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【题目】甲乙两个同学共同做验证牛顿第二定律的实验,装置如图所示。

两位同学用砝码盘(连同砝码)的重力作为小车(对象)受到 的合外力,需要平衡桌面的摩擦力对小车运动的影响。他们将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做____________运动。另外,还应满足砝码盘(连同砝码)的质量m 小车的质量M。(填远小于远大于近似等于)接下来,甲同学研究:在保持小车的质量不变的条件下,其加速度与其受到的牵引力的关系;乙同学研究:在保持受到的牵引力不变的条件下,小车的加速度与其质量的关系。

甲同学通过对小车所牵引纸带的测量,就能得出小车的加速度a。下图是某次实验所打出的一条纸带,在纸带上标出了5个计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm。实验中使用的电源是频率f=50Hz的交变电流。根据以上数据,可以算出小车的加速度a= m/s2。(结果保留三位有效数字)

乙同学通过给小车增加砝码来改变小车的质量M,得到小车的加速度a与质量M的数据,画出a—图线后,发现:当较大时,图线发生弯曲。于是,该同学后来又对实验方案进行了进一步地修正,避免了图线的末端发生弯曲的现象。那么,该同学的修正方案可能是

A.改画a的关系图线

B.改画a的关系图线

C.改画 a的关系图线

D.改画a的关系图线

【答案】匀速直线运动 远小于 ②0343 ③A

【解析】试题分析:①“验证牛顿第二定律的实验中,为使绳子拉力为小车受到的合力,应先平衡摩擦力,方法是将长木板的一端适当垫高,在不挂砝码盘的情况下,小车能够自由地做匀速直线运动,另外为使绳子拉力等于砝码盘(连同砝码)的质量,必须满足满足砝码盘(连同砝码)的质量m远小于小车的质量M的条件.

每打五个点取一个计数点,又因打点计时器每隔002s打一个点,所以相邻两计数点间的时间T=01s

在匀变速直线运动中连续相等时间内的位移差为常数即x=aT2,逐差法知

分别对小车与砝码列出牛顿第二定律,对小车有F=Ma,对砝码有F-mg=ma,两式联立可得,作图时应作出a-图象.故选:A

练习册系列答案
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【题目】如图所示,水平细杆上套一环A,环A与球B间用一不可伸长轻质绳相连,质量分别为mAmB,由于B球受到水平风力作用,AB球一起向右匀速运动.已知细绳与竖直方向的夹角为θ,则下列说法中正确的是(  ).

A. B球受到的风力为mBgtan θ

B. 风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变

C. 杆对A环的支持力随着风力的增加而增加

D. A环与水平细杆间的动摩擦因数为

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(1)第几滴油滴将在MN间作匀速直线运动?

(2)能到达N板的液滴不会超过多少滴?

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【题目】如图所示,虚线为某电场的等势面,今有两个带电粒子(重力不计),以不同的速率沿不同的方向,A点飞入电场后,沿不同的轨迹12运动,由轨迹可以断定(  )

A. 两个粒子的电性一定不同

B. 粒子1的动能先减少后增加

C. 粒子2的电势能增大后减小

D. 经过B、C两点,两粒子的速度一定相等

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【题目】如图所示,abcd是一小金属块,用一根绝缘细杆挂在固定点O,使金属块绕竖直线OO′来回摆动,穿过水平方向的匀强磁场区域,磁感线方向跟纸面垂直,若摩擦和空气阻力均不计,则

A. 金属块进入或离开磁场区域时,都会产生感应电流

B. 金属块完全进入磁场区域后,金属块中无感应电流

C. 金属块开始摆动后,摆角会越来越小,摆角小到某一值后将不再减小

D. 金属块摆动过程中,机械能会完全转化为金属块中产生的电能

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【题目】如图所示是一种升降电梯的模型示意图,A为轿厢,B为平衡重物,AB的质量分别为mA=1.5KgmB=1KgAB由跨过轻质滑轮的足够长轻绳系住.在电动机牵引下使轿厢由静止开始向上运动,电动机输出功率10W保持不变,轿厢上升h=1m后恰好达到最大速度.不计空气阻力和摩擦阻力,g=10m/s2.在轿厢向上运动过程中,求:

1)当轿厢的速度v=1m/s时,轿厢的加速度a

2)轿厢的最大速度vm

3)轿厢从开始运动到恰好达到最大速度过程中所用的时间.

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【题目】如图所示,在竖直平面内半径为R的光滑圆形绝缘轨道的内壁,有质量分别为m2mAB两个小球用长为R的绝缘细杆连接在一起,A球不带电,B球所带的电荷量为-qq>0)。整个装置处在竖直向下的匀强电场中。开始时A球处在与圆心等高的位置,现由静止释放,B球刚好能到达轨道右侧与圆心等高的位置C。求:

(1)匀强电场电场强度的大小E

(2)B小球运动到最低点P时,两小球的动能分别是多少;

(3)两小球在运动过程中最大速度的大小。

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A. 汽车行驶时受到的阻力的大小为1.8×103N

B. 汽车以54 km/h的速度匀速行驶时消耗的功率为30 kW

C. 汽车消耗功率为45 kW,若其加速度为0.4 m/s2则它行驶的速度为15 m/s

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A. 轨道半径约为卡戎的1/7 B. 角速度大小约为卡戎的1/7

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