摘要:50加速度a(m/s2)
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为了探究加速度与力的关系,某同学设计了如图1所示的实验装置,带滑轮的长木板水平放置,板上有两个光电门相距为d,滑块通过细线与重物相连,细线的拉力F大小等于力传感器的示数.让滑块从光电门1由静止释放,记下滑到光电门2的时间t,改变重物质量来改变细绳拉力大小,重复以上操作5次,得到下列表格中5组数据.
(1)若测得两光电门之间距离为d=0.5m,运动时间t=0.5s,则a=
(2)依据表中数据在如图2中画出a-F图象.
(3)由图象可得滑块质量m=
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次数 | a/(m?s-2) | F/N |
1 | 1.0 | 0.76 |
2 | 2.0 | 0.99 |
3 | 3.0 | 1.23 |
4 | 4.0 | 1.50 |
5 | 5.0 | 1.76 |
4.0
4.0
m/s2;(2)依据表中数据在如图2中画出a-F图象.
(3)由图象可得滑块质量m=
0.25
0.25
kg,滑块和轨道间的动摩擦因数μ=0.2
0.2
.g=10m/s2.某同学在做“探究加速度a与力F、质量m的关系”实验时,使用了如图(a)所示的实验装置简图.实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶的总重力,小车运动加速度a可用纸带上打出的点求得.
(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为
(2)在“探究加速度a与质量m的关系”时,保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的相关数据如下表:
根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在图(c)方格坐标纸中选择恰当变量建立坐标系,并作出相应的图线.根据所作出的图线,可以得出的结论是
(3)在“探究加速度a与力F的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砂的质量,有的组同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图(d)所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因是
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(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为
1.4
1.4
m/s2.(保留两位有效数字)(2)在“探究加速度a与质量m的关系”时,保持砂和砂桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的相关数据如下表:
次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
小车加速度a/m?s-2 | 1.72 | 1.48 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.30 | ||
小车质量m/kg | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 | ||
质量倒数
|
3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
加速度a跟质量成反比,图a-
,过原点的一条直线
1 |
m |
加速度a跟质量成反比,图a-
,过原点的一条直线
.1 |
m |
(3)在“探究加速度a与力F的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砂的质量,有的组同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图(d)所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因是
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足
未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足
.一矿区的重力加速度偏大,某同学“用单摆测定重力加速度”实验探究该问题,实验装置图如图a.
(1)使用两根长度相等的摆线,一端连接小球(直径1cm),两摆线另一端固定在铁架台的水平横杆上,用最小分度为毫米的刻度尺测得一根摆线的长度为995.8mm,摆线的两固定点的距离为200.0mm,用游标10格且总长为19mm的游标卡尺测得摆球的直径如图b所示,摆球的直径为
mm.
(2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度(小于50)由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,将光电门固定在小球的平衡位置,当小球第一次通过光电门开始计时,下一次经过时计时结束,光电门计时器记录下了时间t1,多次将摆球从前后两方向释放重复实验,记录下相邻两次通过平衡位置的时间tn,求出其平均值为1.001s,测得当地的重力加速度为 m/s2.(保留3位有效数字)
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(1)使用两根长度相等的摆线,一端连接小球(直径1cm),两摆线另一端固定在铁架台的水平横杆上,用最小分度为毫米的刻度尺测得一根摆线的长度为995.8mm,摆线的两固定点的距离为200.0mm,用游标10格且总长为19mm的游标卡尺测得摆球的直径如图b所示,摆球的直径为
(2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度(小于50)由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,将光电门固定在小球的平衡位置,当小球第一次通过光电门开始计时,下一次经过时计时结束,光电门计时器记录下了时间t1,多次将摆球从前后两方向释放重复实验,记录下相邻两次通过平衡位置的时间tn,求出其平均值为1.001s,测得当地的重力加速度为
某同学在做“探究加速度a与力F、质量m的关系”实验时,使用了如图(a)所示的实验装置简图.实验中认为细绳对小车拉力F等于砂和砂桶的总重力,小车运动加速度a可用纸带上打出的点求得.
(1)图(b)为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为 ▲ m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)在“探究加速度a与质量m的关系”时,保持砂和小桶质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m的相关数据如下表:
次 数 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
小车加速度a/m·s-2 |
1.72 |
1.48 |
1.25 |
1.00 |
0.75 |
0.50 |
0.30 |
小车质量m/kg |
0.29 |
0.33 |
0.40 |
0.50 |
0.71 |
1.00 |
1.67 |
质量倒数/kg-1 |
3.45 |
3.03 |
2.50 |
2. 00 |
1.41 |
1.00 |
0.60 |
根据上表数据,为直观反映F不变时a与m的关系,请在图(c)方格坐标纸中选择恰当变量建立坐标系,并作出相应的图线。根据所作出的图线,可以得出的结论是
▲ ▲ ▲ .
(3)在“探究加速度a与力F的关系”时,保持小车的质量不变,改变小桶中砂的质量,该同学根据实验数据作出了加速度a与力F图线如图(d)所示,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因是 ▲ ▲ .
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一矿区的重力加速度偏大,某同学“用单摆测定重力加速度”实验探究该问题,实验装置图如图a.
(1)使用两根长度相等的摆线,一端连接小球(直径1cm),两摆线另一端固定在铁架台的水平横杆上,用最小分度为毫米的刻度尺测得一根摆线的长度为995.8mm,摆线的两固定点的距离为200.0mm,用游标10格且总长为19mm的游标卡尺测得摆球的直径如图b所示,摆球的直径为
______mm.
(2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度(小于50)由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,将光电门固定在小球的平衡位置,当小球第一次通过光电门开始计时,下一次经过时计时结束,光电门计时器记录下了时间t1,多次将摆球从前后两方向释放重复实验,记录下相邻两次通过平衡位置的时间tn,求出其平均值为1.001s,测得当地的重力加速度为______m/s2.(保留3位有效数字)
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(1)使用两根长度相等的摆线,一端连接小球(直径1cm),两摆线另一端固定在铁架台的水平横杆上,用最小分度为毫米的刻度尺测得一根摆线的长度为995.8mm,摆线的两固定点的距离为200.0mm,用游标10格且总长为19mm的游标卡尺测得摆球的直径如图b所示,摆球的直径为
______mm.
(2)把摆球从平衡位置拉开一个小角度(小于50)由静止释放,使单摆在竖直平面内摆动,将光电门固定在小球的平衡位置,当小球第一次通过光电门开始计时,下一次经过时计时结束,光电门计时器记录下了时间t1,多次将摆球从前后两方向释放重复实验,记录下相邻两次通过平衡位置的时间tn,求出其平均值为1.001s,测得当地的重力加速度为______m/s2.(保留3位有效数字)