分析 (1)纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度,从而求出动能,根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.
(2)根据自由落体运动规律得出打出的第一个点和相邻的点间的距离进行选择;
(3)纸带实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度.从而求出动能.根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值.
解答 解:(1)重力势能减小量△Ep=mgh=1.0×9.8×0.7796J=7.64J.
利用匀变速直线运动的推论得:
vC=$\frac{0.8593-0.7038}{2×0.02}$=3.89m/s
△Ek=EkC=$\frac{1}{2}$mvC2=$\frac{1}{2}×1×$(3.89)2=7.56J
(2)打点计时器的打点频率为50 Hz,打点周期为0.02 s,重物开始下落后,在第一个打点周期内重物下落的高度:
h=$\frac{1}{2}$gt2=$\frac{1}{2}$gT2=$\frac{1}{2}$×9.8×0.022 m≈2 mm
所以所选的纸带最初两点间的距离接近2 mm,故选甲图
(3)利用匀变速直线运动的推论
打点3时的速度v=$\frac{{x}_{1}}{2T}$,
重物下落的高度h=s2,当机械能守恒时,应有:$\frac{1}{2}$m${(\frac{{x}_{1}}{2T})}^{2}$=mgs2,
由此得:T=$\sqrt{\frac{{x}_{1}^{2}}{8{gx}_{2}}}$.
故答案为:(1)7.64;7.56
(2)甲
(3)T=$\sqrt{\frac{{x}_{1}^{2}}{8{gx}_{2}}}$
点评 纸带问题的处理时力学实验中常见的问题,对于这类问题要熟练应用运动学规律和推论进行求解,计算过程中要注意单位的换算和有效数字的保留.
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| A. | B环月运行时向心加速度比A小 | B. | B环月运行的速度比A小 | ||
| C. | B环月运行的周期比A小 | D. | B环月运行的角速度比A小 |
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| A. | 升压变压器原线圈的输入功率与降压变压器的输出功率相等 | |
| B. | 升压变压器副线圈两端的电压与降压变压器原线圈的电压相等 | |
| C. | 升压变压器副线圈的电流与降压变压器原线圈的电流相等 | |
| D. | 由P=$\frac{{U}^{2}}{R}$得,输电线损失的功率与输电电压的平方成正比 |
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| A. | 目前建成的核电站能源来自于轻核聚变 | |
| B. | 核子组成原子核时,其质量亏损所对应的能量大于该原子核的结合能 | |
| C. | 重核裂变和轻核聚变过程有质量亏损,均能向外界释放核能 | |
| D. | 核子平均质量越大的原子核越稳定 |
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| A. | ${\;}_{4}^{9}$Be+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{6}^{12}$C+X | |
| B. | ${\;}_{7}^{14}$N+${\;}_{2}^{4}$He→${\;}_{8}^{17}$O+X | |
| C. | ${\;}_{88}^{226}$Ra→${\;}_{86}^{222}$Rn+X | |
| D. | ${\;}_{80}^{204}$Hg+${\;}_{0}^{1}$n→${\;}_{78}^{202}$Pt+${\;}_{0}^{1}$n+2X |
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| A. | 光子说的确立完全否定了波动说 | |
| B. | 光的波粒二象性是指光既与宏观概念中的波相同又与微观概念中的粒子相同 | |
| C. | 光的波动说和粒子说都有其正确性,但又都是不完善的,都有其不能解释的实验现象 | |
| D. | 光的波粒二象性才是对光的本性的正确认识 |
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