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在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝...

在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.

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(1)如图2为实验中用打点计时器打出的一条较理想的纸带,纸带上A、B、C、D、E、F、G为七个相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,距离如图,单位是cm,小车的加速度是      m/s2.(结果保留两位小数)

(2)以下措施正确的是      (填入相应的字母,多选少选均不得分)

A.平衡摩擦力时,应将重物用细绳通过定滑轮系在小车上

B.平衡摩擦力时,小车后面的纸带必须连好,因为运动过程中纸带也要受到阻力

C.每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力

D.实验时,先放开小车,后接通电源

(3)当M与m的关系满足      时,才可认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.

(4)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地检查出加速度a与质量M的关系,应该做a与     的图象.

(5)如图3,甲同学根据测量数据做出的a﹣F图线,说明实验存在的问题是     

 

(1)1.59;(2)BC;(3)M>>m;(4);(5)平衡摩擦力时木板倾角过大 【解析】 试题分析:(1)根据连续相等时间内的位移之差是一恒量,运用逐差法求出小车的加速度; (2)探究加速度与拉力的关系实验时,要平衡摩擦力,平衡摩擦力时,要求小车在无动力的情况下平衡摩擦力,不需要挂任何东西.小车的加速度应根据打点计时器打出的纸带求出;平衡摩擦力时,是重力沿木板方向的分力等于摩擦力,即:mgsinθ=μmgcosθ,可以约掉m,只需要平衡一次摩擦力.操作过程是先接通打点计时器的电源,再放开小车; (3)要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力,需求出绳子的拉力,而要求绳子的拉力,应先以整体为研究对象求出整体的加速度,再以M为研究对象求出绳子的拉力,通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m<<M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力; (4)反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系;正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系; (5)图中没有拉力时就产生了加速度,说明平衡摩擦力时木板倾角过大. 【解析】 (1)设A到B之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4、x5、x6, 根据匀变速直线运动的推论公式△x=aT2可以求出加速度的大小,得: x4﹣x1=3a1T2 x5﹣x2=3a2T2 x6﹣x3=3a3T2 为了更加准确的求解加速度,我们对三个加速度取平均值: 得:a=(a1+a2+a3) 带入数据得:a=m/s2=1.59 m/s2 (2)A、平衡摩擦力时,应将绳从小车上拿去,轻轻推动小车,使小车拖着纸带沿木板运动,通过打点计时器打出来的纸带判断小车是否匀速运动,故A错误,B正确; C、每次改变小车的质量时,小车的重力沿斜面分力和摩擦力仍能抵消,不需要重新平衡摩擦力,故C正确; D、实验时,应先放开小车,再接通打点计时器电源,由于小车运动较快,可能会使打出来的点很少,不利于数据的采集和处理,同时要求开始小车要靠近打点计时器,故D错误; 故选:BC (3)根据牛顿第二定律得: 对m:mg﹣F拉=ma 对M:F拉=Ma 解得:F拉= 当M>>m时,即小车的质量远大于砝码和盘的总质量,绳子的拉力近似等于砝码和盘的总重力. (4)根据牛顿第二定律F=Ma,a与M成反比,而反比例函数图象是曲线,而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系,故不能作a﹣M图象;但a=,故a与成正比,而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线,就比较容易判定自变量和因变量之间的关系,故应作a﹣图象, (5)图中没有拉力时就产生了加速度,说明平衡摩擦力时木板倾角过大. 故答案为:(1)1.59;(2)BC;(3)M>>m;(4);(5)平衡摩擦力时木板倾角过大 【点评】(1)解决本题的关键理解实验的原理,知道当m的质量远小于M的质量,m的重力可以认为等于M所受的合力. (2)解决本题的关键掌握匀变速直线运动推论的运用,会运用逐差法求解加速度; (3)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项,尤其是理解平衡摩擦力和M>>m的操作和要求的含义.只要掌握了实验原理就能顺利解决此类题目,就能举一反三,所以要注意基本原理的学习.  
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考点分析:
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实验课上,某小组验证“力的平行四边形定则”的实验原理图如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是在白纸上根据实验结果画出的图示.

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(1)图乙中的      (选填“F”或“F′”)是力F1和F2的合力的实际测量值.

(2)本实验采用的科学方法是

A.控制变量法  B.理想实验法

C.等效替代法    D.建立物理模型法

(3)在实验中,如果仅将细绳换成橡皮筋,实验结果      (选填“会”或“不会”)发生变化?

(4)为了使实验能够顺利进行,且尽量减小误差,下列能够达到上述目的是     

A.若固定白纸的方形木板平放在实验桌上来验证力的平行四边形定则,使用弹簧测力计前应将测力计水平放置,然后检查并矫正零点

B.两个分力F1、F2间夹角应越大越好

C.标记拉力方向时,要用铅笔紧靠细绳沿绳移动铅笔画出

D.同一次实验两次拉细绳套须使结点到达同一位置.

 

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如图所示,悬挂于小车里的小球偏离竖直方向θ角,则小车可能的运动情况是(  )

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A.向右加速运动    B.向右减速运动

C.向左加速运动    D.向左减速运动

 

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放在水平地面上的一物块,受到方向不变的水平推力F的作用,力F的大小与时间t的关系如甲图所示;物块的运动速度v与时间t的关系如乙图所示,6s后的速度图象没有画出,g取10m/s2.下列说法正确的是(  )

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A.滑动时受的摩擦力大小是3N

B.物块的质量为1.5kg

C.物块在6﹣9s内的加速度大小是1.5m/s2

D.物块前6s内的平均速度大小是4.0m/s

 

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两个力F1和F2间的夹角为θ,两个力的合力为F.以下说法正确的是(  )

A.若F1和F2大小不变,θ角越小,合力F就越大

B.合力F总比分力中的任何一个力都大

C.如果夹角不变,F1大小不变,只要F2增大,合力F就必然增大

D.合力F可能比分力中的任何一个力都小

 

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如图所示记录的是升降机竖直向上运动的v﹣t图象,升降机水平底板放着重物,根据图象可知(  )

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A.第5s内升降机的加速度大小为1m/s2

B.0~5s内升降机的位移为10m

C.0~2s内重物处于超重状态

D.2s~4s内重物处于失重状态

 

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