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9.物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数.实验装置如图1所示.一表面粗糙的木板固定在水平桌面上,一端装有定滑轮;木板上有一滑块,其一端与电磁打点计时器的纸带相连,另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接.打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz,开始实验时,在托盘中放入适量砝码,滑块开始做匀加速运动,在纸带上打出一系列小点.
(1)图2是给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未标出),计数点间的距离如图2所示.根据图中数据计算的加速度a=0.496m/s2(保留三位有效数字).
(2)回答下列两个问题:
①为测量动摩擦因数,下列物理量中还应测量的有CD.(填入所选物理量前的字母)
A.木块的长度l                         B.木板的质量m1
C.滑块的质量m2                             D.托盘和砝码的总质量m3
E.滑块运动的时间t
②测量①中所选定的物理量时需要的实验器材是天平.
(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{{{m_3}g-({m_2}+{m_3})a}}{{{m_2}g}}$(用所测物理量的字母表示,重力加速度为g)与真实值相比,测量的动摩擦因数偏大(填“偏大”或“偏小”).写出支持你的看法的一个论据:没有考虑打点计时器给纸带的阻力、细线和滑轮间、以及空气等阻力.

分析 (1)利用逐差法△x=aT2可以求出物体的加速度大小,根据匀变速直线运动中某点的瞬时速度等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小;
(2)根据牛顿第二定律有=ma,由此可知需要测量的物理量.
(3)根据牛顿第二定律的表达式,可以求出摩擦系数的表达式.由于木块滑动过程中受到空气阻力,因此会导致测量的动摩擦因数偏大.

解答 解:(1)由匀变速运动的推论△x=aT2可知:
加速度a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+{a}_{3}}{3}$=$\frac{{s}_{4}-{s}_{1}+{s}_{5}-{s}_{2}+{s}_{6}-{s}_{3}}{9{T}^{2}}$=$\frac{({s}_{4}+{s}_{5}+{s}_{6})-({s}_{1}+{s}_{2}+{s}_{3})}{9{T}^{2}}$=$\frac{2.88-1.40+3.39-1.89+3.88-2.40}{9×0.0{2}^{2}}$=0.496m/s2
(2)①以系统为研究对象,由牛顿第二定律得:
m3g-f=(m2+m3)a,
滑动摩擦力:f=m2gμ,
解得:μ=$\frac{{m}_{3}g-({m}_{2}+{m}_{3})a}{{m}_{2}g}$,要测动摩擦因数μ,
需要测出:滑块的质量m2 与托盘和砝码的总质量m3
故选:CD;
②测物体的质量需要的实验器材是:天平.
(3)由(2)可知,动摩擦因数的表达式为:μ=$\frac{{m}_{3}g-({m}_{2}+{m}_{3})a}{{m}_{2}g}$,
由牛顿第二定律列方程的过程中,考虑了木块和木板之间的摩擦,
但没有考虑打点计时器给纸带的阻力、细线和滑轮间、以及空气等阻力,因此导致摩擦因数的测量值偏大.
故答案为:(1)0.496(0.490~0.500)m/s2;(2)①CD;②天平;(3)$\frac{{{m_3}g-({m_2}+{m_3})a}}{{{m_2}g}}$;偏大;没有考虑打点计时器给纸带的阻力、细线和滑轮间、以及空气等阻力.

点评 解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,同时要熟练应用所学基本规律解决实验问题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.在探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系时,采用如图1所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带由打点计数器打上的点计算出:
(1)纸带A、B、C、D、E、F、G这些点的艰巨如图2所示,其中每相邻两点间还有4个点未画出,根据测量结果计算:纸带运动的加速度大小1.50m/s2.(结果保留3位有效数字)
(2)一组同学在先保持盘及盘中的质量一定,探究做加速度与质量的关系,以下做法正确的是C.
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源
C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
D.小车运动的加速度可用天平测出m以及小车质量M,直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出
(3)在保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,某位同学得到a-F关系分别如图3所示(a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)其原因是平衡摩擦力时,长木板的倾角过大.

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4.如图甲所示的螺线管,匝数n=1500匝,横截面积S=20cm2.方向向右穿过螺线管的匀强磁场的磁惑应强度按图乙所示规律变化.
(1)2s内穿过线圈的磁通量的变化量是多少?
(2)磁通量的平均变化率多大?
(3)线圈中感应电动势大小为多少?

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17.如图,在车厢内用倾斜绳A和水平绳B同系一个小球,车厢向右作加速运动,两绳的拉力大小分别为TA和TB.现使车厢向右作加速运动的加速度增大,则两绳拉力大小的变化情况是(  )
A.TA变小.B.TA不变.C.TB变大.D.TB不变.

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4.如图所示,有一辆汽车满载西瓜在水平路面上匀速前进,突然发现意外情况,紧急刹车做匀减速运动,加速度大小为a,设中间一质量为m的西瓜A,则A受其它西瓜对它的作用力的大小,不正确的是(  )
A.m(g+a)B.maC.m$\sqrt{{g}^{2}+{a}^{2}}$D.m$\sqrt{{g}^{2}-{a}^{2}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

14.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,某小组设计了如图甲所示的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,图中桌面高为h,O1、O2、A、B、C点在同一水平直线上.已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.
实验过程一:挡板固定在O1点,推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离,如图甲所示.滑块由静止释放,落在水平面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1
实验过程二:将挡板的固定点移到距O1点距离为d的O2点,如图乙所示,推动滑块压缩弹簧,滑块移到C处,使O2C的距离与O1A的距离相等.滑块由静止释放,落在水平面上的Q点,测出Q点到桌面右端的水平距离为x2

(1)为完成本实验,下列说法中正确的C.
A.必须测出小滑块的质量      B.必须测出弹簧的劲度系数
C.弹簧的压缩量不能太小      D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{x}_{1}^{2}-{x}_{2}^{2}}{4dh}$.(用题中所给物理量的符号表示)
(3)小红在进行实验过程二时,发现滑块未能滑出桌面.为了测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,还需测量的物理量是滑块停止滑动的位置到B点的距离.
(4)某同学认为,不测量桌面高度,改用秒表测出小滑块从飞离桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.此实验方案不可行.(选填“可行”或“不可行”)

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽(滑槽末端与桌面相切),B是质量为m 的滑块(可视为质点).第一次实验,如图(a)所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出滑槽最高点距离桌面的高度h,M距离地面的高度H,M与P间的水平距离x1.第二次实验,如图(b)所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块B再次从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P′点,测出滑槽末端与桌面右端M的距离L、M与P′间的水平距离x2

①在第二次实验中,滑块在滑槽末端时的速度大小为${x}_{1}\sqrt{\frac{g}{2H}}$.(用实验中所测物理量的符号表示,已知重力加速度为g).
②通过上述测量和进一步的计算,可求出滑块与桌面间的动摩擦因数?,下列能引起实验误差的
是:BCD
A.h的测量           B.H的测量            C.L的测量        D.x2的测量
③若实验中测得h=15cm、H=25cm、x1=30cm、L=10cm、x2=20cm,则滑块与桌面间的动摩擦因数?=0.5.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.某实验小组要测量某圆柱形金属元件的电阻率.

(1)小组成员先用游标卡尺测量元件的直径,如图1所示,则示数为1.14cm;
(2)再用多用电表粗测其电阻值,选用挡位为“×1Ω”如图2所示,则被测元件的电阻为24Ω;
(3)为精确测量该元件的电阻,实验室提供如下器材:
A.直流毫安表A1(量程0~50mA,内阻约50Ω)
B.直流毫安表A2(量程0~150mA,内阻约为20Ω)
C.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约5kΩ)
D.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
E.直流电源(输出电压4V,内阻不计)
F.滑动变阻器R(阻值范围0~10Ω)
G.开关一个、导线若干
根据器材的规格和实验要求,为使实验结果更加准确,直流毫安表应选B,直流电压表应选C;(填器材前面的序号)
(4)要使实验测量的电压和电流的变化范围尽可能大一些,请图3中设计实验电路,并完善好图4实物连接.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.足够长的水平传送带以恒定速度v匀速运动.某时刻一个质量为m的小物块以大小也是v、方向与传送带的运动方向相反的初速度冲上传送带,最后小物块的速度与传送带的速度相同.在小物块与传送带间有相对运动的过程中,滑动摩擦力对小物块做的功为W,屏物块与传送带因摩擦产生的热量为Q,则下列的判断中正确的是(  )
A.W=0,Q=mv2B.W=0,Q=2mv2C.W=$\frac{1}{2}$mv2,Q=mv2D.W=mv2,Q=2mv2

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