题目内容
20.(1)每次都让小车从同一斜面的同一高度位置由静止开始滑下,保证小车在底端速度相同.
(2)结论:在初速度相同的条件下,水平面越光滑,小车受到的摩擦力量越小,小车运动速度减小得越慢.
(3)推理:若水平面绝对光滑,小车会在水平面上做匀速直线运动.
分析 (1)小车从同一高度滑下,重力势能相等,重力势能转化为动能,动能相等,获得的初速度相等.
(2)小车在水平面上运动,水平方向上只受摩擦力的作用,摩擦力改变物体的运动状态,摩擦力越小,速度改变的越慢,如果没有摩擦,速度不改变,小车将匀速直线运动下去;
(3)本实验采用了控制变量法和理想实验法.
解答 解:(1)同一小车,在同一高度,具有的重力势能相同,下滑过程中,重力势能转化为动能,所以动能相等,质量不变,获得的初速度相等.
(2)物体在水平面上运动时,受到水平方向的摩擦力,摩擦力改变物体的运动状态,在初速度相同的条件下,水平面越光滑,摩擦力越小,改变物体的速度越慢,小车运动的越远.
(3)若水平面绝对光滑,水平方向上不受摩擦力的作用,小车的运动速度不变,保持匀速直线运动.
故答案为:(1)同一高度;(2)小;慢;(3)匀速直线.
点评 本题考查了阻力对物体运动的影响以及科学的推理,为牛顿第一定律的得出奠定了基础.涉及到平衡力、动能和重力势能的转化、力改变物体的运动状态的理解.
练习册系列答案
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11.下列事例中,受平衡力作用的是( )
| A. | 在公路上匀速直线行驶的汽车 | B. | 正在进站的火车 | ||
| C. | 腾空而起正在加速上升的火箭 | D. | 正在圆形轨道上匀速运动的过山车 |
5.
如图(甲)所示,物体甲重30N,被50N的水平压力F甲压在竖直墙壁上保持静止.如图(乙)所示,物体乙重60N,在40N的水平拉力F乙作用下,沿水平桌面匀速向右运动.则物体甲受到的摩擦力f甲和物体乙受到的摩擦力f乙分别是( )
| A. | f甲=30N,f乙=40N | B. | f甲=30N,f乙=60N | C. | f甲=50N,f乙=40N | D. | f甲=50N,f乙=60N |
12.在探究电流与电压,电阻的关系中:
【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系?
【猜想】导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
【实验器材】电源(电压恒为4.5V)、电流表、电压表各一只、开关一个,三个定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω)、三只滑动变阻器(10Ω 1.5A、20Ω 1.A、50Ω 1A)、导线若干.
【实验过程】

(1)如图所示电路为实验实物图,请将电路图画在方框内.
(2)小红在探究时,先将5Ω的电阻连入电路中,闭合开关,移动滑片,使电压表的示数为1.5V,并记下电流值.接着断开开关,取下5Ω电阻后改接10Ω电阻,闭合开关,应将滑动变阻器滑片向右端移动(选填“左”或“右”),直至电压表示数为1.5V,再次记下电流值.
(3)接着小红换用15Ω的电阻重复上述实验,得到了下表中的实验数据,分析数据得出导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
(4)小红实验时所选 择的滑动变阻器规格是50Ω 1A.
【提出问题】通过导体的电流与导体两端电压及导体电阻的大小有什么关系?
【猜想】导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
【实验器材】电源(电压恒为4.5V)、电流表、电压表各一只、开关一个,三个定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω)、三只滑动变阻器(10Ω 1.5A、20Ω 1.A、50Ω 1A)、导线若干.
【实验过程】
(1)如图所示电路为实验实物图,请将电路图画在方框内.
(2)小红在探究时,先将5Ω的电阻连入电路中,闭合开关,移动滑片,使电压表的示数为1.5V,并记下电流值.接着断开开关,取下5Ω电阻后改接10Ω电阻,闭合开关,应将滑动变阻器滑片向右端移动(选填“左”或“右”),直至电压表示数为1.5V,再次记下电流值.
(3)接着小红换用15Ω的电阻重复上述实验,得到了下表中的实验数据,分析数据得出导体两端的电压一定时,通过导体的电流与导体的电阻成反比.
| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| 电流I/A | 0.30 | 0.15 | 0.10 |
16.
如图所示,A、B、C三个容器中分别装有盐水、清水和酒精,三个容器中液面相平,容器底部受到液体的压强分别为pA、pB、pC,则( )
| A. | pA>pB>pC | B. | pA<pB<pC | C. | pA=pB=pC | D. | 无法确定 |