小球的直徑D | 小球的質(zhì)量m | 高度h | 擋光時間△t |
1.04cm | 100g | 0.21m | 0.0052s |
分析 根據(jù)小球下降的高度求出重力勢能的減小量.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的速度,從而得出動能的增加量.通過比較得出實驗的結(jié)論.
解答 解:(1)小球從靜止釋放下落到通過光電門的過程中,小球重力勢能的減少量△Ep=mgh=0.1×9.8×0.21J≈0.206J,小球通過光電門的瞬時速度$v=\frac{D}{△t}=\frac{1.04×1{0}^{-2}}{0.0052}$m/s=2m/s,則動能的增加量$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}×0.1×4J=0.200J$.
(2)通過比較可知,在誤差允許的范圍內(nèi),小球的機(jī)械能守恒.
故答案為:(1)0.206,0.200,(2)在誤差允許范圍內(nèi),小球的機(jī)械能守恒.
點評 解決本題的關(guān)鍵知道實驗的原理,抓住重力勢能的減小量和動能的增加量是否相等進(jìn)行驗證,知道極短時間內(nèi)的平均速度等于瞬時速度.
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:選擇題
A. | 地球大氣層空氣分子總數(shù) $\frac{{{{πR}^{2}P}_{0}N}_{A}}{Mg}$ | |
B. | 地球大氣層空氣分子總數(shù) $\frac{{{{4π(R-h)}^{2}P}_{0}N}_{A}}{Mg}$ | |
C. | 空氣分子之間的平均距離 $\root{3}{\frac{MgR}{{{3P}_{0}N}_{A}}}$ | |
D. | 空氣分子之間的平均距離a=$\root{3}{\frac{Mgh}{{{P}_{0}N}_{A}}}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 交變電流的頻率是4π Hz | B. | 當(dāng)t=0時,線圈平面與磁感線平行 | ||
C. | 當(dāng)t=π s時,Φ的變化率是最小值 | D. | 交流電的周期是2 s |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 磁通量的變化率達(dá)到最大值 | B. | 通過線圈的磁通量達(dá)到最大值 | ||
C. | 感應(yīng)電動勢達(dá)到最小值 | D. | 電流方向?qū)l(fā)生改變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 分子間距離減小時分子勢能一定減小 | |
B. | 溫度越低,物體中分子無規(guī)則運動越劇烈 | |
C. | 非晶體的物理性質(zhì)各向同性而晶體的物理性質(zhì)都是各向異性 | |
D. | 物體內(nèi)熱運動速率大的分子數(shù)占總分子數(shù)比例與溫度有關(guān) |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 水平力F跟墻壁對物體的壓力是一對作用力和反作用力 | |
B. | 水平力F跟墻壁對物體的壓力是一對平衡力 | |
C. | 物體對墻壁的彈力與墻壁對物體的彈力同時產(chǎn)生,同時變化 | |
D. | 一對作用力和反作用力的性質(zhì)一定相同 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 曲線運動的加速度可能為零 | B. | 曲線運動可以是勻變速運動 | ||
C. | 做曲線運動的物體加速度一定變化 | D. | 勻速圓周運動是勻變速運動 |
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