精英家教网 > 高中物理 > 题目详情
1.如图所示,NM是水平桌面,PM是一端带有滑轮的长木板,1、2是固定在木板上的两个光电门,中心间的距离为L.质量为M的滑块A上固定一遮光条,在质量为m的重物B牵引下从木板的顶端由静止滑下,光电门1、2记录遮光时间分别为△t1和△t2.遮光条宽度为d.
(1)若用此装置验证牛顿第二定律,且认为滑块A受到外力的合力等于B重物的重力,除平衡摩擦力外,还必须满足M>>m;在实验中,考虑到遮光条宽度远小于L,测得的加速度为$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{({△t}_{2})}^{2}}$-$\frac{1}{{({△t}_{1})}^{2}}$).
(2)如果已经平衡了摩擦力,不能(选填“能”或“不能”)用此装置验证A、B组成的系统机械能守恒,理由是摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒.

分析 为了认为A所受的外力合力等于B的重力,首先需要平衡摩擦力,其次是重物的质量远小于滑块的质量.根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块通过光电门1、2的瞬时速度,结合速度位移公式求出加速度.系统机械能守恒的条件是只有重力做功,根据条件进行判断.

解答 解:(1)根据牛顿第二定律,对整体有:a=$\frac{mg}{m+M}$,
则绳子的拉力F=Ma=$\frac{mg}{1+\frac{m}{M}}$,当M>>m,重物的总重力等于绳子的拉力,等于滑块的合力.
滑块通过光电门1的瞬时速度v1=$\frac{d}{{△t}_{1}}$,通过光电门2的瞬时速度v2=$\frac{d}{{△t}_{2}}$,
根据运动学公式得
a=$\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{({△t}_{2})}^{2}}$-$\frac{1}{{({△t}_{1})}^{2}}$)
(2)已经平衡了摩擦力,对A、B组成的系统,该装置不能验证系统机械能守恒,因为摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒.
故答案为:(1)M>>m;      $\frac{{d}^{2}}{2L}$($\frac{1}{{({△t}_{2})}^{2}}$-$\frac{1}{{({△t}_{1})}^{2}}$)
(2)不能;  摩擦力做功,没有满足只有重力做功,故机械能不守恒

点评 解决本题的关键知道验证牛顿第二定律实验中的两个认为:1、认为绳子的拉力等于滑块的合力,(前提需平衡摩擦力),2、认为重物的拉力等于绳子的拉力,(前提是重物的质量远小于滑块的质量).以及知道系统机械能守恒的条件,知道该实验中系统机械能不守恒,因为有阻力做功.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

11.下列说法正确的是(  )
A.一入射光照射到某金属表面上能发生光电效应,若仅使入射光的强度减弱,那么从金属表面逸出的光电子的最大初动能将变小
B.大量光子产生的效果显示出波动性,个别光子产生的效果显示出粒子性
C.电子的发现说明原子是可分的,天然放射性现象的发现揭示原子核有复杂的结构
D.放射性同位素Th经α、β衰变会生成Rn,其衰变方程为${\;}_{90}^{232}$Th→${\;}_{86}^{220}$Rn+xα+yβ,其中x=3,y=1
E.原子核的半衰期是由原子核内部自身因素决定的,与其所处的化学状态和外部条件无关

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

12.质量为M、长L的木板静止在光滑水平面上,上表面中心O左侧光滑右侧粗糙.质量为m的滑块(可视为质点),在光滑恒力F作用下从木板的左端B由静止开始运动,到达O点时撤去F,最终B刚好停留在木板的右端点A,求:
(1)滑块的最大速度;
(2)滑块与木板右半段间的动摩擦因数.

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

9.质量为m的木块放在质量为M的长木板正中间,木块与长木板间的动摩擦因数为μ,木块和长木板一起放在光滑水平面上,并以速度v向右运动.为了使木块能停下来,且不从长木板上掉下,可以在木块上作用一瞬时冲量以改变木块的速度,回答以下问题:
(1)瞬时冲量作用完毕时,木块的速度大小及方向如何?
(2)作用在木块上的瞬时冲量的大小和方向如何?
(3)长木板的长度要满足什么条件才行?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:多选题

16.下列说法正确的是(  )
A.利用放大1000倍的高倍光学显微镜,可以观察到分子的无规则运动
B.气体的温度升高,个别气体分子运动的速率可能减小
C.第二类永动机违反了能量守恒定律
D.橡胶无固定熔点,是非晶体
E.一定质量的O℃的冰融化成O℃的水,其内能增大

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,在水平地面上固定一个倾角α=45°、高H=4m的斜面.在斜面上方固定放置一段由内壁光滑的圆管构成的轨道ABCD,圆周部分的半径R=$\frac{2}{3}$m,AB与圆周相切于B点,长度为$\sqrt{3}$R,与水平方向的夹角θ=60°,轨道末端竖直,已知圆周轨道最低点C、轨道末端D与斜面顶端处于同一高度.现将一质量为0.1kg,直径可忽略的小球从管口A处由静止释放,g取10m/s2
(1)求小球在C点时对轨道的压力;
(2)若小球与斜面碰撞(不计能量损失)后做平抛运动落到水平地面上,则碰撞点距斜面左端的水平距离x多大时小球平抛运动的水平位移最大?是多少?

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:选择题

13.将一光滑轻杆固定在地面上,杆与地面间夹角为θ,一光滑轻环套在杆上.一个大小和质量都不计的滑轮用轻绳OP悬挂在天花板上,用另一轻绳通过滑轮系在轻环上,用手拉住轻绳另一端并使OP恰好在竖直方向,如图所示.现水平向右拉绳,当轻环重新静止不动时OP绳与天花板之间的夹角为(  )
A.90°B.45°C.θD.45°+$\frac{θ}{2}$

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

10.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC边的中点D垂直AC面入射,已知AD=a,棱镜的折射率n=$\sqrt{2}$,光在真空中的传播速度为c,求:
(1)光从棱镜第一次射入空气时的折射角;
(2)光从进入棱镜到它第一次射入空气所经历的时间(结果可以用根式表示).

查看答案和解析>>

科目:高中物理 来源: 题型:解答题

11.水面上的A、B两点相距d=6m,t=0时两者开始上下振动,A只震动了半个周期,B连续振动,所形成的波传播速度v=1.0m/s,开始阶段两波源的振动图象如甲图所示,则:

(1)在图乙中定性画出t=4.5s时A、B间的实际波形示意图.
(2)求从开始振动到经过5s的时间内A发出的半波前进过程中遇到的波谷个数.

查看答案和解析>>

同步练习册答案