下面是教科书中提供的有关“学生实验 .对相关实验的描述正确的是 .A. 在“研究平抛物体的运动 实验中.斜槽末端必须水平且每次从同一位置释放小球B. 在“验证动量守恒定律 的实验中.所选入射小球和被碰小球的直径相等.且入射小球的质量大于被碰小球的质量C. 在“用单摆测定重力加速度 实验中.如果摆长的测量及停表的读数均无误.而测得的g值偏大.其原因可能是将全振动的次数n误计为n+1D. 在“验证机械能守恒定律 的实验中.必须用天平测出下落物体的质量 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下面是教科书中提供的有关"学生实验",对相关实验的描述正确的是(    )
A. 在"研究平抛物体的运动"实验中,斜槽末端必须水平且每次从同一位置释放小球
B. 在"验证动量守恒定律"的实验中,所选入射小球和被碰小球的直径相等,且入射小球的质量大于被碰小球的质量

C. 在"用单摆测定重力加速度"实验中,如果摆长的测量及秒表的读数均无误,而测得的g值偏大,其原因可能是将全振动的次数n误计为n+1
D. 在"验证机械能守恒定律"的实验中,必须用天平测出下落物体的质量

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一、选择题(4分×10=40分)

题 号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答 案

D

B

AD

BC

C

A

B

D

ABD

AD

二、实验题(共20分)

11.11.70(3分)

12.(共6分,每空2分)0.986,2.58,5.99

13. ABC(3分,选对一个给1分,有错选或多选的不给分)

14.(共8分)

   (1)BC(2分,选对一个给1分,有错选或多选的不给分)

  (2)A距地面的高度h,B在某桌面上滑行的总距离s,A、B的质量mA、mB   (3分)

  (3)(3分,其它方案正确的可参考给分)

三、计算题(共40分。以下各题仅提供一种解法,其他解法可参考给分)

15.(10分)

  解:(1)设两人奔跑的最大速度为v,乙全力奔跑时的加速度为a、乙在接力区跑出的距离为s/ 时速度达到最大速度的75%,根据运动学公式有

            v2=2as ……………………………………………………………………(2分)

      (0.75v)2=2as/    …………………………………………………………(1分)

            解得 s/ 11.25m  ………………………………………………………(2分)

    (2)设乙在距s0处开始起跑,到乙接棒时乙跑过的距离为s',所用时间为t,根据运动学公式

      对甲有 vt=s0+s'………………………………………………………(2分)

            对乙有 s'=×0.75 vt  ………………………………………………(1分)

            解得 s018.75m

16.(10分)

  解:设火箭点火后竖直向上的加速度为a,燃料恰用完时火箭的速度为v,此时上升高度为h,据牛顿第二定律有

    F-G=ma  ……………………………………………………………………(2分)

       由运动学公式有 v2=2ah   …………………………………………………(2分)

                       v=gt    …………………………………………………(2分)

                       H-h=gt2      ……………………………………………(2分)

       代入数据联立解得   ………………………………………………(2分)

17.(10分)

解:(1)由图象可知,CA碰前速度v19m/s,碰后速度v23m/s

    CA碰撞过程中动量守恒 mCv1=(mAmC) v2  ………………(2分)

    代入数据解得 mC2.0kg  …………………………………………(1分)

   (2)墙壁对物体始终不做功,W=0  ……………………………………(1分)

    由图可知,向右为正方向,12sAC的速度v3=-3m/s

    根据动量定理,经分析可知,4s到12s的时间内墙壁对B的问冲量

  I=(mAmC)v3-(mAmC)v2 …………………………………………(2分)

  代入数据解得 I=-36N?s   方向向左  …………………………(1分)

(3)经分析知,12sm末B离开墙壁,之后ABC及弹簧组成的系统动量守恒、机械能守恒,且当ACB有相同速度v4时,弹簧弹性势能EP最大。有

   (mAmC)=(mAmBmC)v4 …………………………………………(1分)

    ……………………(1分)

   代入数据解得 EP=9.0J  …………………………………………(1分)

18.(10分)

  解:(1)设带电系统静止时电场强度为E,有 2mg=4Eq  解得E=

电场强度增倍后,从开始到B球进入电场,根据动能定理有

       (2E×4q-2mg)L=  …………………………………………(2分)    

       联立上式解得B球刚进入电场时的速度 v1 ……………(1分)

        (2)设B球在电场中的最大位移为s,经分析知A球向上越过了MN(有分析过程的可酌情给分),根据动能定理有

       2E×4q×2L-2E×3q×2s-2mg(s+L)=0  ………………………(1分)

             解得 s=1.2L 故B球的最大位移 s2.2L …………………(1分)

             电场力对B球做功 W=-2E×3q×1.2L=-3.6mgL

       则B球电势能增加3.6mgL

    (3)带电粒子向上运动分三阶段,每一阶段匀加速运动,据牛顿第二定律有

          a1=g 运动时间 t1 ……………………(1分) 

     第二阶段匀减速运动 同理可得 a2

设A球出电场时的速度为v2,根据运动学公式有 2a2L 

     解得 v2 t2 ………………………(1分)

     第三阶段匀减速运动 a3 t3 …(1分)

     则运动周期 T=2(t1+t2+t3)=(6)         (1分)

 

 


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