分析 (1)滑块离开桌面受做平抛运动,要求出滑块滑下轨道时的速度,应测出桌面的高度,O与P间、O与Q间的距离;
(2)由平抛运动知识求出滑块离开轨道及离开桌面的速度,由动能定理可以求出动摩擦因素的表达式;
(3)如果滑块没有离开桌面,滑块在桌面上做匀减速运动,最后速度变为零,由动能定理可以求出动摩擦因数.
解答 解:(1)滑块离开桌面后做平抛运动,实验需要测出滑块离开滑槽与离开桌面时的速度,因此实验时需要测出:桌子的高度H; O点到P点的距离d1;O点到Q点的距离d2;故选BCD.
(2)滑块离开桌面后做平抛运动,在竖直方向上:H=$\frac{1}{2}$gt2,
在水平方向上:d1=v0t,d2=vt,滑块在桌面上运动时,要克服摩擦力做功,
由动能定理得:-μmgL=$\frac{1}{2}$mv2-$\frac{1}{2}$mv02,
解得:μ=$\frac{{d}_{1}^{2}-{d}_{2}^{2}}{4HL}$.
(3)如果第二次实验时,使滑块具有一定初速度从滑槽的顶端下滑,则抛出的初速度偏大,
由上分析可知,不会影响测量结果,仍等于.
故答案为:(1)BCD;(2)$\frac{{d}_{1}^{2}-{d}_{2}^{2}}{4HL}$;(3)等于.
点评 该实验有一定的创新性,其实很多复杂的实验其实验原理都是来自我们所学的基本规律,这点要在平时训练中去体会;理解实验原理是正确解题的关键.
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A. | μmg | B. | m(μg-$\frac{{v}^{2}}{R}$) | C. | $\frac{μm{v}^{2}}{R}$ | D. | μm(g-$\frac{{v}^{2}}{R}$) |
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A. | 洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律 | |
B. | 开普勒提出了日心说并发现了行星沿椭圆轨道运行的规律 | |
C. | 牛顿根据客观实验数据得出力不是维持物体运动的原因 | |
D. | 法拉第发现了使磁场中的闭合线圈产生感应电流的条件 |
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A. | 物体可能做圆周运动 | B. | 物体的动能一定变化 | ||
C. | 物体一定做曲线运动 | D. | 物体一定做匀变速直线运动 |
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