分析 (1)求出小球從斜槽下滑過程中重力做功的大小,結(jié)合平拋運動的規(guī)律求出平拋運動的初速度,即從斜槽下滑到底端的末速度,通過合力功等于動能的變化量得出驗證動能定理成立的關(guān)系式.
(2)要通過圖象直觀地得到實驗結(jié)論,需作出線性關(guān)系圖線,結(jié)合(1)中的關(guān)系式得出縱坐標的物理量.
(3)對全過程運用動能定理,通過動摩擦因數(shù)的表達式分析需要測量的物理量.
解答 解:(1)不計小球與斜槽之間的摩擦,小球下滑h高度,重力做功為mgh,
根據(jù)$y=\frac{1}{2}g{t}^{2}$得:t=$\sqrt{\frac{2y}{g}}$,則小球滑動底端時的速度為:v=$\fracg5m0dyv{t}=d\sqrt{\frac{g}{2y}}$,
則動能的變化量為:$△{E}_{k}=\frac{1}{2}m{v}^{2}=\frac{1}{2}m•7vuh9tf^{2}\frac{g}{2y}$=$\frac{mgnjdzv79^{2}}{4y}$.
則驗證動能定理的表達式為:mgh=$\frac{mgvnzhlmb^{2}}{4y}$,
即h=$\frac{yncww5z^{2}}{4y}$.
(2)利用圖象直觀得到實驗結(jié)論,需通過線性關(guān)系圖線分析,可知以h為橫坐標,以$\frac{1}{y}$為縱坐標描點作圖.
(3)根據(jù)動能定理知:$mgh-μmgcosθ\frac{h}{sinθ}-μmgx′=\frac{1}{2}m{v}^{2}$-0,
因為$cosθ•\frac{h}{sinθ}+x′=x$,x表示小球釋放點與斜槽末端的水平距離,
則有:$mgh-μmgx=\frac{1}{2}m{v}^{2}$,
可知測出小球釋放點與斜槽末端的水平距離x,即可得出動摩擦因數(shù)的大。
故答案為:(1)h=$\frac{ouplzwj^{2}}{4y}$,(2)$\frac{1}{y}$,(3)小球釋放點與斜槽末端的水平距離x.
點評 本題通過平拋運動探究動能定理,知道平拋運動在水平方向和豎直方向上的運動規(guī)律,結(jié)合運動學(xué)公式求出平拋運動的初速度是關(guān)鍵.知道通過圖線得出物理規(guī)律,一般都是作出線性關(guān)系圖線.
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:多選題
A. | 磁感應(yīng)強度B越大,上、下表面的電勢差U越大 | |
B. | k越大,傳感器靈敏度$\frac{△U}{△t}$越大 | |
C. | 若圖中霍爾元件是電子導(dǎo)電,則上表面電勢高于下表面電勢 | |
D. | 電流I取值越大,上、下表面的電勢差U越小 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 三者相同 | B. | 甲最大 | C. | 乙最大 | D. | 丙最大 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 乙球運動時,線速度大小為6m/s | B. | 甲球運動時,角速度大小為2rad/s | ||
C. | 甲球運動時,線速度大小不變 | D. | 乙球運動時,角速度大小不變 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 線速度vA<vB | B. | 角速度ωA<ωB | C. | 向心加速度aA>aB | D. | 向心力FA<FB |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 探測器在軌道Ⅰ和軌道Ⅱ上A點加速度大小不同 | |
B. | 探測器在軌道Ⅰ上A點運行速度小于在軌道Ⅱ上B點速率 | |
C. | 探測器在軌道Ⅱ上某點的速率可能等于在軌道Ⅰ上速率 | |
D. | 探測器在軌道Ⅱ上遠離水星過程中,引力勢能和動能都減少 |
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科目:高中物理 來源: 題型:解答題
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 物體A所受合力不變 | B. | 斜面對物體A的支持力不變 | ||
C. | 斜面對物體A的摩擦力不變 | D. | 斜面對地面的支持力壓力減小 |
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