第三章 第4讲 实验三 探究加速度与物体质量、物体受力的关系

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第三章 实验 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

第三章 实验 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

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实验整合·双基过关
实验探究·热点突破
@《创新设计》
命题角度 2 实验方法的拓展 【例3】 (2019·山东泰安一模)用如图4(a)所示装置测量滑块的质量M(含遮光条),已
知实验中所用钩码的质量均为m0,重力加速度未知。请完成下列填空:
图4
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k F.b
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本节内容结束
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打 C 点时小车的速度 vC=(3.65+2×3.502.0)2 ×10-2 m/s=1.79 m/s。 答案 (1)打点计时器错误使用直流电源;木板是水平的,没有平衡摩擦力;小车 与打点计时器间的距离太长 (2)B (3)C (4)-3.25 1.7910实验ຫໍສະໝຸດ 合·双基过关实验探究·热点突破
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(4)丁同学使用的打点计时器所用电源的频率为50 Hz,他所得到的某一条纸带的一部 分如图2所示,图中标出了五个连续点之间的距离。(结果保留3位有效数字)
图2
打下这条纸带时小车的加速度a=________ m/s2,打C点时小车的速度v=________ m/s。
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教材原型实验 【例1】 (2019·山东师大附中测试)某班同学探究加速度与力和质量的关系。
图1
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(1)甲学生将实验装置按如图1所示安装好,准备接通电源后开始做实验。他的装置图 中,明显的错误是_______________________、_____________________(写出两条即 可)。 (2)乙同学关于实验操作及数据处理提出以下说法,其中不正确的是________。 A.应使砂和小桶的总质量远小于小车和砝码的总质量,以减小实验误差 B.可以用天平测出小桶和砂的总质量 m1 及小车和砝码的总质量 m2;根据公式 a= mm12g,求出小车的加速度

实验四 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

实验四 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

实验四探究加速度与物体受力、物体质量的关系原理装置图操作要求注意事项1.控制变量法(1)保持质量不变,探究加速度与合力的关系。

(2)保持合力不变,探究加速度与质量的关系。

2.改变小车质量m时,无需重新平衡摩擦力及其阻力。

3.使用力传感器或弹簧测力计可测出细绳拉力时,无需满足m车≫m砝。

1.用天平测量砝码的质量m砝和小车的质量m。

2.将小车置于带有定滑轮的木板上,将纸带穿过打点计时器后挂在小车尾部。

3.在长木板不带定滑轮的一端下面垫上一块薄木块,使小车能匀速下滑。

4.砝码通过细绳绕过定滑轮系于小车上,接通电源后放开小车,断开电源取下纸带,编写号码,保持小车质量m不变,改变砝码质量,重复实验得到纸带;保持砝码的质量不变,改变小车的质量m,重复实验得到纸带。

1.平衡摩擦力:不要把悬挂砝码的细绳系在小车上,让小车连着纸带匀速前进2.质量:砝码质量远小于小车质量m3.平行:使细绳与长木板平行4.靠近:小车从靠近打点计时器的位置释放5.先后:实验时先接通电源后释放小车数据处理1.利用Δs=aT2及逐差法求a。

2.以a为纵坐标,F为横坐标,描点、画线,如果该线为过原点的直线,说明a与F成正比。

3.以a为纵坐标,1m为横坐标,描点、画线,如果该线为过原点的直线,就能判定a与m成反比。

考点一教材原型实验例1 (2023·福建南平高三期末)某兴趣小组利用如图1所示的装置探究“加速度与力、质量的关系”实验。

图1(1)探究加速度与合外力的关系,除了图中器材外,在下列器材中还必须使用的有________(选填选项前的字母);A.直流电源、秒表和天平B.交流电源、秒表和刻度尺C.交流电源、天平和刻度尺(2)实验中,需要平衡摩擦力和其他阻力。

正确操作方法是用薄垫块将长木板右端垫高,小车________(选填“不悬挂”或“悬挂”)小沙袋。

轻推小车,若小车拖着纸带打出的点迹________(选填“分布均匀”或“间距均匀增大”),表明平衡了摩擦力和其他阻力;(3)如图2是该实验小组得到的一条较为理想的纸带,从清晰的A点开始,每相邻两个计数点之间都有四个点未画出,按时间顺序取B、C、D、E、F、G六个计数点。

实验报告:探究加速度与质量、力的关系

实验报告:探究加速度与质量、力的关系

物理实验报告单年级: 姓名: 实验时间: 实验名称探究加速度与力、质量的关系实验目的1.学会用控制变量法探究物理规律.2.会测量加速度、力和质量,能作出物体运动的a-F、a-1m图像.3.能通过实验数据及图像得出加速度与力、质量的关系.实验原理1.探究加速度与力的关系保持小车质量不变,通过改变槽码的个数改变小车所受的拉力,测得不同拉力下小车运动的加速度,分析加速度与拉力的定量关系.2.探究加速度与质量的关系保持小车所受的拉力不变,通过在小车上增加重物改变小车的质量,测得不同质量的小车对应的加速度,分析加速度与质量的定量关系.实验器材小车、砝码、槽码、细线、一端附有定滑轮的长木板、垫木、打点计时器、交流电源、纸带、刻度尺、天平.实验步骤1.用天平测出小车的质量m,并把数值记录下来.2.按如图所示的装置把实验器材安装好(小车上先不系细线).3.补偿阻力:在长木板不带定滑轮的一端下面垫上垫木,反复移动垫木位置,启动打点计时器,直到轻推小车使小车在木板上运动时可保持匀速直线运动为止(纸带上相邻点间距相等),此时小车重力沿木板方向的分力等于打点计时器对小车的阻力和长木板的摩擦阻力及其他阻力之和.4.把细线绕过定滑轮系在小车上,另一端挂上槽码.保持小车质量不变,改变槽码的个数,以改变小车所受的拉力.处理纸带,测出加速度,将结果填入表1中.5.保持槽码个数不变,即保持小车所受的拉力不变,在小车上增减砝码,重复上面的实验,求出相应的加速度,把数据记录在表2中.数据采集1.质量的测量:用天平测量.在小车中增减砝码的数量可改变小车的质量.2.加速度的测量(1)方法1:让小车做初速度为0的匀加速直线运动,用刻度尺测量小车移动的位移x,用秒表测量发生这段位移所用的时间t,然后由a=2xt2计算出加速度a.。

实验课4 探究加速度与物体受力、物体质量的关系(验证牛顿运动定律)

实验课4 探究加速度与物体受力、物体质量的关系(验证牛顿运动定律)

光片的物块在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻
质测力计能显示挂钩处所受的拉力。实验时,多次改变砂桶中砂的
质量,每次都让物块从靠近光电门 A处由静止开始运动,读出多组测
力计示数F及对应的物块在两光电门之间的运动时间t。在坐标系 中作出 F-t12 的图线如图丙所示,图线的斜率为k,与纵轴的截距为b, 与横轴的截距为c。因乙同学不能测出小车质量,故该同学还应该
答案 (1)0.30 (2)没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不够 1.0
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考向1
考向2
考向3
实验探究拓展
例3甲、乙两同学均设计了测动摩擦因数的实验。已知重力加 速度为g。
考向1
考向2
考向3
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(1)甲同学所设计的实验装置如图甲所示。其中A为一质量为m0 的长直木板,B为木板上放置的质量为m的物块,C为物块右端连接
像的斜率反映了木块质量的倒数。有 1
������甲
>
������1乙,所以
m
甲<m
乙。
当 F=0 时,a=-μg,即 a-F 图在 a 轴上的截距为-μg,所以-μ 甲 g<-μ 乙 g,
即 μ 甲>μ 乙。
答案 (1)AD (2)远小于 (3)小于 大于
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考向1
考向2
考向3
实验数据处理与误差分析
4.让小车靠近打点计时器,挂上钩码,先接通电源,再让小车拖着 纸带在木板上匀加速下滑,打出一条纸带。钩码的重力即为小车所 受的合外力,由纸带计算出小车的加速度,并记录力和对应的加速 度。
5.改变钩码的个数,重复步骤4,并多做几次。 6.保持钩码的个数不变,在小车上放上砝码改变小车的质量,让小 车在木板上滑动打出纸带。计算小车和砝码的总质量m,并由纸带 计算出小车对应的加速度,记录对应的质量和加速度。 7.改变小车上砝码的个数,重复步骤6,并多做几次。

第三章实验三 加速度与物体质量、物体受力的关系

第三章实验三 加速度与物体质量、物体受力的关系

实验三加速度与物体质量、物体受力的关系[学生用书P46])【基本要求】一、实验目的1.学会用控制变量法研究物理规律.2.探究加速度与物体质量、物体受力的关系.3.掌握灵活运用图象处理数据的方法.二、实验原理1.保持质量不变,探究加速度跟物体受力的关系.2.保持物体所受合外力不变,探究加速度与物体质量的关系.3.作出a-F图象和a-1m图象,确定其关系.三、实验器材小车、砝码、小盘、细绳、一端附有定滑轮的长木板、薄木块、打点计时器、低压交流电源、导线、纸带、复写纸、天平、刻度尺.四、实验步骤1.测量:用天平测量小盘和砝码的质量m′和小车的质量m.2.安装:按照如实验原理图所示装置把实验器材安装好,只是不把悬挂小盘的细绳系在小车上(即不给小车牵引力)3.平衡摩擦力:在长木板的不带定滑轮的一端下面垫上一块薄木块,使小车能匀速下滑.4.操作(1)小盘通过细绳绕过定滑轮系于小车上,先接通电源后放开小车,取下纸带编号码.(2)保持小车的质量m不变,改变砝码和小盘的质量m′,重复步骤(1).(3)在每条纸带上选取一段比较理想的部分,测加速度a.(4)描点作图,作a-F的图象.(5)保持砝码和小盘的质量m′不变,改变小车质量m,重复步骤(1)和(3),作a-1m图象.【方法规律】一、数据处理1.用逐差法求加速度.2.作a -F 图象、a -1m 图象找关系. 二、注意事项1.在平衡摩擦力时,不要把悬挂小盘的细绳系在小车上,即不要给小车加任何牵引力,且要让小车拖着纸带匀速运动.2.不重复平衡摩擦力.3.实验条件:小车的质量m 远大于小盘和砝码的总质量m ′.4.一先一后一按住:改变拉力和小车质量后,每次开始时小车应尽量靠近打点计时器,并应先接通电源,再放开小车,且应在小车到达定滑轮前按住小车.三、误差分析1.因实验原理不完善引起误差.以小车、小盘和砝码整体为研究对象得m ′g =(m +m ′)a 以小车为研究对象得F =ma求得F =m m +m ′·m ′g =11+m ′m·m ′g <m ′g 本实验用小盘和砝码的总重力m ′g 代替小车的拉力,而实际上小车所受的拉力要小于小盘和砝码的总重力.2.摩擦力平衡不准确、质量测量不准确、计数点间距测量不准确、纸带和细绳不严格与木板平行都会引起误差.对实验原理和操作的考查[学生用书P47]某实验小组利用图示的装置探究加速度与物体质量、物体受力的关系.(1)下列做法正确的是 ________ (选填字母代号).A .调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行B .在调节木板倾斜度平衡木块受到的滑动摩擦力时,将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上C .实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源D .通过增减木块上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度(2)为使砝码桶及桶内砝码的总重力在数值上近似等于木块运动时受到的拉力,应满足的条件是砝码桶及桶内砝码的总质量________木块和木块上砝码的总质量.(选填“远大于”“远小于”或“近似等于”)(3)甲、乙两同学在同一实验室,各取一套图示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a 与拉力F 的关系,分别得到图中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m 甲、m 乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m 甲 ________ m 乙 ,μ甲 ________ μ乙.(选填“大于”“小于”或“等于”)[解析] (1)实验中细绳要保持与长木板平行,A 项正确;平衡摩擦力时不能将装有砝码的砝码桶通过定滑轮拴在木块上,这样无法平衡摩擦力,B 项错误;实验时应先接通电源再放开木块,C 项错误;平衡摩擦力后,改变木块上的砝码的质量后不再需要重新平衡摩擦力,D 项正确.(2)由整体法和隔离法得到细绳中的拉力F =Ma =M mg M +m =11+m Mmg ,可见,当砝码桶和桶内砝码的总质量m 远小于木块和木块上砝码的总质量M 时,可得F ≈mg .(3)不平衡摩擦力,则F -μmg =ma ,a =F m-μg ,图象的斜率大的木块的质量小,纵轴截距绝对值大的动摩擦因数大,因此m 甲<m 乙,μ甲>μ乙.[答案] (1)AD (2)远小于 (3)小于 大于对实验数据处理和误差分析的考查[学生用书P47](2016·高考全国卷丙)某物理课外小组利用图(a)中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系.图中,置于实验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮;轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小滑车相连,另一端可悬挂钩码.本实验中可用的钩码共有N =5个,每个质量均为0.010 kg.实验步骤如下:(1)将5个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物块,使小车(和钩码)可以在木板上匀速下滑.(2)将n (依次取n =1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳右端,其余N -n 个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行.释放小车,同时用传感器记录小车在时刻t 相对于其起始位置的位移s ,绘制s -t 图象,经数据处理后可得到相应的加速度a .(3)对应于不同的n 的a 值见下表.n =2时的s -t 图象如图(b)所示;由图(b)求出此时小车的加速度(保留2位有效数字),将结果填入下表. n 1 2 3 4 5 a /(m·s -2) 0.20 0.58 0.78 1.00(4)质量一定时,物体的加速度与其所受的合外力成正比.(5)利用a -n 图象求得小车(空载)的质量为________kg(保留2位有效数字,重力加速度取g =9.8 m ·s -2).(6)若以“保持木板水平”来代替步骤(1),下列说法正确的是________(填入正确选项前的标号).A .a -n 图线不再是直线B .a -n 图线仍是直线,但该直线不过原点C .a -n 图线仍是直线,但该直线的斜率变大[解析] (3)实验中小车做匀加速直线运动,由于小车初速度为零,结合匀变速直线运动规律有s =12at 2,结合图(b)得加速度a =0.39 m/s 2. (5)由(4)知,当物体质量一定,加速度与合外力成正比,得加速度a 与n 成正比,即a -n 图象为过原点的直线.a -n 图象的斜率k =0.196 m/s 2,平衡摩擦力后,下端所挂钩码的总重力提供小车的加速度,nm 0g =(M +Nm 0)a ,解得a =m 0g M +Nm 0n ,则k =m 0g M +Nm 0,可得M=0.45 kg.(6)若未平衡摩擦力,则下端所挂钩码的总重力与小车所受摩擦力的合力提供小车的加速度,即nm 0g -μ[M +(N -n )m 0]g =(M +Nm 0)a ,解得a =(1+μ)m 0g M +Nm 0·n -μg ,可见图线截距不为零,其图线仍是直线,图线斜率相对平衡摩擦力时有所变大,B 、C 项正确.[答案] (3)0.39(0.37~0.41均可)(4)a -n 图线如图(5)0.45(0.43~0.47均可) (6)BC[学生用书P48])近几年高考对本实验的考查,一般运用牛顿运动定律进行某一探究实验、利用先进系统采集数据等,通过改变实验条件、实验仪器或巧用物理规律进行新的探究活动.命题趋势有如下几个方面:1.实验器材的改进(1)为了减小摩擦,用气垫导轨替代长木板.(2)用频闪照相或光电计时器替代打点计时器.2.数据处理方法的改进利用传感器,借助于计算机系统来处理数据,得到加速度,或直接得到加速度与外力、加速度与质量之间的关系.3.运用牛顿运动定律进行新的探究实验以本实验为背景,结合牛顿第二定律,测量两接触面间的动摩擦因数、物体的质量等.(高考全国卷Ⅰ)某同学利用图甲所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a 与钩码的质量m 的对应关系图,如图乙所示.实验中小车(含发射器)的质量为200 g ,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到.回答下列问题:(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成________(填“线性”或“非线性”)关系.(2)由图乙可知,a-m图线不经过原点,可能的原因是______________________________________________.(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变的情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力,则实验中应采取的改进措施是________________________________________________________________________,钩码的质量应满足的条件是________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.[解析](1)根据题图乙坐标系中给出的数据连线,可知小车的加速度与钩码的质量成非线性关系.(2)根据题图乙中数据,小车受到钩码拉力的作用,但没有加速度,故未平衡摩擦力或倾角过小,没有完全平衡摩擦力.(3)在实验中要求“直接以钩码所受重力mg作为小车受到的合外力”需要满足两个条件:①平衡摩擦力;②钩码的质量远小于小车(含发射器)的质量.[答案](1)非线性(2)存在摩擦力(3)调节轨道的倾斜度以平衡摩擦力远小于小车(含发射器)的质量该实验属于实验器材的创新,但设置的问题仍是立足“课本实验”,无延伸.对于数据直接由传感器获得,其加速度也可直接由计算机得到,只要分析其数据的误差范围即可.[学生用书P48])1.(2015·高考全国卷Ⅱ)某同学用图甲所示的实验装置测量物块与斜面之间的动摩擦因数.已知打点计时器所用电源的频率为50 Hz ,物块下滑过程中所得到的纸带的一部分如图乙所示,图中标出了五个连续点之间的距离.(1)物块下滑时的加速度a =________ m/s 2,打C 点时物块的速度v =________ m/s.(2)已知重力加速度大小为g ,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(选填正确答案标号).A .物块的质量B .斜面的高度C .斜面的倾角解析:(1)物块沿斜面下滑做匀加速运动,根据纸带可得连续两段距离之差为0.13 cm ,由a =Δx T 2,得a =0.13×10-2(0.02)2 m/s 2=3.25 m/s 2,其中C 点速度v =x BD t BD =(3.65+3.52)×10-22×0.02 m/s ≈1.79 m/s.(2)对物块进行受力分析如图,则物块所受合外力为F 合=mg sin θ-μmg cos θ,即a =g sinθ-μg cos θ,得μ=g sin θ-a g cos θ,所以还需测量的物理量是斜面的倾角θ. 答案:(1)3.25 1.79 (2)C2.(2017·河北模拟)某同学用图甲所示的实验装置验证加速度与物体质量、物体受力的关系(1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角__________(选填“偏大”或“偏小”).(2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力________砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足__________的条件.(3)该同学得到如图丙所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50 Hz.A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点.Δx=x DG-x AD=________ cm.由此可算出小车的加速度a=________ m/s2.(结果保留两位有效数字)解析:(1)根据所给的a-F图象可知,当F=0时,小车已经有了加速度a0,所以肯定是在平衡摩擦力时木板与水平桌面间的夹角偏大造成的.(2)根据牛顿第二定律,对小车F=Ma,对砝码和盘mg-F=ma,解得F=MmgM+m<mg,只有当M≫m时,小车受到的拉力才近似等于mg,从而减小误差.(3)由题图丙可读出x AD=2.10 cm,x DG=3.90 cm,所以Δx=x DG-x AD=1.80 cm,根据Δx =aΔt2,解得a=5.0 m/s2.答案:(1)偏大(2)小于M≫m(3)1.80 5.03.在探究加速度与物体质量、物体受力的关系时,采用如图所示的实验装置,小车及车中的砝码质量用M表示,盘及盘中的砝码质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带上由打点计时器打出的点计算出:(1)当M与m的大小关系满足__________时,才可以认为细线对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力.(2)一组同学在保持盘及盘中的砝码质量一定的情况下,探究加速度与小车质量的关系,以下做法正确的是________.A .平衡摩擦力时,应将盘及盘中的砝码用细线绕过定滑轮系在小车上B .每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力C .实验时,先放开小车,再接通打点计时器电源D .小车运动的加速度可用天平测出m 和M ,直接用公式a =mg M求出 (3)在保持小车及车中的砝码质量M 一定,探究加速度与所受合外力的关系时,由于平衡摩擦力时操作不当,两位同学得到的a -F 关系分别如图中甲、乙所示(a 是小车的加速度,F 是细线作用于小车的拉力).其原因分别是:甲图:________________________________________________________________; 乙图:________________________________________________________________.解析:(1)对盘及盘中砝码:mg -F =ma ;对小车:F =Ma ,联立可得:a =mg m +M,F =M M +mmg ,只有当m ≪M 时,才可认为F ≈mg . (2)平衡摩擦力时,先去掉盘、盘中砝码和细线,只让小车在重力沿斜面方向的分力作用下向左运动,当小车能匀速运动时,重力沿斜面方向的分力和摩擦力平衡,A 不正确;调好后,当再次改变小车质量时,无需再平衡摩擦力,B 正确;实验时,要先接通打点计时器的电源,使打点计时器正常工作,再释放小车,C 不正确;小车的加速度是通过处理纸带确定的,D 不正确.(3)由甲图可看出F =0时,a ≠0,说明木板的倾角过大,重力沿斜面方向的分力大于摩擦力.由乙图可看出,只有当F 达到一定值时,才会有加速度,说明平衡摩擦力不足或未平衡摩擦力.答案:(1)m ≪M (2)B (3)木板的倾角过大 没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足4.(2017·镇江月考)在探究加速度与物体质量、物体受力的关系活动中,某小组设计了如图甲所示的实验装置.图中上下两层水平轨道表面光滑,两小车前端系上细线,细线跨过滑轮并挂上砝码盘,两小车尾部细线连到控制装置上,实验时通过控制装置使两小车同时开始运动,然后同时停止.(1)在安装实验装置时,应调整滑轮的高度,使____________________;在实验时,为减小系统误差,应使砝码盘和砝码的总质量____________小车的质量(选填“远大于”“远小于”或“等于”).(2)本实验通过比较两小车的位移来比较小车加速度的大小,能这样比较,是因为________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.(3)实验中获得的数据如下表所示:小车Ⅰ、Ⅱ的质量约为200 g.实验次数小车拉力F/N位移x/cm1Ⅰ0.1Ⅱ0.246.512Ⅰ0.229.04 Ⅱ0.343.633Ⅰ0.341.16 Ⅱ0.444.804Ⅰ0.436.43 Ⅱ0.545.56在第1空格处.通过分析,可知表中第________次实验数据存在明显错误,应舍弃.乙解析:(1)拉小车的水平细线要与轨道平行.只有在砝码盘和砝码的总质量远小于小车质量时,才能认为砝码盘和砝码的总重力等于细线拉小车的力.(2)对初速度为零的匀加速直线运动,时间相同时,根据运动学公式:x =12at 2,得a 1a 2=x 1x 2. (3)刻度尺的最小刻度是1 mm ,要估读到毫米的下一位,读数为23.86 cm -0.50 cm =23.36 cm.答案:(1)细线与轨道平行(或水平) 远小于(2)两小车从静止开始做匀加速直线运动,且两小车的运动时间相等 (3)23.36(23.34~23.38均对) 35.如图甲为“用DIS(位移传感器、数据采集器、计算机)研究加速度和力的关系”的实验装置.(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持__________不变,用钩码所受的重力作为____________,用DIS 测小车的加速度.(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量,在某次实验中根据测得的多组数据可画出a -F 关系图线(如图乙所示). ①分析此图线的OA 段可得出的实验结论是________________________________. ②此图线的AB 段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是________.A .小车与轨道之间存在摩擦B .导轨保持了水平状态C .所挂钩码的总质量太大D .所用小车的质量太大解析:(1)因为要探究“加速度和力的关系”,所以应保持小车的总质量不变,钩码所受的重力作为小车所受的合外力.(2)由于OA 段a -F 关系图线为一倾斜的直线,所以在质量不变的条件下,加速度与合外力成正比;由实验原理:mg =Ma 得:a =mg M =F M ,而实际上a ′=mg M +m,可见AB 段明显偏离直线是没有满足M ≫m 造成的.答案:(1)小车的总质量 小车所受的合外力(2)①在质量不变的情况下,加速度与合外力成正比 ②C 6.如图所示的实验装置可以验证加速度与物体质量、物体受力的关系,小车上固定一个盒子,盒子内盛有砂子.砂桶的总质量(包括桶以及桶内砂子质量)记为m ,小车的总质量(包括车、盒子及盒内砂子质量)记为M .(1)验证在质量不变的情况下,加速度与合力成正比.从盒子中取出一些砂子,装入砂桶中,称量并记录砂桶的总重力mg ,将该力视为合力F ,对应的加速度a 则从打下的纸带中计算得出.多次改变合力F 的大小,每次都会得到一个相应的加速度.本次实验中,桶内的砂子取自小车中,故系统的总质量不变.以合力F 为横轴,以加速度a 为纵轴,画出a -F 图象,图象是一条过原点的直线.①a -F 图象斜率的物理意义是____________.②你认为把砂桶的总重力mg 当做合力F 是否合理?答:__________.(选填“合理”或“不合理”)③本次实验中,是否应该满足M ≫m 这样的条件?答:__________(选填“是”或“否”);理由是____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________.(2)验证在合力不变的情况下,加速度与质量成反比.保持桶内砂子质量m 不变,在盒子内添加或去掉一些砂子,验证加速度与质量的关系.本次实验中,桶内的砂子总质量不变,故系统所受的合力不变.用图象法处理数据时,以加速度a 为纵轴,应该以__________的倒数为横轴.解析:(1)将小车内的砂子转移到桶中,就保证了M +m 不变,即系统的总质量不变,研究对象是整个系统,a =F 合M +m =mg M +m ,可见a -F 图象斜率的物理意义是1M +m,系统的合力就等于所悬挂砂桶的总重力mg ,不必满足M ≫m 这样的条件.(2)向小车内添加或去掉部分砂子,是改变系统的总质量M +m ,而系统的合力仍等于所悬挂砂桶的总重力mg ,保证了合力不变.答案:(1)①1M +m②合理 ③否 因为实验的研究对象是整个系统,系统受到的合力就等于mg (2)M +m7.如图为测量物块与水平桌面之间动摩擦因数的实验装置示意图.实验步骤如下:①用天平测量物块和遮光片的总质量M 、重物的质量m ;用游标卡尺测量遮光片的宽度d ;用米尺测量两光电门之间的距离s ;②调整轻滑轮,使细线水平;③让物块从光电门A 的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A 和光电门B 所用的时间Δt A 和Δt B ,求出加速度a ;④多次重复步骤③,求a 的平均值 a -;⑤根据上述实验数据求出动摩擦因数μ.回答下列问题:(1)测量d 时,某次游标卡尺(主尺的最小分度为1 mm)的示数如图所示,其读数为________________________ cm.(2)物块的加速度a 可用d 、s 、Δt A 和Δt B 表示为a =________________.(3)动摩擦因数μ可用M 、m 、a - 和重力加速度g 表示为μ=________________________.(4)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于__________(选填“偶然误差”或“系统误差”).解析:(1)d =0.9 cm +12×0.05 mm =0.9 cm +0.060 cm =0.960 cm.(2)由v =Δx t 得,v A =d Δt A ,v B =d Δt B,物块做匀加速直线运动,则v 2B -v 2A =2ax ,即⎝ ⎛⎭⎪⎫d Δt B 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫d Δt A 2=2as , 得a =12s ⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫d Δt B 2-⎝ ⎛⎭⎪⎫d Δt A 2. (3)整体运用牛顿第二定律得:mg -μMg =(M +m )a -,则μ=mg -(M +m )a -Mg. (4)由实验装置引起的误差为系统误差.答案:(1)0.960 (2)12s ⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫d Δt B 2-⎝⎛⎭⎫d Δt A 2 (3)mg -(M +m )a -Mg(4)系统误差。

高考物理总复习 第三章 实验四 探究物体加速度与受力、质量的关系课件

高考物理总复习 第三章 实验四 探究物体加速度与受力、质量的关系课件

(3)由于每相邻两个计数点间还有 2 个点,所以相邻的计数点间的
时间间隔 T=0.06 s,由图得:sAB=2.20 cm,sBC=3.75 cm,根据 匀变速直线运动中时间中点的速度等于该过程中的平均速度,可
以 求 出 打 纸 带 上 B 点 时 小 车 的 瞬 时 速 度 大 小 : vB =
实验原理与操作 本实验的难点是测量小车的合力,实验通过两个“替代”关系 测量小车的合力,使小车合力的测量转化为对悬挂物重力的测 量. 1.平衡摩擦力——用小车所受的拉力替代合力 小车受力为重力、拉力、阻力、支持力,平衡摩擦力后,使重 力、阻力和支持力的合力为零,则小车所受的拉力等于小车的 合力.
2.小车质量(M)远大于悬挂物质量(m)——用悬挂物重力替代 小车所受的拉力 由牛顿第二定律:系统加速度 a=M+m mg. 小车所受的拉力 F=Ma=MMm+gm=1+1Mmmg, 显然,当 M≫m 时 F≈mg.
解析:(1)做实验之前必须平衡摩擦力,使得细线的拉力等于小 车受到的合外力,选项 A 正确;由于实验中用到了力传感器, 所以没有必要使小车的质量远大于钩码的质量,选项 B 错误; 应调节定滑轮的高度使细线与木板平行,选项 C 正确;打点计 时器必须用交流电源,选项 D 错误. (2)由图知 s1=7.0 mm=0.70 cm,根据Δx=aT2 可得 a=ΔT2x=0.200×.1210-2 m/s2=0.20 m/s2,开始时打点间距小,因 此纸带的左端与小车相连接.
C.a-n 图线仍是直线,但该直线的斜率变大
解析:(3)实验中小车做匀加速直线运动,由于小车初速度为零, 结合匀变速直线运动规律有 s=12at2,结合图乙得加速度 a= 0.39 m/s2. (5)由(4)知,当物体质量一定,加速度与合外力成正比,得加速 度 a 与 n 成正比,即 a-n 图象为过原点的直线.a-n 图象的 斜率 k=0.196 m/s2,平衡摩擦力后,下端所挂钩码的总重力提 供小车的加速度,nm0g=(M+Nm0)a,解得 a=M+m0Ngm0n,则 k=M+m0Ngm0,可得 M=0.45 kg.

第3章 实验4 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

第3章 实验4 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

(3)在数据处理时,以小车的加速度的倒数1a为纵轴,以小车和车上砝
码的总质量 1M源自为横轴,得到如图乙所示的1a-M
图像。纵轴截距等于
_g__(用含有 m、M 或重力加速度 g 的字母表示)。
(4)若1a-M 图像是一条倾斜直线,则说明在外力一定的条件下,物
体的加速度与质量成反比。
[解析](1)实验中认为绳子的拉力对物体提供合外力即绳子的拉力等 于悬挂物的重力 mg,而对砂和砂桶,由牛顿第二定律有 mg-F=ma
(5)保持小车的质量M不变,改变小盘和盘中砝码的质量m,重复步 骤(4)。
(6)保持小盘和盘中砝码的质量m不变,改变小车质量M,重复步骤 (4)。
四、数据处理 (1)在“探究加速度与力的关系”实验中,以加速度a为纵坐标、力F 为横坐标建立坐标系,根据各组数据在坐标系中描点。如果这些点在一 条过原点的直线上,说明a与F成正比; (2)在“探究加速度与质量的关系”实验中,“a与M成反比”实际 上就是“a 与M1 成正比”,以 a 为纵坐标、以M1 为横坐标建立坐标系,如
③挂上砝码盘,接通电源后,再放开小车,打出一条纸带,记下弹 簧测力计的示数F1,由纸带求出小车的加速度a1;
④改变砝码盘中砝码的质量,重复步骤③,记下弹簧测力计的示数 Fi,求得小车在不同合力作用下的加速度ai。
(1)对于该实验方案,下列说法正确的是__B_。 A.实验过程中一定要保持M≫m B.与小车相连的细线跟长木板一定要平行 C.平衡摩擦力时,即步骤②中一定不能挂上砝码盘 D.当弹簧测力计的示数为F1时,小车受到的合力大小为F1-F0- mg
(2)平衡摩擦力后,在小车内放入4个相同的小钩码,线的左端挂上1 个相同的小钩码,接通打点计时器,放开小车,测出相应的加速度;再 从小车上取一个钩码挂到线左端,此时左端有2个钩码,重复实 验……。可知一共有N=5个钩码,假设小车的质量为M0,一个钩码的质 量为m0,某次实验时,挂在线左端的钩码个数为n,则小车内放入的钩 码个数为N-n,根据牛顿第二定律有nm0g-T=nm0a,T=[M0+(N- n)m0]a

实验四 探究加速度与物体受力、物体质量的关系

实验四 探究加速度与物体受力、物体质量的关系
四、实验步骤
1.称量质量——用天平测量小车的质量 .
2.安装器材——按照如图所示装置把实验器材安装好,只是不把悬挂槽码的细绳系在小车上(即不给小车牵引力).
3.补偿阻力——在长木板不带定滑轮的一端下面垫上一块垫木,反复移动垫木的位置,直至小车在木板上运动时可以保持匀速直线运动状态.
4.让小车靠近打点计时器,挂上槽码,先接通电源,再让小车拖着纸带在木板上匀加速下滑,打出一条纸带.计算槽码的重力,即为小车所受的合力,由纸带计算出小车的加速度,并把力和对应的加速度填入表1中.
创新角度
实验装置图
创新解读
实验原理的创新
_
(1)利用力传感器可得轻绳上拉力大小(2)将探究加速度与合力的关系转化为探究加速度与力传感器的示数的关系
创新角度
实验装置图
创新解读
实验器材的创新
_
利用位移传感器与计算机相连,直接得出小车的加速度
_
(1)用光电门代替打点计时器,结合遮光条的宽度可测滑块的速度(2)利用气垫导轨代替长木板,无需平衡摩擦力(3)由力传感器测滑块的拉力,无需满足
(2)这些方案中,需要满足 的是____;必须倾斜轨道以平衡摩擦力的是________.

甲、乙
[解析] 这些方案中,甲中有力传感器测量拉力,乙中有弹簧测力计测量拉力,则甲、乙不需要满足 ,但是丙图需要满足 的条件,丙图有气垫导轨,则不需要平衡摩擦力,但是甲、乙中必须倾斜轨道以平衡摩擦力.
(3)如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中 、 、 、 、 、 、 为相邻的计数点,两个计数点间还有四个点未画出,小车运动的加速度为_____ (结果保留两位有效数字).
不需要
[解析] 本实验中小车所受拉力大小可以通过弹簧测力计直接读出,不需要用沙和沙桶的重力近似替代,所以不需要满足 .

第03章1.实验四探究加速度与力质量的关系

第03章1.实验四探究加速度与力质量的关系

与质量成反比的关系.
(3)将气垫导轨换成滑板,滑块A换成滑块A′,给滑块
A′一沿滑板向上的初速度,A′的x-t图线如图8所示.
图线不对称是由于
造成的,通过图线可求得滑
板的倾角θ=(用反三角函数表示),滑块与滑板间的
动摩擦因数μ=
.
图8
解析 (1)下滑时滑块速度越来越大,v—t图线的斜 率表示加速度的大小,则a= v 3.0 m/s2=
图6
(1)现给滑块A一沿气垫导轨向上的初速度,A的v-t图
线如图7所示.从图线可得滑块A下滑时的加速度a=
m/s2,摩擦力对滑块A运动的影响
.
(填“明显,不可忽略”或“不明显,可忽略”)
图7
(2)此装置还可用来验证牛顿第二定律.实验时通过
改变
,可验证质量一定时,加速度与力成正比
的关系;通过改变
,可验证力一定时,加速度
3.每条纸带必须在满足小车与车上所加砝码的 总质量远大于小盘和砝码的总质量的条件下打出.只 有如此,小盘和砝码的总重力才可视为小车受到的拉 力.
4.改变拉力和小车质量后,每次开始时小车应尽 量靠近打点计时器,并应先接通电源,再放开小车,且 应在小车到达滑轮前按住小车.
5.作图象时,要使尽可能多的点分布在所作直线 上,不在直线上的点应尽可能对称分布在所作直线两 侧.
6.重复步骤5两次,得到三条纸带. 7.在每条纸带上都选取一段比较理想的部分,标 明计数点,测量计数点间的距离,算出每条纸带上的 加速度的值. 8.用纵坐标表示加速度a,横坐标表示作用力F, 作用力的大小F等于小盘和砝码的总重力,根据实验 结果在坐标平面上画出相应的点,如果这些点是在一 条过原点的直线上,便证明了加速度与作用力成正比.

高考物理总复习 实验三 探究加速度与物体质量、物体受力的关系课件

高考物理总复习 实验三 探究加速度与物体质量、物体受力的关系课件

4.把小车停在打点计时器处,挂上小盘和砝码,先接 通电源,再让小车拖着纸带在木板上匀加速下滑,打出一条 纸带。
5.改变小盘内砝码的个数,重复步骤(4),并多做几次。 6.保持小盘内的砝码个数不变,在小车上放上砝码改变小 车的质量,让小车在木板上滑动打出纸带。 7.改变小车上砝码的个数,重复步骤(6)。
[解析] (1)根据题图(b)坐标系中给出的数据,连线,小车 的加速度与钩码的质量成非线性关系。
(2)根据题图(b)中数据,小车受到钩码的拉力的作用,但没 有加速度,故没有完全平衡摩擦力。
(3)在实验中要求“直接以钩码所受重力 mg 作为小车受到 的合外力”需要满足两个条件:①平衡摩擦力;②钩码的质量 远小于小车(含发射器)的质量。
[答案] (1)非线性 (2)存在摩擦力 (3)调节轨道的倾斜 度以平衡摩擦力 远小于小车的质量
[题点集训]
1.(2014·扬州模拟)如图实-3-3 甲所示是某同学设计的“探究 加速度 a 与力 F、质量 m 的关系”的实验装置图,实验中认 为细绳对小车拉力 F 等于砂和砂桶总重力,小车运动加速度 可由纸带求得。
六、注意事项(有哪些)
1.平衡摩擦力时,调节长木板形成一个合适的斜面,使小 车的重力沿着斜面方向的分力正好平衡小车所受的摩擦阻力。在 平衡摩擦力时,不要把悬挂小盘的细线系在小车上,即不要给小 车加任何牵引力,并要让小车拖着纸带运动。
2.每条纸带必须在满足小车与车上所加砝码的总质量远大 于小盘及盘内砝码总质量的条件下打出。只有如此,小盘及盘内 砝码重力才可视为小车受到的拉力。
五、数据处理(怎么办) 1.保持小车质量不变时,计算各次小盘和砝码的重力(作 为小车的合力)及对应纸带的加速度填入表(一)中。
表(一)

必修1 第三章 实验三 加速度与物体质量、物体受力的关系.pptx

必修1 第三章 实验三 加速度与物体质量、物体受力的关系.pptx

故D项错误。
答案
(1)2.30 mm
(2)遮光条到光电门的距离
1 (3)t2
(4)AC
17
实验基础梳理
实验热点突破
本节内容结束
18
图4
图5
9
实验基础梳理
实验热点突破
@《创新设计》
(3)在“探究加速度a与合力F的关系”时,该同学根据实验数据作出了加速度a与合 力F的图线如图5,该图线不通过坐标原点,试分析图线不通过坐标原点的原因。 答:___________________________________________________________。
3.实验的拓展延伸 以“验证牛顿运动定律”为背景测量物块与木板间的动摩擦因数。
@《创新设计》
13
实验基础梳理
实验热点突破
@《创新设计》
【例3】 (2019·苏锡常镇四市一调)如图7甲所示是小明同学探究加速度与力的关系的 实验装置。他在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细 线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都 从A处由静止释放。
图1
5
实验基础梳理
实验热点突破
@《创新设计》
(1)用乙方案实验,________平衡摩擦力(填“需要”或“不需要”); (2)用乙方案实验,________保持细线与板面平行(填“需要”或“不需要”); (3) 用 甲 方 案 实 验 , 当 增 加 盘 中 砝 码 而 改 变 受 力 时 , 需 要 满 足 的 条 件 ___________________________________________________________________; (4)用甲方案实验得到如图2所示的a-F关系图象:
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第4讲 实验三 探究加速度与物体质量、
物体受力的关系
1.(单选)某研究性学习小组用如图3-4-8所示的
装置探究牛顿第二定律.该小组在实验中确定的
研究对象是小车,而且认为细线对小车的拉力等
于砂桶和砂的总重力,也是小车所受的合外
力.则对该实验,以下说法中不正确的是 ( ).
A .在长木板不带定滑轮的一端下面垫一木块,反复移动木块的位置,直到小 车在砂桶和砂的拉动下带动纸带做匀速直线运动,以平衡小车运动中受到的摩擦力
B .实验中必须使砂桶和砂的总质量远小于小车的质量
C .细线对小车的真实拉力一定略小于砂桶和砂的总重力
D .该实验是应用“控制变量法”来探究牛顿第二定律的
解析 把长木板一端垫高是为了平衡摩擦力,但不能在砂桶的拉力下做匀速运动,而应该在不挂砂桶的情况下,拖动纸带做匀速运动. 答案 A
2.某同学将力传感器固定在小车上,然后把绳的一端固定在传感器拉钩上,用来测量绳对小车的拉力,探究在小车及传感器总质量不变时加速度跟它们所受拉力的关系,根据所测数据在坐标系中作出了如图3-4-9所示的a -F 图象.
图3-4-9
(1)图线不过坐标原点的原因是
_______________________________________ 图3-4-8
_________________________________________________________________;
(2)本实验中是否仍需要砂和桶的总质量远小于小车和传感器的总质量________(填“是”或“否”);
(3)由图象求出小车和传感器的总质量为________ kg.
解析(1)a-F图象与横轴交点为(0.1,0),说明施加外力在0.1 N之内小车和传感器没有加速度,说明实验前没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足.(2)因传感器可直接测出小车和传感器受到的拉力,因此不需要保证砂和桶的质量远小于小车和传感器的总质量.
(3)a-F图象斜率为1
m,由图知图象斜率k=1,则小车和传感器的总质量为1
kg.
答案(1)未平衡摩擦力或平衡摩擦力不足(2)否(3)1
3.如图3-4-10所示,一端带有定滑轮的长木板
上固定有甲\,乙两个光电门,与之相连的计时器
可以显示带有遮光片的小车在其间的运动时间,与跨过定滑轮的轻质细绳相连的轻质测力计能显示挂钩处所受的拉力.不计空气阻力及一切摩擦.
图3-4-10
(1)在探究“合外力一定时,加速度与质量的关系”时,要使测力计的示数等
于小车所受合外力,操作中必须满足________________;要使小车所受合外力一定,操作中必须满足________________________.
实验时,先测出小车质量m,再让小车从靠近光电门甲处由静止开始运动,读出小车在两光电门之间的运动时间t.改变小车质量m,测得多组m\,t的值,建立坐标系描点作出图线.下列能直观得出“合外力一定时,加速度与质量成反比”的图线是________.
(2)如图3-4-11,抬高长木板的左端,使小车从靠近光电门乙处由静止开始运动,读出测力计的示数F 和小车在两光电门之间的运动时间t 0,改变木板
倾角,测得多组数据,得到的F -1t 2的图线如图3-4-12所示.
图3-4-11 图3-4-12
实验中测得两光电门的距离L =0.80 m ,砂和砂桶的总质量m 1=0.34 kg ,重力加速度g 取9.8 m/s 2,则图线的斜率为________(结果保留两位有效数字);若小车与长木板间的摩擦不能忽略,测得的图线斜率将________(填“变大”\,“变小”或“不变”).
答案 (1)小车与滑轮间的细绳与长木板平行 砂和砂桶的总质量远小于小车的质量 C
(2)0.54 kg ·m 或0.54 N ·s 2 不变
4.(2012·安徽卷,21·Ⅰ)图3-4-13为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图.砂和砂桶的总质量为m ,小车和砝码的总质量为M .实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小.
(1)(单选)实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端滑轮的高度,使细线与长木板平行.接下来还需要进行的一项操作是 ( ).
图3-4-13
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节m的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
B.将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动
C.将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动
(2)(单选)实验中要进行质量m和M的选取,以下最合理的一组是().A.M=200 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
B.M=200 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
C.M=400 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
D.M=400 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
(3)图3-4-14是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F、G为7个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,量出相邻的计数点之间的距离分别为:s AB=4.22 cm、s BC=4.65 cm、s CD=5.08 cm、s DE=5.49 cm,s EF=5.91 cm,s FG=6.34 cm.已知打点计时器的工作频率为50 Hz,则小车的加速度大小a=________m/s2.(结果保留两位有效数字).
图3-4-14
解析(1)在“验证牛顿第二定律”的实验中,为了使细线对小车的拉力大小等于小车所受的合外力,则需要平衡摩擦力,并使细线与长木板平行.平衡
摩擦力的方法是只让小车牵引纸带(撤去砂及砂桶),纸带穿过打点计时器,并垫高长木板不带滑轮的一端,打点计时器接通电源工作.如果打出纸带上的点迹分布均匀,则说明小车做匀速运动.故选项B正确,选项A、C错误.(2)在“验证牛顿第二定律”的实验中,为使细线对小车的拉力等于砂及砂桶的总重力,则M≫m,且尽可能地多做几组.故选项C最合理.
(3)根据题意,相邻计数点间的时间间隔为T=0.1 s,
根据Δs=aT2,得,
s DE-s AB=3a1T2s EF-s BC=3a2T2s FG-s CD=3a3T2
所以小车的加速度
a=a1+a2+a3
3=
(s DE+s EF+s FG)-(s AB+s BC+s CD)
9T2=0.42 m/s
2.
答案(1)B(2)C(3)0.42
5.(2012·苏北模拟)如图3-4-15为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0 cm的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车到达A、B时的速率.
图3-4-15
(1)实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②平衡摩擦力,让小车做________运动;
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;
④接通电源后自C 点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F 的大小及小车分别到达A 、B 时的速率v A 、v B ;
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
(2)下表中记录了实验测得的几组数据,v 2B -v 2A 是两个速度传感器记录速率的
平方差,则加速度的表达式a =________.请将表中第3次的实验数据填写完整.
(3)由表中数据,在图3-4-16中的坐标纸上作出a -F 关系图线.
图3-4-16
(4)对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线),造成上述偏差的原因是______________________.
解析 (1)判断摩擦力是否平衡,要根据小车不受拉力作用时,沿长木板能否做匀速直线运动.(2)小车在拉力作用下做匀变速直线运动,由匀变速直线运
动的规律可得:a =v 2B -v 2A 2L .小车在不同拉力作用下均做匀变速直线运动,由
v 2B -v 2A 与a 成正比可得:a =2.40 m/s 2.
(3)根据表中a与F的数据描点,发现各点基本处于同一条直线上,通过各点作直线即可.
(4)没有完全平衡摩擦力.当没有完全平衡摩擦力时,由F-F f=ma得:a=1
m
F-F f
m,a-F图线交于F轴的正半轴.
答案(1)②匀速直线(2)v2B-v2A
2L 2.40(3)如解析图所示(4)没有完全平衡
摩擦力。

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