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用包有白纸的质量为1.00kg的圆柱棒替代纸带和重物;蘸有颜料的毛笔固定在电动机的飞轮上并随之匀速转动,以替代打点计时器.烧断悬挂圆柱棒的线后,圆柱棒竖直自由下落,毛笔就在圆柱棒面的纸上画出记号。如图乙所示.设毛笔接触棒时不影响棒的运动,测得记号之间的距离依次为26.0 mm、50.0 mm、74.0mm、98.0 mm、122.0 mm、146.0 mm,由此可验证机械能守恒定律.已知电动机铭牌上标有“1200 r/min”字样。根据以上内容回答下列问题。

 


(1)毛笔画相邻两条线的时间间隔T=_____ s.

(2)根据图乙所给的数据可知:毛笔画下记号“3”时,圆柱棒下落的速度V3=     m/s;画下记号“6”时,圆柱棒下落的速度V6=      m/s;在毛笔画下记号“3”到画下记号“6”的这段时间内,棒的动能的增加量为       J,重力势能的减少量为     J.

由此可得出的结论是:                          (g=9.8m/s2,结果保留三位有效数字)


【知识点】是验证机械能守恒定律的创新实验考查,属于能力II级知识点要求。

【答案解析】答案:(1)0.05(2)1.24,2.68、2.82、2、88。(2)在实验允许误差范围内,圆柱棒下落过程中机械能守恒。解析:(1)由电动机的转速可知:,由此可知第一空填0.05S;圆柱在记数点3的速度为:,棒的动能的增加量:,重力势能的减少量为:。(2)在实验允许误差范围内,圆柱棒下落过程中机械能守恒。

【思路点拨】本题是一道创新实验,但只要我们回归到纸带上来,求周期和速度。那么就迎刃而解了。


练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:


在竖直平面内有一个粗糙的圆弧轨道,其半径R=0.4m,轨道的最低点距地面高度h=0.45m.一质量m=0.1kg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=0.6m.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时,对轨道的压力大小;

(3)小滑块在轨道上运动的过程中,克服摩擦力所做的功.

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如图所示,物块A的质量为、物块B的质量为,开始都静止在光滑水平面上,现用大小均为F=5N的两个力分别作A和B上,使A、B沿一条直线相向运动,物块A上的力作用时间为,物块B上的力作用时问为,先后撤去这两个力后两物块发生对心正碰。如果碰撞后两个物块粘合为一体,求其运动的速度。

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如图所示AB为光滑的斜面轨道,通过一小段光滑圆弧与光滑水平轨道BC相连接,质量为的小球乙静止于水平轨道上,一个质量大于的小球甲以速度v0与乙球发生弹性正碰,碰后乙球沿水平轨道滑向斜面AB,求:在甲、乙发生第二次碰撞之前,乙球在斜面上能达到最大高度的范围?(设斜面足够长)


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如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,为球壳外半径r的3倍.若使它们带上等量异种电荷,使其所带电荷量的绝对值均为Q,那么a、b两球之间的万有引力F1与库仑力F2为(   )

A.F1=G,F2=k B.F1≠G,F2≠k

C.F1≠G,F2=k D.F1=G,F2≠k

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发现万有引力定律的科学家是

     A.开普勒                        B.伽利略

     C.牛顿                          D.卡文迪许

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如图所示,用同样的力F拉同一物体,分别在光滑水平面上(图甲)和粗糙水平面上通过相同的位移(图乙),则拉力F的做功情况是

    A.甲做功较多               B.乙做功较多

C.做功一样多               D.无法比较

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如图所示,三个阻值都相同的电阻器,每个额定功率是10W,AB两端接到电压可随意调整的电源上,在每个电阻都不超过额定功率的条件下,这三只电阻耗电总功率的最大值是(  )

 

A.

30W

B.

20W

C.

15W

D.

12.5W

 

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一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为ε0S/d,其中ε0是常量.对此电容器充电后断开电源.当增加两板间距时,电容器极板间 (  )

   A.电场强度不变,电势差变大      B.电场强度不变,电势差不变

   C.电场强度减小,电势差不变      D.电场强度减小,电势差减小

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