题目内容
19.一同学根据生活中的一些现象猜想:运动物体所受空气阻力可能与其运动速度有关.他在老师的帮助下利用一些“小纸杯”作为研究对象,用超声测距仪等先进仪器测量“小纸杯”在空中直线下落时的下落距离、速度,在相同的实验条件下,该同学首先测量了单只“小纸杯”在空中下落过程中不同时刻的下落距离,将数据填入下表中,图(a)是对应的路程时间图线,则| t/s | s/m |
| 0.0 | 0.000 |
| 0.4 | 0.036 |
| 0.8 | 0.469 |
| 1.2 | 0.957 |
| 1.6 | 1.447 |
| 2.0 | x |
(1)图(a)中的AB段反映了运动物体在做匀速直线运动,表中x处的值约为1.937m.
(2)接下来,该同学将不同数量(1只、2只、3只、4只、5只)的“小纸杯”先后叠放在一起从空中释放,并分别测出它们的速度一时间图线,如图(b)中图线1、2、3、4、5所示,则观察图(b)中单个纸杯的速度一时间图线1可知,小纸杯在直线下落的开始阶段,其运动速度的变化具有速度增大,增大得越来越慢的特点,小纸杯最后做匀速直线运动,此时,它所受空气的阻力等于自身重力(选填“大于”、“小于”或“等于”).
(3)单个纸杯和5只叠放纸杯比较,在它们各自到达匀速运动时所受的空气阻力之比为f1:f5=1:5;再结合图(b)中的图线1和图线5可知,物体运动时遇到的阻力确实随着速度的增加而增大,但不成正比例关系,理由是:速度之比明显不等于阻力之比.
分析 (1)匀速直线运动,路程和时间成正比,匀速直线运动的路程时间图象是一条直线;
根据表格中数据结合图象计算出单个纸杯做匀速直线运动的速度,然后计算出2.0s时的路程,也可根据做匀速直线运动的物体,相同时间通过的路程相等计算;
(2)根据图象分析速度随时间的变化情况,得出速度变化的特点;
根据二力平衡条件的知识判断做匀速直线运动时阻力与重力的关系;
(3)根据做匀速直线运动时阻力等于重力的特点进行分析;
分析速度的关系及阻力的关系得出结论.
解答 解:(1)图(a)中的AB段是一条直线,反映了运动物体在做匀速直线运动;
由图象知,纸杯从1.0s后开始做匀速直线运动,根据匀速直线运动的规律得出相等的时间内通过的位移相同,所以x=1.447m+(1.447-0.957)m=1.937m
(2)观察图(b)中单个纸杯的速度一时间图线1,可见开始速度在增大,并且增大得越来越慢;
当小纸杯做匀速直线运动时,重力与阻力是一对平衡力,所以小纸杯所受空气的阻力等于自身重力;
(3)单个纸杯和5只叠放纸杯在做匀速直线运动时,受到的阻力都等于自身重力,所以在它们各自到达匀速运动时所受的空气阻力之比为f1:f5=1:5;
由图线1和图线5,由以上分析,5的阻力是1的阻力的5倍,5的速度大于1的速度,但不是1的速度的5倍,所以物体运动时遇到的阻力与速度不成正比;
故答案为:(1)匀速直线;1.937;(2)速度增大,增大得越来越慢;等于;(3)1:5;速度之比明显不等于阻力之比.
点评 此题探究运动物体所受空气阻力是否与其运动速度有关的实验,考查了匀速直线运动的速度、路程、时间的计算,同时考查了二力平衡条件在实验中的应用,同时考查了根据数据和图象分析问题的能力,难度较大.
练习册系列答案
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7.如图所示是运动场上的一些场景,运用学过的物理知识进行分析,下列说法真确的是( )

| A. | 运动员百米赛跑冲线后没有立即停下来,是因为受到惯性力的作用 | |
| B. | 运动员做引体向上在单杠上静止时,他对单杠的拉力和他受到的重力是一对平衡力 | |
| C. | 运动员正在跳高,当他腾跃到最高点时重力势能最大 | |
| D. | 运动员踢出去的足球在草地上滚动时慢慢停下来,是因为足球没有受到力的作用 |
14.
在老师指导下,小明研究小组取以牢固的密闭性好又能加热的钢制气罐,通过盖上的特殊孔,在气罐内安装了温度、气压传感器,对气罐缓慢加热并记录数据如下:
(1)通过对实验数据分析,得出本实验中的气压p与气温t关系的数学表达式为p=400t+p0,其中k=400pa/℃,气体温度t=0℃时p0=105Pa.
(2)气压p与气温t关系可以用图象中的图线a来表示.
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 气体压强p/×105Pa | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.40 |
| 气体温度t/℃ | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 |
(2)气压p与气温t关系可以用图象中的图线a来表示.
4.
小明在探究电流通过导体产生的热量与导体电阻的关系时,用甲、乙两个完全相同的烧瓶装入质量相等、初温相同的煤油,且分别插入两只相同的温度计,组装如图所示的电路,已知两个烧杯中金属丝A、B的电阻RA<RB.闭合开关一段时间后,发现甲、乙两瓶中温度计示数均无变化,他用电压表分别并联在电路各点间,并将实验现象记录在下表中.
(1)通过记录可以判断电路发生的故障是C.
A.开关接触不良B.滑动变阻器短路
C.导线ef断路D.金属丝B断路
(2)在该探究实验中,自变量是电阻.
(3)通过分析可得出的实验结论是,在电流和通电时间相同的条件下,导体的电阻越大,导体产生的热量越多.
| 电路各点间 | aj | ai | ah | ag | af | ae | ad | ac | ab |
| 电压表示数 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
A.开关接触不良B.滑动变阻器短路
C.导线ef断路D.金属丝B断路
(2)在该探究实验中,自变量是电阻.
(3)通过分析可得出的实验结论是,在电流和通电时间相同的条件下,导体的电阻越大,导体产生的热量越多.
11.通过如图所示的实验,最早测出大气压的值的科学家是( )

| A. | 牛顿 | B. | 托里拆利 | C. | 欧姆 | D. | 沈括 |