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【题目】利用下图的实验装置,探究外力做功与小球动能变化的定量关系。小球在重力作用下从开始自由下落至光电门, 某同学实验如下:

A.用天平测定小球的质量为0.10kg

B.用游标卡尺测出小球的直径如上图乙所示

C.用直尺测出电磁铁下端到光电门的距离为81.6cm;(光电门处可看成一几何点)

D.电磁铁先通电,让小球吸在电磁铁下端

E.让电磁铁断电,小球自由下落。

F.在小球经过光电门时间内,计时装置记下小球经过光电门所用时间为3.00×103s

回答下列问题:(g10m/s2,计算结果保留三位有效数字)

小球的直径为 cm

小球经过光电门时的平均速度 m/s,其对应的动能为 J

在本实验中小球重力做功应该取下落的高度为 cm, 其对应的重力做功为 J

试根据以上的数据得出本实验的结论:

【答案】1①1.202分) ② 4.00m/s2分) 0.8001分) ③ 81.02分) 0.8101分)

在误差范围内外力做功与动能变化量相等(1分)

【解析】试题分析:(1)由图可得小球的直径为1.20cm,(2)平均速度v=s/t=1.20×10-2/3.00×10-3=4.00m/s,动能=0.800J,(3)小球下落的高度为h=81.6-1.20/2=81.0cm,其对应的重力做功为W=mgh=0.810J

由上面的计算可知,结论为在误差范围内外力做功与动能变化量相等

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】用伏安法测定电源的电动势和内阻.提供的实验器材有:

A.待测电源(电动势约18V,内阻约

B.电压表(内阻约几十,量程为6V

C.电流表(内阻约为0.3Ω,量程为3A

D.滑动变阻器(050Ω3A

E.电阻箱(最大阻值999999Ω

F.开关

G.导线若干

(1)为完成实验,该同学将量程6V电压表扩大量程,需测定电压表的内阻,该同学设计了图1所示的甲、乙两个电路,经过思考,该同学选择了甲电路,该同学放弃乙电路的理由是:________

(2)该同学按照图甲连接好电路,进行了如下几步操作:

①将滑动变阻器触头滑到最左端,把电阻箱的阻值调到零;

②闭合开关,缓慢调节滑动变阻器的触头,使电压表指针指到6.0V

③保持滑动变阻器触头不动,调节电阻箱的阻值,当电压表的示数为2.0V时,电阻箱的阻值如图2所示,示数为_____Ω

④保持电阻箱的阻值不变,使电阻箱和电压表串联,改装成新的电压表,改装后电压表的量程为_____V

(3)将此电压表(表盘未换)与电流表连成如图3所示的电路,测电源的电动势和内阻,调节滑动变阻器的触头,读出电压表和电流表示数,做出的U-I图象如图4所示,则电源的电动势为_____V,内阻为_____Ω.(结果保留三位有效数字)

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【题目】如图所示,质量为M的小车在光滑的水平面上以速度v0向右匀速运动,一质量为m的小球(mM)从高h处自由下落,与小车碰撞后,反弹上升的最大高度仍为h。设球与车之间的动摩擦因数为μ,则小球弹起后的水平速度为(  )

A. v0 B. 0 C. D. v0

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【题目】用如图甲所示装置通过半径相同的A、B两球碰撞来验证动能守恒定律,实验时先使质量为mA的A球从斜槽上某一固定点G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次,得到10个落点痕迹,把质量为mB的B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G有静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复这种操作10次,得到了如图乙所示的三个落地处。

(1)请在图乙中读出=__________cm。

(2)由乙图可以判断出R是__________球的落地点,Q是__________球的落地点。

(3)为了验证碰撞前后动能守恒,该同学只需验证表达式____________________

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统,其中有一种三星系统如图所示,三颗质量均为m的星位于等边三角形的三个顶点,三角形边长为R,忽略其他星体对它们的引力作用,三星在同一平面内绕三角形中心O做匀速圆周运动,万有引力常量为G,则(  )

A. 每颗星做圆周运动的线速度为

B. 每颗星做圆周运动的角速度为

C. 每颗星做圆周运动的周期为

D. 每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量无关

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【题目】一定质量的理想气体经历如图ABCDA所示循环过程,该过程每个状态视为平衡态。已知A态的温度为27 ℃。求:

(1)B态的温度TB

(2)一次循环过程气体与外界的热交换Q为多少?是吸热还是放热?

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【题目】光电倍增管可将光信号转化为电信号并逐级放大,其前两个平行倍增极结构如图。当频率为的入射光照射到第1倍增极的上表面MN时,极板上表面逸出大量速率不同、沿各个方向运动的光电子,空间加上垂直纸面的匀强磁场,可使从MN逸出的部分光电子打到第2倍增极的上表面PQ。已知第1倍增极金属的逸出功为W,两个倍增极长度均为d,水平间距为,竖直间距为,光电子电量为e、质量为m,普朗克常量为h,仅考虑光电子在纸面内运动且只受洛伦兹力作用。

1)求从MN上逸出的光电子的最大速率。

2)若以最大速率、方向垂直MN逸出的光电子可以全部到达PQ,求磁感应强度的大小和方向。

3)若保持(2)中的磁场不变,关闭光源后,发现仍有光电子持续击中PQ,求关闭光源后光电子持续击中PQ的时间。

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【题目】在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形abcd,顶点a、c分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示.若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中(  )

A. 先做匀加速运动,后做匀减速运动

B. 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势

C. 电势能改变量大于机械能改变量

D. 电势能先减小后增大

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【题目】如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个点电荷.t=0时,甲静止,乙以初速度6m/s向甲运动.此后,它们仅在静电力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触),它们运动的v﹣t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示.则由图线可知(  )

A. 两电荷的电性一定相反

B. t1时刻两电荷的电势能最大

C. 0~t2时间内,两电荷的静电力先增大后减小

D. 0~t3时间内,甲的动能一直增大,乙的动能一直减小

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