分析 根據(jù)驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律原理可判斷;
根據(jù)實(shí)驗(yàn)的原理確定需要測(cè)量的物理量,從而確定所需的測(cè)量器材;
根據(jù)某段時(shí)間內(nèi)的平均速度等于中間時(shí)刻的瞬時(shí)速度求出B點(diǎn)的瞬時(shí)速度,從而得出動(dòng)能的增加量;
根據(jù)功能關(guān)系可判斷;
如果v2-h圖象為直線,僅表示合力恒定,與機(jī)械能是否守恒無(wú)關(guān),比如:阻力恒定,合外力一定,加速度一定,v2-h圖象也可能是一條過(guò)原點(diǎn)的傾斜的直線.
解答 解:①驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律原理是看減少的重力勢(shì)能和增加的動(dòng)能是否相等,所以需要比較重物下落過(guò)程中任意兩點(diǎn)間的動(dòng)能變化量與勢(shì)能變化量;
②電磁打點(diǎn)計(jì)時(shí)器使用低壓交流電源;需選用刻度尺測(cè)出紙帶上任意連點(diǎn)見得距離,表示重錘下落的高度;等式兩邊都含有相同的質(zhì)量,所以不需要天平秤質(zhì)量;
③根據(jù)功能關(guān)系,重物的重力勢(shì)能變化量的大小等于重力做的功的多少,打B點(diǎn)時(shí)的重力勢(shì)能較打A點(diǎn)時(shí)的小,所以△Ep=-mghB;B點(diǎn)的速度為:vB=$\frac{{h}_{C}-{h}_{A}}{2T}$,所以動(dòng)能變化量為:△Ek=$\frac{1}{2}$mv2=$\frac{m({h}_{C}-{h}_{A})^{2}}{8{T}^{2}}$;
④由于紙帶在下落過(guò)程中,重錘和空氣之間存在阻力,紙帶和打點(diǎn)計(jì)時(shí)器之間存在摩擦力,所以減小的重力勢(shì)能一部分轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,還有一部分要克服空氣阻力和摩擦力阻力做功,故重力勢(shì)能的減少量大于動(dòng)能的增加量,故C選項(xiàng)正確;
⑤該同學(xué)的判斷依據(jù)不正確.在重物下落h的過(guò)程中,若阻力f恒定,根據(jù)mgh-fh=$\frac{1}{2}$mv2-0可得:v2=2(g-$\frac{f}{m}$)h,則此時(shí)v2-h圖象就是過(guò)原點(diǎn)的一條直線.所以要想通過(guò)v2-h圖象的方法驗(yàn)證機(jī)械能是否守恒,還必須看圖象的斜率是否接近2g.
故答案為:①A;②AB;③mghB;$\frac{m({h}_{C}-{h}_{A})^{2}}{8{T}^{2}}$;④C;⑤不正確.
點(diǎn)評(píng) 解決本題的關(guān)鍵掌握實(shí)驗(yàn)的原理,會(huì)通過(guò)原理確定器材,以及掌握紙帶的處理方法,會(huì)通過(guò)紙帶求解瞬時(shí)速度的大小,關(guān)鍵是勻變速直線運(yùn)動(dòng)推論的運(yùn)用.
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:實(shí)驗(yàn)題
溫度(℃) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
阻值RT(Ω) | 95 | 70 | 56 | 45 | 35 | 28 | 22 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 小燈泡變暗 | B. | 小燈泡變亮 | ||
C. | 原、副線圈兩段電壓的比值不變 | D. | 通過(guò)原、副線圈電流的比值不變 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 電磁波在真空中以光速C傳播 | B. | 在空氣中傳播的聲波是橫波 | ||
C. | 聲波只能在空氣中傳播 | D. | 光需要介質(zhì)才能傳播 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:選擇題
A. | 兩個(gè)電勢(shì)不同的等勢(shì)面可能相交 | |
B. | 電場(chǎng)線與等勢(shì)面處處相互垂直 | |
C. | 同一等勢(shì)面上各點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度一定相等 | |
D. | 將一負(fù)的試探電荷從電勢(shì)較高的等勢(shì)面移至電勢(shì)較低的等勢(shì)面,電場(chǎng)力做正功 |
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:計(jì)算題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來(lái)源: 題型:多選題
A. | TA>TB | B. | EkA>EkB | ||
C. | SA=SB | D. | $\frac{{{R}_{A}}^{3}}{{{T}_{A}}^{2}}$=$\frac{{{R}_{B}}^{3}}{{{T}_{B}}^{2}}$ |
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