2022-2023學(xué)年陜西省渭南市三賢中學(xué)物理高三上期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題(含解析)_第1頁(yè)
2022-2023學(xué)年陜西省渭南市三賢中學(xué)物理高三上期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題(含解析)_第2頁(yè)
2022-2023學(xué)年陜西省渭南市三賢中學(xué)物理高三上期中質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題(含解析)_第3頁(yè)
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1、2022-2023高三上物理期中模擬試卷考生須知:1全卷分選擇題和非選擇題兩部分,全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂;非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應(yīng)位置上。2請(qǐng)用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準(zhǔn)考證號(hào)。3保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,在草稿紙、試題卷上答題無(wú)效。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、已知某行星半徑為R,以該行星第一宇宙速度運(yùn)行的衛(wèi)星的周期為T,圍繞該行星運(yùn)動(dòng)的同步衛(wèi)星運(yùn)行速度為v,則該行星的自轉(zhuǎn)周期為ABCD2、如圖所示,傾角為30的斜面A置

2、于水平面上,滑塊B、C疊放在一起沿斜面勻速下滑,且始終保持相對(duì)靜止,斜面A靜止不動(dòng),B上表面傾斜,則B、C在斜面上運(yùn)動(dòng)時(shí),下列說(shuō)法正確的是AB可能受三個(gè)力作用BA、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)CA一定受四個(gè)力作用D地面對(duì)A的支持力小于A、B、C三者重力之和3、宇航員乘坐航天飛船,在幾乎貼著月球表面的圓軌道繞月運(yùn)行,運(yùn)動(dòng)的周期為T再次變軌登上月球后,宇航員在月球表面做了一個(gè)實(shí)驗(yàn):將一個(gè)鉛球以速度v0豎直向上拋出,經(jīng)時(shí)間t落回拋出點(diǎn)已知引力常量為G,則下列說(shuō)法不正確的是A月球的質(zhì)量為B月球的半徑為C月球的密度為D在月球表面發(fā)射月球衛(wèi)星的最小速度為4、小球在光滑水平面上以速度v0做勻速直線運(yùn)動(dòng)某時(shí)刻開始小球受到

3、水平恒力F的作用,速度先減小后增大,最小速度v的大小為0.5v0,則小球A可能做圓周運(yùn)動(dòng)B速度變化越來(lái)越快C初速度v0與F的夾角為60D速度最小時(shí),v與F垂直5、美國(guó)在2016年2月11日宣布“探測(cè)到引力波的存在”,天文學(xué)家通過(guò)觀測(cè)雙星軌道參數(shù)的變化來(lái)間接驗(yàn)證引力波的存在,證實(shí)了GW150914是兩個(gè)黑洞并合的事件,GW150914是一個(gè)36倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞和一個(gè)29倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞并合事件。假設(shè)這兩個(gè)黑洞繞它們連線上的某點(diǎn)做圓周運(yùn)動(dòng),且這兩個(gè)黑洞的間距緩慢減小,若該黑洞系統(tǒng)在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中各自質(zhì)量不變且不受其它星系的影響,則關(guān)于這兩個(gè)黑洞的運(yùn)動(dòng),下列說(shuō)法正確的是( )A這兩個(gè)黑洞做圓周運(yùn)動(dòng)的向心

4、加速度大小始終相等B36倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞比29倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞運(yùn)行的軌道半徑小C這兩個(gè)黑洞運(yùn)行的線速度大小始終相等D隨兩個(gè)黑洞的間距緩慢減小,這兩個(gè)黑洞運(yùn)行的周期也在增大6、質(zhì)量為2kg的質(zhì)點(diǎn)僅受兩個(gè)力作用,兩個(gè)力的大小分別為3N和5N。則該質(zhì)點(diǎn)的加速度的值可能為( )A0.5m/s2 B0.75m/s2 C3.5m/s2 D4.5 m/s2二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、一物體在xOy平面內(nèi)從坐標(biāo)原點(diǎn)開始運(yùn)動(dòng),沿x軸和y軸方向運(yùn)動(dòng)的速度v隨時(shí)間t變化的圖象分別如

5、圖甲、乙所示,則物體在0t0時(shí)間內(nèi)()A做勻變速運(yùn)動(dòng)B做非勻變速運(yùn)動(dòng)C運(yùn)動(dòng)的軌跡可能如圖丙所示D運(yùn)動(dòng)的軌跡可能如圖丁所示8、如圖所示,連接有輕彈簧的物塊a靜止于光滑水平面上,物塊b以一定初速度向左運(yùn)動(dòng)。下列關(guān)于a、b兩物塊的動(dòng)量P隨時(shí)間t的變化關(guān)系圖象,合理的是( )ABCD9、如圖所示,ABC為等邊三角形,先將電荷量為+q的點(diǎn)電荷固定在A點(diǎn)C點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)為E1,再將一電荷量為-1q的點(diǎn)電荷Q1從無(wú)窮遠(yuǎn)處(電勢(shì)為0)移到B點(diǎn),此過(guò)程中,電場(chǎng)力做功為W,C點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)變?yōu)镋1最后將一電荷量為-q的點(diǎn)電荷Q1從無(wú)窮遠(yuǎn)處移到C點(diǎn)下列說(shuō)法正確的有( )AQ1移入之前,C點(diǎn)的電勢(shì)為BC點(diǎn)的場(chǎng)強(qiáng)E1小于E1CQ1

6、從無(wú)窮遠(yuǎn)處移到C點(diǎn)的過(guò)程中,所受電場(chǎng)力做的功為-1WDQ1在移到C點(diǎn)后的電勢(shì)能為10、如圖所示,光滑桿OA的O端固定一根勁度系數(shù)為k=10N/m,原長(zhǎng)為l0=1m的輕彈簧,質(zhì)量為m=1kg的小球套在光滑桿上并與彈簧的上端連接,OO為過(guò)O點(diǎn)的豎直軸,桿與水平面間的夾角始終為=300,開始桿是靜止的,當(dāng)桿以O(shè)O為軸轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),角速度從零開始緩慢增加,直至彈簧伸長(zhǎng)量為0.5m,下列說(shuō)法正確的是()A桿保持靜止?fàn)顟B(tài),彈簧的長(zhǎng)度為0.5mB當(dāng)桿轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為453rad/s,彈簧伸長(zhǎng)量為0.5mC當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),桿轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度為102rad/sD在此過(guò)程中,桿對(duì)小球做功為12J三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共

7、18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過(guò)程。11(6分)某同學(xué)用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置來(lái)驗(yàn)證“力的平行四邊形定則”彈簧測(cè)力計(jì)A掛于固定點(diǎn)P,下端用細(xì)線掛一重物M.彈簧測(cè)力計(jì)B的一端用細(xì)線系于O點(diǎn),手持另一端向左拉,使結(jié)點(diǎn)O靜止在某位置分別讀出彈簧測(cè)力計(jì)A和B的示數(shù),并在貼于豎直木板的白紙上記錄O點(diǎn)的位置和各拉線的方向(1)本實(shí)驗(yàn)用的彈簧測(cè)力計(jì)示數(shù)的單位為N,圖中A的示數(shù)為_N.(2)下列不必要的實(shí)驗(yàn)要求是_(請(qǐng)?zhí)顚戇x項(xiàng)前對(duì)應(yīng)的字母)A應(yīng)測(cè)量重物M所受的重力B彈簧測(cè)力計(jì)應(yīng)在使用前校零C拉線方向應(yīng)與木板平面平行D改變拉力,進(jìn)行多次實(shí)驗(yàn),每次都要使O點(diǎn)靜止在同一位置(3)該同學(xué)做“驗(yàn)證力

8、的平行四邊形定則”的實(shí)驗(yàn)采取的研究方法是_A控制變量法 B等效替代法C小量放大法 D建立理想模型法12(12分)為測(cè)定電流表內(nèi)電阻Rg,實(shí)驗(yàn)中備用的器件有:A電流表(量程0100A)B標(biāo)準(zhǔn)伏特表(量程05V)C電阻箱(阻值范圍0999)D電阻箱(阻值范圍099999)E電源(電動(dòng)勢(shì)2V)F電源(電動(dòng)勢(shì)6V)G滑動(dòng)變阻器(阻值范圍050,額定電流1.5A),還有若干開關(guān)和導(dǎo)線(1)如果采用如圖所示的電路測(cè)定電流表A的內(nèi)電阻并且想得到較高的精確度,那么從以上備用器件中,可變電阻R1應(yīng)選用_,可變電阻R2應(yīng)選用_,電源應(yīng)選用_(用字母代號(hào)填寫)(2)如果實(shí)驗(yàn)時(shí)要進(jìn)行的步驟有:a合上開關(guān)K1;b合上開

9、關(guān)K2;c觀察R1的阻值是否最大,如果不是,將R1的阻值調(diào)到最大;d調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度;e調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半;f記下R2的阻值把以上步驟的字母按實(shí)驗(yàn)的合理順序?yàn)椋篲(3)如果在步驟f中所得R2的阻值為600,則圖中電流表的內(nèi)電阻Rg的測(cè)量值為_(4)如果再給出:H電源(電動(dòng)勢(shì)8V);I電源(電動(dòng)勢(shì)12V),電源應(yīng)選擇_(選填選項(xiàng)前的字母)(5)某同學(xué)認(rèn)為步驟e中不需要保證“電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半”這一條件,也可測(cè)得的電流表內(nèi)阻Rg,請(qǐng)你分析論證該同學(xué)的判斷是否可行_四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫

10、出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13(10分)如圖所示,水平面上放著一塊質(zhì)量為薄木板(厚度忽略不計(jì)),長(zhǎng)為,木板處于靜止?fàn)顟B(tài)。質(zhì)量為的小物塊可視為質(zhì)點(diǎn)放在木板的最右端。已知物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù),物塊與地面、木板與地面的動(dòng)摩擦因數(shù)均為??烧J(rèn)為最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力?,F(xiàn)對(duì)木板施加一個(gè)水平向右的恒力F(g?。?。若要使木板開始運(yùn)動(dòng),且物塊相對(duì)木板不滑動(dòng),則求F的取值范圍。若,求物塊即將滑離木板時(shí)的速度大小。若,物塊靜止時(shí)離木板右端距離。14(16分)如圖所示,在光滑水平面上有一個(gè)長(zhǎng)為L(zhǎng)的木板B,上表面粗糙,在其左端有一個(gè)光滑的圓弧槽C與長(zhǎng)木板接觸但不連接,圓弧槽的下端與木板的上表面相平,B

11、、C靜止在水平面上,現(xiàn)有滑塊A以初速度v0從右端滑上B并以滑離B,恰好能到達(dá)C的最高點(diǎn).A、B、C的質(zhì)量均為m,試求:(1)滑塊與木板B上表面間的動(dòng)摩擦因數(shù);(2)圓弧槽C的半徑R15(12分)民航客機(jī)在發(fā)生意外緊急著陸后,打開緊急出口,會(huì)有一條狹長(zhǎng)的氣囊自動(dòng)充氣,形成一條連接出口與地面的斜面,乘客可沿斜面滑行到地上若某客機(jī)緊急出口下沿距地面高h(yuǎn)=3.2m,氣囊所構(gòu)成的斜面長(zhǎng)度L=6.4m,一個(gè)質(zhì)量m=60kg的人沿氣囊滑下時(shí)受到大小恒定的阻力f=225N,重力加速度g取10m/s2,忽略氣囊形變的影響求:(1)人沿氣囊滑下的過(guò)程中,人克服阻力所做的功和人的重力做功的平均功率;(2)人滑至氣囊

12、底端時(shí)速度的大??;參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、A【解析】設(shè)同步衛(wèi)星距地面高度為h,則有: 以第一宇宙速度運(yùn)行的衛(wèi)星其軌道半徑就是行星半徑R,則有: 由得:行星自轉(zhuǎn)周期等于同步衛(wèi)星的運(yùn)轉(zhuǎn)周期,即為:故A正確,B、C、D錯(cuò)誤。故選A。2、C【解析】試題分析:物體B勻速運(yùn)動(dòng),根據(jù)平衡條件分析B的受力情況;以B和C整體為研究對(duì)象,沿斜面方向根據(jù)平衡條件求解動(dòng)摩擦因數(shù);以斜面為研究對(duì)象,根據(jù)力的分析方法分析斜面受力;地面對(duì)A的支持力等于A、B、C三者重力之和A、B受到重力、斜面的支持力和摩擦力、C對(duì)B的壓力和摩擦力5

13、個(gè)力的作用,A錯(cuò)誤;以B和C整體為研究對(duì)象,沿斜面方向根據(jù)平衡條件可得,解得,B錯(cuò)誤;斜面A受到重力、地面的支持力、B對(duì)斜面的壓力和摩擦力4個(gè)力的作用,C正確;滑塊B、C疊放在一起沿斜面勻速下滑,整體受力平衡,故地面對(duì)A的支持力等于A、B、C三者重力之和,故D錯(cuò)誤3、D【解析】AB鉛球以速度v0豎直向上拋出,經(jīng)時(shí)間t落回拋出點(diǎn)可求得月球重力加速度,根據(jù):,又因?yàn)椋?,?lián)立解得:,AB正確C密度,聯(lián)立解得,C正確D根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力,聯(lián)立解得:,D錯(cuò)誤4、D【解析】A小球受水平恒力作用,不可能做圓周運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;B根據(jù)牛頓第二定律,F(xiàn)=ma,加速度恒定,速度變化快慢恒定,故B錯(cuò)誤;C速度先減

14、小后增大,F(xiàn)與v0的夾角大于90,故C錯(cuò)誤;D速度最小時(shí),初速度沿F方向的分速度減為零,v與F垂直,故D正確故選D。5、B【解析】根據(jù)Gm1m2L2m142T2r1可得m242L2r1GT2 根據(jù)Gm1m2L2m242T2r2可得m142L2r2GT2由知m1m2r2r1,質(zhì)量與軌道半徑成反比,所以36倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞軌道半徑比29倍太陽(yáng)質(zhì)量的黑洞軌道半徑小。故B正確;根據(jù)a2r可知,角速度相等,質(zhì)量大的半徑小,所以質(zhì)量大的向心加速度小,故A錯(cuò)誤;這兩個(gè)黑洞共軸轉(zhuǎn)動(dòng),角速度相等,根據(jù)v=r可以,質(zhì)量大的半徑小,所以質(zhì)量大的線速度小。故C錯(cuò)誤;又:m1+m242L2(r1+r2)GT2=42L3

15、GT2,當(dāng)m1+m2不變時(shí),L減小,則T減小,即雙星系統(tǒng)運(yùn)行周期會(huì)隨間距減小而減小,故D錯(cuò)誤;故選B?!军c(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵知道雙星靠相互間的萬(wàn)有引力提供向心力,應(yīng)用萬(wàn)有引力定律與牛頓第二定律即可正確解題。6、C【解析】3N和5N的合力范圍為:2NF8N,故加速度的最大值為:amax=82m/s24m/s2,加速度的最小值為:amin=22m/s21m/s2,故C正確,ABD錯(cuò)誤。故選C。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、AC【解析】AB由圖知:物體在x軸方向做勻速

16、直線運(yùn)動(dòng),加速度為零,合力為零;在y軸方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度恒定,合力恒定,所以物體所受的合力恒定,一定做勻變速運(yùn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤;CD曲線運(yùn)動(dòng)中合外力方向與速度方向不在同一直線上,而且指向軌跡彎曲的內(nèi)側(cè)由上分析可知,物體的合力沿-y軸方向,而與初速度不在同一直線上,則物體做曲線運(yùn)動(dòng),根據(jù)合力指向軌跡的內(nèi)側(cè)可知,丙圖是可能的,故C正確,D錯(cuò)誤。故選AC。【點(diǎn)睛】物體在x軸方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),在y軸方向做勻減速直線運(yùn)動(dòng),根據(jù)運(yùn)動(dòng)的合成分析物體的運(yùn)動(dòng)情況根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式分別求出物體的運(yùn)動(dòng)情況,判斷可能的軌跡。8、ABD【解析】b與彈簧接觸后,壓縮彈簧,b做減速動(dòng),a做加速運(yùn)動(dòng),且在運(yùn)動(dòng)過(guò)程

17、中系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,如果b的質(zhì)量較小,可能出現(xiàn)b反彈的現(xiàn)象,出現(xiàn)圖像B的運(yùn)動(dòng)過(guò)程;如果ab兩球的質(zhì)量相等,則可以出現(xiàn)D的運(yùn)動(dòng)過(guò)程;如果a的質(zhì)量很小,可能出現(xiàn)A的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,故ABD合理;b與彈簧接觸后,彈力慢慢增大,然后再減小,故兩物體的加速度一定先增大后減小,故C不合理;故選:ABD?!军c(diǎn)睛】本題考查含有彈簧問(wèn)題的動(dòng)量守恒定律的應(yīng)用,要注意正確分析彈簧彈力的性質(zhì),從而確定運(yùn)動(dòng)過(guò)程,注意考慮多種可能性。9、BD【解析】AQ1從無(wú)窮遠(yuǎn)處(電勢(shì)為0)移到B點(diǎn)的過(guò)程,根據(jù)電場(chǎng)力做功公式得得又可得Q1移入之前,B點(diǎn)的電勢(shì)為由于開始,故A錯(cuò)誤;BQ1移入之前,C點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度E1,Q1移入之后,Q1在C點(diǎn)產(chǎn)生

18、的電場(chǎng)強(qiáng)度為1E1,如圖所示,根據(jù)圖中的幾何關(guān)系可得故B正確;CQ1移入之后,根據(jù)電勢(shì)疊加的原理可知C點(diǎn)的電勢(shì)為Q1從無(wú)窮遠(yuǎn)處移到C點(diǎn)的過(guò)程中,所受電場(chǎng)力做的功為:故C錯(cuò)誤;DQ1在移到C點(diǎn)后的電勢(shì)能為故D正確。故選BD。10、AB【解析】當(dāng)桿靜止時(shí),小球受力平衡,根據(jù)力的平衡條件可求壓縮量,從而求彈簧的長(zhǎng)度;對(duì)小球分析,抓住豎直方向上的合力為零,水平方向上的合力提供向心力,列式聯(lián)立求出勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度;結(jié)合最高點(diǎn)的動(dòng)能,運(yùn)用動(dòng)能定理求出桿對(duì)小球做功的大小【詳解】當(dāng)桿靜止時(shí),小球受力平衡,根據(jù)力的平衡條件可得:mgsin30=kx,代入數(shù)據(jù)解得:x=0.5m,所以彈簧的長(zhǎng)度為:l1=l0-x=

19、0.5m,故A正確;當(dāng)彈簧伸長(zhǎng)量為0.5m時(shí),小球受力如圖示:水平方向上:F2cos30+Nsin30=m22(l0+x)cos30;豎直方向上:Ncos30=mg+F2sin30;彈簧的彈力為:F2=kx;聯(lián)立解得:2=453rad/s,故B正確;當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),由牛頓第二定律可得:mgtan30=m12l0cos30,解得:1=2153rad/s,故C錯(cuò)誤;在此過(guò)程中,彈簧的彈力做功為0,由動(dòng)能定理可得:W-mg2xsin30=12m2(l0+x)cos302-0,解得:W=12.5J,故D錯(cuò)誤。故選AB?!军c(diǎn)睛】本題考查了動(dòng)能定理、牛頓第二定律、胡克定律與圓周運(yùn)動(dòng)的綜合,知道小球做勻速

20、轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),靠徑向的合力提供向心力,并結(jié)合豎直方向上的合力為零,聯(lián)立求解三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過(guò)程。11、3.6DB【解析】(1).彈簧測(cè)力計(jì)讀數(shù),每1N被分成5格,則1格就等于0.2N,圖中指針落在3N和4N的第3格處,所以彈簧A的讀數(shù)為3.6N.(2).A.實(shí)驗(yàn)通過(guò)作出三個(gè)力的圖示來(lái)驗(yàn)證“力的平行四邊形定則”,因此物體的重力需要知道,A正確.B.需測(cè)出彈簧測(cè)力計(jì)的力的大小,要準(zhǔn)確就必須在試用前校零.B正確.C.拉線的方向必須木板平面平行,這樣才能確保力的大小準(zhǔn)確.C正確.D.當(dāng)結(jié)點(diǎn)O的位置確定時(shí),彈簧測(cè)力計(jì)A的示數(shù)也確定,由于重物的重

21、力也確定,兩力大小與方向均確定,因此彈簧測(cè)力計(jì)B的大小與方向也一定,所以改變拉力多次實(shí)驗(yàn)時(shí)不需要使結(jié)點(diǎn)每次都靜止在O點(diǎn),D錯(cuò)誤.故選:D.(3)由實(shí)驗(yàn)原理可知該同學(xué)驗(yàn)證“力的平行四邊形定則”的實(shí)驗(yàn)中采取了等效替代法,即合力與兩分力的關(guān)系是等效的,A、C、D錯(cuò)誤,故選:B.12、D C F cadbef 600 H 可行 【解析】(1)該實(shí)驗(yàn)是半偏電流法測(cè)電流表的內(nèi)阻K2閉合前后的兩次電路,如果干路電流變化不大,那么就可以認(rèn)為,K2閉合后,電流表半偏時(shí),電流表和電阻箱R2所分的電流各占一半,又因?yàn)槎卟⒙?lián),兩端的電壓相等,自然就可以推出電流表的內(nèi)阻和電阻箱R2的阻值相等要保證兩次實(shí)驗(yàn)干路的電流變

22、化不大,就需要保證兩次實(shí)驗(yàn)電路的總電阻變化不大,也就是說(shuō),在給電流表并聯(lián)上一個(gè)電阻箱后導(dǎo)致的電阻變化,對(duì)整個(gè)電路影響不大要達(dá)到這個(gè)效果,R1就需要選一個(gè)盡可能大的電阻,可以是電阻箱,也可以是滑變,也可以是電位器,但阻值要盡可能地大,經(jīng)此分析,R1應(yīng)選用D該實(shí)驗(yàn)要通過(guò)可變電阻R2阻值來(lái)間接反映出電流表的內(nèi)阻值,因此可變電阻R2的選取原則是:能讀數(shù)且盡量和電流表的內(nèi)阻在同一數(shù)量級(jí)上經(jīng)此分析,可變電阻R2應(yīng)選用C在R1是一個(gè)盡可能大的電阻、電流表滿偏的前提下,那么電源電動(dòng)勢(shì)相對(duì)地就要大一些的,但不是越大越好,大了燒表也不行初步分析電源可選用F,其實(shí)可以估算一下電動(dòng)勢(shì)大概的最大值,即: 電源應(yīng)選F(2

23、)半偏法測(cè)電流表內(nèi)阻的步驟為:實(shí)驗(yàn)前,將R1的阻值調(diào)到最大;合上開關(guān)K1;調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度;保持R1的阻值不變,合上開關(guān)K2;調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半;記下R2的阻值我們就認(rèn)為電流表的內(nèi)阻值就是R2的阻值因此答案為:cadbef(3)根據(jù)(1)中的分析可知,電流表的內(nèi)電阻Rg的測(cè)量值,就等于電阻箱R2的阻值,即600(4)由(1)中的分析可知,在不燒表的前提下,電源要盡可能地大一些,這樣可以減小實(shí)驗(yàn)誤差因?yàn)楣浪愠龅碾娫措妱?dòng)勢(shì)的最大值大約是10V,所以,該題答案為H(5)該同學(xué)的判斷可行只需保證步驟abcd不變例如在步驟e中,可以調(diào)節(jié)R2的阻值,使電

24、流表指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的三分之二,記下此時(shí)R2的阻值,根據(jù)并聯(lián)電路反比分流原則,計(jì)算出電流表內(nèi)阻的測(cè)量值:,同樣可以測(cè)得電流表的內(nèi)阻四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1)3NF9N;(2)2m/s;(3)18m【解析】(1)根據(jù)木板受到地面的最大靜摩擦力求出F的最小值,根據(jù)牛頓第二定律求出m不發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)的最大加速度,對(duì)整體分析,根據(jù)牛頓第二定律求出最大拉力,從而得出F的范圍;(2)當(dāng)F=13N時(shí),M和m發(fā)生相對(duì)滑動(dòng),根據(jù)牛頓第二定律分別求出m和M的加速度,結(jié)合位移關(guān)系,運(yùn)用運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出滑離時(shí)經(jīng)歷的時(shí)間,根據(jù)速

25、度時(shí)間公式求出物塊滑離木板時(shí)的速度大?。唬?)根據(jù)牛頓第二定律分別求出滑離木板后木塊和木板的加速度,根據(jù)速度公式和速度位移關(guān)系求出木塊速度減到零時(shí)木塊的位移和所用的時(shí)間,根據(jù)位移時(shí)間關(guān)系求出木板的位移,根據(jù)幾何關(guān)系求出物塊靜止時(shí)離木板右端距離。【詳解】(1)地面對(duì)木板的滑動(dòng)摩擦力f=2(M+m)g=0.130N=3N物塊的最大加速度am=1mg/m=1g=0.210m/s2=2m/s2,根據(jù)牛頓第二定律得,F(xiàn)mf=(M+m)am,代入數(shù)據(jù)解得F的最大值Fm=9N,要使木板運(yùn)動(dòng),且物塊不滑動(dòng),則3N9N,所以物塊與木板發(fā)生相對(duì)滑動(dòng)。物塊的加速a1=1mg/m=1g=2m/s2,木板的加速度a2=m/s2=4m/s2,設(shè)經(jīng)t時(shí)間物塊從木板滑離,則L=,代入數(shù)據(jù)解得t=1s,物塊滑離木板時(shí)的速度v=a1t=21m/s=2m/s;(3)物塊離開木板后,在地面上做減速運(yùn)動(dòng),a3=-2mg/m=-2g

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