【题目】某实验小组的同学在做验证机械能守恒定律的实验,实验装置如图甲所示,接下来该小组的同学完成了如下的操作:
(1)先利用10分度的游标卡尺测出了小球的直径,其示数如图乙所示,该示数为___________cm;
(2)将该小球由光电门1的正上方无初速度释放,先后通过光电门1、2,通过电脑显示的时间分别为△t1=5×10-3s、△t2=4×10-3s,若小球通过两光电门1、2的速度分别用v1、v2表示,由以上数据可知v2=___________m/s;(保留两位有效数字)
(3)该小组的同学测出两光电门之间的距离为h,重力加速度用g表示,若小球的机械能守恒,则需要验证的关系式为___________。(用题中所给字母表示)
【答案】(1)1.22; (2)3.0; (3)
【解析】
(1)游标卡尺的读数等于主尺刻度读数加上游标尺刻度读数,不需估读;
(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小球通过两个光电门的瞬时速度;
(3)根据下降的高度得出重力势能的减小量,结合小球通过两个光电门的瞬时速度求出动能的增加量,从而得出需要验证的表达式.
(1) 游标卡尺的主尺刻度读数为12mm,游标尺刻度读数为0.1×2mm=0.2mm,则小球的直径d=12.2mm=1.22cm;
(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球通过光电门2的速度为v2=d/△t2=m/s=3.0m/s;
(3)小球通过两光电门过程中重力势能的减小量为△Ep=mgh,动能的增加量为△Ek=,
即为:.
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【题目】如图所示,水平地面上放置一个内壁光滑的绝热汽缸,气缸开口朝上,缸内通过轻质活塞封闭一部分气体。初态时气体压强为一个大气压、温度为27℃,活塞到汽缸底部距离为30cm。现对缸内气体缓慢加热到427℃,缸内气体膨胀而使活塞缓慢上移,这一过程气体内能增加了100J。已知汽缸横截面积为50cm2,总长为50cm,大气压强为1.0×105Pa。气缸上端开口小于活塞面积,不计活塞厚度,封闭气体可视为理想气体。
(1)末态时(427℃)缸内封闭气体的压强
(2)封闭气体共吸收了多少热量。
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【题目】如图所示,匝数为n=200、面积为S=0.625m2、电阻为r=0.5Ω的圆形线圈处于方向垂直纸面向里的匀强磁场内,磁感应强度大小随时间按B=0.08t+1.6(T)的规律变化,处于磁场外的电阻R1=4.5Ω,R2=5Ω,电容器的电容C=500μF,开关S闭合一段时间后,下列说法正确的是
A. 线圈两端M、N间的电压为9.5V
B. 线圈中的电流方向为顺时针
C. 若将电阻R1短路,则该电路的输出功率变大
D. 现断开开关S,则通过电阻R2的电荷量为2.5×10-3C
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【题目】如图所示为研究匀变速直线运动的实验中所选用的一段打点纸带,我们实验中所用的打点计时器频率为50Hz,打点周期为_______s,若以每打5次点的时间作为单位,得到图示的5个记数点(图中用黑点表示,分别标1、2、3、4、5)。今量得2、3、4、5各记数点到记数点1的距离分别为4.0cm、10.0cm、18.0cm、28.0cm,则打记数点2时,小车的速度是_______m/s,由上述数据可算出该小车运动的加速度为__________m/s2。
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【题目】跳伞运动员沿竖直方向跳伞,在下降过程中,v-t图象如图,则
A. 0-t1过程中,速度增大,加速度增大
B. 0-t1过程中,位移大于
C. 0-t2过程中,运动员一直处于失重状态
D. 0-t2过程中,运动员所受重力的功率一直增大
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【题目】如图所示,有一对平行金属板,板间加有恒定电压;两板间有匀强磁场,磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向里金属板右下方以MN、PQ为上、下边界,MP为左边界的区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场宽度为与下极板等高,MP与金属板右端在同一竖直线上一电荷量为q、质量为m的正离子,以初速度沿平行于金属板面、垂直于板间磁场的方向从A点射入金属板间,不计离子的重力.
(1)已知离子恰好做匀速直线运动,求金属板间电场强度的大小;
(2)若撤去板间磁场,已知离子恰好从下极板的右侧边缘射出电场,方向与水平方向成角,求A点离下极板的高度;
(3)在(2)的情形中,为了使离子进入磁场运动后从边界MP的P点射出,磁场的磁感应强度B应为多大?
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【题目】如图所示A、B两相同的木箱(质量不计用细绳连接放在水平地面上,当两木箱内均装有质量为m的沙子时,用水平力F拉A木箱,使两木箱一起做匀加速直线运动,细绳恰好不被拉断。在不改变拉力的情况下,为使两木箱一次能运送更多的沙子,下列方法(加沙子后A木箱均能被拉动)可行的是
A. 只在A木箱内加沙子
B. 只在B木箱内加沙子
C. A木箱内加入质量为m的沙子,B木箱内加入质量为2m的沙子
D. A木箱内加入质量2m的沙子,B木箱内加入质量为3m的沙子
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【题目】如图所示,在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.6m,轨道的最低点距地面高度h=0.8m,一质量m=0.2kg的小滑块从轨道的最高点A由静止释放,到达最低点B时以一定的水平速度离开轨道,落地点C距轨道最低点的水平距离x=1.2m,空气阻力不计,g取10m/s2求:
(1)小滑块离开轨道时的速度大小;
(2)小滑块运动到轨道最低点B时,对轨道的压力大小;
(3)从A到B,摩擦力对滑块所做的功。
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【题目】一艘飞船绕月球做匀速圆周运动,其圆周运动的轨道半径为,周期为.飞船上释放一月球探测器,在月球探测器着陆的最后阶段,探测器先是降落到月球表面上,再经过多次弹跳才停下来。假设探测器第一次落到月球表面竖直弹起后,到达最高点时的高度为,月球可视为半径为的均匀球体,计算时不计阻力及月球自转,求:
(1)月球表面的重力加速度;
(2)探测器第二次落到月球表面时的速度大小。
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