分析 当砂和砂桶的总质量远小于小车及砝码总质量时,可以认为小车受到的拉力等于砂和砂桶的重力.平衡摩擦力时,不能砂桶;实验过程中,应保证绳和纸带与木板平行;
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E点时小车的瞬时速度大小.
解答 解:(1)在调好定滑轮的高度后,为了使小车所受的合外力等于细绳对它的拉力,实验前必须平衡摩擦力,方法是将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂沙和沙桶的情况下使小车恰好做匀速运动,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉力.要判断是否是匀速运动,我们可以从打出的纸带相邻的点的间距来判断小车是否做匀速运动.
根据牛顿第二定律得,整体的加速度a=$\frac{mg}{M+m}$,
则绳子的拉力T=Ma=$\frac{\;\;mg}{1+\frac{m}{M}}$,当M>>m时,认为绳子对小车的拉力大小等于砂和砂桶的重力.
(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点没有画出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
设A到B之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4,
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,
得:x3-x1=2a1T2
x4-x2=2a2T2
为了更加准确的求解加速度,我们对两个加速度取平均值
得:a=$\frac{1}{2}$(a1+a2)
所以:a=$\frac{{x}_{3}+{x}_{4}-{x}_{1}-{x}_{2}}{4{T}^{2}}$=$\frac{7.14+7.63-6.19-6.66}{4×0.{1}^{2}}×1{0}^{-2}=3.0m/{s}^{2}$
(3)设物体的加速度为a,绳子拉力为F,以沙和沙桶为研究对象mg-F=ma
以小车为研究对象F=Ma
解得a=$\frac{mg}{M+m}$
故F=Ma=M$\frac{mg}{M+m}$=$\frac{M}{m+M}mg$
要物体M的加速度a正比于物体所受的合外力mg.
则$\frac{M}{m+M}$为常数,即不随m的增大而变化,故有m+M≈M,所以必有m《M,而不满足m《M时,随m的增大物体的加速度a逐渐减小.故图象弯曲的原因是:未满足沙和沙桶质量远小于小车的质量.
故答案为:(1)平衡摩擦力,砂桶和砂的质量远小于小车的质量;
(2)3.0
(3)满足沙和沙桶质量远小于小车的质量
点评 实验问题需要结合物理规律去解决.本实验只有在满足平衡摩擦力和小车质量远大于钩码质量的双重条件下,才能用砂和砂桶重力代替小车所受的合力,
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:多选题
A. | 电压表的示数是24V | |
B. | 若电流表的示数为0.50A,变压器的输入功率是12W | |
C. | 原线圈输入的正弦交变电流的频率是0.5Hz | |
D. | 变压器输入电压的最大值是220V |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在0~4s内甲车做匀加速直线运动,乙车做匀减速直线运动 | |
B. | 在t=2s时甲车速度为3m/s,乙车速度为4.5m/s | |
C. | 在0-2s内两车间距逐渐增大,2s~4s内两车间距逐渐减小 | |
D. | 在t=4s时甲车恰好追上乙车 |
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科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 电灯L变亮 | B. | 磁敏电阻的电压可能不变 | ||
C. | 电流表的示数增大 | D. | 电源的总功率变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | a、b两点磁感应强度相同 | B. | a点磁感应强度最小 | ||
C. | c、d两点磁感应强度相同 | D. | b点磁感应强度最大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 从A到B的过程温度下降 | B. | 从B到C的过程温度下降 | ||
C. | 从A到C的过程温度先降低再升高 | D. | A、C两点的温度相等 |
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