摘要:求出 W = 2.37 ×104J
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如图甲所示为测量电动机转动角速度的实验装置,半径不大的圆形卡纸固定在电动机转轴上,在电动机的带动下匀速转动.在圆形卡纸的旁边垂直安装一个改装了的电火花打点计时器.
①请将下列实验步骤按先后排序: .
A.安装并调整电火花计时器与圆形卡纸的位置,使之能在圆形卡纸上打出清晰的点迹;
B.接通电火花计时器的电源,使它工作打点;
C.启动电动机,经过一小段时间,使圆形卡纸的转动稳定起来;
D.关闭电动机和计时器电源,拆除计时器,拆下圆形卡纸;
E.研究卡纸上打出的一段痕迹(图乙),并测量必要的数据,即可求出w的测量值.
②要得到角速度w的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是 ;
A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器
③写出w的表达式为: ,并指出表达式中各个物理量的意义: ;
④为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上点迹的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这样处理对w的测量结果有影响吗? .
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①请将下列实验步骤按先后排序:
A.安装并调整电火花计时器与圆形卡纸的位置,使之能在圆形卡纸上打出清晰的点迹;
B.接通电火花计时器的电源,使它工作打点;
C.启动电动机,经过一小段时间,使圆形卡纸的转动稳定起来;
D.关闭电动机和计时器电源,拆除计时器,拆下圆形卡纸;
E.研究卡纸上打出的一段痕迹(图乙),并测量必要的数据,即可求出w的测量值.
②要得到角速度w的测量值,还缺少一种必要的测量工具,它是
A.秒表B.毫米刻度尺C.圆规D.量角器
③写出w的表达式为:
④为了避免在卡纸连续转动的过程中出现打点重叠,可以缓慢地将电火花计时器沿圆形卡纸半径方向向卡纸中心移动.则卡纸上点迹的分布曲线不是一个圆,而是类似一种螺旋线,如图丙所示.这样处理对w的测量结果有影响吗?
在探究物体的加速度a与物体所受外力F、物体质量M间的关系时,采用如图所示的实验装置.小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示.
(1)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=
求出
(2)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图1和图2所示,其原因分别是:图1原因:
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(1)某一组同学先保持盘及盘中的砝码质量m一定来做实验,其具体操作步骤如下,以下做法正确的是
B
B
A.平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.用天平测出m以及小车质量M,小车运动的加速度可直接用公式a=
mg | M |
(2)另两组同学保持小车及车中的砝码质量M一定,探究加速度a与所受外力F的关系,由于他们操作不当,这两组同学得到的a-F关系图象分别如图1和图2所示,其原因分别是:图1原因:
小车质量没有远大于盘及盘中砝码的质量
小车质量没有远大于盘及盘中砝码的质量
;图2原因:没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.
没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足.
.长为6L、质量为6m的匀质绳,置于特制的水平桌面上,绳的一端悬垂于桌边外,另一端系有一个可视为质点的木块,其质量为15m,如图所示.木块在AB段与桌面无摩擦,在BE段与桌面的动摩擦因数为μ,匀质绳与桌面的摩擦可忽略.初始时刻用手按住木块使其停在A处,绳处于绷紧状态,AB=BC=CD=DE=L,放手后,木块最终停在C处.桌面距地面高度大于6L.
(1)求木块刚滑至B点时的速度v和μ的值.
(2)若木块与BE段的动摩擦因数为μ1=0.35,则木块最终停在何处?
(3)是否存在一个μ2值,能使木块从A处放手后,最终停在E处,且不在运动?若能,求出该μ2值;若不能,简要说明理由.
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(1)求木块刚滑至B点时的速度v和μ的值.
(2)若木块与BE段的动摩擦因数为μ1=0.35,则木块最终停在何处?
(3)是否存在一个μ2值,能使木块从A处放手后,最终停在E处,且不在运动?若能,求出该μ2值;若不能,简要说明理由.
如图所示,竖直平面内有光滑且不计电阻的两道金属导轨,宽都为L,上方安装有一个阻值R的定值电阻.两根质量都为m,电阻都为r,完全相同的金属杆靠在导轨上,金属杆与导轨等宽且与导轨接触良好,虚线下方的区域内存在匀强磁场,磁感应强度B.
(1)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求金属杆2释放处离开磁场边界的距离h0.
(2)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方h(h<h0)高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程流过电阻R的电量为q,则此过程整个回路中产生了多少热量?
(3)金属杆2从离开磁场边界h(h<h0)高处静止释放,在进入磁场的同时静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后都开始了匀速运动,试求出杆2匀速时的速度是多少?并定性画出两杆在磁场中运动的v-t图象(两个电动势分别为ε1、ε2不同的电源串联时,电路中总的电动势ε=ε1+ε2).
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(1)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方静止释放,进入磁场后恰作匀速运动,求金属杆2释放处离开磁场边界的距离h0.
(2)将金属杆1固定在磁场边界下侧.金属杆2从磁场边界上方h(h<h0)高处静止释放,经过一段时间后再次匀速,此过程流过电阻R的电量为q,则此过程整个回路中产生了多少热量?
(3)金属杆2从离开磁场边界h(h<h0)高处静止释放,在进入磁场的同时静止释放金属杆1,两金属杆运动了一段时间后都开始了匀速运动,试求出杆2匀速时的速度是多少?并定性画出两杆在磁场中运动的v-t图象(两个电动势分别为ε1、ε2不同的电源串联时,电路中总的电动势ε=ε1+ε2).
(1)在“探究加速度与力和质量的关系”的实验中,以下做法正确的是
A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.求小车运动的加速度时,可用天平测出小盘和砝码的质量(M′和m′)以及小车质量M,直接用公式a=
g求出
(2)如图所示为某同学在做“探究加速度与力和质量的关系”的实验时由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是 m/s,为了尽可能减小误差小车运动的加速度计算表达式为a= ,加速度的大小是 m/s2.(计算结果保留两位有效数字).
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A.平衡摩擦力时,应将小盘用细绳通过定滑轮系在小车上
B.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力
C.实验时,先放开小车,再接通打点计时器的电源
D.求小车运动的加速度时,可用天平测出小盘和砝码的质量(M′和m′)以及小车质量M,直接用公式a=
M′+m′ | M |
(2)如图所示为某同学在做“探究加速度与力和质量的关系”的实验时由打点计时器得到的表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s,其中x1=7.05cm、x2=7.68cm、x3=8.33cm、x4=8.95cm、x5=9.61cm、x6=10.26cm,则A点处瞬时速度的大小是