分析 (1)①平衡摩擦力的标准为小车可以匀速运动,打点时间相同,则可根据打点间隔是否相等,来确定是否平衡;⑥根据牛顿第二定律求出$\frac{1}{a}$与m的表达式即可判断是否成线性关系;
(2)应用匀变速直线运动的推论求出加速度;由牛顿第二定律求出图象的函数表达式,然后根据图示图象分析答题.
解答 解:(1)①在平衡摩擦力时,应小吊盘中不放物块,调整木板右端的高度,用手轻拨小车,直到打点计时器打出一系列等间距的点,则此时说明小车做匀速运动;
⑥由牛顿第二定律:F=ma可知:$\frac{1}{a}=\frac{1}{F}m$,在F一定时,$\frac{1}{a}$与m成正比,$\frac{1}{a}$与m成线性关系;
(2)①探究牛顿第二定律实验时,当小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车和车中砝码的总质量时,可以近似认为小车受到的拉力等于小吊盘和盘中物块受到的重力,认为小车受到的拉力不变.
②两个相邻计数点之间还有4个点,打点计时器的打点时间间隔为△t,计数点间的时间间隔:t=5△t,
由匀变速直线运动的推论:△x=at2可知,加速度:a=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{2{t}^{2}}$=$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{50△{t}^{2}}$;
根据乙图可知,s1=36.5-12.2=24.3mm,s3=120.0-72.7=47.3mm,
则a=$\frac{0.0473-0.0243}{50×0.0{2}^{2}}=1.15m/{s}^{2}$,
③设小车质量为M,由牛顿第二定律得:F=(M+m)a,则$\frac{1}{a}=\frac{1}{F}m+\frac{M}{F}$,
由图示图象可知:k=$\frac{1}{F}$,则拉力:F=$\frac{1}{k}$,b=$\frac{M}{F}$,则:M=bF=$\frac{b}{k}$.
故答案为:(1)①等间距;⑥线性;(2)①小吊盘和盘中物块的质量之和远小于小车和车中砝码的总质量;②$\frac{{s}_{3}-{s}_{1}}{50△{t}^{2}}$;24.2;47.3;1.15;③$\frac{1}{k}$;$\frac{b}{k}$.
点评 实验问题要掌握实验原理、注意事项和误差来源;遇到涉及图象的问题时,要先根据物理规律写出关于纵轴与横轴的函数表达式,再根据斜率和截距的概念求解即可.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | .动车组的加速度为0.5m/s2,接下来的6s内的位移为78m | |
B. | 动车组的加速度为1m/s2,接下来的6s内的位移为96m | |
C. | .动车组的加速度为0.5m/s2,初速度为3.5m/s | |
D. | 动车组的加速度为lm/s2,前初速度为3.5m/s |
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A. | 变压器输出两端所接电压表的示数为20$\sqrt{2}$V | |
B. | 变压器输出功率为200W | |
C. | 变压器输出的交流电的频率为50Hz | |
D. | 若n1=100匝,则变压器输出端穿过每匝线圈的磁通量变化率的最大值为20$\sqrt{2}$Wb/s |
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A. | 点电荷一定带正电 | |
B. | 电荷量很小的带电体一定可以看做点电荷 | |
C. | 体积和电量很大的带电体一定不能看做点电荷 | |
D. | 带电体形状和大小对相互作用力的影响可以忽略时可看做点电荷 |
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A. | 速度只能是越来越小的 | |
B. | 速度可能不断减小,当加速度为零时,速度最小 | |
C. | 速度的变化率只能是越来越小 | |
D. | 速度可能不断增大,当加速度为零时,速度最大 |
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A. | 若长度为L、电流为I的一小段通电直导线放入匀强磁场受到磁场力F,则该匀强磁场的磁感应强度大小为$B=\frac{F}{IL}$ | |
B. | 磁感应强度的方向与放入该点的电流元所受磁场力的方向相同 | |
C. | 磁感应强度的方向与放入该点小磁针N极所受磁场力的方向相同 | |
D. | 由磁感应强度$B=\frac{F}{IL}$可知,磁感应强度B与电流元在该点受到的磁场力F成正比,与电流元IL成反比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 0 | B. | 6m/s2 | C. | 2.5m/s2 | D. | 5m/s2 |
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