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在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量...

在“验证机械能守恒定律”的实验中,小明同学利用传感器设计实验:如图甲所示,将质量为m、直径为d的金属小球在一定高度h由静止释放,小球正下方固定一台红外线计时器,能自动记录小球挡住红外线的时间t,改变小球下落高度h,进行多次重复实验此方案验证机械能守恒定律方便快捷

1用螺旋测微器测小球的直径如图乙所示,则小球的直径d=     mm;

2为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,应作下列哪一个图象?      

Ah-t图象    Bh-图象

Ch-t2图象     Dh-图象

3经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量mv2总是稍小于重力势能减少量mgh,你认为增加释放高度h后,两者的差值会      填“增大”、“缩小”或“不变”).

 

(1)17.805(2)D(3)增大 【解析】 试题分析:(1)螺旋测微器的固定刻度为17.5mm,可动刻度为30.5×0.01mm=0.305mm,所以最终读数为17.5mm+0.305mm=17.805mm, (2)已知经过光电门时的时间小球的直径;则可以由平均速度表示经过光电门时的速度;所以,若减小的重力势能等于增加的动能时,可以认为机械能守恒;则有:mgh=mv2;即:为直观判断小球下落过程中机械能是否守恒,所以应作h-图象,故选D. (3)经正确的实验操作,小明发现小球动能增加量mv2总是稍小于重力势能减少量mgh,增加释放高度h后,两者的差值会增大。 考点:验证机械能守恒定律 【名师点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.本题为创新型实验,要注意通过分析题意明确实验的基本原理才能正确求解。  
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考点分析:
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如图所示,M、N为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A、C,带电量分别为+Q、-Q,将它们平行放置,A、C连线垂直于圆环平面,B为AC的中点,现有质量为m、带电量为+q的微粒重力不计从左方沿A、C连线方向射入,到A点时速度vA=1m/s,到B点时速度vB=m/s,则 

A微粒从B至C做加速运动,且vC=3m/s

B微粒从A到C先做减速运动,后做加速运动

C微粒在整个运动过程中的最终速度为 m/s

D微粒最终可能返回至B点,其速度大小为m/s

 

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如图所示,半径R=05m的1/4圆弧接收屏位于电场强度方向竖直向下的匀强电场中,OB水平,一质量为m=10-4kg、带电荷量为q=80×10-5C的粒子从与圆弧圆心O等高且距O点03m的A点以初速度v0=3m/s水平射出,粒子重力不计,粒子恰好能垂直打到圆弧曲面上的C点图中未画出,取C点电势φ=0,则 

A该匀强电场的电场强度E=100 V/m

B粒子在A点的电势能为8×10-5J

C粒子到达C点的速度大小为5m/s

D粒子速率为4 m/s时的电势能为45×10-4J

 

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如图所示,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=040m处,滑块与弹簧不拴接现由静止释放滑块,通过传感器测量出滑块的速度和离地高度h,计算出滑块的动能EK,并作出滑块的EK-h图象,其中高度从080m上升到140m范围内图象为直线,其余部分为曲线若以地面为重力势能的零势能面,取g=10m/s2,则结合图象可知 

A滑块的质量为100 kg

B弹簧原长为072 m

C弹簧最大弹性势能为1000 J

D滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为360J

 

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如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上Ox2间各点的电势分布如图乙所示,下列说法中正确的是( )

A. x1点的电场强度最小

B. 0-x2之间,x轴附近的电场线分布先变密后变疏

C. 一正电电荷从O点由静止释放,若仅受电场力作用,点电荷的加速度先增大后减小

D. 一正电电荷从O点由静止释放,若仅受电场力作用,速度先增大后减小

 

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如图所示有三个斜面a、b、c,底边分别为L、L、2L,高分别为2h、h、h,同一物体与三个斜面的动摩擦因数相同,这个物体分别沿三个斜面从顶端由静止下滑到底端的三种情况相比较,下列说法正确的是

A物体损失的机械能△Ec=2△Eb=4△Ea

B物体运动的时间4ta=2tb=tc

C物体到达底端的动能Eka=2Ekb=2Ekc

D因摩擦产生的热量2Qa=2Qb=Qc

 

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试题属性

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