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(3)由于光电门位于细线悬点的正下方,此时细线的拉力就是力传感器显示的各个时刻的拉力FT中的_________(选填“最大值”“最小值”或“平均值”). 最大值 (4)改变小球通过光电门的速度,重复实验,测出多组速度v和对应拉力FT的数据,作出FT-v2图像如图(b)所示.已知当地重力加速度g=9.7 m/s2,则由图像可知,小球的质量为______ kg,光电门到悬点的距离为____ m. 0.05 1 课时精练 1 2 3 4 5 1.如图所示为向心力演示装置,匀速转动手柄1,可以使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动.使小球做匀速圆周运动的向心力由横臂6的挡板(即挡板A、B、C)对小球的压力提供.球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8.根据标尺8上露出的红白相间等分标记,可以粗略计算出两个球做圆周运动所需的向心力的比值.利用此 装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向 心力的大小与哪些因素有关.已知小球在挡板A、 B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1∶2∶1. 1 2 3 4 5 (1)要探究向心力与轨道半径的关系时,把皮带套在左、右两个塔轮的半径相同的位置,把两个质量______(选填“相同”或“不同”)的小球放置在挡板____和挡板____位置(选填“A”“B”或“C”). 相同 探究向心力与轨道半径的关系时,根据F=mω2r,采用控制变量法,应使两个相同质量的小球放在不同半径挡板处,以相同角速度运动,因此将质量相同的小球分别放在B和C处. 答案 C B(或者B C) 1 2 3 4 5 (2)把两个质量不同的小球分别放在挡板A和C位置,皮带套在左、右两个塔轮的半径之比为1∶2,则放在挡板A处的小球与C处的小球角速度大小之比为_______. 2∶1 皮带套在左、右两个塔轮的半径之比为1∶2