(1)写出下列物理量的单位或数值: 北京地区的重力加速度是9.801 . 冰的熔点是 K. 第一宇宙速度大约是 千米/秒. 基本电荷e=1.60×10-19 . (2)以60°的仰角抛出一物体.它到达最高点时的动量的大小跟刚抛出时的动量的大小之比等于 .物体到达最高点时的动能跟刚抛出时的动能之比等于 . (3)使金属钠产生光电效应的光的最长波长是5000埃.因此,金属钠的逸出功W= 焦耳. 现在用频率在3.90×1014赫兹到7.50×1014赫兹范围内的光照射钠,那么,使钠产生光电效应的频率范围是从 赫兹到 赫兹. (普朗克恒量h=6.63×10-34焦耳·秒) (4)已知氢原子的基态能级是E1=-13.6电子伏特.第二能级是E2=-3.4电子伏特.如果氢原了吸收 电子伏特的能量,它即可由基态跃迁到第二能级.如果氢原子再获得1.89电子伏特的能量,它还可由第二能级跃迁到第三能级.因此,氢原子的第三能级E3= 电子伏特. (5)物体AB被置于一薄凸透镜的焦点F和光心O之间,并垂直于透镜的主轴.透镜的大小.焦点的位置.物体AB的长度和位置都如附图所示.1.在下图上用作图法(以透镜中通过光心的一段虚线代表薄透镜)画出凸透镜成像光路和像. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

利用气垫导轨(摩擦可以忽略)验证系统机械能守恒定律,实验装置如图所示:
(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
②测量出挡光条的宽度l;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s;
④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;
⑤从计算机上(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
⑥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.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=
1
2
(M+m)(
l
△t1
2
1
2
(M+m)(
l
△t1
2
和Ek2=
1
2
(M+m)(
l
△t1
2
1
2
(M+m)(
l
△t1
2

②在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=
mgs
mgs
(重力加速度为g).
(3)如果△Ep
=Ek2-Ek1
=Ek2-Ek1
 (用EK1和EK2表示),则可认为验证了系统机械能守恒定律.

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(2010?海南)利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

(1)实验步骤:
①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于lm,将导轨调至水平;
②用游标卡尺测量挡光条的宽度l,结果如图2所示,由此读出l=
9.30
9.30
mm;
③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=
0.6000
0.6000
m;
④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;
⑤从数字计时器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间△t1和△t2
⑥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.
(2)用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=
l
t1
l
t1
和v2=
l
t2
l
t2

②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=
1
2
(M+m)(
l
t1
)
2
1
2
(M+m)(
l
t1
)
2
和E k2=
1
2
(M+m)(
l
t2
)
2
1
2
(M+m)(
l
t2
)
2

③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△EP=
mgs
mgs
(重力加速度为g).
(3)如果△EP=
Ek2-Ek1
Ek2-Ek1
,则可认为验证了机械能守恒定律.

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用表示直接测量量的字母写出下列所示物理量的表达式:
①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=
l
△t1
l
△t1
和v2=
l
△t2
l
△t2

②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为E k1=
1
2
(M+m)(
l
△t1
)
2
1
2
(M+m)(
l
△t1
)
2
和E k2=
1
2
(M+m)(
l
△t2
)
2
1
2
(M+m)(
l
△t2
)
2

③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少△Ep=
mgs
mgs
(重力加速度为g).

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图如图1所示:

(1)实验步骤:

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用游标卡尺测量挡光条的宽度,结果如图2所示,由此读为     mm。

③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s=     cm。

④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。

⑤从数字计数器(图1中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间

⑥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。

(2)有表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

①滑块通过光电门1和光电门2时瞬时速度分别为v1=     和v2=      

②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为EK1=        和EK2=        

③在滑块从光电门1运动到光电门2的过程中,系统势能的减少=    (重力加速度为g)。

(3)如果         ,则可认为验证了机械能守恒定律。

 

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利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置示意图甲所示:

(1)实验步骤:

①将气垫导轨放在水平桌面上,桌面高度不低于1 m,将导轨调至水平.

②用游标卡尺测量挡光条的宽度l。

③由导轨标尺读出两光电门中心之间的距离s

④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.

⑤从数字计时器(图中未画出)上分别读出挡光条通过光电门1和光电门2所用的时间Δt1和Δt2.

⑥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.

(2)用表示直接测量量的字母写出下列所求物理量的表达式:

①②当滑块通过光电门1和光电门2时,系统(包括滑块、挡光条、托盘和砝码)的总动能分别为Ek1=_______________和Ek2=__________________.

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

(3)如果ΔEp≈Ek2- Ek1,则可认为验证了机械能守恒定律.

 

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