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·物理专项分组练(河北专版)· 参考答案及解析 分组练(16) ↑24(m2-s2) U, 11.0 1.1)2.90兰R偏大 10.5 10.0 9.5 (2)a a-r 9.0 8.5 【解析】(1)电压表的量程为3V,由图乙所示表盘可 8.0 7.5 知其分度值为0.1V,示数为2.90V;忽略电源内阻, 7.0 6.5 根据图甲所示的电路图,由闭合电路欧姆定律得E 6.0 0.350.370.390.410.430.450.470.490.510.53h/m UR. U+R-U+名R由题意得E-,上-:+ 9.8(或9.7) 【解析】(1)游标卡尺测小球的直径,读数为10mm十 U,R 解得电压表的内阻R,一U。,考虑电源内阻有E 0×0.1mm=10.0mm。 =U+RyrE=U:+Ry +(R十),解得Rv=-U UR (2)小球经过光电门的时间极短,故可以用平均速度 一「。由此可知考虑电源内阻时,电压表内阻的测量 表示小球经过光电门的速度,有0=≈2.96m/s, 值偏大。 速度的平方为v≈8.75m/s2。 (2)不考虑电源内阻,由图甲所示的电路图,根据闭合 (3)根据上表数据在坐标纸上描点,作出-h图象 电路欧特定律得E一U+1R=U+名R,整理得 1 如图所示。根据=2gh,可知图线的斜率k=2g,k 永·R十亡,由图丙所示亡R图象可知斜率= 1 ≈19.7,联立可得g≈9.8m/s2。 1 -6。=名,纵轴截距6=石解得电压表 ER-0-(-a)-a 内阻Rv=a。考虑电源内阻,由图甲所示电路图,根 据闭合电路欧姆定律得E=U+1(r+R)=U+已(, 十R。整理得古=成R十言十成。南图丙所示 第四部分高考大题分组练 亡R图象可知斜率k=R0-《-。=日 1 b b,纵轴 分组练(1)牛顿运动定律A组 1.【解析】设小车的加速度大小为α,到障碍物前发生的 截距6=E十R、,解得Rv=a一r. 位移为L,若小车到障碍物前速度恰好减小为零,则 2.(1)10.0 由运动学公式得0一6=2(一a)L (2)2.968.75(或8.76) 当加速度a取最大值时,距离L才最小 (3)如图所示 减速过程,小车及小球的加速度水平向左,拉力传感器 示数为零,则AB无拉力,小球受重力和OA的拉力。如 图所示,小球可能的位置应该处于A和A之间 ·53· 参考答案及解析 ·物理专项分组练(河北专版)· 1 传感器 对滑板有x=z(0+1 309 B 对铁块有1什x=2(十)1 777 77777 解得=√34gl,x=3 由几何关系得∠A'OB=∠AOB=15°,故OA'与竖直 方向的夹角为60 则四槽的长度L=+x=3 4 设OA与竖直方向的夹角为0,根据牛顿第二定律可 3.【解析】(1)物块C做匀加速直线运动,因为细线长度 得mgtan0=md 不变,所以物块B也做匀加速直线运动。设两者做 0角最大时,加速度a最大,为am=√3g= 匀加速直线运动的加速度大小均为α,物块B受弹簧 103m/s,解得L=205m 弹力F和细线拉力T,由牛顿第二定律得T-g十 3 F弹=mG 故小车与障碍物的距离至少为203 m 3 由于弹簧开始阶段被压缩,后来被拉伸,所以当弹簧 2.【解析】(1)设滑板向右加速滑动时加速度大小为a1, 对物块B向下的拉力最大时,细线拉力T最大 发生的位移为x,滑板与凹槽右端碰撞时的速度大小 弹簧拉力最大时,物块A恰好刚刚离开地面,有F 为v,则2=2a1x =mg 设反弹后向左滑动时加速度大小为α2,则0一 T最大,得到Tm=2g十ma =2(-a2)x 由题意知=2aL,解得a一元 可见a1=a2 可得细线能承受的拉力至少为Tm=m(2g十2 滑板向右运动时,由牛顿第二定律得2mg一3mg (2)设弹簧的劲度系数为k,静止时弹簧的压缩量为 =m1 向左滑动时,由牛顿第二定律得2mg=ma2 xa,则kxo=mg 设物块B离地时,弹簧的伸长量为x',则kx′=mg 1 联立解得=2四 又L=x'+xa (2)由(1)可得a1=0.5g 故k=2ng L 设滑板右端到达凹槽右端所用时间为t,则对滑板有t 对物块C由牛顿第二定律得F一T=2ma 当物块B向上的位移为x时,所受弹簧弹力为k(x 铁块向右运动到C点的过程,由牛顿第二定律得 -x)) 42mg=2ma,解得a=41g 对物块B由牛顿第二定律得T一g十(x一x) 对铁块有1=)二” ma -a 化简可得T=k.x+ma 联立解得0=3 联立解得F=kx十3ma ·54 ﹒物理专项分组练(河北专版)______参考答案及解析 = 将x=_2at^2及a=元代入可得t_2,则v_1=a_2t_2 解得t_2=2s 则物体沿着斜面下滑的时间为t_3=t-t