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19.如图1为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率.

(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②平衡摩擦力,让小车做匀速直线运动;
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端
通过定滑轮与钩码相连;
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达A、B时的速率vA、vB
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)下表中记录了实验测得的几组数据,vB2-vA2是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a=$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}}{2L}$,请将表中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字);
次数F(N)vB2-vA2(m2/s2a(m/s2
10.600.770.80
21.041.611.68
31.422.34
42.624.654.84
53.005.495.72
(3)由表中数据,在图2坐标纸上作出a~F关系图线;
(4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线),造成上述偏差的原因是没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大.

分析 (1)注意平衡摩擦力的原理,利用重力沿斜面的分力来平衡摩擦力,若物体能匀速运动则说明恰好平衡了摩擦力;
(2)根据运动学公式中速度和位移的关系可以写出正确的表达式;
(3)利用描点法可正确画出图象;
(4)对比实际与理论图象可知,有外力时还没有加速度,由此可得出产生偏差原因.

解答 解:(1)平衡摩擦力时,轻推小车,让小车做匀速直线运动即可.
(2)根据匀变速直线运动的速度位移公式得,a=$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}}{2L}$,代入数据解得a=$\frac{2.34}{2×0.48}$=2.44m/s2
(3)根据表格中的数据描点作图,如图所示.
(4)对比图象可知,实际图象没有过原点而是和横坐标有交点,造成原因为没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大.
故答案为:(1)匀速直线,(2)$\frac{{{v}_{B}}^{2}-{{v}_{A}}^{2}}{2L}$,2.44,(3)如图,(4)没有完全平衡摩擦力或拉力传感器读数偏大.

点评 明确实验原理,正确进行误差分析和数据处理是对学生学习实验的基本要求,同时掌握匀变速直线运动基本公式的应用,要加强这方面的训练.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.银河系中有两颗行星,它们绕太阳运转周期之比为8:1,则
(1)它们的轨道半径的比为A
A.4:1    B.8:1   C.2:1   D.1:4
(2)两行星的公转速度之比为C
A.2:1   B.4:1   C.1:2   D.1:4.

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10.如图所示,质量为M的木块固定在光滑的水平面上,有一质量为m的子弹以初速度v0水平射向木块,并能射穿,设木块的厚度为d,木块给子弹的平均阻力恒为f. 若木块可以在光滑的水平面上自由滑动,子弹以同样的初速度水平射向静止的木块,假设木块给子弹的阻力与前一情况一样,试问在此情况下要射穿该木块,子弹的初动能应满足什么条件?

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7.a、b两车在公路上沿同一方向做直线运动,在t=0 时刻,b车在a车前方500m处,它们的v-t图象如图所示,下列说法正确的是(  )
A.在第40 s末,a、b两车相距900 m
B.a、b加速时,物体a的加速度等于物体b的加速度
C.在整个运动过程中,a、b两车可以相遇两次
D.60s时,物体a在物体b的前方

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14.用图甲所示装置探究物体的加速度与力的关系,实验时保持小车(含车中重物)的质量M不变,细线下端悬挂钩码的总重力作为小车受到的合力F,用打点计时器测出小车运动的加速度a.

(1)关于实验操作,下列说法正确的是AD
A.实验前应调节滑轮高度,使滑轮和小车间的细线与木板平行
B.平衡摩擦力时,在细线的下端悬挂钩码,使小车在线的拉力作用下能匀速下滑
C.每次改变小车所受的拉力后都要重新平衡摩擦力
D.实验时应先接通打点计时器电源,后释放小车
(2)图乙为实验中打出纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,测出各计数点到A点间的距离.已知所用电源的频率为50Hz,打B点时小车的速度v=0.316m/s,小车的加速度a=0.93m/s2
(3)改变细线下端钩码的个数,得到a-F图象如图丙所示,造成图线上端弯曲的原因可能是随所挂钩码质量m的增大,不能满足M>>m.

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4.如图所示,在两根间距为$\sqrt{2}$h的光滑的竖直导轨(电阻不计)之间存在着一个边长为h的正方形区域,其边界由电阻为4R的均匀导体框a围成,该区域的一条对角线位于水平方向,导体框a位置固定,其中有磁感应强度大小为B的匀强磁场.一根绝缘的不可伸长的轻质细线一端系住一根质量为m、电阻不计的导体棒,另-端通过两个位于一条水平线上的两个光滑定滑轮系住一个质量为M=3m、边长为h、电阻为R的正方形导体框b.导体棒始终与导轨紧密连接.且导体棒无水平方向的运动.在导体框b的下方存在着一个足够大的磁感应强度大小为$\frac{B}{2}$,方向垂直纸面向里的匀强磁场,其宽度为h,其上边界恰好和导体框b的下边沿重合,不计所有摩擦,开始时托住导体框b,使整体保持静止,导体棒与正方形磁场的最低点距离为2h,释放后,导体框b进入磁场,并且在其离开磁场之前已经开始做匀速直线运动.
(1)求导体棒刚要进入正方形磁场的速度v1
(2)已知导体棒进入导体框a内磁场后继续保持水平并向上运动,当其经过导体框a水平方向的对角线时速度达到最大,试求这个最大速度.
(3)试分析从导体棒开始进入正方形磁场到经过导体框a的水平对角线这个过程中,回路中产生的总热量.

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11.图甲所示的变压器原、副线圈匝数比为3:1,图乙是该变压器cd输入端交变电压u的图象,L1、L2、L3、L4为四只规格均为“9V,6W”的相同灯泡,各电表均为理想交流电表.以下说法正确的是(  )
A.ab输入端电压的瞬时值表达式为Uab=27$\sqrt{2}$sin100πt(V)
B.ab输入端输入功率Pab=18 W
C.电流表的示数为2A,且四只灯泡均能正常发光
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8.如图所示是一种压榨机示意图,O为杆与倒“T‘形装置B的转轴连接点,当作用在滑块A上的水平推力F=500N,且杆与竖直方向的夹角α=30°时,与杆相连的倒”T“形装置B对物块C的压力大小为(不计A、B的重力和摩擦力)(  )
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9.如图所示,小车内固定着一个倾角为60°的斜面OA,挡板OB与水平面的夹角θ=60°,可绕转轴O在竖直平面内转动.现将一质量为m的光滑圆球放在斜面与挡板之间,下列说法正确的是(  )
A.当小车与挡板均静止时,球对斜面的压力小于mg
B.保持θ=60°不变,使小车水平向右运动,则球对斜面的压力可能为零
C.保持小车静止,在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对挡板的压力逐渐减小
D.保持小车静止,在θ由60°缓慢减小至15°的过程中,球对斜面的压力逐渐增大

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