4.如图3-2-2所示.在托盘测力计的托盘内固定一个倾角为30°的光滑斜面. 现将一个重量为4N的物体放在斜面上.让它自由滑下.那么测力计因4N物体的存在.而增加的读数是(g=10m/s2)( ) A.4N B.2N C.0N D.3N 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。

实验步骤如下:

(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;

(2)测出挡光条的宽度L和两光电门中心之间的距离s;

(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;

(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2

(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m;

(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=      和Ek2=     

(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=    ;(重力加速度为g)

(8)如果满足关系式      ,则可认为验证了机械能守恒定律。

 

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如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。

实验步骤如下:
(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
(2)测出挡光条的宽度L和两光电门中心之间的距离s;
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2
(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m;
(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=    和Ek2=    
(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=  ;(重力加速度为g)
(8)如果满足关系式    ,则可认为验证了机械能守恒定律。

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如图所示为某种测量物体质量的装置示意图,AB为一均匀的滑动变阻器,总阻值为R,长度为L,两边分别有P1P2 两个滑动头,P1 可在竖直绝缘光滑的固定杆MN上保持水平状态而上下自由滑动。若P1P2间出现电压时,可通过电压传感器测量出该电压U的大小。所用弹簧受到外力的大小与形变量的比值恒为已知值k,托盘自身质量不可忽略,电源电动势为ε,内阻不计,当地的重力加速度为g。现用该装置测量待测物体的质量mx
(1)简要说明测量mx的步骤。
(2)若电源内阻无法忽略,对上述方法的测量结果有何影响?
(3)在电源内阻无法忽略且未知的情况下,可如何改进实验方案,测出准确的mx值?

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如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。

实验步骤如下:
(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;
(2)测出挡光条的宽度L和两光电门中心之间的距离s;
(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;
(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2
(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m;
(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=    和Ek2=    
(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=  ;(重力加速度为g)
(8)如果满足关系式    ,则可认为验证了机械能守恒定律。

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如图所示为利用气垫导轨(滑块在该导轨上运动时所受阻力可忽略不计)“验证机械能守恒定律”的实验装置,完成以下填空。

实验步骤如下:

(1)将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1m,将导轨调至水平;

(2)测出挡光条的宽度l和两光电门中心之间的距离s

(3)将滑块移至光电门1左侧某处,待砝码静止不动时,释放滑块,要求砝码落地前挡光条已通过光电门2;

(4)读出滑块分别通过光电门1和光电门2时的挡光时间Δt1和Δt2

(5)用天平称出滑块和挡光条的总质量M,再称出托盘和砝码的总质量m

(6)滑块通过光电门1和光电门2时,可以确定系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=   ▲   Ek2=   ▲  

(7)在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统重力势能的减少ΔEp=   ▲   ;(重力加速度为g

(8)如果满足关系式   ▲   ,则可认为验证了机械能守恒定律。

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