分析 (1)纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论△x=aT2,可计算出打出某点时纸带运动加速度;根据匀变速直线运动中某点的瞬时速度等于该过程中的平均速度大小可以求出某点的瞬时速度大小.
(2)对木块受力分析,根据牛顿第二定律列方程,可求出滑动摩擦因数的表达式,由于木块滑动过程中受到空气阻力,因此会导致测量的动摩擦因数偏大.
解答 解:(1)每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔为0.1s.
根据匀变速直线运动规律知道2点的瞬时速度等于1点到3点的平均速度,有:
v2=$\frac{{x}_{2}+{x}_{3}}{2T}=\frac{2.40+2.88}{2×0.1}×0.01m/s$=0.264m/s
利用匀变速直线运动的推论△x=at2,即逐差法可以求物体的加速度大小:a=$\frac{{a}_{1}+{a}_{2}+{a}_{3}}{3}$=$\frac{({x}_{6}+{x}_{5}+{x}_{4})-({x}_{3}+{x}_{2}+{x}_{1})}{9{T}^{2}}$,
代入数据解得:a=$\frac{4.37+3.88+3.39-2.88-2.40-1.89}{9×0.01}×0.01$m/s2=0.497m/s2.
由于取舍的位移不一样,因此在答案在:0.495~0.497m/s2 范围内.
(2)根据牛顿第二定律有:m2g-μm1g=m1a,
故解得:μ=$\frac{{m}_{2}g-{m}_{1}a}{{m}_{1}g}$.
由于根据牛顿第二定律列方程的过程中,考虑了木块和木板之间的摩擦,
由于托盘和砝码的质量,实际上导致拉滑块的拉力小于托盘和砝码的总重力,
因此摩擦因数的测量值会偏大.
故答案为:(1)0.264;0.497;(2)$\frac{{m}_{2}g-{m}_{1}a}{{m}_{1}g}$,偏大.
点评 能够从物理情境中运用物理规律找出所要求解的物理量间的关系,表示出需要测量的物理量,运用仪器进行测量,正确的进行有关误差分析.
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A. | t=0时刻,B的加速度大小为4m/s2 | |
B. | A、B将在t=2s时分离 | |
C. | 若在t=2s时撤去水平恒力,则B在水面上的总位移大小为17m | |
D. | 若在t=2s时撤去水平恒力,则直至B停止运动时系统因为摩擦而产生的热量为36J |
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A. | A点的电势高于B点的电势 | |
B. | B点的电场强度大小是A点的2倍 | |
C. | 小球运动到C处时的加速度大小为g-a | |
D. | 小球从A运动到C的过程中电势能先增大后减小 |
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A. | vA<vB<vC | B. | vA=vB<vC | C. | PA=PB<PC | D. | PA=PB=PC |
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A. | 物体在位移中点的速度大小等于$\frac{1}{2}$v | |
B. | 物体在全过程中的平均速度大小等于$\frac{1}{2}$v | |
C. | 物体在前一半时间和后一半时间发生位移之比为1:2 | |
D. | 物体通过前一半位移和后一半位移所用时间之比为1:($\sqrt{2}$-1) |
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A. | 流过金属棒的最大电流为$\frac{B{L}^{2}gh}{2R}$ | B. | 通过定值电阻的电荷量为$\frac{BdL}{2R}$ | ||
C. | 安培力所做的功为-mgh | D. | 金属棒产生的焦耳热为$\frac{mg(h-μd)}{2}$ |
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A. | 励磁线圈通以逆时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹 | |
B. | 励磁线圈通以顺时针方向的电流,则能形成结构示意图中的电子运动径迹 | |
C. | 保持励磁电压不变,增加加速电压,电子束形成圆周的半径减小 | |
D. | 保持加速电压不变,增加励磁电压,电子束形成圆周的半径增大 |
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