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11.如图甲是验证动能定理的装置(已平衡摩擦力)刻度尺,图乙是滑块做匀加速直线运动的纸带.测量数据已用字母表示在图中,滑块质量M,小沙桶质量m(其中M>>m),打点计时器的打点周期为T,重力加速度为g.则如果选滑块为研究对象,本实验最终要验证的数学表达式为 (  )
A.mgxAB=$\frac{M}{8{T}^{2}}$(xB2-xA2B.mgxAB=$\frac{M+m}{8{T}^{2}}$(xB2-xA2
C.mgxAB=$\frac{M}{4{T}^{2}}$(xB2-xA2D.mgxAB=$\frac{M+m}{4{T}^{2}}$(xB2-xA2

分析 由匀变速运动的推论求出滑块的瞬时速度,代入动能定理表达式即可正确解题.

解答 解:做匀变速运动的物体在某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,则A点的速度vA=$\frac{{x}_{A}}{2T}$,B点的速度vB=$\frac{{x}_{B}}{2T}$,
由动能定理得:mgxAB=$\frac{1}{2}$MvB2-$\frac{1}{2}$MvA2=$\frac{1}{2}$M($\frac{{{x}_{B}}^{2}-{{x}_{A}}^{2}}{4{T}^{2}}$)=$\frac{M}{8{T}^{2}}$(xB2-xA2);
即本实验最终要验证的数学表达式为mgxAB=$\frac{M}{8{T}^{2}}$(xB2-xA2),故A正确.
故选:A

点评 正确解答这些问题的关键是明确实验原理,提高应用基本物理规律解决实验问题的能力,知道做匀变速运动的物体在某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度.

练习册系列答案
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1.同步卫星在赤道上空同步轨道上定位以后,由于受到太阳、月球及其他天体的引力作用影响,会产生漂移运动而偏离原来的位置,若偏离达到一定程度,就要发动卫星上的小发动机进行修正.如图所示中,A为离地面36000km的同步轨道,B和C为两个已经偏离轨道但仍在赤道平面内做圆周运动的卫星,下列说法正确的是(  )
A.开动B的小发动机向前喷气,使B适当减速,可使卫星回到同步轨道
B.B的速率大于C的速率
C.开动C的小发动机向前喷气,使C适当减速,可使卫星回到同步轨道
D.B的角速度大于C的角速度

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

2.图是光电效应实验,该实验得到的规律是:
①每一种金属都有一个极限频率
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19.有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为40m的拱桥.汽车到达桥顶时速度为4m/s,汽车对桥的压力大小是7680N;汽车速度v=20 m/s时时恰好对桥没有压力而腾空.(g取10m/s2

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6.如图为俯视图,光屏MN竖直放置,半圆柱形玻璃砖放在水平面上的平面部分ab与屏平行.由光源S发出的一束白光从半圆沿半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上.在水平面内绕过O点的竖直轴沿逆时针方向缓缓转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光谱.当玻璃砖转动角度大于某一值时,屏上彩色光带中的某种颜色的色光首先消失.有关彩色的排列顺序和最先消失的色光是(  )
A.通过实验说明,同种材料中各种色光的折射率不同,红光折射率较大
B.由n=$\frac{c}{v}$可知,玻璃砖中红光传播速度较大
C.由n=$\frac{1}{sinc}$可知,红光在ab界面发生全反射的临界角较大
D.转动玻璃砖的过程中最先消失的是红光
E.在光屏上从左到右光谱的分布是从红光到紫光

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

16.1995年,日内瓦天文台的Mayor和Queloz发现主序星“51peg”有一个行星,命名为“51peg b”,行星“51peg b”的发现拉开了研究太阳系外行星的序幕.“51peg b”绕其中心恒星做匀速圆周运动,周期约为4天,轨道半径约为地球绕太阳运动半径的81:80,该中心恒星与太阳的质量比约为(  )
A.81:80B.9:5C.5:1D.10:1

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科目:高中物理 来源: 题型:多选题

3.一半径为R的光滑圆环竖直放在水平向右场强为E的匀强电场中,如图所示,环上a、c是竖直直径的两端,b、d是水平直径的两端,质量为m的带电小球套在圆环上,并可沿环无摩擦滑动.现使小球由a点静止释放,沿abc运动到d点时速度恰好为零,由此可知(  )
A.小球的d点时的加速度为零
B.小球在b点时机械能最大
C.小球在c点时机械能最小,电势能最大
D.小球在bc之间某点动能最大

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20.新交规已经正式施行,司机闯黄灯要扣6分,被称为“史上最严交规”.某小轿车驾驶员看到绿灯开始闪时,经短暂思考后开始刹车,小轿车在黄灯刚亮时恰停在停车线上,v-t图线如图所示.若绿灯开始闪烁时小轿车距停车线距离L=10.5m,则绿灯开始闪烁到黄灯刚亮的时间t0为(  )
A.0.5 sB.1.5 sC.3 sD.3.5 s

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

1.在《验证机械能守恒定律》的实验中,质量为m的重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,就可以验证机械能守恒定律.
(1)如图所示,选取纸带上打出的连续五个点A、B、C、D、E,测出A点距起始点O的距离为s0,点A、C间的距离为s1,点C、E间的距离为s2,使用的交流电的频率为f,用以上给出的已知量写出C点速度的表达式为vC=$\frac{{(s}_{1}{+s}_{2})f}{4}$,打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤的重力势能的减少量为mg(s0+s1),利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a,则加速度的表达式为a=$\frac{{({{s}_{2}-s}_{1})f}^{2}}{4}$;
(2)在验证机械能守恒定律的实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤增加的动能,其原因主要是在重锤带着纸带下落过程中存在着阻力的作用,若已知当地的重力加速度的值为g,用题目中给出的已知量表示重锤在下落过程中受到的平均阻力的大小F=mg-m$\frac{{({{s}_{2}-s}_{1})f}^{2}}{4}$.

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