题目内容
12.某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验,所用器材有:玩具小车,压力式托盘秤,凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)完成下列填空:
(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg
(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为1.40kg.
(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m,
多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如表所示:
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
m(kg) | 1.80 | 1.75 | 1.85 | 1.75 | 1.90 |
分析 (2)根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位;
(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为mg,根据Fm=m桥g+FN,知小车经过凹形桥最低点时对桥的压力FN,根据FN=m0g+m0$\frac{{v}^{2}}{R}$,求解速度.
解答 解:(2)根据量程为10kg,最小分度为0.1kg,注意估读到最小分度的下一位,为1.40kg;
(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:
Fm=$\frac{1.8+1.75+1.85+1.75+1.90}{5}×9.8$N=m桥g+FN
解得:FN=7.9N
根据牛顿运动定律知:FN-m0g=m0$\frac{{v}^{2}}{R}$,
代入数据解得:v=1.4m/s
故答案为:(2)1.40,(4)7.9,1.4.
点评 此题考查读数和圆周运动的知识,注意估读,在力的问题注意分析受力和力的作用效果.
练习册系列答案
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2.如图所示.在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷M、N,分别固定在A、B两点,O为AB连线的中点,CD为AB的垂直平分线.在CO之间的F点由静止释放一个带负电的小球P(放入小球P后不会改变原来的电场分布).在以后的一段时间内.P在CD连线上做往复运动.下列说法正确的是( )
A. | 小球P的带电量缓慢减小,则它往复运动过程中振幅不断减小 | |
B. | 小球P的带电量缓慢减小.则它往复运动过程中每次经过O点时的速率不断减小 | |
C. | 点电荷M,N的电量同时等量地缓慢增大,则小球p往复运动过程中周期不断减小 | |
D. | 点电荷M,N的带电量同时等量地缓慢增大,则小球p往复运动过程中振幅不断减小 |
20.直角坐标系xOy中,M、N两点位于x轴上,G、H两点坐标如图.M、N两点各固定一负点电荷,一电量为Q的正点电荷置于O点时,G点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k表示.若将该正点电荷移到G点,则H点处场强的大小和方向分别为( )
A. | $\frac{3kQ}{4{a}^{2}}$,沿y轴正向 | B. | $\frac{3kQ}{4{a}^{2}}$,沿y轴负向 | ||
C. | $\frac{5kQ}{4{a}^{2}}$,沿y轴正向 | D. | $\frac{5kQ}{4{a}^{2}}$,沿y轴负向 |
7.如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则( )
A. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点恰好可以到达Q点 | |
B. | W>$\frac{1}{2}$mgR,质点不能到达Q点 | |
C. | W=$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 | |
D. | W<$\frac{1}{2}$mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离 |
4.如图,两电荷量分别为Q(Q>0)和-Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b点位于y轴O点上方.取无穷远处的电势为零.下列说法正确的是( )
A. | b点电势为零,电场强度也为零 | |
B. | 正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右 | |
C. | 将正的试探电荷从O点移到a点,必须克服电场力做功 | |
D. | 将同一正的试探电荷先后从O、b两点移到a点,后者电势能的变化较大 |
2.波粒二象性是微观世界的基本特征,以下说法正确的是( )
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B. | 热中子束射到晶体上产生的衍射图样说明中子具有波动性 | |
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