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文檔簡介
第四章拋體運動圓周運動第四章拋體運動圓周運動微專題31實驗:探究向心力大小與半徑、角速度、質量的關系1.實驗原理:Fn=meq\f(v2,r)=mω2r。2.實驗方法:控制變量法。1.“探究向心力的大小與質量、角速度、半徑的關系”的實驗裝置如圖甲所示。兩個變速塔輪通過皮帶連接,俯視圖如圖乙所示,圖乙中a、b對應變速塔輪上的兩個輪,半徑分別為Ra和Rb。選變速塔輪上不同的輪可以改變Ra、Rb的大小。長槽A和短槽B分別與a輪、b輪同軸固定,質量分別為m1、m2的鋼球1、2放在槽的邊緣,它們到各自轉軸的距離之比為2∶1。實驗中,勻速轉動手柄帶動a輪轉動,再通過皮帶帶動b輪轉動,鋼球隨之做勻速圓周運動,最后從標尺上讀出兩個鋼球所受向心力F1、F2的比值。根據實驗記錄的數據可以得出實驗結論:質量與半徑不變時,向心力與角速度的平方成正比。m1、m2的比值Ra、Rb的比值F1、F2的比值11∶11∶2①21∶12∶1②將表格中的數據補充完整:①=________;②=________。答案8∶11∶2解析兩鋼球做圓周運動的半徑之比r1∶r2=2∶1,由v=ωR可知,a、b兩輪的半徑之比等于角速度的反比,由F=mω2r可求出①=8∶1,②=1∶2。2.如圖所示是探究向心力的大小F與質量m、角速度ω和半徑r之間的關系的實驗裝置。轉動手柄,可使兩側變速塔輪以及長槽和短槽隨之勻速轉動。皮帶分別套在左右兩塔輪上的不同圓盤上,可使兩個槽內的小球分別以各自的角速度做勻速圓周運動,其向心力由擋板對小球的彈力提供,球對擋板的反作用力,通過杠桿作用使彈簧測力筒下降,從而露出標尺,標尺上露出的紅白相間的等分格顯示出兩個球所受向心力的比值。那么:(1)下列實驗的實驗方法與本實驗相同的是________。(填寫正確選項前的字母)A.驗證力的平行四邊形定則B.驗證牛頓第二定律C.伽利略對自由落體的研究(2)若長槽上的擋板B到轉軸的距離是擋板A到轉軸距離的2倍,長槽上的擋板A和短槽上的擋板C到各自轉軸的距離相等。探究向心力和角速度的關系時,若將傳動皮帶套在兩半徑之比等于3∶1的輪盤上,將質量相同的小球分別放在擋板________和擋板________處(均選填“A”“B”或“C”),則標尺露出紅白相間的等分格數的比值約為________。若僅改變皮帶位置,通過對比皮帶位置輪盤半徑之比和向心力大小之比,可以發現向心力F與________成正比。(3)為了能探究向心力大小的各種影響因素,左、右兩側塔輪________(選填“需要”或“不需要”)設置半徑相同的輪盤。答案(1)B(2)AC1∶9角速度的平方(3)需要解析(1)本實驗所用的研究方法是控制變量法,與驗證牛頓第二定律的實驗方法相同,故選B;(2)若探究向心力和角速度的關系時,則要保持質量和半徑不變,即要將質量相同的小球分別放在擋板A和擋板C上;若將傳動皮帶套在兩半徑之比等于3∶1的輪盤上,因兩輪盤邊緣的線速度相同,則角速度之比為1∶3,則向心力之比為1∶9,則標尺露出紅白相間的等分格數的比值約為1∶9。若僅改變皮帶位置,通過對比皮帶位置輪盤半徑之比和向心力大小之比,可以發現向心力F與角速度的平方成正比。(3)為了能探究向心力大小的各種影響因素,因為要研究角速度一定時向心力與質量或半徑的關系,則左右兩側塔輪需要設置半徑相同的輪盤。3.如圖甲為探究向心力跟質量、半徑、角速度關系的實驗裝置,金屬塊放置在轉臺上,電動機帶動轉臺做圓周運動,改變電動機的電壓,可以改變轉臺的轉速,光電計時器可以記錄轉臺每轉一圈的時間,金屬塊被約束在轉臺的凹槽中,只能沿半徑方向移動,且跟轉臺之間的摩擦力很小,可以忽略不計。(1)某同學為了探究向心力跟角速度的關系,需要控制________________和________________兩個物理量保持不變,改變轉臺的轉速,對應每個轉速由力的傳感器讀出金屬塊受到的拉力,由光電計時器讀出轉動的周期T,計算出轉動的角速度ω=____________。(2)上述實驗中,該同學多次改變轉速后,記錄一組力與對應周期數據,他用圖像法來處理數據,結果畫出了如圖乙所示的圖像,該圖線是一條過原點的直線,請你分析他的圖像橫坐標x表示的物理量是________(填正確答案的字母序號)。A.ωB.TC.T2D.eq\f(1,T2)(3)為了驗證向心力跟半徑、質量的關系,還需要用到的實驗器材有____________和天平。答案(1)金屬塊轉動半徑金屬塊質量eq\f(2π,T)(2)D(3)刻度尺解析(1)根據F=mrω2知,要研究金屬塊受到的向心力大小與角速度的關系,需控制金屬塊質量和金屬塊轉動半徑不變;改變轉臺的轉速,對應每個轉速由傳感器讀出金屬塊受到的拉力,由光電計時器讀出轉動的周期T,計算出轉動的角速度ω=eq\f(2π,T);(2)為了探究向心力跟角速度的關系,用圖像法來處理數據,圖線是一條過原點的直線,根據F=mrω2,ω=eq\f(2π,T),得F=mreq\f(4π2,T2),故圖像橫坐標x表示的物理量是eq\f(1,T2),A、B、C錯誤,D正確。(3)為了驗證向心力跟半徑、質量的關系,需要測金屬塊轉動半徑和金屬塊質量,故需要用到的實驗器材有刻度尺和天平。4.一同學通過如圖甲所示的裝置探究物體做圓周運動的向心力與質量、軌道半徑及線速度的關系。滑塊套在光滑水平桿上,隨桿一起繞豎直桿做勻速圓周運動,力傳感器通過一細繩連接滑塊,用來測量向心力的大小F。滑塊上固定一遮光片,與固定在鐵架臺上的光電門可測量滑塊的線速度v。該同學先保持滑塊質量和半徑不變,來探究向心力大小與線速度大小的關系。(1)該同學采用的實驗方法主要是________;(填正確答案的字母)A.理想模型法B.控制變量法C.等效替代法(2)用螺旋測微器測量遮光片的寬度d,示數如圖乙所示,則d=________mm;(3)該同學通過改變轉速測量多組數據,記錄力傳感器示數F,算出對應的線速度v及v2的數值,以v2為橫軸,F為縱軸,作出F-v2圖線,如圖丙所示,若滑塊運動半徑r=0.2m,由圖線可得滑塊的質量m=________kg(保留2位有效數字)。答案(1)B(2)1.732(1.731、1.733均可)(3)0.13解析(1)一個物理量與多個物理量有關,研究這個物理量與每一個量的關系,要使用控制變量法,故選B;(2)螺旋測微器的最小分度是0.01mm,由固定刻度和可動刻度分別讀數,所以d=1.5mm+23.2×0.01mm=1.732mm;(3)根據題圖丙可知圖像的斜率k=eq\f(ΔF,Δv2)=eq\f(6.0,9.0)=eq\f(2,3),據向心力公式F=meq\f(v2,r)可得eq\f(m,r)=k,解得m=kr=eq\f(2,3)×0.2kg≈0.13kg。5.某同學為探究圓周運動的基本規律設計了如圖所示的實驗裝置,在支架上固定一個直流電動機,電動機轉軸上固定一拉力傳感器,傳感器正下方用細線連接一個小球。在裝置側面連接一位置可以調節的電子計數器,實驗操作如下:①電動機不轉動時,記錄拉力傳感器的示數為F;②閉合電源開關,穩定后,小球在水平面做勻速圓周運動,記錄此時拉力傳感器的示數為2F;③穩定后,調節計數器的位置,當小球第一次經過離計數器最近的A點時開始計數,并記錄為1次,記錄小球n次到達A點的時間t;④切斷電源,整理器材。請回答下列問題:(1)小球運動的周期為____________;(2)小球運動的向心力大小為________;(3)小球做勻速圓周運動的軌道半徑為____________(用F、t、n、重力加速度g表示)。答案(1)eq\f(t,n-1)(2)eq\r(3)F(3)eq\f(\r(
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