为验证“动能定理”,即:合外力对物体做的功等于物体动能的变化,实验装置如图a,木板倾斜构成斜面,斜面B处装有图b所示的光电门
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①如图c,用10分度的游标卡尺测得挡光条的宽度d= cm.
②装有挡光条的物块由A处静止释放后沿斜面加速下滑,读出挡光条通过光电门的挡光时间t,则物块通过B处时的速度为 (用字母d,t表示)
③测得A、B两处的高度差为H,水平距离L;已知物块与斜面的动摩擦因数为μ,为了完成实验,还必须知道的物理量是
④如果实验结论得到验证,则以上各物理量之间的关系满足:H=(用字母表示).
考点: 探究功与速度变化的关系.
专题: 实验题.
分析: ①、游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.游标的零刻度线超过主尺上的刻度数为主尺读数,游标读数等于分度乘以对齐的根数.
②、物块通过光电门的时间非常小,因此可以平均速度代替其通过的瞬时速度,据此可以求出物块通过光电门时的速度大小;
③④、根据动能定理,结合滑动摩擦力做功的表达式,即可求解;
解答: 解:①、游标卡尺的主尺读数为:0.5cm,游标读数等于:0.1×1mm=0.1mm=0.01cm,
所以最终读数为:0.5cm+0.01cm=0.51cm.
②、挡光条的物块通过光电门时的速度为v=
,
③根据物块下滑过程中,重力与滑动摩擦力做的功,等于动能的增加,
则有:
=mgH
=mgH﹣μmgL;
为了完成实验,还必须知道的物理量是重力加速度g;
④根据动能定理,则有:
=mgH﹣μmgL;
解得:H=
=
;
故答案为:①0.51;②
;③当地的重力加速度g;④
.
点评: ①、解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.
②、加深对平均速度和瞬时速度的理解,只有当时间间隔△t趋向于零时,此时的速度可以认为是瞬时速度,熟练应用运动学公式求解实验问题.
③、考查动能定理的应用,掌握滑动摩擦力做功的计算,注意在斜面的滑动摩擦力做功值μmgL.
科目:高中物理 来源: 题型:
嫦娥二号卫星已成功发射,这次发射后卫星直接进入近地点高度200公里、远地点高度约38万公里的地月转移轨道直接奔月.当卫星到达月球附近的特定位置时,卫星就必须“急刹车”,也就是近月制动,以确保卫星既能被月球准确捕获,又不会撞上月球,并由此进入近月点100公里、周期12小时的椭圆轨道a.再经过两次轨道调整,进入100公里的近月圆轨道b.轨道a和b相切于P点,如右图所示.下列说法正确的是( )
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A.嫦娥二号卫星的发射速度大于11.2 km/s
B.嫦娥二号卫星的发射速度大于7.9 km/s,小于11.2 km/s
C.嫦娥二号卫星在a、b轨道经过P点的速度va=vb
D.嫦娥二号卫星在a、b轨道经过P点的加速度分别为aa、ab则aa=ab
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科目:高中物理 来源: 题型:
利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻.要求尽量减小实验误差.
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(1)应该选择的实验电路是图1中的甲(选填“甲”或“乙”).
(2)现有电流表(0~0.6A)、开关和导线若干,以及以下器材:
A.电压表(0~15V)
B.电压表(0~3V)
C.滑动变阻器(0~50Ω)
D.滑动变阻器(0~500Ω)
实验中电压表应选用B;滑动变阻器应选用 .(选填相应器材前的字母)
(3)某位同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图2的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出UI图线.
序号 1 2 3 4 5 6
电压
U(V) 1.45 1.40 1.30 1.25 1.20 1.10
电流I
(A) 0.060 0.120 0.240 0.260 0.360 0.480
(4)根据(3)中所画图线可得出干电池的电动势E= V,内电阻r= Ω
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科目:高中物理 来源: 题型:
带电量为1.0×10﹣2库的粒子,在电场中先后飞经A、B两点,飞经A点时的动能为10焦耳,飞经B点时的动能为40焦耳.已知A点的电势为﹣700伏,求:
(l)电荷从A到B电场力做多少功?
(2)带电粒子在A点的电势能是多少?
(3)B点的电势是多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图,沸水中气泡在上升过程体积逐渐增大.设泡内为质量不变的理想气体,则上升过程泡内气体()
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A.压强增大 B. 压强减小 C. 在沸水中吸热 D. 在沸水中放热
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,A是静止在赤道上的物体,随地球自转而做匀速圆周运动;B、C是同一平面内两颗人造卫星,B位于离地高度等于地球半径的圆形轨道上,C是地球同步卫星.已知第一宇宙速度为v,物体A和卫星B、C的线速度大小分别为vA、vB、vC,周期大小分别为TA、TB、TC,则下列关系正确的是()
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A. vA=vC=v B. vA<vC<vB<v C. TA<TC<TB D. TA<TB<TC
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,空间存在方向竖直向上、磁感应强度B的匀强磁场,内壁光滑、水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于圆环直径的带正电的小球,以速率v0沿俯视逆时针方向匀速转动,某时刻开始磁感应强度B随时间成正比例增加.则此后()
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A. 小球对玻璃圆环的压力一定不断增大
B. 小球所受的磁场力一定不断增大
C. 小球先沿逆时针方向减速运动,之后沿顺时针方向加速运动
D. 磁场力对小球一直不做功
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科目:高中物理 来源: 题型:
在光滑水平面上静止放置一足够长的木板B,B的质量为mB=2kg,B右端离竖直墙S=5m,在B的左端静止一小物体A,其质量为mA=0.99kg,一质量为mC=0.01kg的子弹以v=600m/s的速度击中A并留存A中,且相互作用时间极短,如图所示,A与B间的动摩擦因数为μ=0.4,在运动过程中只是B与墙壁碰撞,碰撞时间极短,且碰撞时无能量损失,取g=10m/s2,求:
(1)子弹击中A后,A的速度及子弹击中A过程中产生的热量Q
(2)要使A最终不脱离B,木板B的最短长度L.
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科目:高中物理 来源: 题型:
光滑的水平面上放有质量分别为m和
的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示。已知两木块之间的最大静摩擦力为
,为使这两个木块组成的系统能像一个整体一样地振动,系统的最大振幅为( )
A.
B.
C.![]()
D.![]()
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