精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
13.“验证机械能守恒定律”的实验采用重物自由下落的方法.

(1)用公式$\frac{1}{2}$mv2=mgh时,对纸带上起点的要求是初速度为零,为此目的,所选择的纸带第一、二两点间距应接近2mm.
(2)从实验装置看(图1),该同学所用交流电的电压为220伏特.
(3)根据纸带算出相应各点的速度v,量出下落距离h,则以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴画出的图线是图2中的C.

分析 (1)利用运动学公式v=v0+gt,可求得初速度为零时,第一、二两点间距;
(2)根据电磁打点计时器与电火花打点计时器的电压值不同,从而确定求解;
(3)根据mgh=$\frac{1}{2}$mv2,因以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,从而确定横坐标.

解答 解:(1)用公式$\frac{1}{2}$mυ2=mgh来验证机械能守恒定律时,对纸带上起点的要求是重锤是从初速度为零开始,
打点计时器的打点频率为50 Hz,打点周期为0.02 s,重物开始下落后,在第一个打点周期内重物下落的高度所以所选的纸带最初两点间的距离接近2mm,
h=$\frac{1}{2}$gT2=$\frac{1}{2}$×9.8×0.022 m≈2 mm.
(2)由实验装置可知,使用的电火花打点计时器,则交流电压为220V.
(3)利用$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图线处理数据,如果mgh=$\frac{1}{2}$mv2那么图线应该是过原点的直线,斜率就等于g.故C正确;
故答案为:(1)初速度为零,2mm;(2)220; (3)C.

点评 利用图象问题结合数学知识处理物理数据是实验研究常用的方法.我们更多的研究直线图形,找出其直线的斜率和截距,并掌握电磁打点计时器与电火花打点计时器的区别.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,光滑水平地面上依次放置着质量m=0.08kg的10块完全相同的长木板.一质量M=1.0kg、大小可忽略的小铜块以初速度v0=6.0m/s从长木块左侧滑上木板,当铜块滑离第一块木板时,铜块速度v1=4.0m/s.铜块最终停在第二块木板上.(取g=10m/s2,结果保留两位有效数字)求:
①第一块木板最终速度和铜块的最终速度;
②整个过程的发热量.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一根粗细均匀的金属导线,在其两端加上电压U时,通过导线的电流为I,导线中自由电子定向移动的平均速率为v,若将导线均匀拉长,使它的横截面半径变为原来的$\frac{1}{2}$,再给它两端加上电压2U,则(  )
A.通过导线的电流为$\frac{I}{8}$
B.通过导线的电流为$\frac{I}{16}$
C.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{4}$
D.导线中自由电子定向移动的速率为$\frac{v}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

1.如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连绒垂直于圆环平面,B为AC的中点.现有质量为m、带电量为+q的微粒(重力不计)从左方沿A.C连线方向射入,到A点时速度vA=lm/s,到B点时速度vB=$\sqrt{5}$m,则(  )
A.微粒从B至C做加速运动,且vC=4m/s
B.微粒先做减速运动,后做加速运动
C.微粒运动的最终速度为$\sqrt{5}$m/s
D.微粒最终可能返回至B点,且过B点时的速度大小$\sqrt{5}$m/s

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

8.在“测电池的电动势和内阻”的实验中,可用以下给定的器材和一些导线来完成实验.器材:待测干电池E,量程3V的理想电压表V,量程0.6A的电流表A(具有一定内阻),滑动变阻器R1(0~10Ω),滑动变阻器R2(0~200Ω),开关S. 

①为方便实验调节且能较准确地进行测量,滑动变阻器应选用R1(填R1或 R2).
②实验所用电路如图甲所示,请用笔画线代替导线在图乙中完成实物连接图.图中部分电路已连接,不能更改.
③该同学根据实验所记录的数据,画出图丙的U-I图象,通过分析可知,其中b(填a或b)图线是表示电压表V示数随电流表A示数变化关系.
④根据图象求得电动势E=1.5V,内阻r=0.62Ω(均保留2位有效数字).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.理想变压器工作时,原线圈输入与副线圈输出的物理量一定相同的是(  )
A.电压的最大值B.电压的有效值C.电流的有效值D.交流电功率

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某研究性学习小组为了制作一种传感器,需要选用某一电器元件.图a为该电器元件的伏安特性曲线.

(1)由元件的伏安特性曲线图知,该元件的阻值随两端的电压升高而减小.(选填增大、不变或减小)
(2)有同学对其提出质疑,先需进一步验证该伏安特性曲线,实验室备有下列器材:
A.电流表(A)     量程0~200mA,内阻约为10Ω
B.电压表(V1)     量程0~3V,内阻约为10kΩ
C.电压表(V2)     量程0~15V,内阻约为25k
D.滑动变阻器(R1) 阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A
E.滑动变阻器(R2) 阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA
F.直流电源(E)    输出电压6V,内阻不计
E.开关(S)导线若干
为提高实验结果的准确程度,电压表应选用V1,滑动变阻器应选用R1.(分别选填“V1”或“V2”和“R1”或“R2”)
(3)学习小组成员还发现该元件的电阻率随温度的升高而减小,从而设计了一个火警报警器电路.如图b所示,其中R2为用该元件制成的传感器,电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是D
A、I变大,U 变大       B、I变大,U 变小
C、I变小,U 变大     D、I变小,U 变小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

2.真空中有一个点电荷+Q1,在距其r处的P点放一电荷量为+Q2的试探电荷,试探电荷受到的电场力为F,则下列选项中正确的是(  )
A.P点的场强大小为$\frac{F}{{Q}_{1}}$
B.P点的场强大小等于$\frac{F}{{Q}_{2}}$,也等于$\frac{k{Q}_{2}}{{r}^{2}}$
C.试探电荷的电荷量变为2Q2时,其受到的电场力将变为2F,而P处的场强为$\frac{F}{{Q}_{2}}$不变
D.若在P点不放试探电荷,则该点无电场

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两个同心圆是磁场的理想边界,内圆半径为R,外圆半径为$\sqrt{3}$R,磁场方向垂直于纸面向里,内外圆之间环形区域磁感应强度为B,内圆的磁感应强度为$\frac{B}{3}$.t=0时一个质量为m,带-q电量的离子(不计重力),从内圆上的A点沿半径方向飞进环形磁场,刚好没有飞出磁场.
(1)求离子速度大小
(2)离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,从t=0开始经多长时间第一次回到A点?
(3)从t=0开始到离子第二次回到A点,离子在内圆磁场中运动的时间共为多少?
(4)画出从t=0到第二次回到A点离子运动的轨迹.(小圆上的黑点为圆周的等分点,供画图时参考)

查看答案和解析>>

同步练习册答案