【题目】用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。
(1)在“验证机械能守恒定律”的实验中,已知打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速度g=9.8m/s2,测得所用的重物的质量m=1.0kg。实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量的点。如图所示,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量等于____J,动能的增加量等于_____J。(取三位有效数字)
(2)光滑水平轨道与光滑圆弧轨道相切,轻弹簧的一端固定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,且摆到某处就能停在该处;另有一小钢球(可看做质点)。现在利用这些器材测定弹簧被压缩时的弹性势能。
(a)还需要的器材是 _______。
(b)以上测量实际上是把对弹性势能的测量转化为对_____ 能的测量,进而转化对_____和 _____ 的直接测量。
【答案】 7.62 7.56 天平 刻度尺 重力势能 ,质量 长度或高度
【解析】(1)重力势能减小量为:△Ep=mgh=1.0×9.8×0.7776J=7.62J,在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,因此有: ,所以动能增加量为: 。
(2)(a)用小球压缩弹簧,再将弹簧释放,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,由于水平轨道与圆弧轨道均是光滑的,只有弹簧的弹力和重力做功,小球和弹簧组成的系统机械能守恒,根据机械能守恒定律得,弹簧的弹性势能Ep=mgh,因此需要用天平测量小球的质量m,用刻度尺测量小球在光滑圆弧轨道上上升的高度h。
(b)根据机械能守恒可知,实际上是把对弹性势能的测量转化为对重力势能的测量,根据重力势能的计算公式Ep=mgh,可知需要直接测量的物理量是质量、上升高度。
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【题目】如图所示,质量为60g的钢棒长为a=20cm,棒两端与长为L=30cm的细软铜线相连,吊在磁感应强度B=0.5T、竖直向上的匀强磁场中.当棒中通过稳恒电流I后,钢棒向上摆动,最大偏角θ=60°,g取l0m/s2.求:
(1)铜棒中电流I的大小及方向.
(2)铜棒在摆动过程中的最大速度.
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【题目】在右上图中,电源内阻不能忽略,R1=5Ω,R2=4Ω.当开关S切换到位置1时,电流表的示数为I1=2A;当开关S扳到位置2时,电流表的示数可能为下列情况中的
A. 2.5A
B. 1.8A
C. 2.2A
D. 3.0A
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【题目】如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其自身的电阻几乎为零,A和B是两个完全相同的灯泡,则下列说法中正确的有( )
A. 当开关S闭合瞬间,A、B两灯同时亮,最后B等熄灭
B. 当开关S断开瞬间,A灯先熄灭,B灯后熄灭
C. 当开关S断开瞬间,a点电势比b点电势高
D. 当开关S断开瞬间,流经灯泡B的电流是由b到a
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【题目】2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载入航天飞行并实现了航天员首次出舱.飞船先沿椭圆轨道飞行,后在远地点343千米处点火加速,由椭圆轨道变成高度为343千米的圆轨道,在此圆轨道上飞船运行周期约为90分钟.
下列判断正确的是( )
A. 飞船变轨前后的机械能相等
B. 飞船在圆轨道上时航天员出舱前后都处于失重状态
C. 飞船在此圆轨道上运动的角度速度大于同步卫星运动的角速度
D. 飞船变轨前通过椭圆轨道远地点时的加速度大于变轨后沿圆轨道运动的加速度
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【题目】水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,接入导轨间电阻为R的金属棒ab,并加一个范围足够大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,求ab棒静止时所受的支持力和摩擦力?
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【题目】电场和重力场存在很多类似的地方,我们可以用定义电场强度和电势的方法来定义重力场强度和重力势:某一点的重力场强度为放在该点的物体所受的重力G与其质量m的比值,我们把重力势能与物体质量的比值叫做重力势,根据你的理解,下列说法正确的是
A. 某点的重力场强度与物体所受的重力G成正比,与物体的质量m成反比
B. 重力场强度的方向应与物体所受重力方向相反
C. 某一点的重力势与重力场强度均为确定值
D. 重力势具有相对性
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【题目】一直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为Ⅰ,电动机线圈的电阻为r.该电动机正常工作时,下列说法正确的是( )
A. 电动机消耗的电功率为 IU B. 电动机的输出功率为IU-I2r
C. 电动机的发热功率为U2/r D. Ⅰ、U、r三个量间满足Ⅰ= U/r
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【题目】如图所示,将一轻质弹簧放置在光滑的水平地面上,一端固定在竖直墙壁上的A点,另一端与质量m=2kg的物块P(可视为质点)接触但不固定;半径R=0.5m的光滑半圆轨道BCD和地面在B点相切,直径BD竖直.现用外力缓慢推动物块P,将弹簧压缩至O点由静止释放,物块P恰好能通过半圆轨道最高点D.重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计.则
⑴弹簧被压缩至O点时所具有的弹性势能Ep;
⑵物块P运动到圆轨道最低点B时,物块P对轨道的压力FB;
⑶若半圆轨道半径R可以改变,物块仍从O点静止释放,且要求物块运动到半圆最高点时对轨道的压力FN不超过400N,请推导FN与R关系式,并作出FN-的关系图象.
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