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【题目】如图1所示,为探究质量一定时,物体的加速度与所受合外力关系的实验装置.

某同学的实验步骤如下:

用天平测量并记录滑块和拉力传感器的总质量M

调整长木板和滑轮,使长木板水平,细线与长木板平行;

在托盘中放入适当的砝码,接通电源,释放滑块,记录拉力传感器的读数F,根据相对应的纸带,求出滑块的加速度a

多次改变托盘中砝码的质量,重复步骤

请按要求回答下列问题:

(1)2是该同学实验得到的一条纸带(两计数点间还有四个点没有画出),已知打点计时器用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带求出滑块的加速度大小为___________m/s2(结果保留三位有效数字).

(2)该同学由实验得到的数据,画出如图3所示的F-a图线,图线不通过原点的原因是___________

(3)该实验还可测量滑块与长木板之间的动摩擦因数,其值可用MF0g表示为μ=___________(其中M为滑块和拉力传感器的总质量,F0为图3中的截距g为重力加速度),与真实值相比,测得的动摩擦因数___________(选填偏大偏小”)

【答案】2.00 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足 偏大

【解析】

根据位移差公式求解加速度;根据图象结合牛顿第二定律写出aF的函数关系表达式,确定其斜率的为,根据横轴截距确定μ即可

1利用逐差法处理实验数据可得:,代入数据可得

2由图丙可知,当绳子上有拉力时,物体的加速度却为零,由此可知实验之前该同学未平衡摩擦力或平衡摩擦力不充分,故答案为:该同学实验操作中没有平衡摩擦力;

3)根据牛顿第二定律FμMgMa解得:,故Fa图线斜率的k,由于纸带与限位孔间的摩擦力或空气阻力,使求得的加速度偏小,导致摩擦力偏大,摩擦因数偏大。

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【题目】某实验小组用如图所示的实验装置来验证楞次定律,当条形磁铁自上而下穿过固定的线圈并远离而去,该过程中(  )

A. 通过电流表的感应电流方向一直是bGa

B. 通过电流表的感应电流方向是先bGa,后aGb

C. 条形磁铁的加速度一直等于重力加速度

D. 条形磁铁的加速度开始小于重力加速度,后大于重力加速度

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(i)求此时右管内气体压强及该液体的密度;

(ⅱ)若此时右管内气体温度T=260K,再将右管内气体温度缓慢升高到多少K时,刚好将右管中液体全部挤出?(不计温度变化对液体密度的影响)

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【题目】如图所示,虚线为两个等量点电荷PQ形成的电场中的一组等势面,相邻等势面与PQ连线交点间距离相等,一带负电的粒子仅在电场力作用下的运动轨迹与等势面345的交点分别为abc,以下说法正确的是(  )

A. PQ为同种电荷

B. PQ连线上O点的电场强度最小

C. 相邻等势面间电势差相等

D. 粒子由ac过程中动能逐渐减小

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【题目】如图甲所示为实验室的一直流电流表,其使用说明书上附的该电流表的内部电路如图乙所示。

某次用量程测量时,示数如图丙所示,其读数为______A

该电流表量程对应的内阻约为______结果保留两位小数

若电阻断路,则电流表允许通过的最大电流约为______结果保留两位有效数字

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【题目】如图所示,水平虚线MNPQ之间有垂直于纸面向里的水平匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,两虚线间的距离为H,质量为m、电阻为R边长为L的正方形金属线框abcd在磁场上方某一高度处由静止释放线框在向下运动过程中始终在竖直平面内,ab边始终水平,结果线框恰好能匀速进入磁场线框有一半出磁场时加速度恰好为零,已知L<H,重力加速度为g,求:

(1)线框开始释放时ab边离虚线MN的距离;

(2)线框进磁场过程中通过线框截面的电量q及线框穿过磁场过程中线框中产生的焦耳热;

(3)线框穿过磁场所用的时间。

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【题目】下列关于固体、液体和气体的说法正确的是  

A. 固体中的分子是静止的,液体、气体中的分子是运动的

B. 液体表面层中分子间的相互作用力表现为引力

C. 固体、液体和气体中都会有扩散现象发生

D. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

E. 某些固体在熔化过程中,虽然吸收热量但温度却保持不变

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【题目】一匀强电场足够大,场强方向是水平的,一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角做直线运动重力加速度为g。求:

1)小球运动的加速度的大小a

2)小球运动到最高点时的位移x

3)小球运动到最高点其电势能的变化量△Ep

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【题目】如图所示,ABCDE是直角坐标系xoy中的五个点,其坐标分别为A11),B10),C0-1),D-10),E01)。在坐标原点OA点处分别放置一等量正负点电荷,关于这些点的场强和电势,下列说法正确的是(  )

A. C点处的场强比E点处的场强大

B. C点处的场强与D点处的场强大小相等

C. C点处的电势比B点处的电势高

D. C点处的电势与E点处的电势相等

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