㈠ 某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小车上
(1)8.00;0.400;1.46 (2)天平,小车总质量(或小车质量) (3)A |
㈡ 某实验小组利用如图所示的实验装置测滑轮组的机械效率,得到的实验数据如下表. (1)从表中的实验数据
(1)甲;(2)使用不同的滑轮组提升相同的重物时.动滑轮的个数越多,滑轮组的机械回效率越低; (3)使用同一答滑轮组提升不同重物时,重物越重,滑轮组的机械效率越高.
㈢ 某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s2(1)下面列
(1)步骤B是错误的,应接到电源的交流输出端;步骤D是错误的,应先接通电源,待打点稳定后再释放纸带;步骤C不必要,根据测量的原理,重锤的动能和势能中都包含了质量m,可以约去. 故选:BCD. (2)打点计时器打到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了△Ep=mgh2=m×9.8×0.202J=1.98mJ, B点的速度vB====1.98m/s,则动能的增加量△Ek=mvB2=×m×1.982=1.96m. 故答案为:(1)BCD.(2)1.98m,1.96m.
㈣ 某实验小组利用如图甲所示的装置,两次分别测滑轮组机械效率,记录数据如表: 实验序号 钩码重/N 钩码
(1)实验时应沿竖直方向匀速拉动弹簧测力计. (2)由表中实验数据可知,第2次实验时,有用功:W有用=Gh=6N×0.1m=0.6J, 总功:W总=Fs=2.4N×0.3m=0.72J, 滑轮组的机械效率:η= ×100%= ×100%≈83.3%. (3)因为滑轮组的机械效率与物重有关,所以求滑轮组机械效率的平均值是不正确的. (4)因为重物相同,所以由W 有=Gh可知,有用功相同; 因为乙装置有两个动滑轮,因此乙装置所做的额外功多;由W 总=W 有+W 额可知,乙装置所做的总功大于甲装置所做的总功; 由P= 可得,乙装置的功率大; 由η= 可得,甲装置的机械效率大. 故A选项符合题意. 故答案为:(1)匀速;(2)0.72;0.6;83.3%;(3)不正确;滑轮组的机械效率随提升的物重而改变;(4)A.
㈤ (1)某实验小组利用如图甲所示的装置验证牛顿第二定律。他们将拉力传感器一端与细绳相连,另一端固定在小
(1)①0.400;1.46;②天平, 小车总质量(或小车质量)。 (2)①  ; ②小于;③f;④16Ω、回小于。
㈥ 某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律,已知当地的重力加速度g=9.80m/s2.(1)所需
(复1)实验要测量下落的高度制和瞬时速度,在纸带处理时需刻度尺. (2)当打点计时器打到B点时重锤的重力势能比开始下落时减少了△Ep=mgh=1×9.80×0.2065J=2.02 J. 此时重锤的动能比开始下落时增加了1.96J,出现上述误差的原因是空气阻力和纸带摩擦力. 减小误差的方法有选用质量较大的重锤. (3)若物体做自由落体运动,则第1、2两点间的距离x= gt 2= ×9.8×0.02 2=0.00196m=1.96mm,错误原因可能是先放纸带后接通电源. 故答案为:(1)刻度尺;(2)空气阻力和纸带摩擦力;选用质量较大的重锤;(3)先放纸带后接通电源.
㈦ 某实验小组利用图(甲)所示装置进行验证机械能守恒定律的实验.图(乙)是一条实验中所打的纸带,O点是
(1)A、验证动能的增加量和重力势能的减小量是否相等,质量可以约去,不必要测量物体的质量.故A错误 1 | 2 | | ×0.1×3.1 02=0.481J. (3)vD=3.10m/s,vD2=3.102=9.61m2/s2. 图线如图所示.验证重锤在自由下落过程中机械能守恒的依据是图线为通过坐标原点的一条直线,斜率与2g基本相等. 故答案为:(1)CD,(2)0.487,0.481.(3)3.10,9.61,如图所示,图线为通过坐标原点的一条直线,斜率与2g基本相等.
㈧ 某实验小组利用图甲所示的实验装置探究恒力做功与动能改变量的关系。所挂砝码质量为m,重力加速度为g,设
(1)①减小、均匀②
㈨ 某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证机械能守恒定律.已知当地的重力加速度g=9.80m/s 2 ①实验小组
①1.88m,1.96m,该实来验小组做实验时源先释放了纸带,然后再合上打点计时器的电键 或者 释放纸带时手抖动了;②D,重力加速度g
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