机械能守恒定律:ΔE=0 或 EK1 + EP1=EK2 + EP2也可以是mv12/2+mgh1=mv22/2+mgh2 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:

① 用游标卡尺测量遮光片的宽度d;

② 在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1

③ 利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2

④ 增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:

弹簧压缩量x(cm)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

x2

0.25

1.00

2.25

4.00

6.25

9.00

动能mv2

0.49m

1.95m

4.40m[

7.82m

12.22m

17.60m

(1) 测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=________cm;

(2) 在下面两坐标系中分别作出mv2x和mv2x2图象;

(3) 由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是________________________________________________________________________.

 

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利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:

① 用游标卡尺测量遮光片的宽度d;

② 在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1

③ 利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2

④ 增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:

弹簧压缩量x(cm)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

x2

0.25

1.00

2.25

4.00

6.25

9.00

动能mv2

0.49m

1.95m

4.40m[

7.82m

12.22m

17.60m

(1) 测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=________cm;

(2) 在下面两坐标系中分别作出mv2x和mv2x2图象;

(3) 由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是________________________________________________________________________.

 

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利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:

① 用游标卡尺测量遮光片的宽度d;
② 在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1
③ 利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2
④ 增大弹簧压缩量为x2、x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:

弹簧压缩量x(cm)
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
x2
0.25
1.00
2.25
4.00
6.25
9.00
动能mv2
0.49m
1.95m
4.40m[
7.82m
12.22m
17.60m
(1) 测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=________cm;
(2) 在下面两坐标系中分别作出mv2x和mv2x2图象;
(3) 由机械能守恒定律,Ep=mv2,根据图象得出结论是________________________________________________________________________.

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(8分)利用气垫导轨探究弹簧的弹性势能与形变量的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧贴近,弹簧另一端固定在气垫导轨的一端,将一光电门P固定在气垫导轨底座上适当位置(如图甲),使弹簧处于自然状态时,滑块向左压缩弹簧一段距离,然后静止释放,与光电门相连的光电计时器可记录遮光片通过光电门时的挡光时间,可计算出滑块离开弹簧后的速度大小.实验步骤如下:

① 用游标卡尺测量遮光片的宽度d

② 在气垫导轨上通过滑块将弹簧压缩x1,滑块静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t1

③ 利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的速度v和动能mv2

④ 增大弹簧压缩量为x2x3、…重复实验步骤②③,记录并计算相应的滑块动能mv2,如下表所示:

弹簧压缩量x(cm)

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

x2

0.25

1.00

2.25

4.00

6.25

9.00

动能mv2

0.49m

1.95m

4.40m[来源:Zxxk.Com]

7.82m

12.22m

17.60m

(1) 测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图乙所示,读得d=________cm;

(2) 在下面两坐标系中分别作出mv2xmv2x2图象;

(3) 由机械能守恒定律,Epmv2,根据图象得出结论是________________________________________________________________________.

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如图所示,光滑斜面的长为L=1m、高为H=0.6m,质量分别为mA和mB的A、B两小物体用跨过斜面顶端光滑小滑轮的细绳相连,开始时A物体离地高为h=0.5m,B物体恰在斜面底端,静止起释放它们,B物体滑到斜面顶端时速度恰好减为零,求A、B两物体的质量比mA:mB
某同学解答如下:对A、B两物体的整个运动过程,由系统机械能守恒定律得mAgh-mBgH=0,可求得两物体的质量之比….
你认为该同学的解答是否正确,如果正确,请解出最后结果;如果不正确,请说明理由,并作出正确解答.

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