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9.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中,采用如图甲所示的装置.

(1)本实验应用的实验方法是A
A.控制变量法     B.假设法      C.理想实验法
(2)下列说法中正确的是C
A.在探究加速度与质量的关系时,应改变小车所受拉力的大小
B.在探究加速度与外力的关系时,应改变小车的质量
C.在探究加速度a与质量m的关系时,作出a-$\frac{1}{m}$ 图象容易更直观判断出二者间的关系
D.无论在什么条件下,细线对小车的拉力大小总等于砝码盘和砝码的总重力大小.
(3)在探究加速度与力的关系时,若取车的质量M=0.5kg,改变砝码质量m的值,进行多次实验,以下m的取值最不合适的一个是D
A.m1=4g      B.m2=10g        C.m3=40g    D.m4=500g
(4)在平衡小车与长木板之间摩擦力的过程中,打出了一条纸带如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,根据图中给出的数据求出该小车的加速度a=0.16m/s2.(结果保留两位有效数字).
(5)如图丙所示为甲同学在探究加速度a与力F的关系时,根据测量数据作出的a-F 图象,说明实验存在的问题是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

分析 (1)探究多变量因素实验时要采用控制变量法.
(2)根据实验注意事项与实验原理分析答题.
(3)当小车质量远大于砝码质量时可以近似认为小车受到的拉力等于砝码的重力.
(4)应用匀变速直线运动的推论可以求出 加速度.
(5)实验前要平衡摩擦力,分析图示图象,然后找出原因.

解答 解:(1)探究加速度与力、质量关系实验要采用控制变量法,故选A;
(2)A、在探究加速度与质量的关系时,应控制小车所受拉力的大小不变,故A错误;
B、在探究加速度与外力的关系时,应控制小车的质量不变,故B错误;
C、由牛顿第二定律得:a=$\frac{1}{m}$F,在力F一定时a与$\frac{1}{m}$成正比,为方便实验数据处理,在探究加速度a与质量m的关系时,作出a-$\frac{1}{m}$ 图象容易更直观判断出二者间的关系,故C正确;
D、小车与砝码和砝码盘一起做加速运动,砝码与砝码盘处于失重状态,细线的拉力小于砝码与砝码盘的重力,因此细线对小车的拉力大小小于砝码盘和砝码的总重力大小,故D错误;故选C.
(3)当小车质量远大于砝码与砝码盘质量时可以近似任务小车受到的拉力等于砝码与砝码盘的重力,在探究加速度与力的关系时,若取车的质量M=0.5kg,改变砝码质量m的值,m的取值最不合适的一个是:D、m4=500g,故选D;
(4)计时器打点的时间间隔为0.02s,每5个点取一个计数点,计数点之间的时间间隔:t=0.02×5=0.1s,
由匀变速直线运动的推论△x=at2可知,加速度:a=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2{t}^{2}}$=$\frac{0.0383-0.0352}{2×0.{1}^{2}}$≈0.16m/s2
(5)由图丙所示a-F 图象可知,图象在F轴上有截距,当F≠0时a=0,说明小车受到的合力小于拉力,这是由于没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足造成的;
故答案为:(1)A;(2)C;(3)D;(4)0.16;(5)没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.

点评 本题考查了实验方法、实验注意事项与实验数据处理,理解实验原理、知道实验注意事项是解题的前提,掌握基础知识即可解题;平时要注意基础知识的学习与掌握.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组在探究“加速度与物体质量、受力的关系”的实验中,设计如下的实验方案,实验装置如图甲所示,打点计时器所接交流电源的频率是50Hz,具体实验步骤如下:
A.按图甲所示安装好实验装置;
B.调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车能沿长木板向下做匀速运动;
C.取下细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;
D.先接通打点计时器的电源,再放开小车,打出一条纸带,由纸带求得小车的加速度a;
E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,重复B~D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.

回答以下问题:
(1)按上述方案做实验不要求(填“要求”或“不要求”)砝码和砝码盘的总质量远小于小车质量.
(2)实验打出的其中一条纸带如图乙所示,由该纸带可测得小车的加速度是1.44m/s2
(3)某同学根据实验中采集的数据画出了a-F图象(a表示小车的加速度,F表示砝码盘中砝码的总重量),如图丙所示,造成图线不过坐标原点的主要原因是未考虑砝码盘的重力,从该图线延长线与横轴的交点可求出的物理量是砝码盘的重力.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

20.图中MN是由一负点电荷产生的电场中的一条电场线.一个带正电的粒子+q飞入电场后,只受电场力的作用下沿一条曲线(图中虚线)运动,a、b是该曲线上的两点,则(  )
A.a点的电场强度Ea小于b点的电场强度Eb
B.a点的电势Ua低于b点的电势Ub
C.粒子在a点的动能Eka小于在b点的动能Ekb
D.粒子在a点的电势能Epa低于在b点的电势能Epb

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17.某同学设计了如图甲所示的装置来探究小车的加速度与所受合力的关系.一端带有定滑轮的长木板固定在水平桌面上,装有力传感器的小车由绕过定滑轮的细绳与砂桶连接,小车后面连接通过打点计时器的纸带.主要操作如下:
①缓慢向小桶中加入细砂,直到轻推小车后小车缓慢运动,记下此时传感器的示数F0
②再将小车放回原处并按住,向小桶中加入一定量的细砂,此状态下传感器的示数记为F1;接通打点计时器的电源(交变电流的频率为50Hz),释放小车,小车运动过程中传感器的示数记为F2.将F1、F2数值记录在该条纸带上.
③改变砂桶中砂的质量,重复步骤②,获得多组数据.

(1)某次实验中,打出的一条纸带如图乙所示,从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离,则小车的加速度a=0.18m/s2
(2)改变小桶中砂的重力,多次重复实验,获得多组数据,不计纸带与计时器间的摩擦.描绘小车加速度a与力F(F=F1-F0)的关系图象是B.

(3)同一次实验中,小车释放前传感器示数F1与小车加速运动时传感器示数F2的关系是F1>F2(选填“<”、“=”或“>”).
(4)保持小车和力传感器质量不变时,研究a与合力F的关系时,F=C.较为合理.
A.F1B.F2C.F1-F0D.F2-F0

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4.如图所示,粗糙的水平面上一质量m=0.4kg的小物体,以速度υ0=2m/s的速度,在与水平面成某一夹角的拉力F作用下,沿水平面做匀加速运动,经t=2s的时间物块由A点运动到B点,A、B之间的距离L=10m.已知物块与斜面之间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2
(1)物块加速度的大小及到达B点时速度的大小.
(2)拉力F的最小值.

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14.如图所示,在小车上固定一直角硬杆ABC,分别系在水平直杆AB两端的轻弹簧和细绳将小球P悬吊起来.轻弹簧的劲度系数为k,小球P的质量为m,当小车沿水平地面以加速度a向右运动而达到稳定状态时,轻弹簧保持竖直,而细绳与杆的竖直部分的夹角为θ,试求此时弹簧的形变量.

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1.一个电子以速度v0从A点射入电场,从B点射出,电场的等势面和电子的运动轨迹如图所示,图中左侧前三个等势面彼此平行等间距.则电子从A运动到B的过程中加速度大小的变化情况是先不变,后变小,电子电势能的变化量△Ep=90eV.

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18.某同学在电梯里的托盘秤上放一个质量为m=5kg的玩具,电梯从一楼上升到六楼停下,测得从启动到匀速再到制动停下所用总时间t=6s,托盘秤读数的差值最大为30N,如果电梯从一楼上到六楼通过的位移为x=24m,设电梯启动时和制动时的加速度大小相等且恒定,取重力加速度g=10m/s2,则电梯启动和制动时的加速度大小a和匀速运动时的速度大小v分别为(  )
A.a=6m/s2    v=6m/sB.a=3m/s2    v=6m/s
C.a=6m/s2    v=3m/sD.a=3m/s2    v=3m/s

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19.雨后,屋檐还在不断滴着水滴,如图所示.这些水滴都是在质量积累到足够大时才由静止开始下落,可看成自由落体运动.当它通过屋檐下高为h=1.4m的窗户时,用时0.2s,g取10m/s2,求:
(1)水滴经过窗台上沿时的速度;
(2)窗台上沿距屋檐的高度.

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