题目内容
5.“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验中,某同学用如图甲所示装置进行实验,重物通过跨过滑轮的细线拉小车.(1)该同学在实验中打出了一条纸带,纸带上A、B、C、D、E这些点的间距如图乙中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出,根据测量结果计算:①打C点时纸带的速度大小为0.479m/s;②纸带运动的加速度大小为0.810m/s2(结果保留3位有效数字)
(2)若该同学平衡好摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度,根据小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据作出的a-F图线来探究加速度与合外力的关系,此实验操作不能(“能”或“不能”)探究加速度与质量的关系.
分析 根据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,可以求出打纸带上D点时小车的瞬时速度大小,根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小;探究加速度与质量的关系,要保证合外力不变,即盘和盘中砝码的重力不变
解答 解:(1)每相邻两点间还有4个点(图中未画),所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
根据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,
得:vC=$\frac{{x}_{BD}^{\;}}{{t}_{BD}^{\;}}$=$\frac{(4.38+5.20)×1{0}_{\;}^{-2}}{0.2s}$=0.479m/s
根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,
为了更加准确的求解加速度,
a=$\frac{{x}_{CE}^{\;}-{x}_{AC}^{\;}}{4{T}_{\;}^{2}}$=$\frac{(5.20+5.99)cm-(3.57+4.38)cm}{4×(0.1s)_{\;}^{2}}=81.0cm/{s}_{\;}^{2}$=$0.810m/{s}_{\;}^{2}$
(2)要探究加速度与质量的关系,必须保证合外力一定,即盘中砝码的重力不变,所以此操作不能探究加速度与质量的关系;
故答案为:(1)0.479 0.810 (2)不能
点评 要提高应用匀变速直线的规律以及推论解答实验问题的能力,在平时练习中要加强基础知识的理解与应用.
练习册系列答案
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13.
如图,螺线管匝数n=1500匝,横截面积S=0.002m2,螺线管导线电阻r=1Ω,电阻R=4Ω,磁感应强度B的B-t图象(以向右为正方向),下列说法正确的是( )
| A. | 电阻R的电流方向是从C到A | B. | 感应电流的大小保持不变 | ||
| C. | 电阻R的电压为4.8V | D. | 电阻R的电压为6V |
20.在点电荷Q形成的电场中有一点A,当一个-10-3C的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A点时,电场力做的功为0.5J,则检验电荷在A点的电势能EA及电场中A点的电势UA分别为( )
| A. | EA=-0.5J,UA=500V | B. | EA=0.5J,UA=-500V | ||
| C. | EA=0.5J,UA=500V | D. | EA=-0.5J,UA=-500V |
10.
如图(甲)所示,物体原来静止在水平地面上,用一水平力F拉物体,在F从0开始逐渐增大的过程中,物体先静止后又做变加速运动,其加速度a随外力F变化的图象如图(乙)所示.重力加速度g取10m/s2.根据题目提供的信息,下列判断正确的是( )
| A. | 物体的质量m=2kg | |
| B. | 物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.6 | |
| C. | 物体与水平面的最大静摩擦力fmax=6N | |
| D. | 在F为10N时,物体的加速度a=2.5m/s2 |
14.
某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞减速下落.他打开降落伞后的速度图线如图(a)所示.降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为α=37°,如图(b)所示.已知运动员的质量为50kg降落伞的质量也为50kg,不计运动员所受的阻力,打开伞后伞所受阻力Ff与速度v成正比,即Ff=kv(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8).则下列判断中正确的是( )
| A. | 打开降落伞前人下落的距离为20m | |
| B. | k=100N•s/m | |
| C. | 打开伞瞬间运动员的加速度a=30m/s2,方向竖直向上 | |
| D. | 悬绳能够承受的拉力至少为625N |
15.经过多年研究,我国在米波雷达的研制上取得突破性进展.与目前主流的微波雷达相比,米波雷达能让隐身飞机无处遁形.米波雷达发射的无线电波为米波,其波长在1m到10m之间;微波雷达发射的无线电波为微波,其波长在1mm到1m之间.关于波长为5m的米波和波长为0.5m的微波,下列说法中正确的是( )
| A. | 米波的频率大于微波的频率 | |
| B. | 米波的频率小于微波的频率 | |
| C. | 在真空中,米波的传播速度大于微波的传播速度 | |
| D. | 在真空中,米波的传播速度小于微波的传播速度 |