题目内容
3.为了“探究物体动能大小与哪些因素”有关,同学们设计了图甲、乙所示的实验装置来进行实验.(1)图甲是让不同质量的小球沿同一光滑斜面从B处由静止自由释放,然后分别撞击到放在同一水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止时的情景.据此你能得出的结论是速度相同时,物体的质量越大,动能越大;
(2)图乙是让质量相同的小球沿同一光滑斜面分别从A、B处由静止自由释放,然后分别撞击到放在同一水平面上的同一木块,木块在水平面运动一段距离后静止时的情景.据此你能得出的结论是质量相同时,物体运动的速度越大,动能越大;
(3)实验中是通过观察小球推动木块运动的距离的大小,来判断小球动能的大小.
(4)本实验装置的水平面如果绝对光滑,便无法得出结论,理由是如果水平面绝对光滑,小球推木块运动时,木块不受摩擦力,由牛顿第一定律可知木块将永远运动下去,木块通过的距离无法确定,做功的多少也无法确定,所以小球动能的大小就无法比较;
(5)实验后,同学们联想到在许多交通事故中,造成安全隐患的因素有汽车的“超载”与“超速”,进一步想知道,在影响物体动能大小的因素中,哪个因素对动能影响更大?于是利用上述器材进行了实验测定,得到的数据如表:
| 实验序号 | 小球的质量m/g | 小球自由滚下的高度h/cm | 木块被撞后运动的距离s/m |
| 1 | 30 | 10 | 4 |
| 2 | 30 | 20 | 16 |
| 3 | 60 | 10 | 8 |
分析 (1)分析图甲,两小球的质量不同,可探究动能与质量的关系;
(2)分析图乙,小球滚下的高度不同,到达水平面的速度不同,可探究动能与速度的关系;
(3)实验中通过观察小球推动木块运动的距离的大小,来判断小球动能的大小,利用转换法;
(4)由牛顿第一定律内容分析回答;
(5)研究超载危害,应控制速度相等,即小球下滑的高度相同而质量不同,分析表中实验数据,然后答题.
解答 解:(1)图甲,两小球滚下高度相同,到达水平面的速度相同,两小球的质量不同,探究的是动能与质量的关系,得出的结论是:速度相同时,物体的质量越大,动能越大;
(2)图乙中两小球的质量相同,滚下的高度越大,到达水平面的速度越大,将木块推得越远,得出的结论是:质量相同时,物体运动的速度越大,动能越大;
(3)实验中通过观察小球推动木块运动的距离的大小,来判断小球动能的大小,利用了转换法;
(4)如果水平面绝对光滑,小球推木块运动时,木块不受摩擦力,由牛顿第一定律可知木块将永远运动下去;木块通过的距离无法确定,做功的多少也无法确定,所以小球动能的大小就无法比较.
(5)研究超载隐患时,应控制小球运动的速度相同而质量不同,由表中实验数据可知,应选择1、3实验进行比较;
由表中实验数据可知,在同等条件下超速带来的安全隐患更大一些.
故答案为:
(1)速度相同时,物体的质量越大,动能越大;
(2)质量相同时,物体运动的速度越大,动能越大;
(3)小球推动木块运动的距离;
(4)如果水平面绝对光滑,小球推木块运动时,木块不受摩擦力,由牛顿第一定律可知木块将永远运动下去,木块通过的距离无法确定,做功的多少也无法确定,所以小球动能的大小就无法比较;
(5)1、3;超速.
点评 本实验中研究动能大小的决定因素时运用了控制变量法,反映动能多少时运用了转换法.从图中现象发现质量、速度的不同是此题的关键.
| A. | 电压表的示数变大,灯L变亮 | B. | 电压表的示数变大,灯L变暗 | ||
| C. | 电压表的示数变小,灯L变暗 | D. | 电压表的示数变小,灯L变亮 |
| A. | 助跑阶段动能不变 | B. | 起跳时机械能为零 | ||
| C. | 惯性越大,跳得越远 | D. | 起跳后由于惯性继续前进 |
| A. | 甲图更省力,两图机械效率相同 | B. | 甲图更省力,而且机械效率高 | ||
| C. | 乙图更省力,两图机械效率相同 | D. | 乙图更省力,而且机械效率高 |
| A. | 水桶受到的重力和水桶对小明竖直向下的拉力 | |
| B. | 水桶受到的重力和小明对水桶竖直向上的拉力 | |
| C. | 水桶对小明竖直向下的拉力和小明对水桶竖直向上的拉力 | |
| D. | 水桶受到的重力和地球对水桶的吸引力 |
| A. | 跳伞运动员在空中匀速下落过程中是将重力势能转化为动能 | |
| B. | 拉弓射箭过程是将动能转化为弹性势能 | |
| C. | 给电池充电是将化学能转化为电能 | |
| D. | 核电站发电是将核能转化为电能 |