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15.在验证“机械能守恒定律”的实验中,一同学进行如下操作:
①将打点计时器水平固定在铁架台上
②将长约0.5m的纸带用小夹子固定在重物上后穿过打点计时器.用手提着纸带,使重物静止在靠近打点计时器的地方
③先松开纸带,后接通电源,让重物自由下落,打点计时器就在纸带上打下一系列的点
④换几条纸带,重做上面的实验
⑤在打出的纸带中挑选第一、二两点间距接近2mm,且点迹清楚的纸带进行测量,先记下O点的位置,依次再取四个计数点A、B、C、D.求出相应位置对应的速度及其下落的高度
⑥将测量数据及计算结果填入自己设计的表格中
⑦根据以上测得的数据计算相应的$\frac{1}{2}$v2和ghn的值.验证机械能守恒定律

Ⅰ.以上操作有错误的是①③;
Ⅱ.实验中选出一条纸带如图所示,其中O点为起始点,A、B、C、D为四个计数点,打点计时器所选用电源是频率为50Hz的交流电,用最小刻度为1mm的刻度尺,测得OA=11.13m,OB=17.69m,OC=25.9m.这三个数据中不符合有效数据要求的是OC,在计数点A和B之间,B和C之间各还有一个点,重锤的质量为m=1.5kg,根据以上数据,当打点到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了2.60J,这时它的动能是2.56J.(g=9.8m/s2
Ⅲ.实验中往往出现重锤的重力势能减少量大于动能的增加量,其主要原因是空气阻力,振针与纸带间阻力.

分析 (Ⅰ)解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的仪器、操作步骤和数据处理以及注意事项.实验时打点计时器应竖直地固定在铁架台上,应先接通电源让打点计时器打点稳定后松开纸带让重物下落.
(Ⅱ)根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.
(Ⅲ)重力势能减少量大于动能的增加量,说明产生了内能,存在摩擦阻力.

解答 解:(Ⅰ)以上操作有错误的是:
①打点计时器应竖直地固定在铁架台上,以减小纸带与打点计时器间的摩擦.
③实验时应先接通电源让打点计时器打点稳定,后松开纸带让重物下落.
(Ⅱ)最小刻度为mm,读数要有估计值,所以要估读一位,所以25.9cm不符合要求,应写成25.90cm;
当打点到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少:
△Ep=mghOB=1.5×9.8×17.69×10-2J=2.60J.
在匀变速直线运动中,时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,则得打B点时物体的速度为:
vB=$\frac{{h}_{AC}}{4T}$=$\frac{(25.90-11.13)×1{0}^{-2}}{4×0.02}$m/s=1.846m/s,
动能为:EkB=$\frac{1}{2}$m${v}_{B}^{2}$=$\frac{1}{2}$×1.5×1.8462J=2.56J
(3)实验中往往出现重锤的重力势能减少量大于动能的增加量,其主要原因是空气阻力、振针与纸带间的阻力.
故答案为:
(Ⅰ)①③;
(Ⅱ)OC,2.60J,2.56J;
(Ⅲ)实验中存在阻力,如:空气阻力,振针与纸带间阻力.

点评 正确解答实验问题的前提是明确实验原理,从实验原理出发进行分析实验中应注意的问题,本实验利用匀变速直线运动的推论求瞬时速度,要能理解并熟练应用.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

5.某研究性学习小组为了制作一种传感器,需要选用某一电器元件.图a为该电器元件的伏安特性曲线.

(1)由元件的伏安特性曲线图知,该元件的阻值随两端的电压升高而减小.(选填增大、不变或减小)
(2)有同学对其提出质疑,先需进一步验证该伏安特性曲线,实验室备有下列器材:
A.电流表(A)     量程0~200mA,内阻约为10Ω
B.电压表(V1)     量程0~3V,内阻约为10kΩ
C.电压表(V2)     量程0~15V,内阻约为25k
D.滑动变阻器(R1) 阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A
E.滑动变阻器(R2) 阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA
F.直流电源(E)    输出电压6V,内阻不计
E.开关(S)导线若干
为提高实验结果的准确程度,电压表应选用V1,滑动变阻器应选用R1.(分别选填“V1”或“V2”和“R1”或“R2”)
(3)学习小组成员还发现该元件的电阻率随温度的升高而减小,从而设计了一个火警报警器电路.如图b所示,其中R2为用该元件制成的传感器,电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是D
A、I变大,U 变大       B、I变大,U 变小
C、I变小,U 变大     D、I变小,U 变小.

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科目:高中物理 来源: 题型:选择题

6.一平行板电容器充电后,开关保持闭合,上极板接地,在两极板间有一负电荷(电量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,Q表示电容器的带电量,φ表示P点的电势,以Ep表示负电荷在P点的电势能.若保持下极板不动,将上极板移到图中虚线所示的位置,则(  )
A.φ不变,E不变B.E变小,Ep变大C.Q变小,Ep不变D.φ变小,Q不变

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科目:高中物理 来源: 题型:解答题

3.如图所示,两个同心圆是磁场的理想边界,内圆半径为R,外圆半径为$\sqrt{3}$R,磁场方向垂直于纸面向里,内外圆之间环形区域磁感应强度为B,内圆的磁感应强度为$\frac{B}{3}$.t=0时一个质量为m,带-q电量的离子(不计重力),从内圆上的A点沿半径方向飞进环形磁场,刚好没有飞出磁场.
(1)求离子速度大小
(2)离子自A点射出后在两个磁场不断地飞进飞出,从t=0开始经多长时间第一次回到A点?
(3)从t=0开始到离子第二次回到A点,离子在内圆磁场中运动的时间共为多少?
(4)画出从t=0到第二次回到A点离子运动的轨迹.(小圆上的黑点为圆周的等分点,供画图时参考)

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10.一轻质细绳一端系一质量为m=0.05kg的小球A,另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L=0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示,水平距离s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m,从斜面上滑下,与小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能.若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,g取10m/s2,试问:
(1)若滑块B从斜面某一高度h处滑下与小球第一次碰撞后,使小球恰好在竖直平面内做圆周运动,求此高度h.
(2)若滑块B从h=5m处滑下,求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.
(3)若滑块B从h=5m 处下滑与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.

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20.相距L=1.5m的足够长金属导轨竖直放置,质量为m1=1kg的金属棒ab和质量为m2=0.27kg的金属棒cd均通过棒两端的套环水平地套在金属导轨上,如图(a)所示,虚线上方磁场方向垂直纸面向里,虚线下方磁场方向竖直向下,两处磁场磁感应强度大小相同.ab棒光滑,cd棒与导轨间动摩擦因数为μ=0.75,两棒总电阻为1.8Ω,导轨电阻不计.ab棒在方向竖直向上,大小按图(b)所示规律变化的外力F作用下,从静止开始,沿导轨匀加速运动,同时cd棒也由静止释放.(g=10m/S2

(1)求出磁感应强度B的大小和ab棒加速度大小;
(2)已知在2s内外力F做功40J,求这一过程中两金属棒产生的总焦耳热;
(3)求出cd棒达到最大速度所需的时间t0,并在图(c)中定性画出cd棒所受摩擦力fcd随时间变化的.

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科目:高中物理 来源: 题型:填空题

7.①用油膜法估测分子大小的实验,两个前提假设是:a.把油酸分子看成一个挨一个的小球;b.水面上油酸薄膜分子为单个分子的排列.
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4.如图所示,皮带运输机把货物匀速运到高处,货物在皮带上没有滑动,则货物受到的摩擦力(  )
A.是静摩擦力,方向沿皮带向上B.是静摩擦力,方向沿皮带向下
C.是滑动摩擦力,方向沿皮带向下D.是滑动摩擦力,方向沿皮带向上

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5.一个宇航员来到一颗未知星球的表面,资料给出了该星球的半径为R,为估算该星球的质量,宇航员将一小球以速度v竖直上抛,经过时间t小球落回抛出点,已知引力常量为G,求该星球质量和密度.

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