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(2013?南通一模)如圖甲所示是某同學探究加速度與力的關系的實驗裝置.他在氣墊導軌上安裝了一個光電門B,滑塊上固定一遮光條,滑塊用細線繞過氣墊導軌左端的定滑輪與力傳感器相連,傳感器下方懸掛鉤碼,每次滑塊都從A處由靜止釋放.

(1)該同學用游標卡尺測量遮光條的寬度d,如圖乙所示,則d=
2.30
2.30
mm.

(2)實驗時,將滑塊從A位置由靜止釋放,由數字計時器讀出遮光條通過光電門B的時間t,若要得到滑塊的加速度,還需要測量的物理量是
遮光條到光電門的距離L
遮光條到光電門的距離L

(3)下列不必要的一項實驗要求是
A
A
.(請填寫選項前對應的字母)
A.應使滑塊質量遠大于鉤碼和力傳感器的總質量
B.應使A位置與光電門間的距離適當大些
C.應將氣墊導軌調節水平
D.應使細線與氣墊導軌平行
(4)改變鉤碼質量,測出對應的力傳感器的示數F和遮光條通過光電門的時間t,通過描點作出線性圖象,研究滑塊的加速度與力的關系,處理數據時應作出
1
t2
-F
1
t2
-F
圖象.(選填“t2-F”、“
1
t
-F
”或“
1
t2
-F
”).
分析:游標卡尺讀數結果等于固定刻度讀數加上可動刻度讀數,不需要估讀.
滑塊經過光電門時的瞬時速度可近似認為是滑塊經過光電門的平均速度.根據運動學公式解答.
用細線拉力表示合力,要考慮摩擦力的影響.
解答:解:(1)由圖知第6條刻度線與主尺對齊,d=2mm+6×0.05mm=2.30mm;
(2)實驗時,將滑塊從A位置由靜止釋放,由數字計時器讀出遮光條通過光電門B的時間t,滑塊經過光電門時的瞬時速度可近似認為是滑塊經過光電門的平均速度.
根據運動學公式得若要得到滑塊的加速度,還需要測量的物理量是遮光條到光電門的距離L
(3)A、拉力是直接通過傳感器測量的,故與小車質量和鉤碼質量大小關系無關,故A正確;
B、應使A位置與光電門間的距離適當大些,有利于減小誤差,故B錯誤
C、應將氣墊導軌調節水平,使拉力才等于合力,故C錯誤
D、要保持拉線方向與木板平面平行,拉力才等于合力,故D錯誤;
故選A.
(4)由題意可知,該實驗中保持小車質量M不變,因此有:v2=2as,
v=
d
t
,a=
F
M

d2
t2
=2
F
M
L
所以研究滑塊的加速度與力的關系,處理數據時應作出
1
t2
-F
圖象.
故答案為:(1)2.30  (2)遮光條到光電門的距離L
(3)A(4)
1
t2
-F
點評:常用儀器的讀數要掌握,這是物理實驗的基礎.處理實驗時一定要找出實驗原理,根據實驗原理我們可以尋找需要測量的物理量和需要注意的事項.
練習冊系列答案
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(2013?南通一模)如圖所示,在長度足夠長、寬度d=5cm的區域MNPQ內,有垂直紙面向里的水平勻強磁場,磁感應強度B=0.33T.水平邊界MN上方存在范圍足夠大的豎直向上的勻強電場,電場強度E=200N/C.現有大量質量m=6.6×10-27kg、電荷量q=3.2×10-19C的帶負電的粒子,同時從邊界PQ上的O點沿紙面向各個方向射入磁場,射入時的速度大小均為v=1.6×106m/s,不計粒子的重力和粒子間的相互作用.求:

(1)求帶電粒子在磁場中運動的半徑r;
(2)求與x軸負方向成60°角射入的粒子在電場中運動的時間t;
(3)當從MN邊界上最左邊射出的粒子離開磁場時,求仍在磁場中的粒子的初速度方向與x軸正方向的夾角范圍,并寫出此時這些粒子所在位置構成的圖形的曲線方程.

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(1)根據圖甲所示電路,請在乙圖中用筆畫線代替導線,完成實物電路的連接.

(2)實驗中,該同學移動滑動變阻器滑片,讀出電壓表V1和V2的示數U1、U2,數據如下表所示.請根據表格中的數據在圖丙所示的坐標紙中畫出U2-U1的圖線.
次數 1 2 3 4 5 6
U1/V 1.0 2.0 3.0 4.0 4.5 5.0
U2/V 16.5 15.2 15.0 12.0 11.1 10.3

(3)由圖象可得該電源的電動勢E=
18.0
18.0
V,內阻r=
30.0
30.0
Ω.
(4)實驗電路測得的電源內阻的阻值
大于
大于
(選填“大于”、“小于”或“等于”)真實值.

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(1)導體棒剛進入磁場時產生的感應電動勢E;
(2)導體棒到達CD位置時,電阻R上的電功率P;
(3)整個過程中回路產生的焦耳熱Q.

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