题目内容
16.回答下列问题:
(1)本实验中可认为,弹簧被压缩后的弹性势能Ep与小球抛出时的动能Ek相等.已知重力加速度大小为g.为求得Ek,需要测量下列物理量中的ABC(填正确答案标号).
A.小球的质量m
B.小球抛出点到落地点的水平距离s
C.桌面到地面的高度h
D.弹簧的压缩量△x
E.弹簧原长l0
(2)用所选取的测量量和已知量表示Ek,得Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;
(3)该同学想进一步探究小球平抛的水平位移大小s与弹簧的形变量△x大小之间的关系,通过改变弹簧形变量,测出相应的水平位移大小,共测5次,通过描点,画出如图(b)所示的图线.从理论上可推出,如果h不变,m增加,s-△x图线的斜率会减小(填“增大”、“减小”或“不变”):如果m不变,h增加,s-△x图线的斜率会增大(填“增大”、“减小”或“不变”).(已知弹簧的弹性势能Ep=$\frac{1}{2}$k△x2)
分析 本题的关键是通过测量小球的动能来间接测量弹簧的弹性势能,然后根据平抛规律以及动能表达式即可求出动能的表达式,从而得出结论.本题的难点在于需要知道弹簧弹性势能的表达式(取弹簧因此为零势面),然后再根据EP=EK即可得出结论.
解答 解(1)由平抛规律可知,由水平距离和下落高度即可求出平抛时的初速度,进而可求出物体动能,所以本实验至少需要测量小球的质量m、小球抛出点到落地点的水平距离s、桌面到地面的高度h.
故选:ABC.
(2)由平抛规律应有h=$\frac{1}{2}g{t}^{2}$,s=vt,又${E}_{K}=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,联立可得:${E}_{K}=\frac{mg{s}^{2}}{4h}$
(3)对于确定的弹簧压缩量△x而言,增大小球的质量会减小小球被弹簧加速时的加速度,从而减小小球平抛的初速度和水平位移,即h不变m增加,相同的△x要对应更小的s,s-△x图线的斜率会减小.
若如果m不变,h增加,平抛运动的时间增大,初速度不变,则水平位移会增大,s-△x图线的斜率会增大.
故答案为(1)ABC;(2)$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$(3)减小,增大
点评 本题考查验证机械能守恒定律的实验,要明确实验原理,根据相应规律得出表达式,然后讨论即可,难度适中.
练习册系列答案
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19.一质量为1kg的物体在平行斜面向上的力F作用下,沿粗糙斜面由静止上滑2m,斜面倾角30°,这时物体的速度是2m/s,因摩擦生热2J,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
| A. | 合外力对物体做功2 J | B. | 物体的机械能增加了12J | ||
| C. | 力F对物体做功12 J | D. | 物体重力势能增加了20 J |
4.
如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线.在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是( )
| A. | 带电粒子带负电 | B. | 带电粒子在A点加速度大 | ||
| C. | 带电粒子在B点动能小 | D. | A、B两点相比,B点电势能较高 |
11.下列说法中正确的是( )
| A. | 在同一等势面上的两点间移动某电荷,电场力对该电荷做功为零 | |
| B. | 电势降落的方向就是电场强度的方向 | |
| C. | 等势面不一定跟电场垂直 | |
| D. | 电荷在电势越高的位置其电势能越大 |
1.
如图所示,在宽100m,水流速为4m/s的河中,一小船船头垂直于河岸方向渡河,已知小船在静水中速度为5m/s,则渡河需要的时间为( )
| A. | 20s | B. | 25s | C. | 33.7s | D. | 30s |
5.
如图,质量为m,带电荷量为-q的微粒以速度v与水平方向成45°角进入匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里.如果微粒做直线运动,则下列说法正确的是( )
| A. | 微粒受电场力、洛伦兹力两个力作用 | |
| B. | 匀强电场的电场强度E=$\frac{mg}{q}$ | |
| C. | 匀强磁场的磁感应强度B=$\frac{mg}{qv}$ | |
| D. | 微粒可能做匀减速直线运动 |
6.
某同学为了取出如图所示羽毛球筒中的羽毛球,一手拿着球筒的中部,另一手用力击打羽毛球筒的上端,则( )
| A. | 此同学无法取出羽毛球 | |
| B. | 该同学是在利用羽毛球的惯性 | |
| C. | 羽毛球筒向下运动过程中,羽毛球受到向上的摩擦力才会从上端出来 | |
| D. | 羽毛球会从筒的下端出来 |