分析 (1)根据实验的原理以及操作中的注意事项确定正确的操作步骤.
(2)未平衡摩擦力时,F不等零,加速度a仍然为零,结合该特点确定哪条图线是在水平轨道上得出的,根据牛顿第二定律得出加速度的表达式,结合纵轴截距求出动摩擦因数.
(3)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C点的速度,根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出小车运动的加速度.
解答 解:(1)A、平衡摩擦力时,应将绳从小车上拿去,轻轻推动小车,使小车沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动.故A错误.
B、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力.故B错误.
C、在砝码及砝码盘总质量远小于小车及里面钩码的总质量时,可以近似认为小车受到的拉力等于砝码及砝码盘的重力,所以应让砝码及砝码盘总质量远小于小车及里面钩码的总质量,故C错误,D正确.
故选:D.
(2)由图线A可知,当F=0时,a≠0.也就是说当绳子上没有拉力时小车就有加速度,该同学实验操作中平衡摩擦力过大,即倾角过大,平衡摩擦力时木板的右端垫得过高.所以图线A是在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的.图线B中,F不等于零是,a仍然为零,可知未平衡摩擦力,图线B是在轨道水平情况下得到的.
在水平轨道上,根据牛顿第二定律得F-μmg=ma,解得a=$\frac{F}{m}-μg$,可知纵轴截距μg=2,解得μ=0.2;
(3)C点的瞬时速度${v}_{C}=\frac{{x}_{BD}}{2T}=\frac{(2.00+2.81)×1{0}^{-2}}{0.2}$m/s=0.24m/s,根据△x=aT2,运用逐差法得,a=$\frac{{x}_{CE}-{x}_{AC}}{4{T}^{2}}$=$\frac{(2.81+3.60-1.20-2.00)×1{0}^{-2}}{4×0.01}$=0.80m/s2.
故答案为:(1)D,(2)B,0.2,(3)0.24,0.80.
点评 通过作出两个量的图象,然后由图象去寻求未知量与已知量的关系,运用数学知识和物理量之间关系式结合起来求解.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 将核子束缚在原子核内的核力,是不同于万有引力和电磁力的另一种相互作用力且每个核子只跟邻近的核子发生核力的作用,它具有饱和性 | |
B. | 在核反应堆中利用慢化剂(如石墨、重水等)来减慢核反应的速度 | |
C. | 普朗克引入了能量子的概念,得出黑体辐射的强度按波长分布的公式,与实验符合得非常好,并由此开创了物理学的新纪元 | |
D. | 人工放射性同位素的半衰期比天然放射性物质长的多,放射性废料容易处理,因此凡是用到射线时,用的都是人工放射性同位素,而不用天然放射性物质 | |
E. | 比结合能小的原子核结合成比结合能大的原子核时一定放出核能 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 该电荷在b点电势能较a点大 | B. | a点电势比b点电势低 | ||
C. | a、b两点电势差大小一定为U=Ed | D. | a、b两点电势差大小为Uab=$\frac{W}{q}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块下滑的加速度大小为2 m/s2 | |
B. | 滑块下滑的加速度大小为4 m/s2 | |
C. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为1s | |
D. | 若滑块下滑的初速度为5.0 m/s,则滑块沿斜面下滑的时间为2.5s |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在一个周期内,介质中的质点沿波的传播方向运动的距离等于一个波长 | |
B. | 在一个周期内,振动在介质中传播的距离等于一个波长 | |
C. | 在振动过程中,对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离等于一个波长 | |
D. | 在横波中两个波峰间的距离一定等于一个波长 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 保持轨道半径不变,使线速度减小为$\frac{v}{8}$ | |
B. | 使轨道半径增大为4r | |
C. | 使轨道半径增大为8r | |
D. | 保持线速度不变v,使轨道半径增加到8r |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 电压表V1示数减小 | B. | 电压表V2、V3示数均增大 | ||
C. | 该变压器起降压作用 | D. | 变阻器滑片是沿c→d的方向滑动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在t=0.005s时,电压表的示数约为50.9V | |
B. | 变压器原、副线圈中的电流之比为100:1 | |
C. | R1温度降低时,适当增大R2可保持R1两端的电压不变 | |
D. | R1温度升高时,电压表的示数不变,电流表的示数变大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 悬浮油滴带正电 | |
B. | 悬浮油滴的电荷量为$\frac{mg}{U}$ | |
C. | 增大场强,悬浮油滴将向上运动 | |
D. | 油滴的电荷量不一定是电子电量的整数倍 |
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