分析 根据系统机械能守恒,得出系统重力势能的减小量和系统动能的增加量,根据极短时间内的平均速度表示瞬时速度求出系统末动能.
对系统研究,根据牛顿第二定律求出加速度与m的关系式,通过关系式分析,m增大,a趋向于何值.
解答 解:(1、2)需要测量系统重力势能的变化量,则应该测量出挡光片中心到光电门中心的距离,系统的末速度为:v=$\frac{d}{△t}$,
则系统重力势能的减小量△Ep=mgh,系统动能的增加量为:$△{E}_{k}=\frac{1}{2}(2M+m){v}^{2}$=$\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$.
若系统机械能守恒,则有:mgh=$\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$.
(3)系统机械能守恒的条件是只有重力做功,引起实验误差的原因可能有:绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等.
(4)根据牛顿第二定律得,系统所受的合力为mg,则系统加速度为:a=$\frac{mg}{2M+m}=\frac{g}{\frac{2M}{m}+1}$,当m不断增大,则a趋向于g.
故答案为:(1)①挡光片的中心;(2)mgh=$\frac{1}{2}(2M+m)(\frac{d}{△t})^{2}$.(3)绳子有一定的质量、滑轮与绳子之间有摩擦、重物运动受到空气阻力等;(4)①$a=\frac{mg}{2M+m}$,重力加速度g.
点评 解决本题的关键知道实验的原理,知道误差产生的原因,掌握整体法在牛顿第二定律中的运用.
科目:高中物理 来源: 题型:选择题
| A. | h一定时,v0越大,运动员在空中运动时间越长 | |
| B. | h一定时,v0越大,运动员落地瞬间速度越大 | |
| C. | 运动员落地瞬间速度与高度h无关 | |
| D. | 运动员落地位置与v0大小无关 |
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| A. | 10年 | B. | 100 年 | C. | 103年 | D. | 104年 |
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| A. | 导线上有电流通过,方向为a→b,c→d | |
| B. | 导线上有电流通过,方向为b→a,d→c | |
| C. | 达到稳定时,C1两极板间的电压高于C2两极板间的电压 | |
| D. | C2的带电量保持不变 |
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| A. | $\sqrt{\frac{k}{n}}M$ | B. | $\frac{{n}^{3}}{{k}^{2}}M$ | C. | $\frac{n}{k}M$ | D. | $\frac{{n}^{3}}{{k}^{3}}M$ |
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