托盘和砝码总质量(g) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
v (m/s) | 0.50 | 0.71 | 0.86 | 1.01 | 1.12 | 1.23 |
1/v (s/m) | 2.00 | 1.41 | 1.16 | 0.99 | 0.89 | 0.81 |
v2 (m2/s2) | 0.25 | 0.50 | 0.74 | 1.02 | 1.25 | 1.51 |
分析 (1)托盘和砝码拖着滑块做加速运动,实际上托盘和砝码的重力和绳子的拉力(滑块的合力)是不等的,根据牛顿第二定律判断在什么条件下可以近似相等;
(2)物体在极短时间内的平均速度等于瞬时速度,根据这一结论求出滑块通过光电门时的速度大小的表达式;
(3)滑块始终从同一高度释放,做匀加速直线运动,根据公式v2=2ah得到,v2∝a,应该作m-v2图象;外力一定时,加速度与合外力成正比.
解答 解:(1)设托盘和砝码的质量为m,滑块的质量为M,根据牛顿第二定律得,a=$\frac{mg}{M+m}$.
绳子的拉力为滑块的合力,为T=Ma=$\frac{Mmg}{M+m}=\frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$.当m<<M时,托盘和砝码的重力等于滑块所受合外力.
(2)极短时间内的平均速度等于瞬时速度,则滑块通过光电门时的速度大小v=$\frac{d}{△t}$.
(3)滑块始终从同一高度释放,做匀加速直线运动,根据公式v2=2ah得到,v2∝a,应该作m-v2图象,所以用托盘和砝码的总质量代表合外力作为横轴,以速度的平方代表加速度作为纵轴.
故答案为:(1)托盘和砝码的质量远远小于滑块的质量;(2)$\frac{d}{△t}$;(3)速度的平方
点评 解决本题的关键知道托盘和砝码的重力等于滑块的合力的条件以及原因,以及掌握极限法的运用,难度适中.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 用此玻璃砖做实验,画出的折射光线c和相应的入射角α不再平行,因此对实验结果产生系统误差 | |
B. | 用此玻璃砖做实验,画出的折射光线c和相应的入射角α不再平行,但不会因此对实验结果产生影响 | |
C. | 射出光纤c相对于入射光线a有顺时针方向的微小偏转 | |
D. | 射出光纤c相对于入射光线a有逆时针方向的微小偏转 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1<W2,q1<q2 | B. | W1>W2,q1>q2 | C. | W1>W2,q1=q2 | D. | W1<W2,q1=q2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 由图可以看出小炭粒在不停地做无规则运动 | |
B. | 图中记录的是炭粒做布朗运动的轨迹 | |
C. | 在30秒内,微粒的运动也是极不规则的 | |
D. | 实验中可以看到,温度越低,布朗运动越剧烈 |
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