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【題目】某實驗小組利用如圖所示裝置“探究小車加速度與合外力的關系”,圖中A為小車,B為打點計時器,C為彈簧測力計,P為鉤碼,一端帶有定滑輪的足夠長的木板水平放置,與小車相連的細線和長木板平行,與動滑輪及彈簧測力計相連的細線豎直,不計繩與滑輪的摩擦及動滑輪質量。實驗步驟如下:

把長木板左端墊高,在不掛重物情況下,輕推一下小車,使小車拖著紙帶做勻速運動;

掛上鉤碼,接通電源后,釋放小車,打出一條紙帶,將點跡清楚的某點記為第零計數點,順次選取一系列點作為計數點123......,分別測量這些計數點到第零計數點之間的距離x,然后由這些距離求出小車的加速度;

改變鉤碼數量,重復步驟,求得小車在不同合力作用下的加速度。

1)本實驗中是否必須滿足重物P的質量遠小于小車A的質量; _______ (填

2)由本實驗得到的數據作出小車加速度與彈簧測力計示數F的關系圖象,與本實驗相符合的是________

3)該實驗小組欲利用此裝置“探究小車動能變化與合外力對它所做 功的關系”,在步驟中的紙帶上,由各計數點到第零計數點之間的距離x,計算出它們與零計數點的速度平方差,彈簧測力計的示數F,小車A的質量m,然后建立坐標系,通過描點法得到的圖象是一條過原點的直線,如圖所示,則這條直線斜率的表達式為__________。(用題中已知條件表示)

【答案】 A

【解析】

本題考查牛頓第二定律驗證的實驗,根據F=ma,探究Fa的關系。

1)驗證牛頓第二定律的實驗中,當我們把鉤碼的重力近似當成繩上的拉力時需要滿足鉤碼質量遠小于小車質量,此時有彈簧測力計直接測出繩上拉力,不需要把鉤碼重力近似為繩上拉力,所以不需要滿足鉤碼質量遠小于小車質量。

2)由于已經平衡摩擦力,所以隨著F0開始增大,加速度也從0開始線性增大,所以選A

3)由動能定理,

得到

所以

練習冊系列答案
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【題目】兩根足夠長的固定的平行金屬導軌位于同一水平面內,兩導軌間的距離為L導軌上垂直放置兩根導體棒ab,俯視圖如圖甲所示兩根導體棒的質量皆為m,電阻均為R,回路中其余部分的電阻不計在整個導軌平面內,有磁感應強度大小為B的豎直向上勻強磁場導體棒與導軌接觸良好且均可沿導軌無摩擦地滑行開始時,兩棒均靜止,間距為x0現給導體棒一向右的初速度v0,并開始計時,可得到如圖乙所示的vt圖像(v表示兩棒的相對速度,即vvavb

1試證明:在0t2時間內,回路產生的焦耳熱與磁感應強度B無關

2)求t1時刻,棒b的加速度大小

3)求t2時刻,兩棒之間的距離

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【題目】一個電子在電場力作用下做直線運動(不計重力)。從0時刻起運動依次經歷時刻。其運動的圖象如圖所示。對此下列判斷正確的是(  )

A.0時刻與時刻電子在同一位置

B.0時刻、時刻、時刻電子所在位置的電勢分別為,其大小比較有

C.0時刻、時刻、時刻電子所在位置的場強大小分別為,其大小比較有

D.電子從0時刻運動至時刻,連續運動至時刻,電場力先做正功后做負功

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【題目】關于機械振動、機械波,下列說法正確的是(  )

A.在豎直方向上做受迫振動的彈簧振子,穩定后其振動頻率等于驅動力的頻率

B.做簡諧運動的單擺,其質量越大,振動頻率越大

C.在簡諧運動中,介質中的質點在周期內的路程一定是一個振幅

D.只有頻率相同的兩列波在相遇區域才可能形成穩定的干涉圖樣

E.簡諧橫波在介質中的傳播速度由介質本身的性質決定

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【題目】如圖所示,水平面O點左側光滑,O點右側粗糙且足夠長,有10個質量均為m完全相同的小滑塊(可視為質點)用輕細桿相連,相鄰小滑塊間的距離為L,滑塊1恰好位于O點,滑塊23……依次沿直線水平向左排開,現將水平恒力F作用于滑塊1,經觀察發現,在第3個小滑塊進入粗糙地帶后到第4個小滑塊進入粗糙地帶前這一過程中,小滑塊做勻速直線運動,已知重力加速度為g,則下列說法正確的是

A. 粗糙地帶與滑塊間的動摩擦因數

B. 勻速運動過程中速度大小

C. 第一個滑塊進入粗糙地帶后,第二個滑塊進入前各段輕桿的彈力大小相等

D. 在水平恒力F作用下,10個滑塊全部可以進入粗糙地帶

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【題目】如圖,在平面直角坐標系xOy中,第一象限內有一條通過坐標原點的虛線,虛線與y軸正方向夾 角為30°,在虛線與x軸正方向之間存在著平行于虛線向下的勻強電場。在第四象限內存在一個長方形 的勻強磁場區域(圖中未畫出),磁感應強度為B,方向垂直坐標平面向外。一質量為m,電荷量為q的帶正電粒子從虛線上某點以一定的初速度垂直電場方向射入電場,經過電場偏轉后,該粒子恰從x軸上的P點以速度v射入勻強磁場區域,速度c的方向與x軸正方向夾角為60°,帶電粒子在磁場中做勻速圓周 運動,經磁場偏轉后,粒子射出磁場時速度方向沿x軸負方向,隨后粒子做勻速直線運動并垂直經過一y 軸上的Q點。已知OP=L,不計帶電粒子重力。求:

1)勻強電場的電場強度E的大小;

2)帶電粒子在電場和磁場中運動時間之和;

3)矩形磁場區域的最小面積和Q點的位置坐標。

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【題目】用比值法定義物理量是物理學中一種常用的方法。下列四個選項中全部都應用了比值定義法的是

加速度電場強度電容電流導體電阻磁感應強度

A.①③⑤⑥B.②③⑤⑥C.②③④⑥D.①③④⑥

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【題目】如圖所示,絕緣水平面內固定有兩足夠長的平行金屬導軌abef,導軌間距為d,兩導軌間分別接有兩個阻值均為r的定值電阻R1R2,質量為m、長度為d的光滑導體棒PQ放在導軌上,棒始終與導軌垂直且接觸良好,不計導軌與棒的電阻。在空間加上磁感應強度大小為B、方向豎直向下的勻強磁場,兩根完全相同的輕彈簧一端與棒的中點連接,另一端固定。初始時刻,兩根彈簧恰好處于原長狀態且與導軌在同一平面內,現使導體棒獲得水平向左的初速度v0,在導體棒第一次運動至右端的過程中,R2上產生的焦耳熱為Q。下列說法正確的是(  )

A.初始時刻,棒所受安培力的大小為

B.棒第一次回到初始位置時,的電功率為

C.棒第一次到達右端時,兩根彈簧具有的彈性勢能之和為

D.從初始時刻至棒第一次到達左端的過程中,整個回路產生的焦耳熱為4Q

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【題目】如圖所示abcd為勻強電場中的等勢面,一個質量為m電荷量為qq>0)的粒子在勻強電場中運動。AB為其運動軌跡上的兩點。已知該粒子在A點的速度大小為v1,在B點的速度大小為v2,方向與等勢面平行。AB連線長為L,連線與等勢面間的夾角為θ,不計粒子受到的重力,則(  )

A.v1小于v2

B.等勢面b的電勢比等勢面c的電勢低

C.粒子從A運動到B所用時間為

D.勻強電場的電場強度大小為

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