题目内容

12.如图所示为某小组同学探究力与运动的关系的实验情景:
(1)实验中要求小车从同一斜面同一高度静止滑下,目的是为了使小车到达水平面时具有相同的速度;
(2)水平面表面越粗糙,小车受到的摩擦阻力越大,它的速度减小得越快(填“越快”或“越慢”);
(3)表面越光滑,摩擦阻力越小,它的速度减小得越慢(填“越快”或“越慢”),假设小车受到的摩擦阻力为零时,它将做匀速直线运动;
(4)牛顿第一定律便是在实验的基础上,通过假设、推理得出的,这种实验方法称为科学推理法(理想实验法).

分析 (1)要探究阻力对物体运动的影响,实验中应控制小车的初速度相同,为了使小车到达水平面具有相同的初速度,应使同一小车从同一斜面的同一高度由静止滑下;
(2)(3)接触面越粗糙,摩擦阻力越大,速度减小得越快,相反,接触面越光滑,小车受到的摩擦力越小,速度减小得越慢,小车运动的距离越远;假设小车受到的摩擦阻力为零时,它将做匀速直线运动;
(4)本实验运用了科学推理的方法,也叫理想实验法.

解答 解:
(1)用同一小车从同一斜面的同一高度由静止滑下是为了使小车到达水平面时小车的初速度相同;
(2)由实验现象可知,水平面表面越粗糙,小车受到的摩擦阻力越大,它的速度减小得越快;
(3)表面越光滑,摩擦阻力越小,它的速度减小得越慢,假设小车受到的摩擦阻力为零时,它将做匀速直线运动;
(4)牛顿第一定律是在实验的基础上,通过假设、推理得出的,这种实验方法称为科学推理法也叫理想实验法.
故答案为:(1)速度;(2)越大;越快;(3)越小;越慢;匀速直线运动;(4)科学推理法(理想实验法).

点评 本题主要考查了牛顿第一定律的实验过程和推理过程,这一实验结果的得出方式是我们应该特别注意的,同时,实验中还用到了控制变量的方法,也是我们应该重点学习的.

练习册系列答案
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2.阅读短文,回答问题:
力传感器
常见的一种力传感器由弹簧钢和应变片组成,其结构示意图如图甲所示.弹簧钢右端固定,在其上、下表面各贴一个相同的应变片.若在弹簧钢的自由端施加向下的作用力F,则弹簧钢发生弯曲,上应变片被拉伸,下应变片被压缩.应变片采用半导体材料制成,其阻值与长度成正比.给上、下应变片提供相等且恒定不变的电流,上应变片两端电压为U1,下应变片两端电压为U2,传感器把这两个电压的差值U(U=U1-U2)输出,用来反映力F的大小.半导体应变片的阻值随温度会发生变化,其变化情况如图乙所示.为消除气温变化对测量精度的影响,需分别给上、下应变片串联一只合适的电阻,进行温度补偿.串联合适的电阻后,测量结果不再受温度影响.

(1)力F越大,弹簧钢的弯曲程度越大(大/小),传感器输出的电压U越大(大/小).
(2)外力F1时,上、下应变片的电阻分别是R1、R2;外力F2时,上、下应变片的电阻分别是R1′、R2′.若F1>F2,则R1、R2、R1′、R2′从大到小的排列是D
A.R1>R2>R1′>R2′B.R1>R1′>R2>R2
C.R1>R2>R2′>R1′D.R1>R2′>R1′>R2
(3)如果未进行温度补偿,自由端受到相同的力F作用,该传感器下应变片两端的电压U2冬天比夏天小(大/小).
(4)进行温度补偿时,应给下应变片串联的电阻,最合适的是图2中的D.
(5)F=0时,传感器输出的电压不等于0,产生“零误差”,需进行矫正.请分析产生“零误差”的原因,并提出矫正“零误差”的方法.
产生“零误差”的原因:仪器的精确度不够.
矫正“零误差”的方法:对仪器进行检测.

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