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11.实验桌上有两个质量不相等的沙袋,一盒质量均为m0的钩码一套(质量和摩擦可忽略)、细线、刻度尺、光电门.该同学根据已学过的物理知识和现有实验器材,设计了如下实验操作过程:
(1)用细线将两个沙袋按图示情景组成实验装置,设左右两边沙袋A、B的质量分别为m1=650g、m2=100g;并在沙袋A上固定一个遮光板(质量不计),在遮光板的正下方的桌面上安装一个光电门.
(2)将钩码全部放在B沙袋中,发现A下降,B上升.
(3)用刻度尺测出A从静止开始释放的位置到光电门的距离为h,记下遮光板通过光电门的时间t,若要计算遮光板通过光电门的速度大小,还需要测量的物理量是dt.
(4)保持A袋到光电门的距离h不变,从B沙袋中取出钩码放入A袋中,计A袋中钩码的个数为n,测量相应的时间t′,算出每次操作时的速度v,得到多组n及v2的数据关系.
若系统机械能守恒,则“n-1t”关系是n=$\frac{{3d}^{2}}{1{6m}_{0}gh}$${(\frac{1}{t})}^{2}$-$\frac{1}{{4m}_{0}}$.

分析 当时间极短时,某段时间内的平均速度可以表示瞬时速度;
分析不同形式的能量转化,根据系统机械能守恒列出等式表示出n-$\frac{1}{t}$的关系.

解答 解:①当时间极短时,某段时间内的平均速度可以表示瞬时速度,
记下遮光板通过光电门的时间t,若要计算遮光板通过光电门的速度大小,还需要测量的物理量是遮光板的宽度d,
遮光板通过光电门的速度大小v=$\frac{d}{t}$,
②保持A袋到光电门的距离h不变,从B沙袋中取出钩码放入A袋中,计A袋中钩码的个数为n,测量相应的时间t′,算出每次操作时的速度v,
若系统机械能守恒,
(m1+nm0)gh=(m2-nm0)gh+$\frac{1}{2}$(m1+m2)${(\frac{d}{t})}^{2}$
解得:n=$\frac{{3d}^{2}}{1{6m}_{0}gh}$${(\frac{1}{t})}^{2}$-$\frac{1}{{4m}_{0}}$.
故答案为:(1)$\frac{d}{t}$;(2)n=$\frac{{3d}^{2}}{1{6m}_{0}gh}$${(\frac{1}{t})}^{2}$-$\frac{1}{{4m}_{0}}$

点评 明确实验原理,熟练应用所学物理知识进行有关数据处理是正确解答实验问题的关键,掌握系统机械能守恒的应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.A、B同学都用如图甲所示的电路测电源电动势E、内阻r以及R1的阻值.实验器材有:待测电源E,待测电阻R1,电压表V(量程为2.0V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99Ω),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.

(1)A同学测量电阻R1的实验步骤如下,请在下面横线的空白处他的操作补充完整.
闭合S1,将S2切换到a,调节电阻箱,读出其示数R0和对应的电压表示数U1,保持电阻箱阻值不变,将S2切换到b,读出电压表的示数U2,则电阻R1的表达式为R1=$\frac{{{U_2}-{U_1}}}{U_1}r$.
(2)B同学已经测得电阻R1=5.2Ω,继续测电源电动势E和内阻r的值.该同学的做法是:闭合S1,将S2切换到a,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图乙所示的$\frac{1}{U}$-$\frac{1}{R}$图线,则待测电源电动势E=1.43 V,内阻r=0.8Ω(计算结果小数点后保留两位数字).

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2.如图所示,轻杆A端固定一质量为m的小球,O为光滑固定的水平转轴,小球在竖直面内一直做圆周运动.当小球经过最高点和最低点时,受到杆的作用力大小为T1、T2,空气阻力不计,则T2-T1可能为(  )
A.3mgB.4mgC.5mgD.6mg

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19.如图所示,倾角为θ的斜面固定在水平地面上,其顶端有一轻弹簧,弹簧上端固定.一质量为m的小物块向右滑行并冲上斜面.设小物块在斜面最低点A的速度为v,将弹簧压缩至最短时小物块位于C点,C点距地面高度为h,小物块与斜面间的动摩擦系数为μ,不计小物块与弹簧碰撞过程中的能量损失,则小物块在C点时弹簧的弹性势能为(  )
A.$\frac{1}{2}$mv2-mgh-μmghcotθB.mgh+$\frac{1}{2}$mv2-mghtanθ
C.$\frac{1}{2}$mv2-mghD.mgh-$\frac{1}{2}$mv2+μmghcotθ

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

6.如图所示,一直立的气缸用一质量为m的活塞封闭一定质量的理想气体,活塞横截面积为S.气体最初的体积为V0.压强为$\frac{{P}_{0}}{2}$,气缸内壁光滑且缸壁是导热的.开始活塞被固定在A位置,打开固定螺栓K,活塞下降,经过足够长时间后,活塞停在B位置,设周围环境温度保持不变,已知大气压强为P0,重力加速度为g.求:
(1)活塞停在B位置时缸内封闭气体的体积V;
(2)整个过程中通过缸壁传递的热量Q(一定质量理想气体的内能仅由温度决定).

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16.如图所示,一水平传送带以v=6m/s的速度顺时针运动,而转动轮M、N之间的距离L=10m,一质量m=3kg的物体(可视为质点)轻放在传送带的最左边(M轮的正上方).已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,在物体由M处传送到N处的过程中,求:
(1)传送带对物体的摩擦力做的功W;
(2)因物体与传送带之间存在摩擦而产生的热量(g取10m/s2

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3.如图(a)所示,一理想变压器有原线圈ab和副线圈cd,匝数比为n1:n2=1:2,原线圈ab通有如图(b)所示的正弦交变电流,那么在t=0.2 s时刻(  )
A.铁芯中的磁通量为零B.铁芯中的磁通量的变化率为零
C.c、d两端电压为零D.交流电流表的示数为2 A

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20.如图甲所示,两长为2L的金属板MN、PQ平行放置,两板间的距离为L,在两板间加以方向竖直向上的匀强电场,一带正电粒子(不计重力)沿两板中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,则该粒子恰好能从上极板边缘飞出且在两极板间运动的时间为t0,若撤去电场,在两板间有一磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁场与两板及左侧边缘相切,让粒子仍从O1点以相同速度射入,恰好垂直于MN板并打在MN板上的A点,如图乙所示.

(1)求两板间的匀强电场E的大小;
(2)若保持磁场不变,让粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从从两板左板左侧极板间射出,则射入的初速度v应满足什么条件?

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A.人和车的速度大小为$\sqrt{grsinθ}$B.人和车的速度大小为$\sqrt{grtanθ}$
C.桶面对车的弹力为$\frac{mg}{cosθ}$D.桶面对车的弹力为$\frac{mg}{sinθ}$

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