【题目】某实验小组用图甲所示的实验装置测量滑块与长木板之间的动摩擦因数.在一端装有定滑轮的长木板上固定A、B两个光电门,与光电门相连的计时器能显示滑块上的遮光片通过光电门时的遮光时间,滑块通过绕过定滑轮的轻质细绳与测力计挂钩相连,测力计下吊着沙桶,测力计能显示挂钩所受的拉力,滑块对长木板的压力与滑块的重力大小相等,已知遮光片宽度为d,当地的重力加速度为g.
(1)为了满足实验的要求,下列说法正确的是_______.
A.长木板应放在水平桌面上
B.长木板没有定滑轮的一端应适当垫高,以平衡摩擦力
C.沙桶及测力计的总质量应远小于滑块的质量
D.定滑轮与滑块之间的细绳应与长木板平行
(2)甲同学测出A、B两光电门之间的距离为L,滑块通过A、B两光电门的时间分别为t1、t2,滑块的加速度大小a=_________(用字母L、d、t1、t2表示).
(3)多次改变沙桶里沙的质量,重复步骤(2),根据测得的多组F和a,作出a-F图象如题23图乙所示,由图象可知,滑块的质量为____________,滑块与长木板间的动摩擦因数为________.
【答案】 AD
【解析】(1) A、D项:为保证滑块做匀加速运动,绳子的拉力必须恒定,应调整滑轮高度,使细线与木板平行,故A、D正确;
B项:本实验要测量动摩擦因数,不需要平衡摩擦力,故B错误;
C项:由于本实验中有测力计,故不要沙桶及测力计的总质量应远小于滑块的质量,故C错误;
(2) 滑块通过A、B两光电门的速度分别为:,,由匀变速直线运动的速度—位移公式可知,,解得 ;
(3) 滑块受到的摩擦力为:f=μmg
由牛顿第二定律可得:
解得力F与加速度a的函数关系式为:,
由图象所给信息可得图象斜率为:,所以
由图象所给信息可得图象截距为:,所以。
点晴:解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,同时要熟练应用所学基本规律解决实验问题。
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【题目】如图,POQ是折成600角的固定于竖直平面内的光滑金属导轨,导轨关于竖直轴线对称, ,整个装置处在垂直导轨平面向里的足够大的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律为B=1-8t(T)。一质量为1kg、长为L、电阻为、粗细均匀的导体棒锁定于OP、OQ的中点a、b位置.当磁感应强度变为B1=0.5T后保持不变,同时将导体棒解除锁定,导体棒向下运动,离开导轨时的速度为v=3.6m/s。导体棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计,重力加速度为g=10m/s2下列说法正确的是
A. 导体棒解除锁定前回路中电流的方向是aboa
B. 导体棒解除锁定前回路中电流大小是
C. 导体棒滑到导轨末端时的加速度大小是7.3m/s2
D. 导体棒运动过程中产生的焦耳热是2.02J
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【题目】下列说法不正确的是(______)
A. 物体的温度为0℃时,物体的分子平均动能为零
B. 两个分子在相互靠近的过程中其分子力逐渐增大,而分子势能先减小后增大
C. 密封在容积不变的容器内的气体,若温度升高,则气体分子对器壁单位面积上的平均作用力增大
D. 第二类永动机是不能制造出来的,尽管它不违反热力学第一定律,但它违反热力学第二定律
E. 一定质量的理想气体,如果在某个过程中温度保持不变而吸收热量,则在该过程中气体的压强一定增大
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【题目】一个折射率n=的异形玻璃砖的横截面如图所示,它可以看成由两部分组成,OAB为直角三角形,∠B=30°,OAC为扇形,O为圆心,∠AOC=90°,B点与墙壁接触,且MN丄BC。一束单色光经过弧面AC射入O点,入射角=30°,结果在墙壁MN上出现两个光斑,已知OB长度为L,求:
(i)两个光斑间的距离;
(ii)如果逐渐增大入射光的入射角,当入射角至少多大时O点不再有折射光线射出?
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【题目】如图所示,木块A、B的质量分别为m1、m2,A、B之间用一轻弹簧相连,将它们静置于一底端带有挡板的光滑斜面上,斜面的倾角为θ,弹簧的劲度系数为k.现对A施加一平行于斜面向上的恒力F,使A沿斜面由静止开始向上运动.当B对挡板的压力刚好为零时,A的速度刚好为v,下列说法正确的是
A. 此时弹簧的弹力大小为
B. 在此过程中拉力F做的功为
C. 在此过程中弹簧弹性势能增加了
D. 在此过程中木块A重力势能增加了
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【题目】如图a,点电荷固定在绝缘水平面上x轴的原点O,轴上各点电势φ与x的关系如图b。可视为质点的滑块质量为0.05kg、电荷量为+8.0×10-9C,从x=0.2m处由静止释放,到达x=0.4m处时速度达到最大。已知滑块与水平面间的动摩擦因数=0.01,g=10m/s2。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在x=0.4m处滑块
A. 所受电场力大小为5.0×10-3N
B. 所在位置的电势为4.0×105V
C. 电势能为2.0×10-3J
D. 速度大小为0.2m/s
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【题目】吊锤打桩机如图a,其工作过程可以简化为图b:质量m=2.0×103kg的吊锤在绳子的恒定拉力F作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去F,到最高点后自由落下,撞击钉子将钉子打入一定深度。吊锤上升过程中,机械能E与上升高度h的关系如图c,不计摩擦及空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)吊锤上升h1=1.6m时的速度大小;
(2)吊锤上升h1=1.6m后,再经过多长时间撞击钉子;
(3)吊锤上升h2=0.4m时,拉力F的瞬时功率。
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【题目】某同学用如图所示装置探究小车加速度a与所挂钩码质量m的关系。长木板水平固定在桌面上,钩码通过轻质细线绕过定滑轮与小车连接,固定在小车上的纸带穿过打点计时器。已知每个钩码质量相等,分别测得挂1、2、3、4、5、6个钩码时小车的加速度a,得到6组a和m。
(1)下列测量工具中,实验需要的有______(选填序号)。
A. 天平 B. 刻度尺 C. 秒表 D. 弹簧秤
(2)如图是某次实验所打的一条纸带,0、1、2、3、4、5、6是选取的计数点,测得相邻两计数点距离分别是x1、x2、x3、x4、x5、x6,已知任意相邻两计数点间的时间相等为T。则打这条纸带过程中小车的加速度大小的计算公式是a=_____。要求偶然误差最小。
(3)分析得到的6组a和m的大小关系,发现a与m不是正比关系,该同学认为这是由于长木板是水平的。这位同学将长木板右端抬高,让小车不挂钩码时恰能在长木板上匀速向下运动,重新实验测量得到6组a和m,这6组a和m大小_____(选填“是”或者“不是”)正比关系。
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【题目】如图所示,光滑水平轨道MN、PQ和光滑倾斜轨道NF、QE在Q、N点连接,倾斜轨道倾角为θ,轨道间路均为L.水平轨道间连接着阻值为R的电阻,质量分别为M、m,电阻分别为R、r的导体棒a、b分别放两轨道上,导体棒均与轨道垂直,a导体棒与水平放置的轻质弹簧通过绝缘装置连接,弹簧另一端固定在整直墙壁上。水平轨道所在的空间区域存在竖直向上的匀强磁场,倾斜轨道空间区域存在垂直轨道平面向上的匀强磁场,该磁场区域仅分布在QN和EF所间的区域内,QN、EF路离为d,两个区域内的磁感应强度分别为B1、B2,以QN为分界线且互不影响。现在用一外力F将导体棒a向拉至某一位置处,然后把导体棒b从紧靠分界线QN处由静上释放,导体棒b在出磁场边界EF前已达最大速度。当导体棒b在磁场中运动达稳定状态,撤去作用在a棒上的外力后发现a棒仍能静止一段时间,然后又来回运动并最终停下来。(倾斜轨道足够长,重力加速度为g)求:
(1)导体棒b在倾斜轨道上的最大速度;
(2)若两个区域内的磁感应强度均为B,且导体棒电阻均为R,从b棒开始运动到a棒最终静止的整个过程中,电阻R上产生的热量为Q,求弹簧最初的弹性势能。
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