分析 了解實驗要探究的內(nèi)容、實驗方法與實驗技巧.探究實驗數(shù)據(jù)的處理方法.實驗原理:橡皮筋的彈性勢能轉化為小車的動能,實驗中改變拉力做功時,為了能定量,所以用不同條數(shù)的橡皮筋且拉到相同的長度,這樣橡皮筋對小車做的功才有倍數(shù)關系.小車先加速運動后勻速,小車最大速度由紙帶上的點跡均勻部分求出.
解答 解:(1)用 1 條、2 條、3 條 …同樣的橡皮筋將小車拉到同一位置釋放,橡皮筋拉力對小車所做的功依次為 w、2w、3w …探究橡皮筋拉力對小車所做的功W與小車速度v的定量關系.將木板放有打點計時器的一端墊高,小車不連橡皮筋,尾部固定一紙帶,輕推小車使小車沿木板向下運動,如果紙帶上打出的點間距是均勻的,說明紙帶的運動是勻速直線運動,小車重力沿斜面方向的分力剛好平衡了小車所受的摩擦力.
(2)橡皮筋拉力對小車所做的功全部完成后,打出來的點才能反映物體的速度.所以應使用紙帶的后面部分.
(3)W-v2圖線是一條過坐標原點的直線,根據(jù)數(shù)學知識可確定W與速度v的平方成正比.
(4)A、我們用橡皮筋拉動小車的方法,來探究橡皮筋的拉力對小車所做的功與小車速度變化的關系,這是一個非常精妙的設計.直接去測量一個正做變速運動物體所受拉力是很困難的.橡皮筋拉動小車的彈力雖然是個變力,但這個彈力做的功,數(shù)值上就等于橡皮筋發(fā)生形變時所具的彈性勢能,而這個彈性勢能又與橡皮筋的形變量相對應;橡皮筋的形變量一定,這個彈力做的功就是一定的.實驗時,每次保持橡皮筋的形變量一定,當有n根相同橡皮筋并系在小車上時,n根相同橡皮筋對小車做的功就等于系一根橡皮筋時對小車做的功的n倍,這個設計很巧妙地解決了直接去測量力和計算功的困難.所以我們不用直接測量功的數(shù)值.故AC錯誤;
B、“探究動能定理”的實驗中:如果沒有平衡摩擦力或沒有使木板傾斜或傾角太小,則在小車獲得的最大速度后由于摩擦阻力影響導致速度減小,出現(xiàn)“兩端密、中間疏”現(xiàn)象,故B正確;
D、實驗中先接通電源再釋放小車,故D錯誤.
故選:B.
故答案為:(1)平衡摩擦力;(2)后面部分;(3)W與v2成正比;(4)B
點評 注意實驗的一些處理方法,例如選擇相鄰距離基本相同的若干個點作為小車勻速運動階段的點,用這些點計算小車的速度.圖象法是解決物理問題的常見方法,因為它具有簡便直觀的特點.本題的關鍵是熟悉橡皮筋拉小車探究做功與物體速度變化的關系實驗步驟細節(jié)和原理.用功能關系來理解是根本.
科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 分子的動能與分子的勢能的和叫做這個分子的內(nèi)能 | |
B. | 溫度低的物體的內(nèi)能一定比溫度高的物體的內(nèi)能少 | |
C. | -個物體,當它的機械能發(fā)生變化時,其內(nèi)能不一定發(fā)生變化 | |
D. | 做功和熱傳遞在改變物體內(nèi)能方面是等價的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | 在0~6s內(nèi),物體離出發(fā)點最遠為30m | B. | 在0~6s內(nèi),物體經(jīng)過的路程為35m | ||
C. | 在0~6s內(nèi),物體的平均速度為5m/s | D. | 在4~6s內(nèi),物體的加速度發(fā)生變化 |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 干濕泡溫度計的干泡顯示的溫度和濕泡顯示的溫度差值越大,這表示相對濕度越大 | |
B. | 固體很難被拉伸又很難被壓縮,說明分子間既存在著引力又存在著斥力 | |
C. | 一定質量的理想氣體,如果壓強不變,體積增大,那么它一定從外界吸熱 | |
D. | 自然界中只要涉及熱現(xiàn)象的宏觀自然過程都具有方向性 | |
E. | 單晶體沿各個方向的物理性質都是不同的 |
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科目:高中物理 來源: 題型:選擇題
A. | $\frac{1}{2}$ | B. | $\frac{1}{3}$ | C. | $\frac{1}{4}$ | D. | $\frac{1}{9}$ |
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科目:高中物理 來源: 題型:多選題
A. | 只調換電源的極性,移動滑片P,當電流表示數(shù)為零時,電壓表示數(shù)為遏止電壓U0的數(shù)值 | |
B. | 保持光照條件不變,滑片P向右滑動的過程中,電流表示數(shù)將一直增大 | |
C. | 不改變光束顏色和電路,增大入射光束強度,電流表示數(shù)會增大 | |
D. | 圖中入射光束的頻率減小到某一數(shù)值f0時,無論滑片P怎樣滑動,電流表示數(shù)都為零,則f0是陰極K的極限頻率 |
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科目:高中物理 來源: 題型:實驗題
I1(A) | 0 | 0.19 | 0.30 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.49 |
I2(μA) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
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