内容正文:
第二部分
实验题分组标准练
实验题分组标准练(1)
(限时20分钟)
1.(6分)利用如图甲所示的电路测量某电池的内阻,
图乙所示,根据图像可得待测电池的内阻,=
其中AB为一段粗细均匀的铅笔芯,笔芯上套有
。(结果保留两位有效数字)
一金属滑环P(宽度和电阻不计,与笔芯接触良好
(3)本实验中若标准电池的内阻不可忽略,则待测
并可自由移动)。实验器材还有:标准电池(电动
电池内阻的测量结果将
(填“偏大”“不
势为E。,内阻不计)、电阻箱(最大阻值为
变”或“偏小”)。
99.992)、灵敏电流计G(量程为士600A)、待测
2.(8分)如图甲所示为研究平抛运动的实验装置,其
电池(电动势E<Eo,内阻rz未知)、开关S、S2、
中装置A、B固定在铁架台上,装置B装有接收器
S、刻度尺、导线若干。
并与计算机连接。装有发射器的小球从装置A某
标准电池Eo
高处沿着轨道向下运动,离开轨道时,装置B开始
铅笔芯金属滑环
实时探测小球运动的位置变化。根据实验记录的
P∠B
数据由数表作图软件拟合出平抛运动的曲线方程
待测电池E
为y=1.63x2+0.13x,如图乙所示。
电阻箱
S2
4轨道
/m
轨道末端
x/m y/m
0
0.0.100150.20
0.0250.003
0.01
0.4
0.6
0.0490.010
0.02
乙
0.0770.018
日0.03
主要实验步骤如下:
0.04
0.1040.032
0.05
a.测量出铅笔芯的A、B两端点间的距离为
0.1330.048
0.06
0.07
y=153x2+013x
0.5m;
0.1630.067
0.08
b.将电阻箱调至某一阻值R,闭合开关S、S2、S,
(1)安装并调节装置A时,必须保证轨道末端切线
滑动滑环P使灵敏电流计G的示数为零,测量出
(填“水平”或“光滑”)。
此时AP的长度L;
(2)根据拟合曲线方程,可知坐标原点
c.改变电阻箱的阻值R,重复步骤b,记录下多组
(填“是”或“不是”)抛出点。
R及对应的L值。
(1)步骤b中,移动滑环P使灵敏电流计G的示数
(3)已知当地重力加速度g=9.8m/s2,根据拟合
曲线方程,可计算出平抛运动的初速度大小为
为零。此时电阻箱两端的电压UR=
m/s。(结果保留两位有效数字)
(用L、E。表示)。
(2)利用记录的多组RL数据,作出亡-图像如
物理(XD)第33页(共66页)
实验题分组标准练(2)
(限时20分钟)
1.(6分)某学习小组的同学在实验室用如图甲所示
B.滑动变阻器R,最大阻值为102
的装置研究单摆。将单摆挂在力传感器的下端,
C.电流表A,量程为0~3mA,内阻未知
同时将力传感器连接到计算机,得到了摆线对摆
D.电压表V,量程为0一3V,内阻为2k
球的拉力大小F随时间t变化的图像,如图乙
E.直流电源E,电动势为6V,内阻不计
所示。
F.定值电阻R
G.开关S,导线若干
德
14
12
10
8
6
A
0
0.2
0.6
10
1.4
B
↑UV
30
T"ΨΨ"TT
3.0
0mm 5
10
15
2.5
20
2.0
丙
22
1.5
2.5
3 I/mA
丙
0
L1
L2 i
(1)待测磁场的磁感应强度大小约为0.6~1.4T,
(1)用螺旋测微器测量摆球的直径,为了使读数更
应选择的合理的定值电阻R的阻值为(填
精确,对螺旋测微器进行了改进,在螺旋测微器固
“2k”“2002”或“202”)。
定刻度的上半部刻了10个等分刻度,固定刻度的
(2)为使测量尽量精确,下列电路图符合实验要求
“横线”是10等分刻度的“0”刻度线,这10个刻度
的是
(填正确答案标号)
的总长度与可动刻度的9个刻度的总长度相等,
其测量结果如图丙所示,图中螺旋测微器测出的
摆球的直径为
mm.
(2)关于本实验,下列说法正确的是
R S
E
(填正确答案标号)
A
B
A.对于摆球的选择,可以是铁球,也可以是塑料球
R1
B.单摆偏离平衡位置的最大角度最好控制在5°
④
以内
C.由图乙可知,单摆的周期为4to
E
D.如果用摆线的长度作为摆长,代入单摆周期公
D
式计算得到的重力加速度值偏大
(3)将该磁敏电阻置于待测匀强磁场中,不考虑磁
(3)为减小实验误差,多次改变摆长L,测量对应
场对电路其他部分的影响。某次闭合开关后,电
的单摆周期T,用多组实验数据绘制T-L图像
压表的示数如图乙所示,此时电压表读数为
如图丁所示。由图丁可知重力加速度大小g=
(用T1、T2、L1、L2表示)。
(4)进行多次测量,得到电压表的读数U和电流表
2.(10分)磁阻效应是指某些材料的阻值随外加磁场
的读数I,绘出的U-I图像如图丙所示,根据图
的变化而变化的现象。如图甲所示为某磁敏电阻
像,进一步分析得到匀强磁场中磁敏电阻的阻值
在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,其中R;、
RE=
Ω,结合图甲可知待测磁场的磁感
R。分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值。为测
应强度大小为
T。(结果保留两位有效数
量某磁场的磁感应强度大小B,需先测量磁敏电
字)
阻处于磁场中的阻值。
A.磁敏电阻,无磁场时的阻值R。=400Ω
物理(XD)第34页(共66页)参考答案及解析
合图乙可得一a=一:8,解得他=号=0.2,B项错
误;当F>F3时,小物块与长木板间发生相对滑动,
F
对小物块有F-1mg=ma,解得a=
一41g,结合
图乙可得六=方不,R=mg,则小物块的质量
m-EF-0.5 kg.
F2a
=0.6,A项错
误,C项正确;对长木板有1mg一(m十M)g=
Ma1,解得长木板的质量M=E一E=O.5kg,D项
a
错误。
8.AC【解析】由C=点可知,金属膜片a向右运动
时,极板间的距离d减小,所以电容增大,A项正确;
断开开关K,极板上的电荷量Q不变,减小两极板间
的距离以时,由C-是品B=号可知,金属膜片
a与金属板b间的电场强度不变,B项错误:由题图可
知金属板b与大地相连,故金属板b的电势不变,C
项正确:断开开关K,极板上的电荷量Q不变,减小两
极板间的距离d时电容C变大,则电势差U减小,金
属膜片a的电势变大,D项错误。
9.AB【解析】由题意可知,中心部位为分子热运动速
率较低的气体,与挡板作用后反弹,从A端流出,而
边缘部位为分子热运动速率较高的气体,从B端流
出;同种气体分子平均热运动的速率更大,其对应的
温度也就更高,所以A端为冷端,B端为热端,A项
正确;A端流出的气体分子热运动的速率较小,B端
流出的气体分子热运动的速率较大,所以从A端流
出的气体分子热运动的平均速率小于从B端流出
的,从A端流出的气体分子的平均动能小于从B端
流出的气体分子的平均动能;内能的多少还与分子数
有关,故不能得出从A端流出的气体内能一定大于
从B端流出的气体内能,B项正确,C项错误;该装置
将冷热不均的气体进行分离,喷嘴处有高压,即通过
外界做功而实现的,并非是自发进行的,没有违背热
力学第二定律;温度较低的从A端流出、温度较高的
从B端流出,也符合能量守恒定律,D项错误。
10.ACD【解析】设物体的质量为m,则在月球表面有
F=GM”,在地球表面有下,=GM:”,由题意可
R
R号
知0-动是=子做异-0=方A爽正确:
由万有引力提供向心力得G=m二,解得第一
字宙速度=入√,则月球与地球的第一宇宙速度
的比值
,B项错误;该物体在月球表面上升
22/5
的过程中,受到竖直向下的重力号mg和竖直向下
·22
物理(XD)
的恒定外力F,由动能定理结合题图可得一(号mg
十F)×3=(36一72)J;物体在月球表面下落的过程
中,受到竖直向下的重力号mg和竖直向上的恒定
外力F,由动能定理结合题图可得(行mg一F)X3=
(48-24)J,联立解得m=5kg,F=2N,C、D项
正确。
第二部分实验题分组标准练
实验题分组标准练(1)》
1.(1)2LE。(2分)
(2)1.1(2分)
(3)不变(2分)
【解析】(1)由于灵敏电流计G的示数为零,则标准电
池与铅笔芯、待测电池与电阻箱分别组成两个相对独
立的电路,且UR=UP,对标淮电池与铅笔芯组成的
回路,已知Lo=0.5,由闭合电路欧姆定律可知
Uw=卡E,即Ug=E=2LE。
(2)对待测电池与电阻箱组成的回路,由闭合电路欧
妈定体可知k=子一R,则有亡R=R千,R,变形
可得士二·日十品则士文图像的纵被
距E=8斜*登-1。,解得心1.1n
(3)若标准电池的内阻不可忽略,设为”。,通过铅笔芯
的电流恒定,设为1。,对铅笔芯与标准电池组成的回
ER
路,有Uw=(E-1),又U=Um一R
联立可得吐-仁E江·京+E,与e
中亡的表达式对比,可知待测电池内阻的测量结果
将不变。
2.(1)水平(2分)
(2)不是(3分)
(3)1.7(3分)
【解析】(1)安装并调节装置A时,必须保证轨道末端
切线水平,以保证小球做平抛运动。
(2)根据曲线方程y=1.63x2十0.13x可知抛物线的
0.13
顶点的横坐标x=一2X1,63m≈一0.04m,可知坐
标原点不是抛出点。
(3)设在坐标原点位置小球的水平速度为,竖直速
度为,则根据x=y=,十之g,解得y=
物理(XD)
心1.,w.(王)=2·x千0”x,又y
26
1.63x+0.13x,可得嘉=1.63,解得≈1.7m/s。
实验题分组标准练(2)
1.(1)17.284(2分)
(2)BC(2分)
(3)4L二L2(2分)
T-T
【解析】(1)由图丙可读出d=17mm十28×0.01mm
+4×0.001mm=17.284mm。
(2)单摆在摆动过程中阻力要尽量小甚至忽略不计,
所以摆球选铁球,A项错误;单摆摆动时,对摆角的大
小有要求,摆角的大小不超过5°,B项正确;F最大值
为摆球经过最低点的时刻,相邻两次时间间隔为2
=子,则T=,C项正确:由单摆的周期公式可推
出重力加迷度的计算式g=,用摆线的长度作为
摆长,则摆长偏小,代入单摆周期公式计算得到的重
力加速度值偏小,D项错误。
(3)由周期公式T=2π√g
,变形得T=4πL,
g
下L图像的斜孝为=芒-
,解得g
g
=4π(L2-L1)
T-T
2.(1)2k2(2分)
(2)A(2分)
(3)1.30(2分)
(4)4.0×103(2分)1.2(2分)
【解析】(1)待测磁场的磁感应强度大小约为0.6~
1.4T,根据图像可知磁敏电阻的阻值范围为4R。~一
12R。,电压表的量程与电源的电动势相比,需要扩大
量程,所以应串联的合理的定值电阻R,的阻值为
E-Uv=2 kQ
Uv
Ry
(2)采用伏安法测量电阻的阻值,由于待测电阻较大,
且电压表内阻已知,为了准确测量,应选择外接法,滑
动变阻器采用分压式接法,A项正确。
(3)电压表最小分度值为0.1V,故读数为1.30V。
(④)根据闭合电路欧姆定律有R。=,20”,整理得
Ry
R泳1根据图丙有欲。一×0A解
RyRB
3V
得Rg=4.0×1032=10R。,结合图甲可知待测磁场
的磁感应强度大小B=1.2T。
实验题分组标准练(3)
1.(1)C(2分)
(2)-4(3分)
2
参考答案及解析
(3)0.33(3分)
【解析】(1)本实验需要测量碰撞恢复系数,由碰撞恢
复系数=二”可知,本实验实际是要测量小球
U20一10
的速度,由装置可以确定本实验运用平抛运动规律测
量速度,考虑到所有小球平抛运动下落的高度相同,
运动的时间相同,故只需要测量水平位移,即可用以
代替平抛运动的初速度,故不需要测量小球开始释放
时距离斜槽末端的高度h,A项错误:实验装置中的
铅垂线是用来确定初始位置的投影点,B项错误:实
验时每次释放钢球A的位置必须相同,只要释放位
置相同,斜槽是否光滑对实验结果无影响,C项正确。
(2)设小球做平抛运动的时间为t,碰撞前,钢球A的
速度。=,玻璃球B的速度为0,碰撞后,钢球A
的速度=,玻璃球B的速度=,故碰撞恢
2-L|
2一
复系数e=w一0T
=x2一
10-0
(3)将玻璃球B换成大小相同、质量为子m的小球
后,碰撞前后瞬间,钢球A与小球组成的系统动量守
1
恒,则有m=m十3m,由于落点N和P重
2
合,故改=w,心=台w,故两球的碰撞恢复系数一
1-=1≈0.33。
1-0T=3
2.(1)左(1分)相反(1分)
(2)左(1分)
(3)方向(1分)角度(1分)
(4)磁通量的变化率(1分)
【解析】(1)磁铁的N极向下,在磁铁插入螺线管时,
穿过线圈的磁通量向下且增大的,则感应电流的磁场
方向应向上,此磁铁向下离开螺线管时,螺线管的磁
通量是向下且减小的,则感应电流的磁场方向应向
下,与第一阶段感应电流方向相反,则电流表的指针
向左偏转。
(2)将滑动变阻器的滑片向右滑和向左滑,回路中电
流的变化情况是相反的,则螺线管B中磁通量的方
向相同,但磁通量的变化情况是相反的,故感应电流
的方向相反,即电流表的指针向左偏转。
(3)条形磁铁运动的快慢不同,即磁通量的变化率不
同,但磁通量的变化量相同,产生的感应电流的方向
相同,感应电流的大小不同,故指针偏转的方向相同,
指针偏转的角度不同。
(4)感应电流的大小除了跟回路的电阻有关,还跟磁
通量的变化率有关。
实验题分组标准练(4)》
1.1)m+m:)(号y-(号)门3分)mgL(3
分)