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(3)保持小車質量不變.改變砂和砂桶質量.該同學根據實驗數據作出了加速度a與合力F圖線如圖(丙)所示.該圖線不通過坐標原點.其主要原因是 , 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

(8分)“探究加速度與力、質量的關系”實驗的原理如圖所示.

(1)實驗所需的器材有:附有定滑輪的長木板、打點計時器、紙帶和復寫紙、低壓學生電源、小車、砝碼、小桶、砂子、細繩、            和___          _.

(2)下列說法中正確的是

A.平衡摩擦力時,要用細繩把裝砂的小桶通過定滑輪拴在小車上

B.平衡摩擦力后,如果改變了小車上砝碼的數量,應重新平衡摩擦力

C.要將小桶和砂子的總重力當做小車(質量為)受到的細繩拉力,必須使

D.實驗時應先接通電源再釋放小車

 

(3)某學生保持小車及砝碼的質量不變,測得5組小車加速度和拉力的數據如下表所示,請你根據表中的數據在坐標紙上作出-圖線.

(N)

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

()

0.10

0.21

0.29

0.32

0.49

①該圖線沒有通過坐標原點的原因可能是                                 .

②該圖線的斜率所表示的意義是____                                     .

 

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(8分)“探究加速度與力、質量的關系”實驗的原理如圖所示.

(1)實驗所需的器材有:附有定滑輪的長木板、打點計時器、紙帶和復寫紙、低壓學生電源、小車、砝碼、小桶、砂子、細繩、            和___          _.[來源:Z+xx+k.Com]

(2)下列說法中正確的是

A.平衡摩擦力時,要用細繩把裝砂的小桶通過定滑輪拴在小車上

B.平衡摩擦力后,如果改變了小車上砝碼的數量,應重新平衡摩擦力

C.要將小桶和砂子的總重力當做小車(質量為)受到的細繩拉力,必須使

D.實驗時應先接通電源再釋放小車

 

(3)某學生保持小車及砝碼的質量不變,測得5組小車加速度和拉力的數據如下表所示,請你根據表中的數據在坐標紙上作出-圖線.

(N)

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

()

0.10

0.21

0.29

0.32

0.49

①該圖線沒有通過坐標原點的原因可能是                                  .

②該圖線的斜率所表示的意義是____                                      .

 

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如圖1所示為“研究小車的加速度和力的關系”的實驗裝置.

(1)在該實驗中必須采用控制變量法,應保持______不變.
(2)某同學的實驗方案如圖1所示,他想用砂和砂桶的重力表示小車受到的合外力,為了減少這種做法而帶來的實驗誤差,你認為在實驗中還應該采取的兩項措施是:a.______;b.______.
(3)改變砂和砂桶的重力,多次重復測量.在某次實驗中根據測得的多組數據可畫出a-F關系圖線(如圖2所示).
①分析此圖線的OA段可得出的實驗結論是______.
②(單選題)圖2的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是:______
A.小車與軌道之間存在摩擦
B.導軌保持了水平狀態
C.砂和砂桶的總質量太大
D.所用小車的質量太大.

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如圖1所示為“研究小車的加速度和力的關系”的實驗裝置.

(1)在該實驗中必須采用控制變量法,應保持    不變.
(2)某同學的實驗方案如圖1所示,他想用砂和砂桶的重力表示小車受到的合外力,為了減少這種做法而帶來的實驗誤差,你認為在實驗中還應該采取的兩項措施是:a.    ;b.   
(3)改變砂和砂桶的重力,多次重復測量.在某次實驗中根據測得的多組數據可畫出a-F關系圖線(如圖2所示).
①分析此圖線的OA段可得出的實驗結論是   
②(單選題)圖2的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是:   
A.小車與軌道之間存在摩擦
B.導軌保持了水平狀態
C.砂和砂桶的總質量太大
D.所用小車的質量太大.

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如圖1所示為“研究小車的加速度和力的關系”的實驗裝置.

(1)在該實驗中必須采用控制變量法,應保持______不變.
(2)某同學的實驗方案如圖1所示,他想用砂和砂桶的重力表示小車受到的合外力,為了減少這種做法而帶來的實驗誤差,你認為在實驗中還應該采取的兩項措施是:a.______;b.______.
(3)改變砂和砂桶的重力,多次重復測量.在某次實驗中根據測得的多組數據可畫出a-F關系圖線(如圖2所示).
①分析此圖線的OA段可得出的實驗結論是______.
②(單選題)圖2的AB段明顯偏離直線,造成此誤差的主要原因是:______
A.小車與軌道之間存在摩擦
B.導軌保持了水平狀態
C.砂和砂桶的總質量太大
D.所用小車的質量太大.

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1.D      2.B       3.B      4.B      5.A

6.AB    7.ABD     8. BCD   9.ACD

10. (1)     

(2)

11. (1)3.0(2.6―3.4)                  

(2)如圖所示(2分)    a=1/(2m)

(3)實驗前未平衡摩擦力          

12.(1)以滑板和運動員為研究對象,其受力如圖所示由共點力平衡條件可得

                   ①

                            ②

由①、②聯立,得

F =810N

(2)

m/s

(3)水平牽引力的功率

P=Fv

=4050 W

 

13. (1)根據動能定理,主發動機在嫦娥一號衛星進入地月轉移軌道過程中對衛星做的功……………………………………………………………6分

(2)設“嫦娥一號衛星”在圓軌道І上運動時距月球表面的高度為h,根據萬有引力定律和向心力公式有

……………4分

  解得:……………………………………………4分

(3)設“嫦娥一號衛星”在近月點進行第一次制動后,在圓軌道І上運動的速度為u1,則

    ………………………………………………………1分

    解得:…………………………………………………………1分

    設“嫦娥一號衛星”在通過近月點脫離月球引力束縛飛離月球的速度為u2,根據機械能守恒定律

    =0…………………………………………………………1分

    解得:u2=………………………………………………………1分

    所以,“嫦娥一號衛星”在近月點進行第一次制動后的速度u應滿足的條件是:

……………………………………………2分

14. 解:(1)a =                             

Rsinθ= v0t                            

R-Rcosθ=at2                                    

由以上三式得v0 =        

(2)由(1)結論得粒子從A點出發時的動能為

m v02 = =       

則經過P點時的動能為

Ek=Eq(R-Rcosθ)+m v02 = EqR (5-3cosθ)

可以看出,當θ從0°變化到180°,接收屏上電荷的動能逐漸增大,因此D點接收到的電荷的末動能最小,C點接收到的電荷的末動能最大。    

最小動能為:

EkD=Eq(R-Rcosθ)+m v0D2 = EqR (5-3cos60°) =  EqR    

最大動能為:

EkC=Eq(R-Rcosθ)+m v0C2 = EqR (5-3cos120°) =  EqR  

 

15.解:(1)A與C間的摩擦力為

        (1分)

B與C間的摩擦力為

    (1分)

推力F從零逐漸增大,當增大到100N時,物塊A開始向右移動壓縮彈簧(此時B仍然保持靜止),設壓縮量為x,則力   (1分)

當x=0.5m時,力,此時B將緩慢地向右移動。(1分)

B移動0.5m后,B離開木板C的右端0.2m,A離開木板C端0.1m。(1分)

作出力F隨A位移的變化圖線如答圖6所示。(2分)

(2)在物塊B移動前,力F作用于物塊A,壓縮彈簧使彈簧儲存了彈性勢能E0,物塊A移動了s=0.5m,此后物塊AB以相同的速度向右移動,彈簧儲存的彈性勢能不變。設物塊A開始移動0.5m的過程中,力F做功W,由能量守恒有

(3)撤去力F之后,AB兩物塊給木板C的摩擦力的合力為零,故在物塊AB滑離木板C之前,C仍靜止不動。

由題可知,始終有    (1分)

當物塊B在木板C上向右滑動了0.2m,物塊A則向左滑動了0.4m,但A離木板C的左端還有d=0.6m .可見,物塊B先滑離木板C。(1分)

并且兩物體的相對位移△s=0.4m+0.2m=0.6m?0.5m(彈簧的壓縮量),彈簧儲存的彈性勢能已全部釋放,由能量守恒定律有

        … … …   3 (2分)

由123式求出物塊B滑離木板C時A物塊的速度為vA=4m/s  … … … 4(1分)

 

對A:f=mAaA           aA=5m/s2     對C:f=mcac           ac=5m/s2

滑離C  sA=VAt-aAt2/2    sc=act2/2

所以0.6= VAt-aAt2/2 -act2/2     t=0.2    vc =act=5×0.2=1m/s

16.答案.(1) A物體沿斜面下滑時有

        

m/s2     (1分)

B物體沿斜面下滑時有

       (1分)

綜上分析可知,撤去固定A、B的外力后,物體B恰好靜止于斜面上,物體A將沿斜面向下做勻加速直線運動.                              (1分)

由運動學公式得A與B第一次碰撞前的速度     (1分)

由于AB碰撞后交換速度,故AB第一次碰后瞬時,B的速率     (1分)

(2)從AB開始運動到第一次碰撞用時                 (1分)

兩物體相碰后,A物體的速度變為零,以后再做勻加速運動,而B物體將以的速度沿斜面向下做勻速直線運動.              (1分)

設再經t2時間相碰,則有            (1分)

解之可得t2=0.8s                      (1分)

故從A開始運動到兩物體第二次相碰,共經歷時間t=t1+t2=0.4+0.8=1.2s   (2分)

(3)從第2次碰撞開始,每次A物體運動到與B物體碰撞時,速度增加量均為Δv=at2=2.5×0.8m/s=2m/s,由于碰后速度交換,因而碰后B物體的速度為:

第一次碰后: vB1=1m/s

第二次碰后: vB2=2m/s

第三次碰后: vB3=3m/s

……

第n次碰后: vBn=nm/s

每段時間內,B物體都做勻速直線運動,則第n次碰前所運動的距離為

 sB=[1+2+3+……+(n-1)]×t2= m   (n=1,2,3,…,n-1) (3分)

A物體比B物體多運動L長度,則

 sA = L+sB=[0.2+]m    (2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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