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4.在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)产生误差的主要原因是D.
A.重物下落的实际距离大于测量值
B.重物下落的实际距离小于测量值
C.重物的实际末速度v大于gt
D.重物的实际末速度v小于gt
(2)甲、乙、丙三位同学分别得到A、B、C三条纸带,它们的前两个点间的距离分别是1.0mm、1.9mm、4.0mm.那么一定存在操作误差的同学是丙,错误的原因是先释放重物,后接通电源;
(3)有一条纸带,各点距A点的距离分别为d1,d2,d3,…,如图所示,各相邻点间的时间间隔为T,当地重力加速度为g.要用它来验证B和G两点处机械能是否守恒,可量得BG间的距离h=d6-d1,B点的速度表达式为vB=$\frac{{d}_{2}}{2T}$,G点的速度表达式为v G=$\frac{{d}_{7}-{d}_{5}}{2T}$,若B点和G点的速度vB、vG和BG间的距离h均为已知量,则当2g(d6-d1)=$\frac{({d}_{7}-{d}_{5})^{2}}{4{T}^{2}}-\frac{{{d}_{2}}^{2}}{4{T}^{2}}$ 时,机械能守恒.

分析 (1)实验误差的来源是阻力的影响,测得的瞬时速度小于gt.
(2)根据自由落体运动的位移时间公式得出第1、2点间的距离,从而确定哪个同学的操作是错误的.
(3)根据下降的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,从而得出动能的增加量,抓住重力势能的减小量和动能的增加量相等得出验证的表达式.

解答 解:(1)实验中误差的来源是阻力的影响,导致加速度小于g,则重物的实际末速度v小于gt,故选:D.
(2)若重物做自由落体运动,则第1、2点的距离x=$\frac{1}{2}g{t}^{2}=\frac{1}{2}×10×0.0{2}^{2}m≈2mm$,可知一定存在操作错误的是丙,错误的原因可能是先释放重物,后接通电源.
(3)BG间的距离h=d6-d1,B点的速度表达式为vB=$\frac{{d}_{2}}{2T}$,G点的速度表达式为vG=$\frac{{d}_{7}-{d}_{5}}{2T}$,
重力势能的减小量为mgh=mg(d6-d1),动能的增加量为$\frac{1}{2}m{{v}_{G}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$=$\frac{1}{2}m[\frac{({d}_{7}-{d}_{5})^{2}}{4{T}^{2}}-\frac{{{d}_{2}}^{2}}{4{T}^{2}}]$,即2g(d6-d1)=$\frac{({d}_{7}-{d}_{5})^{2}}{4{T}^{2}}-\frac{{{d}_{2}}^{2}}{4{T}^{2}}$.
故答案为:(1)D;(2)丙;先释放重物,后接通电源(或释放纸带初速度不为零等);(3)d 6-d 1;$\frac{{d}_{2}}{2T}$;$\frac{{d}_{7}-{d}_{5}}{2T}$;2g(d 6-d 1); $\frac{({d}_{7}-{d}_{5})^{2}}{4{T}^{2}}-\frac{{{d}_{2}}^{2}}{4{T}^{2}}$.

点评 解决本题的关键知道实验的原理以及误差的来源,掌握纸带的处理方法,会根据纸带求解瞬时速度,从而得出动能的增加量,会根据下降的高度求解重力势能的减小量.

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C.电流大小为$\frac{πn{B}_{0}{r}_{1}^{2}}{3R{t}_{0}}$,电流方向由b到a通过R1
D.电流大小为$\frac{πn{B}_{0}{r}_{2}^{2}}{3R{t}_{0}}$,电流方向由b到a通过R1

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16.如图为“验证机械能守恒定律”的实验装置示意图.

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