题目内容
3.如图a所示为“研究加速度与质量关系”的实验装置.小车和车上砝码的总质量M,保持吊盘和盘中物块的总质量m不变,主要实验步骤如下:a.平衡摩擦力:先不放小吊盘,在长木板不带定滑轮的一端下面垫薄木块,并反复移动其位置,直到用手轻拨小车,打点计时器能打出一系列均匀的点,关闭电源.
b.吊上小吊盘,放入适当的物块,将小车停在打点计时器附近,接通电源,后释放小车,打点计时器就在纸带上打下一系列的点,关闭电源.
c.改变小车中砝码的质量,重复步骤b.
d.在每条纸带上清晰的部分,每5个间隔标注一个计数点.测量相邻计数点的间距s1,s2,s3,…求出相应的加速度a.

完成下列填空:
①如图d给出的是实验中获取的一条纸带的一部分,A、B、C、D、E 是计数点,计数点间的距离如图所示,相邻计数点间时间间隔0.1s,根据图中数据可得,打下C点时小车的瞬时速度大小为0.48m/s,运动过程中小车的加速度大小为0.79m/s2(结果保留2位有效数字).

②甲同学以$\frac{1}{M}$为横坐标,a为纵坐标,在坐标纸上作出a-$\frac{1}{M}$的图线的示意图如b所示,图线上部弯曲的原因是:没有满足M>>m
③乙同学以M为横坐标,$\frac{1}{a}$为纵坐标,在坐标纸上作出$\frac{1}{a}$-M关系图线的示意图可能会是图c中甲(选填“甲”或“乙”或“丙”)
④设图c中的图线斜率为k,则吊盘和盘中物块的总质量m=$\frac{1}{kg}$.(用题中物理量的符号表示,重力加速度为g)
分析 ①由平均速度表示中间时刻的瞬时速度,可得C点的瞬时速度.由逐差法可得加速度.
②只有当M>>m,才能认为吊盘和盘中物块的重力mg等于小车受到的拉力.
③实际是m的重力带动M和m一块加速度运动,由牛顿第二定律可得:F=(M+m)a,可得:$M=F\frac{1}{a}$.
④当M>>m,吊盘和盘中物块的重力mg等于小车受到的拉力,由牛顿第二定律可得m
解答 解:
①由平均速度表示中间时刻的瞬时速度,可得C点的瞬时速度为:${v}_{C}=\frac{{x}_{BD}}{2T}=\frac{(4.40+5.20)×1{0}^{-2}}{0.2}=0.48m/s$.
由逐差法可得:$a=\frac{{x}_{CE}-{x}_{AC}}{4{T}^{2}}=\frac{(5.98+5.20-4.40-3.62)×1{0}^{-2}}{0.04}$=0.79m/s2
②只有当M>>m,才能认为吊盘和盘中物块的重力mg等于小车受到的拉力,这样$a-\frac{1}{M}$的图线才会是直线,b图之所以出现弯曲是因为没有满足这一条件.
③实际是m的重力带动M和m一块加速度运动,由牛顿第二定律可得:F-f=Ma,可得:$M=F\frac{1}{a}-m$,可知可能的图象为甲.
④由牛顿第二定律可得:mg=Ma,解得:$m=\frac{Ma}{g}$,由图象斜率:$\frac{\frac{1}{a}}{M}=\frac{1}{aM}$,可得:$m=\frac{1}{kg}$.
故答案为:①0.48;0.79.
②没有满足M>>m.
③甲.
④$\frac{1}{kg}$
点评 本题考查了打点计时器的应用以及根据纸带求物体运动的速度、加速度等问题,要熟练掌握从纸带上获取小车速度、加速度的方法,重点在于该实验的条件,要求M>>m,其次是对牛顿第二定律的灵活应用.

A. | R | B. | 2R | C. | 3R | D. | 4R |
A. | 物体的重力势能减少mgh | B. | 物体的机械能减少$\frac{2mgh}{3}$ | ||
C. | 物体的动能增加$\frac{2mgh}{3}$ | D. | 重力做功$\frac{mgh}{3}$ |
A. | 光的干涉和衍射不仅说明了光具有波动性,还说明了光是横波 | |
B. | 拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加一个偏振片以增加透射光的强度 | |
C. | 涂有增透膜的照相机镜头看上去呈淡紫色,说明增透膜增强了对淡紫色光的透射 | |
D. | 电视机遥控器是利用发出红外线脉冲信号来进行遥控的 |