精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
9.如图1所示,将打点计时器固定在铁架台上,用重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可验证机械能守恒定律.

①已准备的器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需要的器材是D(填字母代号).
A.直流电源、天平及砝码          B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码           D.交流电源、毫米刻度尺
②实验中需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h. 某同学对实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案,这些方案中合理的是:D.
A.用刻度尺测出物体下落高度h,由打点间隔数算出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过$v=\sqrt{2gh}$计算出瞬时速度v
C.根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v,并通过$h=\frac{v^2}{2g}$计算得出高度h
D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时,纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度v
③安装好实验装置,正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图2所示.图中O点为打点起始点,且速度为零.选取纸带上打出的连续点A、B、C、…作为计数点,测出其中E、F、G点距起始点O的距离分别为h1、h2、h3.已知重锤质量为m,当地重力加速度为g,计时器打点周期为T.为了验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从O点到F点的过程中,重锤重力势能的减少量△Ep=mgh2,动能的增加量△Ek=$\frac{{m{{({h_3}-{h_1})}^2}}}{{8{T^2}}}$( 用题中所给字母表示 ).
④实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,关于这个误差下列说法正确的是BD.
A.该误差属于偶然误差
B.该误差属于系统误差
C.可以通过多次测量取平均值的方法来减小该误差
D.可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差
⑤某同学在实验中发现重锤增加的动能略小于重锤减少的重力势能,于是深入研究阻力对本实验的影响.他测出各计数点到起始点的距离h,并计算出各计数点的速度v,用实验测得的数据绘制出v2-h图线,如图3所示.图象是一条直线,此直线斜率的物理含义是重锤下落时加速度的2倍.
已知当地的重力加速度g=9.8m/s2,由图线求得重锤下落时受到阻力与重锤所受重力的百分比为$\frac{f}{mg}$=$\frac{g-\frac{k}{2}}{g}=2.0$%(保留两位有效数字).

分析 在验证机械能守恒的实验中,验证动能的增加量与重力势能的减小量是否相等,所以要测重锤下降的距离和瞬时速度,测量瞬时速度和下降的距离均需要刻度尺,不需要秒表,重锤的质量可以不测.
本实验通过验证减少的重力势能mgh是否与增加的动能$\frac{1}{2}$mv2相等,来验证机械能是否守恒,在处理数据时,高度h必须用刻度尺测量,速度v必须根据${v}_{\frac{t}{2}}=\frac{x}{t}$来求,不能通过运动学公式来算出,否则得不到实验验证.
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求出F点的瞬时速度,从而得出动能的增加量.
重力势能的减少量略大于动能的增加量属于系统误差,通过减小阻力的影响可以减小系统误差.
根据机械能守恒得出v2-h的关系式,分析斜率的物理含义.

解答 解:①打点计时器的工作电源是交流电源,在实验中需要刻度尺测量纸带上点与点间的距离从而可知道重锤下降的距离,以及通过纸带上两点的距离,求出平均速度,从而可知瞬时速度.纸带上相邻两计时点的时间间隔已知,所以不需要秒表.重锤的质量可以不测.
故选:D.
②A、B、瞬时速度应由纸带根据${v}_{\frac{t}{2}}=\frac{x}{t}$求出,因为重物下落过程中受到阻力作用,实际加速度小于当地重力加速度,不能用v=$\sqrt{2gh}$来求速度,故AB错误;
C、应用米尺量出纸带下落高度,不能用h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$求高度,所以C错误;
D、下落高度应用米尺测量,根据做匀变速直线运动时纸带上某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,测出瞬时速度,故D正确.
故选:D.
③从打下O点到打下F点的过程中,重锤重力热能的减少量△EP=mgh2.F点的瞬时速度:${v}_{F}=\frac{{h}_{3}-{h}_{1}}{2T}$,则动能的增加量为:$\frac{1}{2}m{{v}_{F}}^{2}=\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$.
④实验结果往往是重力势能的减少量略大于动能的增加量,这个误差是系统误差,无法避免,可以通过减小空气阻力和摩擦阻力的影响来减小该误差.故选:BD.
⑤根据mgh=$\frac{1}{2}$mv2得:v2=2gh,可知图线的斜率等于k=2g,即直线斜率的物理含义是重锤下落时加速度的2倍.
根据牛顿第二定律,重锤下落受阻力时,mg-f=mg′,所以f=mg-mg′=$m(g-\frac{k}{2})$
所以$\frac{f}{mg}=\frac{m(g-\frac{k}{2})}{mg}$=$\frac{g-\frac{k}{2}}{g}$
由图象可知斜率k=19.2,所以$\frac{f}{mg}=\frac{g-\frac{k}{2}}{g}=\frac{9.8-\frac{19.2}{2}}{9.8}=2.0%$
故答案为:①D; ②D;③mgh2;$\frac{{m{{({h_3}-{h_1})}^2}}}{{8{T^2}}}$;④BD;⑤重锤下落时加速度的2倍;$\frac{g-\frac{k}{2}}{g}=2.0$

点评 明确各种实验仪器的使用方法和实验的实验原理是解决实验问题的关键,注意实验过程中尽量减小摩擦阻力的影响,同时掌握瞬时速度通过实验数据算出,而不是理论推算,下落高度是通过刻度尺来测量而得.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.光滑水平面上有一边长为L的正方形区域处在电场强度为E的匀强电场中,电场方向与正方形一边平行.一质量为m、带电量为q的小球由某一边的中点,以垂直于该边的水平速度V0进入该正方形区域.当小球再次运动到该正方形区域的边缘时,具有的动能不可能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv02B.$\frac{1}{2}$mv02-qELC.$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{2}{3}$qELD.$\frac{1}{2}$mv02+$\frac{1}{4}$qEL

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

20.如图所示,质量分别为mA、mB的两个物体A、B用细绳相连跨过光滑的滑轮,将A置于倾角为θ的斜面上,B悬空,设A与斜面、斜面与水平地面间均是光滑的,A在斜面上沿斜面加速下滑,求斜面对高出地面的竖直挡壁的水平方向上作用力的大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一运动周期为T,振幅为A,位于x=0点的波源从平衡位置沿y轴正向开始做简谐振动,该波源产生的一列简谐横波沿x轴正向传播,波速为v,传播过程中无能量损失.一段时间后,该振动传播至某质点p,关于质点p振动的说法正确的是(  )
A.振幅一定为A
B.周期一定为T
C.速度的最大值一定为v
D.开始振动的方向沿y轴向上或向下取决于它离波源的距离
E.若p点与波源距离s=vT,则质点p的振动位移总与波源的振动位移相同

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.如图所示,虚线下方存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,现将一长为a、宽为b的单匝矩形导线框从虚线上方某位置由静止释放,已知导线框质量为m,总电阻为R,其上、下边始终与磁场边界平行,当导线框下边刚进入磁场时,导线框的加速度为$\frac{3}{5}$g(g为重力加速度),当导线框上边刚要进磁场时,导线框的加速度恰好为0,不计空气阻力,则下列说法中正确的是(  )
A.导线框下边刚要进磁场时,导线框中电流沿逆时针方向(从纸面外向里看),大小为$\frac{3mg}{5Ba}$
B.导线框上边刚要进磁场时,导线框速度大小为$\frac{mgR}{{B}^{2}a}$
C.导线框进入磁场的过程中,导线框中产生的焦耳热为mgb-$\frac{2{1}^{3}{g}^{2}{R}^{2}}{50{B}^{4}{a}^{4}}$
D.导线框进入磁场的过程中,通导线框的总电荷量为$\frac{Bab}{2R}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

14.甲、乙为两颗地球卫星,其中甲为地球同步卫星,乙的运行高度低于甲的运行高度,两卫星轨道均可视为圆轨道.以下判断正确的是(  )
A.乙的速度大于第一宇宙速度B.甲的运行周期小于乙的周期
C.甲的加速度小于乙的加速度D.甲有可能经过北极的正上方

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图表示洛伦兹力演示仪,用于观察运动电子在磁场中的运动,在实验过程中下列选项错误的是(  )
A.不加磁场时电子束的径迹是直线
B.加磁场并调整磁感应强度电子束径迹可形成一个圆周
C.保持磁感应强度不变,增大出射电子的速度,电子束圆周的半径减小
D.保持出射电子的速度不变,增大磁感应强度,电子束圆周的半径减小

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

18.如图所示,在x<1.5d的空间有一沿x轴正方向的匀强电场,在x>1.5d的空间充满垂直于xoy平面向里的磁感应强度为B=$\frac{m{v}_{0}}{2qd}$的匀强磁场.现有一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以大小为v0的初速度垂直x轴方向从P(4.5d,0)进入场区,该粒子分别经磁场、电场恰好通过坐标原点O又能回到P点,并且做周期性运动,不计粒子所受的重力,求:
(1)粒子的运动轨迹与电场和磁场交界面(图中虚线)的两个交点的间距L0
(2)电场强度E的大小.
(3)粒子做周期性运动的周期T.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

19.如图所示,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,有一带电粒子P静止在电容器上部空间中,当在其下极板上快速插入一厚度为L的不带电的金属板后,粒子P开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度大小为(  )
A.$\frac{L}{d}$gB.$\frac{L}{d-L}$gC.$\frac{dL}{d}$gD.$\frac{d}{dL}$g

查看答案和解析>>

同步练习册答案