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(2007?江蘇)如(a)圖,質量為M的滑塊A放在氣墊導軌B上,C為位移傳感器,它能將滑塊A到傳感器C的距離數據實時傳送到計算機上,經計算機處理后在屏幕上顯示滑塊A的位移-時間(s-t)圖象和速率-時間(v-t)圖象.整個裝置置于高度可調節的斜面上,斜面的長度為l、高度為h.(取重力加速度g=9.8m/s2,結果可保留一位有效數字)
(1)現給滑塊A一沿氣墊導軌向上的初速度,A的v-t圖線如(b)圖所示.從圖線可得滑塊A下滑時的加速度a=
6
6
m/s2,摩擦力對滑塊A運動的影響
不明顯,可忽略
不明顯,可忽略
.(填“明顯,不可忽略”或“不明顯,可忽略”)
(2)此裝置還可用來驗證牛頓第二定律.實驗時通過改變
斜面高度h
斜面高度h
,可驗證質量一定時,加速度與力成正比的關系;實驗時通過改變
滑塊A的質量M及斜面的高度h,且使Mh不變
滑塊A的質量M及斜面的高度h,且使Mh不變
,可驗證力一定時,加速度與質量成反比的關系.
(3)將氣墊導軌換成滑板,滑塊A換成滑塊A′,給滑塊A′一沿滑板向上的初速度,A′的
s-t圖線如(c)圖.圖線不對稱是由于
滑動摩擦力
滑動摩擦力
造成的,通過圖線可求得滑板的傾角θ=
arcsin0.58
arcsin0.58
(用反三角函數表示),滑塊與滑板間的動摩擦因數μ=
0.27
0.27

分析:根據v-t圖象求出該圖象的斜率,其斜率的絕對值就是加速度大小.
從v-t圖象中我們發現兩條傾斜直線的斜率絕對值大小幾乎相等,說明滑塊A沿氣墊導軌上下運動加速度大小相等.
實驗運用控制變量法研究.
對滑塊進行運動和受力分析,運用牛頓第二定律結合運動學公式解決問題.
解答:解:(1)從圖象可以看出,滑塊上滑和下滑過程中的加速度基本相等,所以摩擦力對滑塊的運動影響不明顯,可以忽略.根據加速度的定義式可以得出a=
v-v0
t
=
3.0-0
0.5
m/s2=6m/s2
(2)牛頓第二定律研究的是加速度與合外力和質量的關系.當質量一定時,可以改變力的大小,當斜面高度不同時,滑塊受到的力不同,可以探究加速度與合外力的關系.由于滑塊下滑加速的力是由重力沿斜面向下的分力提供,所以要保證向下的分力不變,應該使Mg?
h
l
不變,所以應該調節滑塊的質量及斜面的高度,且使Mh不變.
(3)滑板與滑塊間的滑動摩擦力比較大,導致圖象成拋物線形.
從圖上可以讀出,滑塊上滑和下滑時發生位移大小約為x=0.84m-0.20m=0.64m
上滑時間約為t1=0.4s,下滑時間約為t2=0.6s,上滑時看做反向勻加速運動,
根據動學規律有:x=
1
2
a1t12,根據牛頓第二定律有mgsinθ+μmgcosθ=ma1
下滑時,有x=
1
2
a2t22,mgsinθ-μmgcosθ=ma2
聯立解得sinθ=0.58,θ=arcsin0.58,μ=0.27
故答案為:(1)6  不明顯,可忽略
(2)斜面高度h      滑塊A的質量M及斜面的高度h,且使Mh不變
(3)滑動摩擦力     arcsin0.58    0.27
點評:解答本題關鍵是能夠把v-t圖象運用物理規律結合數學知識解決問題.對滑塊進行運動和受力分析,運用牛頓第二定律結合運動學公式解決問題.
練習冊系列答案
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(3)若小環C帶電量為-q,將小環拉離平衡位置一小位移x(|x|?d)后靜止釋放,試證明小環C將作簡諧運動.
(提示:當α?1時,則 
1(1+α)n
≈1-nα

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