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12.某探究性學習小組欲探究光滑斜面上物體的加速度與物體質量及斜面傾角是否有關,實驗室提供如下器材:
A.表面光滑的長木板(長度為L)
B.小車
C.質量為m的鉤碼若干個
D.方木塊(備用墊木板)
E.米尺
F.秒表
實驗過程:
第一步,在保持斜面傾角不變時,探究加速度與質量的關系,實驗中,通過向小車放入鉤碼來改變物體質量,只要測出小車由斜面頂端滑至底端所用時間t,就可以由公式a=求出a,某同學記錄了數據如a表所示:根據以上信息,我們發現,在實驗誤差范圍內質量改變之后平均下滑時間不改變(填“改變”或“不改變”).
  質量
時間
次數
MM+mM+2m
11.421.411.42
21.401.421.39
31.411.381.42
第二步,在物體質量不變時,探究加速度與傾角的關系,實驗中通過改變方木塊墊放位置來調整長木板的傾角,由于沒有量角器,因此通過測量出木板頂端到水平面高度h,求出傾角α的正弦值sinα=$\frac{h}{L}$,某同學記錄了高度和加速度的對應值,并在坐標紙上建立適當的坐標后描點作圖如b,請根據他所作的圖線求出當地的重力加速度g=10m/s2,進一步分析可知,光滑斜面上物體下滑的加速度與傾角的關系為控制變量法.

分析 根據勻變速直線運動規律求出小車的加速度.對物體進行受力分析,根據牛頓第二定律和圖象求解.

解答 解:小車做初速度為零的勻加速直線運動,根據勻變速直線運動規律,
則有L=$\frac{1}{2}$at2,
所以有:a=$\frac{2L}{{t}_{\;}^{2}}$根據以上信息,我們發現,在實驗誤差范圍內質量改變之后平均下滑時間不改變,
經過分析得出加速度與質量的關系為斜面傾角一定時,加速度與物體質量無關.
光滑斜面上物體下滑時的合力是重力沿斜面向下的分力,即F=mgsinα
根據牛頓第二定律得:a=$\frac{{F}_{合}^{\;}}{m}$=gsinα=9.80sinα  
故圖線a-sinα的斜率即為當地的重力加速度.
由圖可知,g=k=$\frac{5}{0.5}$=10 m/s2
物體的加速度a與斜面傾角α的正弦值sinα成正比.
影響因素有多個,因此控制其中一個量不變,去研究其它量與此關系.故稱為控制變量法.               
故答案為:不改變;10;控制變量法.

點評 要清楚實驗的原理,實驗中需要測量的物理量是直接測量還是間接測量.通過物理規律可以把變量進行轉換,以便更好研究和測量.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

2.如圖所示是利用光電門近似測瞬時速度的實驗,根據滑塊上安裝寬度為△S的遮光條和遮光條通過光電門的時間△t,就可以表示出遮光條通過光電門的平均速度$\overline{v}$=$\frac{△S}{△t}$(用△S,△t表示),這個速度可以近似認為就是通過光電門的瞬時速度,若遮光條寬度△S=3cm,滑塊通過第一個光電門的時間為△t1=0.15s,通過第二個光電門的時間為△t2=0.1s,則滑塊經過第一個光電門時的瞬時速度為V1=0.2m/s,滑塊經過第二個光電門時的瞬時速度為V2=0.3m/s.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

3.關于平拋運動,下列說法中正確的是( 。
A.落地時間僅由拋出點高度決定
B.拋出點高度一定時,落地時間與初速度大小有關
C.初速度一定的情況下,水平飛出的距離與拋出點高度無關
D.拋出點高度一定時,水平飛出距離與初速度大小成正比

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20.如圖所示,直角坐標系xOy位于豎直平面內,在水平的x軸下方存在勻強磁場和勻強電場,磁場的磁感應強度B=10T,方向垂直xOy平面向外,電場線平行于y軸.一質量m=0.01kg、電荷量q=1.0×10-2 C的帶負電的小球,從y軸上的A點以速度v0=2m/s向右水平拋出,經x軸上的M點進入電場和磁場,恰能做勻速圓周運動,從x軸上的N點第一次離開電場和磁場,小球經過M點時的速度方向與x軸的方向夾角θ=45°.不計空氣阻力,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)電場強度E的大小和方向;
(2)M、N之間的距離L,
(3)小球從A點運動到N點的時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.一列沿x軸正方向傳播的簡譜橫波在t=0時刻的波形如圖所示,質點P的x坐標為3m.已知任意振動質點連續2次經過平衡位置的時間間隔為0.4s.下列說法正確的是( 。
A.波速為4m/s
B.波的周期為0.8s
C.x的坐標為22m的質點在t=0.2s時恰好位于波峰
D.x的坐標為15m的質點在0.2s內會隨波前進0.8m
E.當質點P位于波峰時,x坐標為17m的質點恰好位于波谷

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17.如圖是一正弦式交變電流的電壓u隨時間t變化的圖象.由圖可知,該交變電流的電壓有效值約為(  )
A.220VB.311VC.156VD.622V

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

4.某同學利用如圖1所示的實驗裝置探究物體的加速度與質量的關系.
(1)實驗中,需要平衡小車所受的阻力.在不掛細繩和砂桶的情況下,改變木板的傾斜程度,當小車能拖動紙帶沿木板做勻速直線運動(選填“勻速直線運動”或“勻變速直線運動”)時,說明已平衡了小車所受的阻力.
(2)實驗中,保持砂桶質量不變,改變小車的質量,測量小車運動的加速度.如圖2所示為該同學某次實驗中打出紙帶的一部分,紙帶上的A、B、C為三個相鄰的計數點,相鄰計數點間的時間間隔T=0.10s,A、B間的距離x1=6.00cm,B、C間的距離x2=6.40cm,則小車的加速度a=0.40m/s2

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16.如圖所示,水平地面QA與豎直面內的、半徑R=4m的光滑圓軌道ACDF相連,FC為豎直直徑,DO水平,AO與CO夾角α=60°.QA上方有一水平臺面MN,MN正上方分布著垂直紙面向里的勻強磁場,磁感強度B=4T.P是豎直線AP與DO的交點,PA的右側、PO的下面、OC的左側分布著豎直向下的、場強為E的勻強電場.一個質量m=2kg、電量q=+1C的小滑塊(可視為質點)放在MN上,在水平推力F=4N的作用下正以速度V1向右作勻速運動.已知滑塊與平臺MN的滑動摩擦因數u=0.5;重力加速度g=10m/s2
(1)求小滑塊在平臺MN上的速度V1
(2)小滑塊從N點飛出后,恰從A點無碰撞地(沿軌道切線)進入圓軌道AC,為了使小滑塊不向內脫離AF間的圓弧軌道,求電場強度E的取值范圍.

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17.醫用加速器是生物醫學上的一種用來對腫瘤進行放射治療的粒子加速裝置,它通過產生帶電粒子線,對病人體內的腫瘤進行直接照射,從而達到消除或減小腫瘤的目的.目前國際上,在放射治療中使用較多的是電子直線加速器.假設從粒子源發射的電子,經一直線加速器加速,形成細柱形電子流,電子在加速器中的運動軌跡是一條直線.要使電子獲得能量,就必須有加速電場.一般是選擇適當長度的漂移管,使電子在兩筒之間被加速,直至具有很高的能量.假定加速器的漂移管由N個長度逐個增長金屬圓筒組成(整個裝置處于真空中,圖中只畫出了6個圓筒,作為示意),如圖所示,它們沿軸線排列成一串,各個圓筒相間地連接到頻率為f的正弦交流電源的兩端.圓筒的兩底面中心開有小孔,電子沿軸線射入圓筒.設金屬圓筒內部沒有電場,且每個圓筒間的縫隙寬度很小,電子穿過縫隙的時間可忽略不計.為達到最佳加速效果,需要調節至電子穿過每個圓筒的時間恰為交流電的半個周期,電子每次通過圓筒間縫隙時,都恰為交流電壓的峰值.已知一個電子的質量為m、電子電荷量為e.若電子剛進入第1個圓筒左端的速度大小為v0,電子通過直線加速器第N個圓筒后的速度大小為v.求:
(1)第1個圓筒的長度L1;
(2)從電子進入第1個圓筒開始到電子由第N個圓筒出來的總時間t;
(3)加速器所接正弦交流電壓的最大值Um

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