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    2024版高考物理二轮题型专练实验中档计算题增分练四含答案

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    2024版高考物理二轮题型专练实验中档计算题增分练四含答案

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    这是一份2024版高考物理二轮题型专练实验中档计算题增分练四含答案,共5页。试卷主要包含了某兴趣小组要测量一个重物的重力,2×9等内容,欢迎下载使用。
    1.某兴趣小组要测量一个重物的重力。实验器材:一根轻弹簧、手机、1个200 g钩码、不计质量的细线、重物、刻度尺。由于重物的重力超过了弹簧的弹性限度,故该小组设计如下实验方案,已知本地重力加速度g=9.8 m/s2。实验步骤:
    (1)如图甲所示,用轻弹簧竖直挂起1个200 g钩码时,测出弹簧伸长量为1.00 cm;
    (2)用弹簧与细线互成角度吊起重物,稳定时测出弹簧伸长量为4.00 cm,则此时弹簧的弹力大小为_7.84__N;
    (3)用手机软件测出两侧细线与竖直方向夹角分别为α、β,如图乙所示。画出OA、OB的拉力的方向如图丙两侧虚线所示,请用图示法在图丙中画出二者的合力(已知单位长度表示的力为1.96 N);
    (4)由作图结果可得重物的重力为_11.76(11.17~12.35)__N(保留两位小数)。
    【答案】 (3)见解析图
    【解析】 (2)由胡克定律可得弹簧的劲度系数为k=eq \f(F,Δx)=eq \f(mg,Δx)=eq \f(0.2×9.8,0.01) N/m=196 N/m
    弹簧的伸长量为4.00 cm时,弹簧弹力的大小为F1=kx1=196×0.04 N=7.84 N。
    (3)图示法画出二者的合力如图所示。
    (4)由作图结果可得重物的重力为G=F合=6×1.96 N=11.76 N
    因为作图有误差,所以重力的范围为11.17 N~12.35 N。
    2.采用伏安法测量电源电动势E和内阻r时,某研究性学习小组对此实验进行了如下探究:
    (1)研究性学习小组首先按图甲所示的实验电路进行了测量。实验后,同学们对该实验方案进行了认真研究分析,发现实验的系统误差是由于电表的因素造成的,该实验的系统误差主要来源于_电流表的分压作用__。
    (2)研究性学习小组对实验方案进行了优化,改进后的实验电路如图乙所示,a为待测电源,b为辅助电源,A、B两点间接有一灵敏电流计G。
    ①闭合开关S1、S2,调节R和R′使灵敏电流计G的示数为零,读出电流表和电压表的示数I1和U1;
    ②改变滑动变阻器R和R′的阻值,再次使灵敏电流计G示数为零,读出电流表和电压表的示数I2和U2;
    ③由上述步骤中测出的物理量,可以得出电动势E表达式为E=eq \f(I1U2-I2U1,I1-I2) ,内电阻r的表达式r=eq \f(U2-U1,I1-I2) 。
    ④该实验中E测_=__E真(选填“>”“”“T2。现将隔板撤去,两种气体混合,最终达到平衡态。已知气体的内能与热力学温度的关系为U=CT(其中C为比例系数,T为气体的热力学温度)。求最终达到平衡态时气体的温度T3和压强p3。
    【答案】 T3=eq \f(T1+T2,2) p3=eq \f(p1T2+p2T1,4T1T2)(T1+T2)
    【解析】 题中左、右两室内有相同质量的同种理想气体,所以左右两室气体的比例系数C相同。
    左室气体内能减少量ΔU1=C(T1-T3)
    右室气体内能增加量ΔU2=C(T3-T2)
    由热力学第一定律ΔU=W+Q
    由于汽缸内气体与外界没有热交换Q=0,也没有对外做功,外界也没有对气缸内气体做功W=0,所以气缸内气体内能变化量ΔU=0,即ΔU1=ΔU2
    由以上得T3=eq \f(T1+T2,2)
    以所有气体为研究对象,由理想气体状态方程得eq \f(p1V0,T1)+eq \f(p2V0,T2)=eq \f(p32V0,T3)
    p3=eq \f(p1T2+p2T1,4T1T2)(T1+T2)。
    4.如图所示,半径为R=eq \f(8,3) m、内壁光滑的圆弧形管道固定在倾角为30°斜面上,其最低点B与斜面底边相切,与左侧竖直面内倾角为37°的光滑倾斜直轨道平滑连接,C点为圆管的末端且恰好在斜面的上边缘,圆心角∠BOC=120°。现将一小球从倾斜直轨道的A点由静止释放,小球直径略小于圆形管道内径,可视为质点,小球到达圆轨道的C点时速度大小v=4eq \r(3) m/s,重力加速度为g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cs 37°=0.8。
    (1)求AB两点间的距离x1;
    (2)小球离开管口后落在水平面上的D点(图中未画出),求C点和D点的距离x2(答案中可以带根号)。
    【答案】(1)x1=eq \f(22,3) m (2)x2=eq \r(43) m
    【解析】 (1)小球由点A到点C,根据动能定理得
    mgx1sin 37°-mg(R+Rcs 60°)sin 30°=eq \f(1,2)mv2-0
    解得x1=eq \f(22,3) m。
    (2)设小球由C点到D点经历的时间为t,将小球在C点速度分解为平行斜面底边分速度v1和沿斜面向上分速度v2,
    则有v1=vcs 60°=2eq \r(3) m/s,v2=vsin 60°=6 m/s
    将速度v2分解为水平分速度和竖直分速度,如图所示
    则有v2x=v2cs 30°=3eq \r(3) m/s,
    v2y=v2sin 30°=3 m/s
    竖直方向有-(R+Rcs 60°)sin 30°=v2yt-eq \f(1,2)gt2
    联立解得t=1 s
    根据几何关系可得
    x2=eq \r(v2xt2+v1t2+\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(R+Rcs 60°sin 30°))2)
    解得x2=eq \r(43) m。

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