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【题目】验证机械能守恒定律的实验中,打点计时器打点周期为0.02s,自由下落的重物质量为1kg,打出一条理想的纸带,数据如图所示,单位是cm,,O、A之间有多个点没画出,打点计时器打下点B时,物体的速度vB=_________m/s,从起点O到打下B点的过程中,重力势能的减少量=_________J,此过程中物体动能的增加量=________J,(结果保留两位有效数字)动能增加量小于重力势能减少量的原因可能是___________________________________

【答案】 0.98 0.49 0.48 实验过程中存在摩擦阻力及空气阻力,机械能有损失

【解析】由题意可得物体由PB的过程中重物高度下降了:故重力势能的减小量:

B点的速度等于AC段的平均速度,故:

则动能的增加量:

在重物在下落中会受到空气阻力及存在摩擦阻力,故增加的动能小于减小的重力势能,实验中存在误差,故在误差允许的范围内机械能守恒

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,平行板电容器与电压为U的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略;一带负电油滴被固定于电容器中的P点;现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )

A. 平行板电容器的电容值变大

B. 静电计指针张角变小

C. 带电油滴所受电场力增大

D. 若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受电场力不变

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【题目】在图所示的电路中,电阻R1=9Ω,R2=15Ω,电池的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,电流表的读数为0.4A.求电阻R3的阻值和它消耗的功率。

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【题目】据有关资料介绍,受控核聚变装置中有极高的温度,因而带电粒子将没有通常意义上的容器可装,而是由磁场约束带电粒子运动,使之束缚在某个区域内。如图所示,环状磁场的内半径为,外半径为,被束缚的带电粒子的比荷为k,中空区域内带电粒子具有各个方向的速度,速度大小为v。中空区域中的带电粒子都不会穿出磁场的外边缘而被约束在半径为的区域内,则环状区域内磁场的磁感应强度大小可能是()

A. B.

C. D.

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【题目】建筑工人为了方便将陶瓷水管由高处送到低处,设计了如图所示的简易滑轨,两根钢管互相平行斜靠、固定在墙壁上,把陶瓷水管放在上面滑下。实际操作时发现陶瓷水管滑到底端时速度过大,有可能摔坏,为了防止陶瓷水管摔坏,下列措施可行的是

A. 在陶瓷水管内放置砖块

B. 适当减少两钢管间的距离

C. 适当增加两钢管间的距离

D. 用两根更长的钢管,以减小钢管与水平面夹角

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【题目】如图,水平放置金属导轨MN,平行地置于匀强磁场中,间距为1m,磁场的磁感强度大小为1T,方向与导轨平面夹角为=37°,金属棒ab的质量为0.02kg,放在导轨上且与导轨垂直,且与导轨的动摩擦因数为0.4,电源电动势为1.5V,内阻为0.5Ω,定值电阻R,其余部分电阻不计。则当电键K闭合的瞬间,求:(sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2

1ab受到的安培力大小和方向.

2)棒ab的加速度为多大?

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【题目】如图所示,空间存在水平方向的匀强电场。在竖直平面上建立平面直角坐标系,在坐标平面的第一象限内固定绝缘光滑的半径为R 的四分之一圆周轨道,轨道的两个端点在坐标轴上。一质量为m,带电量为+q的小球从轨道上端由静止开始滚下,已知电场强度,则( )

A. 小球在轨道最低点的速度大小为

B. 小球在轨道最低点时对轨道的压力大小为

C. 小球脱离轨道后,当速度竖直向下时所在点的位置坐标为(-R,2R

D. 小球脱离轨道后,运动轨迹将经过(0,9R)这一点

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【题目】有人驾一小船准备渡河,已知河宽150m,河水的流速为,船在静水中的速度为,下列有关小船渡河的说法正确的是  

A. 小船在河中运动的轨迹是一条曲线

B. 小船在河中运动的实际速度一定是

C. 小船渡河的位移一定大于150m

D. 小船运动到对岸的最短时间是50s

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【题目】如图所示电源电动势 E=10V,R1=4Ω,R2=6Ω,C=30μF,电源内阻可忽略.

(1)闭合开关 S,求稳定后通过 R1 的电流.

(2)若再将开关 S 断开,求这以后流过 R1 的电量(结果保留两位有效数字)

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