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12.小明利用如图装置用于验证机械能守恒定律.将电磁铁固定在铁架台上,一块长度为d的小铁片受到电磁铁的吸引静止于A点,将光电门固定在A的正下方B处.调整光电门位置,可改变小铁片下落高度h.记录小铁片每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较小铁片在释放点A和点B之间的势能变化大小△Ep与动能变化大小△Ek,就能验证机械能是否守恒.
取v=$\frac{d}{t}$作为小铁片经过光电门时速度.d为小铁片长度,t为小铁片经过光电门的挡光时间,可由计时器测出.

(1)用△EK=$\frac{1}{2}{mv}^{2}$计算小铁片动能变化的大小,用刻度尺测量小铁片长度d,示数如题图所示,其读数为1.50cm.某次测量中,计时器的示数为0.0150s,则小铁片通过光电门时速度为v1=1m/s.
(2)v1相比小铁片中心通过光电门时速度v2偏小(选填偏大,偏小)
(3)整理实验数据时发现的△Ep与△Ek不完全相等.小明分析原因如下:
①空气阻力;
②小铁片通过光电门时中间时刻和中间位置速度不相等;
③长度d值的测量;以上原因属于系统误差的是①②(选填序号).

分析 (1)刻度尺的读数需读到最小刻度的下一位.根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度求出小铁片通过光电门的瞬时速度.
(2)根据平均速度推论分析中间时刻的瞬时速度和中间位置的瞬时速度大小关系.
(3)根据实验的原理,知道误差产生的原因,确定哪些误差属于系统误差.

解答 解:(1)刻度尺的读数为1.50cm.小铁片通过光电门的瞬时速度v1=$\frac{d}{{t}_{1}}$=$\frac{1.50}{0.0150}$cm/s=10cm/s=1.0m/s、
(2)根据平均速度的推论知,v1为小铁片通过光电门时中间时刻的瞬时速度,小于小铁片中心通过光电门的速度,所以v1相比小铁片中心通过光电门时速度v2偏小.
(3)实验过程存在空气阻力、同时小铁片通过光电门时中间时刻和中间位置的速度不等,这两种情况导致的误差无法避免,只能减小,属于系统误差;而长度的测量产生误差属于偶然误差,可以通过多次测量来减小,故①②属于系统误差,③属于偶然误差; 故选:①②.
故答案为:(1)1.50,1.0,(2)偏小,(3)①②.

点评 解决本题的关键知道实验的原理,知道极短时间内的平均速度等于瞬时速度,同时明确实验误差的来源,明确哪些误差属于系统误差,哪些属于偶然误差.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:实验题

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干电池(电动势E约为1.5V,内阻r约为10Ω)  待测电流表A(0~50μA,内阻约4kΩ)  电阻箱R1、R2(均为0~99999.9Ω)          电键、导线若干.
(1)实验电路如图,有关实验操作及测量如下:
①只闭合S,当调节R1到26090.0Ω时,电流表A满偏;
②再闭合S1,R2调为3770.0Ω时,电流表A半偏,由此可得电流表的内阻Rg的测量值为3770.0Ω.
(2)半偏法测量电流表内阻时,要求R1>>Rg(比值$\frac{{R}_{1}}{{R}_{g}}$越大,测量误差越小),本实验中R1虽比Rg大,但两者之比不是很大,因此导致Rg的测量误差较大.具体分析如下:电流表A半偏时的回路总电阻比满偏时的回路总电阻偏小(填“偏大”或“偏小”),导致这时的总电流变大(填“变大”或“变小”),半偏时R2小于Rg(填“大于”或“小于”).
(3)为减小Rg的测量误差,可以通过补偿回路总电阻的方法,即把半偏时回路的总电阻的变化补回来.具体的数值可以通过估算得出,实际操作如下:在(1)中粗测出Rg后,再把R1先增加到2795Ω[用第(1)问中的有关条件求得具体数值],再调节R2使电流表半偏.用这时R2的值表示Rg的测量值,如此多次补偿即可使误差尽量得以减小.

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A.如果图中虚线是电场线,则电子在b点动能较大
B.如果图中虚线是等势线,则电子在b点动能较小
C.不论图中虚线是电场线还是等势线,a点的场强都大于b点的场强
D.不论图中虚线是电场线还是等势线,a点的电势都高于b点的电势

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A.R0两端的电压将小于$\frac{E}{2}$
B.R0两端的电压将等于$\frac{E}{2}$
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