在《驗證機械能守恒定律》的實驗中,質(zhì)量為m的重錘從高處由靜止開始下落,重錘上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,對紙帶上的點進行測量,就可以驗證機械能守恒定律。

①如圖所示,選取紙帶上打出的連續(xù)五個點A、B、C、D、E,測出A點距起始點O的距離為s0,點A、C間的距離為s1,點C、E間的距離為s2,使用的交流電的頻率為f,用以上給出的已知量寫出C點速度的表達式為vC=           ,打點計時器在打O點到C點的這段時間內(nèi),重錘的重力勢能的減少量為        ,利用這個裝置也可以測量重錘下落的加速度a,則加速度的表達式為a=         。
②在驗證機械能守恒定律的實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減小的重力勢能總大于重錘增加的動能,其原因主要是因為在重錘帶著紙帶下落過程中存在著阻力的作用,若已知當?shù)氐闹亓铀俣鹊闹禐間,用題目中給出的已知量表示重錘在下落過程中受到的平均阻力的大小F=                   。
 ②
分析:解決實驗問題首先要掌握該實驗原理,了解實驗的儀器、操作步驟和數(shù)據(jù)處理以及注意事項.
紙帶法實驗中,若紙帶勻變速直線運動,測得紙帶上的點間距,利用勻變速直線運動的推論,可計算出打出某點時紙帶運動的瞬時速度,從而求出動能.根據(jù)功能關(guān)系得重力勢能減小量等于重力做功的數(shù)值.
應用牛頓第二定律研究下落過程求出平均阻力的大小F.
解答:解:(1)利用勻變速直線運動的推論,vC=
根據(jù)重力勢能的定義式得:重力勢能減小量△Ep=mgh=mg(s0+s1).
利用勻變速直線運動的推論△x=at2得:a=
(2)根據(jù)牛頓第二定律得:F=mg-f=ma,f=mg-ma=mg-m
故答案為:(1),mg(s0+s1),(2)mg-m
點評:紙帶問題的處理是力學實驗中常見的問題.我們可以紙帶法實驗中,若紙帶勻變速直線運動,測得紙帶上的點間距,利用勻變速直線運動的推論,可計算出打出某點時紙帶運動的瞬時速度.
對于阻力的求解我們可以從牛頓第二定律角度求解,也可以運用動能定理去解決.
練習冊系列答案
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A.小球B受到輕桿A作用力的方向一定沿著輕桿A
B.小球B受到的合力的方向一定沿著輕桿A
C.小球B受到輕桿A的作用力逐漸減小
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如圖,滑板運動員沿水平地面上向前滑行,在橫桿前相對于滑板豎直向上起跳,人與滑板分離,分別從桿的上、下通過,忽略人和滑板在運動中受到的阻力.則運動員
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如圖所示,小球自高h處以初速度v0豎直下拋,正好落在彈簧上,把彈簧壓縮后又被彈起.彈簧質(zhì)量不計,空氣阻力不計,則小球(        )
A.落到彈簧上后立即做減速運動
B.被彈起后,最高點仍是出發(fā)點
C.在碰到彈簧后的下落過程中,系統(tǒng)的重力勢能與動能之和不變
D.在碰到彈簧后的下落過程中,系統(tǒng)的彈性勢能與重力勢能之和先變小后變大

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科目:高中物理 來源:不詳 題型:單選題

“驗證機械能守恒定律”的實驗裝置如圖所示,實驗中發(fā)現(xiàn)重物增加的動能略小于減少的重力勢能,其主要原因是  (    )
A.重物的質(zhì)量過大B.重物的體積過小
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如圖所示,小球A從半徑為R=0.8 m的1/4光滑圓弧軌道的上端點以v0=3 m/s的初速度開始滑下,到達光滑水平面上以后,與靜止于該水平面上的鋼塊B發(fā)生碰撞,碰撞后小球A被反向彈回,沿原路進入軌道運動恰能上升到它下滑時的出發(fā)點(此時速度為零).設A、B碰撞機械能不損失,g取10 m/s2,求:
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質(zhì)量m="1" t的小汽車,以額定功率行駛在平直公路上的最大速度是vm1="12" m/s,以額定功率開上每前進20 m升高1 m的山坡時最大速度是vm2="8" m/s.如果這兩種情況中車所受到的摩擦力相等,求:
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的小球B,放開盤讓其自由轉(zhuǎn)動.問:
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(2)A球轉(zhuǎn)到最低點時的線速度是多少?
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(2)從彈簧開始被壓縮到重物B離開水平地面的過程中,水平地面對重物B的最大支持力。

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