分析 (1)根據(jù)刻度尺的讀數(shù)得出兩光電門中心之間的距離.
(2)根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出滑塊通過光電門1和2的瞬時速度,從而得出系統(tǒng)初末動能.
根據(jù)下降的高度求出系統(tǒng)重力勢能的減小量.
解答 解:(1)兩光電門中心之間的距離s=80.30-20.30cm=60.00cm.
(2)①根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度知,滑塊通過光電門1的瞬時速度${v}_{1}=\frac{l}{△{t}_{1}}$,滑塊通過光電門2的瞬時速度${v}_{2}=\frac{l}{△{t}_{2}}$.
②當(dāng)滑塊通過光電門1和光電門2時,系統(tǒng)(包括滑塊、擋光條、托盤和砝碼)的總動能分別為Ek1=$\frac{1}{2}(M+m){{v}_{1}}^{2}$=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$,${E}_{k2}=\frac{1}{2}(M+m){{v}_{2}}^{2}$=$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$.
③在滑塊從光電門1運動到光電門2的過程中,系統(tǒng)勢能的減少△Ep=mgs.
(3)如果△Ep=△Ek,則可認為驗證了機械能守恒定律.
故答案為:(1)60.00,(2)①$\frac{l}{△{t}_{1}}$,$\frac{l}{△{t}_{2}}$,②$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{1}}^{2}}$,$\frac{1}{2}(M+m)\frac{{l}^{2}}{△{{t}_{2}}^{2}}$.③mgs,(3)△Ek.
點評 光電門測量瞬時速度是實驗中常用的方法.由于遮光條的寬度l很小,所以我們用很短時間內(nèi)的平均速度代替瞬時速度.
科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:計算題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 牛頓提出了萬有引力定律,并測定了引力常量G | |
B. | 伽利略認為力不是維持物體運動的原因,并通過“理想斜面實驗”證實了這一說法 | |
C. | 庫侖提出了庫侖定律,并最早實驗測得元電荷e的數(shù)值 | |
D. | 法拉第根據(jù)小磁針在通電導(dǎo)線周圍的偏轉(zhuǎn)而發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 電流元IL在磁場中受力為F,則磁感應(yīng)強度B一定等于$\frac{F}{IL}$ | |
B. | 磁感應(yīng)強度大小與電流元IL的乘積成反比,與F成正比 | |
C. | 磁感應(yīng)強度方向與電流元IL在此點的受力方向相同 | |
D. | 以上說法都不對 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 小球落地點離O點的水平距離為2R | |
B. | 小球落地點離O點的水平距離為R | |
C. | 小球運動到半圓弧最高點P時向心力恰好為零 | |
D. | 若將半圓弧軌道上部的$\frac{1}{4}$圓弧截去,其他條件不變,則小球能達到的最大高度比P點低 |
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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科目:高中物理 來源: 題型:填空題
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