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    2025高考物理一轮考点突破训练第1章运动的描述匀变速直线运动的研究实验1探究小车速度随时间变化的规律考点2创新实验提升

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    这是一份2025高考物理一轮考点突破训练第1章运动的描述匀变速直线运动的研究实验1探究小车速度随时间变化的规律考点2创新实验提升,共4页。试卷主要包含了实验器材的改进及速度的测量方法,获得加速度方法的改进,计时方法的改进,加速度计算方法的改进等内容,欢迎下载使用。
    实验方法的改进
    1.实验器材的改进及速度的测量方法(如图)
    2.获得加速度方法的改进
    靠重物的拉力获得加速度―→长木板倾斜靠重力获得加速度,如图甲、乙所示。
    3.计时方法的改进
    采用频闪照相法和滴水法获得两点间的时间间隔eq \(――→,\s\up7(替代))打点计时器。
    4.加速度计算方法的改进
    (1)由x=v0t+eq \f(1,2)at2可得eq \f(x,t)=v0+eq \f(1,2)at,由eq \f(x,t)-t图像的斜率求加速度。
    (2)根据v2-veq \\al(2,0)=2a·x,由光电门测得v0和v,用刻度尺测得两光电门间的距离x,可求加速度。
    ►考向1 实验数据处理的改进
    (2023·全国甲卷)某同学利用如图(a)所示的实验装置探究物体做直线运动时平均速度与时间的关系。让小车左端和纸带相连。右端用细绳跨过定滑轮和钩码相连。钩码下落,带动小车运动,打点计时器打出纸带。某次实验得到的纸带和相关数据如图(b)所示。
    (1)已知打出图(b)中相邻两个计数点的时间间隔均为0.1 s。以打出A点时小车位置为初始位置,将打出B、C、D、E、F各点时小车的位移Δx填到表中,小车发生对应位移和平均速度分别为Δx和eq \(v,\s\up6(-)),表中ΔxAD= 24.00 cm,eq \(v,\s\up6(-))AD= 80.0 cm/s。
    (2)根据表中数据得到小车平均速度eq \(v,\s\up6(-))随时间Δt的变化关系,如图(c)所示。在图中补全实验点。 见解析图
    (3)从实验结果可知,小车运动的eq \(v,\s\up6(-))-Δt图线可视为一条直线,此直线用方程eq \(v,\s\up6(-))=kΔt+b表示,其中k= 70.0 cm/s2,b= 59.0 cm/s。(结果均保留3位有效数字)
    (4)根据(3)中的直线方程可以判定小车做匀加速直线运动,得到打出A点时小车速度大小vA= b ,小车的加速度大小a= 2k 。(结果用字母k、b表示)
    [解析] (1)根据纸带的数据可得
    ΔxAD=xAB+xBC+xCD=6.60 cm+8.00 cm+9.40 cm=24.00 cm
    平均速度为
    eq \(v,\s\up6(-))AD=eq \f(xAD,3T)=80.0 cm/s。
    (2)根据第(1)小题结果补充表格和补全实验点图像得
    (3)从实验结果可知,小车运动的eq \(v,\s\up6(-))-Δt图线可视为一条直线,图像为
    此直线用方程eq \(v,\s\up6(-))=kΔt+b表示,由图像可知其中
    k=eq \f(101.0-59.0,0.6) cm/s2=70.0 cm/s2,
    b=59.0 cm/s。
    (4)小球做匀变速直线运动,由位移公式x=v0t+eq \f(1,2)at2,整理得eq \f(x,t)=v0+eq \f(1,2)at
    即eq \(v,\s\up6(-))=vA+eq \f(1,2)at
    故根据图像斜率和截距可得vA=b,a=2k。
    ►考向2 实验器材的改进
    利用如图所示的装置研究匀变速直线运动。
    (1)实验时,测出遮光条的宽度d,在砝码盘中放上砝码,让滑块从光电门1的右侧由静止释放,用数字毫秒计测出遮光条经过光电门1和2的时间分别为t1和t2,测出从光电门1到光电门2所用的时间为Δt,计算出滑块的加速度大小a= eq \f(\f(d,t2)-\f(d,t1),Δt) (用d、t1、t2和Δt表示)。
    (2)一个同学利用(1)中的装置实验时,保持滑块的质量、砝码盘和砝码的总质量不变,撤去光电门1,在某位置静止释放滑块,记录滑块的释放位置到光电门2的距离,记录遮光条的遮光时间,多次改变滑块的释放位置,重复实验,记录下的距离为x1、x2、x3、…,时间为t1、t2、t3、…,以x为纵轴,eq \f(1,t2)为横轴,描点作图得到一条过原点的倾斜直线,已知该直线的斜率为k,则滑块匀变速运动过程中的加速度大小a= eq \f(d2,2k) (用d和k表示)。
    [解析] (1)遮光条经过光电门1和2的速度大小分别为v1=eq \f(d,t1),v2=eq \f(d,t2),滑块的加速度大小a=eq \f(Δv,Δt)=eq \f(v2-v1,Δt)=eq \f(\f(d,t2)-\f(d,t1),Δt)。
    (2)滑块从静止开始做匀加速直线运动,有2ax=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(d,t)))2,整理得x=eq \f(d2,2a)·eq \f(1,t2),依题意有k=eq \f(d2,2a),整理得a=eq \f(d2,2k)。位移区间
    AB
    AC
    AD
    AE
    AF
    Δx(cm)
    6.60
    14.60
    ΔxAD
    34.90
    47.30
    eq \(v,\s\up6(-))(cm/s)
    66.0
    73.0
    eq \(v,\s\up6(-))AD
    87.3
    94.6

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