题目内容
15.在实验中发现,重锤减小的重力势能总是大于重锤增加的动能,其主要原因是重锤在下落过程中受到阻力的作用,如果要测定该阻力的大小,在已知当地重力加速度的准确值为g时,还需要测量重锤的质量m.试用这些物理量及纸带上的数据表示的重锤在下落过程中受到的阻力F=$mg-m\frac{{({s_2}-{s_1}){f^2}}}{4}$.
分析 重锤下落做匀变速直线运动,利用逐差法可以求出其加速度大小,根据牛顿第二定律列出方程,即可知道所需要测量的物理量并能求出物体加速度.
解答 解:根据逐差法有:s2-s1=aT2,其中T=$\frac{2}{f}$,故解得:a=$\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$;
根据牛顿第二定律可得:mg-f=ma,因此只要测出物体质量,即可正确解出物体的加速度.
根据牛顿第二定律得:F=mg-ma=mg-m $\frac{({s}_{2}-{s}_{1}){f}^{2}}{4}$.
故答案为:$\frac{{({s_2}-{s_1}){f^2}}}{4}$,$mg-m\frac{{({s_2}-{s_1}){f^2}}}{4}$.
点评 对于实验一定明确实验原理和实验目的,这样在进行数据数据测量和数据处理就有了依据.
练习册系列答案
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5.一物体做匀加速直线运动,通过一段位移x1所用的时间为t1,紧接着通过下段位移x2所用的时间仍为t1.则物体运动的加速度为( )
| A. | $\frac{{{x_1}+{x_2}}}{{2{t_1}^2}}$ | B. | $\frac{{{x_1}-{x_2}}}{{{t_1}^2}}$ | C. | $\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{{t_1}^2}}$ | D. | $\frac{{{x_2}-{x_1}}}{{2{t_1}^2}}$ |
6.如图甲所示为一个小型电风扇的电路简图,其中理想变压器的原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接上一个正弦交变电源,电压随时间变化规律如图乙所示,输出端接有额定电压均为12V的灯泡和风扇电动机,电动机线圈电阻r=2Ω.接通电源后,灯泡正常发光,风扇工作正常,则( )

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| C. | 通过灯泡的交流电频率是100HZ | D. | 风扇突然卡住的瞬间,灯泡变暗 |
10.2013年下半年,我国将发射首个月球着陆探测器--嫦娥三号,它发射升空后将直接进入月地转移轨道,预计100小时后抵达距离月球表面高度h=15km的近月轨道,再由近月轨道降落至月球表面.月球半径记为R,月球表面的重力加速度记为g,月球的质量记为M,嫦娥三号的质量记为m,则嫦娥三号在近月轨道做匀速圆周运动所具有的速率为( )
| A. | $\sqrt{\frac{GM}{R+h}}$ | B. | $\sqrt{\frac{{g{R^2}}}{R+h}}$ | C. | $\sqrt{g(R+h)}$ | D. | $\sqrt{\frac{mg}{R+h}}$ |
4.
如图所示为一直角棱镜的横截面,∠bac=90°,∠abc=60°,一平行细光束从O点沿垂直于bc面的方向射入棱镜,已知棱镜材料的折射率n=$\sqrt{2}$,若不考虑原入射光在bc面上的反射光,则下列说法中正确的是( )
| A. | 有部分光线从ab面射出 | |
| B. | 光线在ac面上发生全反射 | |
| C. | 部分光线从bc面射出,且与bc面斜交 | |
| D. | 部分光线从bc面射出,且与bc面垂直 |