14.某實驗小組利用如圖所示的裝置進行實驗,鉤碼A和B分別系在一條跨過定滑輪的軟繩兩端,鉤碼質(zhì)量均為M,在A的上面套一個比它大一點的環(huán)形金屬塊C,在距地面為h1處有一寬度略比A大一點的狹縫,鉤碼A能通過狹縫,環(huán)形金屬塊C不能通過.開始時A距離狹縫的高度為h2,放手后,A、B、C從靜止開始運動.
(1)利用計時儀器測得鉤碼A通過狹縫后到落地用時t1,則鉤碼A通過狹縫的速度為$\frac{h_1}{t_1}$(用題中字母表示).
(2)若通過此裝置驗證機械能守恒定律,還需測出環(huán)形金屬塊C的質(zhì)量m,當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間.若系統(tǒng)的機械能守恒,則需滿足的等式為$mg{h_2}=\frac{1}{2}({2M+m}){({\frac{h_1}{t_1}})^2}$(用題中字母表示).
(3)為減小測量時間的誤差,有同學(xué)提出如下方案:實驗時調(diào)節(jié)h1=h2=h,測出鉤碼A從釋放到落地的總時間t,來計算鉤碼A通過狹縫的速度,你認(rèn)為可行嗎?若可行,寫出鉤碼A通過狹縫時的速度表達式;若不可行,請簡要說明理由.可行、$v=\frac{3h}{t}$.

分析 (1)由平均速度可近似表示A點的瞬時速度;
(2)根據(jù)實驗裝置及機械能守恒定律可得出對應(yīng)的表達式;
(3)整體在中間位置上方做勻加速運動,在下方做勻速運動,由運動學(xué)公式可求得下方瞬時速度的大。

解答 解:(1)在h1階段由于金屬塊C靜止,而A,B質(zhì)量相等,所以A,B都是勻速直線運動,由勻速運動公式可得:
v=$\frac{h_1}{t_1}$;
(2)由題意可知,整體減小的重力勢能等于動能的增加量;
即:$mg{h_2}=\frac{1}{2}({2M+m}){({\frac{h_1}{t_1}})^2}$
(3)整體在上一段做勻加速直線運動,在下方做勻速運動;則可知:
設(shè)中間速度為v,則有:
h=$\frac{v}{2}$t1;
h=vt2;
t1+t2=t
解得:t2=$\frac{t}{3}$;
則下落的速度v=$\frac{h}{\frac{t}{3}}$=$\frac{3h}{t}$;
故此方法可行; 速度  $v=\frac{3h}{t}$;
故答案為:(1)$\frac{h_1}{t_1}$;(2)$mg{h_2}=\frac{1}{2}({2M+m}){({\frac{h_1}{t_1}})^2}$
(3)可行;$v=\frac{3h}{t}$

點評 本題考查驗證機械能守恒定律的實驗,要注意正確分析實驗原理,明確實驗方法,才能準(zhǔn)確得出對應(yīng)的實驗結(jié)果.

練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.在“測定金屬的電阻率”的實驗中,待測金屬導(dǎo)線的電阻Rx約為5Ω,實驗室備有下列實驗器材:
A.電壓表V1(量程3V,內(nèi)阻約為15kΩ)
B.電壓表V2(量程15V,內(nèi)阻約為75kΩ)
C.電流表A1(量程3A,內(nèi)阻約為0.2Ω)
D.電流表A2(量程600mA,內(nèi)阻約為1Ω)
E.變阻器R1(0~100Ω,0.3A)
F.變阻器R2(0~2000Ω,0.1A)
G.電池E(電動勢為3V,內(nèi)阻約為0.3Ω)
H.開關(guān)S,導(dǎo)線若干
實驗電路圖如圖所示,為提高實驗精確度,減小實驗誤差,電壓表應(yīng)選A,電流表應(yīng)選D,滑動變阻器應(yīng)選E.

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科目:高中物理 來源: 題型:填空題

5.把一只矩形線圈從勻強磁場中勻速拉出.第一次用速度v1,第二次用速度v2,而且v2=2v1.若兩次拉力所做的功分別為W1和W2,兩次做功的功率分別為P1和P2,兩次線圈產(chǎn)生的熱量為Q1和Q2.則 $\frac{{W}_{1}}{{W}_{2}}$=1:2,$\frac{{P}_{1}}{{P}_{2}}$=1:4,$\frac{{Q}_{1}}{{Q}_{2}}$=1:2..

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

2.X軸下方有兩個關(guān)于直線x=-0.5a對稱的沿X軸的勻強電場(大小相等,方向相反).如圖甲所示.一質(zhì)量為m,帶電量為-q的粒子(不計重力).以初速度V沿Y軸正方向從P點進入電場,后從原點O以與過P點時相同的速度進入磁場.粒子過O點的同時在MN和X軸之間加上按圖乙所示的規(guī)律發(fā)生周期性變化的磁場,規(guī)定垂直紙面向里為正方向.正向磁場與反向磁場的磁感應(yīng)強度大小相等,且持續(xù)的時間相同.粒子在磁場中運動一段時間后粒子到達Q點,并且速度也與過P點時速度相同.已知P、O、Q在一條直線上與水平方向夾角為θ,且P、Q兩點橫坐標(biāo)分別為-a、a.試計算:

(1)電場強度E的大。
(2)磁場的磁感應(yīng)強度B的大;
(3)粒子從P到Q的總時間.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

9.如圖所示,一勁度系數(shù)為k的輕彈簧,其下端與傾角為α的足夠長斜面底端P相連,其上端剛好位于斜面的O點,斜面PO部分光滑,OQ部分粗糙.把質(zhì)量為m的滑塊放在輕彈簧的上端,滑塊靜止在A點.用一個平行于斜面的變力F作用在滑塊上,使滑塊由靜止開始向上做加速度為a的勻加速運動.當(dāng)滑塊與彈簧剛好分離時撤去力F,物體再沿斜面上滑l后靜止.求:
(1)力F作用的時間;
(2)撤去力F后滑塊上滑過程中摩擦力對滑塊所做的功;
(3)力F的大小隨滑塊上滑距離s的變化關(guān)系式.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

19.物理小組同學(xué)用圖示器材測定重力加速度,實驗器材由底座帶有標(biāo)尺的豎直桿、光電門計時器A和B、銅質(zhì)小球和網(wǎng)兜組成,試設(shè)計實驗,通過測量小球在不同路程下的平均速度,作圖求出重力加速度的值.
(1)寫出實驗原理;
(2)寫出實驗步驟及需要測量的物理量.

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

6.如圖所示,MN、PQ為間距L=0.5m且足夠長的平行導(dǎo)軌,NQ⊥MN,導(dǎo)軌平面與水平面間的夾角θ=37°,NQ間連接一個R=4Ω的電阻.一勻強磁場垂直于導(dǎo)軌平面,磁感應(yīng)強度B=1T.將一根質(zhì)量m=0.05kg、電阻r=1Ω的金屬棒ab,緊靠NQ放置在導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好,導(dǎo)軌的電阻不計.現(xiàn)靜止釋放金屬棒,金屬棒沿導(dǎo)軌向下運動過程中始終與NQ平行.已知金屬棒與導(dǎo)軌間的動摩擦因數(shù)μ=0.5,當(dāng)金屬棒滑行至cd處時已經(jīng)達到穩(wěn)定速度,cd離NQ的距離s=0.2m.g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.
問:(1)當(dāng)金屬棒滑行至cd處時回路中的電流多大?
(2)金屬棒達到的穩(wěn)定速度多大?
(3)若將金屬棒滑行至以處的時刻記作t=0,從此時刻起,讓磁場的磁感應(yīng)強度逐漸減小,可使金屬棒中不產(chǎn)生感應(yīng)電流,則t=1s時磁感應(yīng)強度多大?

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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題

3.關(guān)于第一宇宙速度,下列說法中正確的是( 。
①它是人造地球衛(wèi)星繞地球作勻速圓周運動的最大速度
②它是人造地球衛(wèi)星繞地球作勻速圓周運動的最小速度
③它是使人造地球衛(wèi)星繞地球運行的最小發(fā)射速度
④它是使人造地球衛(wèi)星繞地球作橢圓軌道運行時在近地點的速度.
A.①③B.②③C.①②D.②④

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科目:高中物理 來源: 題型:解答題

4.一個與平面夾角30°的光滑斜面上面放置一下質(zhì)量為10kg的物體,用一個大小為60N,方向右斜面向上的拉力使物體沿斜面前進35m的位移(gbc 10m/s2),求:
(1)拉力F對物體所做的功
(2)重力G對物體所做的功
(3)支持力N對物體所做的功
(4)合外力F對物體所做的總功.

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