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【题目】如图甲所示,气垫导轨上质量为M的滑块通过轻质细绳绕过滑轮与质量为m的钩码相连,绳子的悬挂点与拉力传感器相连,遮光条宽度为d.气源开通后,滑块在绳子拉力的作用下由静止释放,遮光条通过光电门的时间为Δt,拉力传感器的读数为F.不计滑轮质量、不计滑轮轴、滑轮与轻质细绳之间的摩擦.

(1) 某同学用螺旋测微器测遮光条宽度,螺旋测微器示数如图乙所示,d________mm.

(2) 某学习小组的同学欲探究绳子拉力对滑块做功与滑块动能变化的关系,记录滑块释放时遮光条与光电门的距离L及其通过光电门的时间Δt,得到一系列LΔt的数据,通过图象法处理数据时,为了获得线性图象应作________(选填 ”或)图象,该图象的斜率k________(用题中字母表示)

(3) 该小组同学利用所测数据计算发现:绳子拉力F做的功总小于滑块动能的变化量.若实验中数据的测量均是准确的,分析出现这一意外情况的可能原因是________

A. “没有满足钩码质量m远小于滑块质量M这一条件

B. 滑块运动过程中存在阻力

C. 没有调节气垫导轨水平

D. 拉滑块的细绳与气垫导轨不平行

(4) 在排除意外情况后,用上述装置和相应数据研究系统(含滑块、钩码)机械能是否守恒,若运动过程中系统机械能守恒,则满足下列________关系式.

A. B.

C. D.

【答案】3.1223.115 C D

【解析】

1)根据螺旋测微器的读数原理可知,

2)根据牛顿第二定律可得:F=Ma,再结合运动学规律,联立可得,为了获得线性图像,应作图,且斜率k表示

3)拉力做的功比动能变化小,根据动能定理可知,肯定有另外一个力做正功,分析可知C正确。

A、实验是通过传感器测量力的大小,无需满足钩码质量m远小于滑块质量M

B、实验中使用的是气垫导轨,可认为没有摩擦力

D、拉滑块的细绳与气垫导轨不平行的话,拉力此时是变力,但是只有拉力做功,所以拉力做的功应该等于动能变化

4)连接钩码的为动滑轮,结合动滑轮的规律,钩码下降的高度为滑块的一半,钩码的速度也是滑块的一半,所以重力势能变化量为,动能变化量为,验证机械能是否守恒,主要是看两者数值是否相等,D正确

练习册系列答案
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【题目】如图所示,为匀强电场中一个边长为的正六边形的六个顶点,三点电势分别为,则下列说法正确的是

A. 匀强电场的场强大小为

B. 匀强电场的场强大小为

C. 电荷量为的正点电荷从点移到点,电场力做功为

D. 电荷量为的负点电荷从点移到点,电荷的电势能减小

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【题目】如图所示,粗糙斜面的倾角,边长的正方形区域内存在着垂直于斜面向下的匀强磁场。一个匝数匝的刚性正方形线框,边长为,通过松弛的柔软导线(对线框的作用力近似为零)与电阻相连,。正方形磁场区域的一半恰好在正方形线框内部。已知线框质量,总电阻,与斜面间的动摩擦因数。从时起,磁场的磁感应强度按的规律变化,线框能保持一段时间静止在斜面上。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,。求:

1)线框不动时,回路中的感应电动势

2时线框所受摩擦力的大小及方向;

3)线框保持不动的时间内,电阻上产生的热量是多少?

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【题目】压敏电阻的阻值随所受压カ的增大而减小、某实验小组在升降机水平地面上利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置.其工作原理图如图甲所示,将压电阻、定值电阻R、电流显示器、电源E连成电路、在压敏电阻上放置一个绝绿重物,0t1时间内升降机停在某一校层处,t1时刻升降机开始运动,从电流显示器中得到电路中电流i随时间t变化情况如图乙所示,则下列判断不正确的是

A. t1t2时间内绝缘重物处于超重状态

B. t3t4时间内绝缘重物处于失重状态

C. 升降机开始时可能停在1楼,从t1时刻开始,经向上加速、匀速、减速,最后停在高楼

D. 升降机开始时可能停在高楼,从t1时刻开始,经向下加速、匀速、减速,最后停在1

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【题目】如图所示均为可变电阻,初始状态均为电容器源的电动势为E,内阻对电路进行如下调整,则

A. 的位置对调,所带的电量都增加

B. 的位置对调,所带的电量都增加

C. 减少所带的电量都增加

D. 减小所带的电量都增加

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【题目】如图所示,桌子靠墙固定放置,用一块长L11.0 m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面距地面H0.8 m,桌面总长L21.5 m,斜面与水平桌面的倾角θ可在060°间调节后固定,将质量m0.2 kg的小物块(可视为质点)从斜面顶端静止释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ10.05,物块与桌面间的动摩擦因数μ2未知,忽略物块在斜面与桌面交接处的机械能损失,不计空气阻力.(重力加速度取g10 m/s2;最大静摩擦力等于滑动摩擦力;取sin 37°=0.6cos 37°=0.8)

(1) 求当θ30°时,物块在斜面上下滑的加速度的大小;(可以用根号表示)

(2) θ增大到37°时,物块恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2

(3) μ2取第(2)问中的数值,当θ角为多大时物块落地点与墙面的距离最大,最大距离xm是多少.

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A.伽利略测定了铜球运动的位移与时间,进而得出了速度随位移均匀增加的结论

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D.若斜面倾角一定,铜球沿斜面运动的位移与所用时间成正比

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