题目内容
2.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,该装置依靠电子信息系统获得了小车加速度a的信息,由计算机绘制出a与钩码重力的关系图.钩码的质量为m,小车和砝码的质量为M,重力加速度为g.(1)下列说法正确的是C
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m应远小于M
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作$a-\frac{1}{m}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他作出的a-F图可能是图2中丙(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大 D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,其它操作均正确,若轨道水平,他测量得到的图象如图3.设图中纵轴上的截距为-b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.
分析 (1)实验时需要提前做的工作有两个:①平衡摩擦力,且每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力,因为f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了.②当小车的质量远远大于钩码的质量时,绳子的拉力才等于钩码的重力;
(2)如果没有平衡摩擦力的话,就会出现当有拉力时,物体不动的情况.得出图象弯曲的原因是:未满足沙和沙桶质量远小于小车的质量.
(3)根据牛顿第二定律,列出小车的滑动摩擦力大小,然后结合图象的斜率与截距,可以得出结论.
解答 解:(1)A、平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,每次在小车上加减砝码时,故不需要重新平衡摩擦力.故A错误.
B、实验时应先接通电源后释放小车,故B错误.
C、让小车的质量M远远大于钩码的质量m,因为:际上绳子的拉力F=Ma=$\frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$,故应该是m<<M,故C正确;
D、F=Ma,所以:a=$\frac{F}{M}$,所以在用图象探究小车的加速度与质量的关系时,通常作a-$\frac{1}{M}$图象,故D错误;
故选:C
(2)遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,即F不为零时,加速度为零.故可能作出图2中丙.
此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是钩码的总质量太大,没有远小于小车和砝码的质量,
故选:C.
(3)根据牛顿第二定律可知,mg-μMg=Ma;
结合a-$\frac{1}{M}$图象,可得:a=mg$\frac{1}{M}$-μg
设图中直线的斜率为k,在纵轴上的截距为-b,
因此小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.
故答案为:(1)C;(2)丙; C;(3)$\frac{b}{g}$.
点评 会根据实验原理分析分析为什么要平衡摩擦力和让小车的质量M远远大于钩码的质量m,且会根据原理分析实验误差,同时掌握由牛顿第二定律列出方程,与图象的斜率与截距综合求解的方法.
| A. | t1时刻乙车追上甲车 | |
| B. | t1时刻乙车速度大于甲车速度 | |
| C. | 0到t1时间内,乙车速度一直小于甲车的速度 | |
| D. | 0到t1时间内,乙车的平均速度小于甲车的平均速度 |
| A. | 点电荷Q一定为正电荷 | |
| B. | 点电荷Q在AB之间 | |
| C. | A点的电场强度大小为5×103N/C | |
| D. | 移走检验电荷后电场A、B两点的场强变为零 |
| A. | “火星合日”约每1年出现一次 | |
| B. | “火星合日”约每4年出现一次 | |
| C. | 火星的公转半径约为地球公转半径的$\root{3}{4}$倍 | |
| D. | 火星的公转半径约为地球公转半径的8倍 |
| A. | 电极A1的电势高于电极A2的电势 | |
| B. | 电场中Q点的电场强度小于R点的电场强度 | |
| C. | 电子在R点处的动能小于在P点处的动能 | |
| D. | 若将一束带正电的粒子从左侧射入聚焦电场也一定被会聚 |