A. 用如圖所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恆.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系
(1)由於每相鄰兩個計抄數點間還有4個點沒有畫出,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.1s,
根據某段時間內的平均速度等於中間時刻的瞬時速度求出點5的瞬時速度:v5=
0.2160+0.2640
2×0.1
m/s=2.4m/s.
(2)在0~5過程中系統動能的增量△EK=
1
2
(m1+m2)v52=
1
2
×0.2×2.42J≈0.58J.
系統重力勢能的減小量為(m2-m1)gx=0.1×9.8×(0.384+0.216)J≈0.60J.
故答案為:(1)2.4;(2)0.58;0.60.
0
B. 用如圖甲實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恆.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一系列的
(1)打點計時器使用交流電源,實驗時,先接通電源,再釋放紙帶.故B、C錯誤.
故選BC.
(2)v5=
=x46 2T
m/s=2.4m/s,(21.60+26.40)×10?2 2×0.1
則系統動能的增量△Ek=
(m1+m2)v52=1 2
×0.2×2.42J=0.576J≈0.58J.1 2
得出的結論:在誤差允許的范圍內,m1、m2組成的系統機械能守恆.
(3)根據(m1?m2)gh=
(m1+m2)v2,解得g=1 2
v2.m1+m2 2h(m2?m1)
故答案為:(1)BC(2)0.58在誤差允許的范圍內,m1、m2組成的系統機械能守恆(3)g=
v2
m1+m2 2h(m2?m1)
C. 用如圖1所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恆.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一
(1)利用勻變速直線運動的推論有:
v5=
x46 |
t46 |
0.216+0.264 |
2×0.1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
g |
2 |
1 |
2 |
g |
2 |
D. 用如圖實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恆m2:
m=m2-m1=100g
如圖可得h=38.4+21.6=60cm
△EP=W=mgh=0.1*10*0.6=0.6J
E. 用如圖甲所示的實驗裝置驗證m1、m2組成的系統機械能守恆.m2從高處由靜止開始下落,m1上拖著的紙帶打出一
①由於每相鄰兩個計數點間還有4個點沒有畫出,所以相鄰的計數點間的時間間隔T=0.1s,
根據在勻變速直線運動中時間中點的瞬時速度大小等於該過程中的平均速度,
可知打第5個點時的速度為:
v5=
0.2160+0.2640 |
2×0.1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
F. 如圖所示為「驗證碰撞中的動量守恆」實驗裝置示意圖.(1)入射小球1與被碰小球2直徑相同,均為d,它們的
(1)入射小球1與被碰小球2直徑相同,為防止兩球碰撞後入射球反彈,入射球質量應大於被碰球質量,即:m1 大於m2.
(2)要保證每次小球都做平拋運動,為了保證小球做平拋運動,必須調整斜槽末端切線水平.
(3)為使小球離開軌道時的初速度相等,每次釋放小球時應從同一高度由靜止釋放,則實驗步驟D錯誤;
由圖示實驗情景可知,實驗需要驗證的表達式為:m1
.
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