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某同学想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数.如图甲所示,表面粗糙、一端装有定滑轮的...

某同学想测量滑块和长木板之间的动摩擦因数.如图甲所示,表面粗糙、一端装有定滑轮的长木板固定在水平实验台上;木板上有一滑块,滑块右端固定一个轻小动滑轮,钩码和拉力传感器通过绕在滑轮上的轻细绳相连,细绳与长木板平行,放开钩码,滑块在长木板上做匀加速直线运动(忽略滑轮的摩擦).

①实验开始前打点计时器应接在___________(填交流电源直流电源)上.

②如图乙为某次实验得到的纸带,s1s2是纸带中两段相邻计数点间的距离,相邻计数点时间为T,由此可求得小车的加速度大小为_____________(用T表示).

③改变钩码的个数,得到不同的拉力传感器示数和滑块加速度,重复实验.F为纵轴,a为横轴,得到的图像是纵轴截距大小等于b倾角为θ的一条斜直线,如图丙所示,则滑块和轻小动滑轮的总质量为_______________kg;滑块和长木板之间的动摩擦因数______________.(设重力加速度为g

 

交流电源 2tanθ 【解析】 由题中“测量滑块和长木板之间的动摩擦因数”可得,本题考查动摩擦因数测量实验,根据打点计时器数据处理、牛顿第二定律和相关实验操作注意事项可分析本题。 ①[1]打点计时器应接在交流电源上; ②[2]根据公式 可得 ③[3]由图可知,滑块受到的拉力为拉力传感器示数的两倍,即 滑块收到的摩擦力为 有牛顿第二定律可得 计算得出F与加速度a的函数关系式为 由图像所给信息可得图像截距为 而图像斜率为 计算得出 [4]计算得出
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考点分析:
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某实验小组为了较准确测量阻值约为20Ω的电阻Rx,实验室提供的器材有:

A.待测定值电阻Rx:阻值约20Ω     

B. 定值电阻R1:阻值30Ω      

C.定值电阻R2:阻值20Ω

D.电流表G:量程3mA0刻度在表盘中央,内阻约50Ω

E. 电阻箱R3:最大阻值999.99Ω

F.直流电源E,电动势1,5V,内阻很小

G.滑动变阻器R2(20 Ω0. 2 A)

H.单刀单掷开关S,导线等

该小组设计的实验电路图如图,连接好电路,并进行下列操作.

1)闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表示数适当.

2)若灵敏电流计G中的电流由C流向D再调节电阻箱R3,使电阻箱R3的阻值________(选填增大减小),直到G中的电流为________(满偏半偏“0”)

3)读出电阻箱连入电路的电阻R3,计算出Rx .用R1R2R3表示Rx的表达式为Rx=_______

 

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如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m,电阻为R,在金属线框的下方有一匀强磁场区域,MNPQ是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc边平行,磁场方向垂直纸面向里.现使金属线框从MN上方某一高度处由静止开始下落,如图乙是金属线框由开始下落到bc边刚好运动到匀强磁场PQ边界的vt图象,图中数据均为己知量,重力加速度为g,不计空气阻力,则在线框穿过磁场的过程中,下列说法正确的是(  )

A.t1t2过程中,线框中感应电流沿顺时针方向

B.线框的边长为v1t2t1

C.线框中安培力的最大功率为

D.线框中安培力的最大功率为

 

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如图甲所示电路中,电源电动势E=6V,内阻r=1Ω,外电路接有三个定值电阻R1=2ΩR2=3ΩR3=6Ω,虚线框内的电路可等效为一个电源,如图乙所示,其等效电动势E'等于CD间未接入用电器时CD间的电压,若用导线直接将CD两点连接起来,通过该导线的电流等于等效电源的短路电流.下列说法正确的是

A.等效电源的电动势E=5V

B.等效电源的短路电流为1.2A

C.等效电源的内阻r=7.5Ω

D.等效电源的最大输出功率为0.3W

 

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如图所示,半径为R圆形区域内存在着垂直纸面向里的匀强磁场,过(2R0)点垂直x轴放置一线型粒子发射装置,能在0<y<R的区间内各处沿x轴正方向同时发射出速度均为ν、带正电的同种粒子,粒子质量为m,电荷量为q。不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。若某时刻粒子被装置发射出后,经过磁场偏转恰好击中y轴上的同一位置,则下列说法中正确的是

A. 粒子击中点距O点的距离为R

B. 磁场的磁感应强度为

C. 粒子离开磁场时速度方向相同

D. 粒子从离开发射装置到击中y轴所用时间t的范围为t<

 

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2019410日,事件视界望远镜捕获到人类历史上的首张黑洞照片,这是人类第一次凝视曾经只存在于理论中的天体.如果把太阳压缩到半径只有3km且质量不变,太阳就变成了一个黑洞,连光也无法从太阳表面逃逸.已知逃逸速度是第一宇宙速度的倍,光速为,则根据以上信息可知太阳的质量约为

A. B. C. D.

 

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