题目内容
15.如图1所示为验证机械能守恒定律的实验装置,在气垫导轨上相隔一定距离的两处安装光电门1和光电门2,滑块上固定一遮光条,与两光电门相连的数字计时器可以测量 遮光片经过光电门1和光电门2的时间,分别记为△t1和△t2.(1)接通电源,将滑块(不挂钩码)置于气垫导轨上,向右轻推滑块,若测得△tl>△t2,说明气垫导轨左端偏高.(填“左”或“右”)
(2)用游标卡尺测遮光条宽度d,测量结果如图2所示,则d=2.45mm.
(3)气垫导轨调节好后,将滑块用细线跨过气垫导轨右端的定滑轮与质量为m的钩码相连,将滑块由图中所示位置释放,设钩码与地面足够远,分别测得△t'l、△t'2,若d已知,要验证滑块和钩码组成的系统机械能是否守恒,还应测出滑块质量M,两光电门间距离L.(写出物理量的名称及符号)
(4)若上述物理量间满足关系式mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2,则表明在上述过程中,滑块和钩码组成的系统机械能守恒.
分析 (1)如果遮光条通过光电门的时间相等,说明遮光条做匀速运动,即说明气垫导轨已经水平,若不相等,即可判定高低.
(2)掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.
(3)要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,就应该去求出动能的增加量和重力势能的减小量,根据这两个量求解.
(4)滑块和砝码组成的系统机械能守恒列出关系式.
解答 解:(1)如果遮光条通过光电门的时间相等,说明遮光条做匀速运动,即说明气垫导轨已经水平.
若测得△tl>△t2,说明气垫导轨左端偏高.
(2)游标卡尺的主尺读数为:0.2cm=2mm,游标尺上第11个刻度和主尺上某一刻度对齐,
所以游标读数为9×0.05mm=0.45mm,所以最终读数为:2mm+0.45mm=2.45mm.
(3)要验证滑块和砝码组成的系统机械能是否守恒,就应该去求出动能的增加量和重力势能的减小量,
光电门测量瞬时速度是实验中常用的方法.由于光电门的宽度很小,所以我们用很短时间内的平均速度代替瞬时速度.
v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,v1=$\frac{d}{△{t}_{1}}$
滑块和砝码组成的系统动能的增加量△Ek=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2.
滑块和砝码组成的系统动能的重力势能的减小量△Ep=mgL
所以还应测出滑块质量M,两光电门间距离L.
(4)如果系统动能的增加量等于系统重力势能的减小量,那么滑块和砝码组成的系统机械能守恒.
即:mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2;
故答案为:(1)左;(2)2.45;(3)滑块质量M,两光电门间距离L;(4)mgL=$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{2}}$)2-$\frac{1}{2}$(m+M)($\frac{d}{△{t}_{1}}$)2.
点评 掌握游标卡尺的工作原理,及读数方法.
了解光电门测量瞬时速度的原理.
实验中我们要清楚研究对象和研究过程,对于系统我们要考虑全面.
| A. | 线圈中通以恒定电流,金属材料中也能产生感应电流 | |
| B. | 线圈中通以交流电,在金属材料中产生感应电流 | |
| C. | 感应加热是利用金属材料中的涡流冶炼金属的 | |
| D. | 感应加热是利用线圈电阻产生的焦耳热冶炼金属的 |
| A. | 物块先静止后做匀加速直线运动 | |
| B. | 5s末物块所受合力大小为零 | |
| C. | 物块与地板之间的动摩擦因数为0.4 | |
| D. | 4s~8s内物块的位移小于16m |
| A. | 物体沿DA滑到底端时具有最大速率 | B. | 物体沿CA下滑,加速度最大 | ||
| C. | 物体沿EA滑到底端所需时间最短 | D. | 物体沿DA滑到底端所需时间最短 |
| A | 待测电压表 | 量程1V内阻,RV约为900Ω |
| B | 滑动变阻器R | 最大阻值1000Ω,额定电流0.2A |
| C | 滑动变阻器R | 最大阻值10Ω,额定电流1A |
| D | 电阻箱R0 | 最大阻值999.9Ω,阻值最小改变量0.1Ω |
| E | 电阻箱R0 | 最大阻值99.9Ω,阻值最小改变量0.1Ω |
| F | 电池组E | 电动势约为3V,内阻约为1Ω |
| G | 开关及导线若干 | |
(1)按照正确的实验操作规则进行实验,其实验步骤如下:
a.首先按实验电路图,连接实物图,请同学以笔画线代替导线,把图2所示的电路连接完整;
b.其次闭合开关S,调节电阻箱Ro的阻值,使其阻值Ro=0Ω,同时调节滑动变阻器R的滑动触头P,使电压表满偏;
c.保持滑动变阻器的滑动触头P位置不变,再次调节电阻箱Ro(填“电阻箱Ro”或“滑动变阻器R”)的阻值,使电压表半偏,并读取此时电阻箱Ro(填“电阻箱Ro”或“滑动变阻器R”)的阻值.
(2)该同学在上述步骤c中读取电阻的阻值为r,则此电压表的内阻Rv=r.若该实验测出的电压表内阻为Rv,电压表的真实电阻为Rvo,则Rv>Rvo(填“>““<”或“=”).
(3)根据上述步骤和实验原理,滑动变阻器应选C,电阻箱应选D.(用器材前的序号字母表示)
| A. | 电流表的示数为8A | B. | 电压表的示数为40V | ||
| C. | 电路消耗的总功率为1600W | D. | 电阻R1、R2消耗的功率之比为2:1 |
| A. | 深潜器运动的最大加速度是$\frac{1}{30}$m/s2 | |
| B. | 深潜器下潜的最大深度为6.0m | |
| C. | 在3-5min内的平均速度大小为1.0m/s | |
| D. | 深潜器在6-8min内处于失重状态 |
| A. | 闭合S到电路稳定的过程中,电容器两端电压逐渐减小 | |
| B. | 闭合S,稳定后,电容器的a极板带正电 | |
| C. | 断开S的瞬间,电容器的a极板将带正电 | |
| D. | 断开S的瞬间,电容器的a极板将带负电 |