分析 (1)如果沒(méi)有平衡摩擦力的話,就會(huì)出現(xiàn)當(dāng)有拉力時(shí),物體不動(dòng)的情況.得出圖象彎曲的原因是:未滿足沙和沙桶質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量.
(2)根據(jù)牛頓第二定律,列出小車的滑動(dòng)摩擦力大小,然后結(jié)合圖象的斜率與截距,可以得出結(jié)論.
(3)根據(jù)連續(xù)相等時(shí)間內(nèi)的位移之差是一恒量求出加速度.
解答 解:(1)遺漏了平衡摩擦力這一步驟,就會(huì)出現(xiàn)當(dāng)有拉力時(shí),物體不動(dòng)的情況.故圖線為丙.
當(dāng)不滿足m1<<m2時(shí),隨m1的增大物體的加速度a逐漸減小,故圖象彎曲的原因是:所掛鉤碼的總質(zhì)量太大,不滿足沙和沙桶質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量.故C正確.
(3)根據(jù)牛頓第二定律可知,m1g-μm2g=m2a;
結(jié)合$\frac{1}{{m}_{2}}-a$圖象,可得:$\frac{1}{{m}_{2}}=\frac{μ}{{m}_{1}}+\frac{1}{{m}_{1}g}a$,
設(shè)圖中直線的斜率為k,在縱軸上的截距為b,
因此鉤碼的質(zhì)量m1=$\frac{1}{gk}$,小車與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=$\frac{gk}$.
(3)根據(jù)△x=aT2得,a=a$a=\frac{{x}_{4}-{x}_{1}}{3{T}^{2}}=\frac{(2.62-1.24)×1{0}^{-2}}{0.03}m/{s}^{2}$=0.46m/s2.
故答案為:(1)丙,C (2)$\frac{gk}$,$\frac{1}{gk}$,(3)0.46
點(diǎn)評(píng) 會(huì)根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理分析分析為什么要平衡摩擦力和讓小車的質(zhì)量M遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于小桶(及砝碼)的質(zhì)量m,且會(huì)根據(jù)原理分析實(shí)驗(yàn)誤差,同時(shí)掌握由牛頓第二定律列出方程,與圖象的斜率與截距綜合求解的方法.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 小球在MN的右方加速度大小為$\frac{V_1}{{{t_3}-{t_2}}}$ | |
B. | F2的大小為$\frac{{2m{v_1}}}{{{t_3}-{t_1}}}$ | |
C. | 小球在MN右方運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t2~t4 | |
D. | 小球在t=0到t=t4這段時(shí)間最大位移為v1t2 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 圖甲回路中,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)恒定不變 | |
B. | 圖乙回路中,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)不斷增大 | |
C. | 圖丙回路中,0~t1時(shí)間內(nèi)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)小于t1~t2時(shí)間內(nèi)的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì) | |
D. | 圖丁回路中,感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)先變小,再變大 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 向紙內(nèi)偏轉(zhuǎn) | B. | 向紙外偏轉(zhuǎn) | C. | 向上偏轉(zhuǎn) | D. | 向下偏轉(zhuǎn) |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 第一次精確測(cè)量出萬(wàn)有引力常量的物理學(xué)家是卡文迪許 | |
B. | 開(kāi)普勒發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)有引力定律 | |
C. | 笛卡爾開(kāi)創(chuàng)了實(shí)驗(yàn)研究和邏輯推理相結(jié)合探索物理規(guī)律的科學(xué)方法,得出忽略空氣阻力時(shí),重物與輕物下落得同樣快 | |
D. | 牛頓通過(guò)觀察天象以及深入研究第谷的數(shù)據(jù)提出行星運(yùn)動(dòng)三大定律 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | 月球表面重力加速度為$\frac{2hv_0^2}{s^2}$ | |
B. | 月球第一宇宙速度為$\frac{v_0}{s}\sqrt{2Rh}$ | |
C. | 月球質(zhì)量為$\frac{{2{R^2}V_0^2h}}{Gs}$ | |
D. | 月球同步衛(wèi)星離月球表面高度$\root{3}{{\frac{{hR{T^2}v_0^2}}{{2{π^2}{s^2}}}}}-R$ |
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