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8.在利用自由落体运动验证机械能守恒定律的实验中,已知打点计时器电源频率为50Hz,重物质量m=1.00kg,当地重力加速度g=9.80m/s2
(1)下列实验步骤操作合理的排列顺序是ADBCEF(填写步骤前面的字母).
A.将打点计时器竖直安装在铁架台上
B.接通电源,再松开纸带,让重物自由下落
C.取下纸带,更换新纸带(或将纸带翻转)重新做实验
D.将重物固定在纸带的一端,让纸带穿过打点计时器,用手提着纸带
E.选择一条纸带,用刻度尺测出物体下落的高度h1、h2、h3…hn,计算出对应的瞬时速度v1、v2、v3…vn
F.分别算出$\frac{1}{2}$mvn2和mghn,在实验误差允许的范围内看是否相等

(2)某同学按照正确的操作选得纸带如图所示,其中O点是打下的第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出),该同学用毫米刻度尺测量O点到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).
①这三组数据中不符合读数要求的是15.7
②根据图上所得的数据,应取图中O点到B点来验证机械能守恒定律
③从O点到③问中所取的点,重物重力势能的减少量△Ep=1.22J,动能的增加量△Ek=1.20J(结果保留三位有效数字)

分析 (1)按照组装器材、进行实验、数据处理的顺序排列实验的步骤.
(2)根据相等时间内的位移逐渐增大确定纸带的哪一端与重物相连.根据下落的高度求出重力势能的减小量,根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出B点的瞬时速度,从而得出动能的增加量.

解答 解:(1)实验先组装器材,步骤顺序为:A、D,然后进行实验,顺序为:B、C,最后进行数据处理,顺序为:E、F.
所以步骤顺序为:ADBCEF  
(2)①纸带在重物拖动下速度越来越大,即相等时间为的位移越来越大,可知纸带的左端与重物相连.
②这三组数据中不符合读数要求的是15.7,小数点后应保留2位小数.
③根据图上所得的数据,应取图中O点到B点来验证机械能守恒定律.
④重物重力势能的减小量为:△Ep=mgh=1×9.8×0.1242J≈1.22J.
B点的速度为:vB=$\frac{{X}_{AC}}{2T}$=$\frac{(15.7-9.51)×1{0}^{-2}}{0.04}$m/s=1.5475m/s,则动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$mvB2=$\frac{1}{2}$×1×1.54752≈1.20J.
故答案为:(1)ADBCEF;(2)①左;②15.7;③B;④1.22,1.20

点评 本题考查验证机械能守恒定律的实验;解决本题的关键掌握实验的原理,以及掌握纸带的处理,知道某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,注意有效数字的保留.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

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A.rA:rC=3:1
B.rB:rC=4:1
C.ωA:ωB=1:4
D.轮A和轮B的边缘点线速度之比vA:vB=1:4

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19.某探究实验小组的同学为了研究平抛物体的运动,该小组同学利用如图所示的实验装置探究平抛运动.
(1)首先采用如图甲所示的装置.用小锤击打弹性金属片,使A球沿水平方向弹出,同时B球被松开,自由下落,将观察到两球同时(选填“同时”或“不同时”)落地,改变小锤击打的力度,即改变A球被弹出时的速度,仍能观察到相同的现象,这说明A.(选填所述选项前的字母)
A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.能同时说明上述选项A、B所述的规律
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A.平抛运动的物体在竖直方向上做自由落体运动
B.平抛运动的物体在水平方向上做匀速直线运动
C.不能说明上述选项A、B所描述规律中的任何一条.

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(1)直升机悬停在空中放出缆绳,若受伤的游客被缆绳向上提起过程中缆绳始终竖直,缆绳拉力随时间变化的图象如图所示,求悬停在空中的直升机距离地面的高度及拉力所做的功.
(2)直升机悬停在空中放出缆绳,在受伤的游客刚系好缆绳脱离地面时,风力使缆绳偏离竖直方向的角度为:θ=37°,假设此时受伤的游客处于静止状态,求此时风力大小和缆绳中的拉力大小.(sin37°≈0.6,cos37°≈0.8)

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3.某一金属细导线的横截面积为S、电阻率为ρ,将此细导线弯曲成半径为r的导体圆环,细导线的直径远远小于圆环的半径r.将此导体圆环水平地固定,在导体圆环的内部存在竖直向上的匀强磁场,如图甲所示,磁感应强度的大小随时间的变化关系为B=kt(k>0且为常量).该变化的磁场会产生涡旋电场,该涡旋电场存在于磁场内外的广阔空间中,其电场线是在水平面内的一系列沿顺时针方向的同心圆(从上向下看),圆心与磁场区域的中心重合,如图乙所示.该涡旋电场会趋使上述金属圆环内的自由电子定向移动,形成电流.在半径为r的圆周上,涡旋电场的电场强度大小E处处相等,并且可以用E=$\frac{ε}{2πr}$计算,其中ε为由于磁场变化在半径为r的导体圆环中产生的感生电动势.涡旋电场力与电场强度的关系和静电力与电场强度的关系相同.
经典物理学认为,金属的电阻源于定向运动的自由电子和金属离子(即金属原子失去电子后的剩余部分)的碰撞.假设电子与金属离子碰撞后其定向运动的速度立刻减为零,之后再次被涡旋电场加速,再次碰撞减速为零,…,依此类推;所有电子与金属离子碰撞的时间间隔都为τ,电子的质量为m、电荷量为-e.忽略电子运动产生的磁场、电子减速过程中的电磁辐射以及电子热运动的影响,不考虑相对论效应.
(1)根据焦耳定律求在τ时间内导体圆环内产生的焦耳热的大小;
(2)求单个电子在与金属离子碰撞过程中损失的动能;
(3)设金属细导线单位体积内的自由电子数为n,在题干中的情景和模型的基础上推导金属细导线的电阻率ρ的表达式(结果用n、e、τ、m表示).

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20.如图甲所示,长直导线与闭合金属线框位于同一平面内,长直导线中的电流i随时间t的变化关系如图乙所示.在0~$\frac{T}{2}$时间内,直导线中电流向上,则在$\frac{T}{2}$~T时间内,线框中感应电流的方向与所受安培力方向是(  )
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(1)为什么每次都要使小球从斜槽上紧靠挡板处由静止释放?为了保证小球每次做平抛运动的初速度相同
(2)根据以上直接测量的物理量求得小球初速度的表达式为v0=x$\sqrt{\frac{g}{{y}_{2}-{y}_{1}}}$.(用题中所给字母表示)
(3)小球初速度的值为v0=1.00 m/s.(保留三位有效数字)

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