① 某同学利用如图所示的实验装置来验证机械能守恒定律: (1)该同学开始实验时情形如图所示,接通电源释
(1) ①打点计时器接了直流电;②重锤离打点计时器太远 (2)1.18m/s 0.690J 0.692J在实验误差充许回的范围内重锤下落过答程机械能守恒
② 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。 (1)请指出该同学在实验操作中存在的错误: .
(1)打点计时器应该接交流电源,开始时重物应该靠近打点计时器 (2)1.88回1.84(3)大于答有空气阻力和纸带与限位孔的摩擦存在
③ 某同学利用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律.(1)请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误:
(1))打点计时器不能使用直流电源,应使用交流电源.重物开始释放时应紧靠打点计时器,否则打不到点或打的点太少. 所以实验操作中存在的两处明显错误:①电磁打点计时器接在了直流电源上,②释放纸带时重物离打点计时器太远 (2)开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后释放纸带让纸带(随物体)开始运动,如果先放开纸带开始运动,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据的采集和处理,会对实验产生较大的误差;同时先打点再释放纸带,可以使打点稳定,提高纸带利用率,可以使纸带上打满点,所以用电磁打点计时器打点时应先接通电源,后释放纸带. (3)实验中需要对比是否相等的两个量是重物减少的重力势能和增加的动能, 在“验证机械能守恒定律”实验中,由mgh= mv 2知gh= v 2,所以不需用天平称出重物的质量. (4)重力势能减小量等于△E p=mgh=1×9.8×0.2325J=2.28 J. 利用匀变速直线运动的推论 v B= =2.12m/s E kB= mv B2= ×1×(2.12) 2=2.26 J 由此可得到的结论是在实验误差允许的范围内机械能是守恒的. 故答案为:(1)电磁打点计时器接在了直流电源上;释放纸带时重物离打点计时器太远; (2)先接通电源开关,再释放纸带; (3)重物减少的重力势能和增加的动能,不需. (4)2.28;2.26;在实验误差允许的范围内机械能是守恒的
④ 某同学利用如图1所示的实验装置验证机械能守恒定律. (1)请指出该同学在实验操作中存在的两处明显错误
(1)① 打点计时器应接交流电源;②重物释放时应紧靠打点计时器 ;(回2)  (舍去EF段)
⑤ 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,其实验的部分原理是利用平抛运动的知识。那么:
(1)AB (2)4Hh (3)正确,20.15(20.10或20.20) |
⑥ 某同学利用如图1所示的实验装置来验证机械能守恒定律:(1)该同学开始实验时情形如图所示,接通电源释放
(1)本实验要求采用打电计时器,而打点计时器采用的是交流电源,而本版实验中采用了直流电源;权 同时,由于加速度较大,故纸带应在1米左右,且应让重物紧靠打点计时器,而本实验中离打点计时器太远,故错误为: ①打点计时器接了直流电源;②重物离打点计时器太远; (2)计数点A、B、C、D依次间隔一个点(图中未画出),所以相邻的计数点的时间间隔是T=0.04s 根据匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度大小等于该过程中的平均速度大小,因此有: vB= = =1.18m/s E kB= m vB2=×1×(1.18)2=0.690J 从开始下落算起,打点计时器记录B点时,重锤势能减少量为△EP=mgh=1×9.8×0.706=0.692J 由(1)(2)中数据可知重锤动能增加量近似等于重锤势能减少量,即在误差允许的范围内重锤下落过程机械能守恒. 故答案为:(1)打点计时器接了直流电;重物离打点计时器太远. (2)1.18;0.690J;0.692J;在误差允许的范围内重锤下落过程机械能守恒.
⑦ 某同学利用如图(1)所示的实验装置验证机械能守恒定律.倾角θ=37°的轨道末端有一段很短的光滑小圆弧,
()物体在光滑轨道上下落时,机械能守恒有: mgh= m v 2 ① 平抛后有: 水平方向:s=v 0 t ② 竖直方向: h= g t 2 ③ 联立①②③解得:s 2 =4Hh. 故答案为:4Hh. (2)由图知,斜率k=2,由k=4H,得H=0.5m 利用描点法得出图象如下所示:
⑧ 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律,弧形轨道末端水平
设球在轨道末端的速度为V平抛 水平方向 Vt=S 竖直方向 H=1/2gt
⑨ 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。桌面离地面的高度为H,将钢球从轨道的不同高度h处静止
(1)AB(2)A(3)4Hh(4)小 (5)轨道对小球的摩擦力做功,空气阻力对小球做功,钢球转版动动能不能忽略等权
⑩ 某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H.将钢球从轨道的
与利用如图实验装置验证机械能守恒定律相关的资料
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