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7.用如图1所示的实验装置来验证牛顿第二定律,为消除摩擦力的影响,实验前必须平衡摩擦力.

①某同学平衡摩擦力时是这样操作的:将小车静止地放在水平长木板上,把木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图2,直到小车由静止开始沿木板向下滑动为止.请问这位同学的操作是否正确?如果不正确,应当如何进行?答:不正确,应该逐渐调节木板的倾斜度,直到轻推小车,小车能沿木板作匀速直线运动..
②如果这位同学先如①中的操作,然后不断改变对小车的拉力F,他得到M(小车质量)保持不变情况下的a-F图线是图3中的C(填选项代号的字母).
③图4是某同学在正确操作下获得的一条纸带,选取一段如图4所示.若所用交流电的频率为50HZ,用刻度尺量得A到B、C、D、E各点的距离依次为:6.19cm、12.89cm、20.1m和27.82cm,若该匀变速直线运动的加速度的大小为3.2m/s2,那么图中每两点中间还有1点没有画出.如果当时电网中交变电流的频率是f=49Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比偏大(选填:偏大、偏小或不变).

分析 (1)小车由静止下滑,说明重力沿斜面的分力大于摩擦力,因此平衡过度,当小车带动纸带匀速下滑时说明平衡摩擦力;
(2)正确的a-F图象应该是过原点的直线,由于平衡摩擦力过度,因此图象在纵轴上有截距,
(3)根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求解;

解答 解:(1)小车由静止下滑,说明重力沿斜面的分力大于摩擦力,因此平衡过度,所以该同学的操作不正确,
正确的操作应该为应该逐渐调节木板的倾斜度,直到轻推小车,小车能沿木板作匀速直线运动.
(2)如果这位同学先如(1)中的操作,导致平衡摩擦力过度,因此当小车上还没有挂砂和砂桶时,小车应该就已经有加速度了,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.
(3)BC=AC-AB=12.89cm-6.19cm=6.7cm=6.7×10-2m,
△x=BC-AB=6.7cm-6.19cm=0.51×10-2m,
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2
解得:t=$\sqrt{\frac{0.0051}{3.2}}$=0.04s,
则n=$\frac{0.04}{0.02}$=2,所以每两点中间还有1个点没有画出;
计算过程中不小心将交流电的频率当成60Hz,打点周期变短,
由△x=at2知,加速度的测量值与实际值相比偏大.
故答案为:①不正确,应该逐渐调节木板的倾斜度,直到轻推小车,小车能沿木板作匀速直线运动.
②C;
③1,偏大.

点评 解决本题的关键掌握平衡摩擦力的方法,注意平衡摩擦力时,不能将砂桶与小车相连挂在滑轮上.以及掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度和加速度.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.如图所示三根彼此绝缘的无限长直导线的一部分ab,cd,ef构成一个等边三角形,O为三角形的中心,M,N分别为O关于导线ab,cd的对称点,当三根导线中通以大小相等,方向如图的电流时,O点的磁感应强度大小为B1,M点磁感应强度的大小为B2.若将导线ef中的电流撤去,二保持另两根导线中的电流不变,则N点的磁感应强度大小为$\frac{1}{2}$(3B1-B2).

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,一质量m=2kg的物体,从$\frac{1}{4}$粗糙圆弧轨道上端由静止开始下滑到达底端,然后沿水平面向右滑动2m到停止.已知轨道半径R=0.4m,物体与水平面间的动摩擦因数是0.1,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物体滑至圆弧轨道底端时的速度大小;
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15.如图所示,小球A以初速v0沿光滑平台向右运动,竖直静止悬挂的小球B,恰好与平台右端接触.一水平放置、半径R=0.5m的薄壁圆桶绕轴OO′匀速转动,转动角速度ω=5πrad/s,桶壁上离左端s=0.2m处开有一长度d=0.8m的长孔,孔宽略大于小球A的直径.圆桶左端和平台右端平齐,顶端距平台h=0.8m.若A、B两球发生弹性正碰时(碰撞时间极短),长孔恰好运动到桶的正上方,碰后B上摆,A沿水平方向抛射向长孔.已知v0方向、悬线和圆桶的轴线在同一竖直面上,小球B的质量为m,A的质量是B的k倍,悬线长L=0.8m,视两球为质点,g=10m/s2,不考虑空气阻力.
(1)若k=2,碰后B刚好能摆到与悬点同一高度,试求初速v0的大小;
(2)试通过计算,判断(1)情形中小球A是否会和圆桶碰撞;
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2.分子动理论的基本观点:物体是由大量分子组成的、分子的热运动、分子间的相互作用力.下列说法中正确的是(  )
A.布朗运动是液体分子的运动,它说明分子永不停息地做无规则运动
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C.当分子间距离增大时,分子间引力增大,分子间斥力减小
D.当分子间距等于r0时,分子间的引力和斥力都为零

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12.某同学把附有滑轮的长木板平放在实验桌上,将细绳一端拴在小车上,另一端绕过定滑轮,挂上适当的钩码,使小车在钩码的牵引下运动,以此验证小车的运动符合动能定理.此外还准备了打点计时器及配套的电源、导线、复写纸、纸带、小木块、天平、刻度尺等,组装的实验装置如图1所示.
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16.物体A从某一高度由静止开始下落,同时将物体B竖直向上抛出.在运动过程中,A物体所受空气阻力可忽略不计,B物体所受空气阻力大小与物体速率成正比.从抛出时刻开始计时,用虚线和实线分别描述两物体运动的v-t图象,下列图象可能正确的是(  )
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17.(1)某欧姆表的内部结构如图甲所示电路,欧姆表开关拨至“×10Ω”,并进行了必要的调零.一同学准备用一个电阻箱Rx较精确地测出欧姆表的电源的电动势E和该倍率下完成调零后欧姆表的内阻R(即Rg+R0+r),他的操作步骤是:
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