分析 (1)根据实验的原理确定所需测量的物理量.
(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块先后通过两个光电门的瞬时速度.
(3)抓住系统重力势能的减小量等于系统动能的增加量得出机械能守恒的表达式.
解答 解:根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度知,滑块通过光电门的瞬时速度分别为${v}_{1}=\frac{L}{△{t}_{1}}$,${v}_{2}=\frac{L}{△{t}_{2}}$.
系统重力势能的减小量为:△Ep=MAgS,系统动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B}){{v}_{2}}^{2}-\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B}){{v}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{2}})^{2}$-$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{1}})^{2}$.
则验证的机械能守恒表达式为:MAgS=$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{2}})^{2}$-$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{1}})^{2}$.
可知还需要测量的物理量有:钩码与滑块的质量分别为MA、MB.
故答案为:(1)钩码与滑块的质量分别为MA、MB,(2)$\frac{L}{△{t}_{1}}$,$\frac{L}{△{t}_{2}}$,(3)MAgS=$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{2}})^{2}$-$\frac{1}{2}({M}_{A}+{M}_{B})(\frac{L}{△{t}_{1}})^{2}$.
点评 解决本题的关键知道极短时间内的平均速度可以表示瞬时速度,以及掌握该实验的原理,注意本题研究的对象是系统.
科目:高中物理 来源: 题型:计算题
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 物体的质量越大,动量一定越大 | |
B. | 物体的质量越大,动能一定越大 | |
C. | 力越大,力对物体的冲量就越大 | |
D. | 物体的动量发生了变化,则物体在这段时间内的合外力一定不为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 弹性限度内,弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比 | |
B. | 电容器所带的电荷量与两极间的电势差成正比 | |
C. | 力对物体所做的功与力的作用时间成正比 | |
D. | 电流通过导体的热功率与电流的大小成正比 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 匀加速直线运动,匀变速曲线运动 | B. | 匀加速直线运动,匀减速直线运动 | ||
C. | 匀变速曲线运动,匀速圆周运动 | D. | 匀加速直线运动,匀速圆周运动 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 落点越靠近A在空中运动时间越长 | B. | 落点越靠近B在空中运动时间越长 | ||
C. | 落点越靠近A机械能越小 | D. | 落点越靠近B机械能越大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题
A. | 小球在最低点时对绳的拉力大小为mg | |
B. | 小球在最高点时对绳的拉力大小为mg | |
C. | 若增大小球的初速度,则过最高点时球对绳的力一定增大 | |
D. | 若增大小球的初速度,则在最低点时球对绳的力不一定增大 |
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题
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