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21. (4分)用图甲所示的装置测量“小车运动的平均速度”,每次实验小车都从斜面顶端自由释放,金属片可置于斜面的任意位置,用刻度尺测量路程,停表测量时间,图乙是第5次记录的时间。下表是实验中收集的数据。


(1)表格空白处的时间为
(2)根据上表数据,可判断小车在斜面下滑的过程中做
(3)利用表格中数据,计算小车在第5次实验的平均速度为
(1)表格空白处的时间为
4.4
s。(2)根据上表数据,可判断小车在斜面下滑的过程中做
加速
直线运动。(3)利用表格中数据,计算小车在第5次实验的平均速度为
0.23
m/s(保留两位小数)。
答案:
21.
(1)4.4
(2)加速
(3)0.23
解析:
(1)停表的读数为小刻盘和大刻盘之和,小刻盘的分度值为$0.5 min$,表针在0与1之间,偏向0一侧,读数为$0 min$;大刻盘的分度值为$0.1 s$,读数为$4.4 s$,则停表的读数为$4.4 s$。
(2)根据表格数据知,每次路程都增大$20 cm$,而时间增大为$0.8 s$、$0.7 s$、$0.5 s$、$0.4 s$;即相同路程所用时间越来越短,因而速度越来越快,做加速直线运动。
(3)第5次实验的平均速度$v=\frac{s}{t}=\frac{1 m}{4.4 s} \approx 0.23 m/s$。
[考点]实验测量平均速度;测量平均速度的实验分段平均速度。
(1)4.4
(2)加速
(3)0.23
解析:
(1)停表的读数为小刻盘和大刻盘之和,小刻盘的分度值为$0.5 min$,表针在0与1之间,偏向0一侧,读数为$0 min$;大刻盘的分度值为$0.1 s$,读数为$4.4 s$,则停表的读数为$4.4 s$。
(2)根据表格数据知,每次路程都增大$20 cm$,而时间增大为$0.8 s$、$0.7 s$、$0.5 s$、$0.4 s$;即相同路程所用时间越来越短,因而速度越来越快,做加速直线运动。
(3)第5次实验的平均速度$v=\frac{s}{t}=\frac{1 m}{4.4 s} \approx 0.23 m/s$。
[考点]实验测量平均速度;测量平均速度的实验分段平均速度。
22. (6分)某科创小组用图甲所示的实验装置探究“水沸腾前后温度变化的特点”。

(1)实验记录的数据如上表所示,由此可知,水的沸点为
(2)根据实验数据绘制水沸腾前后温度随时间变化的图象如图乙中的实线a所示,若将水置于密闭的容器(如高压锅)中探究,则温度随时间变化的图象可能是图乙中的
(3)实验后,整理器材发现,灯中的酒精明显减少,引发同学们探究酒精的利用率,实验测得燃烧5 g酒精使200 g水温度升高40℃(水未沸腾),则酒精的利用率为
甲 乙

(1)实验记录的数据如上表所示,由此可知,水的沸点为
98
℃。(2)根据实验数据绘制水沸腾前后温度随时间变化的图象如图乙中的实线a所示,若将水置于密闭的容器(如高压锅)中探究,则温度随时间变化的图象可能是图乙中的
b
(选填“b”“c”或“d”)。(3)实验后,整理器材发现,灯中的酒精明显减少,引发同学们探究酒精的利用率,实验测得燃烧5 g酒精使200 g水温度升高40℃(水未沸腾),则酒精的利用率为
22.4%
。[c水=4.2×10³ J/(kg·℃),酒精的热值为3×10⁷ J/kg]甲 乙
答案:
22.
(1)98
(2)b
(3)22.4%
解析:
(1)由表格中数据知道,水沸腾后,水的温度保持$98° C$不变,所以可以看出水的沸点是$98° C$。
(2)若将水置于密闭的容器(如高压锅)中探究,气压高,水的沸点高,温度随时间变化的图象可能是图乙中的b。
(3)水吸收的热量$Q_{吸}=c_水m(t-t_0)=4.2 × 10^3 J/(kg· ° C) × 0.2 kg × 40° C=3.36 × 10^4 J$,酒精完全燃烧放出的热量为$Q_{放}=mq_{酒精}=5 × 10^{-3} kg × 3 × 10^7 J/kg=1.5 × 10^5 J$,则酒精的利用率$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}} × 100\%=\frac{3.36 × 10^4 J}{1.5 × 10^5 J} × 100\%=22.4\%$。
[考点]探究水沸腾时温度变化的特点;探究水沸腾时温度变化的图象分析和数据处理;沸点及气压影响液体沸点。
(1)98
(2)b
(3)22.4%
解析:
(1)由表格中数据知道,水沸腾后,水的温度保持$98° C$不变,所以可以看出水的沸点是$98° C$。
(2)若将水置于密闭的容器(如高压锅)中探究,气压高,水的沸点高,温度随时间变化的图象可能是图乙中的b。
(3)水吸收的热量$Q_{吸}=c_水m(t-t_0)=4.2 × 10^3 J/(kg· ° C) × 0.2 kg × 40° C=3.36 × 10^4 J$,酒精完全燃烧放出的热量为$Q_{放}=mq_{酒精}=5 × 10^{-3} kg × 3 × 10^7 J/kg=1.5 × 10^5 J$,则酒精的利用率$\eta=\frac{Q_{吸}}{Q_{放}} × 100\%=\frac{3.36 × 10^4 J}{1.5 × 10^5 J} × 100\%=22.4\%$。
[考点]探究水沸腾时温度变化的特点;探究水沸腾时温度变化的图象分析和数据处理;沸点及气压影响液体沸点。
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