精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
6.在验证机械能守恒定律的实验中,选出一条纸带如图所示,其中O为起点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通以周期为0.02s的交流电,用刻度尺测得OA=11.13cm,OB=17.69cm,OC=25.90cm.在计数点A、B和B、C之间还各有一个点未画出.重锤的质量为m=1.00kg.根据以上数据计算当打点针打到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了1.73J,这时它的动能是1.71J.(g=9.8m/s2)(保留三位有效数字)

分析 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.

解答 解:重力势能的减小量等于重力做功,因此有:
△EP=mghOB=1×9.8×0.1769J=1.73J;
在计数点A、B和B、C之间还各有一个计数点未画出,因此计数点之间的距离为:T=0.04s;
匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,因此有:
vB=$\frac{{h}_{AC}}{2T}$≈1.85m/s
动能的增量为:
△Ek=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}×1×1.8{5}^{2}$=1.71J
故答案为:(1)1.73J,1.71J.

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,注意保留有效数字.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.用火箭发射人造地球卫星时,假设最后一节火箭的燃料用完后,火箭壳体和卫星一起以速度v=7.0×102m/s绕地球做匀速圆周运动.已知卫星质量m1=500kg,最后一节火箭壳体的质量m2=100kg.某时刻火箭壳体与卫星分离,刚分开的瞬间,卫星和火箭壳体的速度均沿轨道切线方向并且方向相同,卫星的速度比火箭壳体的速度大△v=1.8×103m/s,试求:刚分开时.卫星的速度大小.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:填空题

17.倾角37°,质量M=6kg的粗糙斜面位于水平地面上,质量m=2kg的木块置于斜顶端,从静止开始匀加速下滑,经t=2s到达底端,运动路程l=4m,在此过程中斜面保持静止.则:
(1)地面对斜面的摩擦力方向为水平向左;
(2)地面对斜面的支持力大小为77.6N.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

14.以下说法中正确的是(  )
A.热现象的微观理论认为,各个分子的运动都是无规则的、带有偶然性的,但大量分子的运动却有一定的规律
B.从微观角度看,气体压强的大小跟两个因素有关:一个是气体分子的最大速率,一个是分子的数目
C.同种元素可能以晶体和非晶体两种不同的形态出现,如金刚石是晶体,石墨是非晶体,但组成它们的微粒均是碳原子
D.一定温度下,饱和汽的分子数密度是一定的,因而饱和汽的压强也是一定的
E.物体吸收热量同时对外做功,内能一定不变

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.为了探究能量转化和守恒规律,某学习研究小组设计如图1所示装置进行实验.

(1)为了测定整个过程电路产生的焦耳热,需要知道螺线管线圈的电阻.用替代法测线圈电阻Rx的阻值可用如图2所示电路,图中RS为电阻箱(RS的最大阻值大于待测电阻Rx的阻值),S2为单刀双掷开关,R0为滑动变阻器.为了电路安全,测量前应将滑动变阻器的滑片P调至a,(填“a”或“b”)电阻箱RS阻值应调至最大(选填“最大”或“最小”).闭合S1开始实验,接下来有如下一些操作,合理的次序是CABED(选填字母代号):
A.慢慢移动滑片P使电流表指针变化至某一适当位置
B.将S2闭合在1端              
C.将S2闭合在2端
D.记下电阻箱上电阻读数
E.调节电阻箱RS的值,使电流表指针指在与上一次指针位置相同
(2)按图1所示装置安装实验器材后,将质量为0.50kg的条形磁铁拖一条纸带由静止释放,利用打点计时器打出如图3所示的纸带.磁铁下落过程中穿过空心的螺线管,螺线管与10Ω的电阻丝接成闭合电路,用电压传感器采集数据得到该电阻两端电压与时间的U-t图,并转换为U2-t图,如图4所示.
①经分析纸带在打第14点时,条形磁铁已经离线圈较远了,打第14点时磁铁速度为2.0米/秒.0~14点过程中,磁铁的机械能损失为0.18焦耳.(取两位有效数字,g取9.8m/s2
②若螺线管线圈的电阻是90Ω,又从图4中U2-t图线与时间轴所围的面积约为103格,可以计算磁铁穿过螺线管过程中,在回路中产生的总电热是0.10焦耳.(取两位有效数字)
③实验结果机械能损失与回路中电流产生的热量相差较大,试分析其原因可能磁铁的机械能损失还有一部分是;纸带克服摩擦力做功;磁铁克服空气阻力做功;在电磁感应过程中存在电磁辐射.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.二极管是一种半导体元件,它的符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.

(1)某课外兴趣小组想要描绘某种晶体二极管的伏安特性曲线.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断该二极管的正、负极,他们用多用电表电阻挡测二极管的正、反向电阻.其步骤是:将选择开关旋至合适倍率,进行欧姆调零,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小.然后将红、黑表笔位置对调后再进行测量,指针偏角比较大,由此判断右端为二极管的正极.(选填“左”、“右”)
(2)厂家提供的伏安特性曲线如图1,为了验证厂家提供的数据,该小组对加正向电压时的伏安特性曲线进行了描绘,可选用的器材有:
A.直流电源E:电动势3V,内阻忽略不计
B.滑动变阻器R:0~20Ω
C.电压表V1:量程5V、内阻约50kΩ
D.电压表V2:量程3V、内阻约20kΩ
E.电流表A:量程0.6A、内阻约0.5Ω
F.电流表mA:量程50mA、内阻约5Ω
G.待测二极管D
H.单刀单掷开关S,导线若干
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用D,电流表应选用F.(填序号字母)
(3)为了达到测量目的,请在图2虚线框内画出正确的实验电路原理图.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.一个内表面光滑的绝缘的半球形碗放在水平桌面上,碗口处于水平状态,O是球心.有两个带同种电荷(都可视为点电荷)且质量分别为m1和m2可视为质点的小球,当它们静止后处于如图所示状态,则m1和m2对碗的弹力大小之比为(  )
A.1:$\sqrt{3}$B.$\sqrt{3}$:1C.2:$\sqrt{3}$D.$\sqrt{3}$:2

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

15.如图所示,A、B分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图象,根据图象可以判断(  )
A.两球在t=2s时速度相等
B.两球在t=8s时相遇
C.两球在t=8s时相距最远
D.甲、乙两球做初速度方向相反的单向匀减速直线运动,加速度大小相同方向相反

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

16.如图所示,在轴上方存在垂直xOy平面向外的匀强磁场,坐标原点O处有一粒子源,可向x轴和x轴上方的各个方向不断地发射速度大小均为v;质量为m、带电量为+q的同种带电粒子.在x轴上距离原点x0处垂直于x轴放置一个长度为x0.厚度不计、能接收带电粒子的薄金属板P(粒子一旦打在金属板P上,其速度立即变为0).现观察到沿r轴负方向射出的粒子恰好打在薄金属板的上端,且速度方向与y轴平行.不计带电粒子的重力和粒子间相互作用力.
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)求被薄金属板接收的粒子中运动的最长与最短时间的差值;
(3)若在y轴上另放置一能接收带电粒子的挡板,使薄金属板P右侧不能接收到带电粒子,试确定挡板的最小长度和放置的位置坐标.

查看答案和解析>>

同步练习册答案