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8.利用如圖裝置可驗證機械能守恒定律.光滑弧形軌道豎直置于高度為h的桌面,軌道下端切線保持水平.
(1)將小滑塊從軌道上距桌面H高度處由靜止釋放,滑塊離開軌道后平拋運動落至地面,測出落點P與軌道下端的水平距離s.若小滑塊質量為m,則滑塊從釋放到經過軌道末端,減少的重力勢能△EP=mgH,增加的動能△Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$
(2)由于阻力,實驗中利用實驗數(shù)據(jù)算出的△EP和對應的△Ek之間的關系是:△EP>△Ek(>、=、<).
(3)上述實驗中,也可改變H,多次重復操作,測出H和對應的s,如機械能守恒,則H和s滿足關系式H=$\frac{{s}^{2}}{4h}$.
(4)某同學以H為橫軸、s2為縱軸,利用測得的H和對應的s數(shù)據(jù),在坐標平面描點連線得到了滑塊運動的H-s2圖象,若圖象是過原點的傾斜直線(過原點的傾斜直線、過原點的曲線),則證明滑塊在軌道上運動時機械能守恒.

分析 (1)現(xiàn)根據(jù)小球離開桌面后做平拋運動求得小球離開桌面時的速度.
(2)根據(jù)能量轉化與守恒得出△Ep和對應的△Ek之間的關系.
(3、4)根據(jù)物理規(guī)律找出H和s2的關系表達式求解.

解答 解:(1)若小滑塊質量為m,則滑塊從釋放到經過軌道末端,減少的重力勢能△Ep=mgH,
測出落點P到弧形軌道末端的水平距離s和桌面到地面的高度h,
根據(jù)自由落體公式得t′=$\sqrt{\frac{2h}{g}}$
滑塊離開軌道末端的速度v′=$\frac{s}{\sqrt{\frac{2h}{g}}}$
則滑塊增加的動能△Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$,
(2)考慮到阻力原因,△Ep和對應的△Ek之間的關系是:△Ep>△Ek,
(3)在驗證機械能守恒定律的實驗中,有:mgH=△Ek=$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$
解得:s2=4Hh,即H=$\frac{{s}^{2}}{4h}$,
(4)由上可知,當H-s2圖象是過原點的傾斜直線時,則說明機械能守恒.
故答案為:(1)mgH,$\frac{mg{s}^{2}}{4h}$;(2)>;(3)$\frac{{s}^{2}}{4h}$;(4)過原點的傾斜直線,機械能守恒.

點評 本題從新的角度考查了對機械能守恒實定律的理解,有一定的創(chuàng)新性,很好的考查了學生的創(chuàng)新思維.

練習冊系列答案
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18.如圖所示,兩平行金屬導軌間的距離L=0.40m,金屬導軌所在的平面與水平面夾角θ=37°,在導軌所在平面內,分布著磁感應強度B=0.50T、方向垂直于導軌所在平面的勻強磁場.金屬導軌的一端接有電動勢E=4.5V、內阻r=0.50Ω的直流電源.現(xiàn)把一個質量m=0.04kg的導體棒ab放在金屬導軌上,導體棒恰好靜止.導體棒與金屬導軌垂直且接觸良好,導體棒與金屬導軌接觸的兩點間的電阻R0=2.5Ω,金屬導軌電阻不計,g取10m/s2.已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:
(1)通過導體棒的電流;
(2)導體棒受到的安培力大。
(3)導體棒受到的摩擦力大小和方向.
(4)若將磁場方向變?yōu)樗较蜃,導體棒仍能靜止,求導體棒受到的摩擦力大小和方向.

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(1)要使小球能通過軌道最高點P點,小球初速度應滿足什么條件?(計算結果可以用根式表示)
(2)若小球恰好能完成豎直圓周運動的情況下,小球在經過C點時,在C點左右兩邊對軌道的壓力之差.(在C點左右兩邊相當于分別在兩個圓周上過最低點)

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D.撤去力F的瞬間,三個物體將獲得向左的加速度

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3.已知三個電阻R1=3Ω、R2=2ΩR3=1Ω3按如圖所示連接,則哪兩點間的電阻最。ā 。
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A.B.C.D.

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C.電動勢是外電路開路時的路端電壓
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17.平行板電容器的電容為C,極板間距為d,帶電量為Q,靜電恒量為K,電量為q的點電荷置于極板中央,它受到的電場力是( 。
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(1)用作圖法求出這兩個力合力F的大;
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