次数 | 物体的重力 G/N | 提升高度 h/m | 拉力 F/N | 绳端移动的距离s/m | 机械效率 η |
1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.3 | 66.7% |
2 | 3 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 71.4% |
3 | 4 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 74.1% |
4 | 2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 |
分析 (一)(1)实验前,调节平衡螺母使天平平衡;
(2)根据图甲读出水的体积;根据图乙读出剩余自来水和杯子的总质量,注意标尺的分度值;计算出量筒中自来水的质量,根据ρ=$\frac{m}{V}$计算出自来水的密度;
(3)如量筒内有水溅出,则所测水的体积会偏小,从而可得出密度的大小偏差;
(二)(1)根据η=$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$=$\frac{Gh}{Fs}$求出第4次实验的机械效率;然后根据s=nh求出提升物体绳子的条数,从而确定滑轮组的装置;
(2)比较第1、2、3次实验数据,钩码升高的距离相同,绳子自由端移动的距离相同,说明使用的是同一装置,所做的额外功相同,提起的重物不同,机械效率不同据此得出结论.
先根据W有=Gh和W总=Fs求出有用功和总功,然后根据W总=W有+W额即可求出拉力所做的额外功;
(3)比较1、4次实验数据进行分析,并得出相应的结论..
解答 解:(一)(1)将天平放在水平桌面上,游码移到左侧的零刻度线,然后调节平衡螺母使横梁平衡;
(2)由图甲知,量筒中水的体积为V=60cm3;由图乙知,标尺的分度值为0.2g,剩余水和烧杯的总质量为50g+5g+3.2g=58.2g;
量筒中自来水的质量m=118.8g-58.2g=60.6g;
自来水的密度:ρ=$\frac{m}{V}$=$\frac{60.6g}{60c{m}^{3}}$=1.01g/cm3=1.01×103kg/m3.
(3)在向量筒倒入自来水时,如果不慎有溅出,则所测自来水的体积偏小,由ρ=$\frac{m}{V}$,测出自来水的密度会偏大;
(二)(1)第4次实验的机械效率:η═$\frac{{W}_{有}}{{W}_{总}}$×100%=$\frac{Gh}{Fs}$×100%=$\frac{2N×0.1m}{1.5N×0.2m}$×100%≈66.7%;
由s=nh可得,n=$\frac{s}{h}$=$\frac{0.2m}{0.1m}$=2,而图乙中提升物体绳子条数为2,故选择装置丁;
(2)比较第1、2、3次实验数据可知,对于同一滑轮组,物重越大,滑轮组的机械效率越高,因此增大物体的重力可以提高滑轮组的机械效率;
根据第1次实验数据可知,W有=Gh=2N×0.1m=0.2J;
W总=Fs=1N×0.3m=0.3J;
由W总=W有+W额可得,W额=W总-W有=0.3J-0.2J=0.1J;
(3)不正确;比较第1、4次实验数据可知,第1次比第4次省力,但两次的机械效率却相同.
故答案为:(一)(1)平衡螺母;(2)1.01×103;(3)偏大;
(二)(1)66.7%;丁;(2)增大物体的重力;0.1;(3)不正确;第1次比第4次省力,但两次的机械效率却相同.
点评 (1)关于液体密度的测量,主要考查了天平、量筒的使用读数及液体密度的测量方法和密度计算,并能够根据测量状态分析测量误差;
(2)关于探究影响滑轮组机械效率因素的实验,要知道物体越重,做的有用功越多,机械效率越高;动滑轮越多,所做的额外功越多,滑轮组的机械效率越低.
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大气对活塞的压力F/N | 注射器的刻度部分容积V/mL | ①有刻度线部分的长度/cm | 活塞的横截面积S/cm2 | 大气压强的值p/Pa |
6.0 | 2.5 | 5 | 0.5 | ②1.2×105 |
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过程 | 调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平方向保持平衡,目的是方便测量力臂 给杠杆两端挂上钩码,若右端下沉,应将两侧钩码向左边移动,使杠杆在水平方向平衡. | |||||||||||||||||||||
表格 |
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问题讨论 | 若将钩码上抛,会发现,上升过程,其速度减小,高度增大,下降过程,其高度将小,速度增大,从而证明,动能和势能可相互转化. |
步骤 | 将重为5N的大钩码挂在滑轮组下面的挂钩上,用弹簧测力计拉绳的自由端,沿竖直方向做匀速直线运动,记下弹簧测力计的示数,同时,用刻度尺测出物体上升的高度h及绳子的自由端移动的距离s. | |||||||||||
表格 |
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方法 | 同时使用弹簧测力计和刻度尺来测量滑轮组的机械效率,运用了组合方法. | |||||||||||
问题讨论 | 若要探究重力势能大小与高度的关系,可让此大钩码分别从20cm、30cm、40cm的高度自由下落,撞击插在沙中间同一深度的木桩,丙用刻度尺测出木桩下陷的深度. | 请将设计的表格补充完整
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