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20.验证机械能守恒定律实验装置如图甲所示,某小组完成了一系列实验操作后,得到了一条纸带如图乙所示,选取纸带上某个清晰的点标为O,然后每两个打点取一个计数点,分别标为1、2、3、4、5、6,用刻度尺量出计数点1、2、3、4、5、6与O点的距离分别为h1、h2、h3、h4、h5、h6

(1)已知打点计时器的打点周期为T,可求出打各个计数点时对应的速度分别为v1、v2、v3、v4、v5,其中v5的计算式为v5=$\frac{{{h_6}-{h_4}}}{4T}$.
(2)若重锤的质量为m,取打点O时重锤所在水平面为参考平面,分别算出打各个计数点时对应重锤的势能Epi和动能Eki,则打计数点3时对应重锤的势能Ep3=-mgh3;接着在E-h坐标系中描点作出如图丙所示的Ek-h和Ep-h图线,求得Ep-h图线斜率的绝对值为k1,Ek-h图线斜率为k2,则在误差允许的范围内,k1与k2满足k1=k2关系时重锤机械能守恒.
(3)关于上述实验,下列说法中正确的是BD
A.实验中可用干电池作为电源
B.为了减小阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些
C.实验时应先释放纸带后接通电源
D.图丙Ek-h图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的动能.

分析 (1)根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度求出计数点5的瞬时速度.
(2)根据下降的高度,结合参考平面,求出重力势能;再由动能与重力势能相互转化,则机械能守恒可知,两图线的斜率相等即可;
(3)根据实验原理,电源使用交流电,重锤要求重且小,纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的动能;

解答 解:(1)计数点5的瞬时速度等于4、6两点间的平均速度,则${v}_{5}=\frac{{h}_{6}-{h}_{4}}{4T}$.
(2)打计数点3时对应重锤的势能Ep3=-mgh3,根据图象可知,每一段对应的重力势能减小量和动能增加量相等,那么机械能守恒,即图线的斜率相同,才能满足条件,因此k1=k2
(3)A.实验中打点计时器,使用的是交流电源,不可用干电池作为电源,故A错误;
B.为了减小阻力的影响,重锤的密度和质量应该适当大些,故B正确;
C.实验时应先接通电源,再释放纸带,故C错误.
D.图丙Ek-h图线纵轴上的截距表示重锤经过参考平面时的初动能,故D正确.
故选:BD.
故答案为:(1)$\frac{{{h_6}-{h_4}}}{4T}$
(2)-mgh3,k1=k2
(3)BD.

点评 解决本题的关键知道实验的原理,验证重力势能的减小量与动能的增加量是否相等.以及知道通过求某段时间内的平均速度表示瞬时速度,注意两图象的斜率绝对值相等,是验证机械能是否守恒的条件.

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10.如图1所示,为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,该装置依靠电子信息系统获得了小车加速度a的信息,由计算机绘制出a与钩码重力的关系图.钩码的质量为m,小车和砝码的质量为M,重力加速度为g.

(1)下列说法正确的是C
A.每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B.实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C.本实验m应远小于M
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应作a-$\frac{1}{m}$图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他作出的a-F图可能是图2中丙(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线.此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是C
A.小车与轨道之间存在摩擦          B.导轨保持了水平状态
C.砝码盘和砝码的总质量太大        D.所用小车的质量太大
(3)实验时,某同学遗漏了平衡摩擦力这一步骤,其它操作均正确,若轨道水平,他测量得到的图象如图3.设图中纵轴上的截距为-b,则小车与木板间的动摩擦因数μ=$\frac{b}{g}$.

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11.如图所示,带正电的导体球置于原来不带电的形空腔导体壳外,导体壳不接地,取无穷远处电势为零,则(  )
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C.A点电势为零D.A点电势小于零

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8.如图所示,下列光学现象及其解释正确的是(  )
A.
图中,漫反射的光线杂乱无章,因此不遵循光的反射定律
B.
图中,木工师傅观察木板是否光滑平整利用了光沿直线传播的原理
C.
图表示的是远视线的成像情况,应该佩戴凸透镜来矫正
D.
图表示太阳光经过三棱镜色散后的色光排列情况

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15.如图所示,在光滑小滑轮C正下方相距h的A处固定一电量为Q的点电荷,电量为q的带电小球B,用绝缘细线拴着,细线跨过定滑轮,另一端用适当大小的力拉住,使小球处于静止状态,这时小球与A点的距离为R,细线CB与AB垂直.(静电力恒量为k,环境可视为真空),若小球所受的重力的为 G,缓慢拉动细线(始终保持小球平衡)直到小球刚到滑轮的正下方过程中,拉力所做的功为W1,电场力做功为W2,则下列关系式正确的是(  )
A.W1=$\frac{mg}{2h}$(h2-R2B.W2=GR(1-$\frac{R}{h}$)C.W1=$\frac{hkQq}{{R}^{2}}$(1-$\frac{R}{h}$)D.G=$\frac{khQq}{{R}^{3}}$

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12.举例说明磁现象的应用?

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10.(1)如图1螺旋测微器的读数是5.850mm
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