精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
17.在《探究加速度与动力的关系》实验中,采用的实验装置如图1所示.在实验中,细线一端与拉力传感器相连(拉力传感器固定在车上 ),另一端通过定滑轮与矿泉水瓶相连.实验时逐渐往瓶里加水直到打出的纸带相邻点间的距离相等并记下此时拉力传感器的读数F0.继续往瓶中加适量的水继而释放小车打出纸带并记录下小车运动时传感器的读数F.改变瓶中水的质量打出多条纸带和得到多个F值(重力加速度为g).

(1)实验中电火花计时器应与220伏交流电源相连接;
(2)①本实验中记下F0的目的是得到小车运动时受到的阻力.
②小车所受的合外力为B
A.F         B.F-F0 C.F+F0              D.F0
③实验作出的图象是如图2的A.

分析 电火花打点计时器,必须220V交流电;根据加水来慢慢增加重力,从而获得恰好匀速的状态,则得出阻力的大小;那么小车受到的合力即为拉力减去阻力;当质量一定时,a与F-F0成正比.

解答 解:(1)电火花打点计时器,必须使用220V交流电;
(2)①巧用慢慢加重力来获得恰好做匀速运动的拉力,从而确定阻力大小.然而当控制质量一定时,研究加速度与合外力关系时,必须将阻力大小减去.
②因此作出a与F-F0的图象,故B正确,ACD错误;
③当质量一定时,a与F-F0成正比,故A正确,BCD错误.
故答案为:(1)①220;交流;
(2)①得到小车运动时受到的阻力; ②B; ③A.

点评 考查电火花计时器与电磁打点计时器的区别,理解图象的横,纵坐标的含义,注意图象的斜率,掌握牛顿第二定律的应用.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

15.在研究平抛物体运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长L=5cm,若小球在平抛运动途中的几个位置如图中A、B、C所示,则
①小球平抛的初速度的计算式v0=$\sqrt{2gL}$(用L、g表示)
②其值为1.0m/s(g=10m/s2).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

8.如图所示的弹弓,橡皮筋两端点A、B固定在把手上,橡皮筋ABC恰好处于原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把,现将弹丸竖直向上发射,已知E是CD的中点,则(  )
A.从D到C,弹丸的机械能一直增大
B.从D到C,弹丸的动能一直在增大
C.从D到C,弹丸的机械能先增大后减小
D.从D到E弹丸增加的机械能大于从E到C弹丸增加的机械能

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

5.如图所示,三条平行虚线位于纸面内,中间虚线两侧有方向垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度等大反向,菱形闭合导线框ABCD位于纸面内且对角线AC与虚线垂直,磁场宽度与对角线AC长均为d.现使线框沿AC方向匀速穿过磁场,以逆时针方向为感应电流的正方向,则从C点进入磁场到A点离开磁场的过程中,线框中电流i随时间t的变化关系,以下不正确的是(  )
A.B.
C.D.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

12.如图所示,足够长的U型光滑金属导轨平面与水平面成θ角(0<θ<90°),其中MN与PQ平行且间距为L,导轨平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,导轨电阻不计.金属棒ab由静止开始沿导轨下滑,并与两导轨始终保持垂直且接触良好,ab棒接入电路的电阻为R,当流过ab棒某一横截面的电荷量为q时,ab棒的速度大小为v,则ab棒在这一过程中(  )
A.运动的平均速度大小为$\frac{1}{2}$vB.下滑的位移大小为$\frac{qR}{BL}$
C.产生的焦耳热为qBLvD.受到的最大安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}v}{R}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.如图,光滑斜面固定于水平地面,滑块B上表面是水平的,滑块A、B保持相对静止,且一起由静止开始下滑,在斜面上运动过程中(  )
A.A所受的合外力对其不做功B.A只受两个力的作用
C.A对B不做功D.B对A的弹力做正功

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

9.如图所示,在磁感应强度大小为B,方向竖直向下的匀强磁场中,有两个竖直放置,半径为r0的光滑金属圆环通过电刷与阻值为R的电阻串联起来,现将长为L,电阻为r的导体棒ab两个端点分别搭接在两圆环上,并绕与棒ab平行的水平轴OO′(也是两圆环的中心轴)以角速度ω沿圆环做匀速圆周运动,若棒ab始终与两圆环接触良好,圆环电阻不计,则下列说法正确的是(  )
A.通过电阻R的电流的大小和方向均不变
B.通过棒ab的感应电流的有效期为$\frac{π{{r}_{0}}^{2}Bω}{\sqrt{2}(R+r)}$
C.电阻R两端的电压的有效值为$\frac{π{{r}_{0}}^{2}BRω}{\sqrt{2}(R+r)}$
D.棒ab在运动过程中收到的最大安培力大小为$\frac{{B}^{2}{L}^{2}ω{r}_{0}}{R+r}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,直线MN下方无磁场,上方空间存在两个匀强磁场,其分界线是半径为R的半圆,两侧的磁场方向相反且垂直于纸面,磁感应强度大小都为B.现有一质量为m、电荷量为q的带负电微粒从P点沿半径方向向左侧射出,最终打到Q点,不计微粒的重力.求:
(1)微粒在磁场中运动的周期;
(2)从P点经过边界一次到Q点,微粒的运动速度大小及运动时间;
(3)若向里磁场是有界的,分布在以O点为圆心、半径为R和2R的两半圆之间的区域,上述微粒仍从P点沿半径方向向左侧射出,且微粒仍能到达Q点,求其速度的最大值.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

7.图中理想变压器的原、副线圈匝数之比为2:1,电阻R1=R2=10Ω,电表均为理想交流电表.若R1两端电压u1=10$\sqrt{2}$sin100πt(V),则下列说法正确的有(  )
A.电压表示数为14.14VB.电流表的示数为0.5 A
C.R1消耗的功率为20WD.原线圈输入交流电频率为100Hz

查看答案和解析>>

同步练习册答案