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1.与打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图1所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体通过时的挡光时间.
为了测定两张纸之间的动摩擦因数,某同学利用光电计时器设计了一个实验:
如图2所示,在小铁块A和木板B上贴上待测的纸,木板B水平固定,铅锤通过细线和小铁块相连.l和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出.释放铅锤,让小铁块在木板上加速运动,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为2.0×10-2s和0.6×10-2s.用游标卡尺测量小铁块的宽度d如图3所示.

(1)读出小铁块的宽度d=1.45cm.
(2)铁块通过光电门l的速度v1=0.725m/s,铁块通过光电门2的速度v2=2.42m/s.(计算结果保留3位有效数字)
(3)已知当地重力加速度为g,为完成测量,除了测量v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量有:铁块的质量m、铅锤的质量M(.(用文字说明并用字母表示)
(4)用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式:μ=$\frac{2MgL-(M+m)({v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2})}{2mgL}$(用字母表示)

分析 (1)游标卡尺的读数等于主尺读数等于游标读数,不需估读.
(2)根据较短时间内的平均速度可以表示瞬时速度求出瞬时速度.
(3)根据滑动摩擦力的公式可以判断求动摩擦因数需要的物理量;
(4)由铁块的运动情况可以求得铁块的加速度的大小,再由牛顿第二定律可以求得摩擦力的大小,再由滑动摩擦力的公式可以求得滑动摩擦因数.

解答 解:(1)游标卡尺的主尺读数为1.4cm,游标读数为0.1×5=0.5mm=0.5cm,所以:d=1.4cm+0.05cm=1.45cm.
(2)因为较短时间内的平均速度可以表示瞬时速度,所以:
${v}_{1}=\frac{d}{{t}_{1}}=\frac{1.45}{2.0×1{0}^{-2}}=0.725m/s$,
${v}_{2}=\frac{d}{{t}_{2}}=\frac{1.45}{0.6×1{0}^{-2}}=2.42m/s$.
(3)要测量动摩擦因数,由f=μFN,由牛顿第二定律可得铁块的加速度a=$\frac{Mg-μmg}{M+m}$,根据运动学公式V22-V12=2aL可求出加速度,所以测定两张纸之间的动摩擦因数还需要测量铁块的质量m、铅锤的质量M.
(4)根据运动学公式:
${{v}_{2}}^{2}-{{v}_{1}}^{2}=2aL$,
$a=\frac{Mg-μmg}{M+m}$,
解得:$μ=\frac{2MgL-(M+m)({v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2})}{2mgL}$.
故答案为:(1)1.45;(2)0.725,2.42;(3)铁块的质量m、铅锤的质量M;(4)$\frac{2MgL-(M+m)({v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2})}{2mgL}$.

点评 游标卡尺的读数要注意它的精确度是多少,同时还要注意,游标卡尺的读数是不需要估读的;
测量动摩擦因数时,滑动摩擦力的大小是通过牛顿第二定律计算得到的,加速度是通过铁块的运动情况求出来的.

练习册系列答案
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A.最先发生离心运动的是A物块B.最先发生离心运动的是B物
C.最先发生离心运动的是C物块D.B、C物块同时发生离心运动

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12.一个10Ω的电阻,它两端的电压u随时间t的变化规律如图所示,则(  )
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D.在交流电变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是96.8J

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9.某课题研究小组,收集了数码相机、手机等用旧了的电池和从废旧收音机上拆下的电阻、电容、电感线圈.现从这些材料中选取两个元件进行实验探究:一是选取电阻R0(约为2KΩ)并测量其阻值,二是选取手机中常用的锂电池(电动势E标称位为3.7V,允许最大放电电流为200mA)并测量其电动势E和内阻r.研究小组在操作台上还准备了如下实验器材:

F.电压表V(量程3V,电阻KV约为4KΩ)
G.电流表A1(量程1OOmA.电阻RA1约为5Ω)
H.电流表A2(量程2mA,电阻RA2约为50Ω>
I.滑动变阻器R1(0-20Ω,额定电流1A)
J.电阻箱R2(0最小分度他0.1Ω)
K.开关S-只、导线若干
(1)为了测定电阻R0的阻值.小组的一位成员.设计了如图所示的电路图并选取了相应的器材(电源用待测的锂电池),经过分析发现器材选取中有不妥之处,你认为应该怎样调整?
(2)在实际操作过程中,发现滑动变阻器R1、电流表A1已损坏,请用余下的器材测量锂电池的电动势E和内阻r.
①请你在方框中画出实验电路图(标注所用器材符号)
②某同学按电路图连接电路并进行实验测量,则他测得的物理量间满足的函数关系式为$\frac{1}{U}$=$\frac{1}{E}$(1+$\frac{r}{{R}_{2}}$).(电压表、电流表内阻不计).在进行数据分析时,可以采用图俅法处理数据,为了使上述函数关系式的图象是一条倾斜的直线.则坐标系的横坐标表示$\frac{1}{{R}_{2}}$纵坐标表示$\frac{1}{U}$.

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16.如图所示,A、B间存在与竖直方向成450角斜向上的匀强电场E,B、C间存在竖直向上的匀强电场E2,其大小E2=20N/c,A、B间距离L1=0.05m,B、C间距离L2=0.3m,C为荧光屏.一个质量m=1.0×10-3kg、电荷量q=+1.0×10-3C的带电微粒由0点静止释放,恰好沿水平方向OP做直线运动,经过P点后进入电场E2,最后打到光屏C上,P点为B所在的竖直线与O所在的水平线的交点.(g=10m/s2)求:
(1)电场E1的大小和微粒由P点打到光屏上过程中电势能的变化量.
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6.如图甲所示,水平传送带长L=6m,两个传送皮带轮的半径都是R=0.25m.现有一可视为质点的小物体以水平初速度v0滑上传M带.设皮带轮沿顺时针匀速转动,当转动的角速度为ω时,物体离开传送带B端后在空中运动的水平距离为s.若皮带轮以不同角速度重复上述转动,而小物体滑上传送带的初速度v0始终保持不变,则可得到一些对应的ω和s值,栴这些对应的值_在平面直角坐标系中并连接起来,就得到了图乙中实线所示的ω-s图象.(g取10m/s2
(1)小明同学在研究了图甲的装置和图乙的图舉后憐出了以下判断:当ω<4rad/s时,小物体从皮苹轮的A端运动到B端_程中一直在做匀减速运动.他的判断正确吗?请你再指出当ω>28rad/s时,小物体从皮带轮的A端运动到B端的过程中做什么运动.(只写结论,不需要分析原因)
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(3)求B端距地面高度h.

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