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1.图1为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.沙和沙桶的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用沙和沙桶的总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是平衡摩擦力(或抬高木板右端,使小车恰好运动下滑)
(2)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是C
A.M=200g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(3)图2是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出.量出相邻的计数点之间的距离分别为:SAB=4.22cm、SBC=4.65cm、SCD=5.08cm、SDE=5.49cm、SEF=5.91cm、SFG=6.34cm.已知打点计时器的工作频率为50Hz,则a=0.42m/s2

分析 1、小车下滑时受到重力、细线的拉力、支持力和摩擦力,要使拉力等于合力,则应平衡摩擦力;
2、当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,即m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于沙和沙桶的重力;
3、根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,

解答 解:(1)为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动,即平衡摩擦力.
(2)当m<<M时,即当沙和沙桶总质量远远小于小车和砝码的总质量,绳子的拉力近似等于沙和沙桶的总重力.因此最合理的一组是C.
故选:C.
(3)相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,相邻的计数点时间间隔为T=0.1s,
利用匀变速直线运动的推论△x=at2,得:
sDE-sAB=3a1T2
sEF-sBC=3a2T2
sFG-sCD=3a3T2
为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值得:
a=$\frac{1}{3}$ (a1+a2+a3)=$\frac{0.0632+0.059-0.0506-0.0464-0.0422}{9×0.{1}^{2}}$ m/s2=0.42m/s2    
故答案为:(1)平衡摩擦力(或抬高木板右端,使小车恰好运动下滑);(2)C;(3)0.42.

点评 要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,只要真正掌握了实验原理就能顺利解决此类实验题目,而实验步骤,实验数据的处理都与实验原理有关,故要加强对实验原理的学习和掌握.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.为确定待测电阻Rx的阻值,做如下测量.
(1)用多用电表测量该电阻时,选用“×10”倍率的电阻档后,应先欧姆调零,再进行测量,之后多用电表
的示数如图甲所示,测得该电阻为70Ω.

(2)某同学想精确测得上述待测电阻Rx的阻值,实验室提供如下器材:
A.电流表A1(量程50mA、内阻r1约为10Ω)
B.电流表A2(量程200mA、内阻r2约为2Ω)
C.定值电阻R0=30Ω
D.滑动变阻器R(最大阻值约为10Ω)
E.电源E(电动势约为4V)
F.开关S、导线若干
该同学设计了测量电阻Rx的一种实验电路原理如图乙所示,N处的电流表应选用B(填器材选项前相应的英文字母).开关S闭合前应将滑动变阻器的滑片置于a(选填“a”或者“b”).
(3)若M、N电流表的读数分别为IM、IN,则Rx的计算式为Rx=$\frac{({I}_{N}-{I}_{M}){R}_{0}}{{I}_{M}}$-r1.(用题中字母表示)

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12.一通电直导线用两根绝缘轻质细线悬挂在天花板上,静止在水平位置(如正面图).在通电导线所处位置加上匀强磁场后,导线偏离平衡位置一定角度静止(如侧面图).如果所加磁场的强弱不同,要使导线偏离竖直方向θ角,则所加磁场的方向所处的范围是(以下选项中各图,均是在侧面图的平面内画出的,磁感应强度的大小未按比例画)(  )
A.B.C.D.

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9.如图所示,两块平行金属板MN、PQ竖直放置,两板间的电势差U=1.6×103V,现将一质量m=3.0×10-2kg、电荷量q=+4.0×10-5C的带电小球从两板左上方的A点以初速度v0=4.0m/s水平抛出,已知A点距两板上端的高度h=0.45m,之后小球恰好从MN板上端内侧M点进入两板间匀强电场,然后沿直线运动到PQ板上的C点,不计空气阻力,取g=10m/s2,求:
(1)带电小球到达M点时的速度大小;
(2)C点到PQ板上端的距离L;
(3)小球到达C点时的动能Ek

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16.一固定斜面长为L=12.5m,倾角为θ=30°,斜面动摩擦因数为μ=$\frac{{\sqrt{3}}}{5}$.若用一平行于斜面的恒定外力F=16N,将一个质量为m=1kg的小物体从斜面底端推上斜面顶部,如图所示,求力F作用的最短时间.(g=10m/s2

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6.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,
(1)下列做法正确的一项是B
A.打点计时器应使用直流电源
B.先接通电源,再释放小车
C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处
D.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
(2)实验中,为了使绳子拉力大小约等于钩码重力,小车的质量应远大于钩码的质量.(选填“远大于”或“远小于”)
(3)如图为小车在水平木板上带动纸带运动,打出的纸带的一部分,0、1、2为计数点,相邻两计数点间时间间隔为0.10s.从纸带上测出s1=3.20×10-2m,s2=4.52×10-2m,则打点计时器在打第1个计数点时,小车的瞬时速度大小v1=0.386m/s;小车的加速度大小a=1.32m/s2

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13.为了测定一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了下列器材:
A.待测干电池(电动势1.5V左右,内阻不超过1.5Ω)
B.电流表A1 (量程0〜2mA,内阻为10Ω)
C.电流表A2 (量程0〜0.6A,内阻约为0.1Ω)
D.滑动变阻器负(0〜20Ω,10A)
E.滑动变阻器R2(0〜100Ω,1A)
F.定值电阻R3=990Ω
G.开关、导线若干

利用以上提供的器材,欲测量该电池的电动势和内阻,请冋答以下问题:
(l)在图1虚线框内补画出完整的电路原理图;
(2)为测貴方便且测量误差较小,上沭滑动变阻器应选用D(填写序号字母):
(3)根据合理的设计电路测童数据,电流表A1的示数记为I1,电流表A2的示数记为I2某同学测出了6组I1、I2的数据,如表所示.请你在图2坐标纸上帮他作出I1和I2的关系图线;
序号123456
I1/mA1.401.361.351.281.201.10
I2/mA0.100.150.220.250.350.48
(4)根据描绘出的图线,可得被测电池的电动势为1.48V,内阻为0.80Ω.

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10.电动自行车因轻便、价格相对低廉、污染和噪音小而受到市民喜爱.某国产品牌电动自行车的铭牌如下,则此车所配电机的内阻为(  )
规格后轮驱动直流永磁电机
车型:20”电动自行车电机输出功率:170W
电源输出电压:≥36V额定工作电压/电流:36V/5A
整车质量:40kg额定转速:240r/min
A.0.2ΩB.0.4ΩC.7.2ΩD.7.4Ω

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1.如图是某装置的垂直截面图,虚线A1A2是垂直截面与磁场区边界面的交线,匀强磁场分布在A1A2的右侧区域,磁感应强度B=0.4T,方向垂直纸面向外,A1A2与垂直截面上的水平线夹角为45°.A1A2的左侧,固定的薄板和等大的挡板均水平放置,它们与垂直截面交线分别为S1、S2,相距L=0.2m.在薄板上P处开一小孔,P与A1A2线上点D的水平距离为L.在小孔处装一个电子快门.起初快门开启,一旦有带正电微粒通过小孔,快门立即关闭,此后每隔T=3.0×10-3s开启一次并瞬间关闭.从S1S2之间的某一位置水平发射一速度为v0的带正电微粒,它经过磁场区域后入射到P处小孔.通过小孔的微粒与档板发生碰撞而反弹,反弹速度大小是碰前的0.5倍.(忽略微粒所受重力影响,碰撞过程无电荷转移.已知微粒的荷质比$\frac{q}{m}$=1.0×103C/kg.只考虑纸面上带电微粒的运动)求:
(1)满足题目的微粒在磁场中运动的半径的条件?
(2)经过一次反弹直接从小孔射出的微粒,其初速度v0应为多少?
(3)上述(2)问中微粒从最初水平射入磁场到第二次离开磁场的时间.

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