分析 (1)利用图示小车纸带装置可以完成很多实验,在研究匀变速直线运动时不需要平衡摩擦力但细线必须与木板平行以保持加速度不变,在探究“小车的加速度与质量的关系”实验时,需要平衡摩擦力,在探究“小车的加速度a与力F的关系”时,根据牛顿第二定律求出加速度a的表达式,不难得出当钧码的质量远远大于小车的质量时,加速度a近似等于g的结论.
(2)根据中间时刻的速度等于平均速度求解A点速度;
(3)根据牛顿第二定律得出加速度的倒数与质量的关系,从而选择图象.
解答 解:(1)A、用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须调整滑轮高度使连接小车的细线与滑轨平行,才能为砝码重力等于小车受到的拉力做前提条件,故A错误;
B、用此装置“探究加速度a与力M的关系”时,每次改变小车的质量之后,不需要重新调节木板倾斜度,即不需要平衡摩擦力.故B错误;
C、在利用该装置来“探究物体的加速度与力、质量的关系”时,设小车的质量为M,小吊盘和盘中物块的质量为m,设绳子上拉力为F,
以整体为研究对象有mg=(m+M)a
解得:a=$\frac{mg}{M+m}$
以M为研究对象有绳子的拉力为:
$F=Ma=\frac{Mmg}{M+m}$,
显然要有F=mg必有m+M=M,故有M>>m,即只有M>>m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于小吊盘和盘中物块的重力,故C正确.
D、此装置不能验证机械能守恒定律,故D错误.
故选:AC.
(2)根据中间时刻的速度等于平均速度得:${v}_{A}=\frac{{x}_{46}}{2T}=\frac{0.021}{0.04}=0.525m/s$m/s,
(3)根据牛顿第二定律得:$a=\frac{mg}{M+m}$,则$\frac{1}{a}=\frac{1}{mg}M+\frac{1}{g}$,则以$\frac{1}{a}$为纵轴,以总质量M为横轴,作出的图象为一倾斜直线,且纵坐标不为0,故B正确.
故选:B
故答案为:(1)AC;(2)0.525;(3)B
点评 解决实验问题的关键是明确实验原理,同时熟练应用基本物理规律解决实验问题,知道匀变速直线运动中间时刻的速度等于平均速度,知道为什么沙和沙桶的总质量远小于小车的质量时沙和沙桶的重力可以认为等于小车的拉力,对于基本知识规律不但明白是什么还要知道为什么.
科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | R3上消耗的功率逐渐增大 | B. | 电流表读数增大,电压表读数减小 | ||
C. | 质点P将向上运动 | D. | 电源的输出功率逐渐增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电 | |
B. | 粒子一定带负电 | |
C. | 若粒子是从B运动到A,则其速度减小 | |
D. | 若粒子是从B运动到A,则其加速度增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 火箭上升的最大高度为16000m | |
B. | 火箭上升的最大高度为48000m | |
C. | 火箭经过120s落回地面 | |
D. | 火箭上升过程中的加速度始终是20m/s2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 在t1-t2这段时间内,两车位移相等 | |
B. | t1时刻两车处于同一位置 | |
C. | t1时刻B车在前,A车在后 | |
D. | 在t1-t2这段时间内的任一时刻,A车与B车加速度相同 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | Fv | B. | Fx | C. | 2Fv | D. | 2Fx |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 此导体的电阻R=0.4Ω | |
B. | 此导体的电阻R=2.5Ω | |
C. | I-U图象的斜率表示电阻的倒数,所以R=$\frac{1}{tan45°}$=1.0Ω | |
D. | 在R两端加5.0V电压时,每秒通过导体截面的电荷量是5.0C |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 火星与地球密度之比为4:3 | |
B. | 火星与地球第一宇宙速度之比为3:16 | |
C. | 火星与地球质量之比为3:16 | |
D. | 火星的近地卫星与地球的近地卫星周期之比为2:$\sqrt{3}$ |
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