题目内容
9.为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图1所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移s随时间t变化规律,如图2所示.①根据上述图线,计算0.4s时木块的速度v=0.4m/s,木块加速度a=1m/s2;
②为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是斜面的倾角θ(或A点的高度);(已知当地的重力加速度g)
③为了提高木块与木板间动摩擦因数μ的测量精度,下列措施可行的是A.
A.A点与传感器距离适当大些
B.木板的倾角越大越好
C.选择体积较大的空心木块
D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻.
分析 (1)由于滑块在斜面上做匀加速直线运动,所以某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度;根据加速度的定义式即可求出加速度;
(2)为了测定动摩擦力因数μ还需要测量的量是木板的倾角θ;
(3)为了提高木块与木板间摩擦力因数μ的测量精度,可行的措施是A点与传感器位移适当大些或减小斜面的倾角
解答 解:①根据某段时间内的平均速度等于这段时间内中点时刻的瞬时速度,
得0.4s末的速度为:v=$\frac{0.3-0.14}{0.4}$ m/s=0.4m/s,
0.2s末的速度为:v′=$\frac{0.32-0.24}{0.4}$=0.2m/s,
则木块的加速度为:a=$\frac{v-v′}{t}$=$\frac{0.4-0.2}{0.2}$=1m/s2.
②选取木块为研究的对象,木块沿斜面方向是受力:ma=mgsinθ-μmgcosθ
得:μ=$\frac{gsinθ-a}{gcosθ}$
所以要测定摩擦因数,还需要测出斜面的倾角θ(或A点的高度)
③根据(2)的分析可知,在实验中,为了减少实验误差,应使木块的运动时间长一些,可以:
可以减小斜面的倾角、增加木块在斜面上滑行的位移等,传感器开始的计时时刻不一定必须是木块从A点释放的时刻.故A正确,BCD错误.
故选:A.
故答案为:①0.4,1;②斜面倾角θ(或A点的高度);③A.
点评 解决本题的关键知道匀变速直线运动的推论,在某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,以及会通过实验的原理得出动摩擦因数的表达式,从而确定所需测量的物理量.
练习册系列答案
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19.
如图所示,虚线所示的区域内有方向垂直纸面的匀强磁场,一束速度大小各不相同的质子正对该区域的圆心O射入这个磁场.发现有的质子在磁场里运动的时间长,有的较短,其中运动时间较长的质子( )
| A. | 入射的速度一定较大 | B. | 在该磁场中运动路程一定较长 | ||
| C. | 在该磁场中偏转的角度一定较大 | D. | 出射的速度一定较小 |
20.下列措施中能使平行板电容器的电容增大的是( )
| A. | 增大电容器两极板间的电势差 | B. | 减小电容器极板上所带的电荷量 | ||
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4.“套圈圈”是小孩和大人都喜爱的一种游戏.某小孩和大人直立在界外,在同一竖直线上不同高度分别水平抛出小圆环,并恰好套中前方同一物体.假设小圆环的运动可视为平抛运动,则( )
| A. | 大人抛出的圆环运动时间较短 | |
| B. | 大人应以较小的速度抛出圆环 | |
| C. | 小孩应以较小的速度抛出圆环 | |
| D. | 小孩抛出的圆环单位时间内速度变化量较小 |
14.短跑运动员在100m的比赛中,测得他在5s末的速度是8.7m/s,10s末到达终点时的速度为10.3m/s,此运动员在这100m中有关说法正确的是( )
| A. | 运动员在这100m中的平均速度是(8.7m/s+10.3m/s)/2=9.5m/s | |
| B. | 运动员在这100m中的平均速度是10m/s | |
| C. | 10.3m/s为瞬时速度 | |
| D. | 不能求出前5秒平均速度 |
1.
如图所示,真空空间中四点O、A、B、C恰为棱长为a的正四面体的四个顶点,其中A、B、C三点在水平面上,O′为三角形ABC的几何中心.已知静电力常量为k,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
| A. | 若A、B、C三点各固定电荷量为+Q的点电荷,则O点电势比O′点高 | |
| B. | 若A、B、C三点各固定电荷量为+Q的点电荷,将质量为m的带正电小球(可视为点电荷)放置在O点恰静止,则小球所带电荷量为$\frac{\sqrt{6}mg{a}^{2}}{6kQ}$ | |
| C. | 若A、B、C三点各固定电荷量为-Q的点电荷,则O点与AB、BC、AC三边中点的电势差相等 | |
| D. | 若A、B、C三点各固定电荷量为-Q的点电荷,则O点场强比O′点大 |
18.利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.
(1)应该选择的实验电路是图1中的甲(选项“甲”或“乙”).

(2)现有电流表、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电压表(0~15V) B.电压表(0~3V)
C.滑动变阻器(0~50Ω) D.滑动变阻器(0~500Ω),
实验中电压表应选用B;滑动变阻器应选用c;(选填相应器材前的字母)
(3)某位同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线.
(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E=1.5v,内电阻r=0.83Ω
(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U以及干电池的输出功率P都会发生变化.图3的各示意图中正确反映P-U关系的是C.
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(3)某位同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线.
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电压U(V) | 1.45 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 1.20 | 1.10 |
| 电流 ( A ) | 0.060 | 0.120 | 0.240 | 0.260 | 0.360 | 0.480 |
(5)实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U以及干电池的输出功率P都会发生变化.图3的各示意图中正确反映P-U关系的是C.
17.
甲、乙两质点在同一直线上做匀加速直线运动的v-t图象如图所示,在3s末两质点在途中相遇.两质点位置关系是( )
| A. | 相遇前甲、乙两质点的最远距离为2 m | |
| B. | 相遇前甲、乙两质点的最远距离为6m | |
| C. | 两质点出发间点的距离是乙在甲之前4 m | |
| D. | 两质点出发间点的距离是甲在乙之前4m |