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8.光电计时器是物理实验中经常用到的一种精密计时仪器,它由光电门和计时器两部分组成,光电门的一臂的内侧附有发光装置(发射激光的装置是激光二极管,发出的光束很细),如图实中的A和A′,另一臂的内侧附有接收激光的装置,如图实中的B和B′,当物体在它们之间通过时,二极管发出的激光被物体挡住,接收装置不能接收到激光信号,同时计时器就开始计时,直到挡光结束光电计时器停止计时,故此装置能精确地记录物体通过光电门所用的时间.现有一小球从两光电门的正上方开始自由下落,如图所示.
(1)若要用这套装置来验证机械能守恒定律,则要测量的物理量有小球直径D、两光电门间的竖直高度H、小球通过上、下两光电门的时间△t1、△t2(每个物理量均用文字和字母表示,如高度H ).
(2)验证机械能守恒定律的关系式为$\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$=2gH.

分析 根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度得出小球通过两光电门的速度,从而得出动能的增加量,根据下降的高度求出重力势能的减小量,通过机械能守恒得出表达式,从而确定所需测量的物理量.

解答 解:根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,小球通过两光电门的瞬时速度${v}_{1}=\frac{D}{△{t}_{1}}$,${v}_{2}=\frac{D}{△{t}_{2}}$,
则动能的增加量为$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{2}m(\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}})$,重力势能的减小量△Ep=mgH,
若机械能守恒有:mgH=$\frac{1}{2}m(\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}})$,即$\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$=2gH.
所以需要测量的物理量有:小球直径D、两光电门间的竖直高度H、小球通过上、下两光电门的时间△t1、△t2
故答案为:(1)小球直径D、两光电门间的竖直高度H、小球通过上、下两光电门的时间△t1、△t2
(2)$\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$=2gH

点评 正确解答该实验的前提是明确实验原理,通过验证的表达式,确定测量的物理量,难度中等.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

18.如图所示,两根长直导线a、b垂直纸面放置,两导线内均通有大小相等、方向相反的电流,O点到两直线距离相等,MN是过O点的竖直线,现将一个带电粒子从M点以速度v沿MN方向运动,粒子重力不计,下列说法正确的是(  )
A.粒子沿MN方向先做加速运动后做减速运动
B.粒子沿MN方向一直做匀速直线运动
C.粒子偏向MN左侧先做加速运动后做减速运动
D.粒子偏向MN右侧先做减速运动后做加速运动

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

19.某实验小组同学使用如图所示的气垫导轨装置进行实验,验证机械能守恒定律,其中G1、G2为两个光电门,它们与数字计时器相连,当滑行器通过G1、G2光电门时,光束被挡光片遮挡的时间△t1、△t2都可以被测量并记录,滑行器连同上面固定的一条形挡光片的总质量为M,挡光片宽度为D,光电门间距为x,牵引砝码的质量为m,回答下列问题.

(1)实验开始应先调节气垫导轨下面的螺钉,使气垫导轨水平.
(2)滑块两次过光电门时的瞬时速度可表示为:v1=$\frac{D}{△{t}_{1}}$,v2=$\frac{D}{△{t}_{2}}$
(3)实验时,甲同学说本实验中要求满足m《M的条件下才能做,乙说不需要满足这个条件,你认为谁对?乙.
(4)在本实验中,验证机械能守恒定律的关系式应该是(用题中给出的所测量的符号表示):mgx=$\frac{1}{2}(M+m)(\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}-\frac{{D}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}})$.

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科目:高中物理 来源: 题型:计算题

16.在直角坐标系xOy中,y轴左侧有一对带小孔的竖直平行金属板M、N分别与圆形金属线圈的首尾两端相接,两小孔连线在x轴上,如图,线圈面积S=0.2m2,匝数n=100,线圈内有垂直纸面向里且随时间均匀增大的匀强磁场,磁感应强度B0=1.5+0.625t(T).y轴右侧有一足够长、宽度d=0.3m的电磁复合场区域,其中匀强电场的场强E=50N/C、方向竖直向下,匀强磁场的磁感应强度大小B=2.5T、方向垂直纸面向里.一带正电微粒从M板的小孔处由静止释放,微粒沿x轴正方向垂直进入复合场区域时恰好不发生偏转.不计空气阻力和重力作用,求:
(1)该微粒比荷$\frac{q}{m}$的大小;
(2)当只撤去复合场区域的磁场时,该微粒穿出电场区域点的坐标;
(3)当只撤去复合场区域的电场时,该微粒穿出磁场区域时速度方向的偏转角θ.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

3.如图甲为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图,盘和重物的总质量为m,小车和砝码的总质量为M.实验中用盘和重物总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.

(1)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端定滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是B(填写所选选项的序号)
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在盘和重物的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
B.将长木板的右端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去盘和重物,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动.
C.将长木板的右端垫起适当的高度,撤去纸带以及盘和重物,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动.
(2)实验中得到的一条纸带如图乙所示,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,量出相邻的计数点之间的距离分别为x1、x2、x3、x4、x5、x6.已知相邻的计数点之间的时间间隔为T,则小车的加速度a=$\frac{({x}_{6}-{x}_{3})+({x}_{5}-{x}_{2})+({x}_{4}-{x}_{1})}{9{T}^{2}}$(用题中所给字母表示).
(3)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是C
A.M=20g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=10g、15g、20g、25g、30g、40g
D.M=400g,m=20g、40g、60g、80g、100g、120g
(4)该实验小组以测得的加速度a为纵轴,盘和重物的总重力F为横轴,作出的图象如图丙中图线1所示,发现图象不过原点,怀疑在测量力时不准确,他们将实验进行了改装,将一个力传感器安装在小车上,直接测量细线拉小车的力F′,作a-F′图如图丙中图线2所示,则图象不过原点的原因是未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足,对于图象上相同的力,用传感器测得的加速度偏大,其原因是钩码的质量未远小于小车的质量.

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

13.在研究匀变速直线运动时,研究小组所用装置如图所示,长木板MN通过垫块斜放在水平面上,小物块从斜面顶端滑下,利用频闪相机连续记录小球的位置如图所示,已知频闪相机照相频率为f=10Hz,AB间距为S1=3.50cm,CD间距为S2=7.50cm.
(1)用题目中所给物理量符号表示小球的加速度a=2m/s2
(2)若测得木板长度MN=1.00m,M点距桌面的高度为0.60m,重力加速度大小为g=10m/s2,忽略木板的厚度,利用以上数据,计算木板与小木块间的动摩擦因数μ=0.25.

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

20.图甲所示电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1、R2、R3的阻值相同,线圈L的电阻不计.在某段时间内理想变压器原线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1~t2时间内(  ) 
A.电流表A1和A2的示数相同B.电流表A1的示数比A3的大
C.电流表A1的示数比A2的小D.电容器C中有电流“通过”

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

17.一定质量的理想气体,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知气体处于状态A时的温度为27℃,则下列判断正确的是(  )
A.气体处于状态B时的温度是900K
B.气体处于状态C时的温度是300K
C.从状态A变化到状态C过程气体内能一直增大
D.从状态A变化到状态B过程气体放热
E.从状态B变化到状态C过程气体放热

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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

18.实验

读数:20.30mm.

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