分析 (1)这个实验的原理是要验证m1、m2的增加的动能和m1、m2减少重力势能是不是相等,所以我们要测量的物理量有:物块的质量m1、m2; 物块A下落的距离及下落这段距离所用的时间或物块B上升的距离及上升这段距离所用的时间.
(2)先求出在物块A下落的时间t内,物块A、B组成的系统减少的重力势能,再根据运动学基本公式求出落地时AB的速度,从而求出动能,当重力势能的减小量等于动能增加量时,系统机械能守恒;
(3)如果绳子较重,系统的重力势能就会有一部分转化为绳子的动能,造成实验误差;绳子不宜太长,长了形变对实验的影响越大;m1、m2相差越大,整体所受阻力相对于合力对运动的影响越小.这些都是减小系统误差,提高实验准确程度的做法.
(4)多次取平均值可减少测量误差,绳子伸长量尽量小,可减少测量的高度的准确度.
解答 解:(1)通过连接在一起的A、B两物体验证机械能守恒定律,即验证系统的势能变化与动能变化是否相等,A、B连接在一起,A下降的距离一定等于B上升的距离,A、B的速度大小总是相等的,故不需要测量绳子的长度,需要测量物块的质量m1、m2,物块A下落的距离h及下落这段距离所用的时间t
或物块B上升的距离h及上升这段距离所用的时间t.
故选:AC或AD.
(2)在物块A下落的时间t内,物块A、B组成的系统减少的重力势能为:△Ep=(m1-m2)gh,
在下落过程中,根据运动学公式$\frac{0+v}{2}=\frac{h}{t}$解得落地速度为:v=$\frac{2h}{t}$,
那么在物块A下落的时间t内,增加的动能为:$△{E}_{K}=\frac{1}{2}({m}_{1}+{m}_{2}){v}^{2}=2({m}_{1}+{m}_{2})\frac{{h}^{2}}{{t}^{2}}$,
所以需要验证的关系式为:$({m}_{1}-{m}_{2})gh=2({m}_{1}+{m}_{2})\frac{{h}^{2}}{{t}^{2}}$,
(3)A、如果绳子较重,系统的重力势能就会有一部分转化为绳子的动能,造成实验误差,故A正确;
B、绳子不宜太长,长了形变对实验的影响越大,故B错误;
C、m1、m2相差越大,整体所受阻力相对于合力对运动的影响越小,故C错误;
D、滑轮要选择轻质且轮和轴之间摩擦小的,减小摩擦阻力的影响,故D正确.
故选:AD
(4)实验误差来自测量:所以对同一高度进行多次测量求平均值可减少测量误差.
故答案为:(1)AC或AD;(2)$({m_1}-{m_2})gh=2({m_1}+{m_2})\frac{h^2}{t^2}$;(3)AD;(4)对同一高度进行多次测量求平均值.
点评 此题为一验证性实验题.要求根据物理规律选择需要测定的物理量,运用实验方法判断如何减小实验误差.掌握各种试验方法是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 质子被加速后的最大速度随B、R的增大而增大 | |
B. | 质子被加速后的最大速度与B、R无关 | |
C. | 质子被加速后的最大速度随加速电压的增大而增大 | |
D. | 该回旋加速器也能用于加速α粒子 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 通过线圈的电流越大,自感系数越大 | |
B. | 线圈中的电流变化越快,自感系数越大 | |
C. | 插有铁芯时线圈的自感系数会比它没有插入铁芯时大 | |
D. | 线圈的自感系数与电流的大小,电流变化的快慢,是否有铁芯等都无关 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 滑块返回到斜面的底端时重力的瞬时功率为mgv | |
B. | 滑块由开始运动到返回到斜面底端的过程中克服摩擦力所做的功为Fx | |
C. | 滑块由最高点运动到斜面底端的过程中重力势能减少$\frac{1}{2}$Fx+$\frac{1}{4}$mv2 | |
D. | 滑块由第一次经过P点到返回下斜面底端的过程中,损失的机械能为mgxsinθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 静止水平桌面的茶杯对水平桌面的压力是由于茶杯发生微小形变而产生的 | |
B. | 静止水平桌面的茶杯对水平桌面的压力的施力物体是桌子 | |
C. | 根据平行四边形定则可判断,两个已知力的合力可能有两解 | |
D. | 根据平行四边形定则可判断,一个已知力的分力有无数对 |
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科目:高中物理 来源: 题型:填空题
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 铅球在水平方向的速度保持不变 | B. | 铅球在竖直方向的速度保持不变 | ||
C. | 铅球在运动过程中动能不断减少 | D. | 铅球在运动过程中动能不断增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 飞行器在轨道Ⅰ上的速度v1=v2$\sqrt{\frac{{r}_{2}}{{r}_{1}}}$ | |
B. | 轨道Ⅰ处的重力加速度g1=$\frac{{r}_{2}}{{{r}_{1}}^{2}}$v22 | |
C. | 在椭圆轨道上通过B点飞行器所受万有引力大于向心力 | |
D. | 假设距地球球心r处引力势能为Ep=-$\frac{GMm}{r}$,则飞行器从轨道Ⅰ转到轨道Ⅱ,其机械能增加了$\frac{GMm}{2{r}_{1}}$-$\frac{GMm}{2{r}_{2}}$ |
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