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9.用如图1所示的装置做“验证机械能守恒定律”的实验中

(1)多次实验后发现,重物减少的重力势能总是稍大于增加的动能,分析产生这种误差的原因D
A.重物的质量过大           B.重物的体积过小
C.电源的电压偏低           D.重物及纸带在下落时受到阻力
(2)根据实验判断图2中图象正确的是C(其中△EK表示物体动能的变化量,△h表示物体下落的高度)

分析 重物减少的重力势能总是稍大于增加的动能,是因为还有一部分能量转化为内能,是因为受到阻力的作用.
根据机械能守恒求出△Ek与△h的表达式,结合表达式确定正确的图线.

解答 解:(1)实验验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,发现重物减少的重力势能总是稍大于增加的动能,造成这种误差的原因是重物及纸带下落时受到阻力.
故选:D.
(2)根据△Ek=mg△h得,△Ek与物体下落的高度成正比,故图线为过原点的一条倾斜直线,故C正确,A、B、D错误.
故选:C.
故答案为:(1)D,(2)C.

点评 解决本题的关键知道实验误差形成的原因,知道误差是系统误差,无法避免,只能减小系统误差.

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19.如图,同一水平面上足够长的固定平行导轨MN、PQ位于垂直于纸面向里的匀强磁场中,导轨上有两根金属棒ab、cd,都能沿导轨无摩擦滑动,金属棒和导轨间接触良好,开始ab、cd都静止.现给cd一个向右的初速度v0,则下列说法中正确的是(  )
A.cd先做减速运动后做匀速运动B.运动中有可能追上cd
C.ab先做加速运动后做匀速运动D.最终两杆以相同的速度做匀速运动

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20.一弹簧的两端各用10N的外力向外拉伸,弹簧伸长了6cm.现将其中一端固定于墙上,另一端用5N的外力来拉伸它,则弹簧的伸长量应为(  )
A.6cmB.3cmC.1.5cmD.0.75cm

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17.在“探究加速度与力、质量的关系”实验中:
(1)该实验中必须采用控制变量法;
(2)为了探究加速度与质量的关系,应保持F不变(选填“m”、“a”、“F”);
(3)为了直观地判断加速度a与质量m的数量关系,应作a-$\frac{1}{m}$图象(选填“a-m”、“a-$\frac{1}{m}$”).

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4.在做《利用单摆测定重力加速度》的实验时,实验步骤如下:
(1)让细线的一端穿过摆球的小孔,然后打一个比小孔大的结.线的另一端用铁夹固定在铁架台上,把铁架台放在实验桌边,使铁夹伸到桌边以外,摆球自由下垂.
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(3)使摆球在同一竖直平面内做小角度摆动(小于5°),从摆球通过平衡位置时开始计时,数出以后摆球通过平衡位置的次数n,用停表记录下所用时间t.
(4)计算出重力加速度.
(5)变更悬线的长度,重做几次实验,计算出每次实验得到的重力加速度值.
(6)求出几次实验得到的重力加速度的平均值.
实验中单摆的摆长等于l+$\frac{d}{2}$.单摆的周期为$\frac{t}{n}$
实验中计算重力加速度的公式为g=$\frac{4{π}^{2}{n}^{2}(l+\frac{d}{2})}{{t}^{2}}$.(以上两空均要求用实验步骤中所给出的代表实验数据的字母表示)

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14.如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一红蜡块R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度v0=3cm/s匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正向做初速度为零的匀加速直线运动,合速度的方向与y轴夹角为α.则红蜡块R的(  )
A.分位移y与x成正比B.分位移y的平方与x成正比
C.合速度v的大小与时间t成正比D.tanα与时间t成正比

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19.如图所示,间距为2l两虚线为一匀强磁场区域的左右边界,磁场的磁感应强度的大小为B,方向垂直纸面向里,一边长为l的正方形导线框abcd(线框所在平面与纸面平行)沿垂直于磁场区域左右边界的方向以速度v匀速度通过该磁场区域,从ab边开始进入磁场计时(t=0).
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