某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如右图所示.已知
某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如右图所示.已知小车质量M=400g,砝码盘质量m0=10g,所使用的打点计时器交流电频...
某实验小组在“探究加速度与物体受力的关系”实验中,设计出如下的实验方案,其实验装置如右图所示.已知小车质量M=400g,砝码盘质量m0=10g,所使用的打点计时器交流电频率f=50Hz.其实验步骤是:A.按右图中所示安装好实验装置;B.调节长木板的倾角,接通电源后,轻推小车,使小车能沿长木板 向下做匀速运动,断开电源;C.取下轻细绳和砝码盘,记下砝码盘中砝码的质量m;D.再接通电源,然后放开小车,打出一条纸带,断开电源,由纸带求得小车的加速度a;E.重新挂上细绳和砝码盘,改变砝码盘中砝码质量,调节垫块的位置,改变倾角,重复B~D步骤,求得小车在不同合外力F作用下的加速度.回答下列问题:(g=10m/s2)(1)按上述方案做实验,是否要求砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量?______(填“是”或“否”).(2)实验中打出的其中一条纸带如左图所示,由该纸带可求得小车的加速度a=______ m/s2.此时砝码盘中所加砝码质量为______g.
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(1)当物体小车匀速下滑时有:
Mgsinθ=f+(m+m0)g
当取下细绳和砝码盘后,由于重力沿斜面向下的分力Mgsinθ和摩擦力f不变,因此其合外力为(m+m0)g,
由此可知该实验中不需要砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
设第一个计数点到第二个计数点之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4,
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:x3-x1=2a1T2
x4-x2=2a2T2
为了更加准确的求解加速度,我们对两个加速度取平均值,得:
a=
(a1+a2)
即a=
m/s2=2.49m/s2
根据牛顿第二定律得:
F合=Ma=2.49×0.4=1.0N
根据题意得F合=(m+m0)g,已知砝码盘质量m0=10g=0.01kg,
解得:m=0.09kg=90 g.
故答案为:(1)否 (2)2.49,90.
Mgsinθ=f+(m+m0)g
当取下细绳和砝码盘后,由于重力沿斜面向下的分力Mgsinθ和摩擦力f不变,因此其合外力为(m+m0)g,
由此可知该实验中不需要砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量.
(2)由于每相邻两个计数点间还有4个点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.1s,
设第一个计数点到第二个计数点之间的距离为x1,以后各段分别为x2、x3、x4,
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:x3-x1=2a1T2
x4-x2=2a2T2
为了更加准确的求解加速度,我们对两个加速度取平均值,得:
a=
1 |
2 |
即a=
(0.1098+0.1351)?(0.0600+0.0849) |
4×(0.1)2 |
根据牛顿第二定律得:
F合=Ma=2.49×0.4=1.0N
根据题意得F合=(m+m0)g,已知砝码盘质量m0=10g=0.01kg,
解得:m=0.09kg=90 g.
故答案为:(1)否 (2)2.49,90.
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