题目内容
12.如图所示的装置来探究物体的加速度a和力F、质量m的关系.实验时,小盘和砝码牵引小车,使小车做初速度为零的匀加速运动.(1)通过改变盘内砝码质量,就可以改变小车所受的合力;
(2)探究加速度a与质量m的关系,应以a为纵坐标、$\frac{1}{m}$为横坐标画出图象,这样就能直观地看出a与m的关系.某同学做出的a-$\frac{1}{m}$的关系图象,如下图所示,从图象中可以看出,作用在物体上的恒力F=5N;当物体的质量为2.5kg时,它的加速度为2m/s2.
分析 (1)实验满足砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量,砝码盘和砝码的重力等于小车所受的合外力.
(2)物体的加速度a与物体质量m的关系图线是曲线,不能确定它们的关系,而加速度a与质量倒数的关系图线是直线,根据牛顿第二定律结合图象斜率的含义求解恒力和加速度.
解答 解:(1)实验满足砝码盘和砝码的总质量远小于小车的质量,砝码盘和砝码的重力等于小车所受的合外力.所以通过改变盘内砝码质量,就可以改变小车所受到的合力.
(2)物体的加速度a与物体质量m的关系图线是曲线,不能确定它们的关系,而加速度a与质量倒数的关系图线是直线,从而可知加速度a与质量m成反比.所以在探究加速度与质量关系时,分别以a为纵坐标、$\frac{1}{m}$为横坐标作图象,这样就能直观地看出其关系.
根据牛顿第二定律得:a=$\frac{F}{m}$,则a-$\frac{1}{m}$图象的斜率表示恒力,即:F=$\frac{2}{0.4}=5N$,
当物体的质量为2.5kg时,它的加速度为:a=$\frac{F}{m}=\frac{5}{2.5}=2m/{s}^{2}$.
故答案为:(1)盘内砝码质量;(2)$\frac{1}{m}$,5,2
点评 本实验在原来的基础上有所创新,根据所学物理知识和实验装置的特点明确实验原理是解答该实验的关键,难度适中.
练习册系列答案
相关题目
3.
如图甲所示,用标有“6V,3W”的灯泡L1、“6V,6W”的灯泡L2与理想电压表和理想电流表连接成如图甲所示的实验电路,其中电源电动势E=9V.图乙是通过两个灯泡的电流随两端电压变化的曲线.当其中一个灯泡正常发光时( )
| A. | 电流表的示数为1 A | B. | 电压表的示数约为6 V | ||
| C. | 电路输出功率为12 W | D. | 电源内阻为2Ω |
7.为了探究影响平抛运动水平射程的因素,某同学通过改变抛出点高度及初速度的方法做了6次实验,实验数据如下表:
(1)为探究水平射程与高度的关系,可以用表中序号为1、3、5的实验数据;
(2)水平射程x与抛出点h的关系为C
A.x∝h B.x∝$\frac{1}{h}$ C.x∝$\sqrt{h}$ D.x∝$\sqrt{\frac{1}{h}}$.
| 序号 | 抛出点的高度/m | 水平初速度/m/s-1 | 水平射程/m |
| 1 | 0.20 | 2.0 | 0.40 |
| 2 | 0.20 | 3.0 | 0.60 |
| 3 | 0.45 | 2.0 | 0.60 |
| 4 | 0.45 | 4.0 | 1.20 |
| 5 | 0.80 | 2.0 | 0.80 |
| 6 | 0.80 | 6.0 | 2.40 |
(2)水平射程x与抛出点h的关系为C
A.x∝h B.x∝$\frac{1}{h}$ C.x∝$\sqrt{h}$ D.x∝$\sqrt{\frac{1}{h}}$.
17.关于速度和加速度的关系,以下说法正确的是( )
| A. | 物体的速度越大,则加速度也越大 | |
| B. | 物理的速度变化越大,则加速度也越大 | |
| C. | 物体的速度变化越快,则加速度越大 | |
| D. | 物体的速度变化越快,则速度变化量越大 |
4.已知月球的半径为R,在月球表面以初速度v0竖直上抛一个小球,经时间t落回出发点,若在月球上发射一颗环绕月球做匀速圆周运动的卫星,以下说法中正确的是( )
| A. | 卫星的线速度不可能大于$\sqrt{\frac{2R{v}_{0}}{t}}$ | B. | 卫星的加速度不可能大于$\frac{2{v}_{0}}{t}$ | ||
| C. | 卫星的角速度不可能大于$\sqrt{\frac{2{v}_{0}}{Rt}}$ | D. | 以上说法都不对. |
1.在光滑水平面上停着一辆平板车,车左端站着一个大人,右端站着一个小孩,此时平板车静止,在大人和小孩相向运动而交换位置的过程中,平板车的运动情况应该是( )
| A. | 向右运动 | B. | 向左运动 | ||
| C. | 静止 | D. | 上述三种情况都有可能 |
15.在“油膜法估测分子的直径”实验中将油酸分子看成是球形的,所采用的方法是( )
| A. | 等效替代法 | B. | 控制变量法 | C. | 理想模型法 | D. | 比值定义法 |