分析 (1)实验时需要提前做的工作有两个:①平衡摩擦力,且每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力,因为f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了.②让小车的质量M远远大于小盘和重物的质量m.
(2)根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.
(3)由F-a图的斜率等于小车质量,可得到小车质量.
解答 解:(1)A、实验时应先接通电源后释放小车,故A错误.
B、平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力.故B错误.
C、让小车的质量m1远远大于小盘和重物的质量m2,因为:际上绳子的拉力F=Ma=$\frac{{m}_{2}g}{1+\frac{{m}_{2}}{{m}_{1}}}$,故应该是m2<<m1,即实验中应满足小盘和重物的质量远小于小车的质量,故C正确;
D、F=ma,所以:a=$\frac{F}{m}$,所以在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作a-$\frac{1}{m}$图象,故D错误;
故选:C.
(2)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上C点时小车的瞬时速度大小.
vC=$\frac{{x}_{2}+{x}_{3}}{2T}$
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小a=$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$,带入数据得:a=$\frac{0.01}{0.01}=1.0m/{s}^{2}$,
(3)对a-F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,故小车质量为:m1=$\frac{{F}_{0}}{{a}_{0}}$,小车的加速度最大等于自由落体的加速度,故极限值为10m/s2.
故答案为:(1)C;(2)$\frac{{x}_{2}+{x}_{3}}{2T}$;$\frac{{x}_{2}-{x}_{1}}{{T}^{2}}$;1.0;(3)$\frac{{F}_{0}}{{a}_{0}}$;
点评 本题考察的比较综合,需要学生对这一实验掌握的非常熟,理解的比较深刻才不会出错,知道a-F图的斜率等于小车质量的倒数,难度适中.要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电梯可能向上加速运动,加速度大小为10m/s2 | |
B. | 电梯可能向下加速运动,加速度大小为10m/s2 | |
C. | 电梯可能向上减速运动,加速度大小为5m/s2 | |
D. | 电梯可能向下减速运动,加速度大小为5m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 用天平测物体的质量 | |
B. | 用弹簧秤、刻度尺验证力的平行四边形定则 | |
C. | 用弹簧秤测物体的重力 | |
D. | 验证自由落体运动的物体机械能守恒 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | F是引力;L增大则F也增大 | B. | F是引力;L增大则F将减小 | ||
C. | F是斥力;L增大则F也增大 | D. | F是斥力;L增大则F将减小 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Ff=mgsinθ | B. | Ff=mgcosθ | C. | FT=$\frac{mg}{tanθ}$ | D. | FT=$\frac{mg}{cosθ}$ |
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