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2019年高考物理二輪復習 專題五 實驗技能與創(chuàng)新 第13講 力學實驗與創(chuàng)新練案

上傳人:Sc****h 文檔編號:101245438 上傳時間:2022-06-04 格式:DOC 頁數:6 大?。?36KB
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1、專題五第13講 力學實驗與創(chuàng)新限時:40分鐘1(2018陜西省寶雞市模擬)如圖甲所示是某同學探究加速度與力的關系的實驗裝置。他在氣墊導軌上安裝了一個光電門B?;瑝K上固定一遮光條,滑塊用細線繞過氣墊導軌左端的定滑輪與力傳感器相連,傳感器下方懸掛鉤碼,每次滑塊都從A處由靜止釋放。(1)該同學用游標卡尺測量遮光條的寬度d,如圖乙所示,則d_2.30_mm。(2)實驗時,將滑塊從A位置由靜止釋放,由數字計時器讀出遮光條通過光電門B的時間t,若要得到滑塊的加速度,還需要測量的物理量是_遮光條到光電門的距離L(或A、B間的距離)_。(3)改變鉤碼質量,測出對應的力傳感器的示數F和遮光條通過光電門的時間t,

2、通過描點作出_F _(填“t2F”“F”或“F”)的線性圖象。解析(3)由題意可知,該實驗中保持小車質量M不變,因此有v22aL,其中v,a,即2L,得F。2(2018廈門市高三下學期第二次質量檢測)如圖所示,是探究向心力的大小F與質量m、角速度和半徑r之間的關系的實驗裝置。轉動手柄,可使塔輪、長槽和短槽隨之勻速轉動。塔輪自上而下有三層,每層左右半徑比分別是1:1、2:1和3:1。左右塔輪通過皮帶連接,并可通過改變皮帶所處的層來改變左右塔輪的角速度之比。實驗時,將兩個小球分別放在短槽C處和長槽的A(或B)處,A、C到塔輪中心的距離相等。兩個小球隨塔輪做勻速圓周運動,向心力大小可由塔輪中心標尺露

3、出的等分格的格數讀出。(1)在該實驗中應用了_B_來探究向心力的大小與質量m、角速度和半徑r之間的關系。A理想實驗法B控制變量法C等效替代法(2)用兩個質量相等的小球放在A、C位置,勻速轉動時,左邊標尺露出1格,右邊標尺露出4格,則皮帶連接的左右塔輪半徑之比為_21_。解析(1)向心力和三個因素有關,所以需要控制其中兩個恒定,改變第三個量,從而來研究向心力和它們的關系,故采用了控制變量法,B正確;(2)同一條皮帶相連,則A、C線速度相同,故1,根據題意可知塔輪向心力之比為14,并且塔輪的半徑相同,A、C轉動和各自的塔輪角速度相同,故,可知,故。3(2018陜西省渭南韓城市高三下學期第三次模擬)

4、為了探究質量一定時加速度與力的關系,一同學設計了如圖所示的實驗裝置。其中M為帶滑輪的小車的質量,m為砂和砂桶的質量,(滑輪質量不計)(1)實驗時,一定要進行的操作或保證的條件是_BCD_。A用天平測出砂和砂桶的質量B將帶滑輪的長木板右端墊高,以平衡摩擦力C小車靠近打點計時器,先接通電源,再釋放小車,打出一條紙帶,同時記錄彈簧測力計的示數D改變砂和砂桶的質量,打出幾條紙帶E為減小誤差,實驗中一定要保證砂和砂桶的質量m遠小于小車的質量M(2)該同學在實驗中得到如圖所示的一條紙帶(相鄰兩計數點間還有一個點沒有畫出)。已知打點計時器采用的是頻率為50Hz的交流電,根據紙帶可求出小車的加速度為_1.3_

5、m/s2(結果保留兩位有效數字)。(3)以彈簧測力計的示數為橫坐標,加速度為縱坐標(縱、橫坐標軸單位長度相等,且都為國際單位),畫出的aF圖象是一條直線,圖線與橫軸的夾角為,求得圖線的斜率為k,則小車的質量為_D_A2tanBCkD解析(1)A、E項:本題拉力可以由彈簧測力計測出,不需要用天平測出砂和砂桶的質量,也就不需要使小桶(包括砂)的質量遠小于車的總質量,故A、E錯誤;B項:該題是彈簧測力計測出拉力,從而表示小車受到的合外力,故需要將帶滑輪的長木板右端墊高,以平衡摩擦力,故B正確;C項:打點計時器運用時,應先接通電源,待打點穩(wěn)定后再釋放紙帶,該實驗探究加速度與力和質量的關系,要記錄彈簧測

6、力計的示數,故C正確;D項:改變砂和砂桶質量,即改變拉力的大小,打出幾條紙帶,研究加速度隨F變化關系,故D正確。(2)由于兩計數點間還有1個點沒有畫出,故兩點之間的時間間隔為T20.02s0.04s,根據逐差法a102m/s21.3m/s2。(3)根據2Fma,aF,圖象的斜率k,即k,所以小車的質量m,故D正確。4(2018全國卷高考壓軸卷理綜試題)如圖a所示是打樁機的簡易模型。質量m1kg的物體在拉力F作用下從與釘子接觸處由靜止開始運動,上升一段高度后撤去F,到最高點后自由下落,撞擊釘子后物體不再彈起,將釘子打入一定深度。若以初始狀態(tài)物體與釘子接觸處為零勢能點,物體上升過程中,機械能E與上

7、升高度h的關系圖象如圖b所示。不計所有摩擦,g10m/s2。物體上升過程所受拉力F_12_N;在整個過程中距初始位置_0.6_m處物體的重力勢能與動能相等。解析根據功能原理得:EFh,得F,可知Eh圖象的斜率等于拉力,為:FN12N;由圖可知,物體的機械能最大為12J,下落的過程中機械能守恒,物體的重力勢能與動能相等時,均為6J,即:mgh6J,解得:h0.6m。5(2018山東省濰坊市高三下學期一模)在“驗證機械能守恒定律”的實驗中,一實驗小組讓小球自傾角為30的斜面上滑下,用頻閃相機記錄了小球沿斜面下滑的過程,如圖所示,測得B、C、D、E到A的距離分別為x1、x2、x3、x4,已知相機的頻

8、閃頻率為f,重力加速度為g9.8m/s2。(1)滑塊經過位置D時的速度v0_ _。(2)選取A為位移起點,根據實驗數據作出v2x圖線,若圖線斜率k_9.8_,則小球下滑過程機械能守恒。(3)若改變斜面傾角進行實驗,請寫出斜面傾角大小對實驗誤差的影響。_斜面傾角越大,誤差越小_解析(1)根據某段時間內的平均速度等于中間時刻的瞬時速度,可知D點的速度等于CE段的平均速度,則有:vD;(2)取小球從A到B進行分析,則減小的重力勢能為Epmgxsin30mgx,增加的動能為Ekmv20mv2,利用v2x來處理數據,小球從A到B機械能守恒,則有:mv2mgx,即v2gx,由此可知作出的v2x圖是一條經過

9、原點的直線,斜率為kg9.8m/s2;(3)在垂直斜面方向,根據平衡條件有:FNmgcos,若斜面傾角增大,則正壓力減小,摩擦力減小,則誤差越小。6(2018全國押題卷二)甲、乙同學均設計了動摩擦因數的實驗,已知重力加速度為g。(1)甲同學設計的實驗裝置如圖甲所示,其中A為置于水平面上的質量為M的長直木板,B為木板上放置的質量為m的物塊,C為物塊右端連接一個輕質彈簧測力計,連接彈簧的細繩水平,實驗時用力向左拉動A,當C的示數穩(wěn)定后(B仍在A上),讀出其示數F,則該設計能測出_A與B_(填“A與B”或“A與地面”)之間的動摩擦因數,其表達式為_ _。(2)乙同學的設計如圖乙所示,他在一端帶有定滑

10、輪的長木板上固定A、B兩個光電門,與光電門相連的計時器可以顯示帶有遮光片的物塊在其間的運動時間,與跨過定滑輪的輕質細繩相連的輕質測力計能顯示掛鉤處所受的拉力,長木板固定在水平面上,物塊與滑輪間的細繩水平,實驗時,多次改變沙桶中沙的質量,每次都讓物塊從靠近光電門A處由靜止開始運動,讀出多組測力計示數F及對應的物塊在兩光電門之間的運動時間t;在坐標系中作出F的圖線如圖丙所示,圖線的斜率為k,與縱軸的截距為b,因乙同學不能測出物塊質量,故該同學還應該測出的物理量為_光電門A、B之間的距離x_(填所測物理量及符號)。根據所測物理量及圖線信息,可知物塊與木板之間的動摩擦因數表達式為_ _。解析(1)當A

11、達到穩(wěn)定狀態(tài)時,B處于靜止狀態(tài),彈簧測力計的讀數F與B所受的滑動摩擦力f大小相等。B對木塊A的壓力大小等于B的重力mg,由ffN得:,由C上讀取F,即可求出A與B間的動摩擦因數;(2)小車由靜止開始做勻加速運動,根據勻加速直線運動位移公式得:xat2,解得:a,根據牛頓第二定律得:對于小車:Fmgma,則:Fmgmamg,圖線的斜率為k2mx,縱軸的截距為bmg,k與摩擦力是否存在無關,小車與木板間的動摩擦因數,故該同學還應該測出的物理量是光電門A、B之間的距離x。7(2018河北省衡水中學二模)某同學用如圖甲所示的裝置來驗證動量守恒定律,該裝置由水平長木板及固定在木板一端的硬幣發(fā)射器組成,硬

12、幣發(fā)射器包括支架、彈片及彈片釋放裝置,釋放彈片可將硬幣以某一初速度彈出。已知一元硬幣和五角硬幣與長木板間動摩擦因數相同,主要實驗步驟如下:a將一元硬幣置于發(fā)射槽口,釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,硬幣沿著長木板中心線運動,在長木板中心線的適當位置取一點O,測出硬幣停止滑動時硬幣右側到O點的距離。再從同一位置釋放彈片將硬幣發(fā)射出去,重復多次,取該距離的平均值記為x1,如圖乙所示;b將五角硬幣放在長木板上,使其左側位于O點,并使其直徑與中心線重合,按步驟從同一位置釋放彈片,重新彈射一元硬幣,使兩硬幣對心正碰,重復多次,分別測出兩硬幣碰后停止滑行時距O點距離的平均值x2和x3,如圖丙所示。(1)為完成該實驗

13、,除長木板,硬幣發(fā)射器,一元及五角硬幣,刻度尺外,還需要的器材為_天平_;(2)實驗中還需要測量的物理量為_一元硬幣的質量m1和五角硬幣的質量m2_,驗證動量守恒定律的表達式為_m1m1m2 _(用測量物理量對應的字母表示)。解析(1)動量為質量和速度的乘積,該實驗要驗證質量不等的兩物體碰撞過程中動量守恒,需測量兩物體的質量和碰撞前后的速度,因此除給定的器材外,還需要的器材為天平。(2)測出一元硬幣的質量為m1,五角硬幣的質量為m2,一元硬幣以速度v1被彈射出去后,由動能定理可得m1gx1m1v,解得v1,當一元硬幣以速度v1與五角硬幣碰撞后,速度分別為v2、v3,由動能定理可得m1gx2m1v,m2gx3m2v,解得一元硬幣碰后速度v2,五角硬幣碰后的速度為v3,若碰撞過程動量守恒則需滿足m1v1m1v2m2v3,代入數據可得m1m1m26

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