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10.如图所示是测量物块与木板间动摩擦因数的实验装置.长木板固定在水平桌面上,打点计时器固定在长木板上,纸带穿过打点计时器,与带滑轮的物块相连.沙桶和力传感器通过绕在滑轮上的细绳相连.调整沙桶的质量,当放开沙桶时,使物块在木板上做匀加速直线运动.(重力加速度为g,滑轮的质量和摩擦可以忽略)
(1)在某次测量中读出力传感器示数为F,为进一步测量动摩擦因数,下列物理量中还需测量的有BD;
A.木板的长度L   B.物块的质量m      C.沙桶的质量M     D.运动的加速度a
(2)现在已求得物块的加速度为a,利用测得的物理量写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{2F-ma}{mg}$
(3)为使实验结果更精确,该同学改变沙桶的质量,重复以上实验操作,得到多组数据,以力传感器的示数F为横轴,以加速度a为纵轴建立直角坐标系,做出a-F图象,得到一条倾斜的直线,该直线的纵轴截距大小为b,当地的重力加速度g,则由图象可得动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.

分析 (1)(2)根据实验原理与实验数据,求出动摩擦因数的表达式,从而知需要测量的物理量.
(3)对物块,由牛顿第二定律得:2F-μmg=ma,化简得:a=$\frac{2F}{m}$-μg,结合线性方程判断斜率的值

解答 解:(1)由纸带可以求出物块的加速度a,对物块,由牛顿第二定律得:
2F-μmg=ma,
则动摩擦因数为:μ=$\frac{2F-ma}{mg}$,需要知道加速度a和小车质量m,故选:BD.
(2)由(2)可知,动摩擦因数的表达式为:μ=$\frac{2F-ma}{mg}$.
(3)对物块,由牛顿第二定律得:2F-μmg=ma,
解得:a=$\frac{2F}{m}$-μg,
则图象的截距为:μg=b,所以有:μ=$\frac{b}{g}$
故答案为:(1)BD;(2)$μ=\frac{2F-ma}{mg}$;(3)$\frac{b}{g}$

点评 本题考查测量动摩擦因数涉及牛顿第二定律、加速度的计算及利用图象求解相关物理量等,意在考查学生的综合分析能力,有一定的难度

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

20.实际电流表有内阻,测量电流表G1的内阻r1采用如图甲所示的电路.可供选择的器材如下:
①待测电流表G1:量程为0~5mA,内阻约为300Ω  
②电流表G2:量程为0~10mA,内阻约为40Ω
③定值电阻R1:阻值为10Ω                        
④定值电阻R2:阻值为200Ω
⑤滑动变阻器R3:阻值范围为0~1000Ω             
⑥滑动变阻器R4:阻值范围为0~20Ω
⑦干电池E:电动势约为1.5V,内阻很小            
⑧电键S及导线若干

(1)定值电阻R0应选④,滑动变阻器R应选⑥.(在空格内填写序号)
(2)实验步骤如下:
①按电路图连接电路(为电路安全,先将滑动变阻器滑片P调到左端)
②闭合电键S,移动滑片P至某一位置,记录G1和G2的读数,分别记为I1和I2
③多次移动滑动触头,记录各次G1和G2的读数I1和I2
④以I1为纵坐标,I2为横坐标,作出相应图线,如图乙所示.
⑤根据I1-I2图线的斜率k及定值电阻R0,得到待测电流表G1的内阻表达式为r1=${\frac{(1-k)}{k}R}_{0}^{\;}$.(用k、R0表示)
(3)若测定G1表的内阻r1为290Ω,用它改装成如图丙的一个多量程多用电表,电流、电压和电阻的测量都各有两个量程(或分度值)不同的档位.1、2两个档位为电流表档位,其中的大量程是小量程的10倍.
①关于此多用表,下列说法正确的是:ABD
A.当转换开关S旋到位置4时,是电阻档            B.当转换开关S旋到位置6时,是电压档
C.转换开关S旋到5的量程比旋到6的量程大         D.A表笔为红表笔,B表笔为黑表笔
②图中的电源 E′的电动势为9.0V,当把转换开关S旋到位置4,在AB之间接900Ω电阻时,表头G1刚好半偏.已知之前的操作顺序和步骤都正确无误.则R5=29Ω,R6=261Ω.

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1.在“探究匀变速运动的规律”的实验中
(1)为消除摩擦力对实验的影响,可以使木板适当倾斜以平衡摩擦阻力,则在不挂钩码的情况下,下面操作正确的是D
A.未连接纸带前,放开小车,小车能由静止开始沿木板下滑
B.未连接纸带前,轻碰小车,小车能匀速稳定下滑
C.放开拖着纸带的小车,小车能由静止开始沿木板下滑
D.放开拖着纸带的小车,轻碰小车,小车能匀速稳定下滑
(2)图2是实验中得到的一条纸带的一部分,在纸带上取出相邻的计数点A、B、C、D、E.若相邻的计数点间的时间间隔为T,各点间距离用图中长度表示,则打C点时小车的速度可表示为vC=$\frac{{X}_{1+}{X}_{2}+{X}_{3+}{X}_{4}}{4T}$,小车的加速度可表示为a=$\frac{{X}_{3}+{X}_{4}-{X}_{1}-{X}_{2}}{4{T}^{2}}$

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18.某行星是质量分布均匀的球体,其密度为ρ,万有引力常量为G.当此行星自转角速度达到下列哪个值时,其赤道上的物体将要飞离行星表面(  )
A.$\sqrt{\frac{3π}{ρG}}$B.$\sqrt{\frac{ρG}{3π}}$C.$\frac{1}{2}\sqrt{3πρG}$D.$2\sqrt{\frac{πρG}{3}}$

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5.在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2kg,乙球的质量m2=1kg,规定向右为正方向,碰撞前后乙球的速度随时间变化情况如图所示.已知两球发生正碰后,甲球静止不动,碰撞时间极短,则碰前甲球速度的大小和方向分别为(  )
A.0.5m/s,向右B.0.5m/s,向左C.1.5m/s,向左D.1.5m/s,向右

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2.如图,A容器容积为10L,里面充满12atm、温度为300K的理想气体,B容器是真空,现将A中气体温度升高到400K,然后打开阀门S,将A中的气体释放一部分到B容器,当A容器内压强降到4atm时,关闭阀门,这时B容器内的压强是3atm.不考虑气体膨胀过程中温度的变化,求B容器的容积.

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19.如图所示,水平放置的平行金属导轨,相距l=0.50m,左端接一电阻R=0.20Ω,磁感应强度B=0.40T的匀强磁场方向垂直于导轨平面,导体棒ab垂直放在导轨上,并能无摩擦地沿导轨滑动,导轨和导体棒的电阻均可忽略不计,当ab以v=4.0m/s的速度水平向右匀速滑动时,求:
(1)ab棒中感应电动势的大小,并画出等效电路图;
(2)回路中感应电流的大小;
(3)维持ab棒做匀速运动的水平外力F的大小.

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20.如图所示,方形线框ABCD与通电直导线MN在同一平面内,相互不接触,导线MN与AB边的距离大于与CD边的距离,MN中通以由N向M的电流,在电流增大的过程中,线框所受的安培力的方向是(  )
A.向左B.向右C.向上D.向下

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