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【題目】如圖甲所示,一位同學利用光電計時器等器材做“驗證機械能守恒定律”的實驗.有一直徑為d、質量為m的金屬小球從A處由靜止釋放,下落過程中能通過A處正下方、固定于B處的光電門,測得A、B間的距離為H(H>>d),光電計時器記錄下小球通過光電門的時間為t,當地的重力加速度為g.則:

(1)小球經過光電門B時的速度表達式為
(2)多次改變高度H,重復上述實驗,作出 隨H的變化圖象如圖乙所示,當圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足表達式:時,可判斷小球下落過程中機械能守恒.
(3)實驗中發(fā)現(xiàn)動能增加量△EK總是稍小于重力勢能減少量△EP , 增加下落高度后,則△Ep﹣△Ek(選填“增加”、“減小”或“不變”).

【答案】
(1)
(2)2gH0 =d2
(3)增加
【解析】解:(1)已知經過光電門時的時間小球的直徑;則可以由平均速度表示經過光電門時的速度;
故v= ;(2)若減小的重力勢能等于增加的動能時,可以認為機械能守恒;
則有:mgH= mv2;
即:2gH0=( 2
解得:2gH0 =d2;(3)由于該過程中有阻力做功,而高度越高,阻力做功越多;故增加下落高度后,則△Ep﹣△Ek將增大;
所以答案是:(1) ;(2)2gH0 =d2;(3)增加.
【考點精析】本題主要考查了機械能守恒及其條件的相關知識點,需要掌握在只有重力(和彈簧彈力)做功的情形下,物體動能和重力勢能(及彈性勢能)發(fā)生相互轉化,但機械能的總量保持不變才能正確解答此題.

練習冊系列答案
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科目:高中物理 來源: 題型:

【題目】如圖甲所示,在勻強磁場中,一矩形金屬線圈兩次分別以不同的轉速繞與磁感線垂直的軸勻速轉動,產生的交變電動勢圖像如圖乙中曲線a、b所示,則( )

A.兩次t=0時刻線圈的磁通量均為零
B.曲線a、b對應的線圈轉速之比為2:3
C.曲線a表示的交變電動勢頻率為25 Hz
D.曲線b表示的交變電動勢有效值為10 V

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【題目】在“探究恒力做功與物體的速度變化的關系”的實驗中備有下列器材:
A.打點計時器;
B.天平;
C.秒表;
D.低壓交流電源;
E.電池;
F.紙帶;
G.細線、砝碼、小車、砝碼盤;
H.薄木板.
(1)其中多余的器材是;缺少的器材是.
(2)測量時間的工具是;測量質量的工具是.
(3)如圖所示是打點計時器打出的小車(質量為m)在恒力F作用下做勻加速直線運動的紙帶,測量數據已用字母表示在圖中,打點計時器的打點周期為T.請分析,利用這些數據能否完成“探究恒力做功與物體的速度變化的關系”實驗?若不能,請說明理由;若能,請說出做法,并對這種做法做出評價.

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【題目】如圖所示,一根很長的、不可伸長的柔軟輕繩跨過光滑定滑輪,輕繩兩端各系一小球a和b,a球質量為m,靜置于地面;b球質量為3m,用手托住,離地面高度為h,此時輕繩剛好拉緊,從靜止開始釋放b后,a可能達到的最大高度為( )

A.h
B.1.5h
C.2h
D.2.5h

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【題目】如圖所示,用細圓管組成的光滑軌道AB部分平直,BC部分是處于豎直平面內半徑為R的半圓,圓管截面半徑rR.有一質量為m,半徑比r略小的光滑小球以水平初速度v0射入圓管.

(1)若要小球能從C端出來,初速度v0需多大?
(2)在小球從C端出來的瞬間,管壁對小球的壓力為 mg,那么小球的初速度v0應為多少?

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【題目】如圖所示,一質量m=4.0 kg的物體,由高h=2.0 m,傾角θ=53°的固定斜面的頂端滑到底端.物體與斜面間的動摩擦因數μ=0.2,求物體所受各個力所做的功及合外力所做的功?(g=10 m/s2

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【題目】彼此絕緣、相到垂直的兩根通電直導線與閉合線圈共面,穿過閉合線圈的磁通量可能為零的是( )
A.
B.
C.
D.

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【題目】如圖所示,對開普勒第一定律的理解,下列說法中正確的是( )

A.在行星繞太陽運動一周的時間內,它離太陽的距離是不變化的
B.在行星繞太陽運動一周的時間內,它離太陽的距離是變化的
C.一個行星繞太陽運動的軌道一定是在某一固定的平面內
D.一個行星繞太陽運動的軌道一定不在一個固定的平面內

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【題目】在“驗證機械能守恒定律”的一次實驗中,質量m(已知量)的重物自由下落,在紙帶上打出一系列的點(下圖紙帶上的所有點均為計時點,相鄰計時點時間間隔為0.02s),那么:

(1)實驗中下列物理量中需要直接測量的量有_____,通過計算可得到的量有_____(填字母序號)

A.重錘質量 B.重力加速度

C.重錘下落的高度 D.與下落高度相應的重錘的瞬時速度

(2)從起點O到打下計時點B的過程中物體的重力勢能減少量△Ep=_____J,此過程中物體動能的增加量△Ek=_____J;(g取9.8m/s2,保留到小數點后兩位,圖中長度單位為cm)

(3)實驗的結論是:_____

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