【题目】某实验小组利用如图所示装置“探究加速度与物体受力的关系”,已知小车的质量为M,单个钩码的质量为m,打点计时器所接的交流电源的频率为50 Hz,动滑轮质量不计,实验步骤如下:
①按图所示安装好实验装置,其中与定滑轮及弹簧测力计相连的细线竖直;
②调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下匀速运动;
③挂上钩码,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求出小车的加速度;
④改变钩码的数量,重复步骤③,求得小车在不同合力作用下的加速度。
根据上述实验过程,回答以下问题:
(1)对于上述实验,下列说法正确的是__________ (填选项前的字母)。
A.钩码的质量应远小于小车的质量 B.实验过程中钩码处于超重状态
C.与小车相连的细线与长木板一定要平行 D.弹簧测力计的读数应为钩码重力的一半
(2)实验中打出的一条纸带如图所示,图中两邻两计数点间还有4个点未画出,由该纸带可求得小车的加速度a=__________m/s2(结果保留两位有效数字)。
(3)若交流电的实际频率大于50 Hz,则上述(2)中加速度a计算结果与实际值相比__________(选填“偏大”、“偏小”、“不变”)。
(4)由本实验得到的数据作出小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系图像,与本实验相符合的是__________。
(5)若实验步骤②中,让长木板水平放置,没有做平衡摩擦力,其余实验步骤不变且操作正确,读出弹簧测力计的示数F,处理纸带,得到滑块运动的加速度a;改变钩码个数,重复实验,以弹簧测力计的示数F为纵坐标,以加速度a为横坐标,得到的图象是纵轴截距为b的一条倾斜直线,如图所示。已知小车的质量为M,重力加速度为g,忽略滑轮与绳之间的摩擦以及纸带与限位孔之间的摩擦,则小车和长木板之间的动摩擦因数μ=__________。
【答案】C 0.88 偏小 A
【解析】
(1)A.由图示实验装置可知,测力计可以测出细线对小车的拉力,实验不需要满足砝码的质量应远小于小车的质量,故A错误;
B.实验过程中砝码向下加速运动,砝码处于失重状态,故B错误;
C.为使小车受到的拉力等于细线的拉力,应调节滑轮的高度使与小车相连的轻绳与长木板一定要平行,故C正确;
D.实验过程中,砝码向下加速运动,处于失重状态,故弹簧测力计的读数小于砝码和砝码盘总重力的一半,故D错误。
(2)由图示纸带可知,相邻两个计数点之间的时间间隔:t=5×0.02 s=0.1 s,由匀变速直线运动的推论△x=at2,利用逐差法,可得加速度:a=(s3+s4-s1-s2)/4T2=0.88 m/s2。
(3)若交流电的实际频率大于50Hz,打点计时器打点的时间间隔小于0.02s,计数点间的时间间隔小于0.1s,计算加速度时所用时间t偏大,加速度的测量值小于真实值,即计算结果与实际值相比偏小。
(4)由图中所示装置及实验步骤可知,已经平衡好摩擦力,小车受到的拉力F可以由弹簧测力计测出,小车的加速度a与弹簧测力计的示数F的关系应该是成正比,即为过原点的一条倾斜直线,由图示可知,BCD错误A正确。
(5)滑块受到的拉力FT为弹簧测力计示数F,即:FT=F,滑块受到的摩擦力为:f=μMg,由牛顿第二定律可得:FT-f=Ma,解得:F=Ma+μMg,由图象所给信息可得图象截距为:b=μMg,解得:μ=。
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【题目】如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点.据此可知( )
A.三个等势面中,a的电势最高
B.带电质点通过P点时的电势能较Q点大
C.带电质点通过P点时的动能较Q点大
D.带电质点通过P点时的加速度较Q点大
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【题目】如图所示,竖直面内有水平线MN与竖直线PQ交于P点,O在水平线MN上,OP间距为d,一质量为m、电量为q的带正电粒子,从O处以大小为v0、方向与水平线夹角为θ=60的速度,进入大小为E1的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为θ=60,粒子到达PQ线上的A点时,其动能为在O处时动能的4倍.当粒子到达A点时,突然将电场改为大小为E2,方向与竖直方向夹角也为θ=60的匀强电场,然后粒子能到达PQ线上的B点.电场方向均平行于MN、PQ所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。已知粒子从O运动到A的时间与从A运动到B的时间相同,不计粒子重力,已知量为m、q、v0、d.求:
(1)粒子从O到A运动过程中,电场力所做功W;
(2)匀强电场的场强大小E1、E2;
(3)粒子到达B点时的动能EkB.
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【题目】如图所示,空间存在垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场和水平向左、场强为E的匀强电场。有一质量为m,电荷量大小为q的微粒垂直于磁场且以与水平方向成45°角的速度v做直线运动,重力加速度为g。则下列说法正确的是
A. 微粒可能做匀加速直线运动 B. 微粒可能只受两个力作用
C. 匀强磁场的磁感应强度B= D. 匀强电场的电场强度E=
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【题目】如图所示为某种质谱仪的工作原理示意图.此质谱仪由以下几部分构成:粒子源N;P、Q间的加速电场;静电分析器;磁感应强度为B的有界匀强磁场,方向垂直纸面向外;胶片M.若静电分析器通道中心线的半径为R,通道内均匀辐射电场在中心线处的电场强度大小为E.由离子源发出一质量为m、电荷量为q的正离子(初速度为零,重力不计),经加速电场加速后,垂直场强方向进入静电分析器,在静电分析器中,离子沿中心线做匀速圆周运动,而后由S点沿着既垂直于磁分析器的左边界,又垂直于磁场方向射入磁分析器中,最终打到胶片上的某点.下列说法中正确的是( )
A.P、Q间加速电压为
B.离子在磁场中运动的半径为
C.若一质量为4m、电荷量为q的正离子加速后进入静电分析器,离子不能从S射出
D.若一群离子经过上述过程打在胶片上同一点则这些离子具有相同的比荷
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【题目】图1为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=6.0m处的质点.图2为质点Q的振动图象,下列说法正确的是______
A. 这列简谐横波的波速为60m/s
B. 质点Q做简谐运动的位移一时间关系式为y=0.20sin t(cm)
C. 在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动
D. 从t=0.10s到t=0.20s,质点Q通过的路程为20cm
E. 在r=0.10s时,质点P的运动方向与y轴正方向相同
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【题目】如图所示,在竖直向下的匀强电场中有一绝缘的光滑离心轨道,一个带负电的小球从斜轨道上的A点由静止释放,沿轨道滑下(小球的重力大于所受的电场力).
(1)已知小球的质量为m,电量大小为q,匀强电场的场强大小为E,斜轨道的倾角为α,求小球沿斜轨道下滑的加速度的大小;
(2)若使小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时不落下来,求A点距水平地面的高度h至少应为多大?
(3)若小球从斜轨道h=5R处由静止释放.假设其能够通过B点,求在此过程中小球机械能的改变量.
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【题目】在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器的滑动触头P自a端向b端滑动的过程中
A. 电压表示数变小
B. 电流表示数变小
C. 电容器C所带电荷量增多
D. a点的电势降低
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【题目】在“伏安法测电阻”的实验中.
(1)某同学利用多用电表用档粗略测量某电阻的阻值,表盘指针位置如图所示,则被测电阻的阻值约为________ .
(2)为提高测量的精度,该小组的人员从下列器材中挑选了一些元件,设计了一个电路,重新测量该电阻(用表示)的阻值。
A.电流表A1 (量程0~50mA,内阻约12Ω)
B.电流表A2 (量程0~3A,内阻约0.12Ω)
C.电压表V1 (量程0~3V,内阻很大)
D.电压表V2 (量程0~15V,内阻很大)
E.电源E (电动势约为3V,内阻约为0.2Ω)
F.定值电阻R (30Ω,允许最大电流2.0A)
G.滑动变阻器R1 (0~10Ω,允许最大电流2.0A)
H.滑动变阻器R2 (0~1kΩ,允许最大电流0.5A)
单刀单掷开关S一个,导线若干
①电流表应选______,电压表应选_____,滑动变阻器应选_____.(填字母代号)
②请在方框中画出测量电阻的实验电路图__________.
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