某同学用如题11-1图所示的装置验证机械能守恒定律。一根细线系住钢球,悬挂着铁架台上,钢球静止于A点,光电门固定在A的正下方。在钢球底部竖直地粘住一片宽带为d的遮光条。将钢球拉至不同位置由静止释放,遮光条经过光电门的挡光时间t时由计时器测出,取
作为钢球经过A点时的速度。记录钢球每次下落的高度h和计时器示数t,计算并比较钢球在释放点和A点之间的势能变化大小ΔEp与动能变化大小ΔEk , 就能验证机械能是否守恒。

用ΔEk=
计算钢球动能变化的大小,用刻度尺测量遮光条宽度,示数如题11-2图所示,其读数为cm.某次测量中,计时器的示数为0.0100 s,则钢球的速度为v=m/s.

下表为该同学的实验结果:
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他发现表中的ΔEp与ΔEk之间存在差异,认为这是由于空气阻力造成的.你是否同意他的观点?请说明理由.


光滑圆弧形轨道ABC与一质量为m2=1kg 的物块P紧靠着(不粘连)静置于光滑水平面上,B为半圆轨道的最低点,AC为轨道的水平直径,轨道半径R=0.3m.一质量为m3=2kg的小球(可视为质点)从圆弧轨道的A处由静止释放,g取10m/s2 , 求:
①小球第一次滑到B点时的速度v1;
②小球第一次经过B点后,相对B能上升的最大高度h.
点是打点计时器打出的开始下落的第1个点,
、
、
、
、
、
分别是每打两个点取出的计数点),根据纸带计算:(取
,计算结果保留三位有效数字)
D . 物块A过C点时速度大小为
kg的滑道静止在光滑的水平面上,滑道的AB部分是半径R=1m的四分之一圆弧,圆弧底部与滑道水平部分相切,滑道水平部分右端固定一个轻弹簧。滑道CD部分粗糙,长L=0.5m,动摩擦因数
,其他部分均光滑。现将质量
kg可视为质点的物块自A点(圆弧最高点)由静止释放,取g=10m/s2 , 求:
C . 小球能沿碗面上升到B点
D . 物块沿斜面上滑的过程中,地面对斜面的支持力减小
B .
C .
D .
光滑圆弧轨道,B端切线水平,CDE是半径为R=0.2m的光滑半圆内形轨道,其直径CE沿竖直方向,B位于CE竖直线上,BC间的距离很小且能让小滑块自由通过。粗糙水平轨道ME长L=0.5m,动摩擦因数
,M端安装有竖直弹性挡板,小滑块碰到挡板后被反弹速度大小保持不变。现有一可视为质点的小滑块,质量m=0.2kg,自A处无初速度进入传送装置,恰好能沿CDE轨道滑下。求:
D . 小滑块到达斜面底端时,小滑块水平向左运动的距离为
足够长的斜面体固定在水平地面上,轻弹簧下端固定在斜面的底端,质量为
的物块
放在斜面上,绕过斜面顶端定滑轮的细线一端连接在
上,另一端连接在质量为
的物块
上,用手托着物块
,使物块
与轻弹簧刚好接触但不挤压,滑轮右边的细线与斜面平行,物块
与斜面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为
。迅速放手,当物块
向上运动
的距离时,细线断开,物块
向上运动到最高点后又向下运动,压缩弹簧至最低点后,物块
被反弹,至弹簧刚好恢复原长时物块
的速度为零,
,
。求:
向上运动的距离;
向下运动至与弹簧刚好接触时的速度大小及弹簧被压缩后具有的最大弹性势能。

, 方向向左
D . 小球C摆到左侧最高点时,细线恰好水平

