②用测得的物理量表示滑块与水平面间动摩擦系数μ的计算式为 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力

(1)实验还需要测出的物理量是(用代号表示):
BCD
BCD

A.滑槽的高度h;    B.桌子的高度H;    C.O点到P点的距离d1
D.O点到Q点的距离d2;    E.滑块的质量m.
(2)写出动摩擦因数μ的表达式是μ=
d
2
1
-
d
2
2
4HL
d
2
1
-
d
2
2
4HL

(3)如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得滑行距离为x.则动摩擦因数可表示为μ=
d
2
1
4Hx
d
2
1
4Hx

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为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力

(1)实验还需要测出的物理量是(用代号表示):______.
A.滑槽的高度h;  B.桌子的高度H;  C.O点到P点的距离d1
D.O点到Q点的距离d2;  E.滑块的质量m.
(2)写出动摩擦因数μ的表达式是μ=______.
(3)如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得滑行距离为x.则动摩擦因数可表示为μ=______.

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为了测定滑块与水平桌面之间的动摩擦因数μ,某同学设计了如图的实验装置,其中圆弧形滑槽末端与桌面相切.第一次实验时,滑槽固定于桌面右端,末端与桌子右端M对齐,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的P点;第二次实验时,滑槽固定于桌面左侧,测出末端N与桌子右端M的距离为L,滑块从滑槽顶端由静止释放,落在水平面的Q点,已知重力加速度为g,不计空气阻力

(1)实验还需要测出的物理量是(用代号表示):   
A.滑槽的高度h;    B.桌子的高度H;    C.O点到P点的距离d1
D.O点到Q点的距离d2;    E.滑块的质量m.
(2)写出动摩擦因数μ的表达式是μ=   
(3)如果第二次实验时,滑块没有滑出桌面,测得滑行距离为x.则动摩擦因数可表示为μ=   

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滑块在某一水平面上滑行,利用速度采集器获取其初速度v,并测量出不同初速度的最大滑行距离x,得到下表所示几组数据:
数据组 1 2 3 4 5 6
v/(m?s-1 0 0.16 0.19 0.24 0.30 0.49
x/m 0 0.045 0.075 0.111 0.163 0.442
(1)一同学根据表中数据,作出x-v图象如图甲所示.观察该图象,该同学作出如下推理:根据x-v图象大致是一条抛物线,可以猜想,x可能与v2成正比.请在图乙所示坐标纸上选择适当的坐标轴作出图线验证该同学的猜想.

(2)根据你所作的图象,你认为该同学的猜想正确吗?说明你的理由
x-v2图象是一条过原点的直线说明x∝v2
x-v2图象是一条过原点的直线说明x∝v2

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滑块在某一水平面上滑行,利用速度采集器获取其初速度v,并测量出不同初速度时的最大滑行距离s,得到下表的几组数据:

数据组

1

2

3

4

5

6

v/(m·s-1)

0

0.16

0.19

0.24

0.30

0.49

s/m

0

0.045

0.075

0.111

0.163

0.422

(1)一同学根据表中数据,作出sv图像如图甲所示.观察该图像,该同学做出如下推理:根据sv图像大致是一条抛物线,可以猜想,s可能与v2成正比.请在乙图中所示的坐标系中选择适当的坐标轴,作出图线验证该同学的猜想.

 

 (2)根据你所作的图像,你认为滑块滑行的最大距离s与滑块初速度的二次方v2的关系是________.

 

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一、选择题:本大题共12小题,每题4分,共48分。每题至少有一个选项是正确的,全部选对得4分,选对但不全得2分,选错或不选得0分。

题号

 

1

2

3

4

5

6

答案

 

b

d

a

d

a

c

题号

 

7

8

9

10

11

12

答案

 

abd

a

bc

c

bc

a

二.填空与实验题:本大题共5小题,13题10分,14题6分,15题3分,16题2分,17题2分,共23分。

13.⑴     △S为定值     匀加速          

     V=,    0  .875   ,

1.225                1.575      ,

      3.5  ,    A点的瞬时速度       

 

14.⑴滑行的距离L,弹簧压缩时的长度X1,弹簧的原长L0,竖直悬挂时弹簧伸长后的长度X2                                                    ⑵

 

15.⑴    10Hz        ⑵     1.5m/s        ⑶     2.5m/s

16.            ,          

17.     V0tanθ                      

三、计算题:本大题共4小题,其中17题6分,18题8分,19题8分,20题10分,共32分。要求写出必要的解题步骤,以及必要的文字说明。

18.解析:物体位于Q点时,弹簧必处于压缩状态,对物体的弹力FQ沿斜面向下;物体位于P点时,弹簧已处于拉伸状态,对物体的弹力FP沿斜面向上,PQ两点是物体静止于斜面上的临界位置,此时斜面对物体的静摩擦力都达到最大值Fm,其方向分别沿斜面向下和向上.

根据胡克定律和物体的平衡条件得:

kl0l1)+mgsinα=Fm       kl2l0)=mgsinα+Fm

解得Fm=kl2l1)=×100×0.14 N=7 N.答案:7 N

19.(1)地球对卫星的万有引力提供作圆周运动的向心力                   

地面表面附近的重力加速度g =   把r=2R代入,解方程可得         

(2)卫星下次通过该建筑物上方时,卫星比地球多转2p弧度,所需时间          

20.由图知,探测器在0~9 s内匀加速上升,上升的最大速度为64 m/s;9 s~25 s内匀减速上升;25 s以后匀加速下落,直到落地.

(1)在上升过程中,由平均速度公式得=32 m/s

则探测器上升的最大高度为?H= (t1+t2)=32×25 m=800 m?

(2)探测器9 s~25 s内只受重力,其运动的加速度为重力加速度,则?

g= m/s2=4 m/s2?

(3)在0~9 s内,由牛顿第二定律得?F-mg=ma1?

由于a1= m/s2=7.1 m/s2?则F=m(g+a1)=1500×11.1 N=1.67×104 N?

(4)探测器下落过程为自由落体运动,则其落地速度为?v′= m/s=80 m/s?

(5)探测器自由下落的时间为?t3= s=20 s.?

故探测器发射后到落地所经历的时间为?t=t1+t2+t3=9 s+16 s+20 s=45 s.

 

 

 


同步练习册答案