18.某實(shí)驗(yàn)小組利用圖(a)所示實(shí)驗(yàn)裝置及數(shù)字化信息系統(tǒng)探究“外力做功與小車動能變化的關(guān)系”.實(shí)驗(yàn)時(shí)將小車?yán)剿杰壍赖腛位置由靜止釋放,在小車從O位置運(yùn)動到 A位置過程中,經(jīng)計(jì)算機(jī)處理得到了彈簧彈力與小車位移的關(guān)系圖線如圖(b) 所示,還得到了小車在 A位置的速度大小vA;另外用電子秤測得小車(含位移傳感器發(fā)射器)的總質(zhì)量為m.回答下列問題:

(1)由圖(b)可知,圖(a)中A位置到力傳感器的距離大于(“小于”、“等于”或“大于”)彈簧原長.
(2)小車從O位置運(yùn)動到A位置過程中彈簧對小車所做的功W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,小車的動能改變量△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$.( 用m、vA、FA、F0、xA中各相關(guān)物理量表示)
(3)若將彈簧從小車上卸下,給小車一初速度v0,讓小車從軌道右端向左端滑動,利用位移傳感器和計(jì)算機(jī)得到小車的速度隨時(shí)間變化的圖線如圖(c)所示,則小車所受軌道摩擦力的大小f=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$.( 用m、v0、tm中各相關(guān)物理量表示)
(4)綜合步驟(2)、(3),該實(shí)驗(yàn)所要探究的“外力做功與小車動能變化的關(guān)系”表達(dá)式是(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2.( 用m、vA、FA、F0、xA、v0、tm中各相關(guān)物理量表示)

分析 (1)根據(jù)計(jì)算機(jī)處理得到了彈簧彈力與小車位移的關(guān)系圖線與胡克定律分析答題.
(2)根據(jù)功的定義,結(jié)合F-t圖即可求出拉力的功;根據(jù)動能的定義式,結(jié)合圖象即可求出動能的變化.
(3)由公式:W=W-fSA和f=ma=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$,結(jié)合圖象c即可求出;
(4)結(jié)合平衡摩擦力的方法判斷即可

解答 解:(1)根據(jù)計(jì)算機(jī)處理得到了彈簧彈力與小車位移的關(guān)系圖線可知,彈簧的彈力隨彈簧長度的減小而減小,可知彈簧的長度減小時(shí),伸長量減小,A位置彈簧仍然處于伸長狀態(tài),因此力傳感器的距離大于彈簧原長;
(2)根據(jù)功的定義可知,功是力在空間的積累效果,W=FS,
結(jié)合F-S圖象可知,小車從O到A的過程中,拉力做的功可以用梯形的面積來表示,即:W=$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,
小車的初速度是0,末速度是vA,則動能的改變量:△Ek=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$-0=$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$
(3)根據(jù)圖c可知,小車在不受彈簧的彈力時(shí)做勻減速直線運(yùn)動,說明小車受到摩擦力的作用,
結(jié)合圖c可知,小車的加速度:a=$\frac{△v}{△t}=\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$,所以,小車受到的摩擦力:f=ma=m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$
由此可知,在有彈簧的彈力時(shí),彈簧的彈力和摩擦力共同為小車做功,則:W=W-fSA
(4)由(3)的分析可知,小車運(yùn)動的過程中,該同學(xué)需要驗(yàn)證的關(guān)系式是:(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2;
故答案為:(1)大于,(2)$\frac{{F}_{0}+{F}_{A}}{2}$•xA,$\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$;(3)m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$;(4)(F0+FA-2m$\frac{{v}_{0}}{{t}_{m}}$)xA=mvA2

點(diǎn)評 通過作出兩個(gè)量的圖象,然后由圖象去尋求未知量與已知量的關(guān)系.運(yùn)用數(shù)學(xué)知識和物理量之間關(guān)系式結(jié)合起來求解.

練習(xí)冊系列答案
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A.在0.5s時(shí),推力F的瞬時(shí)功率為300W
B.在0~2s內(nèi),合外力一直做正功
C.在0~2s內(nèi),合外力的平均功率為12.5W
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A.正離子定向移動形成的電流方向是從A→B,負(fù)離子定向移動形成的電流方向是B→A
B.溶液內(nèi)正、負(fù)離子向相反方向移動,電流方向相同
C.溶液內(nèi)電流方向從A到B,電流I=$\frac{{n}_{1}e}{t}$
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