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19.如圖1所示的裝置,可用于探究恒力做功與速度變化的關系.水平軌道上安裝兩個光電門,小車上固定有力傳感器和擋光板,細線一端與力傳感器連接,另一端跨過定滑輪掛上砝碼盤.實驗首先保持軌道水平,通過調整砝碼盤里砝碼的質量讓小車做勻速運動以實現平衡摩擦力,再進行后面的操作,并在實驗中獲得以下測量數據:小車、力傳感器和擋光板的總質量M,平衡摩擦力時砝碼和砝碼盤的總質量m0,擋光板的寬度d,光電門1和2的中心距離s.

(1)實驗需用螺旋測微器測量擋光板的寬度d,如圖2所示,d=1.702 mm
(2)某次實驗過程:力傳感器的讀數為F,小車通過光電門1和2的擋光時間分別為t1、t2(小車通過光電門2后,砝碼盤才落地),砝碼盤和砝碼的質量為m,已知重力加速度為g,則對該小車,實驗要驗證的表達式是C
A.mgs=$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{1}}$)2            
B.(m-m0)gs=$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{1}}$)2 
C.(F-m0g)s=$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{1}}$)2
D.Fs=$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$M($\fracp9vv5xb5{{t}_{1}}$)2

分析 (1)螺旋測微器的讀數方法是固定刻度讀數加上可動刻度讀數,在讀可動刻度讀數時需估讀;
(2)光電門測速度的原理是用平均速度來代替瞬時速度,根據功能關系可以求出需要驗證的關系式.

解答 解:(1)螺旋測微器的固定刻度讀數為1.5mm.可動刻度讀數為0.01×20.2mm=0.202mm,所以最終讀數為:1.5mm+0.202mm=1.702mm;
(2)由于光電門的寬度d很小,所以我們用很短時間內的平均速度代替瞬時速度.
滑塊通過光電門1速度為:${v}_{1}=\fracp9vv5xb5{{t}_{1}}$
滑塊通過光電門2速度為:${v}_{2}=\fracp9vv5xb5{{t}_{2}}$
根據功能關系需要驗證的關系式為:(F-m0g)s=$\frac{1}{2}M{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}M{{v}_{1}}^{2}$
即:(F-m0g)s=$\frac{1}{2}M{(\fracp9vv5xb5{{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\fracp9vv5xb5{{t}_{1}})}^{2}$.
故選:C
故答案為:(1)1.702;(2)C

點評 了解光電門測量瞬時速度的原理,實驗中我們要清楚研究對象和研究過程,對于系統我們要考慮全面,同時明確實驗原理是解答實驗問題的前提.

練習冊系列答案
相關習題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示的實驗裝置可以探究加速度與物體質量、物體受力的關系,小車上固定一個盒子,盒子內盛有沙子.沙桶的總質量(包括桶以及桶內沙子質量)記為m,小車的總質量(包括車、盒子及盒內沙子質量)記為M.
(1)驗證在質量不變的情況下,加速度與合外力成正比:從盒子中取出一些沙子,裝入沙桶中,稱量并記錄沙桶的總重力mg,將該力視為合外力F,對應的加速度a則從打下的紙帶中計算得出.多次改變合外力F的大小,
每次都會得到一個相應的加速度.本次實驗中,桶內的沙子取自小車中,故系統的總質量不變.以合外力F為橫軸,以加速度a為縱軸,畫出a-F圖象,圖象是一條過原點的直線.
①a-F圖象斜率的物理意義是$\frac{1}{M+m}$.
②你認為把沙桶的總重力mg當作合外力F是否合理?合理.
③本次實驗中,是否應該滿足M>>m這樣的條件?否,理由是研究對象是整個系統,其所受合外力就是mg.
(2)驗證在合外力不變的情況下,加速度與質量成反比:保持桶內沙子質量m不變,在盒子內添加或去掉一些沙子,驗證加速度與質量的關系.本次實驗中,桶內的沙子總質量不變,故系統所受的合外力不變.用圖象法處理數據時,以加速度a為縱橫,應該以$\frac{1}{M+m}$為橫軸.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

10.如圖所示,R1、R2和R3都是100Ω的電阻,A、B之間的總電阻是(  )
A.200ΩB.33.3ΩC.66.7ΩD.150Ω

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

7.某電場的電場線分布如圖所示,以下說法正確的是(  )
A.c點場強大于b點場強
B.a點電勢高于d點電勢
C.若將一試探電荷+q由a點釋放,它將沿電場線運動到b點
D.將試探電荷-q由c移至b的過程中,電勢能增大

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

14.如圖所示,是一對彼此絕緣相距d=10cm的平行金屬帶電極板MN,N板接地,M板帶電量為Q=-1.2×10-5C.在距N極板4cm處的A點有一帶電量為q=8×10-6C的帶電液滴,其質量m=8×10-4kg,恰好處于靜止狀態.(g=10m/s2)求:
(1)兩板間的電場強度E
(2)MN間電勢差UMN
(3)液滴在A點的電勢能EPA

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

4.有兩根不同材料的金屬絲,長度相同,甲的橫截面的圓半徑以及電阻率都是乙的2倍,則以下說法正確的有(  )
A.甲乙的電阻之比是1:2
B.甲乙的電阻之比是8:1
C.把它們并聯在電路中,甲乙消耗的電功率之比是2:1
D.把它們串聯在電路中,甲乙消耗的電功率之比是1:2

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

11.如圖所示,電場中的一簇電場線關于y軸對稱分布,O點是坐標原點,M、N、P、Q是以O為圓心的一個圓周上的四個點,其中M、N在y軸上,Q點在x軸上,(  )
A.M點電勢比P點電勢高
B.OM間的電勢差等于NO間的電勢差
C.將一負電荷從P點移到M點,電勢能增大
D.正電荷在O點和Q點的電勢能相等

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科目:高中物理 來源: 題型:多選題

8.如圖所示,絕緣的中空軌道豎直固定,圓弧段COD光滑,對應圓心角為120°,C、D兩端等高,O為最低點,圓弧的圓心為O′,半徑為R;直線段AC、HD粗糙且足夠長,與圓弧段分別在C、D端相切.整個裝置處于方向垂直于軌道所在平面向里、磁感應強度大小為B的勻強磁場中,在豎直虛線MC左側和虛線ND右側存在著電場強度大小相等、方向分別為水平向右和水平向左的勻強電場.現有一質量為m、電荷量恒為q、直徑略小于軌道內徑、可視為質點的帶正電小球,從軌道內距C點足夠遠的P點由靜止釋放.若小球所受電場力的大小等于其重力的$\frac{\sqrt{3}}{3}$倍,小球與直線段AC、HD間的動摩擦因數均為μ,重力加速度為g,則(  )
A.小球在第一次沿軌道AC下滑的過程中,最大加速度amax=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$g
B.小球在第一次沿軌道AC下滑的過程中,最大速度vmax=$\frac{\sqrt{3}mg}{3μqB}$
C.小球進入DH軌道后,上升的最高點比P點低
D.小球經過O點時,對軌道的彈力最小值一定為|2mg-qB$\sqrt{gR}$|

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

9.為了測定某迭層電池的電動勢(約20-22V)和內電阻(小于2),需要把一個量程為10V的直流電壓表接一個固定電阻(用電阻箱代替),改裝量程為30V的電壓表,然后用伏安法則電源的電動勢和內電阻,以下是該實驗的操作過程:
(1)把電壓表量程擴大,實驗電路如圖甲所示,請完成第五步的填空.
第一步:把滑動變阻器滑動片移至最右端
第二步:把電阻箱阻值調到0
第三步:變化開關
第四步:把滑動變阻器滑動片調到適應位置,使電壓表讀數為9V
第五步:把電阻箱阻值調到適當值,使電壓表讀數為V
第六步:不再改變電阻箱阻值,保持電壓表和電阻箱串聯,搬去其他線路,即得量程為30V的電壓表
(2)上述實驗可供選擇的器材有:
A.疊層電池(電動勢約20~22V,內阻小于2Ω)
B.電壓表(量程為10V,內阻約10kΩ)
C.電阻箱(阻值范圍0~9999Ω,額定功率小于10W)
D.電阻箱(阻值范圍0~99999Ω,額定功率小于10W)
E.滑動變阻器(阻值為0~20Ω,額定電流2A)
F.滑動變阻器(阻值為0~2kΩ,額定電流0.2A)
電阻箱應選D,滑動變阻器應選E(用大寫母表示).
(3)用擴大了量程的電壓表(電壓表的表盤沒變),方法采用伏安法,測量電源電動勢E和內阻r,實驗電路如圖乙所示,得到多組電壓U和電流I的值,并作出U-I圖象如圖乙所示.可知電池電動勢為21.3V,內電阻為1.75Ω.

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