分析 利用在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度来求B的速度大小,然后根据动能、势能定义进一步求得动能和势能的变化情况.
动能的增加量:$\frac{1}{2}$mv2,重力势能的减小量:mgh;由于物体下落过程中存在摩擦阻力,因此动能的增加量小于势能的减小量.
解答 解:(1)中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度来求B的速度大小:
vB=$\frac{(7.06-3.14)×0.01}{2×0.02}$=0.98m/s
(2)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△Ep=mgh=1×10×5.01×10-2=0.49J
此过程中物体动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}$×1×0.982=0.48J,
(3)通过计算可以看出△EP>△EK,这是因为纸带和重錘运动过程中受阻力做功,
故答案为:(1)0.98m/s;(2)0.49J,0.48J;(3)纸带和重錘运动过程中受阻力做功
点评 正确解答实验问题的前提是明确实验原理,从实验原理出发分析实验所测数据,得出要探究的结论.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 只要μ1=μ2,则杆的两端既不受拉力也不受压力 | |
B. | 若μ1=μ2,m1<m2,则杆受到压力 | |
C. | 若μ1>μ2,m1<m2,则杆一定受到压力 | |
D. | 若μ1<μ2,m1>m2,则杆受到压力 |
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A. | t=2s | B. | t=3s | C. | h=45 m | D. | h=20m |
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A. | 电子在磁场中运动的半径为L | |
B. | 电子在磁场中运动的时间为$\frac{2πL}{3{v}_{0}}$ | |
C. | 磁场的磁感应强度B=$\frac{m{v}_{0}}{2eL}$ | |
D. | 电子在磁场中做圆周运动的速度不变 |
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A. | 原子中绝大部分是空的 | |
B. | 原子中全部正电荷都集中在原子核上 | |
C. | 原子内有中子 | |
D. | 原子的质量几乎全部都集中在原子核上 |
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A. | 物体与传送带间的动摩擦因数为0.875 | |
B. | 0~8s 内物体位移的大小为18m | |
C. | 0~8s 内物体机械能的增量为90J | |
D. | 0~8s 内物体与传送带由于摩擦产生的热量为126J |
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A. | 支持力做功为mgL | B. | 重力做功为0 | ||
C. | 拉力做功为FL | D. | 滑动摩擦力做功为-μmgL |
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