分析 当盘及盘中砝码的总质量远小于小车及砝码总质量时,可以认为小车受到的拉力等于盘及砝码的重力.平衡摩擦力时,不能挂盘;实验过程中,应保证绳和纸带与木板平行;小车的加速度应由纸带求出,纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的两个推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.
解答 解:(1)该实验的研究对象是小车,采用控制变量法研究.当质量一定时,研究小车的加速度和小车所受合力的关系.那么小车的合力怎么改变和测量呢?为消除摩擦力对实验的影响,可以把木板D的左端适当垫高,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉力.
根据牛顿第二定律得:对m:mg-F拉=ma,对M:F拉=Ma,解得:F拉=$\frac{mMg}{m+M}=\frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$;
当M>>m时,即当砝码和盘的总重力要远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于砝码和盘的总重力.
(2)A、平衡摩擦力时,应将绳从小车上拿去,轻轻推动小车,是小车沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动.故A错误.
B、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力.故B正确.
C、实验时,应先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理.故C错误.
D、小车运动的加速度是利用打点计时器测量,如果用天平测出m以及小车质量M,直接用公式a=$\frac{mg}{M}$求出,这是在直接运用牛顿第二定律计算的,而我们实验是在探究加速度与物体所受合外力和质量间的关系.故D错误.
故选:B.
(3)图1中当盘及盘中砝码质量较大时,a-F图象发生弯曲,这是由于没有保证小车质量远大于盘及盘中砝码质量造成的.
图2中,从上图中发现直线没过原点,当F≠0时,a=0.也就是说当绳子上有拉力时小车的加速度还为0,说明小车的摩擦力与绳子的拉力抵消呢.该组同学实验操作中遗漏了平衡摩擦力或平衡摩擦力不足这个步骤.即倾角过小
故答案是:(1)m<<M;(2)B;(3)小车质量没有远大于盘及盘中砝码的质量;没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足
点评 本题考查探究物体的加速度与所受外力、质量的关系实验;对于力学实验,我们要从实验原理、实验仪器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清;但又不要只拘泥于实验本身,应全面准确掌握实验方法,并灵活应用.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 氢原子的核外电子可以用确定的坐标描述它们在原子中的位置 | |
B. | 电子绕核运动时,可以运用牛顿运动定律确定它的轨道 | |
C. | 电子绕核运动的“轨道”其实是没有意义的 | |
D. | 电子轨道只不过是电子出现的概率比较大的位置 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
F/N | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 |
a/m•s-2 | 0.10 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | 0.52 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | AC段是匀加速运动;DE段是匀速运动 | |
B. | AC段是加速运动;DE段是匀加速运动 | |
C. | AC段是加速运动;DE段是匀速运动 | |
D. | AC段是匀加速运动;DE段是匀加速运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 玻璃球越靠近碗口其对碗的压力越小 | |
B. | 玻璃球越靠近碗口其向心加速度越小 | |
C. | 玻璃球越靠近碗口其线速度一定越小 | |
D. | 玻璃球做圆周运动所需的向心力由球的重力、碗内壁对它的弹力的合力提供 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 穿过线圈的磁通量为零,该处的磁感应强度不一定为零 | |
B. | 两个磁场叠加的区域,磁感线就有可能相交 | |
C. | 穿过闭合回路的磁通量发生变化,一定是磁场发生变化引起的 | |
D. | 磁感线是磁场中客观存在、肉眼看不见的曲线,且总是从磁体的N极指向S极 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 磁场方向就是通电导体在磁场中某点受到的安培力方向 | |
B. | 在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小 | |
C. | 磁场同电场一样,对放入其中的电荷都会有力的作用 | |
D. | 洛伦兹力方向一定与电荷速度方向垂直,磁场方向一定与电荷运动方向垂直 |
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