(1)Ⅰ.在“互成角度的两个力的合成”实验中,用两个弹簧秤分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,使它伸长到某一位置O点,为

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  • 解题思路:(1)I、根据该实验的实验原理以及实验目的可以明确该实验需要记录的数据;

    II、该实验采用了“等效法”,由于实验误差的存在,导致F1与F2合成的实际值与与理论值存在差别.

    (2)I、游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.游标的零刻度线超过主尺上的刻度数为主尺读数,游标读数等于分度乘以对齐的根数.

    II、铁块通过光电门的时间非常小,因此可以平均速度代替其通过的瞬时速度,据此可以求出铁块通过光电门时的速度大小;铁块做匀变速直线运动,根据速度和位移关系式可以求出小车的加速度大小.

    III、运用动能定理研究小铁块由顶端从静止滑下,滑至水平板上的C点停下列出等式,结合几何关系求解.

    (1)I、该实验的实验目的是验证力的平行四边形定则,要根据两个弹簧拉橡皮筋时两个拉力的大小和方向做出平行四边形求出其合力大小,然后与一个弹簧拉橡皮筋时的拉力大小进行比较,最后得出结论,故需要记录的是两弹力的大小和方向,故AC错误,BD正确.

    故选BD.

    本实验采用了“等效法”,F1与F2的合力的实际值测量值为一个弹簧拉绳套时的弹簧的弹力大小和方向,而理论值是通过平行四边形定则得到的值.

    故答案为:F,F′.

    (2)I、游标卡尺的主尺读数为:2cm,游标读数等于:0.05×4mm=0.20mm=0.020cm,所以最终读数为:2cm+0.20cm=2.020cm,即2.0200cm.

    故答案为:2.020.

    II、铁块通过光电门1时的速度为:v1=

    d

    △t1,通过光电门2时的速度为:v2=

    d

    △t2,

    根据速度和位移关系式:v2−

    v20=2as得:

    a=

    d2(△t12−△t22)

    2L△t12△t22

    小铁块下滑过程中受重力、支持力和摩擦力,根据牛顿第二定律得:

    a=

    F合

    m=gsinθ-μgcosθ θ为斜面倾角,所以有:μ=

    gsinθ−a

    cosθ

    根据几何知识可知:再利用米尺测出斜面的高H,斜面的长S,就可以测得动摩擦因数 μ.

    故答案为:a=

    d2(△t12−△t22)

    2L△t12△t22;PQ的距离h,斜面部分长s.

    (4)让小铁块由顶端从静止滑下,滑至水平板上的C点停下,测出顶端的高度h和小铁块在整个过程中的水平位移l

    运用动能定理研究小铁块由顶端从静止滑下,滑至水平板上的C点停下,

    mgh-μmgcosθ•L-μmgL′=0-0=0,L为斜面的长度,L′为在水平面上滑行的距离.

    μ=

    h

    Lcosθ+L′

    Lcosθ为斜面在水平方向的长度,所以l=Lcosθ+L′为小铁块在整个过程中的水平位移.

    即:μ=

    h

    L

    故答案为:滑块自开始到停下的水平位移L,[h/L].

    点评:

    本题考点: 验证力的平行四边形定则;探究影响摩擦力的大小的因素.

    考点点评: (1)I、本题考查了“互成角度的两个力的合成”实验中的基本操作,是一道考查基本实验操作的好题.

    II、掌握实验原理,从多个角度来理解和分析实验,提高分析解决问题的能力.

    (2)I、解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.

    II、加深对平均速度和瞬时速度的理解,只有当时间间隔△t趋向于零时,此时的速度可以认为是瞬时速度,熟练应用运动学公式求解实验问题.

    III、物体沿斜面下滑是一个重要的物理模型,一定要对该过程中摩擦力、弹力、重力沿斜面的分力、加速度等物理量的变化分析透彻.

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