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15.如甲图所示是探究动能大小与哪些因素有关的实验装置

(1)将质量不同的小钢球从同一斜面的同一高度h由静止开始释放的目的是:保证到达水平面时具有相同的初始速度.
(2)实验中通过观察木块在同一水平面上被推动的距离来比较小球的动能大小的做法属于物理学研究方法中的转换法.
(3)分析以上实验,可得出的实验结论是当速度一定时,质量越大动能就越大.
(4)某小组用刚才的实验装置“探究从斜面上下滑的物体,在水平面上滑行的距离与哪些因素有关”,如图乙所示,实验中让木块分别从不同高度由静止开始沿光滑斜面下滑,最终静止在与斜面相接的水平木板或铺上棉布的板上,用刻度尺测量每次开始下滑时的高度h和在水平板面上滑行的距离s,记录如下表:
实验序号123456
水平板面木板木板木板铺棉布的板铺棉布的板铺棉布的板
高度h/m0.200.400.600.200.400.60
水平距离s/m1.002.003.000.501.001.50
比较1与4,2与5,3与6次实验可得:在斜面上释放的高度相同时,木块在水平板面上滑行的距离与接触面的粗糙程度有关.

分析 (1)在探究阻力对物体运动影响的实验中,应采用控制变量法,使同一小车从同一斜面的同一高度滑下.
(2)实验中运用转换法来研究小球动能的大小,即观察小球撞击木块移动的距离远近.
(3)根据推动的距离越远表明小球的动能越大的规律分析小球的动能与速度的大小关系.
(4)由表格数据知,物块从斜面上滑下,在水平面滑行的距离跟斜面的高度和水平面的粗糙程度有关.

解答 解:(1)该实验中比较小车以相同的速度进入水平面时在不同水平面上的移动距离,小车应从同一位置滑下,以保证到达水平面时具有相同的初始速度.
(2)实验中通过比较滚下的小球撞击木块移动的距离,来比较小球动能的大小,在同样的平面上木块被撞得越远,小球的动能就越大.这是转换法.
(3)因为推动的距离越远表明小球的动能越大,如图甲乙所示可知乙图中小球将木块推动的远些,说明小球的动能与速度的大小有关.
(4)比较1与4,2与5,3与6次实验数据,我们发现从相同高度释放的木块总是在相对粗糙的铺有棉布的木板上运动的距离较短,因此我们可以得到:在斜面上释放的高度相同时,木块在水平板面上滑行的距离与接触面的粗糙程度(或接触面的材料)有关.
故答案为:(1)保证到达水平面时具有相同的初始速度.
(2)距离;转换.
(3)当速度一定时,质量越大动能就越大.
(4)接触面的粗糙程度.

点评 解决此类问题时,必须牢牢把握实验目的,特别是得出结论时,必须是对实验目的回答.本实验中控制变量法的合理运用是成功的关键,同时,本题还考查了对实验数据的分析归纳,是我们应该掌握的.

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5.用如图所示的方法测量同一只鞋在不同水平路面上滑动时的摩擦力,下列说法正确的是(  )
A.在柏油路面和冰面上测得的摩擦力都相同
B.在同一路面上,无论鞋内是否放上铁块,摩擦力都一样
C.在同一路面鞋以不同的速度做匀速运动,测力计的示数都相同
D.只要鞋被拉动了,测力计的读数就等于鞋受到的摩擦力的大小

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6.在探究凸透镜成像规律的实验中,如图所示,烛焰能在光屏上形成清晰的像,此时蜡烛与透镜的距离范围描述是2f>u>f,如果轻轻吹蜡烛的火焰,使它向右侧偏斜,则可观察到火焰的像向左(“左”或“右”)侧偏斜.如果此时撤去光屏,人眼在如图所示位置能(“能”或“不能”)直接看到烛焰的像.

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3.如图所示,水平桌面上放置有甲、乙两个完全相同的圆柱形烧杯,分别装入适量的密度不同但质量相等的盐水,将同一个鸡蛋先后放入甲、乙两个烧杯中,鸡蛋在甲烧杯中处于悬浮状态,在乙烧杯中处于漂浮状态.下列判断正确的是(  )
A.甲杯中盐水密度大于乙杯中盐水密度
B.鸡蛋在甲、乙烧杯中受到的浮力F甲浮大于F乙浮
C.放入鸡蛋后,甲、乙两烧杯对桌面的压力F大于F
D.放入鸡蛋后,甲、乙两烧杯底部受到的压强分别为p等于p

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10.关于下列图说法正确的是(  )
A.
由研究液体压强时,绘制的甲、乙两种液体的压强与深度关系图象可知:p>p
B.
ACB为一杠杆(自重不计),O为支点(OA<OB,OD=OA),在A端悬挂一重物G,那么在B点用力使杠杆在图示位置平衡,一定是省力的
C.
空量筒装满水后,口朝下放入水中,把量筒向上提起时(量筒口未露出水面),量筒中的水始终是满的
D.
ABC三个小球均为空心,体积相等,放入水中静止后,则浮力最小的球是A球

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20.证明大气压存在的著名实验是马德堡半球实验,某同学利用自制水气压计(如图)观察大气压随高度的变化,他拿着气压计从楼下走到楼上的过程中,细管中的水柱将逐渐升高,由此可知随着海拔高度上升大气压强将减小(选填“增大”、“减小”或“不变”).

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7.如图所示,在探究“物体的动能与哪些因素有关的”实验中,将A、B、C三个小球先后从同一装置的hA、hB、hC(mA=mB<mC,hA=hC>hB)高度处滚下,推动纸盒运动一段距离后静止.
(1)要研究动能与质量的关系,我们应该选择(a)、(c)两图来进行比较,所用的实验探究方法是控制变量法.
(2)从图中可以看出,A、B、C三个小球刚到达水平面时,C球的动能最大.
(3)通过实验可以得出的结论为:速度一定时,质量越大动能就越大;质量一定时,速度越大动能就越大.

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4.小明用如图所示的装置探究较长杠杆的机械效率,每个钩码的质量为m,O为支点,实验时:
(1)将2只钩码悬挂在B点,在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计,拉力为F1,测得A、B两点上升的高度分别为h1、h2,此时杠杆的机械效率为η1=$\frac{2mg{h}_{2}}{{F}_{1}{h}_{1}}$×100%.(用物理量的符号表示)请写出使用该杠杆做额外功的主要原因:由于使用杠杆时需要克服杠杆自重(克服摩擦力)等做功.
(2)将2只钩码悬挂在C点,在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计,此时弹簧测力计的示数将>(</=/>)F1,若使C点上升高度为h2,此次弹簧测力计做的功将<(</=/>)第一次做的功,此时杠杆的机械效率η2,将则η1<(</=/>)η2
(3)逐渐增加C点悬挂的钩码只数,保持在A点竖直向上匀速拉动弹簧测力计,使C点上升高度仍为h2,则杠杆的机械效率η1将逐渐变大(变大/变小/不变).

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1.从高空下落的物体,速度越来越大.所受空气阻力也会随速度的增大而增大,因此物体下落一段距离后将以某一速度作匀速运动,通常把这个速度称为收尾速度.研究发现,相同环境条件下,空气对不同材质的球形物体的阻力大小与球的半径和速度都有关系.下表为某次研究的实验数据,根据数据回答下列问题(g取10N/kg)
小球编号1234
小球质量(×10-2kg)2545
小球半径(×10-3m)0.50.51.52
小球的收尾速度(m/s)16404020
(1)编号为3的小球在下落过程中,受到的最大的空气阻力是4.5N;
(2)比较编号为1和2的两小球下落时的数据,可得出:半径相同时,受到的 空气阻力与球的收尾速度成正比.
(3)比较编号2和3的两小球下落时的数据,可得出:收尾速度相同时,小球下落时受到的空气阻力与小球半径的平方成正比;
(4)编号为4的小球的质量是40×10-2kg;
(5)小球为50g的小球在加速下落30m的过程中做功为15J,小球重力的功率与下落时间的变化情况是先变大后不变(“一直变大”,“先变大后变小”,“先变大后不变”)

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