分析 (1)该题利用自由落体运动来验证机械能守恒,因此需要测量物体自由下落的高度hAB,以及物体通过B点的速度大小,在测量速度时我们利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,因此明白了实验原理即可知道需要测量的数据.
(2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式.
(3)根据图象的物理意义可知,图象的斜率大小等于物体的重力加速度大小;
解答 解:(1)A、根据实验原理可知,需要测量的是A点到光电门的距离,故A错误;
B、根据机械能守恒的表达式可知,方程两边可以约掉质量,因此不需要测量质量,故B错误;
C、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,不需要测量下落时间,故C错误;
D、利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直径,故D正确.
故选:D.
(2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,故:v=$\frac{d}{t}$,
根据机械能守恒的表达式有:mgh=$\frac{1}{2}$mv2,即:$\frac{1}{{t}^{2}}$=$\frac{2gh}{{d}^{2}}$;
(3)本题中根据机械能守恒可知,mgh=$\frac{1}{2}$mv2,
即有:$\frac{1}{2}$v2=gh,
所以v2-h图象中图象的斜率表示重力加速度大小,
由图可知,当地的实际重力加速度为g=$\frac{11.64}{1.20}$=9.7m/s2.
(4)根据动能定理得
mgh+Wf=$\frac{1}{2}$mv2-0=$\frac{{md}^{2}}{{2t}^{2}}$,
Wf=$\frac{{md}^{2}}{{2t}^{2}}$-mgh,
所以需要测量的物理量是小铁球的质量m,则小铁球从A点到B点过程中克服空气阻力做功为mgh-$\frac{{md}^{2}}{{2t}^{2}}$.
故答案为:(1)D (2)$\frac{d}{t}$; $\frac{2gh}{{d}^{2}}$(3)9.7
(4)小铁球的质量m; mgh-$\frac{{md}^{2}}{{2t}^{2}}$
点评 无论采用什么样的方法来验证机械能守恒,明确其实验原理都是解决问题的关键,同时在处理数据时,要灵活应用所学运动学的基本规律.
能够掌握运用动能定理求解阻力做功.
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | W1>$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | B. | W1<$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$ | ||
C. | W2=$\frac{1}{2}$mv2 | D. | W2=$\frac{{m}^{2}{g}^{2}}{k}$-$\frac{1}{2}$mv2 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 在这个过程中,运动员的动能一直在减小 | |
B. | 运动员到达最低点时,其所受外力的合力为零 | |
C. | 在这个过程中,运动员所受重力对他做的功小于跳板的作用力对他做的功 | |
D. | 在这个过程中,跳板的弹性势能一直在增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 4W 33.3% | B. | 6W 33.3% | C. | 4W 66.7% | D. | 6W 66.7% |
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A. | γ射线是波长很短的电磁波,它的穿透能力比β射线要强 | |
B. | 物体动量的变化率等于它所受的合外力 | |
C. | 氡的半衰期为3.8天,若取4个氡原子核,经7.6天后就一定剩下一个氡原子核 | |
D. | 用同一频率的光照射不同的金属,如果都能产生光电效应,则逸出功大的金属产生的光电子的最大初动能也大 | |
E. | 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道运动时,电子的动能减小,原子总能量增加 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 2m/s | B. | 4m/s | C. | 6m/s | D. | 8m/s |
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