内容正文:
命题角度四
[例2][解析](1)根据题中提供的小球和测量要求可得出要使
[对点训练
用小钢球进行实验,与乒兵球、小塑料球相比,小钢球密度大、体
1.解析:(1)本实验中要分别探究向心力大小与质量m、角速度w、
积小,下落过程中受到的阻力相对于自身重力较小,可以减小实
半径r之间的关系,所以需要用到控制变量法。
验误差。
(2)探究向心力大小与圆周运动半径的关系时,需要控制小球的
(2)根据实验要求,可以得出先固定刻度尺,然后固定手机调好
质量和运动角速度相同,所以应选择两个质量相同的小球。半
手机镜头位置,打开手机摄像功能进行摄像,最后捏住小球,使
径不同,分别放在挡板C和挡板B处。同时选择半径相同的两
小球由静止下落,故步骤为①③④②。
个塔轮。
(3)题图2左侧图片中小球上边缘的读数为2.00cm,中间图片
(3)据F=maR,由题意可知F右=2F左,R左=2R右,可得0左:
中小球上边缘的读数为26.00cm,右侧图片中小球上边缘的读
w右=1:2。
数为76.70cm,由逐差法可得当地的重力加速度大小g=兴=
由v=r可得r左轮:r右轮=2:1,左、右两边塔轮的半径之比为
2:1。
(76.70-26.00)-(26.00-2.002×10-2m/s2≈9.6m/s2。
答案:(1)控制变量法(2)相同挡板B相同(3)2:1
2.解析:(1)实验中探究向心力和线速度的关系,保持圆柱体质量
(G)
和运动半径不变,采用的实验方法是控制变量法。
(4)由于释放小球时手稍有晃动,小球偏离竖直方向,则小球在
(2)根据螺旋测微器的读数规则可知,固定刻度为3mm,可动刻
水平方向有速度分量,但竖直方向仍做自由落体运动,故能用
度为32.5×0.01mm=0.325mm,则遮光片的宽度为d=3mm
(3)问中的方法测量重力加速度。
+0.325mm-3.325mm。
[答案](1)小钢球(2)①③④②
(3)圆柱体运动的线速度大小为
(3)9.6(9.5~9.7都算对)(4)仍能
d3.325×10-3
△41.5X103m/s≈2.22m/s
[例3][解析]滑块经过P点的速度u=
t
根搭F=m二可得m是
根据2=2az
2
.d2
可得滑块从0运动到P的加速度a=2一2
代入数据解得m≈0.14kg。
答案:(1)控制变量法(2)3.325(3.323~3.328均可)
根据牛顿第二定律知mg-Mg=(m十M)a
(3)0.14
解得滑块与长木板之间的动摩擦因数
3.解析:(1)游标卡尺的读数为:主尺的读数十游标尺的读数×分
m (m+M)d2
一M
度值=1.9cm十5×0.1mm=1.95cm
2Mg.xt2。
=89.2cm+L.95
d2
(m+M)d2
d
该单摆的摆长为一L十
2
m=90.175cm
[答案]42M-2M
停表所示读数为t=3.5×60s十18.70s=228.70s。
[例4][解析](1)本实验利用小球与滑块运动时间相等,结合
运动学规律和牛顿第二定律进行处理,测保持小球和滑块的位
(2)根据单摆的周期公式T=2√g
置不变,调整挡板的位置,重复以上操作,直到同时听到小球落
得一产
地和滑块撞击挡板的声音。
(2)对滑块,有=a
测摆线长加上球的直径的值作为摆长[时,摆长!增大,所以测
得的g值偏大,则A正确;试验中误将29次全振动数为30次,
对小球,有H=gr
网有支小,所以测得的g值偏大,则D正确:根据g一,重力
联立解得日一骨
加速度g只由摆长与周期决定,则B,C错误。
由牛顿第二定律,有ngsin日-ngcos日=ma
(3)根据单摆的周期公式T=2√g
解得u=tan0-
costan0-Hcos
得T=4π
8
[答案](1)挡板(2)骨tan0-cs0
由题图丙可得4父=k=4子/m
第二讲电学实验及创新
g
解得g=纤、
[真题引领试做]
≈9.86m/s2。
1.[解析](1)根据题意可知Rm<Rm,所以开关拔向m时电路的
答案:(1)90.175228.70(2)AD(3)9.86
总电阻小于开关拔向时电路的总电阻,电源电动势E不变,根
命题角度五
[例1][解析](1)为了减小阻力的影响,小球应选择质量大一
E可知lm>l
据I一
些、体积小一些的,则选择小钢球最合适,故选D。
(2)当开关S拨向n时,全电路的总电阻较大,中值电阻较大,能
(2)根据极短时间内的平均速度等于瞬时速度可知,小球通过光
够接入待测电阻的阻值也更大,所以开关S拨向时对应欧姆表
的挡位倍率较大,即×10:
电门的速度0=
t。
(3)从“×1”挡位换成“×10”挡位,即开关S从m拨向n,全电路
(3)根据2=2g,0=4
电阻增大,千路电流减小,①②短接时,为了使电流表满偏,则需
要增大通