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13.研究性学习小组为“验证动能定理”和“测当地的重力加速度”,采用了如图1所示的装置,其中m1=50g、m2=150g,开始时保持装置静止,然后释放物块m2,m2可以带动m1拖着纸带打出一系列的点,只要对纸带上的点进行测量,即可验证动能定理.某次实验打出的纸带如图2所示,0是打下的第一个点,两相邻点间还有4个点没有标出,交流电频率为50Hz.

(1)系统的加速度大小为4.8m/s2,在打点0~5的过程中,系统动能的增量△Ek=0.576J.
(2)忽略一切阻力的情况下,某同学作出的$\frac{v2}{2}$-h图象如图3所示,则当地的重力加速度g=9.7m/s2

分析 1、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,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出点5的速度,从而求出系统动能的增加量.
2、根据图象的物理意义可知物体的重力加速度大小.

解答 解:(1)两相邻点间还有4个点没有标出,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
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:
a=$\frac{{s}_{56}-{s}_{45}}{{T}^{2}}$=$\frac{0.2640-0.2160}{0.{1}^{2}}$m/s2=4.8 m/s2
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5点时小车的瞬时速度大小.为:v5=$\frac{0.2160+0.2640}{0.2}$m/s=2.4m/s
物体的初速度为零,所以动能的增加量为:△Ek=$\frac{1}{2}$(m1+m2)${v}_{5}^{2}$-0=0.576J;
(2)根据系统机械能守恒有:(m2-m1)gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)v2
则 $\frac{1}{2}$v2=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{{m}_{2}+{m}_{1}}$gh
知图线的斜率k=$\frac{{m}_{2}-{m}_{1}}{{m}_{2}+{m}_{1}}$g=$\frac{5.8}{1.2}$
解得:g=9.7m/s2
故答案为:(1)4.8;  0.576; (2)9.7.

点评 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.直线图象中斜率和截距是我们能够利用的信息.

练习册系列答案
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14.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°.第Ⅰ象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向.一质量m=8×10-10kg.电荷量q=1×10-4C 带正电粒子,从电场中M(12,-8)点由静止释放,经电场加速后从N点进入磁场,又从y轴上P点穿出磁场.不计粒子重力,取π=3.
求:(1)粒子在磁场中运动的速度v;
(2)粒子在磁场中运动的时间t.

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4.如图甲所示为一黑箱装置,盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端.

①为了探测黑箱,某同学进行了以下几步测量:
A.用多用电表的欧姆挡测量a、b间的电阻;
B.用多用电表的电压挡测量a、b间的输出电压;
C.用多用电表的电流挡测量a、b间的输出电流.
你认为以上测量中不妥的有:AC(填序号).
②含有电源的黑箱相当于一个“等效电源”,a、b是等效电源的两极.为了测定这个等效电源的电动势和内阻,该同学设计了如图乙所示的电路,调节变阻器的阻值,记录下电压表和电流表的示数,并在方格纸上建立了U-I坐标,根据实验数据画出了坐标点,如图丙所示.请你做进一步处理,并由图求出等效电源的电动势E=1.45V,内阻r=0.75Ω.
③由于电压表和电流表的内阻会产生系统误差,则采用此测量电路所测得的电动势与实际值相比偏小,测得的内阻与实际值相比偏小(选填“偏大”“偏小”或“相同”).

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1.在如图所示的装置中.表面粗糙的斜面固定在地面上.斜面的倾角为θ=30°;两个光滑的定滑轮的半径很小,用一根跨过定滑轮的细线连接甲、乙两物体,把甲物体放在斜面上且连线与斜面平行,把乙物体悬在空中,并使悬线拉直且偏离竖直方向α=60°.现同时释放甲、乙两物体,乙物体将在竖直平面内摆动,当乙物体运动经过最高点和最低点时,甲物体在斜面上均恰好末滑动.已知乙物体的质量为m=1kg,若重力加速度g取10m/s2.下列说法正确的是(  )
A.乙物体运动经过最高点时悬线的拉力大小为5N
B.乙物体运动经过最低点时悬线的拉力大小为20N
C.斜面对甲物体的最大静摩擦力的大小为l5N
D.甲物体的质量为2.5kg

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8.风洞是对飞机、导弹性能进行检测的一种高科技产物,现代汽车的生产也有
运用风洞技术进行检测的,如图所示是小丽所在兴趣小组设计的一个类似于风洞的实验装置,他们在桌面上放有许多大小不同的塑料球,这些塑料球的密度均为ρ,用水平向左恒定的风作用在球上,使它们做匀加速运动(摩擦不计).
已知风对球的作用力F与球的最大横截面积S成正比,即F=kS,k为一常量.对塑料球来说,可以认为空间存在一个风力场,在该风力场中风力对球做功与路径无关.(  )
A.可以定义风力场强度E=$\frac{F}{S}$=k,方向与风力相同
B.风力场强度E与塑料球受到的风力成正比
C.若以栅栏P为风力势能参考平面,距P为x处的风力势能是Ep=kx
D.以栅栏P为风力势能参考平面,塑料小球的半径用r表示,某时刻的速度用v表示,风力场中机械能守恒定律可写为kπr2x+$\frac{2}{3}$ρπr3v2=恒量

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18.两根平行导轨,宽度L=0.5m,左边水平,右边是在竖直面的半圆轨道,半径R0=0.5m,左边现有一质量m=0.20kg、电阻r=0.10Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.在与杆垂直的水平恒力F=2.0N的作用下ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与水平直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,与半圆导轨间摩擦可忽略.轨道的电阻可忽略不计,B=0.6T,电阻R=0.4Ω,磁场长度d=1.0m.取g=10m/s2,(保留两位小数)

求:(1)导体杆刚进入磁场时速度V1
(2)导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;
(3)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的电荷量q;
(4)杆出磁场瞬间速度V2,和在半圆轨道最高点速度V3
(5)导体杆穿过磁场的过程中整个电路中产生的焦耳热Q.

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(2)当S闭合时,求该带电粒子的加速度?

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2.在验证平行四边形定则实验中,橡皮条的一端固定在木板上,用两个测力计把橡皮条的另一端拉到同一确定的O点.以下操作中错误的有(  )
A.同一实验过程中,O点位置可以移动
B.实验中,测力计必须保持与木板平行,读数时视线要正对测力计刻度
C.实验中,先将一个测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调整另一测力计的大小和方向,把橡皮条另一端拉到O点
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3.如图所示,通电导线AB由a位置绕固定点A转到b位置,若电流强度不变,则通电导线受安培力将(  )
A.变大B.变小C.不变D.不能确定

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