“驗證機械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的甲或乙方案來進行.
(1)比較這兩種方案,________(選填“甲”或“乙”)方案好些。
(2) 如圖丙是該實驗中得到的一條紙帶,測得每兩個計數(shù)點間的距離如圖中所示,已知每兩個計數(shù)點之間的時間間隔T=0.1 s.物體運動的加速度a=________;該紙帶是采用________(選填“甲”或“乙”)實驗方案得到的。
(3)如圖丁是采用甲方案時得到的一條紙帶,在計算圖中N點速度時,幾位同學(xué)分別用下列不同的方法進行,其中正確的是( )
A.vN=gnT B.vN= C.vN= D.vN=g(n-1)T
【答案】(1)甲;(2)4.8;乙;(3)BC.
【考點】驗證機械能守恒定律.
【解析】解:(1)機械能守恒的前提是只有重力做功,實際操作的方案中應(yīng)該使摩擦力越小越好.故甲方案好一些.
(2)采用逐差法求解加速度.
xDE-xBC=2a1T2,…①
xCD-xAB=2a2T2,…②
…③
聯(lián)立①②③代入數(shù)據(jù)解之得:a=4.8m/s2
因a遠(yuǎn)小于g,故為斜面上小車下滑的加速度.所以該紙帶采用圖乙所示的實驗方案.
(3)根據(jù)勻變速直線運動中時間中點的瞬時速度大小等于該過程中的平均速度大小可以求出某點的瞬時速度,可以求出N點的速度,據(jù)圖上的數(shù)據(jù)可知:vN==,故AD錯誤,BC正確.
故答案為:(1)甲;(2)4.8;乙;(3)BC.
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某火箭由地面豎直向上發(fā)射時,其v-t圖像如圖所示,則下列表述不正確的是( ).
A.火箭在t2~t3時間內(nèi)向下運動
B.火箭在t1~t2時間內(nèi)加速度最大
C.0~t3時間內(nèi),火箭一直向上運動
D.火箭運動過程中的最大加速度大小為
、
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如圖所示,物體沿兩個半徑為R的半圓弧由A運動到C,則它的位移和路程分別是( )
A.0,0 B.4R向左,2πR向東 C.4R向東,2πR D.4πR向東,4R
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如圖所示,光滑斜面AE被分成四個相等的部分,一物體由A點從靜止釋放,下列結(jié)論中不正確的是( )
A. 物體到達各點的速率
B. 物體到達各點所經(jīng)歷的時間:
C. 物體從A到E的平均速度
D. 物體通過每一部分時,其速度增量
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如圖所示,兩根足夠長的光滑導(dǎo)軌固定豎直放置,間距為L,底端接阻值為R的電阻。將質(zhì)量為m的金屬棒懸掛在一個固定的輕彈簧下端,金屬棒和導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌所在平面與磁感應(yīng)強度為B的勻強磁場垂直。除電阻R外其余電阻不計,F(xiàn)將金屬棒從彈簧原長位置由靜止釋放,則 ( )
A.釋放瞬間金屬棒的加速度小于重力加速度g
B.金屬棒的速度為v時,所受的安培力大小為
C.金屬棒向下運動時,流過電阻R的電流方向為
D.電阻R上產(chǎn)生的總熱量等于金屬棒重力勢能的減少量
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某物體運動的速度時間圖像如圖1示,根據(jù)圖像可知 ( )
A.0-2s內(nèi)的加速度為1m/s2
B.0-5s內(nèi)的位移為10m
C.第1s內(nèi)與第5s內(nèi)的速度方向相反
D.第1s末與第5s末加速度方向相同
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一物塊沿傾角為的斜坡向上滑動。當(dāng)物塊的初速度為時,上升的最大高度為H,如圖5所示;當(dāng)物塊的初速度為時,上升的最大高度記為h。重力加速度大小 為g。物塊與斜坡間的動摩擦因數(shù)和h分別為
A. B.
C. D.
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如圖所示,在沿x軸正方向的勻強電場E中,有一動點A以O(shè)為圓心、以r為半徑逆時針轉(zhuǎn)動,θ為OA與x軸正方向間的夾角,則O、A兩點問電勢差為( ).
(A)UOA=Er (B) UOA=Ercosθ
(C) UOA=Ersinθ (D)
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科目:高中物理 來源: 題型:
如圖所示,P、Q兩物塊質(zhì)量均為m,用輕彈簧相連,豎直放置在水平面上,處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)對P施加豎直向上的拉力F,P緩慢上升h時Q對水平面的壓力恰好為零.下列說法正確的有( )
| A. | 彈簧的勁度系數(shù)為 | B. | 彈簧的勁度系數(shù)為 |
| C. | 上述過程拉力做的功為Fh | D. | 上述過程拉力做的功為mgh |
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