分析 (1)实验室用游标卡尺测量小球的直径;
(2)本实验采用光电门利用平均速度法求解落地时的速度;
(3)则根据机械能守恒定律可知,当减小的机械能应等于增大的动能,据此分析满足的表达式;
(4)根据实验原理分析产生△Ek>△Ep现象的原因.
解答 解:(1)实验时用游标卡尺测量小球的直径,
故选:C
(2)已知经过光电门时的时间小球的直径,则可以由平均速度表示经过光电门时的速度,
故v=$\frac{d}{t}$,
(3)若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;
则有:mgH=$\frac{1}{2}$mv2;
即:2gH0=($\frac{d}{{t}_{0}}$)2
解得:2gH0${{t}_{0}}^{2}$=d2,
所以满足表达式2gH0${{t}_{0}}^{2}$=d2时,可判断小球下落过程中机械能守恒,
(4)A、小球经过光电门时,球心偏离光电门中心,导致遮光时间变短,算得的速度变大,可能导致△Ek>△Ep,故A正确;
B、存在空气阻力,导致减小的重力势能大于增加的动能,故B错误;
C、H的测量值偏大,重力势能的减小量偏大,导致减小的重力势能大于增加的动能,故C错误;
D、d的测量值偏大,则算得的速度变大,可能导致△Ek>△Ep,故D正确;
故选:AD
故答案为:(1)C;(2)$\frac{d}{t}$;(3)2gH0${{t}_{0}}^{2}$=d2;(4)AD
点评 从实验原理出发是根本.根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出某点的速度进一步可以求出其动能的大小,根据机械能守恒定律的内容可以求出需要验证的表达式
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. | 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:多选题
A. | 若a点放正点电荷,b点放负点电荷,c点的电场强度为E1 | |
B. | 若a点放正点电荷,b点放负点电荷,c点的电场强度为E2 | |
C. | 若a点放负点电荷,b点放正点电荷,c点的电场强度为E3 | |
D. | 若a点放负点电荷,b点放正点电荷,c点的电场强度为E4 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 橡皮筋的弹力小于mg | B. | 橡皮筋的弹力大小可能为mg | ||
C. | 轻绳的弹力大小为2mg | D. | 轻绳的弹力大小为$\frac{1}{2}$mg |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 若小车匀速向右运动,则物体沿斜面匀速上滑 | |
B. | 若小车匀速向右运动,则物体沿斜面加速上滑 | |
C. | 若物块沿斜面匀速上滑,则小车加速向右运动 | |
D. | 若物块沿斜面匀速上滑,则小车减速向右运动 |
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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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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 开始振动时振幅为A,以后振幅逐渐减小 | |
B. | 开始振动时振幅为A,以后振幅不变 | |
C. | 开始振动时振幅为A,以后周期逐渐减小 | |
D. | 开始振动的方向沿y轴正方向 | |
E. | 质点p可视为新波源,由质点p振动产生的简谐横波的波长仍为λ,波速仍为v |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 货箱沿斜面匀速向上滑动的过程 | B. | 电梯匀速上升的过程 | ||
C. | 小孩沿滑梯匀速下滑的过程 | D. | 抛出的棒球在空中运动的过程 |
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