①小车所受阻力大小与速度大小的比例系数为 ,②小车上电动机的额定功率为 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在探究加速度与力和质量的关系实验中:
(1)要求所挂钩码的质量
 
小车和所加砝码的质量,此时才能认为钩码所受重力大小等于绳对小车的拉力大小;
(2)不改变小车和砝码的质量,只改变所挂钩码的质量,当所挂钩码的质量分别为m1、m2时,小车运动的速度时间图线如图所示,则m1、m2相比较
 

A.m1>m2   B.m1<m2
C.m1=m2 D.无法确定
(3)某同学没有平衡摩擦力(木板水平),画出的图象如图所1示,取g=10m/s2.则小车运动过程中受的摩擦阻力为
 
N.
(4)接(3),若小车受到的阻力与其重量成正比,请在图2中画出小车质量变为原来的两倍时(板仍水平)的a-F图象.
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“探究加速度与力的关系”实验装置如题图所示。

1.为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量  (选填“小”或“大”)得多。

2.题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为  s。为了由v-t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度。其中打计数点3时小车的速度为  m/s。(保留两位有效数字)

3.“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是

A.重物的质量过大

B.重物的体积过小

C.电源的电压偏低

D.重物及纸带在下落时受到阻力

 

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“探究加速度与力的关系”实验装置如题25—1图所示。

1.为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量  (选填“小”或“大”)得多。

2.题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为  s。为了由v-t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度。其中打计数点3时小车的速度为  m/s。(保留两位有效数字)

3.“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是

A.重物的质量过大

B.重物的体积过小

C.电源的电压偏低

D.重物及纸带在下落时受到阻力

 

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“探究加速度与力的关系”实验装置如题图所示。

1.为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量  (选填“小”或“大”)得多。

2.题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为  s。为了由v-t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度。其中打计数点3时小车的速度为  m/s。(保留两位有效数字)

3.“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是

A.重物的质量过大

B.重物的体积过小

C.电源的电压偏低

D.重物及纸带在下落时受到阻力

 

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“探究加速度与力的关系”实验装置如题25—1图所示。

(1)为减小实验误差,盘和砝码的质量应比小车的质量  (选填“小”或“大”)得多。

(2)题25—2图为某同学在实验中打出的一条纸带,计时器打点的时间间隔为0.02s。他从比较清晰的点起,每五个点取一个计数点,则相邻两计数点间的时间间隔为  s。为了由v-t图象求出小车的加速度,他量出相邻两计数点间的距离,分别求出打各计数点时小车的速度。其中打计数点3时小车的速度为  m/s。(保留两位有效数字)

(3).“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示,实验中发现重物增加的动能略小于减少的重力势能,其主要原因是

A.重物的质量过大

B.重物的体积过小

C.电源的电压偏低

D.重物及纸带在下落时受到阻力

 

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1.CD   2.B  3.BCD

4.C  5.BD  6.AB

7.(6分) 0.900;   33.10(每空3分)

8.(14分)(1)(5分①小车所受阻力大小与速度大小的比例系数为5 N?s/m(3分)

  ②小车上电动机的额定功率为0.45 W(2分)

  (2)①电压表选用V1(3分)

  ②设计电路图如图所示。  (3分)

 9.(1)火箭竖直匀加速上升,加速度为,有:

飞船对宇航员的作用力为F,有:

得:

(2)用表示飞船圆轨道半径,则,用M表示地球质量,表示飞船质量,表示飞船做圆周运动的周期。

③电流由万有引力定律和牛顿定律得:

表A1内阻的表达式为:RA=U/I-R2(3分)    

在地球表面,有:

解得:

10.(1)设弹簧压缩量为时绳被拉断:

从初始状态到压缩至绳被拉断的过程中,       

故细绳被拉断的条件为

(2)设绳被拉断瞬间,小物体的速度为,有

解得:

当弹簧压缩至最短时,滑块有向左的最大加速度

此时,设弹簧压缩量为,小物体和滑块有相同的速度为。从绳被拉断后到弹簧压缩至最短时,小物体和滑块、弹簧系统的动量守恒、机械能守恒:

由牛顿第二定律:

解得:

(3)设小物体离开时,滑块M速度为,有:

解得

由于,故物体最后离开滑块时,相对地面速度恰好为零的条件是

,且满足

11.(1)

因为金属棒始终静止,在t时刻磁场的磁感应强度为,所以


方向向右。

(2)根据感应电流产生的条件,为使回路中不产生感应电流,回路中磁通量的变化应为零,因为磁感应强度是逐渐增大的,所以金属棒应向左运动(使磁通量减小)即:,即

也就是

(3)如果金属棒向右匀速运动,因为这时磁感应强度是逐渐减小的,同理可推得

所以磁感应强度随时间变化的图像如下图所示(时刻不为零)。

12.(1)D(2)B

13.(1)B(2)D

 

 


同步练习册答案