分析 光电门测速度的原理是利用平均速度来代替瞬时速度,求出最后获得的速度,然后根据动能表达式,求得动能,再依据下滑的位移,结合导轨的长与高,从而求得下滑过程中,减小的重力势能,从而即可求解.
解答 解:(1)根据实验目的,验证机械能守恒定律,
依据实验操作可知,通过光电门来测量瞬时速度,从而求得滑块到达光电门位置的动能,
再依据导轨的长与高关系,结合下滑的位移,可知,滑块下滑过程中的高度差,进而求得减小的重力势能;
A、等式两边均有质量,可以约去,故A不需要;
B、倾斜角度可以由导轨的长与高的比例来确定,故B不需要;
C、由上分析可知,需要物理量是:滑块释放处遮光条到光电门的距离x,
D、瞬时速度由光电门测出,不需要时间,故D也不需要,
故选:C.
(2)由上分析可知,滑块到达光电门位置的动能:EK=$\frac{1}{2}m(\frac{d}{△t})^{2}$,
而下滑的位移为x时,减小的重力势能:EP=mg$\frac{x}{L}H$
因此当mg$\frac{x}{L}H$=$\frac{1}{2}m(\frac{d}{△t})^{2}$,
即有:2gxH=$\frac{{d}^{2}}{△{t}^{2}}L$
故答案为:(1)C;(2)2gxH=$\frac{{d}^{2}}{△{t}^{2}}L$.
点评 本题关键是根据实验原理得出验证的表示的、知道实验的具体操作方法和实验误差的减小方法,同时掌握机械能守恒的条件,注意光电门能测量瞬时速度的条件,及掌握几何关系在本题的应用.
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A. | a、b一定带同种电荷 | B. | a的电势能和机械能的总和增大 | ||
C. | a的电势能减小 | D. | b的重力势能增大 |
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A. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球的半径 | |
B. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球上的第一宇宙速度 | |
C. | 仅凭上述信息及T、g′能算出月球的质量和密度 | |
D. | 卫星沿绕地球椭圆轨道运行时,卫星上的仪器处于失重状态 |
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