9.在用落体法验证机械能守恒定律时.某同学按照正确的操作选得纸带如图5所示.其中O是起始点.A.B.C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A.B.C各点的距离,并记录在图中(单位cm). ①该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2.他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的即时速度.则该段重锤重力势能的减少量为 .而动能的增加量为 . 图5 (保留3位有效数字.重锤质量用m表示,下同).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量 动能的增加量.原因是 . ②另一位同学根据同一条纸带.同一组数据.也用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒.将打点计时器打下的第一个点O记为第1个点.图中的B是打点计时器打下的第9个点.因此他用vB=gt计算跟B点对应的物体的即时速度.得到动能的增加量为 .这样验证时的系统误差总是使重力势能的减少量 动能的增加量(填“大于 .“小于 或“等于 ).原因是 . 一个电压表VA的内阻RA=1000Ω.量程为1.0V.现要利用电阻箱扩大它的量程.改装成量程为3.0V的电压表.改装后.再用一量程为3.0V的精确的电压表VB对其所有刻度进行校准.除了这两个电压表VA.VB外.还有下列一些器材: A.电源 E(电动势约为6V.内阻较小) B.变阻器R C.电阻箱 R0 D.电键 K E.导线若干 ①图6是以上器材和两个电压表VA.VB的实物示意图.试在图中画出连线.连成进行校准时的实验电路. ②图中电阻箱的取值等于 Ω. ③用上述电压表VB和改装后并已校准过的电压表(以下称为VC)以及一个电键和一些导线.去测量一个电动势大约为2V的电源的内阻r.写出简要测量步骤.并用测得的量写出r的公式. r= 图6 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

精英家教网在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如下图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点,该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中.
①这三个数据中不符合有效数字读数要求的是
 
cm,应记作
 
cm.
②该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为B点对应的物体的即时速度,则该段重锤重力势能的减少量为
 
,而动能的增加量为
 
(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示),这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量
 
(填大于、等于和小于)动能增加量,原因是
 

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在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如右,其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).
(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是
15.7
15.7
,应记作
15.70
15.70
cm.
(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的即时速度,则该段重锤重力势能的减少量为
1.22m
1.22m
,而动能的增加量为
1.20m
1.20m
,(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).

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在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如图所示,其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).已知打点计时器所接电源频率为50Hz.
(1)这三个数据中不符合有效数字读数要求的是①
15.7
15.7

(2)该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为②
1.22m
1.22m
,而动能的增加量为③
1.20m
1.20m
(保留3位有效数字,重锤质量为m).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量④
大于
大于
(填“大于”或“小于”)动能的增加量,原因是⑤
有空气阻力和摩擦
有空气阻力和摩擦

(3)另一位同学根据同一条纸带,同一组数据,也用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,不过他数了一下,从打点计时器打下的第一个点O数起,图中的B是打点计时器打下的第9个点,因此他用vB=gt计算跟B点对应的物体的瞬时速度,得到动能的增加量为⑥
1.23m
1.23m
(保留3位有效数字),这样他发现重力势能的减少量⑦
小于
小于
(填“大于”或“小于”)动能的增加量,原因是⑧
重锤实际下落加速度小于g,而用重力加速度g计算将重锤速度算大了
重锤实际下落加速度小于g,而用重力加速度g计算将重锤速度算大了

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在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选得纸带如下.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位cm).该同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的物体的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为
1.22m
1.22m
,而动能的增加量为
1.20m
1.20m
,(均保留3位有效数字,重锤质量用m
表示).这样验证的系统误差总是使重力势能的减少量
大于
大于
动能的增加量,原因是
纸带与打点计时器之间有摩擦,有空气阻力
纸带与打点计时器之间有摩擦,有空气阻力

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在用落体法验证机械能守恒定律时,某同学按照正确的操作选取的纸带如图.其中O是起始点,A、B、C是打点计时器(所用电源频率为50Hz)连续打下的3个点.该同学用毫米刻度尺测量O到A、B、C各点的距离,并记录在图中(单位:cm).
(1)甲同学用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2,他用AC段的平均速度作为跟B点对应的重锤的瞬时速度,则该段重锤重力势能的减少量为
1.22m
1.22m
,动能的增加量为
1.20m
1.20m
(均保留3位有效数字,重锤质量用m表示).在误差允许的范围内可得出的结论是
重力势能的减小量等于动能的增加量,机械能守恒.
重力势能的减小量等于动能的增加量,机械能守恒.

(2)乙同学根据同一条纸带,同一组数据,也用重锤在OB段的运动来验证机械能守恒,他将打点计时器打下的第一个点O记为第1个点,图中的B是打点计时器打下的第9个点.因此他用vB=gt计算跟B点对应的重锤的瞬时速度,得到动能的增加量为
1.23m
1.23m
,这样验证时总是重力势能的减少量
小于
小于
(填“大于”、“小于”或“等于”)动能的增加量,原因是
v是按照自由落体计算的,对应的下落高度比实际测得的高度要大.
v是按照自由落体计算的,对应的下落高度比实际测得的高度要大.

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