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1.在“探究功与速度变化的关系”实验中,某实验小组同学采用如图1所示的实验装置进行实验,他们利用打点计时器记录小车从静止释放后的运动情况,把盘及盘中砝码总重力大小作为小车受到的拉力大小.拉力对小车做的功记为W,对应的小车末速度记为v,则
(1)该小组同学实验前需要平衡小车的摩擦力吗?是(填“是”或“否”).盘及盘中砝码的总质量m和小车质量M之间必须满足的关系是m<<M.
(2)该组同学在下表中分别列出了拉力对小车做的功W、小车的速度v、小车速度的平方v2、小车速度的倒数$\frac{1}{v}$的实验数据.如果你是该小组的成员,请你根据表中数据,在图2中建立恰当的横坐标,并画出相应的图象.
W/J0.0050.0100.0150.0200.025
v/(m﹒s-10.140.200.240.280.32
v2/( m2•s-20.020.040.060.080.10
$\frac{1}{v}$/( m-1•s)7.145.004.173.573.13

(3)该实验装置还可以用于以下哪些实验:AC
A.研究匀变速直线运动
B.探究求合力的方法
C.探究加速度与力、质量的关系
D.验证机械能守恒定律.

分析 (1)“探究功与速度变化的关系”实验需要平衡摩擦力,这样小车受到的合力才是绳子的拉力,根据牛顿第二定律不难推出只有满足重物质量m远小于小车的质量M时,重物的重力才可作为绳子拉力;
(2)根据动能定理结合描点法作出图象;
(3)研究匀变速直线运动的实验需要让物体做匀加速直线运动,根据纸带求出加速度即可,探究加速度与力的关系以及加速度与质量关系时,需要采用控制变量法研究,根据实验原理判断即可.

解答 解:(1)实验前需要平衡摩擦力,因为只有平衡摩擦力后绳子对小车的拉力才为小车受到的合力;
分别对小车和重物受力分析:对重物有mg-F=ma,对小车有F=Ma,联立两式可解出F=Ma=M$\frac{mg}{M+m}=\frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$,
可见,只有当m<<M时绳子拉力F才等于重物的重力mg,故重物的质量m和小车质量M之间必须满足的关系是m<<M;
(2)根据动能定理可知,W=$\frac{1}{2}M{v}^{2}$,则要画出W-v2图象,根据描点法作出图象,如图所示:
(3)A、用该装置可以研究匀变速直线运动的实验,根据纸带求出加速度即可,故A正确;
B、该实验不能探究求合力的方法,那需要用弹簧秤研究,不用打点计时器,故B错误;
C、用该装置可以探究加速度与力、质量的关系,用天平测出小车的质量,根据纸带求出加速度,故C正确;
D、该实验过程中,小车的机械能不守恒,不能研究机械能守恒定律,故D错误.
故选:AC
故答案为:(1)是; m<<M;(2)如图所示;(3)AC

点评 明确实验原理是解决实验问题的关键,本实验要把重物重力mg当做绳子拉力的条件必须满足重物质量m远小于小车的质量M,否则误差会很大.

练习册系列答案
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11.某同学利用如图所示的装置来研究平行板电容器电容的影响因素.
(1)对该装置理解正确的是C
A.操作过程中,可认为A、B两板间的电压始终不变
B.操作过程中,可认为A、B两板间的场强始终不变
C.操作过程中,可认为A、B两板间的带电量始终不变
D.操作过程中,可认为电容器的电容始终不变
(2)当手持绝缘柄将A板向左平移时,静电计指针张角将变大;将A板向上平移时,静电计指针张角将变大.(选填“变大”、“变小”或“不变”)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

12.如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图.x=0处的质点做简谐运动的振动方程为y=-2sin10πt(cm).求:
(1)从t=0开始计时,P点第一次到达波峰位置所需的时间;
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.某航空科研小组相互协作完成了下面的实验:
A.太空中的小组成员驾驶飞船在距X星球一定高度的P点时,正对着X星球发射一个激光脉冲,经过时间t1 后收到反射回来的信号;
B.太空中小组成员在P点观察X星球时发现视角为60°;
C.小组成员驾驶飞船在X星球表面着陆后,把一个弹射器固定在星球表面上,以一定的速度竖直向上弹射一个小球,测得小球从弹射到落回的时间为t2
D.地球上的小组成员用同样的弹射器在地球表面上,以相同的速度竖直向上弹射一个小球,测得小球在空中运动的时间为t3
E.地球上的小组成员将同样的弹射器平放在水平桌面上,以相同的速度水平弹射一个小球,测得小球的水平射程为x,桌面离地高度为h;
F.他们查资料得知万有引力常量为G,光速为c.
根据上述实验数据,可知算出(用上述的物理量表示)
(1)X星球表面距P点的距离为H=$\frac{1}{2}c{t}_{1}$.
(2)X星球的半径为R=$\frac{1}{2}c{t}_{1}$.
(3)地球表面的重力加速度为g=$\frac{2{x}^{2}}{h{t}_{3}^{2}}$.
(4)X星球表面的重力加速度为g1=$\frac{2{x}^{2}}{h{t}_{2}{t}_{3}}$.
(5)X星球的密度为ρ=$\frac{3{x}^{2}}{πGhc{t}_{1}{t}_{2}{t}_{3}}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.如图,质量分别为mA、mB的两个小球A、B静止在地面上方,B球距地面的高度h=0.6125m,A球在B球的正上方.先将B球释放,经过一段时间后再将A球释放.当A球下落t=0.2s时,刚好与B球在地面上方的P点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰为零.已知mB=2mA,重力加速度大小为g=10m/s2,忽略空气阻力及碰撞中的动能损失.
(1)B球第一次到达地面时的速度;
(2)A球与B球碰前的速度;
(3)P点距离地面的高度.

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13.(1)下列表格是某同学利用“超声波运动记录仪”研究某匀变速直线运动获得的实验数据(时刻-速度),请作出描述该运动的v-t图象;
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(2)试求出该运动的加速度a=9.80m/s2(结果保留3位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

10.下列说法正确的是(  )
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