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千里之行 始于足下
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千里之行 始于足下
千里之行 始于足下
实验题满分练⑵
1?某同学利用玻意耳定律,设计了测量小石块体积的实验方案,并按如下步骤进
行了实验:
压强 传疵晋
a n
!
i l萍机
b J
1
A
I ?将连接注射器的压强传感器、数据采集器以及计算机相连,如图 1所示,再
将小石块装入注射器内;
n .缓慢推动活塞至某一位置,记录活塞所在位置的容积刻度 Vi,从计算机上读
取此时气体的压强pi;
川?重复步骤n若干次,记录每一次活塞所在位置的容积刻度 Vn,并读取对应的
气体压强pn;
IV .处理记录的数据,求出小石块体积。
试回答下列问题:
实验过程中,除了保持注射器内封闭气体的质量不变之外,还应该保持封闭
气体的 不变。
⑵设小石块的体积为Vo,任意两次测得的气体压强及体积为 pi、Vi和P2、V2, 则上述物理量之间的关系式为
(3)为了减小实验误差,实验数据通常采用作直线图线的方法来处理。横、纵坐
标对应的物理量最佳的设置方法是:以 横轴、以V为纵轴。
解析(1)实验过程中,除了保持注射器内封闭气体的质量不变之外,还应该保
持封闭气体的温度不变。
根据玻意耳定律可得 pi(Vi-Vo) = p2(V2 — Vo)。
1
根据玻意耳定律有pV二C,要作直线图线,故以—为横轴、以V为纵轴。
P
1
答案 (1)温度 ⑵ P1(V1 — Vo) = p2(V2 — Vo) ⑶一
p
(2019 ?太原市模》某同学用如图2甲所示的实验装置测量木块与木板之间的 动摩擦因数a将木块从倾角为B的木板上由静止释放,与位移传感器连接的计 算机描绘出了木块相对传感器的位置随时间变化的规律,如图乙中的曲线②所 示。图中木块的位置从X1到X2、从X2到X3的运动时间均为T。
根据图乙可得,木块运动的加速度 a = 。
⑵现测得 T = 0.1 s , xi = 4 cm , X2 = 9 cm , X3 = 16 cm , 37 °,可求得木块
与木板之间的动摩擦因数 尸 (sih37°?6 , cos 37°£.8,重力加速
度g取10 m/s 2,结果保留1位有效数字)。
(3)若只增大木板的倾角,则木块相对传感器的位置随时间变化的规律可能是图
乙中的曲线 (选填图线序号①、②或③)
解析(1)由题意可知,木块沿木板向下做匀加速直线运动,由于从 X1到X2、从
X2到X3的运动时间均为T,由匀变速直线运动的规律可知(X3 — X2) — (X2 — X1)=
X3 — 2X2 + X1
aT2,解得 a= 2 。
X3 ― 2X2 + X1
⑵将数据代入a= T2 ,解得a = 2 m/s 2;由牛顿第二定律可知a = gsin
37 °—xgcos 37 。,解得=0.5。
⑶由牛顿第二定律可知a = gsin 9— ^gcos 9,当B增大时,加速度增大,由公
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千里之行 始于足下
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千里之行 始于足下
千里之行 始于足下
1
式X二2at2可知’曲线①正确
X3 — 2X2+
X3 — 2X2+ X1
答案
(1)
T2
(2)0.5
⑶①
(2019 ?福建厦门市模拟如图3中矩形框内存在一沿水平方向且与金属棒垂直 的匀强磁场,金属棒放在电子秤上。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力, 来测量磁场的磁感应强度大小并判定其方向。
完成下列主要实验步骤中的填空:
按图接线;
保持开关S断开,读出电子秤示数 mo;
闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值使电流大小适当,此时电子秤仍有读数,
然后读出并记录 理量名称及符号);
用米尺测量金属棒的长度I。
用测量的物理量和重力加速度 g表示磁感应强度的大小,可以得到 B =
_
判断磁感应强度方向的方法是:若 ,磁感应强度方向垂直金属棒向外;
反之,磁感应强度方向垂直金属棒向里。
解析(1)③记录电流表的示数I以及此时电子秤的示数 mi。
测磁感应强度原理:开关断开时,电子秤称出金属棒质量;接通电源后,若
磁感应强度的方向垂直于金属棒向里,所受安培力方向向下,则有 mog + BII =
m i — mo
mig,所以
mig,所以
B=
II
;接通电源后,若磁感应强度的方向垂直于金属棒向
外,则安培力方向向上,则有m o
外,则安培力方向向上,则有
m o — m i
mog — BII = m ig,得到B= g,所以磁感
II
应强度的大小B =
应强度的大小B =
|mo — m 11
II
m i moo
|m o— m i|
答案 ⑴③电流表的示
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