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12.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:
第一步:把带有定滑轮的木板(有滑轮的)一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳跨过定滑轮与质量为m的重锤相连,重锤后连一穿过打点计时器的纸带,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板向下匀速运动,如图甲所示.
第二步:保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使纸带穿过打点计时器,然后接通电源,释放滑块,使之从静止开始向下加速运动,打出纸带,如图乙所示.打出的纸带如图丙所示.

请回答下列问题:
(1)已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数点间的时间间隔为△t,根据纸带求滑块速度,打点计时器打B点时滑块速度vB=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$.
(2)已知重锤质量为m,当地的重力加速度为g,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块运动的位移x(写出物理名称及符号,只写一个物理量),合外力对滑块做功的表达式W=mgx.
(3)算出滑块运动OA、OB、OC、OD、OE段合外力对滑块所做的功W以及在A、B、C、D、E各点的速度v,以v2为纵轴、W为横轴建立坐标系,描点作出v2-W图象,可知该图象是一条过原点的倾斜的直线,根据图象还可求得滑块的质量.

分析 (1)用平均速度代替瞬时速度去求解AB点的速度;
(2)合外力为重物的重力,要求出外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块的位移x,根据W=Fx即可求解;
(3)根据做功公式求出W与v2的关系式即可求解.

解答 解:(1)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,故:
vB=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$
(2)本题运动过程中,物块受到的合力为重力,要求合力做的功,则还需要测出这一过程滑块运动的位移x,则合外力对滑块做功的表达式W=mgx,
(3)合外力做的功为W=mgx=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
所以v2=$\frac{2}{m}$W,则v2-W图象是一条过原点的倾斜的直线,
根据图象课求得直线斜率为k,所以m=$\frac{2}{k}$,即根据图象可以求得滑块的质量.
故答案为:(1)$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$;(2)运动的位移x;mgx;(3)过原点的倾斜的直线;滑块的质量.

点评 本题考查探究动能改变与合外力做功的关系的实验;其中主要考查了打点计时器中求瞬时速度的方法,关键是搞清实验的原理,并且能根据做功公式求出W与v2的关系式,根据图象的斜率求解质量,难度适中.

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2.某学习小组的同学想要验证“动能定理”,他们在实验室组装了一套如图装置,另外还有交流电源、导线、复写纸、细沙以及天平都没画出来.当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小沙桶时,释放小桶,滑块处于静止状态.如果要完成该项实验,则:

(1)还需要的实验器材是B
A.秒表     B.刻度尺      C.弹簧秤   D.重锤
(2)某同学用天平称出滑块的质量M.往沙桶中装入适量的细沙,并称出此时沙和沙桶的总质量m.为了保证滑块受到的合力与沙和沙桶的总重力大小基本相等,沙和沙桶的总质量m应满足的实验条件是m<<M.实验时释放滑块让沙桶带着滑块加速运动,用打点计时器(打相邻两个点的时间间隔为T)记录其运动情况如纸带所示,纸带上开始的一些点较模糊未画出,其他的每两点间还有4个点也未画出,现测得O到E点间的长为L,D到F点间的长为S,则E点速度大小为$\frac{S}{10T}$.若取O点的速度为v1、E点速度为v2那么本实验最终要验证的数学表达式为mgL=$\frac{1}{2}M{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}$.

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3.一个小球和轻质弹簧组成的系统按x1=5sin(8πt+$\frac{π}{4}$)cm的规律振动.
(1)求该振动的周期、频率、振幅和初相;
(2)另一简谐运动的表达式为x2=5sin(8πt+$\frac{5}{4}$π)cm,求它们的相位差.

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20.在“研究平抛物体运动”的实验中,可以描绘平抛物体运动轨迹和求物体的平抛初速度.实验简要步骤如下:
A.安装好器材,注意斜槽末端水平和平板竖直,记下斜槽末端O点和过O点的竖直线,检测斜槽末端水平
B.让小球多次从同一位置上滚下,记下小球穿过卡片孔的一系列位置;
C.取下白纸,以O为原点,以竖直线为轴建立坐标系,用平滑曲线画平抛轨迹.
D.测出曲线上某点的坐标x、y,用v0=$x\sqrt{\frac{g}{2y}}$算出该小球的平抛初速度,实验需要对多个点求v0的值,然后求它们的平均值.
E.如图为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长为5cm,如果取g=10m/s2
那么:(1)闪光频率是10$\sqrt{2}$Hz.
(2)小球运动中水平分速度的大小是$\frac{3\sqrt{2}}{2}$ m/s.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

7.如图所示,AB为半径R=0.8m的1/4光滑圆弧轨道,下端B恰与平板小车右端平滑对接.小车质量 M=3kg.现有一质量m=1kg的小滑块,由轨道顶端无初速释放,滑到B端后冲上小车.滑块与小车上表面间的动摩擦因数μ=0.3,地面光滑.最后滑块与小车一起以1m/s的速度在水平面上匀速运动.试求:(g=10m/s2 )
(1)滑块到达B端时,轨道的支持力;
(2)小车的最短长度L.

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17.如图甲所示,两块相同的平行金属板M、N正对着放置,相距为$\frac{R}{2}$,板M、N上的小孔A、C与O三点共线,CO=R,连线AO垂直于板M、N.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场.收集屏PQ上各点到O点的距离都为2R,两端点P、Q关于连线AO对称,屏PQ所对的圆心角θ=120°.质量为m、电荷量为e的质子连续不断地经A进入M、N间的电场,接着通过C进入磁场.质子重力及质子间的相互作用均不计,质子在A处的速度看作零.
(1)若M、N间的电压UMN=+U时,求质子进入磁场时速度的大小v0
(2)若M、N间接入如图乙所示的随时间t变化的电压UMN=|U0sin$\frac{π}{T}$t|(式中U0=$\frac{3e{B}^{2}{R}^{2}}{m}$,周期T已知),且在质子通过板间电场区域的极短时间内板间电场视为恒定,则质子在哪些时刻自s1处进入板间,穿出磁场后均能打到收集屏PQ上?
(3)在上述(2)问的情形下,当M、N间的电压不同时,质子从s1处到打在收集屏PQ上经历的时间t会不同,求t的最大值.

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4.在做“研究平抛物体的运动”实验时,有如下实验要求与实验操作:
(1)实验中,下列说法正确的是ACD(多选咯)
A.应使小球每次从斜槽上相同的位置由静止滑下
B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端的切线要水平
D.要使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
E.为了比较准确地描出小球运动的轨迹,应该用一条曲线把所有的点连接起来
(2)在分组《研究平抛运动》实验中,用一张印有小方格的纸记录小球运动轨迹,小方格边长L=2.5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图所示,取g=10m/s2,则小球由A到B位置的时间间隔为0.05s,平抛的初速度大小为1.0m/s,在B位置时的速度大小为1.25 m/s.

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1.如图甲是某种型号的电热毯的电路图,电热毯接在交变电源上,通过装置P使加在电热丝上的电压的波形如图乙所示.若电热丝的电阻为110Ω,则以下说法中正确的是(  )
A.经过电热丝的交变电流周期为1×10-2s
B.用交流电压表测得电热丝两端的电压为220V
C.通过电热丝的电流为2A
D.电热丝在1 min内产生的热量为1.32×104J

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6.一个物体以初速度v0竖直向上抛出,上升的最大高度为H,设物体运动过程中所受阻力为重力的k倍,落回抛出点的速度大小为v,重力加速度大小为g,则k和v的大小分别为(  )
A.1-$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$和$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4gH-{{v}_{0}}^{2}}}$v0B.1-$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$和$\sqrt{\frac{4gH-{{v}_{0}}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}}$v0
C.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$-1和$\sqrt{\frac{{{v}_{0}}^{2}}{4gH-{{v}_{0}}^{2}}}$v0D.$\frac{{{v}_{0}}^{2}}{2gH}$-1和$\sqrt{\frac{4gH-{{v}_{0}}^{2}}{{{v}_{0}}^{2}}}$v0

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