题目内容
2.(1)填入适当的公式或文字,完善以下实验步骤(不考虑摩擦力的影响)
①让小车自斜面上方一固定点Al从静止开始下滑至斜面底端A2,记下所用的时间t.
②用米尺测量Al与A2之间的距离s.则小车的加速度a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$.
③用米尺测量A1相对于A2的高度h.所受重力为mg,则小车所受的合外力F=$\frac{mgh}{s}$.
④改变斜面的高度h,重复上述测量.
⑤以h为横坐标,$\frac{1}{{t}^{2}}$为缎坐标,根据实验数据作图.如能得到一条过原点的直线,则可以验证“当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力成正比”这一规律.
(2)在探究如何消除上述实验中摩擦阻力影响的过程中,某同学设计的方案是:
①调节斜面倾角,使小车在斜面上匀速下滑.测量此时A1相对于斜面底端A2的高度h0.
②进行(1)中的各项测量.
③计算与作图时用(h-h0)代替h.
对此方案有以下几种评论意见:
A、方案正确可行.
B、方案的理论依据正确,但利用所给的器材无法确定小车在斜面上是否做匀速运动.
C、方案的理论依据有问题,小车所受摩擦力与斜面倾向有关.
其中合理的意见是C.
分析 (1)小车做的是初速度为零的匀加速直线运动,根据运动规律:s=$\frac{1}{2}$at2可求出加速度a.小车所受的合外力是重力沿斜面的分力,大小为:mgsinθ,θ为斜面的夹角,求出sinθ,即可求出合外力F.
(2)根据实验步骤与实验原理分析答题.
解答 解:(1)②小车做的是初速度为零的匀加速直线运动,根据运动规律:s=$\frac{1}{2}$at2,
解得:a=$\frac{2s}{{t}^{2}}$;
③小车所受的合外力是重力沿斜面的分力,大小为:mgsinθ,θ为斜面的夹角,sinθ=$\frac{h}{s}$,
所以合力为:F=mgsinθ=$\frac{mgh}{s}$.
④改变斜面的高度h,重复上述实验.
(2)当改变斜面的倾角,小车所受摩擦力会发生改变,故选C.
故答案为:(1)②$\frac{2s}{{t}^{2}}$;③$\frac{mgh}{s}$;④斜面的高度h;(2)C.
点评 本题考查了实验步骤、实验方案评价,理解实验原理是解题的前提与关键;实验中需要测量的物理量是直接测量还是间接测量.通过物理规律可以把变量进行转换,以便更好研究和测量.
练习册系列答案
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13.
如图所示,一对平行金属板中带电液滴恰好P处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( )
| A. | 电流表读数减小 | |
| B. | 电压表读数减小 | |
| C. | R3上消耗的功率逐渐增大 | |
| D. | 电容器极板上的电量将增大,质点P将向上运动 |
14.
如图所示,台秤上放一上表面光滑的平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤的示数为FN1.现在磁铁上方中心偏左位置固定一通电导线,电流方向如图所示,当加上电流后,台秤的示数为FN2,下列说法正确的是( )
| A. | FN1>FN2,弹簧长度将变短 | B. | FN1>FN2,弹簧长度将变长 | ||
| C. | FN1=FN2,弹簧长度将变长 | D. | FN1=FN2,弹簧长度将变短 |
11.物体的位移随时间变化的函数关系是s=20t-3t2,则该物体在第3s的速度和加速度分别是多少( )
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12.物体沿直线做单方向的运动,途经直线上的A、B、C三点,经过这三点时的速度分别为vA、vB、vC,则下列说法正确的是( )
| A. | vA、vB、vC越大,则由A到C所用的时间越短 | |
| B. | 经过A、B、C三点时的瞬时速率就是vA、vB、vC | |
| C. | 由A到C这一阶段的平均速度为$\overline v=\frac{{{v_A}+{v_B}+{v_C}}}{3}$ | |
| D. | 由A到C这一阶段的平均速度越大,则由A到C所用的时间越短 |