2020版高考物理大二轮复习专题强化训练24实验题答题策略

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2020版高考物理大二轮复习专题强化训练24实验题答题策略

高考物理 专题强化训练(二十四)‎ ‎1.(2019·四川成都诊断)将两根原长相同、劲度系数不同、粗细也不同的弹簧套在一起,看作一根新弹簧,设原粗弹簧(记为A)的劲度系数为k1,原细弹簧(记为B)的劲度系数为k2,套成的新弹簧(记为C)的劲度系数为k3.关于k1、k2、k3的大小关系,同学们猜想如下:‎ 甲同学:和电阻并联相似,可能是=+.‎ 乙同学:和电阻串联相似,可能是k3=k1+k2.‎ 丙同学:可能是k3=.‎ ‎(1)为了验证猜想,同学们设计了相应的实验(装置见图甲所示).‎ ‎(2)简要实验步骤如下,请完成相应填空.‎ a.将弹簧A悬挂在铁架台上,用刻度尺测量弹簧A的原长L0;‎ b.在弹簧A的下端挂上钩码,记下钩码的个数n、每个钩码的质量m和当地的重力加速度大小g,并用刻度尺测量弹簧的长度L1;‎ c.由F=________计算弹簧的弹力,由x=L1-L0计算弹簧的伸长量,由k=计算弹簧的劲度系数;‎ d.改变________,重复实验步骤b、c,并求出弹簧A的劲度系数的平均值k1;‎ e.仅将弹簧分别换为B、C,重复上述操作步骤,求出弹簧B、C的劲度系数的平均值k2、k3.比较k1、k2、k3并得出结论.‎ ‎(3)图乙是实验得到的图线,由此可以判断________同学的猜想正确.‎ ‎[解析] (2)弹簧的弹力F等于n个钩码的重力之和nmg;多次测量取平均值,可以减小误差,所以实验中需要改变钩码的个数以改变弹簧弹力.‎ ‎(3)由题图乙可知,伸长量相同时,FC=FA+FB,由胡克定律可得k3x=k1x+k2x,所以k3=k1+k2,乙同学的猜想是正确的.‎ ‎[答案] (2)nmg 钩码的个数 (3)乙 7‎ 高考物理 ‎2.(2019·武汉市高三调研)在验证动量守恒定律实验中,实验装置如图所示,a、b是两个半径相等的小球,按照以下步骤进行操作.‎ A.在木板表面钉上白纸和复写纸,并将该木板在紧靠槽口处竖直放置,使小球a从斜槽轨道上固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;‎ B.将木板水平向右移动一定距离并固定,再使小球a从固定点处由静止释放,撞到木板上得到痕迹B;‎ C.把小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从固定点处由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上得到痕迹A和C.‎ ‎(1)为了保证在碰撞过程中小球a不反弹,a、b两球的质量m1、m2间的关系是m1________m2(选填“大于”、“小于”或“等于”).‎ ‎(2)完成本实验,必须测量的物理量有________.‎ A.小球a开始释放的高度h B.木板水平向右移动的距离l C.小球a和小球b的质量m1、m2‎ D.O点分别到A、B、C三点的距离y1、y2、y3‎ ‎[解析] (1)为防止两球碰撞后,小球a反弹,小球a的质量应大于小球b的质量,即m1>m2.(2)a、b两球碰撞后均做平抛运动,l=vt,y=gt2,得l=v,若满足m1v0=m1v1+m2v2,即碰撞前后动量守恒,即可验证动量守恒定律,对该式进行整理可得=+,因此需要测量小球a和小球b的质量m1、m2以及O点分别到A、B、C三点的距离y1、y2、y3,选项C、D正确.‎ ‎[答案] (1)大于 (2)CD ‎3.(2019·河南六市联考)一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,圆盘加速转动时,角速度的增加量Δω与对应时间Δt的比值定义为角加速度β 7‎ 高考物理 .我们用电磁打点计时器、刻度尺、游标卡尺、纸带、复写纸来完成下述实验.(打点计时器所接交流电的频率为50 Hz;A、B、C、D、…为计数点,相邻两计数点间有四个点未画出)‎ ‎①如图甲所示,将打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔,然后固定在圆盘的侧面,当圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上;‎ ‎②接通电源,打点计时器开始打点,启动控制装置使圆盘匀加速转动;‎ ‎③经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.‎ ‎(1)用20分度的游标卡尺测得圆盘的直径如图乙所示,圆盘的半径r为________cm;‎ ‎(2)由图丙可知,打下计数点D时,圆盘转动的角速度为________rad/s;‎ ‎(3)圆盘转动的角加速度大小为________rad/s2(计算结果保留三位有效数字).‎ ‎[解析] (1)由图乙可知,主尺刻度为60 mm,游标尺上的小数部分为0,由于最小分度为0.05 mm,游标卡尺的读数为60.00 mm,即6.000 cm,因此圆盘的直径为6.000 cm,半径为3.000 cm.‎ ‎(2)由频率f=50 Hz可知,周期T=0.02 s,则纸带上相邻两计数点之间的时间间隔t′=5T=0.1 s,故打下计数点D时,速度vD== m/s=0.417 m/s,故ω== rad/s=13.9 rad/s.‎ ‎(3)纸带运动的加速度a=== m/s2=0.705 m/s2,由于β=,ω=,故圆盘转动的角加速度大小为β== rad/s2=23.5 rad/s2.‎ ‎[答案] (1)3.000 (2)13.9 (3)23.5‎ 7‎ 高考物理 ‎4.(2019·云南七校联考)材料的电阻随压力的变化而变化的现象称为“压阻效应”,利用这种效应可以测量压力大小.如图甲所示为某压敏电阻在室温下的电阻压力特性曲线,其中RF、R0分别表示有、无压力时压敏电阻的阻值.为了测量压力F,需先测量压敏电阻处于压力下的电阻值RF.‎ 请按要求完成下列实验.‎ ‎(1)设计一个可以测量处于压力中的该压敏电阻阻值的电路,在图乙的虚线框内画出实验电路的原理图(压敏电阻已给出,待测压力大小约为40~80 N,不考虑压力对电路其他部分的影响),要求误差较小,提供的器材如下:‎ A.压敏电阻,无压力时阻值R0=6000 Ω B.滑动变阻器R,最大阻值约为200 Ω C.电流表A,量程0~2.5 mA,内阻为30 Ω D.电压表V,量程0~3 V,内阻为3 kΩ E.直流电源E,电动势为3 V,内阻很小 F.开关S,导线若干 ‎(2)正确接线后,将压敏电阻置于待测压力下,通过压敏电阻的电流是1.33 mA,电压表的示数如图丙所示,则电压表的读数为________V.‎ 7‎ 高考物理 ‎(3)此时压敏电阻的阻值为________Ω(保留两位有效数字);结合图甲可知待测压力的大小F=________N.‎ ‎[解析] (1)由于滑动变阻器总电阻较小,远小于待测压敏电阻的阻值,因此滑动变阻器应采用分压式接法;同时因待测压敏电阻的阻值较大,故应采用电流表内接法;电路原理图如图所示.‎ ‎(2)电压表量程为0~3 V,最小分度为0.1 V,则读数为2.00 V.‎ ‎(3)根据欧姆定律可知RF=-RA= Ω-30 Ω=1.5×103 Ω,则有==4;由图甲可知,待测压力的大小F=60 N.‎ ‎[答案] (1)见解析图 (2)2.00 (3)1.5×103 60‎ ‎5.(2019·河南省豫南九校质量考评)利用如图甲所示的电路可以较为准确地测出待测电阻Rx的阻值.其中R1为一段较长的粗细均匀的电阻丝,Rx为待测电阻,R0为电阻箱,a为电表.测量步骤如下:‎ 根据如图甲所示的电路图连接电路;将R0调到某一数值,滑片P与电阻丝某位置连接.闭合开关S1,试触开关S2,观察电表a指针的偏转情况;适当左右移动滑片P的位置,直至闭合开关S2时,电表a的指针不发生偏转;测出滑片左右两侧电阻丝的长度L1和L2,读出此时电阻箱接入电路的阻值R0.‎ 7‎ 高考物理 ‎(1)根据图甲的电路图,用笔画线代替导线,将图乙的实物图连接成完整电路;‎ ‎(2)为了使测量结果更准确,图甲中的电表a选以下的哪个电表更合适________.‎ A.量程为0~3 V、分度值为0.1 V、内阻为3000 Ω的电压表 B.量程为0~0.6 A、分度值为0.02 A、内阻为60 Ω的电流表 C.量程为0~30 μA、分度值为1 μA、内阻为100 Ω的灵敏电流计 ‎(3)如果电表a中电流方向由M流向P时,指针向右偏转,则当指针向右偏转时,可以通过以下哪些操作使指针不发生偏转________.‎ A.适当增大电阻箱R0的阻值 B.适当减小电阻箱R0的阻值 C.将滑片P向左移动适当的距离 D.将滑片P向右移动适当的距离 ‎(4)用测量的物理量(L1、L2和R0)表示待测电阻的阻值Rx=____________.‎ ‎[解析] (1)实物图连接如答案图所示.‎ ‎(2)为了使测量结果更精确,就要使电表更灵敏.选项A电表指针偏转1格所需电压为0.1 V,而选项B电表指针偏转1格所需电压为0.02 A×60 Ω=1.2 V,选项C电表指针偏转1格所需电压为1 μA×100 Ω=0.1 mV,所以选C表.‎ ‎(3)当指针向右偏转时,说明M点的电势比P点高,因此可以减小R0分得的电压,或减小滑片左边电阻丝分得的电压,即减小R0接入电路的阻值或向左移动滑片P,选项B、C正确.‎ ‎(4)当电表指针不发生偏转时,M、P两点电势相等,即=,所以Rx=R0.‎ ‎[答案] (1)实物图连接如图所示 7‎ 高考物理 ‎(2)C (3)BC (4)R0‎ 7‎
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