小球自由下落时,记录小球每隔相同时间的位置有以下两种方式:一种是图(a)所示的频闪照相记录,另一种是图(b)所示的利用打点计时器记录.两种记录方式都能用来验证机械能守恒定律,但两种方式相比,图(a)比图(b)的 误差更小(选填“偶然”或“系统”);图(a)中所标数据为小球自A点释放后频闪仪每隔T=0.04s闪光一次,各时刻的位置到A的距离,单位为厘米,验证图(a)中小球自A到E过程中的机械能守恒,还需要知道小球到达E处的速度,此速度有两种计算方式:第一种是根据自由落体速度公式v=gt求得(g为当地重力加速度),第二种是利用v=求得,应选第 种.
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| 验证机械能守恒定律. | |
| 专题: | 实验题;机械能守恒定律应用专题. |
| 分析: | 纸带和限位孔间的摩擦引起的实验误差属于系统误差,频闪照片可以减小系统误差;求解瞬时速度不能运用v=gt求解,应该根据某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度进行求解. |
| 解答: | 解:由于打点计时器限位孔与纸带间有摩擦,会对实验造成误差,该误差无法避免,属于系统误差,频闪照相系统误差更小. 该实验是验证机械能守恒定律的实验,不能把重物看成自由落体运动,再运用自由落体的规律求解速度,那么就不需要验证了,正确的方法是第二种. 故答案为:系统,二. |
| 点评: | 解决本题的关键知道系统误差和偶然误差的区别,以及掌握求解瞬时速度的方法,注意不能运用v=gt求解瞬时速度,否则机械能守恒定律就不需验证了,一定守恒. |
科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,一长为L、内横截面积为S的绝热气缸固定在水平地面上,气缸内用一质量为m的绝热活塞封闭了一定质量的理想气体,幵始时活塞用销钉固定在气缸正中央,气缸内被封闭气体压强为P,外界大气压为P0(P>P0).现释放活塞,测得活塞被缸内气体推到缸口时的速度为V.求:
(Ⅰ)此过程克服大气压力所做的功;
(Ⅱ)活塞从释放到将要离开缸口,缸内气体内能改变了多少?
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科目:高中物理 来源: 题型:
用水平力F拉着一物体在水平地面上做匀速运动,从某时刻起力F随时间均匀减小,物体所受的摩擦力f随时间t变化如图中实线所示.下列说法正确的是( )
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| A. | F是从t1时刻开始减小的,t2时刻物体的速度刚好变为零 |
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| B. | F是从t1时刻开始减小的,t3时刻物体的速度刚好变为零 |
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| C. | F是从t2时刻开始减小的,t2时刻物体的速度刚好变为零 |
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| D. | F是从t2时刻开始减小的,t3时刻物体的速度刚好变为零 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是( )
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| A. | 安培首先提出了磁场对运动电荷的作用力公式 |
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| B. | 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁效应 |
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| C. | 楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法﹣﹣楞次定律 |
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| D. | 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律﹣﹣库仑定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
空间某区域内存在电场,电场线在某竖直平面内的分布如图所示.一个质量为m、电量为q的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为α.若A、B两点之间的高度差为h,水平距离为S,则以下判断中正确的是( )
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| A. | A、B两点的电场强度和电势大小关系为EA<EB、φA<φB |
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| B. | 如果v2>v1,则说明电场力一定做正功 |
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| C. | A、B两点间的电势差为 |
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| D. | 小球从A运动到B点的过程中电场力做的功为 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
许多物理学家的科学研究推动了物理学的发展,促进了人类文明.以下对几位物理学家所作的科学探究,叙述正确的是( )
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| A. | 牛顿用实验的方法测出引力常量G |
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| B. | 伽利略用斜面实验和逻辑推理证明了所有自由落体运动的加速度相同 |
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| C. | 开普勒用数据归纳的研究方法发现了万有引力定律 |
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| D. | 胡克用逻辑推理的方法得出了胡克定律 |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如上右图所示,在光滑的水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面体,斜面上有一质量为m的物块沿斜面下滑.关于物块下滑过程中对斜面压力大小的解答,有如下四个表达式.要判断这四个表达式是否合理,你可以不必进行复杂的计算,而是根据所学的物理知识和物理方法进行分析,从而判断解的合理性.根据你的判断,下述表达式中可能正确的是( )
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| A. |
| B. |
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| C. |
| D. |
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科目:高中物理 来源: 题型:
如图所示,工厂利用皮带传输机把货物从地面运送到高出水平地面的C平台上,C平台离地面的高度一定.运输机的皮带以一定的速度v顺时针转动且不打滑.将货物轻轻地放在A处,货物随皮带到达平台.货物在皮带上相对滑动时,会留下一定长度的痕迹.已知所有货物与皮带间的动摩擦因数均为μ.若皮带的倾角θ、运行速度v和货物质量m都可以改变,始终满足tan θ<μ.可以认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则( )
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A.当速度v一定时,角θ越大,运送时间越长
B.当倾角θ一定时,改变速度v,运送时间不变
C.当倾角θ和速度v一定时,货物质量m越大,皮带上留下的痕迹越长
D.当倾角θ和速度v一定时,货物质量m越大,皮带上摩擦产生的热越多
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科目:高中物理 来源: 题型:
质量为M,内壁间距为L的箱子静止于光滑的水平面上,箱子中间有一质量为m的小物块,小物块与箱子底板间的动摩擦因数为μ。初始时小物块停在箱子正中间,如图所示。现给小物块一水平向右的初速度v,小物块与箱壁碰撞N次后恰又回到箱子正中间,并与箱子保持相对静止。设碰撞都是弹性的,则整个过程中,系统损失的动能为
A.
mv2 B.![]()
v2 C.
NμmgL D.NμmgL
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