| 实验 序号 | F2 (牛) | l2 (厘米) | F1 (牛) | l1 (厘米) |
| 1 | 6 | 10 | 4 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 6 | 10 |
| 3 | 6 | 10 | 10 | 6 |
| 实验 序号 | F2 (牛) | l2 (厘米) | F1 (牛) | l1 (厘米) |
| 4 | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 5 | 6 | 12 | 6 | 12 |
| 6 | 6 | 20 | 10 | 12 |
| 实验 序号 | F2 (牛) | l2 (厘米) | F1 (牛) | l1 (厘米) |
| 7 | 6 | 8 | 5 | 12 |
| 8 | 6 | 12 | 8 | 12 |
| 9 | 6 | 20 | 11 | 12 |
分析 杠杆在水平位置平衡后,支点到力的作用点的距离就是力臂,因此在此实验中我们应首先调节杠杆在水平位置平衡,使杠杆在水平位置平衡的目的是为了便于测量力臂;
(1)根据动力臂L1和动力F1的数据进行多种运算判断,当阻力与阻力臂不变时,动力F1跟动力臂L1的数学变化关系.
(2)表二中的实验数据阻力相同,动力臂相同,分析比较实验数据,得出使杠杆在水平位置平衡,当阻力和动力臂相同,动力的大小与阻力臂成正比.
(3)实验过程中,用弹簧测力计代替钩码在支点的左侧对杠杆施加动力,弹簧测力计要与杠杆垂直,如果弹簧测力计倾斜,动力臂变小,动力变大.
(4)将题中表格中的数据,根据杠杆的平衡条件F1L1=F2L2进行分析即可得到答案.
解答 解:在“探究杠杆的平衡条件”实验中,应先调节杠杆两端的平衡螺母,使杠杆在水平位置平衡,这样做是为了便于测量力臂;
(1)分析比较实验序号1、2与3的数据可知,此时阻力和阻力臂保持不变,研究的是动力的大小与动力臂的关系;
分析数据:F2l2=6N×10cm=60N•cm;
F2l2为:4N×15cm=60N•cm;6N×10cm=60N•cm;10N×6cm=60N•cm;
可知:F1L1的乘积为60N•cm,始终不变,故可得出其关系为:当杠杆平衡时,在阻力和阻力臂保持不变的条件下,动力和动力臂成反比.
(2)表二中的实验数据阻力相同为6N,动力臂相同为12cm,分析比较实验数据4、5和6可知,
$\frac{{F}_{1}}{{L}_{2}}$=$\frac{4N}{8cm}$=$\frac{6N}{12cm}$=$\frac{10N}{20cm}$=$\frac{1N}{2cm}$;即使杠杆在水平位置平衡,当阻力和动力臂相同,动力的大小与阻力臂成正比.
(3)根据杠杆平衡条件F1L1=F2L2可知;杠杆平衡后,使杠杆在水平位置平衡;他改用弹簧测力计在左侧向上拉杠杆的过程中,在动力的位置不变时,动力变大,说明弹簧测力计没有沿竖直向上方向拉杠杆,造成拉力对应的力臂减小,因此测力计的示数将变大.
(4)(a)分析比较序号为1与4的数据可知,使杠杆在水平位置平衡,在阻力大小不变时,阻力臂与动力臂的比值为:
$\frac{10cm}{15cm}$=$\frac{8cm}{12cm}$=$\frac{2}{3}$,比值相同,此时动力大小相同;
(b)根据杠杆的平衡条件F1L1=F2L2,由1、2、3或4、5、6中的数据可得:使杠杆在水平位置平衡,当阻力相同时,阻力臂与动力臂的比值越大,动力越大.
故答案为:便于测量力臂;
(1)动力臂;使杠杆在水平位置平衡,当阻力和阻力臂相同时,动力的大小与动力臂成反比;
(2)4、5与6;
(3)弹簧测力计没有沿竖直向上方向拉杠杆.
(4)(a)使杠杆在水平位置平衡,当阻力相同时,阻力臂与动力臂的比值相同;
(b)使杠杆在水平位置平衡,当阻力相同时,阻力臂与动力臂的比值越大,动力越大.
点评 杠杆处于水平位置平衡时,竖直作用在杠杆上的力的力臂在杠杆上,倾斜作用在杠杆上力的力臂在杠杆以外的位置上,力臂变小,力会变大.同时,本题还考查了利用杠杆的平衡条件来对杠杆的动态平衡情况进行分析,是我们应该掌握的.
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| 次数 | 入射角 | 反射角 |
| 1 | 20° | 20° |
| 2 | 40° | 40° |
| 3 | 60° | 60° |
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