7.如圖甲所示,一位同學(xué)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(zhì)量為m的金屬小球由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(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間.則:

(1)如圖乙所示,用游標(biāo)卡尺測得小球的直徑d=0.725cm.
(2)多次改變高度H,重復(fù)上述實驗,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$隨H的變化圖象如圖丙所示,當(dāng)圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直徑d滿足以下表達式:$2g{H}_{0}{{t}_{0}}^{2}=sucwya0^{2}$.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將增加(選填“增加”、“減小”或“不變”).

分析 由題意可知,本實驗采用光電門利用平均速度法求解落地時的速度;則根據(jù)機械能守恒定律可知,當(dāng)減小的機械能應(yīng)等于增大的動能;由原理即可明確注意事項及數(shù)據(jù)的處理等內(nèi)容.

解答 解:(1)由圖可知,主尺刻度為7mm;游標(biāo)對齊的刻度為5;故讀數(shù)為:7+5×0.05=7.25mm=0.725cm;
(2)若減小的重力勢能等于增加的動能時,可以認(rèn)為機械能守恒;
則有:mgH=$\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
即:2gH0=($\fracgmggwgi{{t}_{0}}$)2
解得:$2g{H}_{0}{{t}_{0}}^{2}=2cmwgmo^{2}$.
(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;
故答案為:(1)0.725  (2)$2g{H}_{0}{{t}_{0}}^{2}=yi4igey^{2}$.(3)增加

點評 本題為創(chuàng)新型實驗,要注意通過分析題意明確實驗的基本原理才能正確求解.

練習(xí)冊系列答案
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A.流過金屬棒的最大電流為 $\frac{{Bd\sqrt{2gh}}}{R}$B.通過金屬棒的電荷量為$\frac{BdL}{R}$
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A.由于無摩擦存在,可以在導(dǎo)軌上一直往復(fù)運動下去
B.由于無摩擦存在,擺動幅度不變,機械能守恒
C.擺動中OC桿總受到阻礙它運動的磁場力
D.擺動中OC桿不受到阻礙它運動的磁場力

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.第22屆冬季奧林匹克運動會,于2014年2月7日-2月23日在俄羅斯聯(lián)邦索契市舉行,來自各個國家和地區(qū)的冰雪健兒將向全世界展現(xiàn)冰雪運動的魅力.滑雪運動中,滑雪板與雪地之間的相互作用與滑雪速度有關(guān),當(dāng)滑雪者的速度超過4m/s時,滑雪者與雪地間的動摩擦因素就會由μ1=0.25變?yōu)棣?SUB>2=0.125,一滑雪者從傾角a=37°的坡頂A處由靜止開始自由下滑,滑至坡底B(B處為一光滑小圓。┖笥只弦欢嗡窖┑,到達C處后,恰好越過高度差h=1.8m,寬S=1.2m的壕溝落在D點.如圖所示.不計空氣阻力,水平雪地BC長98.4m,滑雪者與滑雪板總質(zhì)量M=69Kg,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:
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A.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向不變
B.感應(yīng)電流方向改變,線框受合力方向不變
C.感應(yīng)電流方向不變,線框受合力方向改變
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19.已知地球繞太陽公轉(zhuǎn)的軌道半徑為r,周期為t,哈雷彗星繞太陽轉(zhuǎn)動一周的時間為T,設(shè)哈雷彗星的彗核到太陽的最近距離為R1,求它到太陽的最遠(yuǎn)距離R2,若T=76t,并設(shè)R1=$\frac{1}{2}r$,則R2的估算結(jié)果是多少(用地球公轉(zhuǎn)軌道半徑r表示)?

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