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8.如圖1所示,為“探究加速度與力、質量的關系”實驗裝置及數(shù)字化信息系統(tǒng)獲得了小車加速度a與鉤碼的質量及小車和砝碼的質量對應關系圖.鉤碼的質量為m1,小車和砝碼的質量為m2,重力加速度為g.

(1)下列說法正確的是D.
A.每次在小車上加減砝碼時,應重新平衡摩擦力
B.實驗時若用打點計時器應先釋放小車后接通電源
C.本實驗m2應遠小于m1
D.在用圖象探究加速度與質量關系時,應作a$-\frac{1}{{m}_{2}}$圖象
(2)實驗時,某同學由于疏忽,遺漏了平衡摩擦力這一步驟,測得F=m1g,作出a-F圖象,他可能作出圖2中丙(選填“甲”、“乙”、“丙”)圖線.此圖線的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是C.
A.小車與軌道之間存在摩擦
B.導軌保持了水平狀態(tài)
C.砝碼盤和砝碼的總質量太大
D.所用小車的質量太大
(3)實驗時,某同學遺漏了平衡摩擦力這一步驟,若軌道水平,他測量得到的$\frac{1}{{m}_{2}}$-a圖象,如圖3.設圖中直線的斜率為k,在縱軸上的截距為b,則小車與木板間的動摩擦因數(shù)μ=$\frac{gk}$,鉤碼的質量m1=$\frac{1}{gk}$.
(4)實驗中打出的紙帶如圖4所示.相鄰計數(shù)點間的時間是0.1s,圖中長度單位是cm,由此可以算出小車運動的加速度是0.46m/s2

分析 實驗時需要提前做的工作有兩個:①平衡摩擦力,且每次改變小車質量時,不用重新平衡摩擦力,因為f=mgsinθ=μmgcosθ,m約掉了.②讓小車的質量M遠遠大于小盤和重物的質量m.如果沒有平衡摩擦力的話,就會出現(xiàn)當有拉力時,物體不動的情況.根據(jù)勻變速直線運動的推論計算小車運動的加速度.

解答 解:(1)A、平衡摩擦力,假設木板傾角為θ,則有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m約掉了,
每次在小車上加減砝碼時,故不需要重新平衡摩擦力.故A錯誤.
B、實驗時應先接通電源后釋放小車,故B錯誤.
C、讓小車的質量m1遠遠大于小盤和重物的質量m2,因為:際上繩子的拉力F=Ma=$\frac{{m}_{1}g}{1+\frac{{m}_{1}}{{m}_{2}}}$,
故應該是m1<<m2,故C錯誤;
D、F=ma,所以:a=$\frac{F}{m}$,所以在用圖象探究小車的加速度與質量的關系時,通常作a-$\frac{1}{{m}_{2}}$圖象,故D正確;
故選:D
(2)遺漏了平衡摩擦力這一步驟,就會出現(xiàn)當有拉力時,物體不動的情況,說明沒有平衡摩擦力或平衡不夠.故可能作出圖2中丙.
此圖線的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是砝碼盤和砝碼的總質量太大,沒有遠小于小車和砝碼的質量,
故選:C.
(3)實驗時,某同學遺漏了平衡摩擦力這一步驟,
根據(jù)牛頓第二定律得:
F-μm2g=m2a
m1g-F=m1a
$\frac{1}{{m}_{2}}=\frac{a}{F}+\frac{μg}{F}$
設圖中直線的斜率為k,在縱軸上的截距為b,
所以k=$\frac{1}{F}$,$\frac{μg}{F}$=b,
解得:μ=$\frac{gk}$,鉤碼的質量m1=$\frac{1}{gk}$.
(4)根據(jù)勻變速直線的推論:s4-s1=3aT2
a=$\frac{0.0262-0.0124}{0.03}$=0.46m/s2
故答案為:(1)D;(2)丙,C; (3)$\frac{gk}$,$\frac{1}{gk}$(4)0.46

點評 本題考察的比較綜合,需要學生對這一實驗掌握的非常熟,理解的比較深刻才不會出錯,知道a-F圖的斜率等于小車質量的倒數(shù),難度適中.要提高應用勻變速直線的規(guī)律以及推論解答實驗問題的能力,在平時練習中要加強基礎知識的理解與應用.

練習冊系列答案
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16.如圖所示,電路中R1為定值電阻,R2為可變電阻,電源內阻為r,上極板開關有小孔的圓形板電容器C水平放置.閉合開關,調節(jié)R2,使R2=R1+r,電路達到穩(wěn)定時,由距離上極板高h(h遠大于電容器兩極板間的距離)處自由下落的帶電油滴穿過小孔恰能到達下極板.若僅增大R2到原來的2倍,此油滴由距離上極板高H處自由下落,穿過小孔仍恰能到達下極板,則此油滴自由下落點距離上極板的高度H與h的關系為( 。
A.H=hB.H=$\frac{4}{3}$hC.H=3hD.H=$\frac{3}{2}$h

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19.某同學用伏安法測一節(jié)干電池的電動勢E和內電阻r.
I.設計電路圖如圖1所示,將實驗測得數(shù)據(jù)標在如圖2U-I圖中,
(1)根據(jù)標出的點,由圖線求出E=1.5V,r=0.5Ω.(保留一位小數(shù))

(2)若只選用兩組數(shù)據(jù),用歐姆定律算出E、r,有可能誤差較大,若選用第5和第6組數(shù)據(jù)誤差最大.
Ⅱ.該同學通過分析由于電壓表有分流作用,使得實驗測量產(chǎn)生誤差,事實上不管是電壓表還是電流表都不可能是完全理想電表.通過對實驗原理的改進,設計實驗的電路圖如圖3所示.
(1)閉合開關S,通過調節(jié)滑動變阻器R1、R2,可以使電流表G的示數(shù)為0,則此時電流表A1、A2的示數(shù)分別為I10、I20,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為U10、U20,則流過電源的電流為I1=I10+I20,電源的路端電壓為U1=U10+U20
(2)再次調節(jié)R1、R2,使電流表G的示數(shù)變?yōu)?,電流表A1、A2的示數(shù)分別為I11、I21,電壓表V1、V2的示數(shù)分別為U11、U21,流過電源的電流為I2,電源的路端電壓為U2
(3)由上述步驟中測量的物理量,可以得出電動勢E=E=$\frac{{U}_{1}{I}_{2}-{U}_{2}{I}_{1}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$內阻r=$\frac{{U}_{1}-{U}_{2}}{{I}_{2}-{I}_{1}}$;由于本實驗不必考慮電表帶來的誤差,測量值與真實值是相等的.

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16.如圖所示,將一小球以某一初速度v水平拋出,落地點與拋出點的距離為$\sqrt{3}L$如果以2v水平拋出,落地點與拋出點的距離為3L,下列說法正確的是(  )
A.小球下落時間為2$\sqrt{\frac{L}{g}}$B.第一次拋出小球的速度v=$\sqrt{gL}$
C.小球下時間為$\sqrt{\frac{2L}{v}}$D.小球下落時間為$\frac{\sqrt{2}L}{v}$

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3.如圖所示,質量為m的木塊從半徑為R的半球形碗口下滑到碗的最低點的過程中,如果由于摩擦力的作用使木塊的速率不變,那么( 。
A.加速度為零
B.加速度恒定
C.加速度大小不變,方向時刻改變,但不一定指向圓心
D.加速度大小不變,方向時刻指向圓心

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13.三個同學根據(jù)不同的實驗條件,進行了探究平拋運動規(guī)律的實驗:
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20.在離地面25m的空中以一定豎直向上的初速度拋出一個小球,經(jīng)2s小球到達最高點,空氣阻力忽略不計,g=10m/s2,求:
(1)小球從拋出到最高點上升的距離;
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18.如圖所示,帶電體P、Q可視為點電荷,電荷量相同.傾角為θ、質量為M的斜面體放在粗糙水平面上,將質量為m的物體P放在粗糙的斜面體上.當物體Q放在與P等高(PQ連線水平)且與物體P相距為r的右側位置時,P靜止且受斜面體的摩擦力為0,斜面體保持靜止,靜電力常量為k,則下列說法正確的是(  )
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