《创新设计》2017届高考物理二轮复习(全国通用)课件+Word版训练 专题六 物理实验 第1讲力学实验幻灯片.ppt

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《创新设计》2017届高考物理二轮复习(全国通用)课件Word版训练专题六物理实验第1讲力学实验幻灯片

答案 (1)A (2)B (3)CD (4)FI 0.76 3.某同学为探究加速度与合外力的关系,设计了如图7甲所示的实验装置。一端带有定滑轮的长木板固定在水平桌面上,用轻绳绕过定滑轮及轻滑轮将小车与弹簧测力计相连。实验中改变悬挂的钩码个数进行多次测量,记录弹簧测力计的示数F,并利用纸带计算出小车对应的加速度a。 甲 (1)实验中钩码的质量可以不需要远小于小车质量,其原因是________。 A.小车所受的拉力与钩码的重力无关 B.小车所受的拉力等于钩码重力的一半 C.小车所受的拉力可由弹簧测力计直接测出 (2)图乙是实验中得到的某条纸带的一部分。已知打点计时器使用的交流电频率为50 Hz,由纸带数据求出小车的加速度a=________m/s2。 乙 图7 (3)根据实验数据绘出小车的加速度a与弹簧测力计示数F的关系图象,下列图象中最符合本实验实际情况的是________。 答案 (1)C (2)0.75 (3)B 4.(2016·广东珠海模拟)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,使质量为m=1.00 kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列的点,选取一条符合实验要求的纸带如图8所示。O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取连续点中的三个点。已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,当地的重力加速度g取9.80 m/s2。则: 图8 (1)根据图上所得的数据,应取图中O点到________点来验证机械能守恒定律。 答案 (1)B (2)1.88 1.84 (3)A “橡皮条、弹簧”类实验 [规 律 方 法] 实验数据处理方法 (1)图象法 为了使图象能够直观地反映物理量间的关系,通常通过选择坐标轴代表合适的物理量(或包含物理量的代数式),使其图象成为直线。利用描点法画线性图象时,要尽可能通过较多的数据点作直线,其他不在直线上的数据点要均匀分布在图象两侧。 (2)利用作图法处理实验数据 在“验证力的平行四边形定则”实验中,由作图法得到的合力F与实际测量得到的合力F′不可能完全重合,只要在误差允许范围内F与F′重合即可验证平行四边形定则。 1.(2016·浙江理综,21)某同学在“探究弹簧和弹簧伸长的关系”的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500 N/m。如图9甲所示,用弹簧OC和弹簧秤a、b做“探究求合力的方法”实验。在保持弹簧伸长1.00 cm不变的条件下, [精 典 题 组] 图9 (1)弹簧秤a、b间夹角为90°,弹簧秤a的读数是________N(图乙中所示),则弹簧秤b的读数可能为________N。 (2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数________、弹簧秤b的读数________(填“变大”、“变小”或“不变”)。 (2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,如图所示,根据力的平行四边形法则可知,弹簧秤a的读数变大,弹簧秤b的读数变大。 答案 (1)3.00~3.02 3.09~4.01 (2)变大 变大 2.[2015·福建理综,19(1)]某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”的实验。 ①图10甲是不挂钩码时弹簧下端指针所指的标尺刻度,其示数为7.73 cm;图乙是在弹簧下端悬挂钩码后指针所指的标尺刻度,此时弹簧的伸长量Δl为________cm; 图10 ②本实验通过在弹簧下端悬挂钩码的方法来改变弹簧的弹力,关于此操作,下列选项中规范的做法是________;(填选项前的字母) A.逐一增挂钩码,记下每增加一只钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重 B.随意增减钩码,记下增减钩码后指针所指的标尺刻度和对应的钩码总重 ③图丙是该同学描绘的弹簧的伸长量Δl与弹力F的关系图线,图线的AB段明显偏离直线OA,造成这种现象的主要原因是________________________________。 解析 ①由题图乙知,读数为14.66 cm,所以弹簧伸长量Δl=(14.66-7.73)cm=6.93 cm。②若随意增减砝码,作图不方便,有可能会超出弹簧的弹性限度,所以应逐一增挂钩码,选项A正确。③由题图丙知AB段弹簧伸长量与弹力不成线性关系,是因为钩码重力超过弹簧的弹性限度。 答案 ①6.93 ②A ③钩码重力超过弹簧的弹性限度 创新设计实验 [规 律 方 法] 创新设计实验通常可分为两类: 第一类为通过实验和实验数据的分析得出物理规律; 第二类为给出实验规律,让你选择实验仪器,设计实验步骤,并进行数据处理。第一类必须在实验数据上下工夫,根据数据特点,掌握物理量间的关系,得出实验规律;第二类必须从已知规律入手,正确选择测量的物理量,根据问题联想相关的实验

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