题目内容
7.(1)用游标卡尺测得小球直径如图2所示,则小球直径为d=0.50cm,由此可知小球通过光电门的速度vB=2.00m/s;(保留到小数点后两位)
(2)实验测得轨道离地面的高度h=0.441m,小球的平均落点P到轨道末端正下方O点的距离x=0.591m,则由平抛运动规律解得小球平抛的初速度v0=1.97m/s;(保留到小数点后两位)
(3)在误差允许范围内,实验结果满足小球通过光电门的速度vB与由平抛运动规律求解的平抛初速度v0满足v0=vB关系,就可以认为平抛运动过程中机械能是守恒的.
分析 ①游标卡尺的读数等于主尺读数加游标读数,不需估读.
利用小球通过光电门的平均速度代替瞬时速度;
②利用平抛运动水平方向和竖直方向的运动特点,可正确解答;
③若球通过光电门的速度vB与由平抛运动规律求解的平抛初速度v0相等,则说明没有能量损失,机械能守恒.
解答 解:(1)游标卡尺主尺读数为:0.5cm=5mm,游标尺上第0个刻度与上面对齐,故读数为:0×0.1=0.0mm,
故最终读数为:5mm+0.0mm=5.0mm=0.50cm;
利用小球通过光电门的平均速度代替瞬时速度,因此有:
vB=$\frac{d}{t}$=$\frac{0.0050}{0.0025}$=2.00m/s
(2)根据平抛运动规律有:
h=$\frac{1}{2}$gt2
x=v0t
联立解得:v0=1.97m/s.
(3)在误差允许的范围内,测量出的速度vB与由平抛运动规律求解的理论平抛初速度v0相等,则说明没有能量损失,机械能守恒.
故答案为:①0.50; 2.00; ②1.97;③v0=vB.
点评 该题从新的角度来验证机械能守恒,在原来问题上有所创新,无论怎么变化,明确实验原理是解答实验问题的根本.
练习册系列答案
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12.下列有关分子动理论的说法正确的是( )
| A. | 分子运动的平均速度可能为零,但瞬时速度不可能为零 | |
| B. | 液体与大气相接触,表面层分子受到其他分子的作用力表现为引力 | |
| C. | 气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,与单位体积内的分子数和温度有关 | |
| D. | 气体如果失去了容器的束缚就会散开,这是因为气体分子之间斥力大于引力的缘故 |
16.
如图所示,平行板电容器与电路相连结,调节变阻器R1、R2的滑片,正好使处在水平放置的平行板电容器之间P处的带电油滴处于静止状态,在保持其它条件不变的情况,为了使油滴将向上运动,以下方法能达到要求的是( )
| A. | 使电容器两极板缓慢靠近一些 | |
| B. | 使电容器上极板水平向左移动一小段 | |
| C. | 将变阻器R1的滑片缓慢向上移动 | |
| D. | 将变阻器R2的滑片缓慢向左移动 |