精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.某实验小组利用无线力传感器和光电门传感器探究“做功与物体速度变化的关系”.将无线力传感器和档光片固定在小车上,用不可伸长的细线通过一个定滑轮与重物G相连,无线力传感器记录小车受到拉力的大小.在水平轨道上A、B两点各固定一个光电门传感器,用于测量小车的速度v1和v2,如图所示.在小车上放置砝码来改变小车质量,用不同的重物G来改变拉力的大小.
(1)实验主要步骤如下:
①测量小车和拉力传感器的总质量M1.正确连接所需电路.调节导轨两端的旋钮改变导轨的倾斜度,用以平衡小车的摩擦力.将小车放置在导轨上,轻推小车,使之运动.可以通过小车经过两光电门的时间是否相等判断小车正好做匀速运动.
②把细线的一端固定在力传感器上,另一端通过定滑轮与重物G相连;将小车停在点C,由静止开始释放小车,小车在细线拉动下运动,除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离.
③改变小车的质量或重物的质量,重复②的操作.
(2)表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J.(结果保留3位有效数字)
次数M/kg|v22-v12|/m2•s2DE/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.6500.4130.8400.420
30.5002.400DE31.220W3

分析 (1)①根据v=$\frac{d}{t}$,因挡片间距一定,则可根据时间来确定小车是否匀速直线运动;
②要探究动能定理就需要求出力对小车做的总功和小车动能的变化,这就要求必须知道小车发生的位移即两光电门间距离.
(2)根据动能的变化量△E=$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12,代入数据求解△E3.根据功的公式W=FL求解W3

解答 解:(1)①根据v=$\frac{d}{t}$,因挡片间距一定,当小车通过光电门的时间相等,则可说明小车是匀速直线运动.
②根据动能定理知因要求总功必须已知小车位移,故除了光电门传感器测量速度和力传感器测量拉力的数据以外,还应该记录的物理量为两光电门间的距离L.
(2)由△E=$\frac{1}{2}$Mv22-$\frac{1}{2}$Mv12得:△E3=$\frac{1}{2}$×0.500×2.40=0.600J,
根据表中数据由功公式W=FL,可求出两光电门间距离为:L=$\frac{W}{F}$=0.5m,所以有:W3=F3L=1.22×0.5J=0.610J.
故答案为:(1)①小车经过两光电门的时间是否相等;②两光电门间的距离;(2)0.600,0.610.

点评 做实验题时应先根据实验原理写出有关公式再讨论即可,同时理解动能定理的应用,注意光电门测量瞬时速度的原理.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.有波长分别为290m、397m、566m的无线电波同时传向收音机的接收天线,当把收音机的调谐电路的频率调到756kHz时.
(1)哪种波长的无线电波在收音机中产生的振荡电流最强?
(2)如果想接收到波长为290m的无线电波,应该把调谐电路中可变电容器的动片旋进一些还是旋出一些?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢索上表演.已知独轮车和演员的总质量为60kg,两侧钢索的夹角为150°,钢索所能承受的最大拉力为2 000N,g取10m/s2.当独轮车和演员在图示位置静止不动时,钢索对独轮车的作用力大小为(  )
A.600 NB.1 200 NC.2 000 ND.4 000 N

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.如图所示,A、B、C、D是一个四边形的箱子,BC⊥DC,DC与水平地面平行,下面装有轮子,在地面上做直线运动,箱子内装有一重球,恰好与四条边相切,箱子静止时,球只对DC面有压力,当箱子向左或向右运动时,下列说法中正确的是(  )
A.重球可以同时对三个面有压力B.重球总是同时对其中两个面有压力
C.重球可能只对一个面有压力D.重球不可能对AB面有压力

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.某实验小组利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统探究“外力做功与小车动能变化的关系”.实验时将小车拉到水平轨道的O位置由静止释放,在小车从O位置运动到 A位置过程中,经计算机处理得到了弹簧弹力与小车位移的关系图线如图(b) 所示,还得到了小车在 A位置的速度大小vA;另外用电子秤测得小车(含位移传感器发射器)的总质量为m.回答下列问题:

(1)由图(b)可知,图(a)中A位置到力传感器的距离大于(“小于”、“等于”或“大于”)弹簧原长.
(2)小车从O位置运动到A位置过程中弹簧对小车所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小车的动能改变量△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$.( 用m、vA、FA、F0、xA中各相关物理量表示)
(3)若将弹簧从小车上卸下,给小车一初速度v0,让小车从轨道右端向左端滑动,利用位移传感器和计算机得到小车的速度随时间变化的图线如图(c)所示,则小车所受轨道摩擦力的大小=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相关物理量表示)
(4)综合步骤(2)、(3),该实验所要探究的“外力做功与小车动能变化的关系”表达式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.( 用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相关物理量表示)

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3是三个可变电阻,在这三个可变电阻发生下列各组变化过程中,一定能够使通过R3的电流变小的是哪一组(  )
A.只R1变小B.只R3变小C.只R1、R3变小D.只R2变小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一物体从某一高度自由落下,落到竖直立于地面的轻弹簧上,然后压缩弹簧到最低点,如图所示.在此过程中,物体重力势能的减少量和动能的最大值分别为Ep和Ek,弹簧弹性势能的最大值为Ep′,它们之间的关系是(  )
A.Ep=Ek=Ep′B.Ep=Ep′>EkC.Ep=Ek+Ep′D.Ep+Ek=Ep′

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.一物体做初速为零的匀加速直线运动,
则它通过第1m、第2m、第3m所需的时间之比为1:($\sqrt{2}$-1):($\sqrt{3}$-$\sqrt{2}$);
通过第1m、第2m、第3m的平均速度之比为1:($\sqrt{2}$+1):($\sqrt{3}$+$\sqrt{2}$).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.如图为“探究求合力的方法”实验示意图,在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上的P点,另一端栓两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度的拉橡皮条,使结点达到某一个位置O点,此时细线Ob与橡皮条PO垂直.现使b弹簧秤从图示位置开始缓慢的沿顺时针方向转动900的过程中,保持O点的位置和a弹簧秤的拉伸方向不变,则在此过程中,关于ab两弹簧秤示数的变化情况,正确的是(  )
A.a的示数增大,b示数先增大后减小B.a的示数减小,b示数先减小后增大
C.a的示数增大,b示数增大D.a的示数减小,b示数减小

查看答案和解析>>

同步练习册答案