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2.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,某同学使用了如图1所示的装置,打点计时器使用的交流电频率为50Hz.

(1)电火花打点计时器使用220V交流电源,它每隔0.02s打一次点.
(2)如图2是实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D为四个计数点,相邻两个计数点之间还有4个点未画出.经测量得AB=2.20cm,BC=3.80cm,可推测CD间距离比较接近5.40cm.打点计时器打下B点时小车的速度等于0.30m/s,小车的加速度等于1.6m/s2.(以上两空计算结果保留2位有效数字)
(3)该同学通过数据的处理作出了a-F图象,如图3所示,则图中直线不过原点的原因可能是平衡摩擦力过度.

分析 了解电火花打点计时器的工作电压、工作原理以及周期和频率的关系即可正确解答;
纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的两个推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度.

解答 解:(1)电火花打点计时器使用220V交流电源,它每隔0.02s打一次点.
(2)根据相同时间内,位移之差相等,则有:CD-BC=BC-AB,因此CD间距离比较接5.40cm;
利用匀变速直线运动的推论得出:
vB=$\frac{{x}_{AC}}{{t}_{AC}}$=$\frac{0.022+0.038}{2×0.1}$=0.30m/s
小车的加速度为a=$\frac{△x}{{t}^{2}}$=$\frac{0.038-0.022}{0.{1}^{2}}$m/s2=1.6m/s2
(3)图中当F=0时,a≠0.也就是说当绳子上没有拉力时,小车的加速度不为0,说明小车的摩擦力小于重力的分力,所以原因是实验前木板右端垫得过高.
故答案为:(1)220;0.02;(2)5.40,0.30,1.6;(3)平衡摩擦力过度.

点评 实验问题需要结合物理规律去解决.
对于实验我们要清楚每一项操作存在的理由.其中平衡摩擦力的原因以及做法在实验中应当清楚.
数据处理时注意单位的换算.

练习册系列答案
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12.如图所示,在竖直平面内有一条$\frac{1}{4}$圆弧轨道AB,其中半径为1m,B点的切线方向恰好沿水平方向,一个质量为2kg的小物体,从轨道末端A点由静止开始沿轨道下滑,到达轨道末端B点时的速度为4m/s,然后做平抛运动,落到地面上的C点,若轨道B端距地面的高度h为5m(不计空气阻力,g取10m/s2)求:
(1)物体在AB轨道克服阻力做的功;
(2)物体落地时的速度
(3)物体从B落到C所经历的时间;
(4)B、C两点间的水平距离.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

13.“黑盒子”表面有a、b、c三个接线柱,盒内总共有两个电学元件,每两个接线柱之间只可能连接一个元件.为了探明盒内元件的种类及连接方式,某位同学用多用电表进行了如下探测:
第一步:用电压挡对任意两接线柱正、反向测量,指针不发生偏转;
第二步:用电阻×100Ω挡对任意两个接线柱正、反向测量,指针偏转情况如图1所示.

(1)第一步测量结果表明盒内不存在电源.
(2)图2示出了图1[1]和图1[2]中欧姆表指针所处位置,其对应阻值是12KΩ;图2示出了图1[3]中欧姆表指针所处的位置,其对应的阻值是5KΩ.
(3)请在图4的接线柱间用电路图符号画出盒内的元件及连接情况.
(4)一个小灯泡与3V电池组的连接情况如图5所示.如果把图5中e、f两端用导线直接相连,小灯泡可正常发光.欲将e、f两端分别与黑盒子上的两个接线柱相连,使小灯泡仍可发光.那么,e端应连接到c接线柱,f端应连接到a接线柱.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.硅光电池是一种可将光能转化为电能的元件.某同学利用图a中所示电路探究某硅光电池的路端电压U与电流I的关系.图中R0=2Ω,电压表、电流表均可视为理想电表.
①用“笔画线”代替导线,将图b中的电路补充完整.
②实验一:用一定强度的光照射硅光电池,闭合电键S,调节可调电阻的阻值,通过测量得到该电池的U-I曲线a(见图c).则由图象可知,当电流小于200mA时,该硅光电池的电动势为2.9V,内阻为4.0Ω.
③实验二:减小光照强度,重复实验,通过测量得到该电池的U-I曲线b(见图c).

当可调电阻R的阻值调到某值时,若该电路在实验一中的路端电压为1.5V,则在实验二中可调电阻R的电功率为27 mW(计算结果保留两位有效数字).

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

17.一辆汽车在一段时间内的s-t图象如图所示,由图可知(  )
A.在0-10s内,汽车做匀加速直线运动
B.B在10-30s内,汽车处于静止状态
C.在30-40s内,汽车做匀减速直线运动
D.汽车在0-10s内的位移比30-40s内的位移大

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7.如图所示,静止于水平面的物体A和B,它们之间有一被压缩的轻质细弹簧并通过细绳C连接在一起.当烧断细绳时,两物体在弹力作用下反向运动并与弹簧分离,与水平面间的动摩擦因数相同,已知A滑行的距离比B远,这是由于(  )
A.弹簧对A的作用力大于对B的作用力
B.弹簧对A的作用时间大于对B的作用时间
C.两物体离开弹簧时A的速度大于B的速度
D.两物体与弹簧分离后,A的加速度大于B的加速度

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14.在科技创新活动中,小华同学根据磁铁同性相斥原理设计了用机器人操作的磁力运动输(如图甲所示).在光滑水平面AB上(如图乙所示),机器人用大小不变的电磁力F推动质量为m=1kg的小滑块从A点由静止开始作匀加速直线运动.小滑块到达B点时机器人撤去电磁力F,小滑块冲上光滑斜面(设经过B点前后速率不变),最高能到达C点.

机器人用速度传感器测量小滑块在ABC过程的瞬时速度大小并记录如下:
t(s)00.20.42.22.42.6
v(m/s)00.40.83.02.01.0
(1)机器人对小滑块作用力F的大小;
(2)斜面的倾角α大小;
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11.传感器在生产生活中有着广泛应用.如图所示为家用电子体重秤,其结构主要由显示体重大小的仪表G(理想电流表)和压力传感器R(阻值随所受压力大小而变化的可变电阻)组成.已知压力传感器R的阻值与所受压力的关系如表所示(踏板和连接杆质量忽略不计).开关闭合后,压力传感器R两端的电压恒为6V,g取10m/s2.请回答:
压力F/N0250500750100012501500
电阻R/Ω300270240210180150120
①该秤零刻度线(踏板空载时)应标在理想电流表2×10-2A刻度处;
②一同学站在踏板上,理想电流表刻度盘的示数为25mA,该同学的质量是50kg.

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12.用图甲示的装置验证机械能守恒定律,跨过定滑轮的细线两端系着质量均为M的物块A、B,A下端与通过打点计时器的纸带相连,B上放置一质量为m的金属片C,固定的金属圆环D处在B的正下方.系统静止时C、D间的高度差为h.先接通打点计时器,再由静止释放B,系统开始运动,当B穿过圆环D后C被D阻挡而停止.
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(2)还可运用图象法加以验证:改变物块B的释放位置,重复上述实验,记录每次C、D间的高度差h,并求出B刚穿过D时的速度v,作出v2-h图线如图乙所示,根据图线得出重力加速度的表达式g=$\frac{(2M+m){v}^{2}}{2m{h}_{1}}$(均用题中物理量的字母表示),代入数据再与当地的重力加速度大小比较,即可判断A、B、C组成的系统机械能是否守恒.

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