题目内容
7.(1)下面叙述正确的是BC
A.应该用天平称出重锤的质量
B.应该选用点迹清晰、特别是第一、二点间距离接近2mm的纸带,用$\frac{1}{2}$mv2=mgh 来验证
C.操作时应先释放纸带再通电
D.打点计时器应接在电压为4V-6V的直流电源上
(2)选出一条纸带如图所示,其中O点为起始点,A、B、C为三个计数点,打点计时器通以50HZ交流电,用最小刻度为mm的刻度尺,测得OA=11.13cm,OB=17.69cm,OC=25.9cm.这三个数据中不符合有效数字要求的是25.9,应该写成25.90cm.
(3)在计数点A和B之间、B和C之间还各有一个点,重锤的质量为1㎏,根据以上数据当打点针打到B点时,重锤的重力势能比开始下落时减小了1.734J,这时它的动能是1.704J,g取9.8m/s2.由此得到的结论是在实验误差范围内机械能守恒.
分析 本题的关键是明确用自由落体运动验证机械能守恒的方法,根据表达式mgh=$\frac{1}{2}$mv2可知不需要知道重锤的质量m,但需要确定起始点O的位置的方法是找出2mm距离的两点,然后再求出mgh及$\frac{1}{2}$mv2,比较它们是否相等即可;
纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度和加速度,从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.
解答 解:(1)A、由mgh=$\frac{1}{2}$mv2可知,本实验不需要测量重锤的质量,所以A错误;
B、根据自由落体运动规律应有h=$\frac{1}{2}g{T}^{2}$=$\frac{1}{2}$×9.80.022m=0.002m=2mm,所以应该选用点迹清晰、特别是第1、2点间距离接近2mm的纸带,故B正确;
C、使用打点计时器时都应先接通电源再释放纸带,这样可以减小实验误差,所以C正确;
D、电磁打点计时器应使用4-6V的交流电源,所以D错误;
故选:BC.
(2)根据刻度尺的读数要求可知,应估读到0.1mm即0.01cm,
所以不符合要求的是25.9cm,应写成25.90cm.
(3)重锤减少的重力势能为:△EP减=mghOB=1.734J,
打B点是的速度为:vB=$\frac{{x}_{AC}}{4T}$=1.846m/s,
所以动能为:EKB=$\frac{1}{2}$×1×1.8462J=1.704J,
由实验数据可知,可见在忽略误差的情况下,重锤的机械能守恒.
故答案为:(1)BC;(2)25.9,25.90;(3)1.734,1.704,在实验误差范围内机械能守恒.
点评 明确每个实验的实验原理,是求解有关实验问题的关键,同时运用运动学公式和动能、重力势能的定义式解决问题是该实验的常规问题,难度适中.
| A. | 力 | B. | 加速度 | C. | 位移 | D. | 速率 |
| A. | 路程和位移的大小均为πR | B. | 路程和位移的大小均为2R | ||
| C. | 路程为πR、位移的大小为2R | D. | 路程为2πR、位移的大小为R |
| A. | v1=v2 | B. | v1=$\frac{H}{s}$v2 | C. | v1=$\sqrt{\frac{H}{g}}$v2 | D. | v1=$\frac{s}{H}$v2 |
(1)由图(甲)中刻度尺读出两个光电门中心之间的距离x=24cm,测得遮光条的宽度d=0.52cm,该实验小组在做实验时,将滑块从图(甲)所示位置由静止释放,由数字计时器可以读出遮光条通过光电门1的时间△t1,遮光条通过光电门2的时间△t2,则滑块经过光电门1时的瞬时速度的表达式v1=$\frac{d}{△{t}_{1}}$,滑块经过光电门2时的瞬时速度的表达式v2=$\frac{d}{△{t}_{2}}$,则滑块的加速度的表达式a=$\frac{{d}^{2}(△{{t}_{1}}^{2}-△{{t}_{2}}^{2})}{2s△{{t}_{1}}^{2}△{{t}_{2}}^{2}}$.(以上表达式均用字母表示)
(2)在本次实验中,实验小组通过改变滑块质量总共做了6组实验,得到如表所示的实验数据,通过分析表中数据后,你得出的结论是加速度随质量的增大而减小
| m(g) | a(m/s2) |
| 250 | 2.02 |
| 300 | 1.65 |
| 350 | 1.33 |
| 400 | 1.25 |
| 500 | 1.00 |
| 800 | 0.63 |
| A. | 物体的温度升高,物体中分子热运动加剧,所有分子的热运动动能都会增大 | |
| B. | 第二类永动机不可能制成,是因为违反了能量守恒定律 | |
| C. | 一定质量的0℃的水结成0℃的冰,内能一定减少 | |
| D. | 装在汽缸中的气体压缩到一定的程度,如要继续压缩难度越来越大,这充分说明分子间的距离越小,分子间斥力越大,而分子间引力越小 |