某同学利用如图甲所示装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数。带有遮光条的滑块用轻绳跨过定滑轮与重物相连,遮光条宽度为d,滑块和遮光条的总质量为m1,重物的质量为m2,实验室所在地的重力加速度为g。
实验步骤如下:
(1)实验前,先用游标卡尺测量遮光条的宽度d,测量结果如图乙所示,可知遮光条的宽度d=_______ mm;
(2)测出两个光电门间距x;
(3)释放滑块,测出遮光条通光电门1、2的时间分别为t1、t2;
(4)改变两光电门间距,重复步骤2、3;
(5)根据实验得到的数据,以________ (选填“”或“”)为纵坐标,x为横坐标,做出如图丙所示的图像,其中该图像的斜率为k,则滑块和木板间的滑动摩擦因数_______ (用k、m1、 m2、g、d表示)。
实验步骤如下:
(1)实验前,先用游标卡尺测量遮光条的宽度d,测量结果如图乙所示,可知遮光条的宽度d=
(2)测出两个光电门间距x;
(3)释放滑块,测出遮光条通光电门1、2的时间分别为t1、t2;
(4)改变两光电门间距,重复步骤2、3;
(5)根据实验得到的数据,以
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更新时间:2022-02-09 12:14:02
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【推荐1】某同学要测量一分布均匀材料制成的圆柱体的电阻率。步骤如下:
(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为___________ mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为___________ mm;
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测得此圆柱体的电阻阻值,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为___________ 。
(4)为了更加准确地测出该圆柱体的电阻,除了导线和开关外,有以下一些器材可选择:
A.电源E(电动势6V、内阻可忽略不计)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.12)
C.电流表A2(量程0~20mA,内阻约200)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3k)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15k)
F.待测电阻Rx
G.滑动变阻器R1(0~10k,允许最大电流2.0A)
H.滑动变阻器R2(0~20,允许最大电流1A)
I.电键S和导线若干
其中电流表选择___________ 。电压表选择___________ 。滑动变阻器选___________ (填前面对应的序号)在答题卡上的方框中画出实验电路并标出所选实验器材的代号。( )
(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为
(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为
(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测得此圆柱体的电阻阻值,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为
(4)为了更加准确地测出该圆柱体的电阻,除了导线和开关外,有以下一些器材可选择:
A.电源E(电动势6V、内阻可忽略不计)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.12)
C.电流表A2(量程0~20mA,内阻约200)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3k)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15k)
F.待测电阻Rx
G.滑动变阻器R1(0~10k,允许最大电流2.0A)
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I.电键S和导线若干
其中电流表选择
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【推荐2】如图甲所示,某课外探究小组做“验证机械能守恒定律”的实验。金属小球的直径为d、质量为m,小球由A处静止释放,通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为,光电计时器记录下小球通过光电门的时间为。多次改变高度H,重复上述实验。当地的重力加速度为g。则:
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d___________ 。
(2)作出一随H的变化图象如图丙所示。图中、为已知量,重力加速度g与小球的直径d满足以下表达式:___________ 时(用g、d、、表示),可判断小球下落过程中机械能守恒。
(3)某次实验中发现动能增加量总是稍小于重力势能减少量,不考虑测量误差,可能的原因是___________ (写出一条即可)
(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d
(2)作出一随H的变化图象如图丙所示。图中、为已知量,重力加速度g与小球的直径d满足以下表达式:
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【推荐3】像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示装置测量滑块和长1m左右的木板间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出。此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为t1s和t2s。用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺示数如图丙所示。
(1)读出滑块的宽度d=________ cm
(2) 滑块通过光电门1的速度v1,滑块通过光电门2的速度v2。
(3)已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究v1、v2和两个光电门之间的距离L外,还测量出的物理量有P点到桌面高度h;P点与Q点的距离为a;斜面的长度s。
(4) 用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=_______ (用字母表示).
(1)读出滑块的宽度d=
(2) 滑块通过光电门1的速度v1,滑块通过光电门2的速度v2。
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【推荐1】某学习小组设计了一种如图所示的摆式摩擦因数测量仪,可测量轮胎与地面间动摩擦因数。其主要部件有:底部固定有轮胎橡胶片的摆锤、连接摆锤的轻质细杆,细杆可绕轴O在竖直平面内自由转动。测量时,测量仪固定于水平地面,将摆锤从与O等高的位置由静止释放,摆锤到最低点附近橡胶片紧压地面擦过一段很小的距离,之后继续摆动至最高位置。若测得摆锤的质量为m,摆锤重心到O点的距离为L,橡胶片紧压地面擦过的距离s,摆锤摆到最左端杆与竖直方向成θ角,摆锤经过最低点时对地面的压力大小为F,在橡胶片擦过地面距离s过程中此压力视为不变。(重力加速度为g)(1)橡胶片与地面间的动摩擦因数μ的表达式为_____ 。(请用题中已知的物理量字母来表示)
(2)换用不同橡胶片测得μ与θ的大致关系如图线所示。已知L=1m,s=0.116m,则F约是摆锤重力的_____ 倍。(3)把摆锤经过最低点时对地面的压力F作为橡胶片擦过地面距离s过程中的压力,则由此导致测得的橡胶片与地面间的动摩擦因数μ___ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
(2)换用不同橡胶片测得μ与θ的大致关系如图线所示。已知L=1m,s=0.116m,则F约是摆锤重力的
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【推荐2】某实验小组利用如图所示装置测量小物块与接触面间的动摩擦因数。已知小物块与长木板面和水平面的动摩擦因数相同,重力加速度为g。
(1)甲同学利用该装置进行实验,把长木板倾角调整到合适角度,使小物块在倾斜的长木板上匀速下滑,测量出长木板倾角为,则可知小物块与长木板的动摩擦因数___________ 。
(2)由于难以确认小物块在倾斜的木板上做匀速运动,乙同学对实验加以改进,增大木板的倾角使其稍大于,再使小物块从A点从静止开始下滑,经过O点后到达水平面上的B点停下。测得A点距水平面的高度为h,A、B两点间的水平距离为x(如图),忽略物块在O点的机械能损失,则可测得动摩擦因数___________ ;
(3)由于物块在O点实际上有机械能损失,因此上述测量结果与真实值比较,___________ (填“>”“<”或“=”)
(1)甲同学利用该装置进行实验,把长木板倾角调整到合适角度,使小物块在倾斜的长木板上匀速下滑,测量出长木板倾角为,则可知小物块与长木板的动摩擦因数
(2)由于难以确认小物块在倾斜的木板上做匀速运动,乙同学对实验加以改进,增大木板的倾角使其稍大于,再使小物块从A点从静止开始下滑,经过O点后到达水平面上的B点停下。测得A点距水平面的高度为h,A、B两点间的水平距离为x(如图),忽略物块在O点的机械能损失,则可测得动摩擦因数
(3)由于物块在O点实际上有机械能损失,因此上述测量结果与真实值比较,
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适中
(0.65)
【推荐3】某同学利用如图所示装置探究滑块与长木板间的动摩擦因数。实验过程如下:
①长木板水平固定,将弹簧左端固定在挡板P上,弹簧右端与滑块不栓接,当弹簧处于原长时,与弹簧右端接触的滑块中心位于O点,O点右侧放一相同的木板,与左侧木板上表面平齐水平对接,如图甲所示;
②用滑块压缩弹簧到A点,用刻度尺测量出AO间的距离x;释放滑块,记录其在右侧木板上停止时的位置B,测出OB间的距离;
③如图乙所示,拆去O点右侧的木板,在O点下方挂上重锤,再次用滑块将弹簧压缩到A点无初速释放,记录其落到水平地面的位置C,测出O点到地面的竖直高度h,及落地点C到O点的水平距离;
④查得当地重力加速度为g。
请回答下列问题:
(1)滑块从O点滑离时的初速度大小为______ ,滑块与长木板间的动摩擦因数______ (用所测物理量符号表示)。
(2)若测得滑块质量为m,则释放滑块时弹簧的弹性势能______ (用所测物理量的符号表示)。
①长木板水平固定,将弹簧左端固定在挡板P上,弹簧右端与滑块不栓接,当弹簧处于原长时,与弹簧右端接触的滑块中心位于O点,O点右侧放一相同的木板,与左侧木板上表面平齐水平对接,如图甲所示;
②用滑块压缩弹簧到A点,用刻度尺测量出AO间的距离x;释放滑块,记录其在右侧木板上停止时的位置B,测出OB间的距离;
③如图乙所示,拆去O点右侧的木板,在O点下方挂上重锤,再次用滑块将弹簧压缩到A点无初速释放,记录其落到水平地面的位置C,测出O点到地面的竖直高度h,及落地点C到O点的水平距离;
④查得当地重力加速度为g。
请回答下列问题:
(1)滑块从O点滑离时的初速度大小为
(2)若测得滑块质量为m,则释放滑块时弹簧的弹性势能
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