题目内容
14.为了“探究动能改变与合外力做功”的关系,某同学设计了如下实验方案:第一步:把带有定滑轮的木板(有滑轮的)一端垫起,把质量为M的滑块通过细绳跨过定滑轮与质量为m的重锤相连,重锤后连一穿过打点计时器的纸带,调整木板倾角,直到轻推滑块后,滑块沿木板向下匀速运动,如图甲所示.
第二步:保持长木板的倾角不变,将打点计时器安装在长木板靠近滑轮处,取下细绳和重锤,将滑块与纸带相连,使纸带穿过打点计时器,然后接通电源,释放滑块,使之从静止开始向下加速运动,打出纸带,如图乙所示.打出的纸带如图丙所示.
请回答下列问题:
(1)已知O、A、B、C、D、E、F相邻计数点间的时间间隔为△t,根据纸带求滑块速度,打点计时器打B点时滑块速度vB=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$.
(2)已知重锤质量为m,当地的重力加速度为g,要测出某一过程合外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块下滑的位移x(写出物理名称及符号,只写一个物理量),合外力对滑块做功的表达式W合=mgx.
(3)算出滑块运动OA、OB、OC、OD、OE段合外力对滑块所做的功W以及在A、B、C、D、E各点的速度v,以v2为纵轴、W为横轴建立坐标系,描点作出v2-W图象,可知该图象是一条过原点的倾斜直线,根据图象还可求得滑块的质量.
分析 (1)用平均速度代替瞬时速度去求解AB点的速度;
(2)合外力为重物的重力,要求出外力对滑块做的功还必须测出这一过程滑块的位移x,根据W=Fx即可求解;
(3)根据做功公式求出W与v2的关系式即可求解.
解答 解:(1)匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,打点计时器打B点时滑块速度:vB=$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$.
(2)本题运动过程中,物块受到的合力为重力,要求合力做的功,则还需要测出这一过程滑块运动的位移x,则合外力对滑块做功的表达式W合=mgx,
(3)合外力做的功为W=mgx=$\frac{1}{2}$mv2,所以v2=$\frac{2}{m}$W,则v2-W图象是一条过原点的倾斜的直线,
根据图象课求得直线斜率为k,所以m=$\frac{2}{k}$,即根据图象可以求得滑块的质量.
故答案为:(1)$\frac{{x}_{3}-{x}_{1}}{2△t}$;(2)下滑的位移x;mgx;(3)过原点的倾斜直线;滑块的质量.
点评 本题主要考查了打点计时器中求瞬时速度的方法,能根据做功公式求出W与v2的关系式,根据图象的斜率求解质量,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
5.
用如图所示的器材探究做功与速度变化的关系.
(1)下列说法正确的是BD
A.为减小实验误差,长木板应水平放置
B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
C.小车在橡皮筋拉力作用下做匀加速直线运动,当橡皮筋恢复原长后小车做匀速运动
D.应选择纸带上点距均匀的一段计算小车的速度
(2)某次实验得到的数据,如下表格所示:
从表中数据可得出的结论是:橡皮筋做的功与速度的平方成正比.
(1)下列说法正确的是BD
A.为减小实验误差,长木板应水平放置
B.通过增加橡皮筋的条数可以使橡皮筋对小车做的功成整数倍增加
C.小车在橡皮筋拉力作用下做匀加速直线运动,当橡皮筋恢复原长后小车做匀速运动
D.应选择纸带上点距均匀的一段计算小车的速度
(2)某次实验得到的数据,如下表格所示:
| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 橡皮筋做的功 | W | 2W | 3W | 4W |
| 小车v(m/s) | 1.00 | 1.42 | 1.73 | 2.00 |
| v2(m2/s2) | 1.00 | 2.01 | 2.99 | 4.00 |
2.
如图所示哈大高铁运营里程921Km,设计时速350Km/h.某列车到达大连北站时做匀减速直线运动,开始刹车后第5s内的位移是57.5m,第10s内的位移是32.5m,则下列说法正确的有( )
| A. | 在研究列车从哈尔滨到大连所用时间时不能把列车看成质点 | |
| B. | 时速350Km/h是指平均速率 | |
| C. | 列车第10s内的平均速度大小为3.25m/s | |
| D. | 921 Km是指位移 |
19.
P、Q两电荷的电场线分布如图所示,c、d为电场中的两点.一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图所示.则下列判断正确的是( )
| A. | Q带正电 | B. | c点电势低于d点电势 | ||
| C. | 离子在运动过程中受到P的吸引 | D. | 离子从a到b,电场力做负功 |
6.
如图所示,A是静止在赤道上随地球自转的物体;B、C是同在赤道平面内的两颗人造卫星,B位于离地面高度等于地球半径的圆形轨道上,C是同步卫星.则下列关系正确的是( )
| A. | 卫星B的线速度大于卫星C的线速度 | |
| B. | 物体A随地球自转的角速度大于卫星B的角速度 | |
| C. | 物体A随地球自转的加速度小于卫星C的加速度 | |
| D. | 物体A随地球自转的周期大于卫星C的周期 |