分析 (1)这个实验的原理是要验证mA、mB的增加的动能和mA、mB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mA、mB; 物块A下落的距离h(或物块B上升的距离h),及遮光片的宽度d、,光电门1、2间的距离h,与遮光片通过光电门1、2的时间t1、t2.
(2)写出A与B重力势能变化的表达式与它们动能变化的表达式,需要验证的是两者相等.
(3)Q与P一起做加速运动,由速度-位移公式即可求出加速度.
解答 解:(1)通过连接在一起的P、Q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,P、Q连接在一起,P下降的距离一定等于Q上升的距离;P、Q的速度大小总是相等的.需要知道两光电门之间的距离h,遮光片的宽度d,及遮光片通过光电门1、2的时间△t1、△t2.以及需要测量P、Q两物块的质量m1和m2.
(2)P下降h的同时,Q上升h,它们的重力势能的变化:△EP=(m1-m2)gh;
P经过第一个光电门的速度:v1=$\frac{d}{{△t}_{1}}$
经过第二个光电门的速度:v2=$\frac{d}{{△t}_{2}}$
P与Q动能的变化:△Ek=$\frac{1}{2}$(m1+m2)(${v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}$)=$\frac{1}{2}$(m1+m2)[($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2]
需要验证的是:(m1-m2)gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)(($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2)
(3)Q与P的加速度是相等的,由运动学的公式:$2ah={v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}$
所以:a=$\frac{{v}_{2}^{2}-{v}_{1}^{2}}{2h}$=$\frac{1}{2h}[(\frac{d}{{△t}_{2}})^{2}+(\frac{d}{{△t}_{1}})^{2}]$
故答案为:(1)重物P的质量m1和重物Q的质量m2;(2)(m1-m2)gh=$\frac{1}{2}$(m1+m2)[($\frac{d}{{△t}_{2}}$)2-($\frac{d}{{△t}_{1}}$)2];(3)$\frac{1}{2h}[(\frac{d}{{△t}_{2}})^{2}+(\frac{d}{{△t}_{1}})^{2}]$
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,运用实验方法判断系统重力势能的变化量是否与动能的变化量相同是解题的关键.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀加速,加速度大小为gsinθ | B. | 匀加速,加速度大小为gtanθ | ||
C. | 匀减速,加速度大小为gsinθ | D. | 匀减速,加速度大小为gtanθ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 比结合能(即平均结合能)越大,原子中核子结合得越牢固,原子核越稳定 | |
B. | 在核反应堆中使用重水,其主要作用是做核燃料 | |
C. | 放射性元素的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件无关 | |
D. | 大量处于n=4激发态的氢原子向低能级跃迁时,最多可产生4种频率的光子 | |
E. | 用光照射金属板,入射光的频率越高,射出来的光电子的最大初动能越大 |
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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. | 重力势能一定先减小后增大 | B. | 机械能一定先增大后减小 | ||
C. | 动能先不变后减小 | D. | 动能一直保持不变 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | a、b两处的磁感应强度大小Ba<Bb | |
B. | a、b两处的磁感应强度大小Ba>Bb | |
C. | 一通电导线分别放在a、b两处受的安培力,一定有Fa<Fb | |
D. | 一电荷分别静止在在a、b两处均受洛伦兹力,且一定有?a>?b |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | B. | C. | D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 2.00kg | B. | 2.02kg | C. | 2.04kg | D. | 2.06kg |
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