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【题目】验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示

安装打点计时器时,应使打点计时器的平面处在 平面内,且两个纸带限位孔的连线处在 方向上

图乙为实验所得的一条纸带,在纸带上选取了点迹清晰、连续的3个点A、B、C,测出A、B、C与起始点O之间的距离分别为h1,h2,h3已知打点周期为T,当地重力加速度为g甲、乙两同学分别用表达式vB=g4T、vB=来计算B的速度那么,其中 同学的计算方法更符合实验的要求

本实验中产生系统误差的主要原因是

【答案】竖直,竖直重锤下落过程中受到阻力的作用

【解析】

试题分析:安装打点计时器时,为了减小纸带和打点计时器间的摩擦,打点计时器的平面在竖直平面内且两个纸带限位孔的连线处在竖直方向上

2重锤下落时做匀加速直线运动,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,知物体在B点的速度,不能通过求解B点的速度,因为这样计算,相当于用机械能守恒验证机械能守恒,是错误的做法所以乙同学的计算方法符合实验的要求

3重锤在下落过程中由于纸带与限位孔间存在阻力、重锤受到空气阻力作用,重锤下落过程中要克服阻力做功,机械能有损失,使实验存在误差,则本实验中产生系统误差的主要原因是:重锤下落过程中受到阻力作用

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】下列说法中正确的是

A. 一定质量的气体在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零

B. 饱和汽压随温度降低而减小,与饱和汽的体积无关

C. 能量耗散反映了与热现象有关的宏观自然过程具有不可逆性

D. 液体表面层分子间距离较大,这些液体分子间作用力表现为引力

E. 若某气体摩尔体积为V,阿伏加德罗常数用NA表示,则该气体的分子体积为

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【题目】在做“验证力的平行四边形定则”的实验中:

(1)某同学准备了以下器材,其中多余的器材是______(选填序号);

A.方木板 B.图钉(几个) C.白纸 D.天平 E.刻度尺 F.测力计(两只)

G.橡皮条 H.细线套(两个) I.铅笔

(2)某同学根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出了F1F2FF′四个力,其中______(填上述字母)不是由弹簧秤直接测得的;若FF′的____________都基本相同,说明共点力合成的平行四边形定则得到了验证.

(3)同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是_______(填字母代号).

A.两细绳必须等长

B.弹簧秤、细绳、橡皮条都应与木板平行

C.用两弹簧秤同时拉细绳时两弹簧秤示数之差应尽可能大

D.拉橡皮条的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要尽量靠近.

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【题目】在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量为1.00kg的重物自由下落,带动纸带打出一系列的点,如图所示。相邻计数点间的时间间隔为0.02s,距离单位为cm。(g=9.8m/s2)(所有计算结果保留小数点后两位)

(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB___________m/s;

(2)从起点O到打下计数点B的过程中物体的动能增加量ΔEK_________J,势能减少量ΔEP_________J。

(3)通过计算,数值上ΔEK小于ΔEP,其主要原因为__________________________

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【题目】(多选)如图甲所示,一物块在t=0时刻,以初速度从足够长的粗糙斜面底端向上滑行,物块速度随时间变化的图象如图乙所示,t0时刻物块到达最高点,3t0时刻物块又返回底端.由此可以确定:

A. 物块返回底端时的速度

B. 物块所受摩擦力大小

C. 斜面倾角θ

D. 3t0时间内物块克服摩擦力所做的功

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【题目】下列说法正确的是(  )

A. 用光照射某种金属,有光电子从金属表面逸出,如果光的频率不变,而减弱光的强度,则逸出的光电子数减少,光电子的最大初动能不变

B. X射线的衍射实验,证实了物质波假设是正确的

C. 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后波长变长

D. 速度相等的电子和质子,电子的波长大

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【题目】现代物理学两大支柱是。

A. 量子论和原子论

B. 量子论和相对论

C. 相对论和原子论

D. 量子论和分子论

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【题目】爱因斯坦的相对论力学和牛顿力学的关系是

A.前者否定了后者 B.前者包容了后者

C.前者发展了后者 D.前者补充了后者

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【题目】把一个小烧瓶和一根弯成直角的均匀玻璃管用橡皮塞连成如图所示的装置.在玻璃管内引入一小段油柱,将一定质量的空气密封在容器内,被封空气的压强跟大气压强相等.如果不计大气压强的变化,利用此装置可以研究烧瓶内空气的体积随温度变化的关系.

关于瓶内气体,下列说法中正确的有____.

A. 温度升高时,瓶内气体体积增大,压强不变

B. 温度升高时,瓶内气体分子的动能都增大

C. 温度升高,瓶内气体分子单位时间碰撞到容器壁单位面积的次数增多

D. 温度不太低,压强不太大时,可视为理想气体

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