【题目】用如图所示的装置可以完成“探究加速度与力、质量的关系”的实验。用总质量为m的托盘和砝码所形成的重物通过滑轮牵引小车,使它在长木板上运动,打点计时器在纸带上记录小车的运动情况。
①打点计时器使用的电源是_________(选填选项前的字母)。
A.直流电源 B.交流电源
②实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。正确操作方法是
_______(选填选项前的字母)。
A.把长木板右端垫高 B.改变小车的质量
③在__________(选填选项前的字母)且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响。
A. 不悬挂重物 B.悬挂重物
④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是__________
A .M >>m B. m>>M
⑤安装好实验装置,正确进行实验操作,物体做匀加速直线运动。从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图所示(其中一段纸带图中未画出)。图中O点为打出的起始点,且速度为零。选取在纸带上连续打出的点A、B、C、D、E、F、G作为计数点。其中测出D、E、F点距起始点O的距离分别为s1,s2,s3,如图所示。已知打点计时器打点周期为T。物体运动到E点时的瞬时速度表达式为vE=_____________ ;物体运动的加速度表达式a=_________________
⑥该同学在实验中,得到了如图的α﹣F图象,发生这种现象的原因________________________.
⑦该同学在分析了原因后,决定改进实验原理。在实验中,他每次改变拉力时,就将小车中的砝码取出,加到托盘中,把托盘和托盘中的砝码总重力视为合力F,对应的加速度α从纸带中计算得出,多次测量后,绘出 α﹣F图象。你认为这种方法能否避免图8中出现的问题吗?请分析原因__________________。
【答案】B A A A 或 未始终满足 能,因为根据,每次改变拉力时就将小车中的砝码取出,加到托盘中,这样就能保证总质量(M+m)不变,画出的a--F图像就是正比例函数。
【解析】
①打点计时器使用的电源是交流电源,故选B.
②实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。平衡摩擦力的方法是:把木板右端垫高,让小车滑下,当小车匀速运动时,就意味着摩擦力抵消了,故选A;
③在不悬挂重物且计时器打点的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力和其他阻力的影响,故选A。
④实验中,为了保证悬挂重物的重力近似等于使小车做匀加速运动的拉力,悬挂重物的总质量m与小车M之间应满足的条件是M >>m ,故选A.
⑤根据匀变速直线运动中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,则物体运动到E点时的瞬时速度表达式为;根据可知,物体运动的加速度表达式;
⑥小车受到的拉力 ,当m<<M时,即重物的总重力远小于小车的重力,绳子的拉力近似等于重物的总重力,小车的加速度a与拉力F成正比,如果重物的总质量太大,小车受到的拉力明显小于重物的重力,加速度与重物的重力(小车受到的合力)不成正比,a-F图象发生弯曲,不再是直线;故该同学在实验中,得到了如图的a﹣F图象,发生这种现象的原因未始终满足Mm;
⑦ 能;因为根据 ,每次改变拉力时就将小车中的砝码取出,加到托盘中,这样就能保证总质量(M+m)不变,画出的a--F图像就是正比例函数。
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【题目】一竖直放置的轻弹簧,一端固定于地面,一端与质量为3kg的B固定在一起,质量为1kg的A放于B上。现在A和B正在一起竖直向上运动,如图所示。当A、B分离后,A上升0.2m到达最高点,此时B速度方向向下,弹簧为原长,则从A、B分离起至A到达最高点的这一过程中,下列说法正确的是(g取10m/s2)
A. A、B分离时B的加速度为g
B. 弹簧的弹力对B做功为零
C. 弹簧的弹力对B的冲量大小为6N·s
D. B的动量变化量为零
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【题目】(19分)如图所示,在y>0的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,y<0的区域内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。一电子(质量为m、电量为e)从y轴上A点以沿x轴正方向的初速度v0开始运动,电子第一次经过x轴上C点;第二次恰好经过坐标原点O;第三次经过x轴上D点。C、D两点均未在图中标出。已知A、C点到坐标原点的距离分别为d、2d。不计电子的重力。求:
(1)电场强度E的大小;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)电子从A运动到D经历的时间t。
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【题目】如图所示,在空间建立直角坐标系,坐标轴正方向如图所示。空间有磁感应强度为B=1T,方面垂直于纸面向里的磁场, II、III、IV象限(含x、y轴)有电场强度为E=1N/C,竖直向下的电场。光滑1/4圆弧轨道圆心O`,半径为R=2m,圆环底端位于坐标轴原点O。质量为m1=1kg,带电q1=-1C的小球A从O`处水平向右飞出,经过一段时间,正好运动到O点。质量为m2=2kg,带电q2=2C小球的B从与圆心等高处静止释放,与A同时运动到O点并发生完全非弹性碰撞,碰后生成小球C。小球A、B、C均可视为质点,所在空间无重力场作用。
(1)小球A在O`处的初速度为多大;
(2)碰撞完成后瞬间,圆弧轨道对小球C的支持力;
(3)小球C从O点飞出后的瞬间,将磁场方向改为竖直向上。分析C球在后续运动过程中,再次回到y轴时离O点的距离。
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【题目】如图所示,左右两套装置完全相同,用导线悬挂的金属细棒ab、cd分别位于两个蹄形磁铁的中央,悬挂点用导线分别连通。现用外力使ab棒向右快速摆动,则此时cd棒受到的安培力方向及这个过程中右侧装置的工作原理相当于
A. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于电动机
B. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于发电机
C. cd棒受到的安培力向右,右侧装置的工作原理相当于发电机
D. cd棒受到的安培力向左,右侧装置的工作原理相当于电动机
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【题目】2018年7月12日,C919大型客机102机顺利完成首次空中远距离转场飞行。假设飞机在水平跑道上的滑跑是初速度为零的匀加速直线运动,加速1.6×103m时才能达到起飞所要求80m/s的速度。已知飞机的质量为7.0×104kg,滑跑时受到的阻力恒为重力的0.1倍,取g=10m/s2,则在飞机滑跑的过程中
A. 飞机加速度的大小为4m/s2 B. 飞机滑跑的时间为20s
C. 飞机牵引力的功率与位移成正比 D. 飞机牵引力的最大功率为1.68×107W
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【题目】A、B两辆汽车从同一地点同时出发沿同一方向做直线运动,它们的速度的平方(v2)随位置(x)的变化规律如图所示,下列判断正确的是( )
A. 汽车A的加速度大小为4m/s2
B. 汽车A、B在x=4m处的速度大小为2m/s
C. 从开始到汽车A停止前,当xA=4m时A、B相距最远
D. 从开始到汽车A停止前,当xA=6m时A、B相距最远
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【题目】如图所示,空间存在竖直向上、大小为E的匀强电场和沿水平方向、垂直于纸面向里、大小为B的匀强磁场,一个质量为m的带电小球用长为L的绝缘细线吊着悬于O点,给小球一个水平方向的初速度,小球在竖直面内做匀速圆周运动,细线张力不为零;某时刻细线断开,小球仍做半径为L的匀速圆周运动,不计小球的大小,重力加速度为g,则
A. 细线未断时,小球沿顺时针方向运动
B. 小球的带电量为
C. 小球运动的速度大小为
D. 细线未断时,细线的拉力大小为
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【题目】如图所示,两个带电小球A、B分别处在光滑绝缘的斜面和水平面上,且在同一竖直平面内。用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止。现将B球水平向左移动一小段距离,发现A球随之沿斜面向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡.与移动前相比,下列说法正确的是
A. 斜面对A的弹力增大
B. 水平面对B的弹力不变
C. 推力F变小
D. 两球之间的距离变小
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