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7.一学生利用如图甲所示的实验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h处由静止释放,钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=4Hh.(用H、h表示)
(2)该同学经实验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2-h关系图.
h/×10-1m2.003.004.005.006.00
x2/×10-1m2.623.895.206.537.78
对比实验结果与理论计算得到的x2一h关系图线(图乙中已画出),可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率小于(填“小于”或“大于”)理论值.
(3)实际上轨道是不光滑的,钢球下滑过程需要克服摩擦力做功,已知测得钢球的质量为m,则钢球在下滑过程中克服摩擦力做功大小为mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

分析 (1)现根据小球离开桌面后做平抛运动求得小球离开桌面时的速度,再根据小球在斜槽上运动过程中机械能守恒,求得表达式;
(2))利用描点法进行作图,将实际图线和理论图线进行比较,即可得出正确结果;
(3)轨道若不光滑,根据动能动能定理列式求解.

解答 解:(1)小球离开桌面后做平抛运动,有
x=v0t
H=$\frac{1}{2}$gt2
则小球离开桌面时的速度为v0=x$\sqrt{\frac{g}{2H}}$
若实验所测得的数据在误差范围内,则小球在斜槽上运动过程中机械能守恒,根据机械能守恒定律有
mgh=$\frac{1}{2}$mv02
即mgh=$\frac{1}{2}$m(x$\sqrt{\frac{g}{2H}}$)2
解得x2=4Hh
(2)图象如图所示 

由图线可知,相同高度,实际值小于理论值;
(3)若轨道是不光滑的,钢球下滑过程需要克服摩擦力做功,根据动能定理有
mgh+Wf=$\frac{1}{2}$m(x$\sqrt{\frac{g}{2H}}$)2
解得Wf=mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$
则钢球在下滑过程中克服摩擦力做功大小为mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.
故答案为:(1)4Hh,(2)如上图所示,小于;(3)mgh-$\frac{mg{x}^{2}}{4H}$.

点评 本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维.

练习册系列答案
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18.某兴趣小组要精确测定额定电压为3V的节能灯正常工作时的电阻.已知该灯正常工作时电阻约500Ω.实验室提供的器材有:
A.电流表A(量程:0~3mA,内阻RA=15Ω)
B.定值电阻R1=1985Ω
C.滑动变阻器R(0~10Ω)
D.电压表V(量程:0~12V,内阻RV=1kΩ)
E.蓄电池E(电动势为12V,内阻r很小)
F.电键S一只
G.导线若干
(1)要精确测定节能灯正常工作时的电阻应采用下面电路图中的C.

(2)选择正确电路进行实验,若电压表的示数用U表示,电流表的示数用I表示,写出测量节能灯电阻的表达式Rx=$\frac{{I({R_1}+{R_A})}}{{\frac{U}{R_V}-I}}$ (用题目中给出的相应字母表示).当电流表中的电流强度I=1.5mA时,记下电压表的读数U并代入表达式,其计算结果即为节能灯正常工作时的电阻.

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15.某同学用在弹簧下面挂钩码的方法做“探究弹簧弹力与形变量之间的关系”的实验,装置如图甲所示.他记录了下列几组数据,已知弹簧原长为10.0cm.
(1)先将下衾数据填写完整,再在图乙所示的坐标纸上描点并画出弹簧弹力F与弹簧伸长量x之间的关系图象.(取g=10N/kg)
实验次数12345
弹簧长度/cm12.113.916.118.219.9
钩码的质量/g50100150200250
弹簧弹力F/N
弹簧伸长量x/cm
(2)由图象得出的结论为:
①弹簧的弹力与弹簧伸长(或缩短)的长度成正比;
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2.如图(a)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一 个以点(3L,0)为圆心,半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿X轴正方向射入电场,飞出电场后恰能从M点进人圆形区域,速度方向与X轴夹角为30°,此时圆形区域加如图(b)所示周期 性变化的磁场(磁场从t=0时刻开始变化,且以垂直于纸面向外为正方向),电子运动一段时间后最后从N点飞出,速度方向与X轴夹角也为30°.求:

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D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
F.待测电阻Rx
G.滑动变阻器R0(0~10Ω,允许最大电流2.0A)
请选择合适的器材在图4的方框中画出实验电路并标出所选实验器材的代号.

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