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16.利用重锤下落验证机械能守恒定律.
(1)为进行“验证机械能守恒定律”的实验,用到如下器材:铁架台(也可利用桌边),重锤,电磁打点计时器以及复写纸、纸带,低压交流电源,天平,导线,电键.缺少的器材是毫米刻度尺.
(2)在验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,查得当地重力加速度g=9.80m/s2,测出所用重物的质量m=1.00kg,实验中得到一条点迹清晰的纸带,把第一个点记作O,另选连续的4个点A、B、C、D作为测量点,经测量知道A、B、C、D各点到O点的距离分别为62.99cm、70.18cm、77.76cm、85.73cm,根据以上数据,可知重物由O点运动到C点,重力势能的减少量为7.62J(结果取3位有效数字),动能的增加量为7.56 J(结果取3位有效数字)
(3)如果以$\frac{{v}^{2}}{2}$为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图线是一条直线,该线的斜率等于重力加速度g.

分析 (1)通过实验的原理,确定所需测量的物理量,从而确定所需的器材;
(2)纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.
(3)运用物理规律和数学表达式结合起来解决问题.

解答 解:(1)通过打点计时器计算时间,故不需要秒表,打点计时器应该与交流电源连接,需要刻度尺测量纸带上两点间的距离;
(2)重力势能减小量△Ep=mgh=1.0×9.80×0.776J=7.62J.
利用匀变速直线运动的推论得:
vC=$\frac{{x}_{BD}}{{t}_{BD}}$=$\frac{(85.73-70.18)cm}{2×0.02s}$=3.889m/s
EkC=$\frac{1}{2}$mvC2=7.56J
(3)根据机械能守恒可知mgh=$\frac{1}{2}$mv2,得出$\frac{{v}^{2}}{2}$=gh,因此$\frac{{v}^{2}}{2}$-h图线的斜率为:g.
故答案为:(1)毫米刻度尺;(2)7.62;7.56;(3)重力加速度g

点评 清楚实验的目的,然后根据目的列出要研究的表达式;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.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.如图所示,在半径为R的圆形区域内存在有垂直纸面向里的匀强磁场,在磁场的右边界处有一屏MN与之相切,今让粒子以一定的初速度v平行于MN正对圆心O射入,最后恰好打在切点P上,现改变磁场的磁感应强度再次让粒子从原位置以原速率射入,结果打在屏上的点向上侧移了$\sqrt{3}$R,打在了Q点上,粒子重力不计,则后来的磁感应强度与原来磁感应强度的比为(  )
A.tan45°B.tan53°C.tan37°D.tan15°

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

7.半导体的电阻率会随温度的升高而变化.某实验室提供的器材如下:
除被测半导体(自备接线柱)外
A、量程(0~3A)内阻0.025Ω的电流表
B、量程(0-0.6A)内阻0.2Ω的电流表
C、量程(0-3.0mA)内阻0.2Ω的电流表
D、量程(0~60V)内阻1ΚΩ的电压表
E、量程(0~15V)内阻为20ΚΩ的电压表
F、电阻箱(0~9999Ω)   G、电阻箱(0~999Ω)
H、最大阻值20Ω,额定电流3A的滑线变阻器
I、最大阻值1000Ω,额定电流0.5A的滑线变阻器
J、电源(电动势50V,内阻约0.5Ω)、导线、电键备用
K、游标卡尺,L、千分尺

(1)则电流表应选C,电压表应选D,滑动变阻器应选H,在右端画出合理的实验电路
(2)某同学为研究这一现象,用实验得到如表数据(I和U分别表示半导体的电流和电压):在如图1所示的坐标线中画出此半导体大致的U-I曲线.
U/V12212934384245474950
I/mA0.200.400.600.801.001.201.401.601.802.00
(3)如果其他测量长度和直径数据如图2所示则长度为3.62厘米,直径为0.900毫米,则电压为50伏时,半导体的电阻率为0.4Ω•m (保留一位有效数字)?
(4)半导体的电阻率与温度有何关系?

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

4.一辆质量为m的卡车在平直的公路上,以初速度v0开始加速行驶,经过一段时间t,卡车前进的距离为s时,恰好达到最大速度vm.在这段时间内,卡车发动机的输出功率恒为P,卡车运动中受到的阻力大小恒为F,则这段时间内发动机对卡车做的功为(  )
A.PtB.Fs
C.FvmtD.$\frac{1}{2}$mvm2+Fs-$\frac{1}{2}$mv02

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

11.速度选择器的上极板接电源正极,下极板接负极,电势差为U,两板距离为d,要使带电粒子能沿直线穿过两极板区域,则应在两板间加一个方向向里的匀强磁场,若磁感应强度为B,则带电粒子的速度应为$\frac{U}{Bd}$.

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.图甲为电视机中显像管的工作原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极使电子逸出,这些电子再经加速电场加速后,从O点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象.不计逸出电子的初速度和重力,已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U.偏转线圈产生的磁场分布在边长为L的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示.在每个周期内磁感应强度B都是从-B0均匀变化到B0.磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s.由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用.

(1)求电子射出电场时的速度大小.
(2)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值.
(3)若所有的电子都能从bc边射出,求荧光屏上亮线的最大长度是多少?

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8.前段时间,国际上对“朝鲜发射远程导弹”事件众说纷纷.如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,导弹仅在地球引力作用下,沿ACB轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径R,地球质量为M,引力常量为G.则下列结论正确的(  )
A.导弹在C点的速度小于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
B.导弹在C点的速度等于$\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$
C.导弹在C点的加速度等于$\frac{GM}{(R+h)^{2}}$
D.导弹在C点的加速度小于地球表面的重力加速度g

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5.如图所示,A、B两均匀直杆上端分别用细线悬挂于天花板上,下端搁在水平地面上处于静止状态,悬挂A杆的绳倾斜,悬挂B杆的绳恰好竖直,则关于两杆的受力情况,下列说法中正确的有(  )
A.A、B杆都受三个力作用B.A杆受四个力,B杆受三个力
C.A杆受三个力,B杆受四个力D.A、B杆都受四个力作用

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6.如图甲所示,平行于光滑斜面的轻弹簧劲度系数为k,一端固定在倾角为θ的斜面底端,另一端与物块A连接,两物块A、B质量均为m,初始时均静止,现用平行于斜面向上的力F拉动物块B,使B做加速度为a的匀加速运动,A、B两物块在开始一段时间内的v-t关系分别对应图乙中A、B图线t1时刻A、B的图加速度为g,则下列说法正确的是(  )
A.tl时刻,弹簧形变量为$\frac{2mgsinθ+ma}{k}$
B.t2时刻,弹簧形变量为$\frac{mgsinθ}{k}$
C.tl时刻,A,B刚分离时的速度为$\sqrt{\frac{a(mgsinθ-ma)}{k}}$
D.从开始到t2时刻,拉力F先逐渐增大后不变

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