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11.在“验证机械能守恒定律”的实验中,若重物质量为0.50kg,选择好的纸带如图所示,O点为第一个点,O、A之间有几个点未画出.已知相邻两点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.则:
(1)打点计时器打下点B时,重物的速度vB=0.973m/s;
(2)从起点O到打下点B的过程中,重物重力势能的减少量△Ep=0.238J,动能的增加量△Ek=0.237J(结果保留三位有效数字).
(3)根据纸带提供的数据,重锤从静止开始到打出B点的过程中,得到的结论是在实验误差范围内,重力势能减小量等于动能的增加量,重物下落的机械能守恒. 

分析 根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该段时间内的平均速度可以求出物体在B点时的速度,然后根据动能、势能的定义进一步求得动能、势能的变化量.

解答 解:(1)根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该段时间内的平均速度可以求出物体在B点时的速度,则有vB=$\frac{0.0702-0.0313}{2×0.02}$ m/s≈0.973 m/s
(2)重力势能的减少量:△Ep=mghB=0.5×9.8×4.86×10-2 J≈0.238 J;
动能的增量:△Ek=$\frac{1}{2}$ mvB2=$\frac{1}{2}$×0.5×0.9732≈0.237 J.
(3)根据上面求解的数据,重锤从静止开始到打出B点的过程中,得到的结论是:在实验误差范围内,重力势能减小量等于动能的增加量,重物下落的机械能守恒;
故答案:(1)0.973,(2)0.238,0.237,(3)在实验误差范围内,重力势能减小量等于动能的增加量,重物下落的机械能守恒.

点评 本题比较简单,考查了验证机械能守恒定律中基本方法的应用,对于基本方法不能忽视,要在训练中加强练习,提高认识.

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2.如图所示光滑斜面的倾角为θ=37°,一个可以看成质点的小球在轻质细线的拉力作用下静止在斜面上,细线与斜面间的夹角也为37°,若小球的重力为G,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则手对细线的拉力约等于(  )
A.GB.$\frac{G}{2}$C.$\frac{3G}{4}$D.$\frac{4G}{5}$

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A.摩擦力对行李箱做的功为2J
B.摩擦力对传送带做的功为4J
C.摩擦过程中产生的内能为4J
D.因传送此行李箱电动机多消耗的电能2J

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6.在验证机械能守恒定律实验时:
(1)关于本实验的叙述中,正确的有AD
A、打点计时器安装时要使两限孔位于同一竖直线上并安装稳定,以减少纸带下落过程中的阻力
B、需用天平测出重锤的质量
C、打点计时器用四节干电池串联而成的电池组作为电源
D、用手托着重锤,先闭合打点计时器的电源开关,然后释放重锤
E、打出的纸带中,只要点迹清晰,就可以运用公式mg△h=$\frac{1}{2}$mv2,来验证机械能是否守恒
F、验证机械能是否守恒必须先确定重力势能的参考平面
(2)验证机械能是否守恒时,实验中计算某一点的速度,甲同学用v=gt来计算,乙同学用vn=$\frac{({s}_{n}+{s}_{n+1})}{2T}$来计算.其中乙同学的计算方法更符合实验要求.重力加速度g的数值,甲同学用9.8m/s2代入,乙同学用通过对纸带分析计算出重锤下落的实际加速度代入,丙同学用当地的实际重力加速度代入,其中丙同学的做法是正确的.
(3)甲同学实验计算结果时发现重物重力势能的减少量△Ep略大于动能的增加量△Ek,乙同学发现△Ep<△Ek,实验过程中肯定存在错误的是乙同学.本实验中引起误差的主要原因是重锤下落过程中存在着阻力作用.

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16.关于天然放射现象,下列说法正确的是(  )
A.α射线是由氦原子核衰变产生B.β射线是由原子电离产生
C.γ射线是伴随着α或β衰变产生D.加热可以改变放射性元素的半衰期

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3.由中国航天科技集团公司五院自主研制的电推进系中2015年1月2日取得重要成果;电推进系统在试验中已突破6000小时,开关机3000次,具备确保该卫星在轨可靠运行15年的能力,如图所示为应用该系统的三颗卫星a、b、c绕地球做匀速圆周运动的示意图,其中b、c都在半径为r的轨道上,a是地球同步卫星,此时a、b恰好相距最近,已知地球质量为M,半径为R,地球自转的角速度为ω,万有引力常量为G,则(  )
A.卫星b的周期小于24小时
B.卫星b和c的机械能相等
C.到卫星a和b下一次相距最近,还需经过时间t=$\frac{2π}{{ω-\sqrt{\frac{GM}{r^3}}}}$
D.卫星a的动能较大

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20.宇航员王亚平在“天宫1号”飞船内进行了太空授课,演示了一些在太空中完全失重状态下的物理现象.若飞船质量为m,距地面高度为h,地球质置为M,半径为R,引力常量为G,则下列说法中正确的是(  )
A.王亚平在太空中授课过程中速度不变
B.王亚平相对机舱静止时对机舱的作用力为她的重力
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D.飞船对地球的吸引力为G$\frac{Mm}{{R}^{2}}$

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