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2023版高考物理创新设计二轮复习讲义实验增分练(五)
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实验增分练(五)(时间:10分钟)22.(5分)图1(a)为某实验小组“研究滑块在斜面上的运动并测定动摩擦因数”的实验装置示意图。实验前,他们已先测出了木板上端B到下端A的水平距离L和高度差h,其中,L=80.00 cm,h=60.00 cm。实验中,他们将滑块从斜面上O处由静止释放且将此时刻作为计时起点,用位移传感器测出了滑块各时刻t相对于O的位移x,利用测得的多组数据作出了图(b)所示的x-t图像。(a)(b)图1(1)根据图像可知:①滑块在0~0.10 s内,0~0.20 s内,0~0.30 s内,0~0.40 s内,0~0.50 s内…的位移之比为x1∶x2∶x3∶x4∶x5…=________;②由此得出的结论是,在误差允许的范围内,滑块做________运动。(2)滑块在0.40 s末的速度大小为____________ m/s;滑块运动的加速度大小为________ m/s2(取2位有效数字)。(3)若重力加速度大小取10 m/s2,则测得的滑块与木板间的动摩擦因数为μ=________(取2位有效数字);若当地实际的重力加速度大小为9.78 m/s2,则上述测得的动摩擦因数________(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。答案 (1)1∶22∶32∶42∶52…n2或1∶4∶9∶16∶25… 初速度为零的匀加速直线 (2)1.6 4.0 (3)0.25 大于解析 (1)滑块在0~0.10 s内,0~0.20 s内,0~0.30 s内,0~0.40 s内,0~0.50 s内…的位移之比为x1∶x2∶x3∶x4∶x5…=1∶4∶9∶16∶25…=1∶22∶32∶42∶52…n2,满足x=at2得出的结论是,在误差允许的范围内,滑块做初速度为零的匀加速直线运动。(2)根据匀变速直线运动中间时刻瞬时速度等于该过程平均速度得v0.4= m/s=1.6 m/s,根据Δx=aT2得加速度为a= m/s2=4.0 m/s2。(3)设木板与水平面倾角为θ,由题意知,木板与水平面倾角的正余弦值分别为sin θ=0.6,cos θ=0.8根据牛顿第二定律得mgsin θ-μmgcos θ=ma,解得μ=,代入数据得μ=0.25,由μ=,可知若当地实际的重力加速度大小为9.78 m/s2,则上述测得的动摩擦因数大于真实值。23.(10分)在测定电源电动势和内阻的实验中,实验室提供了合适的实验器材。(1)甲同学按电路图2甲进行测量实验,其中R0=0.5 Ω。甲乙丙①请用笔画线代替导线在图乙中完成电路的连接;②根据电压表的示数U和电流表的示数I,画出U-I图线如图丙所示,可得电源的电动势E=________ V,内阻r=________ Ω(结果均保留2位有效数字);(2)乙同学误将测量电路连接成如图丁所示,其他操作正确,根据电压表的示数U和电流表的示数I,画出U-I图线如图戊所示,图中1、2、3点的坐标分别为(0.30,2.00)、(0.50,2.10)和(0.80,2.00),可得电源的电动势E=________ V,内阻r=________ Ω(结果均保留2位有效数字)。丁戊图2答案 (1)①见解析图 ②3.0 0.10(2)3.1 0.50解析 (1)①根据电路图补齐连线如图所示②题图甲电路中,当电流表示数等于0时,电压表示数等于电源电动势,所以E=3.0 V,U-I图线的斜率等于R0和电源内阻之和,即R0+r= Ω=0.6 Ω,即r=0.10 Ω。(2)乙同学误将测量电路连接成如图丁所示,则将R1拆解成并联的两部分,当滑片P在R1中间时电压表示数最大,且电流表的示数是流过电源内部总电流的一半,根据闭合电路的欧姆定律,由题图丁知E=2.10+(2×0.50)(R0+r);当滑片P在滑动的过程中会出现电压先增大后减小,在电压相等的时候出现总电阻相同,即电压相等时分别对应的电流表示数之和为流过电源内部的总电流,根据闭合电路的欧姆定律,由题图丁知E=2.00+(0.30+0.80)(R0+r),联立得r=0.50 Ω,E= 3.1 V。
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