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为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两...

为了探究加速度与力的关系,使用如图所示的气垫导轨装置进行实验.其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被遮挡的时间Δt1、Δt2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距离为x,牵引砝码的质量为m.回答下列问题:

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 (1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平,在不增加其他仪器的情况下,如何判定调节是否到位?

答:_______________________________________________________________________

(2)若取M=0.4kg,改变m的值,进行多次实验,以下m的取值不合适的一个是(  )

A.m1=5 g                 B.m2=15 g

C.m3=40 g                D.m4=400 g

(3)在此实验中,需要测得每一个牵引力对应的加速度,其中求得的加速度的表达式

为:__________________________________________(用Δt1、Δt2、D、x表示).

 

(1)取下牵引砝码,M放在任意位置都不动;或取下牵引砝码,轻推滑行器M,数字计时器记录每一个光电门的光束被挡的时间Δt都相等.(2)D (3)a= 【解析】(1)取下牵引砝码,M放在任意位置都不动;或取下牵引砝码,轻推滑行器M,数字计时器记录每一个光电门的光束被挡的时间Δt都相等.(2)本实验在m<
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考点分析:
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宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统(假设三颗星的质量均为m,引力常量为G),通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:第一种形式是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行,则两颗运动星体的运动周期为    ;第二种形式是三颗星位于等边三角形的三个顶点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行,周期与第一种形式相同,则三颗星之间的距离为           

 

 

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土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10 m的岩石、

尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×10km延伸到1.4×105 km.已知环的外

缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14 h,引力常量为6.67×10-11 N·m2/kg2,则土星的质

量约为            。(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)

 

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如图甲是利用激光测转速的原理示意图,图中圆盘可绕固定轴转动,盘边缘侧面上有

一小段涂有很薄的反光材料.当盘转到某一位置时,接收器可以接收到反光涂层所反

射的激光束,并将所收到的光信号转变成电信号,在示波器显示屏上显示出来(如图乙

所示).

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(1)若图乙中示波器显示屏上横向的每大格(5小格)对应的时间为2.50×10-3 s,则圆盘的转速为________r/s.(保留3位有效数字)

(2)若测得圆盘直径为10.20 cm,则可求得圆盘侧面反光涂层的长度为________cm.(保留3位有效数字)

 

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如图所示,用一根长杆和两个定滑轮的组合装置来提升重物M,长杆的一端放在地上通过铰链联结形成转轴,其端点恰好处于左侧滑轮正下方O点处,在杆的中点C处拴一细绳,绕过两个滑轮后挂上重物M.C点与O点距离为l.现在杆的另一端用力.使其逆时针匀速转动,由竖直位置以角速度ω缓缓转至水平位置,(过了90°)此过程中下述说法中正确的是 ( )

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A.重物M做匀速直线运动                                              

B.重物M做匀变速直线运动

C.重物M的最大速度是ωl

D.重物M在起始位置的速度为ωl

 

 

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如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是(    )

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A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小球b所需向心力

大5mg

B.当v=6ec8aac122bd4f6e时,小球b在轨道最高点对轨道无压力

C.当v=6ec8aac122bd4f6e时,两球在管内运动的最大高度均为6ec8aac122bd4f6e

D.只要v≥6ec8aac122bd4f6e,小球a对轨道最低点的压力比小球b对轨道最高点

的压力都大6mg

 

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试题属性
  • 题型:实验题
  • 难度:简单

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