13.如圖1,用光電門等器材驗證機(jī)械能守恒定律.直徑為d、質(zhì)量為m的金屬小球由A處靜止釋放,下落過程中經(jīng)過A處正下方的B處固定的光電門,測得A、B的距離為H(H>>d),光電門測出小球通過光電門的時間為t,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間,則
(1)小球通過光電門B時的速度表達(dá)式$v=\fracnsuhvuy{t}$;(用題中所給物理量表示)
(2)多次改變高度H,重復(fù)上述實驗,作出$\frac{1}{{t}^{2}}$隨H的變化圖象如圖2所示,當(dāng)圖中已知量t0、H0和重力加速度g及小球直徑d滿足以下表達(dá)式$\frac{1}{{{t}_{0}}^{2}}$=$\frac{2g}{bqibqpg^{2}}$H0時,可判斷小球下落過程中機(jī)械能守恒 (選填“守恒”、“不守恒”);
(3)實驗中發(fā)現(xiàn)動能增加量△EK總是小于重力勢能減少量△EP,增加下落高度后,△EP-△EK將增加 (選填“增加”、“減小”或“不變”).

分析 (1)根據(jù)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度求出小球通過光電門B的速度表達(dá)式.
(2)若小球的機(jī)械能守恒,則重力勢能的減小量等于動能的增加量.
(3)高度越大,阻力做功越多,重力勢能的減小量和動能的增加量之差越大.

解答 解:(1)極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度,則小球通過光電門B的速度表達(dá)式v=$\frachewljfm{t}$;
(2)若小球下落過程中機(jī)械能守恒,則$mg{H}_{0}=\frac{1}{2}m(\fracqrtyjqi{{t}_{0}})^{2}$,整理得,$\frac{1}{{{t}_{0}}^{2}}$=$\frac{2g}{lnbpdgx^{2}}$H0
(3)由于該過程中有阻力做功,而高度越高,阻力做功越多;故增加下落高度后,則△Ep-△Ek將增大;
故答案為:(1)$v=\fracglnqilg{t}$;(2)守恒;(3)增加.

點評 解決本題的關(guān)鍵知道實驗的原理,對于圖線問題,關(guān)鍵得出表達(dá)式,從而分析判斷.知道極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度.

練習(xí)冊系列答案
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B.物體的初速度為3m/s
C.物體從t=0到t=2s間的平均速度為4m/s
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18.在“驗證機(jī)械能守恒定律”的實驗中,打點計時器接在頻率為50Hz的交流電源上,自由下落的重物質(zhì)量為1kg,一條理想的紙帶,數(shù)據(jù)如圖所示,單位是cm,g取9.8m/s2,O、A之間有幾個計時點沒畫出.
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(2)從起點O到打下計數(shù)點B的過程中,重力勢能的減少量△EP=0.49,B點的速度vB=0.98,此過程中物體動能的增量△EK=0.48.

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