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在“验证机械能守恒定律”的实验中: ①某同学用图甲所示装置进行实验,得到如图乙所...

验证机械能守恒定律的实验中:

某同学用图甲所示装置进行实验,得到如图乙所示的纸带,ABCDE为连续的五个点,交流电的频率为50Hz,测出点AC间的距离为1477cm,点CE间的距离为1633cm,已知当地重力加速度为98m/s2,重锤的质量为m=10kg,则重锤在下落过程中受到的平均阻力大小Ff =      

某同学上交的实验报告显示重锤增加的动能略大于重锤减少的重力势能,则出现这一问题的原因可能是      (填序号).

A.重锤下落时受到的阻力过大

B.在计算中误将g10m/s2

C.重锤的质量测量错误

D.交流电源的频率不等于50HZ

 

0.05N D 【解析】试题分析:(1)根据褪推论式△x=aT2得到加速度为: 根据牛顿第二定律得:mg-f=ma. 则f=mg-ma=1×(9.8-9.75)N=0.05N. (2)重锤下落时受到的阻力过大,会使物体的速度减小,不会使物体的动能变大,所以A错误;在计算中误将g取10m/s2,则物体的重力势能会变大,不会是物体的动能偏大,所以B错误;由mgh=mv2可知,重锤的质量与实验的数据无关,所以重锤的质量测量错误 不会影响实验的数据,所以C错误;交流电源的频率不等于50Hz.此时点之间的时间间隔不是0.02s,所以此时的测量的速度可能会大于真实的数值,导致重锤增加的动能略大于重锤减少的重力势能,所以D正确;故选D. 考点:验证机械能守恒定律 【名师点睛】纸带问题的处理时力学实验中常见的问题.我们可以纸带法实验中,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和加速度.  
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考点分析:
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如图是某缓冲装置,劲度系数足够大的轻质弹簧与直杆相连,直杆可在固定的槽内移动,与槽间的滑动摩擦力恒为f,直杆质量不可忽略一质量为m的小车以速度υ0撞击弹簧,最终以速度v弹回直杆足够长,且直杆与槽间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计小车与地面的摩擦 

A小车被弹回时速度υ一定小于υ0

B直杆在槽内移动的距离等于

C直杆在槽内向右运动时,小车与直杆始终保持相对静止

D弹簧的弹力可能大于直杆与槽间的最大静摩擦力

 

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如图1所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=01m处,滑块与弹簧不拴接现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度h并作出滑块的Ek﹣h图象如图2,其中高度从02m上升到035m范围内图象为直线,其余部分为曲线,以地面为零重力势能面,取g=10m/s2,由图象可知 

A小滑块的质量为02kg

B弹簧最大弹性势能为05J

C滑块上升过程中机械能守恒

D小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为04J

 

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甲、乙两球在光滑的水平面上,沿同一直线同一方向运动,它们的动量分别为p=10kg·m/s,p=14kg·m/s,已知甲的速度大于乙的速度,当甲追上乙发生碰撞后,乙球的动量变为20kg·m/s,则甲、乙两球的质量m:m的关系可能是 

A3:10     B1:10     C1:4      D1:6

 

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如图所示,质量为M的楔形物体静止在光滑的水平地面上,其斜面光滑且足够长,与水平方向的夹角为θ一个质量为m的小物块从斜面底端沿斜面向上以初速度v0开始运动当小物块沿斜面向上运动到最高点时,速度大小为v,距地面高度为h,则下列关系式中正确的是 

Amv0=m+Mv

Bmv0cosθ=m+Mv

Cmgh=mv0sinθ2

Dmgh+m+Mv2=mv02

 

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如图所示,质量为m的半圆轨道小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量也为m的小球从距A点正上方h0高处由静止释放,然后由A点经过半圆轨道后从B冲出,在空中能上升的最大高度为不计空气阻力,则 

A小球和小车组成的系统动量守恒

B小车向左运动的最大距离为

C小球离开小车后做斜上抛运动

D小球第二次能上升的最大高度

 

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试题属性

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