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【题目】某同学设计了以下的实验来验证机械能守恒定律:在竖直放置的光滑的塑料米尺上套一个磁性滑块m,滑块可沿米尺自由下落.在米尺上还安装了一个连接了内阻很大数字电压表的多匝线框A,线框平面在水平面内,滑块可穿过线框,如图所示.把滑块从米尺的0刻度线处释放,记下线框所在的刻度h和滑块穿过线框时的电压U.改变h,调整线框的位置,多做几次实验,记录各次的h,U.

(1)如果采用图象法对得出的数据进行分析论证,用图线________(选填“Uh”或“U2h”)更容易得出结论.

(2)影响本实验精确程度的因素主要是____________(列举一点即可).

【答案】(1)U2h (2)空气阻力(或电磁感应损失机械能)

【解析】(1)由mgh=mv2得v=,根据法拉第电磁感应定律得U=BLv=BL,则U2=2B2L2gh,每次滑落时B、L相同,故U2与h成正比,如果 采用图象法对得出的数据进行分析论证,线性图线会更直观,故用U2h图象;

(2)由于空气阻力等影响,使滑块下落时减少的重力势能不能完全转化为动能从而带来实验误差.

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在用图所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验中

1根据图上所得的数据(已用字母表示)来验证机械能守恒定律;所需器材有:天平、打点计时器(带导线)、纸带、复写纸、带铁夹的铁架台和带夹子的重物、交流电源,不必要的器材是 ___________此外还缺少的器材是___________

2)根据图中的纸带,选取纸带上打出的连续五个点ABCDE,测出A点距起始点O的距离为s0,点AC间的距离为s1,点CE间的距离为s2,打点计时器打点周期为T,重物质量为m,重力加速度为g,则:

①根据这些条件计算打C点时重物下落的瞬时速度的表达式为VC________(用S1S2T表示)

②若要验证O点到C点过程中重物的机械能守恒,则需要验证的等式为___________

(用m、g、s、s、s、T表示)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,放在光滑水平桌面上的AB木块中部夹一被压缩的弹簧,当弹簧被放开时,它们各自在桌面上滑行一段距离后,飞离桌面落在地上。A的落地点与桌边水平距离为0.5 mB的落地点距离桌边1 m,那么

A. AB离开弹簧时的速度比为12

B. AB质量比为21

C. 未离开弹簧时,AB所受冲量比为12

D. 未离开弹簧时,AB加速度之比为21

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用图示装置进行验证机械能守恒定律的实验时,需要测量物体由静止开始自由下落到某点时的瞬时速度v和下落高度h.某班同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案.

A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并测出下落时间t,通过v=gt计算出瞬时速度v0

B.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过计算出瞬时速度.

C.做匀速直线运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度,并通过计算出高度h

D.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直运动时纸带上某点的瞬时速度,等于这点前后相邻两点间的平均速度,测算出瞬时速度

以上方案中只有一种正确,正确的是____________.(填入相应的字母)

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】以下说法符合物理史实的是( 

A. 法拉第发现了电流周围存在着磁场

B. 牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量

C. 亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因

D. 开普勒关于行星运动的描述为万有引力定律的发现奠定了基础

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】人从高处跳到低处,为了安全,一般都是脚尖先着地,这样做的目的是为了(  )

A. 减小着地时所受冲量

B. 使动量增量变的更小

C. 增大人对地面的压强,起到安全作用

D. 延长对地面的作用时间,从而减小地面对人的作用力

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】一位诗人曾为牛顿写下这段墓志铭:“自然与自然的定律,都隐藏在黑暗之中;而牛顿让一切变为光明。”这说明牛顿的学说

A. 成为宗教改革的指导思想

B. 否定了基督教神学的存在

C. 有利于冲破传统思想束缚

D. 使人们开始关注现实世界

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全(如图),这是由于 (  )

A. 人跳在沙坑的动量比跳在水泥地上小

B. 人跳在沙坑的动量变化比跳在水泥地上小

C. 人跳在沙坑受到的冲量比跳在水泥地上小

D. 人跳在沙坑受到的冲力比跳在水泥地上小

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在倾角α=30°的光滑斜面上通过滑轮连结着质量mA=mB=10kg的两个物体,开始时用手托住A离地高h=5mB位于斜面底端(如图),撤去手后:

(1)A即将着地时A的动能和系统的总势能

(2)物体B势能的最大值和离开斜面底端的最远距离(g=10m/s2).

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