题目内容
13.某实验小组利用弹簧秤和刻度尺,测量滑块在木板上运动的最大速度.实验步骤如下:①用弹簧秤测量橡皮泥和滑块的总重力,记作G;
②将装有橡皮泥的滑块放在水平木板上,通过水平细线和固定的弹簧秤相连,如图(甲)所示.在A端向右缓缓拉动木板,待弹簧秤读数稳定后,将读数记作F;
③改变滑块上橡皮泥的质量,重复步骤①和②;实验数据如下表所示:
| G/N | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
| F/N | 0.31 | 0.40 | 0.49 | 0.61 | 0.70 | 0.81 |
⑤滑块由静止释放后开始运动,最终停在木板上的D点(未与滑轮碰撞),测量C、D间的距离为s=115cm.
完成下列作图和填空:
(1)根据表中数据在给定的坐标纸(见答题卡)上作出F-G图线.
(2)由图线求得滑块和木板间的动摩擦因数μ=0.20(保留2位有效数字).
(3)滑块的最大速度vm=1.73m/s.(保留3位有效数字)
分析 (1)根据所测数据描点即可,注意所连的线必须是平滑的,偏离太远的点舍弃;
(2)由实验图甲可知F=μG,即F-G图象上的直线的斜率代表动摩擦因数μ;
(3)当重物P停止运动时,滑块达到最大速度,此后做匀减速运动,动摩擦因数μ在(2)中已知,根据运动规律公式v2-v02=2as列式即可求解.
解答 解:(1)根据描点法在F-G图象上描出各点,再连接起来,如图所示;![]()
(2)由图甲可知F=μG,则F-G图象上的直线的斜率代表μ值的大小.由F-G图象可知μ=$\frac{0.8-0.3}{4.0-1.5}$=0.20;
(3)当重物P刚好下落到地面时,滑块的速度v最大,此时滑块的位移为h,此后滑块做加速度为μg的匀减速运动,
由公式v2-v02=2as知:
滑块的最大速度vmax满足:vmax2=2μg(S-h),
则vmax=$\sqrt{2μg(s-h)}$
代入数据解得vmax=1.73m/s
故答案为:(1)如右图所示;![]()
(2)0.20; (3)1.73
点评 本题既考查了学生实验创新能力、运用图象处理实验数据的能力,又考查了物体做匀加速运动的规律.求滑块的最大速度时,需注意重物刚落地时,滑块速度最大.
练习册系列答案
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3.
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| A. | M点电势比P点电势高 | |
| B. | OM间的电势差等于NO间的电势差 | |
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1.
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| A. | 两列波相遇后,各自独立传播 | |
| B. | 两列波同时到达P点 | |
| C. | 两列波相遇时,发生干涉现象 | |
| D. | 两列波相遇过程中,P点振幅可达(A1+A2) |
18.下列属于物理学中的理想化模型的是( )
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5.
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3.在采用半偏法来测量电流表(Ig=100μA,r约为100Ω)的内阻时,准备了6V的蓄电池和一节干电池,还有最大阻值分别为4.7kΩ和470kΩ的滑动变阻器.为了减小实验误差,应选用下列各组器材中的( )
| A. | R1应选用最大阻值为4.7kΩ的滑动变阻器,而电源应选用6V的蓄电池 | |
| B. | R1应选用最大阻值为470kΩ的滑动变阻器,而电源应选用干电池 | |
| C. | R1应选用最大阻值为4.7kΩ的滑动变阻器,而电源应选用干电池 | |
| D. | R1应选用最大阻值为470kΩ的滑动变阻器,而电源应选用6V的蓄电池 |