分析 (1)根据运动学公式$\frac{0+v}{2}$=$\frac{h}{t}$,可以求出下落的速度,从而确定动能的增加量;根据重力势能表达式,可以求出系统重力势能的减小量;
(2)比较动能增加量和重力势能减小量之间的关系可以得出机械能是否守恒;
解答 解:(1)在物块A下落的时间t内,物块A、B组成的系统减少的重力势能△Ep=(mA-mB)gh,
在下落过程中,根据运动学公式$\frac{0+v}{2}$=$\frac{h}{t}$,
解得:落地速度v=$\frac{2h}{t}$;
那么在物块A下落的时间t内,增加的动能△Ek=$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}$=$\frac{2({m}_{A}+{m}_{B}){h}^{2}}{{t}^{2}}$;
(2)在实验误差范围内,根据(mA-mB)gh=$\frac{2({m}_{A}+{m}_{B}){h}^{2}}{{t}^{2}}$,为提高实验结果的准确程度,可以有以下操作:对同一高度h进行多次测量取平均值,对同一时间t进行多次测量取平均值,对物块A或B的质量进行多次测量取平均值,选择质量相对定滑轮较大的物块A、B,使A静止后再释放B等等;
故答案为:(1)(mA-mB)gh,$\frac{2({m}_{A}+{m}_{B}){h}^{2}}{{t}^{2}}$;
(2)对同一高度h进行多次测量取平均值,对同一时间t进行多次测量取平均值,对物块A或B的质量进行多次测量取平均值,选择质量相对定滑轮较大的物块A、B,使A静止后再释放B,等等.
点评 本题验证系统机械能守恒,关键得出系统动能的增加量和系统重力势能的减小量,注意求得A落地的瞬时速度是解题的关键.
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A. | 电学中引入了点电荷的概念,突出了带电体的带电量,忽略了带电体的质量,这里运用了理想化模型的方法 | |
B. | 在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了假设法 | |
C. | 用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如电容C=$\frac{Q}{U}$,加速度a=$\frac{F}{m}$都是采用比值法定义的 | |
D. | 根据速度定义式v=$\frac{△x}{△t}$,当△t非常小时,$\frac{△x}{△t}$就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 压缩密闭于绝热容器中的理想气体,其温度一定升高 | |
B. | 物体温度升高,组成物体的所有分子速率均增大 | |
C. | 一定质量的理想气体等压膨胀过程中气体一定从外界吸收热量 | |
D. | 自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 | |
E. | 热量能从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体 |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点 | |
B. | 外界对物体做功,物体内能一定增加 | |
C. | 布朗运动是悬浮在液体中的小颗粒的运动,它说明液体分子永不停息地做无规则热运动 | |
D. | 当分子间的引力和斥力平衡时,分子势能最小 | |
E. | 知道水蒸气的摩尔体积和水分子的体积,可计算出阿伏加德罗常数 |
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A. | 整个过程支持力对物块做功为零 | |
B. | 整个过程支持力对物块做功为mgLsinα | |
C. | 整个过程木板对物块做功为零 | |
D. | 整个过程木板对物块做功大于物块机械能的增量 |
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