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19.如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,小钢球在A点被松开,自由下落通过下方的一个光电门B,与B相连的毫秒计时器(图中未画出)记录小钢球通过光电门所用时间t,用刻度尺测出A、B之间的距离h.
(1)用如图乙所示游标卡尺测小球直径,该游标卡尺的精确度为0.05mm,若测得小球直径d=0.800cm,某次小球通过光电门的时间t=5ms,则该次小球通过光电门B的瞬时速度大小为v=1.60m/s(本空计算结果保留三位有效数字).
(2)小球下落过程的加速度大小的计算式a=$\frac{{d}^{2}}{2h{t}^{2}}$(用d、t、h表示).

分析 (1)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬时速度,由此可以求出小铁球通过光电门时的瞬时速度,根据机械能守恒的表达式可以求出所要求的关系式.
(2)根据速度位移公式求加速度.

解答 解:(1)由图知,这是20分度的游标卡尺,精确度为$\frac{1}{20}$mm=0.05mm,
利用小球通过光电门的平均速度代替瞬时速度,因此有:
v=$\frac{d}{t}$=$\frac{0.800cm}{5×1{0}^{-3}s}$=160cm/s=1.6m/s=1.60m/s
(2)小球通过光电门的速度为:v=$\frac{d}{t}$
根据v2-${v}_{0}^{2}$=2ax,有:a=$\frac{{v}^{2}}{2h}$=$\frac{(\frac{d}{t})^{2}}{2h}$=$\frac{{d}^{2}}{2h{t}^{2}}$
故答案为:(1)0.05;1.60; (2)$\frac{{d}^{2}}{2h{t}^{2}}$.

点评 解答实验问题的关键是明确实验原理、实验目的,了解具体操作.掌握动能变化量和重力势能减小量的求法,知道某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度.

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(1)求金属棒的最大速度;
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4.如图甲所示是一个简易的实验装置,同种材料制成的导轨ABC,BC段固定在水平实验台上,AB段可以绕B点在竖直面内转动而调整AB段的倾角θ,B点有一段圆弧顺滑连接AB、BC段.调整好角度θ后,将AB段也固定.

实验一:通过实验测量小滑块与轨道之间的动摩擦因数μ:
(1)将小滑块从倾斜轨道AB段上的E点由静止释放,最终停在水平轨道上G点;保持AB段轨道的倾角θ不变,让滑块多册从同一位置E点静止滑下,取一个平均的G点位置.用刻度尺测量E点离水平轨道的竖直高度为h,E点的竖直投影E′点到G点的水平距离为L.则小滑块与轨道间的动摩擦因数μ为$\frac{h}{L}$.
(2)变换出发点E的位置和AB段轨道的倾角θ,重复多次操作,多次测μ再求平均值.这样做的目的是为了减小偶然(填“系统”或“偶然”)误差.
实验二:通过实验验证碰撞过程中系统的“动量守恒”,步骤如下:
①测出两个滑块的质量m1、m2和两滑块与轨道间的动摩擦因数μ1、μ2
②滑块1从E1点由静止滑下停在G1点的过程中,在水平轨道上找一个F点,用直尺量出F点到G1点的距离L1,如图乙所示;
③滑块2静止放在F点,让滑块1依然从E1点滑下去碰撞滑块2,测出滑块1停止时到F点的距离L1′和滑块2停止时到F点的距离L2′.
(3)若碰撞近似为弹性碰撞,为使滑块1碰后继续向右运动,则要求m1大于m2(填“大于”“小于”或“等于”).
(4)为了验证该碰撞过程系统的动量守恒,只需要验证等式m1$\sqrt{{μ}_{1}{L}_{1}}$=m1$\sqrt{{μ}_{1}L{′}_{1}}$+m2$\sqrt{{μ}_{2}L{′}_{2}}$(用m1、m2、μ1、μ2、L1、L1′、L2′表示)在误差允许的范围内成立即可.

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