(2)①由于光电门的宽度d很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度. 滑块通过光电门1速度v1=
滑块通过光电门2速度v2=
系统的总动能分别为Ek1=
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 (3)如果满足关系式△Ep=Ek2-Ek1,即系统重力势能减小量等于动能增加量,则可认为验证了机械能守恒定律. 故答案为:(2)①
②mgs (3)=Ek2-Ek1, |
(1)1. 88;1.84 (2)当地重力加速度 |
(1)打第一个点时重锤的初速度为零;2 mm (2)0. 59 m/s;0.17 J;0.17 J;机械能守恒 (3)C |
①根据
②为减小偶然误差可以通过“二分法”来求平均加速度的值,将OF按时间分成OC段和CF段,则对应时间t=3T,由△x=a
③由牛顿第二定律可得mg′-f=ma=mg,可见f=mg′-mg,所以若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是重锤的质量m. 故答案为①
|
t |
2 |
(1)零势能 (2)CD |
(1)在匀变速直线运动中,中间时刻的瞬时速度等于该过程中的平均速度,所以有: v5=
故答案为:3.48. (2)根据重力做功和重力势能的关系有:△Ep=mg(h2+h3+h4)=1.24J; 故答案为:1.24. (3)由于纸带和打点计时器的摩擦以及空气阻力的存在,导致动能减小量没有全部转化为重力势能,因此△E p>△E k. 故答案为:>,存在空气阻力. |
(1)甲好一些. 理由:①因为用夹子固定纸带,可以避免乙图中用手握住纸带的弊端,一方面,由于手的抖动会造成纸带上的第一个点迹被拖长或位置不能确定;另一方面,用夹子固定纸带,便于将纸带调整为竖直方向,以避免纸带与打点计时器限位孔之间产生过大的摩擦 (2)电磁打点计时器必须接低压交流电源. (3)如果发现打下的第1、2两点之间的距离大约为4mm,这是因为实验时释放纸带前未打开电源,也就是打第一个点时纸带已经有了速度. 如果出现这种情况,则打第6点时重物的重力势能与动能的关系为mgl=
(2)①要求滑动变阻器的滑动头在右端时,其使用的电阻值最大.采用伏安式测量电源的电动势和内阻,如下图 ②将所描出的点用直线连接,偏离较远的点可以舍去.如上图 当电流等于零时,E=U=1.5V,r=
③电压表测得的数据变化(间隔)很小,将影响实验结果的准确性,原因是:电池的内阻太小 故答案为:(1)①甲 ②低压 ③先释放纸带后接通电源,C (2)②1.50,0.50 ③电池内阻太小 |
(1)在明确实验原理的前提下,先安装实验器材,然后再进行实验,故具体步骤为:A、D、B、C、E、F. 答案为:A、D、B、C、E、F. (2)重锤从开始下落到打B点时,减少的重力势能EP:mgh=1.91J. 重物在B点的速度为:vB=
增加的动能为:EK=
故答案为:1.91J,1.88J. (3)由于重物下落过程中存在空气阻力,重物克服阻力做功消耗能量,因此△Ep 略大于△Ek. 故答案为:略大于,重锤下落过程中有阻力做负功,重锤的重力势能有少量损失. |
(1)交流;接通电源;释放纸带 (2)B; |
(1)实验中重物静止释放,它的运动可以看成是自由落体运动. 此纸带第1、2点间的距离大约等于h=
所以我们可以认为纸带第1、2点间的距离方接近2mm. (2)理论上,自由下落的物体,机械能守恒,重力势能的减少量等于动能的增加两,实际上由于阻力做功的原因,重力势能的减少大于动能的增加量. 故答案为:2mm;等于;大于 |