题目内容
7.(1)实验中通过弹簧被压缩的程度反映小球动能的大小;
(2)实验中让同一小球从斜面上不同高度滚下,当高度越小(“越大”、“越小”)时,观察到弹簧被压缩得越短,说明小球动能大小与速度有关;
(3)为了研究动能大小是否和物体质量有关,应该让不同质量的小球从斜面上相同的高度滚下,这样做的目的是到达水平面时的初速度相同;
(4)实验中小明发现小球压缩弹簧后被弹簧弹回到斜面上,为了研究小球被弹回到斜面上的高度与哪些因素有关,小明分别将玻璃板、木板和毛巾铺在接触面(含斜面和平面)上,进行实验,而保证小球质量和高度相同(“相同”或“不同”).发现当小球在玻璃表面滚动时被弹回的高度最大,在毛巾表面滚动时被弹回的高度最小,因此小明认为小球被弹回的高度与接触面粗糙程度有关;
(5)小明在(4)实验所得结论基础上进行推理,接触面越光滑小球被弹回的越高,如果接触面光滑到没有摩擦,那么小球将D
A.沿着斜面匀速直线运动 B.不能上升到初始高度,最终静止在平面上
C.上升到初始高度后静止 D.能上升到初始高度,并在斜面和弹簧之间往复运动
(6)小明在(5)中用到一种科学方法,下面哪个定律或原理的得出用到了这种种方法C
A.阿基米德原理 B.杠杆原理
C.牛顿第一定律 D.欧姆定律.
分析 (1)小球动能的多少是通过它对弹簧做功的多少来认识的,对弹簧做功的多少又是通过弹簧被压缩距离来体现的;
(2)物体动能的大小质量和速度两个因素有关;
(3)研究动能大小的决定因素时,用到控制变量法进行研究;研究动能与质量大小的关系时,需要控制小球的速度相同;从图中读出小球的高度;
(4)(5)物体的动能和势能可以相互转化,而且在转化过程中,如果不受阻力,机械能的总量保持不变,如果有阻力作用,则机械能减小,内能增加;
(6)牛顿第一定律是建立在实验和科学推理相结合的基础上的.
解答 解:
(1)小球压缩弹簧,对弹簧做功,做功的多少反映了小球动能的多少,弹簧被压缩的程度越大,说明小球的动能越大.所以,可以通过弹簧被压缩的程度来反映小球动能的多少;
(2)实验中让同一小球从斜面上不同高度滚下,当高度越小时,小球达到水平面上的速度越小,弹簧被压缩得越短,说明小球动能大小与速度有关;
(3)要研究动能大小与质量的关系,由控制变量法的应用可知:就要控制速度不变,让质量变化;速度是通过起始点的高度来控制的,所以要控制两球从同一高度滚下;
由图可知小球所在高度是为5.00cm-2.00cm=3.00cm;
(4)斜面实验中,小球从同一斜面的同一高度滚下,可以让小球到达水平面上时保持相同的初速度;
(5)接触面越光滑小球被弹回的越高,由此推理,如果接触面光滑到没有摩擦,只有动能和势能相互转化,机械能保持不变,那么小球将能上升到初始高度,并在斜面和弹簧之间往复运动;
(6)牛顿第一定律:水平面越光滑,对小车的阻力越小,小车运动得越远,小车的速度减小得越慢;由此推理,当水平面绝对光滑时,运动的小车受到的阻力为0,即小车在水平方向上不受力的作用时,小车将匀速直线运动下去;牛顿第一定律也是在实验和科学推理相结合的基础上得出的.
故答案为:
(1)弹簧被压缩的程度;
(2)越小;速度;
(3)到达水平面时的初速度相同;3.00;
(4)相同;
(5)D;
(6)C.
点评 本题主要是对学生科学探究能力的考查,有机渗透对科学态度、以及科学方法的体验与应用,在研究多变量的关系时,一定要运用控制变量法,本题是一道难题.
(1)实验前没挂钩码时,发现杠杆右端下倾,可将右端的平衡螺母向左(选填左/右)旋转,才能使杠杆在水平位置平衡,这样做的好处是便于测量力臂;
(2)同学们通过多次实验,得出以下数据,分析得出杠杆平衡条件是F1L1=F2L2.
(3)小光同学进行实验时,在杠杆上挂了如图所示的两组钩码,此时杠杆的左端(选填左/右)将下沉.若在不加减钩码的前提条件下,把左端的两个钩码向右移动1格,可使杠杆平衡;若在不移动钩码位置的前提条件下,采用两端同时减掉1个钩码方法,也可使杠杆平衡(杠杆上相邻刻线之间的距离相等,每个钩码的质量都相同).
| 1 | 2 | 3 | |
| L1/m | 0.1 | 0.15 | 0.2 |
| F1/N | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| L2/m | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
| F2/N | 1 | 1.5 | 3 |
| A. | 可能是虚像 | B. | 可能是等大的像 | ||
| C. | 一定是倒立、缩小的实像 | D. | 一定是倒立、放大的实像 |