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某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图中A、B为两个光电门。 (1)...

某同学利用如图甲所示的装置来验证机械能守恒定律,图中AB为两个光电门。

1)该同学首先利用20分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量结果如图乙所示,则d________cm

2)让小球从光电门A上方某一高度处自由下落,计时装置测出小球通过光电门AB的挡光时间tAtB,已知当地的重力加速度为g,用刻度尺测量出光电门AB间的距离h,则只需比较________________是否相等就可以验证小球下落过程中机械能是否守恒;(用题目中涉及的物理量符号来表示)

3)该同学的实验操作均正确,经过多次测量发现,(2)中需要验证的两个数值总是存在一定的误差,产生这种误差的主要原因是__________________

 

0.885 gh 小球下落过程中受到空气阻力的影响 【解析】 (1)[1]根据游标卡尺的读数规则可知,小球的直径为 (2)[2][3]小球从A到B,重力势能减少了mgh,动能增加了 因此,要验证机械能是否守恒,只需比较gh与是否相等即可 (3)[4]小球下落过程中,受到空气阻力的作用,造成机械能损失,所以总是存在一定的误差。  
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考点分析:
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如图甲所示,为测定物体冲上粗糙斜面能达到的最大位移x与斜面倾角的关系,将某一物体每次以大小不变的初速度沿足够长的斜面向上推出,调节斜面与水平方向的夹角,实验测得与斜面倾角的关系如图乙所示,g10 m/s2,根据图象可求出

A. 物体的初速度=6 m/s

B. 物体与斜面间的动摩擦因数=0.6

C. 取不同的倾角,物体在斜面上能达到的位移x的最小值

D. 当某次=时,物体达到最大位移后将沿斜面下滑

 

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如图所示,在水平面上放置间距为L的平行金属导轨MNPQ,导轨处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小随时间的变化规律为Bktk为常数,k>0)。MN间接一阻值为R的电阻,质量为m的金属杆ab垂直导轨放置,与导轨接触良好,其接入轨道间的电阻为R,与轨道间的动摩擦因数为μPbMaL(不计导轨电阻,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g),从t0ab杆刚要运动的这段时间内(  )

A.通过电阻R的电流方向为MP

B.回路的感应电流I

C.通过电阻R的电量q

D.ab杆产生的热功率P

 

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如图所示,物体AB通过细绳及轻质弹簧连接在轻滑轮两侧,物体AB的质量分别为2mm。开始时细绳伸直,物体B静止在桌面上,用手托着物体A使弹簧处于原长且A与地面的距离为h。放手后物体A下落,着地时速度大小为v,此时物体B对桌面恰好无压力。不计一切摩擦及空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(  )

A.物体A下落过程中,物体A和弹簧组成的系统机械能守恒

B.弹簧的劲度系数为

C.物体A着地时的加速度大小为g

D.物体A着地时弹簧的弹性势能为

 

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如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地。一带电绝缘小球位于两板中央的P点且恰好处于平衡状态。现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则(  )

A.带电绝缘小球将沿竖直方向向上运动

B.P点的电势将降低

C.电容器的电容减小,电容器所带电荷量将减小

D.若带电绝缘小球是固定的,则带电绝缘小球的电势能将减小

 

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如图所示,边长为L的正六边形abcdef中,存在垂直该平面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为Ba点处的粒子源发出大量质量为m、电荷量为+q的同种粒子,粒子的速度大小不同,方向始终垂直ab边且与磁场垂直,不计粒子的重力,当粒子的速度为v时,粒子恰好经过b点,下列说法正确的是 (       )

 

A. 速度小于v的粒子在磁场中运动时间为

B. 经过d点的粒子在磁场中运动的时间为

C. 经过c点的粒子在磁场中做圆周运动的半径为2L

D. 速度大于2v 小于4v的粒子一定打在cd边上

 

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