物体在一直线上运动时.其速.度有正.负之分.但物体的动能却永远是正值.而动能的变化量可以有正负.动能的变化量等于物体的未状态的动能减去其初状态的动能. [应用1]一个质量为m的物体.分别做下列运动.其动能在运动过程中一定发生变化的是() A.匀速直线运动 B.匀变速直线运动 C.平抛运动 D.匀速圆周运动- 导示: 匀速直线运动.速度恒定不变.动能不变,匀速圆周运动速率大小不变.动能不变,匀变速运动速度大小发生变化.动能变化. 故选BC. 知识点二动能定理的理解 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 

 (1)相对论理论告诉我们。物体以速度运动时的质量m与静止时的质量之间有如下

关系因物体的速度不可能达到光速,所以总有。由质量关系式可

知物体运动时的质量m总要大于静止时的质量.北京正负电子对撞机将正、负两个电子加速使其相向运动,发生对撞.对撞前每个电子对于实验室的速度都是c,在实验室观测,两个电子的总动能是____________(设电子静止质量为m,计算结果中的光速c和电子静质量不必带入数值).  

 

 (2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长 

  量为2 cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的

  关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧 

  弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图的图像。该图像

  以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双  

  曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写

  出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式_________。采用SI单位制,对应纵标为4N

  的横坐标的坐标值应为___________.

  (3)下圈是用来测量未知电阻R的实验电路的实物连线示意图,圈中R是待测电阻,

  阻值约为几k;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻

R是电阻箱,阻值范围0~9999;R是滑动变阻器,是单刀单掷开关.

  主要的实验步骤如下:

a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V。

 b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V。

 c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小。 d.实验后整理仪器。

  ①根据实物连线示意图,在虚线框内画出实验的电路图,图中标注元件的符号应与实物连接图相符。

 

②供选择的滑动变阻器有:

滑动变阻器A:最大阻值100,额定电流0.5A

滑动变阻器B:最大阻值20,额定电流1.5A

为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是__________。

③电阻箱的旋钮位置如图所示,它的阻值是_______________。

④未知电阻Rx=____________。(2位有效数字)

⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)

 

 

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 (1)相对论理论告诉我们。物体以速度运动时的质量m与静止时的质量之间有如下

关系因物体的速度不可能达到光速,所以总有。由质量关系式可

知物体运动时的质量m总要大于静止时的质量.北京正负电子对撞机将正、负两个电子加速使其相向运动,发生对撞.对撞前每个电子对于实验室的速度都是c,在实验室观测,两个电子的总动能是____________(设电子静止质量为m,计算结果中的光速c和电子静质量不必带入数值).  

 

  (2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长 

  量为2 cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的

  关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧 

  弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图的图像。该图像

  以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双  

  曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写

  出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式_________。采用SI单位制,对应纵标为4N

  的横坐标的坐标值应为___________.

  (3)下圈是用来测量未知电阻R的实验电路的实物连线示意图,圈中R是待测电阻,

  阻值约为几k;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻

R是电阻箱,阻值范围0~9999;R是滑动变阻器,是单刀单掷开关.

  主要的实验步骤如下:

a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V。

  b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V。

  c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小。 d.实验后整理仪器。

  ①根据实物连线示意图,在虚线框内画出实验的电路图,图中标注元件的符号应与实物连接图相符。

 

②供选择的滑动变阻器有:

滑动变阻器A:最大阻值100,额定电流0.5A

滑动变阻器B:最大阻值20,额定电流1.5A

为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是__________。

③电阻箱的旋钮位置如图所示,它的阻值是_______________。

④未知电阻Rx=____________。(2位有效数字)

⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值________。(填“偏大”、“相等”或“偏小”)

 

 

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(1)相对论理论告诉我们.物体以速度υ运动时的质量m与静止时的质量mo之间有如下关系m=
mυ
1-(
υ
c
)
2
因物体的速度υ不可能达到光速,所以总有υ<c.由质量关系式可知物体运动时的质量m总要大于静止时的质量mo.北京正负电子对撞机将正、负两个电子加速使其相向运动,发生对撞.对撞前每个电子对于实验室的速度都是
4
5
c,在实验室观测,两个电子的总动能是
 
(设电子静止质量为m,计算结果中的光速c和电子静质量me不必带入数值).
(2)一根竖直悬挂的弹簧,下端挂上2N的物体时,伸长量为2cm.一研究小组用它探究弹簧弹力和弹簧伸长的关系,在弹簧弹性限度内,测出悬挂不同重物时,弹簧弹力和弹簧伸长量的关系,画出了如图1的图象.该图象以级轴表示弹力F,单位为牛顿,图线为反比例关系的双曲线,因绘图同学的疏忽,忘记在横轴标出关于弹簧伸长量x的表达形式,请你帮助写出横轴所表示的弹簧伸长量x的表达形式
 
.采用SI单位制,对应纵标为4N的横坐标的坐标值应为
 

(3)下圈是用来测量未知电阻Rx的实验电路的实物连线示意图2,圈中Rx是待测电阻,阻值约为几kΩ;E是电池组,电动势6V,内阻不计:V是电压表,量程3V,内阻r=3000ΩR是电阻箱,阻值范围0~9999Ω;R1是滑动变阻器,S1和S2是单刀单掷开关.主要的实验步骤如下:
a.连好电路后,合上开关S1和S2,调节滑动变阻器的滑片,使得电压表的示数为3.0V.
b.合上开关S1,断开开关S2,保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱的阻值,使得电压表的示数为1.5V.
c.读出电阻箱的阻值,并计算求得未知电阻Rx的大小. d.实验后整理仪器.
①根据实物连线示意图2,在虚线框内画出实验的电路图3,图中标注元件的符号应与实物连接图相符.
②供选择的滑动变阻器有:
滑动变阻器A:最大阻值100Ω,额定电流0.5A
滑动变阻器B:最大阻值20Ω,额定电流1.5A
为了使实验测量值尽可能地准确,实验应选用的滑动变阻器是
 

③电阻箱的旋钮位置如图4所示,它的阻值是
 

④未知电阻Rx=
 
.(2位有效数字)
⑤测量值与真实值比较,测量值比真实值
 
.(填“偏大”、“相等”或“偏小”)
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(2007?浙江)(1)用示波器观察频率为900Hz的正弦电压信号.把该信号接入示波器Y输入.
①当屏幕上出现如图1所示的波形时,应调节
竖直位移(或↑↓)
竖直位移(或↑↓)
钮.如果正弦波的正负半周均超出了屏幕的范围,应调节
衰减(或衰减调节)
衰减(或衰减调节)
钮或
y增益
y增益
钮,或这两个钮配合使用,以使正弦波的整个波形出现在屏幕内.
②如需要屏幕上正好出现一个完整的正弦波形,应将
扫描范围
扫描范围
钮置于
1k挡位
1k挡位
位置,然后调节
扫描微调
扫描微调
钮.
(2)碰撞的恢复系数的定义为e=
|ν2-ν1|
ν20-ν10
,其中v10和v20分别是碰撞前两物体
的速度,v1和v2分别是碰撞后物体的速度.弹性碰撞的恢复系数e=1,非弹性碰撞的e<1.某同学借用验证动力守恒定律的实验装置(如图所示)验证弹性碰撞的恢复系数是否为1,实验中使用半径相等的钢质小球1和2(它们之间的碰撞可近似视为弹性碰撞),且小球1的质量大于小球2的质量.
实验步骤如下:
安装好实验装置,做好测量前的准备,并记下重锤线所指的位置O.
第一步,不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上.重复多次,用尽可能小的圆把小球的所落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置.
第二步,把小球2 放在斜槽前端边缘处C点,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞.重复多次,并使用与第一步同样的方法分别标出碰撞后小球落点的平均位置.
第三步,用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度.
上述实验中,
①P点是
在实验的第一步中小球1落点的
在实验的第一步中小球1落点的
平均位置,M点是
小球1与小球2碰后小球1落点的
小球1与小球2碰后小球1落点的
平均位置,N点是
小球2落点的
小球2落点的
平均位置.
②请写出本实验的原理
小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,假设为 t,则有op=v10t,OM=v1t,ON=v2t
,小球2碰撞前静止,即v20=0
小球从槽口C飞出后作平抛运动的时间相同,假设为 t,则有op=v10t,OM=v1t,ON=v2t
,小球2碰撞前静止,即v20=0
,写出用测量量表示的恢复系数的表达式
e=
v2-v1
v10-v20
=
ON-OM
OP-0
=
ON-OM
OP
e=
v2-v1
v10-v20
=
ON-OM
OP-0
=
ON-OM
OP

③三个落地点距O点的距离OM、OP、ON与实验所用的小球质量是否有关系?

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(2010?安徽模拟)I.下列有关高中物理实验的说法中,不正确的一项是
D
D

A.“验证力的平行四边形定则”实验采用的科学方法是等效替代法
B.电火花打点计时器的工作电压是220V的交流电
C.在用打点计时器“研究匀变速直线运动”的实验中,由纸带上的一系列点迹取计数点,可求出任意两个计数点之间的平均速度
D.在“验证机械能守恒定律”的实验中,必须要用天平测出下落物体的质量
Ⅱ.二极管是一种半导体元件,电路符号为“”,其特点是具有单向导电性,即电流从正极流入时电阻比较小,而从负极流入时电阻比较大.
①某实验兴趣小组对某种晶体二极管的伏安特性曲线进行测绘.因二极管外壳所印的标识模糊,为判断正负极,用多用电表电阻挡测二极管的正反向电阻.将选择开关旋至合适倍率,调整欧姆零点后,将黑表笔接触二极管的左端、红表笔接触右端时,指针偏角比较小;再将红、黑表笔位置对调时,指针偏角比较大,由此判断
端为二极管的正极.(选填“左”、“右”)
②厂家提供的伏安特性曲线如图1.该小组只对加正向电压时的伏安特性曲线进行了测绘,以验证与厂家提供的数据是否一致,可选用的器材有:
A.直流电源,电动势3V,内阻忽略不计;
B.0~20Ω的滑动变阻器一只;
C.量程5V、内阻约50kΩ的电压表一只;
D.量程3V、内阻约20kΩ的电压表一只;
E.量程0.6A、内阻约0.5Ω的电流表一只;
F.量程50mA、内阻约5Ω的电流表一只;
G.待测二极管一只;
H.导线、电键等.
为了提高测量结果的准确度,电压表应选用
D
D
,电流表应选用
F
F
.(填序号字母)
③为了达到测量目的,请在答题卡上图2的虚线框内画出正确的实验电路原理图.
④为了保护二极管,正向电流不要超过25mA,请你对本实验的设计或操作提出一条合理的建议
在二极管支路串入一阻值合适的限流电阻起保护作用;
在二极管支路串入一阻值合适的限流电阻起保护作用;

⑤该小组通过实验采集数据后描绘出了二极管的伏安特性曲线,通过对比,与厂家提供的曲线基本吻合.如果将该二极管与一阻值R=50Ω的电阻串联,再接至电动势E=1.5V、内阻不计的电源上,二极管处于正向导通状态.请你写出根据题中给出的伏安曲线求通过二极管电流的步骤:(不要求求出结果)
设二极管两端电压为U,通过的电流为I,由闭合电路欧姆定律得方程U=1.5-50I,在二极管伏安图象中作出该方程的直线,该直线与二极管伏安曲线相交,读出交点的纵坐标值即为I.
设二极管两端电压为U,通过的电流为I,由闭合电路欧姆定律得方程U=1.5-50I,在二极管伏安图象中作出该方程的直线,该直线与二极管伏安曲线相交,读出交点的纵坐标值即为I.

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同步练习册答案