题目内容
16.利用自由落体运动可测量重力加速度.有两组同学分别利用图甲、乙两种实验装置进行了实验,其中乙图中的M为可恢复弹簧片,M与触头接触,开始实验时需要手动敲击M断开电路,使电磁铁失去磁性释放第一个小球,当前一个小球撞击M时后一个小球被释放.(1)下列说法正确的有CD.
A.两种实验都必须使用交流电源
B.甲实验利用的是公式△x=gT2,乙实验利用的是公式h=$\frac{1}{2}$gt2,所以都需要用秒表测量时间,用直尺测量距离
C.甲实验要先接通电源,后释放纸带;乙实验应在手动敲击M的同时开始秒表计时
D.这两个实验装置均可以用来验证机械能守恒定律
(2)图丙是用甲实验装置进行实验后选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出).已知打点计时器每隔0,.02s打一次点,可以计算出重力加速度g=9.5m/s2(结果保留两位有效数字).
(3)用乙实验装置做实验,测得小球下落的高度h=1.200m,10个小球下落的总时间t=5.0s.可求出重力加速度g=9.6m/s2(结果保留两位有效数字).
分析 (1)首先要明确电路结构、实验原理即可正确解答.
(2)利用的是公式△x=gT2计算重力加速度.
(3)根据自由落体运动规律h=$\frac{1}{2}$gt2可以求出重力加速度大小.
解答 解:(1)A、乙方案的电源目的使线圈产生磁性,因此使用的是直流电源,故A错误.
B、甲实验中打出的纸带上的点之间的时间不需要秒表测量,故B错误.
C、甲实验要先接通电源,后释放纸带;乙实验应在手动敲击M的同时按下秒表开始计时,故C正确;
D、这两个实验装置都是自由落体运动,只有重力做功,故均可以用来验证机械能守恒定律,故D正确.
故答案为:CD.
(2)自由落体运动是匀变速运动,故根据△x=gT2
得g=$\frac{△x}{{T}^{2}}$=$\frac{0.2323-0.1920-0.1920+0.1555}{0.0{2}^{2}}$m/s2=9.5m/s2.
(3)一个小球下落的时间为:t=$\frac{{t}_{总}}{n}$=$\frac{5.0}{10}$=0.5s
根据自由落体运动规律h=$\frac{1}{2}$gt2
可得:g=$\frac{2h}{{t}^{2}}$=$\frac{2×1.2}{0.{5}^{2}}$=9.6m/s2;
故答案为:(1)CD;(2)9.5; (3)9.6.
点评 对于实验问题一定要明确实验原理,并且亲自动手实验,熟练应用所学基本规律解决实验问题.
练习册系列答案
相关题目
11.
某一用直流电动机提升重物的装置,如图所示,重物的质量m=50kg,电源电压U=110V.不计各处的摩擦,当电动机以v=0.90m/s的恒定速度向上提升重物时,电路中的电流I=5A,由此可知电动机线圈的电阻R为多少Ω.(g=10m/s2)( )
| A. | 2Ω | B. | 4Ω | C. | 4.5Ω | D. | 5Ω |
7.物体做自由落体运动,把下落的距离分成相等的两段,则物体通过上半段和下半段的时间的比值为( )
| A. | ($\sqrt{2}$-1):1 | B. | 1:($\sqrt{2}$-1) | C. | $\sqrt{2}$:1 | D. | 1:$\sqrt{2}$ |
4.
如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行金属板间的电场中,在满足电子能从平行金属板间射出的条件下,能使电子的偏移角θ的正切值增大为原来的2倍的是( )
| A. | U1变为原来的2倍,U2不变 | B. | U1变为原来的$\frac{1}{2}$倍,U2不变 | ||
| C. | U1不变,U2变为原来的$\frac{1}{2}$倍 | D. | U1不变,U2变为原来的2倍 |
11.下列说法中,错误的是( )
| A. | E=$\frac{kQ}{{r}^{2}}$仅适用于真空中点电荷形成的电场 | |
| B. | 电场中某点场强的方向与试探电荷的正负无关 | |
| C. | 电场强度的方向就是放入电场中的正电荷受到的电场力的方向 | |
| D. | 在一个以点电荷为中心,r为半径的球面上各处的电场强度都相同 |
5.如图所示为某质点0~4s的v-t图象,据图知该质点( )

| A. | 在1s末的瞬时速度为0 | B. | 在1s末的瞬时加速度为0 | ||
| C. | 前3秒内的位移为2.5m | D. | 4秒内的平均速度为0 |