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【题目】在“验证机械能守恒定律”的一次实验中,质量为1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示,已知相邻计数点时间间隔为0.02s,则:

(1)纸带的(填“P”或“C”,必须用字母表示)端与重物相连;
(2)打点计时器打下计数点B时,物体的速度υB=m/s(结果保留两个有效数字);
(3)从起点P到打下计数点B的过程中物体的重力势能减少量△EP=J,此过程中物体动能的增加量△Ek=J;(取重力加速度g=9.8m/s2 , 结果保留两个有效数字)
(4)通过计算,在实验误差允许范围内,数值上认为△EP△Ek(填“<”、“>”或“=”),即机械能守恒定律得到验证.

【答案】
(1)P
(2)0.98
(3)0.49,0.48
(4)=
【解析】解:(1)物体做加速运动,由纸带可知,纸带上所打点之间的距离越来越大,这说明物体与纸带的左端相连,即P点.(2)利用匀变速直线运动的推论

vB= =0.98m/s(3)重物由B点运动到C点时,重物的重力势能的减少量△Ep=mgh=1.0×9.8×0.0501 J=0.49J.

EkB= =0.48J(4)在实验误差范围内,△EP=△Ek,机械能守恒.

所以答案是:(1)P;(2)0.98;(3)0.49;0.48;(4)=

练习册系列答案
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【题目】在水平面上一轻质弹簧竖直放置,在它正上方一物体自由落下,如图所示,在物体压缩弹簧速度减为零的过程中( )

A.物体的动能不断减小
B.物体所受的合力减小为零
C.弹簧的弹性势能减小
D.物体和弹簧组成的系统机械能守恒

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【题目】在测定金属的电阻率的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测量金属丝的长度l=0.810m.金属丝的电阻大约为,先用伏安法测出金属丝的电阻,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.

1)从图1中读出金属丝的直径为 mm

2)在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:

A.直流电源:电动势约4.5V,内阻很小;

B.电流表A1:量程00.6A,内阻0.125Ω

C.电流表A2:量程03.0A,内阻0.025Ω

D.电压表V:量程03V,内阻3kΩ

E.滑动变阻器R1:最大阻值10Ω

F.滑动变阻器R2:最大阻值50Ω

G.开关、导线等.

在可供选择的器材中,应该选用的电流表是 ,应该选用的滑动变阻器是

3)根据所选的器材,在如图2所示的方框中画出实验电路图.

4)若根据伏安法测出电阻丝的电阻为Rx=4.1Ω,则这种金属材料的电阻率为 Ωm.(保留二位有效数字)

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【题目】如图所示,质量不同的两物体通过轻绳相连,M>m,滑轮光滑且质量不计,轻绳的伸长不计,空气阻力不计.由静止释放两物体,则物体M下降h距离过程中.

A.两物体减少的机械能总量等于(M﹣m)gh
B.轻绳的拉力对m做的功等势mgh
C.M的速度大小等于
D.m的速度大小等于

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【题目】发现万有引力定律的科学家是 ,第一次通过实验比较准确的测出引力常量的科学家是

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【题目】一轻质弹簧,两端连接两滑块A和B,已知mA=0.99kg,mB=3kg,放在光滑水平桌面上,开始时弹簧处于原长.现滑块A被水平飞来的质量为mC=10g,速度为400m/s的子弹击中,且没有穿出,如图所示,试求:

(1)子弹击中A的瞬间A和B的速度
(2)以后运动过程中弹簧的最大弹性势能
(3)B可获得的最大动能.

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【题目】己知地球半径为R,静置于赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a;地球同步卫星作匀速圆周运动的轨道半径为r,向心加速度大小为a0 , 引力常量为G,以下结论正确的是( )
A.地球质量M=
B.地球质量
C.向心加速度之比
D.向心加速度之比

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【题目】彭老师在课堂上做了一个演示实验:装置如图所示,在容器的中心放一个圆柱形电极,沿容器边缘内壁放一个圆环形电极,把A和B分别与电源的两极相连,然后在容器内放入液体,将该容器放在磁场中,液体就会旋转起来.王同学回去后重复彭老师的实验步骤,但液体并没有旋转起来.造成这种现象的原因可能是,该同学在实验过程中( )

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C.使用的电源为50Hz的交流电源

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【题目】下列说法正确的是( ).

A. 气体的压强是气体分子频繁撞击容器壁产生的

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C. 热力学温度和摄氏温度每一度大小是相同的

D. 热力学温度和摄氏温度每一度大小是不同的

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