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8.测量小物块Q与平板P之间的动摩擦因数的实验装置如图所示,AB是半径足够大的、光滑的四分之一圆弧轨道,与水平固定放置的P板的上表面BC在B点相切,C点在水平地面的垂直投影为C′.重力加速度为g.实验步骤如下:
①用天平称出物块Q的质量m;
②测量出轨道AB的半径R、BC的长度L和CC′的长度h;
③将物块Q在A点从静止释放,在物块Q落地处标记其落点D;
④重复步骤③,共做10次;
⑤将10个落地点用一个尽量小的圆围住,用米尺测量圆心到C’的距离s.
(1)用实验中的测量量表示:
(ⅰ)物块Q到达B点时的动能EkB=mgR;
(ⅱ)物块Q到达C点时的动能EkC=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅲ)在物块Q从B运动到C的过程中,物块Q克服摩擦力做的功Wf=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅳ)物块Q与平板P之间的动摩擦因数μ=$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$.
(2)回答下列问题:
(ⅰ)实验步骤④⑤的目的是通过多次实验减小实验结果的误差.
(ⅱ)已知实验测得μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差之外,其它的可能是圆弧轨道存在摩擦,接缝B处不平滑.(写出一个可能的原因即可)

分析 (1)物块由A到B点过程,由动能定理可以求出物块到达B时的动能;
(2)物块离开C点后做平抛运动,由平抛运动的知识可以求出物块在C点的速度,然后求出在C点的动能;
(3)由B到C,由动能定理可以求出克服摩擦力所做的功;
(4)由功的计算公式可以求出动摩擦因数.

解答 解:(1)(ⅰ)从A到B,由动能定理得:mgR=EKB-0,则物块到达B时的动能EKB=mgR;
(ⅱ)离开C后,物块做平抛运动,
水平方向:s=vCt,
竖直方向:h=$\frac{1}{2}$gt2
物块在C点的动能EKC=$\frac{1}{2}$mvC2
解得:EKC=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅲ)由B到C过程中,由动能定理得:
-Wf=$\frac{1}{2}$mvC2-$\frac{1}{2}$mvB2
克服摩擦力做的功Wf=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(ⅳ)B到C过程中,克服摩擦力做的功:
Wf=μmgL=$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$,则μ=$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$;
(2)(i)实验步骤④⑤的目的,是通过多次实验减小实验结果的误差;
(ii)实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量量的误差之外,其他的可能是圆弧轨道存在摩擦,接缝B处不平滑等.
故答案为:(1)(i)mgR;(ii)$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;(iii)$mgR-\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;(ⅳ)$\frac{R}{L}-\frac{{s}^{2}}{4hL}$.
(2)i、通过多次实验减小实验结果的误差;
ii、圆弧轨道存在摩擦,接缝B处不平滑

点评 本题综合考查动能定理、平抛运动规律及功的计算等在实验中的应用,要注意熟练应用动能定理、平抛运动规律、功的计算公式等分析即可正确解题.

练习册系列答案
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2.在横截面积为S的均匀铜导线中流过恒定电流I,铜的电阻率为ρ,电子电量为e,则电子在铜导线中受到的电场作用力为$\frac{Iρe}{S}$.

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(1)斜面对A物体的摩擦力多大?
(2)B物体所受的摩擦力多大?
(3)B物块对A物块的压力多大?

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16.如图所示,甲、乙是两种粗糙面不同但倾角、高度相同的传送带,倾斜于水平地面放置,以同样恒定速率v向上运动.现将一质量为m的小物体(视为质点)轻轻放在A处,小物体在甲传送带上到达B处时恰好达到传送带的速率v;在乙传送带上到达离B竖直高度为h的C处时达到传送带的速率v.已知B处离地面的高度皆为H,小物体与两种传送带间的动摩擦因数均大于tanθ,则物体在从A到B的过程中(  )
A.两种传送带对小物体做功不相等
B.将小物体传送到B处,两种传送带消耗的电能相等
C.两种传送带与小物体之间的动摩擦因数甲更大
D.将小物体传送到B处,两种系统产生的热量甲装置大于乙装置

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3.如图所示,相互平行的光滑金属导轨固定在倾角为θ=30°的绝缘斜面上,相距为L,导轨下端连接一个定值电阻R1,上端通过开关S(S是闭合的)也连接一个定值电阻R2,导体棒ab放在导轨上靠近下端的位置,与导轨垂直并良好接触,在斜面上虚线MN以下的区域内,存在着垂直穿过斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B,现对ab棒施以平行导轨斜向上的恒定拉力F,使它沿导轨先向上加速运动,在到达虚线MN之前,导体棒ab已经开始做匀速运动,当导体棒到达MN时,立即撤去拉力,导体棒向上运动一段后又向下滑动,进入磁场后又做匀速运动.
已知R1=R2=R,导体棒ab的阻值为r=$\frac{R}{{2}^{+}}$,质量为m,重力加速度为g,拉力做的功为w.导轨电阻不计.
(1)求拉力F的大小和导体棒ab匀速运动时的速度v;
(2)当导体棒ab匀速运动时,电阻R1的发热功率P1多大?从导体棒ab开始运动到开始运动到回到初始位置的过程中电阻R1产生了多少热量Q1
(3)若在导体棒ab再次进入磁场时断开开关S,则导体棒ab将如何运动?

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13.为测量小滑块与水平桌面间的动摩擦因数.某小组设计了如图的实验装置,其中挡板可固定在桌面上,轻弹簧左端与挡板相连,桌面离为h,O1、O2、A、B、C点在桌面的同一水平直线上,已知重力加速度为g,空气阻力可忽略不计.实验过程下:
    过程一:如图甲,挡板固定在01点,将小滑块放到桌面上.向左推动滑块压缩弹簧,滑块移到A处,测量O1A的距离,将滑块由静止释放,滑块离开桌面后落在水平地面上的P点,测出P点到桌面右端的水平距离为x1
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(1)为完成本实验,下列说法正确的是C.
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    C.弹簧的压缩量不能太小     D.必须测出弹簧的原长
(2)写出动摩擦因数的表达式μ=$\frac{{{x}_{1}}^{2}-{{x}_{2}}^{2}}{4dh}$(用题中所给物理量的符号表示).
(3)已知实验测得的μ值比实际值偏大,其原因除了实验中测量的误差外,其他可能的原因是滑块受空气阻力等(写出一个即可).
(4)某同学认为,不测量桌面高度.改用秒表测出小滑块从离开桌面到落地的时间,也可测出小滑块与水平桌面间的动摩擦因数,这种方案不可行(选填“可行”或“不可行”),理由是滑块在空中飞行时间很短,秒表测时间误差较大.

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20.下列各图中P、Q两球之间不存在弹力的是(所有接触面都是光滑的)(  )
A.B.C.D.

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17.如图1所示是利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验装置,所用的打点计时器通以50Hz的交流电.

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(2)该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的系统误差(选填“偶然”或“系统”).由此看,甲同学数据处理的结果比较合理的应当是△Ep大于△Ek(选填“大于”、“等于”或“小于”).
(3)乙同学想利用该实验装置测定当地的重力加速度.他打出了一条纸带后,利用纸带测量出了各计数点到打点计时器打下的速度为零的点的距离h,算出了各计数点对应的速度v,以h为横轴,以$\frac{1}{2}{v^2}$为纵轴画出了如图3所示的图线.由于图线没有过原点,他又检查了几遍,发现测量和计算都没有出现问题,其原因可能是:先释放重物再接通打点计时器.
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①6.13cm,6.52cm,6.91cm
②6.05cm,6.10cm,6.15cm
③4.12cm,4.51cm,5.30cm
④6.10cm,6.58cm,7.06cm.

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18.高速连续曝光照相机可在底片上重叠形成多个图象.现利用这架照相机对“大众-宝来”家用汽车的加速性能进行研究,图为汽车做匀加速直线运动时三次曝光的照片,根据照片求得加速度为a=1.5m/s2.已知该汽车的质量为m=1000kg,额定功率为P=90kW,汽车运动过程中所受的阻力始终为f=1500N.
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(2)若汽车由静止开始以此加速度做匀加速运动,匀加速运动最多能保持多长时间t1
(3)若汽车由静止开始以此加速度运动,达到额定功率之后,又经t2=50s的时间达到最大速度Vm,求汽车从开始运动到速度达到最大过程中发生的总位移.

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同步练习册答案