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17.某学习小组利用自由落下的重锤和电火花计时器验证机械能守恒,实验装置如图甲所示.已知重锤的质量为m.

(1)本实验的原理是:在重锤自由下落的过程中,若忽略阻力的影响,只有重力做功,重锤的动能和重力势能相互转化,总的机械能保持不变.
(2)在某次实验中,他们得到一条点迹清晰的纸带,纸带上A、B、C、D为相邻计数点,测出它们之间的距离分别为h1、h2、h3,如图乙所示.
①若纸带上两相邻计数点的时间间隔为T,则打印B点时重锤的速度大小为vB=$\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}$;
②若打印B点和C点时重锤的速度分别为vB和vC,则验证从B点到C点的运动过程中,重锤机械能守恒的关系式为$mg{h}_{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$..

分析 根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的速度,本实验中验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,根据原理得出机械能守恒的表达式.

解答 解:(1)本实验的原理是:在重锤自由下落的过程中,若忽略阻力的影响,只有重力做功,重锤的动能和重力势能相互转化,总的机械能保持不变.
(2)①B点的瞬时速度等于AC段的平均速度,则有:${v}_{B}=\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}$.
②从B点到C点,重力势能的减小量△Ep=mgh2,动能的增加量为:$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{c}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$,
则重锤机械能守恒的表达式为:$mg{h}_{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$.
故答案为:(1)重力,动,重力势;(2)①$\frac{{h}_{1}+{h}_{2}}{2T}$;②$mg{h}_{2}=\frac{1}{2}m{{v}_{C}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}$.

点评 解决本题的关键知道实验的原理,掌握纸带的处理方法,会通过纸带求解瞬时速度,从而得出动能的增加量,会根据下降的高度求出重力势能的减小量.

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B.笛卡尔对牛顿第一定律的建立做出了贡献
C.牛顿总结出了万有引力定律并用实验测出了引力常量
D.开普勒通过研究行星观测记录,发现了行星运动三大定律

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(1)要测出重力加速度还需要测量的物理量为小球直径d(用文字和符号共同表述).
(2)写出重力加速度的表达式g=$\frac{{d}^{2}(△{t}_{2}^{2}-△{t}_{1}^{2})}{2h△{t}_{1}^{2}△{t}_{2}^{2}}$(用已知量和测量的物理量表示).

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12.一旅客在站台候车线处候车,若动车一节车厢长18米,动车进站时可以看做匀减速直线运动.他发现4s内动车从他跟前驶过3节车厢,而在接下来的2s内驶过1节车厢.则该动车的加速度大小为(  )
A.1 m/s2B.1.5 m/s2C.2.5 m/s2D.3m/s2

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2.如图所示,一定质量的理想气体从状态A经B到状态C,由图象可知(  )
A.PA>PBB.PC<PB
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9.图为某城市车站的站台.为了有效地利用能量,进站和出站的轨道都与站台构成一缓坡.下列说法正确的是(  )
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C.进站时列车的势能转化为动能D.进站时列车的重力做正功

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