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6.在验证机械能守恒定律实验时:
(1)关于本实验的叙述中,正确的有AD
A、打点计时器安装时要使两限孔位于同一竖直线上并安装稳定,以减少纸带下落过程中的阻力
B、需用天平测出重锤的质量
C、打点计时器用四节干电池串联而成的电池组作为电源
D、用手托着重锤,先闭合打点计时器的电源开关,然后释放重锤
E、打出的纸带中,只要点迹清晰,就可以运用公式mg△h=$\frac{1}{2}$mv2,来验证机械能是否守恒
F、验证机械能是否守恒必须先确定重力势能的参考平面
(2)验证机械能是否守恒时,实验中计算某一点的速度,甲同学用v=gt来计算,乙同学用vn=$\frac{({s}_{n}+{s}_{n+1})}{2T}$来计算.其中乙同学的计算方法更符合实验要求.重力加速度g的数值,甲同学用9.8m/s2代入,乙同学用通过对纸带分析计算出重锤下落的实际加速度代入,丙同学用当地的实际重力加速度代入,其中丙同学的做法是正确的.
(3)甲同学实验计算结果时发现重物重力势能的减少量△Ep略大于动能的增加量△Ek,乙同学发现△Ep<△Ek,实验过程中肯定存在错误的是乙同学.本实验中引起误差的主要原因是重锤下落过程中存在着阻力作用.

分析 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加速度.

解答 解、(1)A、打点计时器安装时要使两限孔位于同一竖直线上并安装稳定,以减少纸带下落过程中的阻力,故A正确.
B、因为我们是比较mgh、$\frac{1}{2}$mv2的大小关系,故m可约去比较,不需要用天平.故B错误.
C、打点计时器应该使用交流电源,故C错误.
D、用手托着重锤,先闭合打点计时器的电源开关,然后释放重锤,故D正确.
E、打出的纸带中,点迹清晰,运用公式mg△h=$\frac{1}{2}$mv2,必须是准确找出起始点,故E错误.
F、验证机械能是否守恒不需要确定重力势能的参考平面,故F错误.
故选AD.
(2)在验证机械能守恒的实验中,由于存在阻力物体实际下落的加速度小于重力加速度,所以不应当用重力加速度g来表示某位置的速度,根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可以求出打纸带上点时小车的瞬时速度大小,所以乙同学的计算方法更符合实验要求,关于重力加速度g的数值,应该用当地的实际重力加速度代入,所以丙同学的做法是正确的.
(3)由于纸带通过时受到较大的阻力和重锤受到的空气阻力,重力势能有相当一部分转化给摩擦产生的内能,所以重力势能的减小量明显大于动能的增加量.所以实验过程中肯定存在错误的是乙同学,本实验中引起误差的主要原因是重锤下落过程中存在着阻力作用.
故答案为:(1)AD;
(2)乙、丙;
(3)乙、重锤下落过程中存在着阻力作用.

点评 纸带问题的处理时力学实验中常见的问题,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加速度.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.雨滴从空中由静止落下,若雨滴下落时空气对其的阻力随雨滴下落速度的增大而增大,如图所示的图象能正确反映雨滴下落运动情况的是(  )
A.B.C.D.

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17.潮汐能是一种很有潜力的待开发的新能源.图是双向潮汐发电站示意图.
(a)涨潮时,水经通道进入海湾,待内外水位高度相同,堵住通道,潮落至最低时放水发电如图
(b).待内外水面高度相同,再堵住通道,直到下次涨潮至最高点,再放水发电如图
(c).设海湾面积为S,涨潮与落潮水位差为h,海水密度为ρ,则一次涨、落潮可以发电的海水势能为(  )
A.ρSh2B.$\frac{ρS{h}^{2}}{2}$C.ρSh2gD.$\frac{ρS{h}^{2}g}{2}$

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14.如图所示,P是水平放置的足够大的圆盘,绕经过圆心O点的竖直轴匀速转动,在圆盘上方固定的水平钢架上,吊有盛水小桶的滑轮带动小桶一起以v=0.1m/s的速度匀速向右运动,小桶底部与圆盘上表面的高度差为h=5m.t=0时,小桶运动到O点正上方且滴出第一滴水,以后每当一滴水刚好落在圆盘上时桶中恰好再滴出一滴水,不计空气阻力,若要使水滴都落在圆盘上的同一条直径上,圆盘角速度的最小值为ω,则ω=πrad/s,第二、三滴水落点的最大距离为d,则d=0.5m.

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1.在图1“验证机械能守恒定律”的实验中
(1)根据纸带算出各点的速度v,量出下落距离h,则以v2为纵轴,以h为横轴,画出的图线应是图2中的C
(2)实际上,物体动能的增加量△Ek必定稍小于(填:大小或小于)势能的减少量△EP

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11.在“验证机械能守恒定律”的实验中,若重物质量为0.50kg,选择好的纸带如图所示,O点为第一个点,O、A之间有几个点未画出.已知相邻两点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2.则:
(1)打点计时器打下点B时,重物的速度vB=0.973m/s;
(2)从起点O到打下点B的过程中,重物重力势能的减少量△Ep=0.238J,动能的增加量△Ek=0.237J(结果保留三位有效数字).
(3)根据纸带提供的数据,重锤从静止开始到打出B点的过程中,得到的结论是在实验误差范围内,重力势能减小量等于动能的增加量,重物下落的机械能守恒. 

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18.如图所示,将打点计时器固定在铁架台上,使重物带动纸带从静止开始自由下落,利用此装置可以验证机械能守恒定律.

(1)所需器材有打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物,此外还需D(填字母代号)中的器材
A.直流电源、天平及砝码    B.直流电源、毫米刻度尺
C.交流电源、天平及砝码    D.交流电源、毫米刻度尺
(2)已知实验所用重物的质量为m,打点计时器打点周期为T,当地重力加速度为g.如图所示为实验得到的一条点迹清晰的纸带,把第一个点记做O,另选连续的3个点A、B、C作为测量点.经测量A、B、C各点到O点的距离分别为S1、S2、S3.根据以上测量结果可知当打点计时器打下B点时重物的速度v=$\frac{{S}_{3}-{S}_{1}}{2T}$,重物重力势能减少量△Ep=mgS2,动能增加量等于△Ek=$\frac{1}{2}$ m($\frac{{S}_{3}-{S}_{1}}{2T}$ )2.(用m、T、g、S1、S2、S3表示)

(3)这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量大于动能的增加量(填“大于”、“小于”或“等于”).

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15.研究两个小球在轨道水平部分碰撞的规律(动量守恒定律):先安装好如图1实验装置,在地上铺一张白纸.白纸上铺放复写纸,记下重锤线所指的位置O.之后的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.

(1)上述实验除需测量线段OM、OP、ON的长度外,还需要测量的物理量有C.
A.A、B两点间的高度差h1           B.B点离地面的高度h2
C.小球1和小球2的质量m1、m2          D.小球1和小球2的半径r
(2)当所测物理量满足m1•OP=m1•OM+m2•ON时(用所测物理量的字母表示),说明两球碰撞遵守动量守恒定律.如果还满足m1•(OP)2=m1•(OM)2+m2•(ON)2时(用所测物理量的字母表示),说明两球碰撞发生弹性碰撞.
(3)完成上述实验后,某实验小组对装置进行了如图2所示的改造.在水平槽末端与水平地面间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接.使小球1仍从斜槽上A点由静止滚下,重复实验步骤1和2的操作,得到两球落在斜面上的平均落点M′、P′、N′.用刻度尺测量斜面顶点到M′、P′、N′三点的距离分别为l1、l2、l3.则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为m1$\sqrt{{l}_{2}}$=m1$\sqrt{{l}_{1}}$+m2$\sqrt{{l}_{3}}$(用所测物理量的字母表示).

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16.如图所示是一质点做直线运动的v-t图象,据此图象得到的结论是(  )
A.质点在第1s末停止运动B.质点在第1s末改变运动方向
C.质点在前2s内的位移为零D.质点在第2s内做减速运动

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