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探究“牛顿第二定律”时,某小组设计双车位移比较法来探究加速度与力的关系。实验装置如下图所示,将两平行轨道并排放置在水平桌面上,两小车后的刹车线穿过尾端固定板,由安装在后面的刹车系统同时进行控制(未画出刹车系统)。通过改变砝码盘中的砝码来改变拉力大小。试回答下列问题:

(1)通过比较两小车的位移来比较两小车的加速度大小,是因为位移与加速度的关系式为    

(2)已知两车质量均为200g,实验数据如表中所示:

请回答下列问题:

①分析表中数据可得到结论:         

②该装置中的刹车系统的作用是_________________________________。

14.探究能力是物理学研究的重要能力之一,物体因绕轴转动而具有的动能叫转动动能,转动动能的大小与物体转动的角速度有关,为了研究砂轮的转动动能Ek与角速度ω的关系,某同学采用了下述实验方法进行探究:先让砂轮由动力带动匀速旋转,测得其角速度ω,然后让砂轮脱离动力,由于克服转轴间摩擦力做功,砂轮最后停下,测出砂轮脱离动力到停止转动的圈数n,通过分析实验数据,得出结论。经实验测得的几组ω和n如下表所示:

ω/rad?s-1

0.5

1

2

3

4

n

5.0

20

80

180

320

Ek/J

另外已测得砂轮转轴的直径为1cm,转轴间的摩擦力为

(1)计算出砂轮每次脱离动力的转动动能,并填入上表中。

(2)由上述数据推导出砂轮转动动能与角速度的关系式为________________。

; 在实验误差范围内当小车质量保持不变时,由于说明;控制两车同时运动和同时停止;调整两木板平衡摩擦力(或使砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量等)

(1)  0.5、2、8、18、32;

(2)   2ω2(砂轮转一周克服摩擦力做功为

动能定理可知其动能与角速度所对应的值;,即

(3)解得k=2,x=2,即;  

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

某同学做探究牛顿第二定律的实验,使用的器材有:带滑轮的长木板、小车及往小车摆放的大砝码、细线、小盘及往小盘里放的小砝码、打点计时器等.
(1)他以小盘和盘内砝码的总重力作为细线对小车的拉力F,测出不同拉力F对应的加速度a值,并把各数据标在a-F坐标系上,发现它们都在一条直线的附近,这条直线不过坐标原点,如上图(甲)所示,产生这种情况的原因是什么?答:
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不够

(2)经过调整后,该同学作出的a-F图象如图(乙)中的A所示,另一位同学使用同一套仪器作出的a-F图象如图(乙)中的B所示.则mA
mB(填“>”、“=”或“<”号)

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科目:高中物理 来源: 题型:

在探究牛顿第二定律的实验中,得到以下数据:物体质量不变时,加速度a与物体所受合力F的对应数据如表1;物体所受合力不变时,加速度a和物体质量的倒数1/M的对应数据如表2.
表1
a/(m.s-2 1.98 4.06 5.95 8.12
f/N 1.00 2.00 3.00 4.00
表2
a/(m.s-2 2.04 2.66 3.32 3.98
f/N 0.50 0.67 0.80 1.00
(1)分别画出a-F图象和a-1/M图象.(画在答题纸的两个坐标图上)
(2)由a-F图象得到的结论是:
物体的加速度与物体所受的合力成正比
物体的加速度与物体所受的合力成正比

由a-l/M图象得到的结论是:
物体的加速度与物体的质量成反比
物体的加速度与物体的质量成反比

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科目:高中物理 来源: 题型:

在探究牛顿第二定律实验中,得到以下两个实验图象:
由a~F图象得到的结论是:
 

由a~
1M
图象得到的结论是
 

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科目:高中物理 来源: 题型:

精英家教网下面是探究牛顿第二定律实验的有关问题
(1)实验应该按一定步骤进行,以下5个步骤合理的顺序是
 

A.用天平测出小车和重物的质量
B.平衡摩擦力,使小车近似做匀速直线运动
C.保持小车质量不变,改变重物的质量,测出加速度,重复几次.
D.挂上重物,接通打点计时器的电源,放开小车,在纸带上打下一系列的点.
E.根据测量的数据,画出α-F的图线.
(2)某次实验描出的α-F的图线如图1所示,对该次实验分析正确的是
 

A.平衡摩擦力木板倾角过大,重物质量与小车质量相差较大
B.平衡摩擦力木板倾角过小,重物质量与小车质量相差较小
C.平衡摩擦力木板倾角过大,重物质量与小车质量相差较小
D.平衡摩擦力木板倾角过小,重物质量与小车质量相差较大
(3)如图2为用刻度尺测量某一纸带的情况,相邻计数点之间还有4个计时点未画出,电源频率为50Hz.由图可求得加速度的大小a=
 
m/s2(保留3位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:

在推导“匀变速直线运动位移的公式”时,把整个运动过程划分为很多个小段,每一小段近似为匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下面实例中应用到这一思想方法的是(  )
A、在探究牛顿第二定律的过程中,控制物体的质量不变,研究物体的加速度和力的关系B、在计算带电体间的相互作用力时,若电荷量分布对计算影响很小,可将带电体看作点电荷C、在求两个力的合力是,如果把一个力的作用效果与两个力共同作用的效果相同,这个力就是两个力的合力D、在探究弹簧弹性势能表达式的过程中,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,在每一小段内认为弹簧的弹力是恒力,然后把每一小段弹力所做的功相加

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