20.用如圖1所示的實驗裝置驗證機械能守恒定律.重錘從高處由靜止落下的過程中,重錘上拖著的紙帶通過打點計時器打出一系列的點,對紙帶上的點跡進行測量,已知重力加速度為g,即可驗證機械能守恒定律.

(1)如圖2所示是實驗中得到一條較為理想的紙帶,將起始點記為O,并在離O點較遠的任意點依次選取6個連續(xù)的點,分別記為A、B、C、D、E、F,測出與O點的距離分別為h1、h2、h3、h4、h5、h6,使用交流電的周期為T,設重錘質量為m,在打O點和E點這段時間內的重力勢能的減少量為mgh5,則在打E點時重錘的動能為$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.
(2)在本實驗中發(fā)現(xiàn),重錘減少的重力勢能總是大于重錘增加的動能(選填“大于”或“小于”),主要是因為在重錘下落過程中存在著阻力的作用,為了測定阻力大小,可算出圖2中紙帶各點對應的速度,分別記為v1至v0,并作vn2-hn圖象,如圖3所示,直線斜率為k,則可測出阻力大小為m(g-$\frac{1}{2}k$).

分析 (1)根據(jù)下降的高度求出重力勢能的減小量,根據(jù)某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度求出E點的速度,從而得出打E點時重錘的動能.
(2)由于阻力的存在,重錘減小的重力勢能總大于重錘增加的動能.根據(jù)圖線的斜率,結合速度位移公式求出重錘的加速度,根據(jù)牛頓第二定律求出阻力的大。

解答 解:(1)在打O點和E點這段時間內的重力勢能的減少量△Ep=mgh5,E點的瞬時速度${v}_{E}=\frac{{h}_{6}-{h}_{4}}{2T}$,則打E點時重錘的動能${E}_{k}=\frac{1}{2}m{{v}_{E}}^{2}$=$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.
(4)由于重錘下落過程中存在著阻力作用,實驗中會發(fā)現(xiàn)重錘減小的重力勢能總是大于重錘增加的動能.
根據(jù)${{v}_{n}}^{2}=2ah$知,圖線的斜率k=2a,則a=$\frac{k}{2}$,
重錘下落過程中,受到重力和阻力作用,根據(jù)牛頓第二定律得:mg-f=ma,則阻力的大小f=mg-ma=mg-$\frac{1}{2}mk$=m(g-$\frac{1}{2}k$).
故答案為:(1)mgh5,$\frac{m({h}_{6}-{h}_{4})^{2}}{8{T}^{2}}$.(2)大于,m(g-$\frac{1}{2}k$).

點評 明確實驗原理、實驗目的,了解具體操作,掌握勻變速直線運動規(guī)律以及牛頓第二定律在具體實驗中的應用,要提高應用基礎知識解決實驗問題的能力.

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4.   一物體在豎直方向的升降機中,由靜止開始豎直向上做直線運動,運動過程中小球的機械能E與其上升高度h關系的圖象如圖所示,其中0~h1過程的圖線為曲線,h1~h2過程的圖線為直線.根據(jù)該圖象,下列說法正確的是( 。
A.0~h1過程中,小球的動能可能在增加
B.0~h1過程中,升降機對小球的支持力一定做正功
C.h1~h2過程中,小球的重力勢能可能不變
D.h1~h2過程中,小球的動能可能不變

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A.在b點時,電源有最大輸出功率
B.在b點時,電源內阻消耗的功率最大
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D.從b到c時,β角增大,電源的總功率將減小

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A.4NB.2NC.$\sqrt{3}$ ND.2$\sqrt{3}$N

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A.單刀雙擲開關K扳向a時,電壓表的示數(shù)小于11 V
B.通過滑動變阻器R的交變電流的頻率為100 Hz
C.單刀雙擲開關K由a扳向b,滑動變阻器滑片不動,電壓表的示數(shù)不變,電流表示數(shù)變小
D.保持K的位置不變,滑動變阻器滑片向下移,電壓表的示數(shù)變小,電阻R0功率變大

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