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3.“驗證機械能守恒定律”的實驗可以采用如圖所示的甲或乙方案來進行.

①比較這兩種方案,甲(填“甲”或“乙”)方案好些,理由是:因為這個方案摩擦阻力小,誤差小,操作方便,實驗器材少.
②圖丙是采用甲方案時得到的一條紙帶,現(xiàn)選取N點來驗證機械能守恒定律.下面是幾位同學分別用不同方法計算N點的速度,其中正確的是CD:
A.vN=gnT     B.vN=g (n-1)T   C.vN=$\frac{v5b5znr_{n+1}-j3l9nlp_{n-1}}{2T}$D.vN=$\frac{{s}_{n}-{s}_{n+1}}{2T}$.

分析 解決實驗問題首先要掌握該實驗原理,了解實驗的儀器、操作步驟和數(shù)據處理以及注意事項,能夠根據實驗裝置和實驗中需要測量的物理量進行選擇;
紙帶實驗中,若紙帶勻變速直線運動,測得紙帶上的點間距,利用逐差法可以求出物體運動的加速度;③根據勻變速直線運動中時間中點的瞬時速度大小等于該過程中的平均速度大小可以求出某點的瞬時速度.

解答 解:(1)機械能守恒的前提是只有重力做功,實際操作的方案中應該使摩擦力越小越好,操作方便,誤差。始追桨负靡恍
(2)根據勻變速直線運動中時間中點的瞬時速度大小等于該過程中的平均速度大小可以求出某點的瞬時速度,可以求出N點的速度,
據圖上的數(shù)據可知:vN=$\frac{fbvz7ft_{n+1}-tv7jdnf_{n-1}}{2T}$=$\frac{{s}_{n}-{s}_{n+1}}{2T}$,故CD正確,AB錯誤.
故選:CD.
故答案為:①甲,因為這個方案摩擦阻力小,誤差小,操作方便,實驗器材少.
②CD

點評 要從實驗原理、實驗儀器、實驗步驟、實驗數(shù)據處理、實驗注意事項這幾點去搞清楚,同時我們要加強物理基本規(guī)律在實驗中的應用.

練習冊系列答案
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13.如圖所示,細繩一端系著質量m=0.1kg的小物塊A,置于光滑水平臺面上;另一端通過光滑小孔O與質量M=0.5kg的物體B相連,B靜止于水平地面上.當A以O為圓心做半徑r=0.2m的勻速圓周運動時,地面對B的支持力FN=3.0N,求物塊A的速度和角速度的大小.(g=10m/s2

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14.如圖所示,彈簧AB原長為35cm,A端掛一個重50N的物體,手執(zhí)B端,將物體置于傾角為30°的斜面上.當物體沿斜面勻速下滑時,彈簧的長度為40cm;當物體沿斜面勻速上滑時,彈簧的長度為50cm..求:
(1)彈簧的勁度系數(shù)k;
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11.如圖所示,MPQO為有界的豎直向下的勻強電場,電場強度為E,ACB為光滑固定的半圓形軌道,圓軌道半徑為R,AB為圓水平直徑的兩個端點,AC為$\frac{1}{4}$圓。粋質量為m、帶電荷量為-q的帶電小球,從A點正上方高為H處由靜止釋放,并從A點沿切線進入半圓軌道.不計空氣阻力及一切能量損失,關于帶電粒子的運動情況,下列說法正確的是(  )
A.小球一定能從B點離開軌道
B.小球在AC部分不可能做勻速圓周運動
C.若小球能從B點離開,上升的高度一定等于H
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18.用多用表的歐姆檔測量阻值約為十幾kΩ的電阻Rx,其中S為選擇開關c.旋轉S使其尖端對準歐姆檔×1k(選項×1k,×100),根據如圖所示指針位置,此被測電阻的阻值約為16kΩ.

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8.在如圖所示的電路中,定值電阻的阻值為10Ω,電動機M的線圈電阻值為2Ω,a、b兩端加有44V的恒定電壓,理想電壓表的示數(shù)為24V,由此可知( 。
A.通過電動機的電流為12A
B.電動機消耗的功率為48W
C.電動機線圈在1分鐘內產生的熱量為17280J
D.電動機輸出的功率為8W

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15.如圖所示,一個表面光滑的小球放在一個”V”型槽中處于靜止狀態(tài),設壁a對小球的支持力為Fa,壁b對小球的支持力為Fb.則下列說法正確的是(  )
A.Fa和Fb是一對平衡力
B.Fa和Fb是一對相互作用力
C.若增大槽的夾角,F(xiàn)a和Fb的合力不變
D.若增大槽的夾角θ,F(xiàn)a和Fb同時變小

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12.如圖所示,木板A質量mA=1kg,足夠長的木板B質量mB=4kg,質量為mC=2kg的木塊C置于木板B上,水平面光滑,B、C之間有摩擦.現(xiàn)使A以v0=12m/s的初速度向右運動,與B碰撞后以vA=4m/s速率被彈回.求:
(1)B運動過程中的最大速度大小vB
(2)C運動過程中的最大速度大小vC.(最終結果用分數(shù)表示)

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13.同學們小時候都喜歡玩滑梯游戲,如圖所示,已知斜面的傾角為θ,斜面長度為L,小孩與斜面的動摩擦因數(shù)為μ,小孩可看成質點,不計空氣阻力,則下列有關說法正確的是( 。
A.小孩下滑過程中對斜面的壓力大小為mgcos θ
B.下滑過程小孩所受摩擦力的大小為μmgcos θ
C.小孩下滑過程中的加速度大小為gsin θ
D.到達斜面底端時小孩速度大小為$\sqrt{2gLsinθ}$

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