分析 明確實驗原理以及氣墊導(dǎo)軌裝置的特點可正確解答;
表示出鉤碼的重力勢能減少量和系統(tǒng)動能增加量的大小來驗證機械能守恒定律
解答 解:(1)不掛鉤碼和細線,接通氣源,滑塊從軌道右端向左運動的過程中,發(fā)現(xiàn)滑塊通過光電門1的時間小于通過光電門2的時間.說明滑塊做加速運動,也就是左端低,右端高.所以實施下列措施能夠達到實驗調(diào)整目標的是調(diào)節(jié)P使軌道左端升高一些,調(diào)節(jié)Q使軌道右端降低一些.
故選:A.
(2)實驗時,測出光電門1、2間的距離L,遮光條的寬度d,滑塊和遮光條的總質(zhì)量M,鉤碼質(zhì)量m.由數(shù)字計時器讀出遮光條通過光電門1、2的時間t1、t2,
滑塊經(jīng)過光電門時的瞬時速度可近似認為是滑塊經(jīng)過光電門的平均速度.
鉤碼的重力勢能減少了:mgL,系統(tǒng)動能增加了:$\frac{1}{2}(m+M)(\fracljlvvxh{{t}_{1}})^{2}$-$\frac{1}{2}(m+M){(\frac5jl5zxh{{t}_{2}})}^{2}$
則系統(tǒng)機械能守恒成立的表達式是mgL=$\frac{1}{2}(m+M){(\fracpfhjtj7{{t}_{1}})}^{2}-\frac{1}{2}(m+M){(\fracpnnxfnp{{t}_{2}})}^{2}$
故答案為:(1)A;(2)mgL=$\frac{1}{2}(m+M){(\fractzbb7tj{{t}_{1}})}^{2}-\frac{1}{2}(m+M){(\frac5rbr5hz{{t}_{2}})}^{2}$
點評 了解光電門測量瞬時速度的原理.處理實驗時一定要找出實驗原理,根據(jù)實驗原理我們可以尋找需要測量的物理量和需要注意的事項.
科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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A. | 內(nèi)窺鏡是利用光的全反射原理制成的一種醫(yī)療設(shè)備 | |
B. | 雷達是利用電磁波中的長波來測定物體位置的無線電設(shè)備 | |
C. | 肥皂泡在陽光下呈現(xiàn)彩色是光的折射現(xiàn)象 | |
D. | 微波爐是利用微波使食物中的水分子熱運動加劇,溫度升高 |
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A. | 亞里士多德首先采用了以實驗檢驗猜想和假設(shè)的科學(xué)方法 | |
B. | 探究加速度與力、質(zhì)量三個物理量之間的定量關(guān)系,采用控制變量法研究 | |
C. | 用比值法來描述加速度這個物理量,其表達式為a=$\frac{F}{m}$ | |
D. | 如果電場線與等勢面不垂直,那么電場強度就有一個沿著等勢面的分量,在等勢面上移動電荷靜電力就要做功.這里用的邏輯方法是歸納法 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{{v}_{0}}{2}$ | B. | 2v0$\sqrt{\fracvtdfhzr{h}}$ | C. | $\frac{{v}_{0}}{2}$$\sqrt{\frac{h}ljblvdv}$ | D. | $\frac{{v}_{0}}{2}$$\sqrt{\fracvzbjttb{h}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | x為質(zhì)子 | |
B. | x是釷核中的一個中子轉(zhuǎn)化成一個質(zhì)子時產(chǎn)生的 | |
C. | γ射線是釷原子核放出的 | |
D. | 1g釷${\;}_{90}^{234}$Th經(jīng)過120天后還剩0.2g釷 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 動能一直減小 | B. | 重力勢能一直減小 | ||
C. | 所受合外力先增大后減小 | D. | 動能和重力勢能之和一直減小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 極限頻率越大的金屬材料逸出功越大 | |
B. | 只要光照射的時間足夠長,任何金屬都能產(chǎn)生光電效應(yīng) | |
C. | 入射光頻率一定,從金屬表面逸出的光電子最大初動能越大,此金屬的逸出功越小 | |
D. | 入射光的光強一定時,頻率越高,單位時間內(nèi)逸出的光電子數(shù)就越多 |
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