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【题目】在“验证机械能守恒定律”的实验中,实验装置如图1所示.

(1)实验中的重物应选用图2中的;(填“①”、“②”、“③”)

(2)电磁打点计时器的电源选用;(填“220V交流电源”或“学生交流电源4V﹣6V”)
(3)如图3,释放纸带前的瞬间,重锤和手的位罝合理的是(“丙”或“丁”):

(4)如图4,某同学用正确的方法获得了一条纸带,并以起点为记数点O,隔一段距离,取连续点为记数点A、B、C、D、E、F,如图所示.已知重锤的质量为0.5kg,则电磁打点计时器打下E点时,重锤减少的重力势能△Ep=J(取重力加速度g=9.8m/s2 , 计算结果保留两位有效数字),由于受阻力的影响,重锤增加的动能与△EK减少的重力势能△EP的大小关系为△EK△EP(选填“大于”、“小于”或“等于”).

【答案】
(1)①
(2)学生交流电源4V﹣6V
(3)丙
(4)0.35,小于
【解析】解:(1)为了减小阻力的影响,重物选择质量大一些,体积小一些的,所以答案是:①.(2)电磁打点计时器选用学生交流电源4V﹣6V.(3)释放纸带前的瞬间,纸带应竖直,手提着纸带上端,重物靠近打点计时器,所以答案是:丙.(4)电磁打点计时器打下E点时,重锤减少的重力势能△Ep=mgh=0.5×9.8×7.05×102J≈0.35J,由于阻力的存在,部分重力势能的减小量转化为内能,则△Ek<△Ep

所以答案是:(1)①,(2)学生交流电源4V﹣6V,(3)丙,(4)0.35,小于.

练习册系列答案
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【题目】弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动.B、C相距20cm.某时刻振子处于B点.经过0.5s,振子首次到达C点.求:
(1)振动的周期和频率;
(2)振子在5s内通过的路程;
(3)振子在B点的加速度大小跟它距O点4cm处P点的加速度大小的比值.

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【题目】如图所示,半径为R的环形塑料管竖直放置,管的内壁光滑,AB为该环的水平直径,且管的内径远小于环的半径,环的AB及其以下部分处于水平向左的匀强电场中.现将一直径略小于塑料管内径,质量为m,带电量为+q的小球从管中A点由静止释放,已知qE=mg,以下说法正确的是( )

A.小球释放后,到达B点时速度为零,并在BDA间往复运动
B.小球释放后,第一次达到B点时对管壁的压力为4mg
C.小球释放后,第一次经过最低点D和最高点C时对管壁的压力之比为5:1
D.小球释放后,前后两次经过最高点C时对管壁的压力之差为4mg

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【题目】运动员把质量为500g的足球由静止踢出后,足球上升的最大高度是10m,在最高点的速度为20m/s.若不考虑空气阻力及足球自转,g取10m/s2 . 则( )
A.运动员踢球时对足球做的功是150J
B.运动员踢球时对足球做的功是100J
C.运动员踢球时对足球做的功是50J
D.运动员踢球时对足球做的功是0J

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【题目】如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力,缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x0 , 此时物体静止.撤去F后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x0 . 物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )

A.撤去F后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B.撤去F后,物体刚运动时的加速度大小为 ﹣μg
C.物体做匀减速运动的时间为2
D.物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为μmg(x0

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【题目】如图是质量为1kg的质点在水平面上运动的v﹣t图象,以水平向右的方向为正方向.以下判断正确的是( )

A.在0~3s时间内,合力对质点做功为6J
B.在4~6s时间内,质点的平均速度为3m/s
C.在1~5s时间内,合力的平均功率为4W
D.在t=6s时,质点的加速度为零

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【题目】不可回收的航天器在用后,将成为太空垃圾,如图是漂浮在地球附近的太空垃圾示意图,下列说法中正确的是( )

A.离地越低的太空垃圾运行的向心加速度一定越大
B.离地越低的太空垃圾受到的地球的万有引力一定越大
C.由公式v= 得,离地越高的太空垃圾运行速率越大
D.太空垃圾可能跟同一轨道上同向飞行的航于器相撞

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【题目】根据爱因斯坦的狭义相对论,质量要随着物体运动速度的增大而增大,即m= .请讨论:
(1)如果你使一个物体加速、加速、再加速,它的速度会增加到等于光速甚至大于光速吗?为什么?
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(1)前2 s内重力做的功;
(2)前2 s内重力的平均功率;
(3)2 s末重力的瞬时功率.

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