题目内容
19.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图甲所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上A处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过轻质光滑定滑轮的轻绳与一质量为m的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B处有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A到光电门B的距离,b表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过B时的瞬时速度,实验时滑块在A处由静止开始运动.(1)用游标卡尺测量遮光片的宽度b,结果如图乙所示,由此读出b=3.85mm;
(2)某次实验测得倾角θ=30°,重力加速度用g表示,滑块从A处到达B处时m和M组成的系统动能增加量可表示为△Ek=$\frac{(m+M){b}^{2}}{2{t}^{2}}$,系统的重力势能减少量可表示为△Ep=(m-$\frac{M}{2}$)gd,在误差允许的范围内,若△Ek=△Ep,则可认为系统的机械能守恒;
(3)在上述实验中,某同学改变A、B间的距离,作出的v2-d图象如图丙所示,并测得M=m,则重力加速度g=9.7m/s2.
分析 (1)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读.
(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出滑块经过B处的速度,从而得出系统动能的增加量,根据滑块和小球上升和下降的高度求出系统重力势能的减小量.
(3)根据机械能守恒得出v2-d的表达式,结合表达式和图线的斜率进行求解.
解答 解:(1)游标卡尺的主尺读数为3mm,游标读数为0.05×17mm=0.85mm,则b=3.85mm.
(2)滑块经过B点的速度v=$\frac{b}{t}$,则系统动能的增加量$△{E}_{k}=\frac{1}{2}(m+M){v}^{2}$=$\frac{(m+M){b}^{2}}{2{t}^{2}}$;系统重力势能的减小量△Ep=mgd-Mgdsin30°=(m-$\frac{M}{2}$)gd.
(3)根据机械能守恒得,$\frac{1}{2}(M+m){v}^{2}=(m-\frac{M}{2})gd$,因为M=m,则有:${v}^{2}=\frac{1}{2}gd$,可知图线的斜率k=$\frac{1}{2}g=\frac{3.88}{0.8}$,解得g=9.7m/s2.
故答案为:(1)3.85;(2)$\frac{(m+M){b}^{2}}{2{t}^{2}}$;$(m-\frac{M}{2})gd$;(3)9.7.
点评 在本题中,要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,掌握系统机械能守恒处理方法,注意图象的斜率的含义.
练习册系列答案
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10.下列说法正确的是( )
| A. | 有核能释放的核反应一定有质量亏损 | |
| B. | 由波尔理论可知,氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能减少,电势能增大 | |
| C. | α粒子散射实验中少数α粒子发生了较大偏转,这是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据之一 | |
| D. | 在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此光子散射后频率变大 |
14.
质量为0.5kg的物体由静止开始沿光滑斜面下滑,下滑到斜面的底端后进入粗糙水平面滑行,直到静止,它的v-t图象如图所示.(g取10m/s2)那么,下列说法中正确的是( )
| A. | 物体沿斜面下滑的加速度是5m/s2 | |
| B. | 物体在斜面上受到的合外力是2.5N | |
| C. | 物体在水平面上受到的合外力是2.5N | |
| D. | 斜面的倾角为30° |
4.
如图所示,直线A表示某电源的U一I图线,曲线B表示某小灯泡L1的U-I图线的一部分.当小灯泡L1接在该电源两端组成闭合电路时,灯泡L1恰好能正常发光,下列说法正确的是( )
| A. | 此电源的内阻为$\frac{2}{3}$Ω | |
| B. | 灯泡L1正常发光时的电阻为1.5Ω | |
| C. | 此时电源的效率为75% | |
| D. | 由于小灯泡L1的U-I图线是一条曲线,所以灯泡发光过程,欧姆定律不适用 |
9.下列关于力学单位的说法,正确的是( )
| A. | 长度的单位(m)、力的单位(N)和质量的单位(kg)是力学中的三个基本单位 | |
| B. | 国际单位制中,长度的单位为米(m)、力的单位为牛(N)、质量的单位为千克(kg) | |
| C. | 速度的单位是利用公式v=$\frac{x}{t}$导出的,加速度的单位是利用公式a=$\frac{F}{m}$导出的 | |
| D. | 力学单位是人为规定的,选择不同的力学单位,计算出的结果的数值一定是相同的 |