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13.如图所示,在探究向心力公式的实验中,为了探究物体质量、圆周运动的半径、角速度与向心力的关系,运用的实验方法是控制变量法.现将小球分别放在两边的槽内,为探究小球受到的向心力大小与角速度大小的关系,做法正确的是:在小球运动半径相等(填“相等”或“不相等”)的情况下,用质量相同(填“相同”或“不相同”)的钢球做实验.

分析 要探究小球受到的向心力大小与角速度的关系,需控制一些变量,即保持小球的质量、转动的半径不变.

解答 解:根据F=mrω2,为了研究向心力与其中某一个因素的关系,需控制其他量不变,即采用控制变量法;
所以要研究小球受到的向心力大小与角速度的关系,需控制小球的质量和半径不变.
故答案为:控制变量法;相等;相同.

点评 弄清实验装置原理也是解题的关键;了解控制变量法的应用,即要研究一个量与另外一个量的关系,需要控制其它量不变.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

3.北京时间2011年3月11日13时46分,在日本本州岛附近海域发生里氏9.0级强烈地震,地震和海啸引发福岛第一核电站放射性物质泄漏,其中放射性物质碘131的衰变方程为${\;}_{53}^{131}$I→${\;}_{54}^{131}$Xe+Y.根据有关放射性知识,下列说法正确的是(  )
A.Y粒子为β粒子
B.若${\;}_{53}^{131}$I的半衰期大约是8天,取4个碘原子核,经16天就只剩下1个碘原子核了
C.生成的${\;}_{54}^{131}$Xe处于激发态,放射γ射线.γ射线的穿透能力最强,电离能力也最强
D.如果放射性物质碘131处于化合态,也不会对放射性产生影响

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

4.如图所示,在进行探究做功与速度关系的实验中,每次实验结束后要通过探究纸带上点来确定每次小车运动的最大速度,关于最大速度的测算描述正确的是(  )
A.利用开始纸带上打出的较为密集的点进行测算
B.利用中段纸带上打出的点进行测算
C.利用纸带上打下的从开始到最后的所有点进行测算
D.利用纸带上打出的间隔较为均匀分布的点进行测算

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

1.实验室利用打点计时器研究小滑块做减速运动时的运动情况,打出如图所示的纸带,打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上.请回答下列问题:

(1)纸带的B(填“A”或“B”)端与小滑块相连,纸带上AB段运动的时间为0.08s.
(2)根据纸带请判断该滑块的运动属于匀减速(填“匀速”或“匀减速”)直线运动.
(3)从纸带可以测出A、B两点间的距离为9.26cm,滑块的加速度大小为5.32m/s2.(计算结果保留三位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.质量为m的物体在水平恒定外力F作用下沿水平面做匀加速直线运动,一段时间后撤去外力,已知物体的v-t图象如图所示,则下列说法正确的有(  )
A.物体所受摩擦力大小为$\frac{m{v}_{0}}{2{t}_{0}}$
B.水平拉力大小是物体所受摩擦力大小的2倍
C.物体在加速段的平均速度大于减速段的平均速度
D.水平拉力大小是$\frac{3m{v}_{0}}{2{t}_{0}}$

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

18.如图所示气缸由两个截面不同的圆筒连接而成,活塞A、B被轻质刚性细杆连接在一起,可无摩擦移动,A的质量为mA=30kg,A、B的横截面积分别为 SA=4.0×10-2m2,SB=2.0×10-2m2,一定质量的理想气体被封闭在两活塞之间,活塞外侧与大气相通,大气压强p0=1.0×105Pa.

①气缸水平放置达到如图甲所示的平衡状态,列式求出缸内封闭气体的压强.
②如果满足图甲所示状态时,气体的体积V1=6.0×10-2m3.现保持温度不变,将气缸竖直放置,重新静止后如图乙所示.与图甲相比,活塞在气缸内移动的距离L=0.5m.求:乙图中缸内气体压强?活塞B的质量mB=?重力加速度g取10m/s2

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

5.某实验小组利用拉力传感器和打点计时器“探究加速度与力的关系”.他们将拉力传感器固定在小车上记录小车静止时受到拉力的大小,按照如图进行实验,t=0时,小车处于如图所示的位置.

①该同学按图完成实验,请指出至少一处错误:打点计时器的电源接了直流电;小车释放时离打点计时器太远;实验前未平衡摩擦阻力.
②若打点计时器使用的交流电频率为50Hz,计数点A、B、C、D、E每两个计数点间还有4个点未画出,则小车的加速度大小为0.98 m/s2.(结果保留两位有效数字)

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

2.海王星是太阳系行星中离地球最远的行星,若已知海王星半径是地球半径的4倍,质量是地球质量的16倍,到太阳的距离是日地间距离的25倍.地球半径为R1,其表面重力加速度是g,引力常量为G.求:
(1)海王星的第一宇宙速度;
(2)海王星的密度.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

9.如图,研究平抛运动规律的实验装置放置在水平桌面上,利用光电门传感器和碰撞传感器可测得小球的水平初速度和飞行时间,底板上的标尺可以测得水平位移.保持水平槽口距底板高度h=0.420m不变.改变小球在斜槽导轨上下滑的起始位置,测出小球做平抛运动的初速度v0、飞行时间t和水平位移d,记录在表中.
(1)由表中数据可知,在h一定时,小球水平位移d与其初速度v0成正比关系,与时间无关
v0(m/s)0.7411.034m1.3181.584
t(ms)292.7293.0292.8292.9
d(cm)21.730.338.646.4
(2)一位同学计算出小球飞行时间的理论值t=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$=$\sqrt{\frac{2×0.420}{10}}$=289.8ms发现理论值与测量值之差约为3ms.经检查,实验及测量无误,其原因是g取值10m/s2偏大.
(3)另一位同学分析并纠正了上述偏差后,另做了这个实验,竞发现测量值t′依然大于自己得到的理论值t′,但二者之差在3-7ms之间,且初速度越大差值越小.对实验装置的安装进行检查,确认斜槽槽口与底座均水平,则导致偏差的原因是光电门传感器位于水平槽口的内侧,传感器的中心距离水平槽口(小球开始做平抛运动的位置)还有一段很小的距离..

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