题目内容
19.小明同学采用如图1所示的装置探究“物体质量一定时,其加速度与所受合外力的关系”.(1)图2是实验中打出的一条纸带的一部分(单位:cm),纸带上标出了连续的6个计数点,相邻计数点之间还有4个点没有画出.打点计时器接在频率为50Hz的交变电源上.打点计时器打“3”点时,小车的速度为0.23m/s(结果保留两位有效数字).
(2)小明同学把某条纸带上的各点速度都算了出来,标在了v-t坐标系中,并做出小车运动的v-t图线,如图3甲所示.利用图线求出小车此次运动的加速度a=9.8m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)小明同学最终所得小车运动的a-F图线如图3乙所示,从图中我们可以看出图线是一条过原点的直线.根据该图线可以确定下列判断中正确的是AD.
A.本实验中小车的质量一定时,其加速度与所受合外力成正比
B.小车的加速度可能大于重力加速度g
C.可以确定小车的质量约为2kg
D.实验中配重的质量m远小于小车的质量M.
分析 根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出小车的速度.
根据图线的斜率求出小车的加速度.
由原理F=Ma结合图象可分析:F与a的关系,斜率的意义.
解答 解:(1)中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度:${v}_{3}=\frac{{x}_{24}}{2T}=\frac{0.0642-0.0175}{0.2}m/s=0.23m/s$.
(2)在匀变速直线运动中,v=v0+at,故v-t图象应为线性关系,画图时让尽量多的点落在直线上即可,图象如图所示.![]()
图象的斜率表示加速度,则a=$\frac{△v}{△t}=\frac{0.6-0.21}{0.4}m/{s}^{2}=9.8m/{s}^{2}$.
(3)A、由图线可得:a与F成正比,故A正确.
B:小车的加速度:a=$\frac{mg}{M+m}$,所以加速度不可能大于g,故B错误.
C:图线的斜率k=$\frac{1}{M}$=$\frac{0.2}{0.1}=2$,所以:M=0.5kg,故C错误.
D:因为图线是过原点的直线,故满足配重的质量m远小于小车的质量M,故D正确.
故选:AD.
故答案为:(1)0.23m/s (2)0.98m/s2 (3)AD
点评 对该实验要明确实验原理,在此基础上对器材的选择,误差分析,注意事项等问题进行分析会起到事半功倍的效果.
练习册系列答案
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9.关于平抛运动,下列说法不正确的是( )
| A. | 速度变化的方向一定向下 | |
| B. | 任意相等的时间内速度变化量一定相同 | |
| C. | 速度变化均匀 | |
| D. | 速度方向和位移方向相同 |
10.
两束细平行光a和b相距为d,从空气中互相平行地斜射到长方体玻璃砖的上表面,如图所示,若玻璃对a的折射率小于对b的折射率.当它们从玻璃砖的下表面射出后,有( )
| A. | 两束光仍平行,间距等于d | B. | 两束光仍平行,间距大于d | ||
| C. | 两束光仍平行,间距小于d | D. | 两束光不再相互平行 |
7.
在“探究求合力的方法”实验中(如图),需要将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上两根细绳,细绳的另一端都有绳套,实验中需用两个弹簧测力计分别勾住绳套,并互成角度地拉橡皮条,某同学认为在此过程中必须注意以下几项,其中正确的是 ( )
| A. | 拉橡皮条的细绳要适当长些 | |
| B. | 两根绳必须等长 | |
| C. | 弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行 | |
| D. | 用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大 |
11.
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想电表.原线圈所接交流电源的电压随时间变化的关系是u1=220$\sqrt{2}$sin100πtV,副线圈回路中的输电线ab和cd的总电阻r=2Ω,滑动变阻器的最大阻值R=30Ω,其余输电线电阻忽略不计,则( )
| A. | 理想变压器输出电压的频率是100 Hz | |
| B. | 在t=0.O1s,时,电压表V的示数为OV | |
| C. | 在滑动变阻器滑动触头向下滑动的过程中,电流表A1的示数不变、电流表AZ的示数变大 | |
| D. | 当滑动变阻器接入电路的阻值为R=20Ω时,理想变压器的输入功率为22 W |
8.下列说法正确的是( )
| A. | 体积大的物体不能当作质点 | |
| B. | 参考系可以是运动的物体 | |
| C. | 列车在上海站停了20min,指的是时间 | |
| D. | 物体在运动过程中,路程总等于位移的大小 |
9.
如图所示,在竖直面内固定一个半径为R的半圆形凹槽,圆心为O,内壁光滑.一个小钢珠(可视为质点)从凹槽的左边缘处无初速度释放,不计空气阻力,当小钢珠对凹槽的压力大小等于其重力大小时,下落的高度是( )
| A. | $\frac{R}{3}$ | B. | $\frac{R}{2}$ | C. | $\frac{R}{4}$ | D. | $\frac{\sqrt{3}}{2}$R |