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8.用图甲所示装置测木块与木板间的动摩擦因数μ,木块右侧与打点计时器的纸带相连.在重物牵引下,木块在木板上向左运动,重物落地后,木块继续向左做匀减速运动,图乙给出了重物落地后,打点计时器在纸带上打出的一些点.根据所给数据,可计算出纸带的加速度a=3.0m/s2,木块与木板间的动摩擦因数μ=0.30.(结果保留两位有效数字.打点计时器所用交流电频率为50Hz,不计纸带与木块间的拉力.g=10m/s2

分析 由匀变速运动的推论△x=at2求出加速度,然后由牛顿第二定律求出动摩擦因数.

解答 解:以a表示加速度,根据匀变速直线运动的规律,有:
a=$\frac{({x}_{6}+{x}_{5}+{x}_{4})-({x}_{3}+{x}_{2}+{x}_{1})}{9{T}^{2}}$
代入数据得:a=$\frac{(0.0772+0.0721+0.0671)-(0.0625+0.0576+0.0529)}{9×0.0{4}^{2}}$m/s2=3.0m/s2       
(3)重物落地后木块只受摩擦力的作用,用m表示木块的质量,根据牛顿第二定律有:
-μmg=ma            
解得:μ=0.30;
故答案为:3.0,0.30.

点评 本题考查了求木块的加速度、木块与木板间的动摩擦因数等问题,应用匀变速运动的推论、牛顿第二定律即可正确解题.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

2.参照伽利略时期演示平抛运动的方法制作了图示的实验装置,图中水平放置的底板上竖直地固定有M板和N板.M 板上部有一半径为R的$\frac{1}{4}$圆弧形的粗糙轨道,P为最高点,Q为最低点,Q点处的切线水平,距底板高为H.N板上固定有三个圆环.将质量为m的小球从P处静止释放,小球运动至Q飞出后无阻碍地通过各圆环中心,落到底板上距Q水平距离为L处.不考虑空气阻力,重力加速度为g.求:
(1)小球到达Q点时的速度大小;
(2)小球运动到Q点时对轨道的压力大小;
(3)小球克服摩擦力做的功.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

19.2010年暑假期间,某学校课题研究小组为了撰写关于未知材料电阻率的实践报告,设计了一个测量电阻率(被测电阻丝的阻值约为25Ω)的实验方案,可提供的器材有:
A.电流表G,内阻Rg=120Ω,满偏电流Ig=3mA
B.电流表A,内阻约为0.2Ω,量程为0~0.1A
C.螺旋测微器
D.电阻箱R0(0~9999Ω,0.5A)
E.滑动变阻器R(5Ω,1A)
F.干电池组(3V,0.05Ω)
G.一个开关和导线若干
他进行了以下操作:
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径,其示数部分如图1所示,则该次测量测得直径d=0.265mm;
(2)把电流表G与电阻箱串联改装成电压表使用,最大测量电压为3V,则电阻箱的阻值应调为R0=880Ω
(3)请用改造完的电压表设计一个测量电阻率的实验电路,根据提供的器材和实验需要,请将图2中电路图补画完整;
(4)实验数据的测量与电阻率的计算:如果电阻丝的长度用L表示,电路闭合后,调节滑动变阻器的滑片到合适位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2,请用已知量和测量量写出计算电阻率的表达式ρ=$\frac{π{d}^{2}{I}_{1}({R}_{g}+{R}_{0})}{4L({I}_{2}-{I}_{1})}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.为了测定木块A和木板B之间的动摩擦因数,某同学设计了一个实验,图甲为其实验装置示意图.

(1)该同学在实验中主要操作步骤如下,其中有一个步骤是多余的,多余的步骤是:B
A.用弹簧测力计测出木块A的重力为GA=7.00N;
B.用弹簧测力计测出木板B的重力为GB=8.40N;
C.按图甲的装置安装器材,安装过程中用手按住木块和木板;
D.松开按住木块和木板的手,让其运动,待木块静止后读出弹簧测力计的示数
(2)该同学按正确方法读出弹簧测力计的示数如图乙所示,其示数为2.10N.
(3)根据该同学的测量数据,可得到木块A和木块B之间的动摩擦因数为0.30.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.如图,竖直放置的三块相同的带小孔的平行金属板与一个直流电源相连,A、B和B、C板间距离均为d.一带电粒子从B板孔的正中以初速度v0水平向右飞出,结果粒子在M、N两点间来回往复运动,不计空气阻力,不计粒子的重力,粒子带电荷量为q,质量为m,电池的电动势为E,取大地电势为0,则下列判断不正确的是(  )
A.粒子一定带负电B.粒子在N点的电势为$\frac{m{v}_{0}^{2}}{2q}$
C.粒子在N点的电势为$\frac{md{v}_{0}}{qE}$D.粒子往复运动的周期为$\frac{4md{v}_{0}}{qE}$
E.粒子往复运动的周期为$\frac{4md{v}_{0}}{qE}$   

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

13.图(甲)为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图(乙)所示正弦规律变化. 求:当线圈由开始计时匀速转动90°过程中,

(1)通过R的电荷量q为多少?
(2)R上产生电热QR为多少?
(3)外力做的功为多少?
(4)交流发电机产生的电动势的峰值;
(5)电路中交流电压表的示数.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是(  )
A.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为Vo,则阿伏伽德罗常数NA=$\frac{V}{V_0}$
B.第二类永动机不可能制造成功的原因是因为违背了能量守恒定律
C.用活塞压缩汽缸里的气体,对气体做了2.0×105J的功,若气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体的内能增加了0.5×105J
D.当两分子间的距离小于平衡位置的距离r0时,分子间的斥力大于分子间的引力
E.气体温度每升高1K所吸收的热量与气体经历的过程有关

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

17.飞行时间质谱仪可以根据带电粒子的飞行时间对气体分子进行分析.如图所示,在真空状态下,自脉冲阀P喷出微量气体,经激光照射产生不同正离子,自a板小孔进入a、b间的加速电场,从b板小孔射出,沿中线方向进入M、N板间的方形区域,然后到达紧靠在其右侧的探测器.已知极板a、b间的电压为U0,间距为d,极板M、N的长度和间距均为L.不计离子重力及经过a板时的初速度.

(1)若M、N板间无电场和磁场,请推导出离子从a板到探测器的飞行时间t与比荷k(k=$\frac{q}{m}$,q和m分别为离子的电荷量和质量)的关系式;
(2)若在M、N间只加上偏转电压U1,请论证说明不同正离子的轨迹是否重合;
(3)若在M、N间只加上垂直于纸面的匀强磁场.已知进入a、b间的正离子有一价和二价的两种,质量均为m,元电荷为e.要使所有正离子均能通过方形区域从右侧飞出,求所加磁场的磁感应强度的最大值Bm

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.关于磁感应强度,下列说法中正确的是(  )
A.一小段通电导线在磁场中某处不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度一定为零
B.一小段通电导线在磁场中某处受到的磁场力较大,说明该处的磁感应强度较大
C.磁场中某点的磁感应强度方向就是放在该点的一小段通电导线的受力方向
D.磁场中某点磁感应强度的大小和方向跟放在该点的一小段通电导线受力情况无关

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