精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
16.下面几个实验都用到了打点计时器或电火花计时器:
①运用装置乙(填甲或乙)可以完成“验证机械能守恒定律”实验
②运用装置甲(填甲或乙)可以完成“探究功与速度变化的关系”实验
③运用装置丙可以完成“探究小车速度随时间变化的规律”实验,该实验是否需要平衡摩擦阻力?否(填是或否)

分析 明确各实验的基本原理,从而选择对应的测量仪器,同时注意在探究小车速度随时间变化的规律中,不需要考虑摩擦力问题,故摩擦力对速度随时间变化的规律研究没有影响;

解答 解:①根据实验原理可知,乙图可以完成“验证机械能守恒定律”实验;
②“探究功与速度变化的关系”采用了增加橡皮筋的方法来进行实验,故应为甲图;
③在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,小车存在阻力,对其规律的研究没有影响,因此不需要平衡摩擦力;
故答案为:①乙、②甲、③否

点评 本题考查常见力学实验中的测量仪器和实验方法,要求对课本中的基本实验内容能熟练掌握并明确相应的原理.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图所示,cd、ef是两根电阻不计的光滑金属导轨,导轨间距离为L=0.5m,导轨所在的平面与水平面间的夹角为60°,两导轨间有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度为B=0.5T,ab是质量为m=10g,电阻R=5Ω的金属棒,导轨足够长,问:
(1)若开关S断开,将ab由静止释放,经多长时间将S接通ab将刚好做匀速运动.
(2)若开关S闭合,将ab由静止开始释放,ab上的最大热功率多大?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

7.一物体从较高处作自由落体运动,经ts后刚好着地.已知t为大于3的整数,取g=10m/s2,则(  )
A.第1s内物体下落的高度为5mB.第3s内物体下落的高度为25m
C.第ts内物体下落的高度为5(2t-1)mD.第(t-1)s内物体下落的高度为5(2t-3)m

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

4.如图所示,在xOy竖直平面内,Y轴的右侧有垂直纸面向外的匀强磁场B=0.4T和竖直向上的匀强电场E=2N/C,长为L=16m水平绝缘传送带AB以速度v0=3m/s顺时针匀速转动,右侧轮的轴心在Y轴上,右侧轮的上侧边缘B点的坐标是(0,y=8m)一个质量为M=2g、电荷量为q=+0.01C的小物块(可视为点电荷)以轻轻放在传送带左端,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,小物块从传送带滑下后,经过x轴上的P点(没画出),重力加速度g=10m/s2.求:
(1)P点的坐标;
(2)小物块从静止开始到经过x轴所用的时间;(结果保留2位小数)
(3)改变传送带匀速运行的速度,可让小物体从传送带上滑下后经过坐标原点O,那么要让小物块经过坐标原点,传送带运行的速度范围.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

11.下列物理量中,属于矢量的是(  )
A.B.磁通量C.电流强度D.时间

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:计算题

1.如图所示,两平行且无限长光滑金属导轨MN、PQ竖直放置,两导轨之间的距离为L=1m,两导轨M、P之间接入电阻R=0.2Ω,导轨电阻不计,在abcd区域内有一个方向垂直于两导轨平面向里的磁场Ⅰ,磁感应强度B0=1T.磁场的宽度x1=1m,在cd连线以下区域有一个方向也垂直于导轨平面向里的磁场Ⅱ,磁感应强度B1=0.5T.一个质量为m=1kg的金属棒垂直放在金属导轨上,与导轨接触良好,金属棒的电阻r=0.2Ω,若金属棒在离ab连线上端x0处自由释放,则金属棒进入磁场Ⅰ恰好做匀速直线运动.金属棒进入磁场Ⅱ后,经过ef时系统达到稳定状态,cd与ef之间的距离x2=15m.(g取10m/s2
(1)金属棒进入磁场Ⅰ时的速度大小
(2)金属棒从开始静止到磁场Ⅱ中达到稳定状态这段时间中电阻R产生的热量.
(3)求金属棒从开始静止到在磁场Ⅱ中达到稳定状态所经过的时间.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

8.如图,在相隔一定距离的两个等量点电荷+Q形成的电场中,有正方形的四个顶点A、B、C、D,O为正方形对角线的交点.已知A、C两点电势相等,电场强度大小相等、方向相反.两个点电荷在A、B、C、D四个点所在的平面内.则(  )
A.O点的电场强度一定为零
B.两个点电荷一定在对角线BD上
C.B、D两点的电场强度一定相同
D.试探电荷沿着对角线AC移动,电势能始终不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.如图所示,竖直面内固定的半径为R的光滑半圆弧轨道,左、右端点P、Q与圆心在同一水平线上,且距地面的高度为$\frac{3R}{2}$,质量均为M的物体A、B通过一轻弹簧连接,并竖直放置在Q正下方,物体A离Q点的距离为$\frac{R}{2}$,整个装置处于静止状态,现有一质量为m的小球C(可视为质点)从P端正下方以一定初速度竖直上抛,小球C抛出的同时,从P点由静止释放另一质量为m的弹性小球D(可视为质点),两球在空中碰后粘在一起(设为物体E,仍可视为质点),E经过半圆轨道后于物体A发生完全弹性碰撞,碰撞后E反弹恰能通过圆弧轨道最高点,物体A恰能到达Q点且物体B刚好不离开地面,重力加速度为g,不计空气阻力,求:
(1)E和A碰撞反弹后,E通过圆弧轨道最高点时的速度大小;
(2)$\frac{m}{M}$;
(3)小球C竖直上抛的初速度大小v0

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

6.如图所示,叠放在水平转台上的小物体A、B、C能随转台一起以角速度ω匀速转动,A、B、C的质量分别为3m、2m、m,A与B、B和C与转台间的动摩擦因数都为μ,AB整体、C离转台中心的距离分别为r和1.5r.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.下列说法中正确的是(  )
A.B对A的摩擦力可能等于3μmg
B.B对A的摩擦力大小与转台对B的摩擦力大小之比为3:2
C.转台的角速度一定满足:ω≤$\sqrt{\frac{2μg}{3r}}$
D.若转台角速度逐渐增大时,B比C先滑动

查看答案和解析>>

同步练习册答案