5.如圖1所示的裝置,可用于探究恒力做功與速度變化的關(guān)系.水平軌道上安裝兩個光電門,小車上固定有力傳感器和擋光板,細(xì)線一端與力傳感器連接,另一端跨過定滑輪掛上砝碼盤.實驗首先保持軌道水平,通過調(diào)整砝碼盤里砝碼的質(zhì)量讓小車做勻速運(yùn)動以實現(xiàn)平衡摩擦力,再進(jìn)行后面的操作,并在實驗中獲得以下測量數(shù)據(jù):小車、力傳感器和擋光板的總質(zhì)量M,平衡摩擦力時砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量m0,擋光板的寬度d,光電門1和2的中心距離s.

(1)該實驗是否需要滿足砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于車的質(zhì)量不需要(填“需要”或“不需要”)
(2)實驗需用游標(biāo)卡尺測量擋光板的寬度d,如圖2所示,d=5.50 mm
(3)某次實驗過程:力傳感器的讀數(shù)為F,小車通過光電門1和2的擋光時間分別為t1、t2(小車通過光電門2后,砝碼盤才落地),已知重力加速度為g,則對該小車實驗要驗證 的表達(dá)式是$(F-{m}_{0}g)s=\frac{1}{2}M(\fracxfvwpem{{t}_{2}})^{2}-\frac{1}{2}M(\fracrcndzbu{{t}_{1}})^{2}$.

分析 (1)該實驗中由于已經(jīng)用傳感器測出繩子拉力大小,故不需要滿足砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量.
(2)游標(biāo)卡尺讀數(shù)的方法是主尺讀數(shù)加上游標(biāo)讀數(shù),不需估讀.游標(biāo)的零刻度線超過主尺上的刻度數(shù)為主尺讀數(shù),游標(biāo)讀數(shù)等于分度乘以對齊的根數(shù).
(3)光電門測速度的原理是用平均速度來代替瞬時速度,根據(jù)功能關(guān)系可以求出需要驗證的關(guān)系式.

解答 解:解:(1)該實驗中由于已經(jīng)用傳感器測出繩子拉力大小,不是將砝碼和砝碼盤的重力作為小車的拉力,故不需要滿足砝碼和砝碼盤的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量.
(2)游標(biāo)卡尺的主尺讀數(shù)為5mm,游標(biāo)讀數(shù)等于0.05×10mm=0.50mm,
所以最終讀數(shù)為:5mm+0.50mm=5.50mm.
(3)由于光電門的寬度d很小,所以我們用很短時間內(nèi)的平均速度代替瞬時速度.
滑塊通過光電門1速度為:${v}_{1}=\fraclwqbqrn{{t}_{1}}$,
滑塊通過光電門2速度為:${v}_{2}=\fracrujghdk{{t}_{2}}$,
根據(jù)功能關(guān)系需要驗證的關(guān)系式為:$(F-{m}_{0}g)s=\frac{1}{2}M{(\fracgurkole{{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\fracxnkvshw{{t}_{1}})}^{2}$.
故答案為:
(1)不需要;
(2)5.50;
(3)$(F-{m}_{0}g)s=\frac{1}{2}M{(\fracsbrkwph{{t}_{2}})}^{2}-\frac{1}{2}M{(\fracwmtmyui{{t}_{1}})}^{2}$.

點評 了解光電門測量瞬時速度的原理,實驗中我們要清楚研究對象和研究過程,對于系統(tǒng)我們要考慮全面,同時明確實驗原理是解答實驗問題的前提.

練習(xí)冊系列答案
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15.如圖所示,空間存在一個半徑為R0的圓形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場的方向垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為B,有一個粒子源在紙面內(nèi)沿各個方向以一定速率發(fā)射大量粒子,粒子的質(zhì)量為m、電荷量為+q.將粒子源置于圓心,則所有粒子剛好都不離開磁場,不考慮粒子之間的相互作用.
(1)求帶電粒子的速率.
(2)若粒子源可置于磁場中任意位置,且磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小變?yōu)?\frac{\sqrt{2}}{4}$B,求粒子在磁場中最長的運(yùn)動時間t.
(3)若原磁場不變,再疊加另一個半徑為R1(R1>R0)圓形勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小為$\frac{B}{2}$,方向垂直于紙面向外,兩磁場區(qū)域成同心圓,此時該離子源從圓心出發(fā)的粒子都能回到圓心,求R1的最小值和粒子運(yùn)動的周期T.

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16.我國巳成功發(fā)射常娥三號探月衛(wèi)星,該衛(wèi)星著陸以前.在距月球表面大約為100m的高度處開啟噴氣發(fā)動機(jī)向下噴氣,使其處于懸停狀態(tài),以便觀察地形選擇合適的著陸地點.如果月球的質(zhì)量是地球質(zhì)量的$\frac{1}{80}$,月球的半徑是地球半徑的$\frac{1}{4}$,探月衛(wèi)星在著陸時的質(zhì)量為1.2噸,地球表面的重力加速度g=10m/s2.那么,嫦娥三號探月衛(wèi)星在著陸前懸停時,開動的噴氣發(fā)動機(jī)向下的推力為( 。
A.1.2×104NB.2.4×103NC.2.0×103ND.5.9×102N

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13.如圖所示,勁度系數(shù)為k的輕彈簧一端固定在墻上,另一端與置于水平面上的質(zhì)量為m的小物體接觸(未連接),如圖中O點,彈簧水平且無形變.用水平力F緩慢向左推動物體,在彈性限度內(nèi)彈簧長度被壓縮了x0,如圖中B點,此時物體靜止.撤去F后,物體開始向右運(yùn)動,運(yùn)動的最大距離距B點為3x0,C點是物體向右運(yùn)動過程中彈力和摩擦力大小相等的位置,物體與水平面間的動摩擦因數(shù)為μ,重力加速度為g.則( 。
A.撤去F時,物體的加速度最大,大小為$\frac{k{x}_{0}}{m}$-μg
B.物體先做加速度逐漸變小的加速運(yùn)動,再做加速度逐漸變大的減速運(yùn)動,最后做勻減速運(yùn)動
C.從B→C位置物體彈簧彈性勢能的減少量大于物體動能的增加量
D.撤去F后,物體向右運(yùn)動到O點時的動能最大

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20.如圖所示,AOBC為某種透明介質(zhì)的截面圖,其中△AOC為直角三角形,∠OAC=53°.BC為半徑R=16cm的四分之一圓弧,AB與水平屏幕MN垂直并接觸于A點.由紅光和紫光兩種單色光組成的復(fù)色光射向圓心O,在AB分界面上的入射角i=53°,結(jié)果在水平屏幕MN上出現(xiàn)兩個亮斑.已知該介質(zhì)對紅光和紫光的折射率分別為n1=$\frac{2\sqrt{3}}{3}$,n2=$\sqrt{2}$,sin53°=0.8;cos53°=0.6.
①判斷在AM和AN兩處產(chǎn)生亮斑的顏色;
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10.關(guān)于人造地球衛(wèi)星,下列說法中正確的是( 。
A.衛(wèi)星離地球越遠(yuǎn),運(yùn)行周期越小
B.衛(wèi)星運(yùn)行的瞬時速度可以大于7.9km/s
C.同一圓軌道上運(yùn)行的兩顆衛(wèi)星,線速度大小可能不同
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17.如圖所示,遙控賽車比賽中的一個規(guī)定項目是“飛躍壕溝”,比賽要求是:賽車從起點出發(fā),沿水平直軌道運(yùn)動,在B點飛出后越過“壕溝”,落在平臺EF段.已知賽車的額定功率P=12.0W,賽車的質(zhì)量m=1.0kg,在水平直軌道上受到的阻力f=2.0N,AB段長L=10.0m,B、E兩點的高度差h=1.25m,BE的水平距離x=1.5m.賽車車長不計,空氣阻力不計.g取10m/s2

(1)若賽車在水平直軌道上能達(dá)到最大速度,求最大速度vm的大。
(2)要使賽車越過壕溝,求賽車在B點速度至少多大;
(3)若比賽中賽車以額定功率運(yùn)動,經(jīng)過A點時速度vA=1m/s,求賽車在A點時加速度大。

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(1)小球B的初速度大;
(2)在相遇處,兩小球速度的大。

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15.如圖所示的條形磁鐵向閉合線圈靠近時,試在線圈中畫出感應(yīng)電流的方向.

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