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某同学用如图所示的装置,分别验证“动能定理”及“机械能守恒定律”,在装置中,气垫...

某同学用如图所示的装置,分别验证动能定理机械能守恒定律,在装置中,气垫导轨上滑块的质量为M,钩码的质量为m,遮光条宽度为d,两光电门间的距离为L,滑块通过两光电门,记录的时间分别为t1t2,当地的重力加速度为g

1)开通气源,实验前要调节气垫导轨水平,在不提供其他器材的情况下,判断气垫导轨是否水平的方法是:        (填连接不连接)悬挂勾码的细绳,给滑块一个初速度,观察          

2)要用上述装置探究滑块受到的合外力做的功与滑块动能变化的关系,要使绳中拉力近似等于钩码的重力,则mM之间的关系应满足             ;实验要验证的表达式为            

3)要用上述装置探究系统在运动中的机械能关系,滑块从光电门1运动到光电门2的过程中满足关系式

时(用已知量表示),系统机械能守恒。若测量过程中发现系统动能增量总是略大于钩码重力势能的减少量,可能的原因是          

 

(1)不连接 滑块通过两个光电门记录的时间是否相等 (2) (3)水平导轨不水平,右端高 【解析】试题分析:(1)判断气垫导轨是否水平的方法是:不连接悬挂勾码的细绳,给滑块一个初速度,观察滑块通过两个光电门记录的时间是否相等。 (2)要使绳中拉力近似等于钩码的重力,则m与M之间的关系应满足:m远小于M,滑块通过光电门的瞬时速度为:,则实验要验证的表达式为:。 (3)要验证机械能守恒,即重力势能的减少量等于动能的增加量,即验证:;将气垫导轨倾斜后,由于滑块的重力势能的增加或减少没有计入,故增加的动能和减少的重力势能不相等;若右侧高,系统动能的增加量大于重力势能的减少量。即系统动能增量总是略大于钩码重力势能的减少量,可能的原因是水平导轨不水平,右端高。 考点:验证 “机械能守恒定律”、光电门的应用 【名师点睛】本题主要考查了验证 “机械能守恒定律”、光电门应用。依据滑块经过光电门时的瞬时速度可近似认为是滑块经过光电门的平均速度,再表示出钩码的重力势能减少量和系统动能增加量的大小来验证机械能守恒定律。实验过程中系统动能增量总是略大于钩码重力势能的减少量,可能的原因是水平导轨不水平,右端高。  
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考点分析:
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如图所示,光滑的直角墙壁处有A、B两个物体,质量分别为,两物体间有一压缩的轻质弹簧用细线绷住,弹簧两端拴在物体上,弹簧储存的弹性势能为,初时B物体紧靠着墙壁。将细线烧断,A物体将带动B物体离开墙壁,在光滑水平面上运动。由此可以判断(    )

A. 烧断细线后,A、B物体和弹簧组成的系统机械能、动量均守恒

B. 物体B离开墙壁后,弹簧的最大弹性势能等于

C. 物体B离开墙壁后弹簧第一次恢复原长时,A物体速度方向有可能向左

D. 每当弹簧恢复原长时A物体的速度都等于

 

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如图所示,+Q和-Q是两个等量异种点电荷,以点电荷+Q为圆心作圆,A、B为圆上两点,O点为两电荷连线的中点,C点与B点关于0点对称,下列说法正确的是(    )

A. A点和B点的电场强度大小相等,方向不同

B. B点和C点的电场强度大小相等,方向相同

C. 把电子从A点移动到B点,电场力对其做负功

D. 质子在A点的电势能小于在B点的电势能

 

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质量为m的物块甲以3m/s的速度在光滑水平面上运动,有一轻弹簧固定于其左端,另一质量也为m的物块乙以4m/s的速度与甲相向运动,如图所示.则(    )

A. 甲、乙两物块在弹簧压缩过程中,由于弹力属于内力作用,故系统动量守恒

B. 当两物块相距最近时,甲物块的速率为零

C. 甲物块的速率可能达到5m/s

D. 当甲物块的速率为1m/s时,乙物块的速率可能为2m/s,也可能为0

 

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探月飞船以速度v贴近月球表面做匀速圆周运动,测出圆周运动的周期为T.万有引力常量为G.则(    )

A. 可以计算出探月飞船的质量

B. 可算出月球的半径

C. 无法算出月球的的密度

D. 飞船若要离开月球返回地球,必须启动助推器使飞船加速

 

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如图所示,在光滑水平面上停放着质量为m、装有光滑弧形槽的小车,一质量也为m的小球以水平初速度v0沿槽口向小车滑去,到达某一高度后,小球又返回右端,则

A. 小球以后将向右做平抛运动

B. 小球以后将向左做平抛运动

C. 此过程小球对小车做的功为

D. 小球在弧形槽内上升的最大高度为

 

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