题目内容
5.利用光电传感器验证机械能守恒定律的实验装置如图甲所示,所给器材有:固定在底座上带有刻度的竖直钢管、钢球吸附器、两个光电门A、B,接钢球用的小网.实验时首先利用游标上有20小格的游标卡尺测量小球直径d如图乙所示,读出d=1.035cm,再测出两光电门之间的高度差h,最后由静止释放钢球,记录钢球通过两光电门的时间间隔分别为t1、t2,取重力加速度为g.若满足等量关系式$2gh=(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}$(用所测物理量符号表示),则可验证钢球下落过程中机械能守恒.
分析 游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.根据钢球通过光电门的时间求出小球通过光电门的瞬时速度,结合重力势能的减小量等于动能的增加量列出机械能守恒的表达式.
解答 解:游标卡尺的主尺读数为10mm,游标读数为0.05×7mm=0.35mm,则最终读数d=10.35mm=1.035cm.
小球通过A的瞬时速度${v}_{A}=\frac{d}{{t}_{1}}$,通过B的瞬时速度${v}_{B}=\frac{d}{{t}_{2}}$,
根据机械能守恒得,$mgh=\frac{1}{2}m{{v}_{B}}^{2}-\frac{1}{2}m{{v}_{A}}^{2}$,
整理得,$2gh=(\frac{d}{{t}_{2}})^{2}-(\frac{d}{{t}_{1}})^{2}$.
故答案为:1.035,$2gh={(\frac{d}{t_2})^2}-{(\frac{d}{t_1})^2}$
点评 解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度的大小,基础题.
练习册系列答案
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16.
出门旅行时,在车站、机场等地有时会看见一些旅客推着行李箱,也有一些旅客拉着行李箱在地面上行走.两种受力模型如图所示,假设两个行李箱完全相同,且都做匀速运动.下列说法正确的是( )
| A. | 两个箱子受到的摩擦力大小不同 | B. | 两个箱子受到的摩擦力大小相同 | ||
| C. | 推箱子更省力,F2<F1 | D. | 拉箱子更省力,F1<F2 |
10.
如图甲所示的电路中,螺线管的匝数n=5000匝、横截面积S=20cm2、螺线管的导线电阻r=1.0Ω;定值电阻R1=4.0Ω,R2=5.0Ω.穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度为B,在某段时间内其变化规律如图乙所示,规定磁感应强度B竖直向下的方向为正方向.则下列说法正确的是( )
| A. | 螺线管中产生的感应电动势为1V | |
| B. | 闭合开关S,电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2W | |
| C. | 闭合开关S,电路中的电流稳定后,电容器的下极板带负电 | |
| D. | 断开开关S后,一段时间内,流经R2的电流方向由下而上 |
17.
如图所示,O为地球球心,R为地球半径,一宇宙飞船在绕地球做椭圆运动,轨道上距地 心最远点P到地心的距离为3R为研究方便,假设地球是一质量均匀的球体,且不考虑 自转,仅考虑宇宙飞船在地球引力作用下运动,用g表示地球表面的重为加速度.则( )
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| C. | 飞船经过P点的速度小于$\sqrt{\frac{gR}{3}}$ | D. | 飞船经过P点的速度大于$\sqrt{\frac{gR}{3}}$ |
15.
2011年9月29日我国成功发射了“天宫一号”目标飞行器,同年11月1日成功发射了“神舟八号”飞船,之后两者成功实现对接.“天宫一号”和“神舟八号”绕地球做匀速圆周运动的图象如图所示,图中A代表“天宫一号”,B代表“神舟八号”,虚线为各自的轨道,则( )
| A. | “神舟八号”通过加速可以实现与“天宫一号”对接 | |
| B. | “天宫一号”的向心加速度大于“神舟八号”的向心加速度 | |
| C. | 将来宇航员在“天宫一号”上生活时可以用台秤来测量自己的体重 | |
| D. | “天宫一号”的运行周期大于“神舟八号”,运行速度小于“神舟八号” |