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.
(4)该实验中变量比较多,因此在进行探究时,采用“控制变量法”即先保持一个变量不变,看另外两个变量之间的关系.
(5)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.其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.
解答 解:(1)电源频率为50Hz,每相邻两计数点间还有4个计时点,则计数点间的时间间隔:t=0.02×5=0.1s,
由匀变速运动的推论△x=aT2可知:
加速度a=$\frac{({x}_{7}+{x}_{6}+{x}_{5})-({x}_{4}+{x}_{3}+{x}_{2})}{9{T}^{2}}$
=$\frac{(0.0437+0.0388+0.0339)-(0.0288+0.024+0.0189)}{9×0.{1}^{2}}$=0.497m/s2
(2)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,即用天平测量;
故选:CD;
(3)由(2)可知,动摩擦因数的表达式为:μ=$\frac{{m}_{3}g-({m}_{2}+{m}_{3})a}{{m}_{2}g}$;
(4)在“探究加速度与力、质量”的实验操作中,采用了“控制变量法”,即先保持一个变量不变,看另外两个变量之间的关系,具体操作是:先不改变小车质量,研究加速度与力的关系;再不改变小车受力,研究加速度与质量的关系,最后归纳出加速度、力、质量三者间的关系,故ABC错误,D正确.
(5)A、平衡摩擦力时,应将绳从小车上拿去,轻轻推动小车,使小车沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动,故A错误;
B、若连接砝码盘和小车的细绳与长木板不保持平行,则绳子的拉力分力等于小车的外力,这样导致误差增大,故B正确;
C、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力,故长木板的位置不能移动,以防摩擦力不再平衡,故C正确;
D、实验时,应先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,同时要求开始小车要靠近打点计时器,故D正确.
故选BCD.
故答案为:(1)0.497m/s2
(2)CD,天平;
(3)$\frac{{m}_{3}g-({m}_{2}+{m}_{3})a}{{m}_{2}g}$;偏大,因为纸带和打点计时器还有摩擦,计算时忽略掉,导致结果偏大;
(4)D;
(5)BCD.
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.
“控制变量法”是研究复杂问题的一种有效方法,注意在高中物理中的应用.
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A. | 一对静摩擦力做功的代数和一定为零 | |
B. | 一对滑动摩擦力可能同时对物体做正功 | |
C. | 滑动摩擦力只可能对物体做负功,不可能对物体做正功 | |
D. | 静摩擦力可能对物体做正功,可能对物体做负功,也可能对物体不做功 |
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次数 | 橡皮筋 做功W | 5个间隔距离 x(m) | 5个间隔时间 T(s) | 小车获得速度 vn(m/s) | 小车速度的平方vn2(m/s)2 |
1 | W0 | 0.1440 | 0.1 | 1.44 | 2.07 |
2 | 2W0 | 0.2088 | 0.1 | A | 4.36 |
3 | 3W0 | 0.2448 | 0.1 | 2.45 | 5.99 |
4 | 4W0 | 0.2952 | 0.1 | 2.95 | B |
5 | 5W0 | 0.3240 | 0.1 | 3.24 | 10.5 |
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A. | 人造卫星绕地球运动时速度不可能大于第一宇宙速度 | |
B. | 第一宇宙速度是人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度 | |
C. | 第一宇宙速度是人造卫星在地面上被发射出去的最大速度 | |
D. | 地球同步通讯卫星只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的 |
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A. | 仍处于匀速下滑状态 | B. | 沿斜面加速下滑 | ||
C. | 受到的摩擦力不变 | D. | 受到的合外力增大 |
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A. | 马拉车前进,马先对车施力,车后对马施力,否则车就不能前进 | |
B. | 力是由施力物体产生,被受力物体所接受的 | |
C. | 一个受力物体可以对应着一个以上的施力物体 | |
D. | 作用在物体上的力,不论作用点在什么位置,产生的效果均相同 |
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