吉林省白城市通榆縣2022年高三壓軸卷物理試卷含解析_第1頁(yè)
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1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷請(qǐng)考生注意:1請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請(qǐng)用05毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫(xiě)在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫(xiě)在試題卷、草稿紙上均無(wú)效。2答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的注意事項(xiàng),按規(guī)定答題。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、1789年英國(guó)著名物理學(xué)家卡文迪許首先估算出了地球的平均密度根據(jù)你所學(xué)過(guò)的知識(shí),估算出地球密度的大小最接近 ( )(地球半徑R=6400km,萬(wàn)有引力常量G=6.6710-11Nm2/kg2)A5.5103kg/m3B5.5104kg

2、/m3C7.5103kg/m3D7.5104kg/m32、下列描述中符合物理學(xué)史實(shí)的是()A第谷通過(guò)長(zhǎng)期的天文觀測(cè),積累了大量的天文資料,并總結(jié)出了行星運(yùn)動(dòng)的三個(gè)規(guī)律B開(kāi)普勒通過(guò)“月地檢驗(yàn)”證實(shí)了地球?qū)ξ矬w的吸引力與天體間的吸引力遵守相同的規(guī)律C伽利略對(duì)牛頓第一定律的建立做出了貢獻(xiàn)D萬(wàn)有引力定律和牛頓運(yùn)動(dòng)定律都是自然界普遍適用的規(guī)律3、一個(gè)單擺在海平面上的振動(dòng)周期是T0,把它拿到海拔高度很高的山頂上,該單擺的振動(dòng)周期變?yōu)門(mén),關(guān)于T與T0的大小關(guān)系,下列說(shuō)法中正確的是()ATT0BTT0CTT0D無(wú)法比較T與T0的大小關(guān)系4、分子動(dòng)理論較好地解釋了物質(zhì)的宏觀熱學(xué)性質(zhì)。據(jù)此可判斷下列說(shuō)法中正確的是

3、()A布朗運(yùn)動(dòng)是指液體分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng)B分子間的相互作用力隨著分子間距離的增大,先減小后增大C氣體從外界吸收熱量,氣體的內(nèi)能一定增大D若氣體的溫度不變,壓強(qiáng)增大,說(shuō)明每秒撞擊單位面積器壁的分子數(shù)增多5、同一平面內(nèi)固定有一長(zhǎng)直導(dǎo)線PQ和一帶缺口的剛性金屬圓環(huán),在圓環(huán)的缺口兩端引出兩根導(dǎo)線,分別與兩塊垂直于圓環(huán)所在平面固定放置的平行金屬板MN連接,如圖甲所示導(dǎo)線PQ中通有正弦交流電流i,i的變化如圖乙所示,規(guī)定從Q到P為電流的正方向,則在12s內(nèi)AM板帶正電,且電荷量增加BM板帶正電,且電荷量減小CM板帶負(fù)電,且電荷量增加DM板帶負(fù)電,且電荷量減小6、在一邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形的四個(gè)頂點(diǎn)處各放置一個(gè)電荷

4、量為q的點(diǎn)電荷,其中ABC處為正點(diǎn)電荷,D處為負(fù)點(diǎn)電荷,P、Q、M、N分別是AB、BC、CD、DA的中點(diǎn),則()AM、N兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度相同BP、Q兩點(diǎn)電勢(shì)相同C將一個(gè)帶負(fù)電的粒子由Q沿直線移動(dòng)到M,電勢(shì)能先增大后減小D在O點(diǎn)靜止釋放一個(gè)帶正電的粒子(不計(jì)重力),粒子可沿著OD做勻變速直線運(yùn)動(dòng)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、從地面豎直向上拋出一物體,其機(jī)械能E總等于動(dòng)能Ek與重力勢(shì)能Ep之和。取地面為重力勢(shì)能零點(diǎn),該物體的E總和Ep隨它離開(kāi)地面的高度h的變化如圖所示。

5、重力加速度取10m/s2。由圖中數(shù)據(jù)可得( )A物體的質(zhì)量為1kgB物體受到的空氣阻力是5NCh=2 m時(shí),物體的動(dòng)能Ek=60 JD物體從地面上升到最高點(diǎn)用時(shí)0.8s8、如圖所示,在光滑的水平桌面上有體積相同的兩個(gè)小球A、B,質(zhì)量分別為m=0.1kg和M=0.3kg,兩球中間夾著一根壓縮的輕彈簧,原來(lái)處于靜止?fàn)顟B(tài),同時(shí)放開(kāi)A、B球和彈簧,已知A球脫離彈簧的速度為6m/s,接著A球進(jìn)入與水平面相切,半徑為0.5m的豎直面內(nèi)的光滑半圓形軌道運(yùn)動(dòng),PQ為半圓形軌道豎直的直徑,下列說(shuō)法正確的是A彈簧彈開(kāi)過(guò)程,彈力對(duì)A的沖量大于對(duì)B的沖量BA球脫離彈簧時(shí)B球獲得的速度大小為2m/sCA球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q

6、點(diǎn)過(guò)程中所受合外力的沖量大小為1NsD若半圓軌道半徑改為0.9m,則A球不能到達(dá)Q點(diǎn)9、圖1是一列沿軸方向傳播的簡(jiǎn)諧橫波在時(shí)刻的波形圖,波速為。圖2是處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)圖象,下列說(shuō)法正確的是()A此列波沿軸負(fù)方向傳播B處質(zhì)點(diǎn)在時(shí)的位移為C處質(zhì)點(diǎn)在時(shí)的速度方向沿軸正向D處的質(zhì)點(diǎn)在時(shí)加速度沿軸負(fù)方向E.處質(zhì)點(diǎn)在內(nèi)路程為10、如圖所示,衛(wèi)星1和衛(wèi)星2均繞地球做圓周運(yùn)動(dòng),其中衛(wèi)星1為地球同步軌道衛(wèi)星,衛(wèi)星2是極地衛(wèi)星,衛(wèi)星1的軌道半徑大于衛(wèi)星2的軌道半徑. 則下列說(shuō)法正確的是A衛(wèi)星1和衛(wèi)星2做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心均為地心B衛(wèi)星2的運(yùn)行周期小于24hC衛(wèi)星1的向心加速度大于衛(wèi)星2的向心加速度D衛(wèi)星2的線速度小于靜止

7、在赤道上某物體的線速度三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11(6分)在“測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”的實(shí)驗(yàn)中,有如下實(shí)驗(yàn)器材:待測(cè)干電池一節(jié)電流表(量程(00.6A,內(nèi)阻)電壓表(量程03V,內(nèi)阻約3k)滑動(dòng)變阻器開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線若干(1)某同學(xué)用圖甲所示電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn),由于電表內(nèi)阻的影響產(chǎn)生系統(tǒng)誤差,其主要原因是_;(2)為消除系統(tǒng)誤差,結(jié)合所給電表參數(shù),另一同學(xué)改用圖乙所示電路進(jìn)行實(shí)驗(yàn),根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)得出如圖丙所示的圖像,則可得電源電動(dòng)勢(shì)E=_V,內(nèi)阻r=_。(結(jié)果均保留2位有效數(shù)字)12(12分)某學(xué)習(xí)小組用如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置探究“動(dòng)能定理”。他

8、們?cè)跉鈮|導(dǎo)軌上安裝了一個(gè)光電門(mén)B,滑塊上固定一遮光條,滑塊用細(xì)線繞過(guò)氣墊導(dǎo)軌左端的定滑輪與力傳感器相連,傳感器下方懸掛鉤碼,每次滑塊都從A處由靜止釋放。(1)某同學(xué)用游標(biāo)卡尺測(cè)量遮光條的寬度d,如圖乙所示,則d=_mm。(2)下列實(shí)驗(yàn)要求中必要的一項(xiàng)是_(請(qǐng)?zhí)顚?xiě)選項(xiàng)前對(duì)應(yīng)的字母)。A應(yīng)使滑塊質(zhì)量遠(yuǎn)大于鉤碼和力傳感器的總質(zhì)量B應(yīng)將氣墊導(dǎo)軌調(diào)至水平(3)實(shí)驗(yàn)時(shí)保持滑塊的質(zhì)量M和A、B間的距離L不變,改變鉤碼質(zhì)量m,測(cè)出對(duì)應(yīng)的力傳感器的示數(shù)F和遮光條通過(guò)光電門(mén)的時(shí)間t,通過(guò)描點(diǎn)作出線性圖像,研究滑塊動(dòng)能變化與合外力對(duì)它做功的關(guān)系,處理數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)作出的圖像是_ (填寫(xiě) 選項(xiàng)前對(duì)應(yīng)的字母)。A BM-F

9、C D四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13(10分)如圖所示,兩塊相同的金屬板M和N正對(duì)并水平放置,它們的正中央分別有小孔O和O,兩板距離為2L,兩板間存在豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng);AB是一根長(zhǎng)為3L的輕質(zhì)絕緣豎直細(xì)桿,桿上等間距地固定著四個(gè)(1、2、3、4)完全相同的帶電荷小球,每個(gè)小球帶電量為q、質(zhì)量為m、相鄰小球間的距離為L(zhǎng),第1個(gè)小球置于O孔處將AB桿由靜止釋放,觀察發(fā)現(xiàn),從第2個(gè)小球剛進(jìn)入電場(chǎng)到第3個(gè)小球剛要離開(kāi)電場(chǎng),AB桿一直做勻速直線運(yùn)動(dòng),整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中AB桿始終保持豎直,重力加速度為g。求:(1)兩板間的電

10、場(chǎng)強(qiáng)度E;(2)第4個(gè)小球剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)AB桿的速度;(3)從第2個(gè)小球剛進(jìn)入電場(chǎng)開(kāi)始計(jì)時(shí),到第4個(gè)小球剛離開(kāi)電場(chǎng)所用的時(shí)間。14(16分)如圖所示,間距為L(zhǎng)、光滑的足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌(金屬導(dǎo)軌的電阻不計(jì))所在斜面傾角為,兩根同材料、長(zhǎng)度均為L(zhǎng)、橫截面均為圓形的金屬棒 CD、PQ放在斜面導(dǎo)軌上,已知CD棒的質(zhì)量為m、電阻為R,PQ棒的圓截面的半徑是CD棒圓截面的2倍磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)垂直于導(dǎo)軌所在平面向上,兩根勁度系數(shù)均為k、相同的彈簧一端固定在導(dǎo)軌的下端,另一端連著金屬棒CD開(kāi)始時(shí)金屬棒CD靜止,現(xiàn)用一恒力平行于導(dǎo)軌所在平面向上拉金屬棒PQ,使金屬棒PQ由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),當(dāng)金屬棒PQ達(dá)到穩(wěn)定

11、時(shí),彈簧的形變量與開(kāi)始時(shí)相同已知金屬棒PQ開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到穩(wěn)定的過(guò)程中通過(guò)CD棒的電荷量為q,此過(guò)程可以認(rèn)為CD棒緩慢地移動(dòng),已知題設(shè)物理量符合的關(guān)系式,求此過(guò)程中(要求結(jié)果均用mg、k、來(lái)表示):(1)CD棒移動(dòng)的距離;(2)PQ棒移動(dòng)的距離;(3)恒力所做的功15(12分)如圖甲所示,質(zhì)量m=1kg的小滑塊(視為質(zhì)點(diǎn)),從固定的四分之一光滑圓弧軌道的最高點(diǎn)A由靜止滑下,經(jīng)最低點(diǎn)B后滑上位于水平面的木板,并恰好不從木板的右端滑出。已知木板質(zhì)量M=4 kg,上表面與圓弧軌道相切于B點(diǎn),木板下表面光滑,滑塊滑上木板后運(yùn)動(dòng)的圖象如圖乙所示,取g=10m/s2。求:(1)圓弧軌道的半徑及滑塊滑到圓弧軌道末

12、端時(shí)對(duì)軌道的壓力大小;(2)滑塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù);(3)木板的長(zhǎng)度。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】由黃金代換可得地球質(zhì)量,地球體積公式可得密度,故A正確BCD錯(cuò)誤。2、C【解析】A第谷進(jìn)行了長(zhǎng)期的天文觀測(cè),積累了豐富的資料。以此為基礎(chǔ),之后的開(kāi)普勒進(jìn)一步研究總結(jié)出了太陽(yáng)系行星運(yùn)動(dòng)的三個(gè)規(guī)律。所以A錯(cuò)誤;B牛頓通過(guò)“月地檢驗(yàn)”證實(shí)了地球?qū)ξ矬w的吸引力與天體間的吸引力遵守相同的規(guī)律,不是開(kāi)普勒。所以B錯(cuò)誤;C伽利略對(duì)牛頓第一定律的建立做出了貢獻(xiàn),符合物理學(xué)史實(shí)。所以C正確;D萬(wàn)有引力定律和牛頓運(yùn)動(dòng)定

13、律都有一定適用范圍,不適用于高速微觀世界。所以D錯(cuò)誤。故選C。3、B【解析】單擺的周期公式,其放在高度很高的山頂上,重力加速度變小,其振動(dòng)周期一定大,即故ACD錯(cuò)誤,B正確。故選B。4、D【解析】考查布朗運(yùn)動(dòng),分子間的相互作用力,熱力學(xué)第一定律,氣體壓強(qiáng)的微觀意義?!驹斀狻緼布朗運(yùn)動(dòng)是水中微粒的運(yùn)動(dòng),反映了水分子的無(wú)規(guī)則運(yùn)動(dòng),A錯(cuò)誤;B由分子間相互作用力與分子距離的圖像可知,分子間的相互作用力隨分子距離的增大,先減小后增大再減小,B錯(cuò)誤;C由熱力學(xué)第一定律:可知,改變氣體內(nèi)能的方式有兩種,若氣體從外界吸收熱量的同時(shí)對(duì)外做功,則氣體內(nèi)能有可能不變或減小,C錯(cuò)誤;D氣體壓強(qiáng)宏觀上由溫度和體積決定,

14、微觀上由分子平均動(dòng)能和分子數(shù)密度決定,若氣體溫度不變,則分子平均動(dòng)能不變,要使壓強(qiáng)增大,則應(yīng)增大分子數(shù)密度,即每秒撞擊單位面積器壁的分子數(shù)增多,D正確。故選D。5、A【解析】在12s內(nèi),穿過(guò)金屬圓環(huán)的磁場(chǎng)垂直于紙面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度變小,穿過(guò)金屬圓環(huán)的磁通量變小,磁通量的變化率變大,假設(shè)環(huán)閉合,由楞次定律可知感應(yīng)電流磁場(chǎng)與原磁場(chǎng)方向相同,即感應(yīng)電流磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里,然后由安培定則可知感應(yīng)電流沿順時(shí)針?lè)较?,由法拉第電磁感?yīng)定律可知感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)增大,由此可知上極M板電勢(shì)高,帶正電,電荷量增加,故A正確,B、C、D錯(cuò)誤;故選A6、B【解析】A場(chǎng)強(qiáng)疊加遵循平行四邊形定則,M、N兩點(diǎn)電場(chǎng)強(qiáng)度大小相等,

15、方向不同,A錯(cuò)誤;BP、Q兩點(diǎn)即關(guān)于A、C兩正電荷對(duì)稱(chēng),又關(guān)于B、D兩異種電荷對(duì)稱(chēng),根據(jù)對(duì)稱(chēng)性可知四個(gè)點(diǎn)電荷在P、Q兩點(diǎn)產(chǎn)生的電勢(shì)相同,B正確;CM、N、P、Q關(guān)于A、C兩正電荷對(duì)稱(chēng),所以對(duì)于A、C兩正電荷而言,這四個(gè)點(diǎn)的電勢(shì)是相等的,對(duì)B、D兩異種電荷而言,P、Q兩點(diǎn)的電勢(shì)高于M、N兩點(diǎn)的電勢(shì),所以負(fù)電的粒子由Q沿直線移動(dòng)到M,根據(jù):可知負(fù)電荷電勢(shì)能一直增大,C錯(cuò)誤;D這四個(gè)點(diǎn)電荷形成的電場(chǎng)中,電場(chǎng)力大小改變,加速度改變,所以從O點(diǎn)靜止釋放的粒子不可能做勻變速運(yùn)動(dòng),D錯(cuò)誤。故選B。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

16、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、BD【解析】A由圖知,h=4m時(shí)Ep=80J,由Ep=mgh得m=2kg,故A錯(cuò)誤。B上升h=4m的過(guò)程中機(jī)械能減少E=20J,根據(jù)功能關(guān)系可得fh=E解得f=5N,故B正確;Ch=2m時(shí),Ep=40J,E總=90J,則物體的動(dòng)能為Ek=E總-Ep=50J故C錯(cuò)誤。D物體的初速度 從地面至h=4m用時(shí)間故D正確。8、BCD【解析】彈簧彈開(kāi)兩小球的過(guò)程,彈力相等,作用時(shí)間相同,根據(jù)沖量定義可知,彈力對(duì)A的沖量大小等于B的沖量大小,故A錯(cuò)誤;由動(dòng)量守恒定律,解得A球脫離彈簧時(shí)B球獲得的速度大小為,故B正確;設(shè)A球運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)時(shí)速率為v,對(duì)A球從P點(diǎn)

17、運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律可得,解得:v=4m/s,根據(jù)動(dòng)量定理,即A球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)過(guò)程中所受合外力的沖量大小為1Ns,故C正確;若半圓軌道半徑改為0.9m,小球到達(dá)Q點(diǎn)的臨界速度,對(duì)A球從P點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到Q點(diǎn)的過(guò)程,由機(jī)械能守恒定律,解得,小于小球到達(dá)Q點(diǎn)的臨界速度,則A球不能達(dá)到Q點(diǎn),故D正確。故選BCD。9、BCE【解析】A根據(jù)圖2的振動(dòng)圖象可知,處的質(zhì)點(diǎn)在t=0時(shí)振動(dòng)方向沿軸正向,所以利用圖1由同側(cè)法知該波沿軸正方向傳播,故A錯(cuò)誤;B圖1可知該簡(jiǎn)諧橫波的波長(zhǎng)為4m,則圓頻率設(shè)處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方程為t=0時(shí)刻結(jié)合t=0時(shí)刻振動(dòng)的方向向上,可知,則處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方程為處質(zhì)點(diǎn)與處質(zhì)點(diǎn)的平衡位

18、置相距半個(gè)波長(zhǎng),則處質(zhì)點(diǎn)的振動(dòng)方程為代入方程得位移為,故B正確;C處質(zhì)點(diǎn)在時(shí)的速度方向和時(shí)的速度方向相同,由同側(cè)法可知速度方向沿軸正向,故C正確; D處的質(zhì)點(diǎn)在時(shí)速度方向沿軸負(fù)向,則經(jīng)過(guò)四分之一周期即時(shí),質(zhì)點(diǎn)的位移為負(fù),加速度指向平衡位置,沿軸正方向,故D錯(cuò)誤;E處質(zhì)點(diǎn)在在時(shí)速度方向沿軸負(fù)向,根據(jù)振動(dòng)方程知此時(shí)位移大小為,時(shí)位移大小為,所以?xún)?nèi)路程故E正確。故選BCE。10、AB【解析】A由萬(wàn)有引力提供向心力,衛(wèi)星1和衛(wèi)星2的做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心均為地心,A正確;B衛(wèi)星1的周期為24h,根據(jù):可得:因?yàn)樾l(wèi)星2的軌道半徑小于衛(wèi)星1的軌道半徑,所以衛(wèi)星2的運(yùn)行周期小于衛(wèi)星1的周期,即小于24h,故B正確

19、;C根據(jù):可得:衛(wèi)星1的向心加速度小于衛(wèi)星2的向心加速度,故C錯(cuò)誤;D由:可得:可知衛(wèi)星1的線速度小于衛(wèi)星2的線速度,由知赤道上物體的線速度小于衛(wèi)星1的線速度,所以衛(wèi)星2的線速度大于靜止在赤道上某物體的線速度,故D錯(cuò)誤.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、由于電壓表分流導(dǎo)致測(cè)得電流比實(shí)際干路電流偏小 1.5 1.0 【解析】(1)1圖甲采用相對(duì)電源的電流表外接法,由于電壓表內(nèi)阻不是無(wú)窮大,所以電壓表分流導(dǎo)致電流表中電流比實(shí)際干路電流偏小;(2)23改用圖乙實(shí)驗(yàn)時(shí),根據(jù)閉合電路歐姆定律U=E-I(r+rA),再由圖所示電源U-I圖象可知,

20、圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是1.5V,電源電動(dòng)勢(shì)E=1.5V,圖象的斜率表示電動(dòng)勢(shì),故;故電源內(nèi)阻r=3.0-2.0=1.0。12、2.25 B A 【解析】(1)1游標(biāo)尺的主尺讀數(shù)為2mm,游標(biāo)尺讀數(shù)為50.05mm=0.25mm,則d=2mm+50.05mm=2.25mm。(2)2A、拉力是直接通過(guò)力傳感器測(cè)量的,故滑塊質(zhì)量與鉤碼和力傳感器的總質(zhì)量無(wú)關(guān),故A不必要;B、應(yīng)將氣墊導(dǎo)軌調(diào)節(jié)水平,保持拉線方向與木板平面平行,這樣拉力才等于合力,故B是必要的。故選B。(3)3研究滑塊的受力,根據(jù)動(dòng)能定理可知 利用極短時(shí)間內(nèi)的平均速度表示瞬時(shí)速度,則遮光條通過(guò)光電門(mén)的瞬時(shí)速度則解得研究滑塊動(dòng)能變化與合外力

21、對(duì)它做功的關(guān)系,處理數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)作出的圖象為圖象,故A正確,BCD錯(cuò)誤。故選A。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1);(2);(3)【解析】(1)兩個(gè)小球處于電場(chǎng)中時(shí),根據(jù)平衡條件2qE=4mg解得E=(2)設(shè)第4個(gè)小球剛離開(kāi)電場(chǎng)時(shí),桿的運(yùn)動(dòng)速度為v,對(duì)整個(gè)桿及整個(gè)過(guò)程應(yīng)用動(dòng)能定理:4mg5L-4qE2L=4mv2解得v=(3)設(shè)桿勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)速度為v1,對(duì)第1個(gè)小球剛進(jìn)入電場(chǎng)到第3個(gè)小球剛要進(jìn)入電場(chǎng)這個(gè)過(guò)程,應(yīng)用動(dòng)能定理得4mg2LqE(L2L)4mv解得v1第2個(gè)小球剛進(jìn)入電場(chǎng)到第3個(gè)小球剛要離開(kāi)電場(chǎng)的這段時(shí)間,整個(gè)桿做勻速直線運(yùn)動(dòng),設(shè)運(yùn)動(dòng)時(shí)間為t1,則t1=第3個(gè)小球離開(kāi)電場(chǎng)后,只有第4個(gè)小球在電場(chǎng)中,桿做勻加速直線

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