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    人教版高中物理必修第一册第4章第2节实验:探究加速度与力、质量的关系学案
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    必修 第一册2 实验:探究加速度与力、质量的关系学案设计

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    这是一份必修 第一册2 实验:探究加速度与力、质量的关系学案设计,共14页。


    类型一 实验原理与操作
    【典例1】 (1)我们已经知道,物体的加速度a同时跟合外力F和质量m两个因素有关。探究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是________。
    (2)某同学的实验方案如图所示,他想用沙和沙桶的总重力表示小车受到的合外力F,为了减小这种做法带来的实验误差,他先做了两方面的调整措施:
    ①用小木块将长木板不带定滑轮的一端垫高,目的是___________。
    ②使沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,目的是使拉小车的力近似等于________。
    (3)该同学利用实验中打出的纸带求加速度时,处理方案有两种:
    A.利用公式a=2xt2计算;
    B.根据a=ΔxT2,利用逐差法计算。
    两种方案中,你认为选择方案________比较合理。
    [解析] (1)探究这三个物理量之间的定量关系的思想方法是控制变量法。
    (2)用小木块将长木板不带定滑轮的一端垫高,目的是平衡摩擦力;用沙和沙桶的总重力表示小车受到的合外力F,为了减小这种做法带来的实验误差,应使沙和沙桶的总质量远小于小车的质量。
    (3)利用实验中打出的纸带求加速度时,需要根据a=ΔxT2,利用逐差法计算,选项B正确。
    [答案] (1)控制变量法 (2)①平衡摩擦力 ②沙和沙桶的总重力 (3)B
    类型二 数据处理和误差分析
    【典例2】 某同学设计了一个探究加速度a与物体所受合力F及质量m的关系的实验,图甲为实验装置简图。
    (1)图乙为某次实验得到的纸带,根据纸带可求出小车的加速度大小为________m/s2。(保留两位有效数字,交流电的频率为50 Hz)
    (2)保持槽码质量不变,改变小车质量m,分别得到小车加速度a与质量m及对应的1m,数据如下表:
    请在图丙中画出a-1m图线,并依据图线求出小车加速度a与质量倒数1m之间的关系式是________。
    (3)保持小车质量不变,改变槽码个数,该同学根据实验数据作出了加速度a随合力F变化的图线,如图丁所示。该图线不通过原点,其主要原因是_______
    ___________________________________________________________________。
    [思路点拨] 解答本题时可按以下思路分析:
    [解析] (1)用逐差法计算加速度,由纸带上的数据可知:x1=6.19 cm,x2=6.70 cm,x3=7.21 cm,x4=7.72 cm。电火花计时器的打点周期为T=0.02 s,故加速度a=x4+x3-x2-x14×2T2≈3.2 m/s2。
    (2)根据题目提供的小车加速度a与质量m对应的倒数1m的有关数据,可在坐标系中描出8个对应点,用一条直线“连接”各点,使尽量多的点落在直线上,不在直线上的点大致均匀分布在直线的两侧,得到的a-1m图线如图所示 ,由图可得a=12m。
    (3)由题图可分析,当加速度a为零时,拉力F并不为零,说明实验前没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足。
    [答案] (1)3.2 (2)见解析图 a=12m
    (3)实验前没有平衡摩擦力或者平衡摩擦力不足
    a-F、a-1m图线的可能情形及对应原因
    (1)若平衡摩擦力时,木板垫起的倾角过小,则a-F、a-1m图像如图甲、乙中①②所示。
    (2)若平衡摩擦力时,木板垫起的倾角过大,则a-F、a-1m图像如图甲、乙中③④所示。
    (3)若实验中没有满足小车质量m远大于槽码质量m′,则a-F,a-1m图像如图丙、丁所示。
    类型三 创新实验设计
    【典例3】 (2022·山东卷)在天宫课堂中,我国航天员演示了利用牛顿第二定律测量物体质量的实验。受此启发,某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传感器、轻弹簧和待测物体等器材设计了测量物体质量的实验,如图甲所示。主要步骤如下:
    ①将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上;
    ②接通气源,放上滑块,调平气垫导轨;
    ③将弹簧左端连接力传感器,右端连接滑块。弹簧处于原长时滑块左端位于O点。A点到O点的距离为5.00 cm,拉动滑块使其左端处于A点,由静止释放并开始计时;
    ④计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力F、加速度a随时间t变化的图像,部分图像如图乙所示。
    回答以下问题(结果均保留两位有效数字):
    (1)弹簧的劲度系数为________ N/m。
    (2)该同学从图乙中提取某些时刻F与a的数据,画出a-F图像如图丙中Ⅰ所示,由此可得滑块与加速度传感器的总质量为________ kg。
    (3)该同学在滑块上增加待测物体,重复上述实验步骤,在图丙中画出新的a-F图像Ⅱ,则待测物体的质量为________ kg。
    [解析] (1)由题知,弹簧处于原长时滑块左端位于O点,A点到O点的距离为5.00 cm。拉动滑块使其左端处于A点,由静止释放并开始计时。结合图乙的F-t图像有
    Δx=5.00 cm,F=0.610 N
    根据胡克定律k=FΔx
    计算出k≈12 N/m。
    (2)根据牛顿第二定律有F=ma
    则a-F图像的斜率为滑块与加速度传感器的总质量的倒数,根据图丙中Ⅰ,则有1m=3-00.6 kg-1=5 kg-1
    则滑块与加速度传感器的总质量为m=0.20 kg。
    (3)滑块上增加待测物体,同理,根据图丙中Ⅱ,则有
    1m'=1.5-00.5 kg-1=3 kg-1
    则滑块、待测物体与加速度传感器的总质量为m′≈0.33 kg
    则待测物体的质量为Δm=m′-m=0.13 kg。
    [答案] (1)12 (2) 0.20 (3)0.13
    1.在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,渗透了研究问题的多种科学方法。
    (1)实验环境的等效法:_____________________________________;
    (2)实验条件设计的科学方法:________________________________;
    (3)实验原理的简化:________,即当小车质量m车≫m槽码时,细绳对小车的拉力大小近似等于槽码的重力;
    (4)实验数据处理的科学方法:_______________________________;
    (5)由a-m车图像转化为a-1m车图像,所用的科学方法:____________。
    (以上各题选填“理想实验法”“图像法”“平衡摩擦力法”“化曲为直法”“控制变量法”或“近似法”)
    [解析] (1)由于小车运动受到摩擦阻力,所以要进行平衡摩擦力,以减小实验误差,称为平衡摩擦力法。
    (2)在探究加速度、力与质量三者关系时,先保持其中一个量不变,来探究其他两个量之间的关系,称为控制变量法。
    (3)当小车质量M车≫m槽码时,细绳对小车的拉力大小近似等于槽码重力m槽码g,称为近似法。
    (4)通过图像研究实验的结果,称为图像法。
    (5)在作图时,由a-M车图像转化为a-1M车图像,使图线由曲线转化为直线,称为化曲为直法。
    [答案] (1)平衡摩擦力法 (2)控制变量法 (3)近似法 (4)图像法 (5)化曲为直法
    2.(2022·江阴一中高一检测)用斜面、小车、砝码等器材做探究加速度与力、质量关系的实验。如图所示为实验中的一条打点纸带,相邻计数点间的时间间隔为T,且间距x1,x2,x3,…x6已量出。
    (1)根据给出的信息,写出加速度的几种表达式:________________。
    (2)实验中要对砝码质量m和小车质量m车进行选取,以下最合理的一组是________。
    A.m车=200 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
    B.m车=200 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
    C.m车=400 g,m=10 g、15 g、20 g、25 g、30 g、40 g
    D.m车=400 g,m=20 g、40 g、60 g、80 g、100 g、120 g
    [解析] (1)小车在恒力作用下做匀变速直线运动,加速度可由打点计时器打出的纸带来计算,表达式有以下几种:a=x2-x1T2;a=x4-x13T2;a=x6+x5+x4-x3+x2+x19T2。
    (2)在探究加速度与力、质量关系的实验中,为使细绳对小车的拉力等于小盘和砝码的总重力,应满足小盘和砝码的总质量远小于小车的质量,且尽可能多测几组数据,故C项最合理。
    [答案] (1)a=x2-x1T2;a=x4-x13T2;a=x6+x5+x4-x3+x2+x19T2 (2)C
    3.某实验小组设计了如图甲所示的实验装置“探究加速度和力的关系”。实验装置主要部件为位移传感器的发射器和接收器,分别固定在轨道右端和小车上;通过传感器测定两者间位移变化,从而测出小车的加速度。
    (1)在该实验中采用的方法是________。
    保持小车的总质量不变,用钩码所受的重力作为小车所受拉力,用传感器测小车的加速度。通过改变钩码的数量,多次重复测量,可得小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图像。
    该实验小组在轨道水平和倾斜的两种情况下分别做了实验,得到了两条a-F图线,如图乙所示,可知在轨道右侧抬高成为斜面情况下得到的图线是________(选填“①”或“②”)。
    (2)随着钩码的数量逐渐增多,图乙中的图线明显偏离直线,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)在探究加速度与力的关系时,要控制小车的质量不变,所以采用的方法是控制变量法,题图乙中图线①与a轴正半轴有交点,表明拉力F为零时,小车具有沿轨道向下的加速度,一定是轨道右侧抬高为斜面的情况下得到的。
    (2)由牛顿第二定律可得:a=mgM+m,又F=mg,
    故a=1M+mF,可见a-F图线的斜率k=1M+m,
    当M≫m时,斜率几乎不随m改变,但当所挂钩码的总质量太大时,图线斜率k将随m的增大而减小,因此图线发生弯曲,故C正确。
    [答案] (1)控制变量法 ① (2)C
    4.某同学设计了如图所示的装置,利用刻度尺、秒表、轻绳、轻滑轮、轨道、滑块、托盘和砝码等器材来测定滑块和轨道间的动摩擦因数μ。滑块和托盘上分别放有若干砝码,滑块质量为M,滑块上砝码总质量为m′,托盘和盘中砝码的总质量为m。实验中,滑块在水平轨道上从A到B做初速度为零的匀加速直线运动,重力加速度g取10 m/s2。
    (1)为测量滑块的加速度a,须测出它在A、B间运动的________与________,计算a的运动学公式是________。
    (2)根据牛顿运动定律得到a与m的关系为:a=1+μgM+m'+mm-μg
    他想通过多次改变m,测出相应的a值,并利用上式来计算μ。若要求a是m的一次函数,必须使上式中的______保持不变,实验中应将从托盘中取出的砝码置于______。
    (3)实验得到a与m的关系如图所示,由此可知μ=________(取两位有效数字)。
    [解析] (1)滑块从A到B做初速度为零的匀加速直线运动,故x=12at2,即a=2xt2,须测出位移x和时间t,由此计算a的运动学公式是a=2xt2。
    (2)由数学知识知若a是m的一次函数,必须满足1+μgM+m'+m不变,即(m′+m)不变,方法就是将从托盘中取出的砝码置于滑块上,以保证(m′+m)保持不变。
    (3)从图像中取两点的坐标值代入a与m的关系式联立方程求解,可得μ。如
    0.35=1+μgM+m'+m×67×10-3-μg
    0.23=1+μgM+m'+m×64×10-3-μg
    解得μ≈0.23。
    [答案] (1)位移x 时间t a=2xt2 (2)m′+m 滑块上 (3)0.23(0.21~0.25之间均可)
    5.(2021·湖南卷)某实验小组利用图(a)所示装置探究加速度与物体所受合外力的关系。主要实验步骤如下:
    (1)用游标卡尺测量垫块厚度h,示数如图(b)所示,h=________ cm;
    (2)接通气泵,将滑块轻放在气垫导轨上,调节导轨至水平;
    (3)在右支点下放一垫块,改变气垫导轨的倾斜角度;
    (4)在气垫导轨合适位置释放滑块,记录垫块个数n和滑块对应的加速度a;
    (5)在右支点下增加垫块个数(垫块完全相同),重复步骤(4),记录数据如下表:
    根据表中数据在图(c)上描点,绘制图线。
    如果表中缺少的第4组数据是正确的,其应该是________ m/s2(保留三位有效数字)。
    [解析] (1)由题图(b)知用的是10分度的游标卡尺,其精度为0.1 mm;主尺读数为10 mm,游标尺第2条刻度线与主尺刻度线对齐,故测量结果为10 mm+2×0.1 mm=10.2 mm=1.02 cm。
    (5)依据表格中数据在题图(c)中描点,再用平滑线连接,得到a-n图线如图所示。由图线可以看出,当n=4时,a=0.343 m/s2。
    [答案] (1)1.02 (5)图见解析 0.343
    实验目标
    1.学会用控制变量法研究物理规律。
    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.会通过实验探究加速度与力、质量的定量关系。
    实验次数
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    小车加速度
    a/(m·s-2)
    1.90
    1.72
    1.49
    1.25
    1.00
    0.75
    0.50
    0.30
    小车质量m/kg
    0.25
    0.29
    0.33
    0.40
    0.50
    0.71
    1.00
    1.67
    1m/kg-1
    4.00
    3.45
    3.03
    2.50
    2.00
    1.41
    1.00
    0.60
    n
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    a/(m·s-2)
    0.087
    0.180
    0.260
    0.425
    0.519
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