高考物理(江苏专版)二轮复习与策略专题限时集训11力学实验word版含解析

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1、专题限时集训(十一) 力学实验(建议用时:40分钟)1.(8分)(2016·成都模拟)(1)图32甲是用游标卡尺测量某金属圆筒外径时的示数,可读出该圆筒外径为____________cm.(2)图乙是用螺旋测微器测量某金属棒直径时的示数,可读出该金属棒直径为________mm.甲               乙图32【解析】 (1)游标卡尺主尺读数为24mm,50分度游标卡尺的精确度为0.02mm,游标卡尺第49条刻度线与主尺刻度线对齐,故游标尺读数为0.98mm,所以该圆筒外径测量值为24.98mm=2.498cm.(2)螺旋测微器固定刻度部分读数为2.5mm,可动刻度部分最小分度值

2、为0.01mm,可动刻度部分读数为32.6×0.01mm=0.326mm,因此金属棒的直径测量值为2.826mm.【答案】 (1)2.498 (2)2.826(2.825~2.828均对)2.(8分)(2016·海南高考)某同学利用图33(a)所示的实验装置探究物块速度随时间的变化.物块放在桌面上,细绳的一端与物块相连,另一端跨过滑轮挂上钩码.打点计时器固定在桌面左端,所用交流电源频率为50Hz.纸带穿过打点计时器连接在物块上.启动打点计时器,释放物块,物块在钩码的作用下拖着纸带运动.打点计时器打出的纸带如图(b)所示(图中相邻两点间有4个点未画出).(a)(b)图33根据实验数据分析,

3、该同学认为物块的运动为匀加速运动.回答下列问题:(1)在打点计时器打出B点时,物块的速度大小为____________m/s.在打出D点时,物块的速度大小为________m/s;(保留两位有效数字)(2)物块的加速度大小为____________m/s.(保留两位有效数字)【解析】 (1)根据匀变速直线运动中中间时刻的速度等于该过程中的平均速度,所以:vB==m/s=0.56m/svD==m/s=0.96m/s.(2)根据题意,该同学认为物块的运动为匀加速运动,则根据速度公式:vD=vB+a·2T,代入数据整理可以得到:a=2.0m/s2.【答案】 (1)0.56 0.96 (2)2.

4、03.(8分)一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则.图34(1)如图34(a),在电子秤的下端悬挂一装满水的水壶,记下水壶________时电子秤的示数F.(2)如图(b),将三根细线L1、L2、L3的一端打结,另一端分别拴在电子秤的挂钩、墙钉A和水壶杯带上.水平拉开细线L1,在白纸上记下结点O的位置、________和电子秤的示数F1.(3)如图(c),将另一颗墙钉B钉在与O同一水平位置上,并将L1拴在其上.手握电子秤沿着(2)中L2的方向拉开细线L2,使________和三根细线的方向与(2)中重合,记录电子秤的示数F2.(4)在白纸上

5、按一定标度作出电子秤拉力F、F1、F2的图示,根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若________,则平行四边形定则得到验证.【解析】 (1)要测量装满水的水壶的重力,则记下水壶静止时电子秤的示数F.(2)要画出平行四边形,则需要记录分力的大小和方向,所以在白纸上记下结点O的位置的同时也要记录三根细线的方向以及电子秤的示数F1.(3)已经记录了一个分力的大小,还要记录另一个分力的大小,则结点O点位置不能变化,力的方向也都不能变化,所以应使结点O的位置和三根细线的方向与(2)中重合,记录电子秤的示数F2.(4)根据平行四边形定则作出F1、F2的合力F′的图示,若F和F′在误

6、差范围内重合,则平行四边形定则得到验证.【答案】 (1)静止 (2)三根细线的方向 (3)结点O的位置 (4)F和F′在误差范围内重合4.(8分)(2013·江苏高考T11)某兴趣小组利用自由落体运动测定重力加速度,实验装置如图35所示.倾斜的球槽中放有若干个小铁球,闭合开关K,电磁铁吸住第1个小球.手动敲击弹性金属片M,M与触头瞬间分开,第1个小球开始下落,M迅速恢复,电磁铁又吸住第2个小球.当第1个小球撞击M时,M与触头分开,第2个小球开始下落……这样,就可测出多个小球下落的总时间.图35(1)在实验中,下列做法正确的有________.A.电路中的电源只能选用交流电源B.实验前应将

7、M调整到电磁铁的正下方C.用直尺测量电磁铁下端到M的竖直距离作为小球下落的高度D.手动敲击M的同时按下秒表开始计时(2)实验测得小球下落的高度H=1.980m,10个小球下落的总时间T=6.5s.可求出重力加速度g=________m/s2.(结果保留两位有效数字)(3)在不增加实验器材的情况下,请提出减小实验误差的两个办法.(4)某同学考虑到电磁铁在每次断电后需要时间Δt磁性才消失,因此,每个小球的实际下落时间与它的测量时间相差Δ

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