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16.在用自由落体法“探究动能定理”的实验中,

(1)为完成此实验,除了图1中所给的器材,以下所列器材中必需的有AD.(填字母)
A.毫米刻度尺       B.秒表     C.天平       D.低压交流6V电源
(2)图2为实验打下的纸带,纸带上的点都是连续打下的点.已知打点计时器所用交流电源周期为T,重力加速度为g.量得A、B、C各点到起点O(打下的第一个点)的长度分别是 h1、h2、h3.已知重锤质量为m,从起点O到B点重锤所受重力做功WG=mgh2,动能增加量△EK=$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$.(用题中所给字母表示)
(3)在实验中,WG和△EK增并不严格相等,产生误差的主要原因是重锤下落过程受到阻力作用.

分析 (1)根据实验原理与实验器材分析答题.
(2)应用功的计算公式求出重力做的功,由匀变速直线运动的推论求出打B点时的速度,然后求出动能的增加量.
(3)重锤下落过程受到阻力作用,要克服阻力做功,因此动能的增加量与重力做功不相等.

解答 解:(1)实验需要求出重力做功与重锤动能的增加量,需要验证:mgh=$\frac{1}{2}$mv2
即验证:gh=$\frac{1}{2}$v2
实验需要用刻度尺测下落高度h,另外打点计时器需要使用交流电源,因此需要的器材为:AD.
(2)从起点O到B点重锤所受重力做功为:WG=mgh2
大小B点时重锤的速度为:v=$\frac{{h}_{3}-{h}_{1}}{2T}$,
重锤动能的增加量为:△EK=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$;
(3)重锤下落过程受到阻力作用,要克服阻力做功,因此动能的增加量与重力做功不相等.
故答案为:(1)AD; (2)mgh2;$\frac{m({h}_{3}-{h}_{1})^{2}}{8{T}^{2}}$;(3)重锤下落过程受到阻力作用.

点评 探究动能定理的方案很多,本实验通过自由落体运动探究动能定理实验,要理解实验原理,理解实验原理是解题的前提与关键;应用匀变速直线运动的推论可以求出重锤的瞬时速度,然后求出动能.

练习册系列答案
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(1)带电粒子进入磁场做圆周运动的最小半径.
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11.下列说法正确的是(  )
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1.如图甲所示为某一点电荷Q产生的电场中的一条电场线,A、B为电场线上的两点,一电子以某一速度沿电场线由A运动到B的过程中,其速度-时间图象如图乙所示,则下列叙述正确的是(  )
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③改变小车的质量或重物的质量,重复②的操作.
④表格中M是M1与小车中砝码质量之和,△E为动能变化量,F是拉力传感器的拉力,W是F在A、B间所做的功.表中的△E3=0.600J,W3=0.610J(结果保留三位有效数字).
次数M/kg|v22-v12|/m2s-2△E/JF/NW/J
10.5000.7600.1900.4000.200
20.5001.650.4130.8400.420
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