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16.在用自由落体运动做“验证机械能守恒定律”实验中,用天平称得重物的质量为m=0.5kg,所用电源的频率为50Hz,某同学通过正确的实验操作得到了一条理想的纸带.纸带上打出的点如图所示(纸带上的O点是第一个打印点,A、B、C、D、E分别是每打两个点的时间作为计时单位取的记数点,图中数据单位为毫米),已知当地的重力加速度g=9.8m/s2.选择B点为初始点,D点为终点,则从打下B点到打下D点的过程中,重物的重力势能的减少量为△Ep=0.914J;重物动能的增加量为△Ek=0.908J;但实验中总存在△Ep大于△Ek(填:小于、等于、大于),其原因是空气阻力和摩擦力的存在.(计算结果取3位有效数字)

分析 减少的重力势能为mgh,再根据时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,从而求出增加的动能为$\frac{1}{2}$mvD2-$\frac{1}{2}$mvB2,代入计算求解.由于系统受到阻力的原因,所以减少的重力势能有一部分转化为内能,所以会出现减少的重力势能不等于增加的动能的情况.

解答 解:重物由B点运动到D点时,
重物的重力势能的减少量△Ep=mgh=0.5×9.8×(0.3815-0.195)J=0.914J.
A、B、C、D、E分别是每打两个点的时间作为计时单位取的记数点,所以相邻的计数点间的时间间隔T=0.04s,
利用匀变速直线运动的推论
vB=$\frac{0.280-0.125}{2×0.04}$=1.94m/s
EkB=$\frac{1}{2}$mvB2=0.941 J
vD=$\frac{0.4975-0.280}{2×0.04}$=2.72m/s
EkD=$\frac{1}{2}$mvD2=1.850 J
△Ek=EkD-EkB=0.909 J,
实际结果△Ep大于△Ek,其原因是受到摩擦阻力.
故答案为:0.914;0.908;大于;空气阻力和摩擦力的存在.

点评 运用运动学公式和动能、重力势能的定义式解决问题是该实验的常规问题.
要注意单位的换算和有效数字的保留.要知道重物带动纸带下落过程中能量转化的过程和能量守恒.

练习册系列答案
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6.用如图1实验装置验证m1、m2组成的系统机械能守恒.m2从高处由静止开始下落,m1上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律.如图2给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,每相邻两计数点间还有4个打下的点(图中未标出),计数点间的距离如图所示.已知m1=50g、m2=150g,则(计算结果保留两位有效数字)

①在纸带上打下记数点5时的速度v=2.4m/s;
②在记数点0~5过程中系统动能的增量△Ek=0.58J.为了简化计算,设g=10m/s2,则系统势能的减少量△EP=0.60J;
③在本实验中,若某同学作出了$\frac{1}{2}$v2-h图象,如图3,h为从起点量起的长度,则据此得到当地的重力加速度g=9.7m/s2

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7.关于曲线运动,下列说法中正确的是(  )
A.曲线运动一定是变速运动B.变速运动一定是曲线运动
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4.下列有关曲线运动说法正确的是(  )
A.曲线运动的速度大小和方向一定都在时刻变化
B.做曲线运动的物体所受的合力一定不是恒力
C.两个互成钝角的匀速直线运动的合运动一定是匀速直线运动
D.曲线运动的速度方向与合外力的方向有可能在同一直线上

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11.下面的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是(  )
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1.以下有关波动和相对论内容的若干叙述正确的是(  )
A.单摆的摆球振动到平衡位置时,所受的合外力为零
B.光速不变原理:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
C.波在传播的过程中,介质质点将沿波传播的方向做匀速运动
D.两列波相叠加产生干涉现象,则振动加强区域与减弱区域交替变化

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

8.(1)如图1所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,光具座上的光学元件依次为①光源、②滤光片、③单窄缝片、④双窄缝片、⑤遮光筒、⑥光屏.其中,双缝的作用是:得到两个相干光源.

(2)用(1)中装置测定某单色光波长.测得单缝到双缝间距为0.05mm,双缝屏到毛玻璃屏的距离为0.2m、双缝的距离为0.4mm.图2是通过该仪器的观测装置看到毛玻璃屏上的干涉图样,其中1、2、3、4、5…是明条纹的编号.图乙、图丙是利用该仪器测光的波长时观察到的情景,图3是测第1号明条纹的位置,此时观测装置上千分尺的读数为0.510mm,图4是测第4号明条纹的位置,此时观测装置上千分尺的读数为1.482mm,根据上面测出的数据可知,被测光的波长为648nm.(波长计算结果保留三位有效数字)

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5.下列哪些物体可以看成质点(  )
A.研究地球绕太阳做圆周运动中的地球
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C.研究花样滑冰姿态时的运动员
D.研究花样滑冰运动员的运动路线时的运动员

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

6.如图,水平直线轨道OB与竖直的四分之一光滑圆弧轨道AB相切于B点,O为圆心,半径R=1m,A点与O点等高,劲度系数k=103N/m的轻弹簧一端固定在D点挡板处,另一端为自由端在C点.BC=0.9m,将质量m=1kg的小物块从A点静止释放,观察到物块反弹回来后刚好到达B点.已知物块水平轨道的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2

(1)求出弹簧的最大压缩量及物块在水平轨道上运动过程中的最大加速度数值a;
(2)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点释放后,求弹簧被压缩的最大弹性势能Ep及物块第一次返回圆弧轨道上B点时轨道对物块支持力大小FN
(3)若将DC段换成光滑的水平轨道,物块从A点正上方h=5m高处释放落下,并从A点切入轨道,求物块最终的静止位置离C点的距离.

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