6.6 实验:探究向心力的大小 【帮课堂】2023-2024学年高一物理 同步学与练( 人教版2019必修第二册)(解析版).docx
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1、6.6 实验:探究向心力的大小 学习目标课程标准学习目标通过实验,探究并了解匀速圆周运动向心力大小与半径、角速度、质量的关系。1、理解实验原理2、掌握实验步骤3、会进行数据处理4、会进行误差分析02预习导学(一) 课前研读课本,梳理基础知识:一、实验仪器向心力演示器二、实验思路采用控制变量法(1)在小球的质量和角速度不变的条件下,改变小球做圆周运动的半径。(2)在小球的质量和圆周运动的半径不变的条件下,改变小球的角速度。(3)换用不同质量的小球,在角速度和半径不变的条件下,重复上述操作。三、数据处理:分别作出Fn2、Fnr、Fnm的图像。四、实验结论(1)在质量和半径一定的情况下,向心力的大小
2、与角速度的平方成正比。(2)在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与半径成正比。(3)在半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比。(二)即时练习:【小试牛刀1】用如图所示的向心力演示器探究向心力大小的表达式匀速转动手柄,可以使变速塔轮以及长槽和短槽随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动使小球做匀速圆周运动的向心力由横臂的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺(1)为了探究向心力大小与物体质量的关系,可以采用_(选填“等效替代法”“控制变量法”或“理想模型法”). (2)根据标尺上露出的等分标记,可以粗略计算出两个球做圆周运动
3、所需的向心力大小之比;为研究向心力大小跟转速的关系,应比较表中的第1组和第_组数据组数小球的质量m/g转动半径r/cm转速n/(rs1)114.015.001228.015.001314.015.002414.030.001(3)本实验中产生误差的原因有_(写出一条即可)答案(1)控制变量法(2)3(3)见解析解析(1)根据Fm2r,为了探究向心力大小与物体质量的关系,应控制半径r相等,角速度大小相等,即采用控制变量法(2)为研究向心力大小跟转速的关系,必须要保证质量和转动半径均相等,则应比较表中的第1组和第3组数据(3)本实验中产生误差的原因有:质量的测量引起的误差;弹簧测力套筒的读数引起的
4、误差等【小试牛刀2】如图所示为向心力演示装置,匀速转动手柄1,可以使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动,槽内的小球也随着做匀速圆周运动使小球做匀速圆周运动的向心力由横臂6的挡板(即挡板A、B、C)对小球的压力提供球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8.根据标尺8上露出的红白相间等分标记,可以粗略计算出两个球做圆周运动所需的向心力的比值利用此装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为121.(1)要探究向心力与轨道半径的关系时,把皮带套在左、右两个塔轮的半径相同的位置,把两个质量
5、_(选填“相同”或“不同”)的小球放置在挡板_和挡板_位置(选填“A”“B”或“C”)(2)把两个质量不同的小球分别放在挡板A和C位置,皮带套在左、右两个塔轮的半径之比为12,则放在挡板A处的小球与C处的小球角速度大小之比为_(3)把两个质量相同的小球分别放在挡板B和C位置,皮带套在左、右两边塔轮的半径之比为31,则转动时左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为_答案(1)相同CB(或者BC)(2)21(3) 29解析(1)探究向心力与轨道半径的关系时,根据Fnm2r,采用控制变量法,应使两个相同质量的小球放在不同半径挡板处,以相同角速度运动,因此将质量相同的小球分别放在B和C处(2)皮带套
6、在左、右两个塔轮的半径之比为12,两个塔轮边缘处的线速度大小相等,根据vr可知,角速度与半径成反比,所以放在挡板A处的小球与C处的小球角速度大小之比为21.(3) 把两个质量相同的小球分别放在挡板B和C位置,则两小球的转动半径关系为r1r221,皮带套在左、右两边塔轮的半径之比为31,两个塔轮边缘处的线速度大小相等,根据vr可知,角速度与半径成反比,所以放在挡板B处的小球与C处的小球角速度大小之比为13,即1213,根据Fnm2r可知,两小球做圆周运动所需的向心力之比为F1F229,则转动时左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为29.【小试牛刀3】在“用圆锥摆验证向心力的表达式”实验中,如
7、图所示,悬点刚好与一个竖直的刻度尺零刻度线对齐。将画着几个同心圆的白纸置于水平桌面上,使钢球静止时刚好位于圆心。用手带动钢球,设法使它刚好沿纸上某个半径为r的圆周运动,钢球的质量为m,重力加速度为g。(1)用秒表记录运动n圈的总时间为t,那么小球做圆周运动中需要的向心力表达式为Fn= _ 。(2)通过刻度尺测得小球轨道平面距悬点的高度为,那么小球做圆周运动中外力提供的向心力表达式为Fn= _ 。【答案】m42n2t2r mgr【解析】解:(1)根据向心力公式:Fn=mv2r,而v=2rT,T=tn解得:Fn=m42n2t2r;(2)受力分析如图,由几何关系可得:Fn=mgtan=mgr;故答案
8、为:(1)m42n2t2r;(2)mgr。03题型精讲【题型一】基础考法【典型例题1】如图所示,同学们分小组探究影响向心力大小的因素。同学们用细绳系一个小沙袋在空气中甩动,使小沙袋在水平面内做圆周运动,来感受向心力。(1)下列说法中正确的是_。A.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将不变B.保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将增大C.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变D.保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将增大(2)如图,绳上离小沙袋重心40 cm处打一个绳结A, 80 cm处打一个绳结B,学习小组中一位同学用手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验
9、数据:操作一:手握绳结A,使小沙袋在水平方向每秒运动1周,体会向心力的大小。操作二:手握绳结B,使小沙袋在水平方向每秒运动1周,体会向心力的大小。操作三:手握绳结A,使小沙袋在水平方向每秒运动2周,体会向心力的大小。操作四:手握绳结A,再向小沙袋中添加少量沙子,使小沙袋在水平方向每秒运动1周,体会向心力的大小。操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动_有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与_有关;操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与_有关。答案(1)BD(2)半径大小角速度的大小质量解析(1)保持质量、绳长不变,增大转速,2n ,角速度变大,绳对手的拉
10、力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将变大,故C错误,D正确。(2)本实验采取的方法是控制变量法操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:角速度、半径相同,向心力大小与质量有关。【典型例题2】在“探究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系”的实验中。(1)如图所示,A、B都为质量相同的钢球,图中所示是在研究向心力的大小F与_的关系。A.质量m B.角速度 C.半径r(2)如图所示,若图中标尺上黑白相间的等分格显示出两个小球所受向心力的比值为14,
11、由圆周运动知识可以判断与皮带连接的变速轮塔相对应的半径之比为_。A.14 B.41C.12 D.21答案(1)B(2)D解析(1)变速轮塔半径不同,两轮转动的角速度不同,两球的角速度不同,A、B两球的质量相等、转动半径相同;则图中所示是在研究向心力的大小F与角速度的关系。故B项正确,A、C两项错误。(2)A、B两球的质量相等、转动半径相同,两个小球所受向心力的比值为14,据Fmr2可得,两球转动的角速度之比为12。变速轮塔用皮带连接,轮塔边缘上点的线速度大小相等,据r可得,与皮带连接的变速轮塔相对应的半径之比为21。故D项正确,A、B、C三项错误。【对点训练1】如图所示,同学们分小组探究影响向
12、心力大小的因素。同学们用细绳系一纸杯(杯中有30 mL的水)在空中甩动,使纸杯在水平面内做圆周运动,来感受向心力。(1)下列说法中正确的是_。A保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将不变B保持质量、绳长不变,增大转速,绳对手的拉力将增大C保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将不变D保持质量、角速度不变,增大绳长,绳对手的拉力将增大(2)如图甲所示,绳离杯心40 cm处打一结点A,80 cm处打一结点B,学习小组中一位同学手表计时,另一位同学操作,其余同学记录实验数据:操作一:手握绳结点A,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。操作二:手握绳结点B,使杯在水平方向每秒运动一
13、周,体会向心力的大小。操作三:手握绳结点A,使杯在水平方向每秒运动二周,体会向心力的大小。操作四:手握绳结点A,再向杯中添加30 mL的水,使杯在水平方向每秒运动一周,体会向心力的大小。则:操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、转动半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:_相同,向心力大小与_有关;物理学中此种实验方法叫_法。小组总结阶段,在空中甩动,使杯在水平面内做圆周运动的同学谈感受时说:“感觉手腕发酸,感觉力的方向不是指向圆心的向心力而是背离圆心的离心力,跟书上说的不一样。”你认为该同学的说法是否正确,为什么?解析
14、:(1)由题意,根据向心力公式F向m2r,由牛顿第二定律,则有T拉m2r;保持质量、绳长不变,增大转速,根据公式可知,绳对手的拉力将增大,故A错误,B正确;保持质量、角速度不变,增大绳长,据公式可知,绳对手的拉力将增大,故C错误,D正确。(2)根据向心力公式F向m2r,由牛顿第二定律,则有T拉m2r;操作二与一相比较:质量、角速度相同,向心力的大小与转动半径大小有关;操作三与一相比较:质量、转动半径相同,向心力的大小与角速度的大小有关;操作四与一相比较:角速度、转动半径相同,向心力大小与质量有关;物理学中此种实验方法叫控制变量法。说法不对。该同学受力分析的对象是自己的手,我们实验时受力分析的对
15、象是水杯,细绳的拉力提供水杯做圆周运动的向心力指向圆心。细绳对手的拉力与“向心力”大小相等,方向相反,背离圆心。答案:(1)BD(2)角速度(线速度)、转动半径质量控制变量见解析【对点训练2】用如图所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体需要的向心力的大小与哪些因素有关。(1)本实验采用的科学方法是_。A控制变量法 B累积法C微元法 D放大法(2)图示情景正在探究的是_。A向心力的大小与转动半径的关系B向心力的大小与线速度大小的关系C向心力的大小与角速度大小的关系D向心力的大小与物体质量的关系(3)通过本实验可以得到的结果是_。A在质量和转动半径一定的情况下,向心力的大小与角速度成正比B在质量和
16、转动半径一定的情况下,向心力的大小与线速度的大小成正比C在转动半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比D在质量和角速度一定的情况下,向心力的大小与转动半径成反比解析:(1)在题图所示的装置中,控制小球转动半径、角速度不变,只改变质量,来探究向心力与质量之间的关系,故采用控制变量法,A正确。(2)控制转动半径、角速度不变,只改变小球的质量,来研究向心力与质量之间的关系,D正确。(3)通过控制变量法,得到的结果为在转动半径和角速度一定的情况下,向心力的大小与质量成正比,C正确。答案:(1)A(2)D(3)C关键点拨(1)当某物理量与多个因素可能有关时应采用控制变量法进行定量研究。(2)在
17、研究某两个物理量之间的关系时,其他因素所对应的物理量应当保持不变。 【题型二】器材创新【典型例题3】某兴趣小组用如图甲所示的装置与传感器结合,探究向心力大小的影响因素。实验时用手拨动旋臂使砝码做圆周运动,力传感器和光电门固定在实验器材上,测量角速度和向心力。(1)电脑通过光电门测量挡光杆通过光电门的时间,并由挡光杆的宽度d、挡光杆通过光电门的时间t、挡光杆做圆周运动的半径r,自动计算出砝码做圆周运动的角速度,则其计算角速度的表达式为_。(2)在图乙中取两条曲线为相同转动半径、不同质量下向心力与角速度的关系图线,由图乙可知。曲线对应的砝码质量_(选填“大于”或“小于”)曲线对应的砝码质量。解析:
18、(1)挡光杆转动的线速度v,由,计算得出:。砝码与挡光杆转动的角速度相同,则砝码角速度的表达式为。(2)若保持角速度和半径都不变,则砝码做圆周运动的向心加速度不变,由牛顿第二定律Fma可以知道,质量大的砝码需要的向心力大,所以曲线对应的砝码质量小于曲线对应的砝码质量。答案:(1)(2)小于【典型例题4】小明同学为探究向心力F与线速度v的关系,用如图所示的实验装置完成实验其中质量为m的小圆柱体放在未画出的水平光滑圆盘上,沿图中虚线做匀速圆周运动力电传感器测定圆柱体的向心力,光电传感器测定线速度,轨迹的半径为r.实验过程中保持圆柱体质量和运动半径不变(1)该同学采用的实验方法为_A等效替代法B理想
19、化模型法C控制变量法(2)改变线速度v,并进行多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:v/(ms1)1.01.52.02.53.0F/N0.881.983.505.507.90该同学利用实验数据作出了以下四个图像,其中能较为直观地展示向心力F与线速度v关系的图像是_(3)根据图像分析的结果,小明可以得到实验结论_答案(1)C(2)B(3)在质量和轨迹半径一定的情况下,向心力F与线速度v的平方成正比解析(1)探究向心力与质量、半径和线速度的关系时,为了只研究向心力与速度的关系,应采用控制变量法,故选C.(2)根据Fm可知Fv2的图像是一条过原点的倾斜直线,在四幅题图中最为直观,故选B.
20、(3)在质量和轨迹半径一定的情况下,向心力F与线速度v的平方成正比【对点训练3】利用如图实验装置可验证做匀速圆周运动的物体所受合力与所需向心力的“供”“需”关系,启动小电动机带动小球做圆锥摆运动,不计一切阻力,移动水平圆盘,当盘与球恰好相切时关闭电动机,让球停止运动,悬线处于伸直状态。利用弹簧秤水平径向向外拉小球,使小球恰好离开圆盘且处于静止状态时,测出水平弹力的大小F。(1)为算出小球做匀速圆周运动时所需向心力,下列物理量还应该测出的有_;A.用秒表测出小球运动周期TB.用刻度尺测出小球做匀速圆周运动半径rC.用刻度尺测出小球到线的悬点的竖直高度hD.用天平测出小球质量m(2)小球做匀速圆周
21、运动时,所受重力与线拉力的合力大小_弹簧秤测出F大小;(选填“大于”“等于”或“小于”)(3)当所测物理量满足_关系式时,则做匀速圆周运动的物体所受合力与所需向心力的“供”“需”平衡。答案(1)ABD(2)等于(3)Fmr解析(1)根据向心力公式Fnmr分析知,为算出小球做匀速圆周运动时所需向心力,需要测出小球做匀速圆周运动的周期T、半径r和小球质量m,故A、B、D正确,C错误。(2)据题意,小球静止时,F等于悬线拉力的水平分力,即有Fmgtan ,是悬线与竖直方向的夹角,小球做匀速圆周运动时,由重力与悬线拉力的合力提供向心力,重力与悬线拉力的合力大小F合mgtan ,则F合F。(3)当F合F
22、n,即Fmr时,做匀速圆周运动的物体所受合力与所需向心力的“供”“需”平衡。【对点训练4】如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,做匀速圆周运动的圆柱体放置在水平光滑圆盘上,力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度v的关系:(1)该同学采用的实验方法为_。A等效替代法 B控制变量法C理想化模型法 D比值法(2)改变线速度v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如表所示:v/(ms1)1.01.52.02.53.0F/N0.882.003.505.507.90该同学对数据分析
23、后,在图乙坐标纸上描出了五个点。作出F-v2图线;若圆柱体运动半径r0.2 m,由作出的F-v2图线可得圆柱体的质量m_kg(保留两位有效数字)。解析:(1)实验中探究向心力和速度的关系,保持圆柱体质量和运动半径不变,采用的实验方法是控制变量法,B正确。(2)作出F-v2图线,如图所示。根据F知,图线的斜率k,则有:,代入数据计算得出:m0.18 kg。答案:(1)B(2)见解析图0.18【题型三】原理创新【典型例题5】改装的探究圆周运动的向心力大小的实验装置如图所示。有机玻璃支架上固定一个直流电动机,电动机转轴上固定一个半径为r的塑料圆盘,圆盘中心正下方用细线接一个重锤,圆盘边缘连接细绳,细
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