2019年高考物理二轮复习专题五实验技能与创新第13讲力学实验与创新练案.doc
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1、1专题五 第 13 讲 力学实验与创新限时:40 分钟1(2018陕西省宝鸡市模拟)如图甲所示是某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。(1)该同学用游标卡尺测量遮光条的宽度 d,如图乙所示,则 d_2.30_mm。(2)实验时,将滑块从 A 位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门 B 的时间 t,若要得到滑块的加速度,还需要测量的物理量是_遮光条到光电门的距离 L(或 A、 B间的距离)_。(3)改变钩码质量,测出对应的力传感器
2、的示数 F 和遮光条通过光电门的时间 t,通过描点作出_ F _(填“ t2 F”“ F”或“ F”)的线性图象。1t2 1t 1t2解析 (3)由题意可知,该实验中保持小车质量 M 不变,因此有 v22 aL,其中v , a ,即 2 L,得 F。dt FM d2t2 FM 1t2 2LMd22(2018厦门市高三下学期第二次质量检测)如图所示,是探究向心力的大小 F 与质量 m、角速度 和半径 r 之间的关系的实验装置。转动手柄,可使塔轮、长槽和短槽随之匀速转动。塔轮自上而下有三层,每层左右半径比分别是 1:1、2:1 和 3:1。左右塔轮通过皮带连接,并可通过改变皮带所处的层来改变左右塔
3、轮的角速度之比。实验时,将两个小球分别放在短槽 C 处和长槽的 A(或 B)处, A、 C 到塔轮中心的距离相等。两个小球随塔轮做匀速圆周运动,向心力大小可由塔轮中心标尺露出的等分格的格数读出。2(1)在该实验中应用了_B_来探究向心力的大小与质量 m、角速度 和半径 r 之间的关系。A理想实验法 B控制变量法 C等效替代法(2)用两个质量相等的小球放在 A、 C 位置,匀速转动时,左边标尺露出 1 格,右边标尺露出 4 格,则皮带连接的左右塔轮半径之比为_21_。解析 (1)向心力和三个因素有关,所以需要控制其中两个恒定,改变第三个量,从而来研究向心力和它们的关系,故采用了控制变量法,B 正
4、确;(2)同一条皮带相连,则 A、 C 线速度相同,故 1,根据题意可知塔轮向心力之 ArA CrC比为 14,并且塔轮的半径相同, A、 C 转动和各自的塔轮角速度相同,故 ,可知m 2Arm 2Cr 14 ,故 。 A C 12 rArC 213(2018陕西省渭南韩城市高三下学期第三次模拟)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中 M 为带滑轮的小车的质量, m 为砂和砂桶的质量,(滑轮质量不计)(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是_BCD_。A用天平测出砂和砂桶的质量B将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放
5、小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带E为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量 m 远小于小车的质量 M(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有一个点没有画出)。已知打点计时器采用的是频率为 50Hz 的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为_1.3_m/s2(结果保留两位有效数字)。(3)以弹簧测力计的示数为横坐标,加速度为纵坐标(纵、横坐标轴单位长度相等,且都为国际单位),画出的 a F 图象是一条直线,图线与横轴的夹角为 ,求得图线的斜率3为 k,则小车的质量为_D_A2tan B 1tanC k D2k解析 (1)A、E
6、项:本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故 A、E 错误;B 项:该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,故需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故 B 正确;C 项:打点计时器运用时,应先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故 C 正确;D项:改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随 F 变化关系,故 D 正确。(2)由于两计数点间还有 1 个点没有画出,故两点之间的时间间隔为T20.02s0.04s,根据逐差法a x6
7、x5 x4 x3 x2 x19T2 102 m/s21.3m/s 2。 3.8 3.3 2.8 2.3 1.9 1.490.042(3)根据 2F ma, a F,图象的斜率 k,即 k ,所以小车的质量 m ,故 D 正确。2m 2m 2k4(2018全国卷高考压轴卷理综试题)如图 a 所示是打桩机的简易模型。质量m1kg 的物体在拉力 F 作用下从与钉子接触处由静止开始运动,上升一段高度后撤去 F,到最高点后自由下落,撞击钉子后物体不再弹起,将钉子打入一定深度。若以初始状态物体与钉子接触处为零势能点,物体上升过程中,机械能 E 与上升高度 h 的关系图象如图 b所示。不计所有摩擦, g10
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