5.如圖甲所示的裝置叫做阿特伍德機,是英國數(shù)學(xué)家和物理學(xué)家阿特伍德(G?Atwood1746-1807)創(chuàng)制的一種著名力學(xué)實驗裝置,用來研究勻變速直線運動的規(guī)律.某同學(xué)對該裝置加以改進后用來驗證機械能守恒定律,如圖乙所示.
(1)實驗時,該同學(xué)進行了如下步驟:
①將質(zhì)量均為M(A的含擋光片、B的含掛鉤)的重物用繩連接后,跨放在定滑輪上,處于靜止?fàn)顟B(tài).測量出擋光片中心(填“A的上表面”、“A的下表面”或“擋光片中心”)到光電門中心的豎直距離h.
②在B的下端掛上質(zhì)量為m的物塊C,讓系統(tǒng)中的物體由靜止開始運動,光電門記錄擋光片擋光的時間為△t.
③測出擋光片的寬度d,計算有關(guān)物理量,驗證守恒定律.
(2)如果系統(tǒng)(重物A.B以及物塊C)的機械能守恒,應(yīng)滿足的關(guān)系式為 (已知重力加速度為g).
(3)引起該實驗系統(tǒng)誤差的原因有重物運動受到空氣阻力(或繩子有一定的質(zhì)量、滑輪與繩子之間有摩擦等)(寫一條即可).
(4)驗證實驗結(jié)束后,該同學(xué)突發(fā)奇想:如果系統(tǒng)(重物A.B以及物塊C)的機械能守恒,不斷增大物塊C的質(zhì)量m,重物B的加速度a也將不斷增大,那么a與m之間有怎樣的定量關(guān)系?a隨m增大會趨于一個什么值?
請你幫該同學(xué)解決,
①寫出a與m之間的關(guān)系式:(還要用到M和g)
②a的值會趨于重力加速度.

分析 (1、2)根據(jù)系統(tǒng)機械能守恒,得出系統(tǒng)重力勢能的減小量和系統(tǒng)動能的增加量,根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度表示瞬時速度求出系統(tǒng)末動能.
(3、4)對系統(tǒng)進行研究,根據(jù)牛頓第二定律求出加速度與m的關(guān)系式,通過關(guān)系式分析,m增大,a趨向于何值.

解答 解:(1、2)需要測量系統(tǒng)重力勢能的變化量,則應(yīng)該測量出擋光片中心到光電門中心的距離,系統(tǒng)的末速度為:v=$\fracm9kluhv{△t}$,
則系統(tǒng)重力勢能的減小量△Ep=mgh,系統(tǒng)動能的增加量為:△Ek=$\frac{1}{2}$(2M+m)v2=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\fracfj0bpdm{△t}$)2,
若系統(tǒng)機械能守恒,則有:mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\frac5cadhkt{△t}$)2
(3)系統(tǒng)機械能守恒的條件是只有重力做功,引起實驗誤差的原因可能有:繩子有一定的質(zhì)量、滑輪與繩子之間有摩擦、重物運動受到空氣阻力等.
(4)根據(jù)牛頓第二定律得,系統(tǒng)所受的合力為mg,則系統(tǒng)加速度為:a=$\frac{mg}{2M+m}$,當(dāng)m不斷增大,則a趨向于g.
故答案為:(1)①擋光片的中心;(2)mgh=$\frac{1}{2}$(2M+m)($\fracyjhf9uh{t}$)2;(3)重物運動受到空氣阻力(或繩子有一定的質(zhì)量、滑輪與繩子之間有摩擦等);(4)①$\frac{mg}{2M+m}$;②重力加速度g

點評 解決本題的關(guān)鍵知道實驗的原理,知道誤差產(chǎn)生的原因;明確驗證機械能守恒定律的實驗方法;正確應(yīng)用牛頓第二定律的進行分析求解.

練習(xí)冊系列答案
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(1)當(dāng)小球在最高點的速度為3m/s時,桿對球的作用力為零;
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A.線框四邊都不受磁場的作用力
B.線框四邊受到指向線框外部的磁場力,但合力為零
C.線框四邊受到指向線框內(nèi)部的磁場力,但合力為零
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20.關(guān)于電場強度與電勢的關(guān)系,下列說法中正確的是(  )
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B.電勢為零的位置,場強也一定為零
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B.同種元素組成晶體的物質(zhì)微粒在空間整齊排列,其“空間點陣”必定相同
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C.行星在圓周軌道上保持勻速率運動的性質(zhì)是慣性
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