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8.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(備用于墊木板),
(E)米尺,
(F)秒表.
(1)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=$\frac{2L}{{t}^{2}}$求出a.某同學記錄了數據如表所示:
MM+mM+2m
11.421.411.42
21.401.421.39
31.411.381.42
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”),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.
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軸后描點作圖如圖,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a=gsinα.

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
所以加速度a與sinα的圖象斜率代表當地的重力加速度,所以g=10m/s2
故答案為:(1)a=$\frac{2L}{{t}^{2}}$; 不改變;斜面傾角一定時,加速度與物體質量無;
10; a=gsinα.

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:計算題

6.如圖,光滑水平直軌道上有三個質量均為m的物塊A、B、C. B的左側固定一輕彈簧(彈簧左側的擋板質最不計).設A以速度v0朝B運動,壓縮彈簧;當A、B速度相等時,B與C恰好相碰并粘接在一起,然后繼續運動.假設B和C碰撞過程時間極短.求從A開始壓縮彈簧直至與彈簧分離的過程中,
(i)整個系統損失的機械能;
(ii)彈簧被壓縮到最短時的彈性勢能.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

19.如圖甲所示,光滑絕緣水平面上一單匝矩形金屬線圈abcd的質量為m、電阻為R、面積為S,ad邊長度為L,其右側是有界的勻強磁場,磁場方向垂直紙面向外,磁感應強度大小為B,ab邊長度與有界磁場的寬度相等,在t=0時刻線圈以初速度v0進入磁場,在t=T時刻線圈剛好全部進入磁場且速度為v1,此時對線圈施加一沿運動方向的變力F,使線圈在t=2T時刻全部離開磁場,若上述過程中線圈的v-t圖象如圖乙所示,整個圖象關于t=T軸對稱.在t=0至t=T的時間內,通過線圈導線截面的電量q=$\frac{BS}{R}$,在t=T至t=2T的過程中,外力F所做的功為W=m(v02-v12).

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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題

16.某同學利用下述裝置對輕質彈簧的彈性勢能進行探究,一輕質彈簧放置在光滑水平桌面上,彈簧左端固定,右端與一小球接觸而不固連:彈簧處于原長時,小球恰好在桌面邊緣,如圖(a)所示.向左推小球,使彈簧壓縮一段距離后由靜止釋放.小球離開桌面后落到水平地面.通過測量和計算,可求得彈簧被壓縮后的彈性勢能.回答下列問題:
(1)本實驗中可認為,彈簧被壓縮后的彈性勢能Ep與小球拋出時的動能Ek相等.已知重力加速度大小為g,為求得Ek,至少需要測量下列物理量中的ABC(填正確答案標號).
A.小球的質量m            B.小球拋出點到落地點的水平距離s
C.桌面到地面的高度h      D.彈簧的壓縮量△x       E.彈簧原長l0
(2)用所選取的測量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$.
(3)圖(b)中的直線是實驗測量得到的s-△x圖線.從理論上可推出,如果h不變.m增加,s-△x圖線的斜率會減小(填“增大”、“減小”或“不變”);如果m不變,h增加,s-△x圖線的斜率會增大(填“增大”、“減小”或“不變”).由圖(b)中給出的直線關系和Ek的表達式可知,Ep與△x的2次方成正比.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

3.如圖1所示,與紙面垂直的豎直面MN的左側空間中存在豎直向上場強大小為E=2.5×102N/C的勻強電場(上、下及左側無界).一個質量為m=0.5kg、電量為q=2.0×10-2C的可視為質點的帶正電小球,在t=0時刻以大小為v0的水平初速度向右通過電場中的一點P,當t=t1時刻在電場所在空間中加上一如圖2所示隨時間周期性變化的磁場,使得小球能豎直向下通過D點,D為電場中小球初速度方向上的一點,PD間距為L,D到豎直面MN的距離DQ為L/π.設磁感應強度垂直紙面向里為正.(g=10m/s2
(1)如果磁感應強度B0為已知量,使得小球能豎直向下通過D點,求磁場每一次作用時間t0的最小值(用題中所給物理量的符號表示);
(2)如果磁感應強度B0為已知量,試推出滿足條件的時刻t1的表達式(用題中所給物理量的符號表示);
(3)若小球能始終在電磁場所在空間做周期性運動,則當小球運動的周期最大時,求出磁感應強度B0及運動的最大周期T的大小(用題中所給物理量的符號表示).

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

13.如圖所示,垂直紙面向里的勻強磁場的寬度為h1,矩形線圈abcd的質量為m=0.016kg,電阻R=0.1Ω,ab邊的長度為l=0.5m.bc邊的長度為d=0.1m,矩形線圈cd邊到磁場的上邊界的距離為h2=5m,矩形線圈從該位置由靜止開始自由下落,線圈cd邊剛進入磁場時恰好做勻速運動,線圈在下落過程中始終保持豎直,不計空氣阻力,g=10m/s2,求:
(1)該磁場的磁感應強度B的大小;
(2)若矩形線圈cd邊通過磁場經歷的時間為0.15s,則磁場的寬度h1為多大.

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科目:高中物理 來源: 題型:計算題

20.如圖所示,半徑為r=$\frac{1}{π}$m的半圓形單匝線圈$\widehat{CD}$在磁感應強度為B=$\sqrt{2}$T的磁場中繞軸線MN勻速轉動給小型電動機和小燈泡(5V 10W)供電,線圈由電阻率為ρ=3×10-8Ω•m、橫截面積S0=1×10-7m2的金屬絲繞制而成,MC、DN兩段的電阻不計,轉速為n=10r/s,電動機線圈的電阻為R=0.4Ω,小燈泡恰能正常發光.
(1)求感應電動勢的最大值和感應電流的最大值;
(2)求電動機的機械效率.

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

17.兩帶等量異種電荷的小球用輕質細線懸掛于O點并置于水平向右的勻強電場E中,如圖所示,a處小球帶負電、質量為2mg,b處小球帶正電、質量為mg,今用水平力F拉a處小球,整個裝置處于平衡狀態時,細線Oa與豎直方向的夾角為30°,細線ab與豎直方向的夾角為45°,則力F的大小為(  )
A.$\frac{2}{3}$mgB.mgC.$\frac{2\sqrt{3}}{3}$mgD.$\sqrt{3}$mg

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

18.為了研究魚所受水的阻力與其形狀的關系,某興趣小組用石蠟做成兩條質量均為m、形狀不同的“A魚”和“B魚”,如圖所示,在高出水面H處分別靜止釋放“A魚”和“B魚”,“A魚”豎直下潛hA后速度減為零,“B魚”豎直下潛hB后速度減為零,則蠟魚在水中運動過程中,受力分析正確的是(  )
A.受到重力、水的浮力B.受到重力、水的阻力
C.受到重力、水的浮力、下沉力D.受到重力、水的阻力、水的浮力

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