浙江省杭州市五校聯(lián)盟2016屆高考物理二診試卷(解析版)

第18頁（共18頁）2016年浙江省杭州市五校聯(lián)盟高考物理二診試卷一、選擇題：本大題共7小題，每小題6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．下列說法正確的是（）A．楞次通過實(shí)驗(yàn)研究，總結(jié)出了電磁感應(yīng)定律B．法拉第通過實(shí)驗(yàn)研究，發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場(chǎng)C．亞里士多德最先驗(yàn)證了輕重不同的物體在真空中下落快慢相同D．伽利略根據(jù)理想斜面實(shí)驗(yàn)，提出了力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因2．一個(gè)做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的物體先后經(jīng)過A．B兩點(diǎn)的速度分別為v1和v2，則下列結(jié)論中不正確的有（）A．物體經(jīng)過AB位移中點(diǎn)的速度大小為B．物體經(jīng)過AB位移中點(diǎn)的速度大小為C．物體通過AB這段位移的平均速度為D．物體通過AB這段位移所用的中間時(shí)刻的速度為3．如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置中，極板A接地，平行板電容器的極板B與一個(gè)靈敏的靜電計(jì)相接．將A極板向左移動(dòng)，增大電容器兩極板間的距離時(shí)，電容器所帶的電量Q、電容C、兩極間的電壓U，電容器兩極板間的場(chǎng)強(qiáng)E的變化情況是（）A．Q變小，C不變，U不變，E變小 B．Q變小，C變小，U不變，E不變C．Q不變，C變小，U變大，E不變 D．Q不變，C變小，U變大，E變小4．如圖所示，把小車放在傾角為30°的光滑斜面上，用輕繩跨過定滑輪使之與盛有沙子的小桶相連，不計(jì)滑輪質(zhì)量及摩擦，已知小車的質(zhì)量為3m，小桶與沙子的總質(zhì)量為m，小車從靜止釋放后，在小桶上升豎直高度為h的過程中（）A．小桶處于失重狀態(tài) B．小桶的最大速度為C．小車受繩的拉力等于mg D．小車的最大動(dòng)能為mgh5．如圖1所示，小物塊靜止在傾角θ=37°的粗糙斜面上．現(xiàn)對(duì)物塊施加一個(gè)沿斜面向下的推力F，力F的大小隨時(shí)間t的變化情況如圖2所示，物塊的速率υ隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖3所示，取sin37°=0.6，cos37°=0.8，重力加速度g=10m/s2．下列說法正確的是（）A．物塊的質(zhì)量為1kgB．物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.7C．0～3s時(shí)間內(nèi)力F做功的平均功率為0.32WD．0～3s時(shí)間內(nèi)物體克服摩擦力做的功為5.12J6．質(zhì)量為m的物體沿著半徑為R的半球形金屬球殼滑到最低點(diǎn)時(shí)的速度大小為υ，如圖所示，若物體與球殼之間的摩擦因數(shù)為μ，則物體在最低點(diǎn)時(shí)的（）A．向心加速度為 B．向心力為m（g+）C．對(duì)球殼的壓力為 D．受到的摩擦力為μm（g+）7．如圖所示，在一豎直平面內(nèi)，BCDF段是半徑為R的圓弧擋板，AB段為直線型擋板（長(zhǎng)為4R），兩者在B點(diǎn)相切，θ=37°，C，F(xiàn)兩點(diǎn)與圓心等高，D在圓弧形擋板的最低點(diǎn)，所有接觸面均光滑，絕緣擋板處于水平方向場(chǎng)強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中．現(xiàn)將帶電量為+q，質(zhì)量為m的小球從擋板內(nèi)側(cè)的A點(diǎn)由靜止釋放，小球沿?fù)醢鍍?nèi)側(cè)ABCDF運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)后拋出，在這段運(yùn)動(dòng)過程中，下列說法正確的是（sin37°=0.6，cos37°=0.8）（）A．勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小可能是B．小球運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)動(dòng)能一定不是最大C．小球機(jī)械能增加量的最大值是2.6qERD．小球從B到D運(yùn)動(dòng)過程中，動(dòng)能的增量為1.8mgR﹣0.8EqR二、非選擇題（共78分）8．用如圖1實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證m1、m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒．m2從高處由靜止開始下落，m1上拖著的紙帶打出一系列的點(diǎn)，對(duì)紙帶上的點(diǎn)跡進(jìn)行測(cè)量，即可驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律．圖2給出的是實(shí)驗(yàn)中獲取的一條紙帶：0是打下的第一個(gè)點(diǎn)，每相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個(gè)點(diǎn)（圖中未標(biāo)出），計(jì)數(shù)點(diǎn)間的距離如圖2所示．已知m1=50g、m2=150g，則（g取10m/s2，結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）（1）在紙帶上打下記數(shù)點(diǎn)5時(shí)的速度v=m/s；（2）在打點(diǎn)0～5過程中系統(tǒng)動(dòng)能的增量△EK=J，系統(tǒng)勢(shì)能的減少量△EP=J，由此得出的結(jié)論是；（3）若某同學(xué)作出v2﹣h圖象如圖3，則當(dāng)?shù)氐膶?shí)際重力加速度g=m/s2．9．在“測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”的實(shí)驗(yàn)中，測(cè)量對(duì)象為一節(jié)新的干電池．（1）用圖（a）所示電路測(cè)量時(shí)，在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器，發(fā)現(xiàn)電壓表讀數(shù)變化不明顯，原因是：．（2）為了提高實(shí)驗(yàn)精度，采用圖乙所示電路，提供的器材：量程3V的電壓表V，量程0.6A的電流表A（具有一定內(nèi)阻），定值電阻R0（阻值未知，約幾歐姆），滑動(dòng)變阻：R1（0～10Ω）滑動(dòng)變阻器R2（0～200Ω），單刀單擲開關(guān)S1、單刀雙擲開關(guān)S，導(dǎo)線若干①電路中，加接電阻凰有兩方面的作用，一是方便實(shí)驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)測(cè)量，二是②為方便實(shí)驗(yàn)調(diào)節(jié)且能較準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量，滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用（填R1或R2）．③開始實(shí)驗(yàn)之前，S1、S2都處于斷開狀態(tài)．現(xiàn)在開始實(shí)驗(yàn)：A．閉合S1，S2打向1，測(cè)得電壓表的讀數(shù)U0，電流表的讀數(shù)為I0，則=．（電流表內(nèi)阻用RA表示）B．閉合S1，S2打向2，改變滑動(dòng)變阻器的阻值，當(dāng)電流表讀數(shù)為I1時(shí)，電壓表讀數(shù)為U1；當(dāng)電流表讀數(shù)為I2時(shí)，電壓表讀數(shù)為U2．則新電池電動(dòng)勢(shì)的表達(dá)式為E=，內(nèi)阻的表達(dá)式r=．10．足夠長(zhǎng)光滑斜面BC的傾角α=53°，小物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5，水平面與斜面之間B點(diǎn)有一小段弧形連接，一質(zhì)量m=2kg的小物塊靜止于A點(diǎn)．現(xiàn)在AB段對(duì)小物塊施加與水平方向成α=53°的恒力F作用，如圖（a）所示，小物塊在AB段運(yùn)動(dòng)的速度﹣時(shí)間圖象如圖（b）所示，到達(dá)B點(diǎn)迅速撤去恒力F．（已知sin53°=0.8，cos53°=0.6）．求：（1）小物塊所受到的恒力F；（2）小物塊從B點(diǎn)沿斜面向上運(yùn)動(dòng)，到返回B點(diǎn)所用的時(shí)間；（3）小物塊能否返回到A點(diǎn)？若能，計(jì)算小物塊通過A點(diǎn)時(shí)的速度；若不能，計(jì)算小物塊停止運(yùn)動(dòng)時(shí)離B點(diǎn)的距離．11．如圖所示，M、N為中心開有小孔的平行板電容器的兩極板，相距為D，其右側(cè)有一邊長(zhǎng)為2a的正三角形區(qū)域，區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，在極板M、N之間加上電壓U后，M板電勢(shì)高于N板電勢(shì)．現(xiàn)有一帶正電的粒子，質(zhì)量為m、電荷量為q，其重力和初速度均忽略不計(jì)，粒子從極板M的中央小孔S1處射入電容器，穿過小孔S2后從距三角形A點(diǎn)a的P處垂直AB方向進(jìn)入磁場(chǎng)，試求：（1）粒子到達(dá)小孔S2時(shí)的速度；（2）若粒子從P點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)后經(jīng)時(shí)間t從AP間離開磁場(chǎng)，求粒子的運(yùn)動(dòng)半徑和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。唬?）若粒子能從AC間離開磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)滿足什么條件？12．在同一水平面中的光滑平行導(dǎo)軌P、Q相距L=1m，導(dǎo)軌左端接有如圖所示的電路．其中水平放置的平行板電容器兩極板M、N間距離d=10mm，定值電阻R1=R2=12Ω，R3=2Ω，金屬棒ab電阻r=2Ω，其它電阻不計(jì)．磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)豎直穿過導(dǎo)軌平面，當(dāng)金屬棒ab沿導(dǎo)軌向右勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)，懸浮于電容器兩極板之間，質(zhì)量m=1×10﹣14kg，帶電量q=﹣1×10﹣14C的微粒恰好靜止不動(dòng)．取g=10m/s2，在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中金屬棒與導(dǎo)軌接觸良好．且運(yùn)動(dòng)速度保持恒定．試求：（1）勻強(qiáng)磁場(chǎng)的方向；（2）ab兩端的路端電壓；（3）金屬棒ab運(yùn)動(dòng)的速度．

2016年浙江省杭州市五校聯(lián)盟高考物理二診試卷參考答案與試題解析一、選擇題：本大題共7小題，每小題6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．下列說法正確的是（）A．楞次通過實(shí)驗(yàn)研究，總結(jié)出了電磁感應(yīng)定律B．法拉第通過實(shí)驗(yàn)研究，發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場(chǎng)C．亞里士多德最先驗(yàn)證了輕重不同的物體在真空中下落快慢相同D．伽利略根據(jù)理想斜面實(shí)驗(yàn)，提出了力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因【考點(diǎn)】法拉第電磁感應(yīng)定律；物理學(xué)史．【分析】法拉第通過實(shí)驗(yàn)研究，總結(jié)出了電磁感應(yīng)定律．奧斯特通過實(shí)驗(yàn)研究，發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場(chǎng)．伽利略最先驗(yàn)證了輕重不同的物體在真空中下落快慢相同．伽利略根據(jù)理想斜面實(shí)驗(yàn)，提出了力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因．【解答】解：A、英國(guó)物理學(xué)家法拉第通過實(shí)驗(yàn)研究，總結(jié)出了電磁感應(yīng)定律．故A錯(cuò)誤．B、丹麥物理學(xué)家奧斯特通過實(shí)驗(yàn)研究，發(fā)現(xiàn)了電流周圍存在磁場(chǎng)．故B錯(cuò)誤．C、伽利略最先驗(yàn)證了輕重不同的物體在真空中下落快慢相同．故C錯(cuò)誤．D、伽利略根據(jù)理想斜面實(shí)驗(yàn)，提出了力不是維持物體運(yùn)動(dòng)的原因，而是改變物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的原因．故D正確．故選：D．2．一個(gè)做勻加速直線運(yùn)動(dòng)的物體先后經(jīng)過A．B兩點(diǎn)的速度分別為v1和v2，則下列結(jié)論中不正確的有（）A．物體經(jīng)過AB位移中點(diǎn)的速度大小為B．物體經(jīng)過AB位移中點(diǎn)的速度大小為C．物體通過AB這段位移的平均速度為D．物體通過AB這段位移所用的中間時(shí)刻的速度為【考點(diǎn)】平均速度；勻變速直線運(yùn)動(dòng)的速度與時(shí)間的關(guān)系．【分析】對(duì)于勻變速直線運(yùn)動(dòng)，平均速度等于中間時(shí)刻的速度，也等于初末速度的平均值，對(duì)于勻變速直線運(yùn)動(dòng)，中間位置的速度等于初末速度的方均根．【解答】解：物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，先后經(jīng)過A、B兩點(diǎn)時(shí)的速度分別為v1和v2，對(duì)于勻變速直線運(yùn)動(dòng)，中間位置的速度等于初末速度的方均根，故物體經(jīng)過AB位移中點(diǎn)的速度大小為；故物體通過AB這段位移的平均速度為=；而平均速度等于中間時(shí)刻的速度，故物體經(jīng)過AB中間時(shí)刻的速度大小應(yīng)為；故A錯(cuò)誤，BCD正確．本題選不正確的，故選：A3．如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置中，極板A接地，平行板電容器的極板B與一個(gè)靈敏的靜電計(jì)相接．將A極板向左移動(dòng)，增大電容器兩極板間的距離時(shí)，電容器所帶的電量Q、電容C、兩極間的電壓U，電容器兩極板間的場(chǎng)強(qiáng)E的變化情況是（）A．Q變小，C不變，U不變，E變小 B．Q變小，C變小，U不變，E不變C．Q不變，C變小，U變大，E不變 D．Q不變，C變小，U變大，E變小【考點(diǎn)】電容器的動(dòng)態(tài)分析．【分析】題中平行板電容器與靜電計(jì)相接，電容器的電量不變，改變板間距離，由C=，分析電容的變化，根據(jù)C=分析電壓U的變化，根據(jù)E=分析場(chǎng)強(qiáng)的變化．【解答】解：A、B，平行板電容器與靜電計(jì)并聯(lián)，電容器所帶電量不變．故A、B錯(cuò)誤．C、D，增大電容器兩極板間的距離d時(shí)，由C=知，電容C變小，Q不變，根據(jù)C=知，U變大，而E===，Q、k、?、S均不變，則E不變．故C正確，D錯(cuò)誤．故選C4．如圖所示，把小車放在傾角為30°的光滑斜面上，用輕繩跨過定滑輪使之與盛有沙子的小桶相連，不計(jì)滑輪質(zhì)量及摩擦，已知小車的質(zhì)量為3m，小桶與沙子的總質(zhì)量為m，小車從靜止釋放后，在小桶上升豎直高度為h的過程中（）A．小桶處于失重狀態(tài) B．小桶的最大速度為C．小車受繩的拉力等于mg D．小車的最大動(dòng)能為mgh【考點(diǎn)】機(jī)械能守恒定律；牛頓第二定律．【分析】先小桶的加速度，分析其狀態(tài)．根據(jù)A、B的位移之間的關(guān)系，分別以A、B為研究對(duì)象，根據(jù)動(dòng)能定理列式可求得最大速度．【解答】解：AC、在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過程中，小桶向上做加速運(yùn)動(dòng)，所以小桶受到的拉力大于重力，小桶處于超重狀態(tài)．故A、C錯(cuò)誤；B、在小桶上升豎直高度為h的過程中只有重力對(duì)小車和小桶做功，由動(dòng)能定律得：3mg?h?sin30°﹣mgh=（3m+m）v2；解得小桶的最大速度：v=，故B正確；D、小車和小桶具有相等的最大速度，所以小車的最大動(dòng)能為：EKm=?3mv2=mgh，故D錯(cuò)誤．故選：B5．如圖1所示，小物塊靜止在傾角θ=37°的粗糙斜面上．現(xiàn)對(duì)物塊施加一個(gè)沿斜面向下的推力F，力F的大小隨時(shí)間t的變化情況如圖2所示，物塊的速率υ隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖3所示，取sin37°=0.6，cos37°=0.8，重力加速度g=10m/s2．下列說法正確的是（）A．物塊的質(zhì)量為1kgB．物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.7C．0～3s時(shí)間內(nèi)力F做功的平均功率為0.32WD．0～3s時(shí)間內(nèi)物體克服摩擦力做的功為5.12J【考點(diǎn)】動(dòng)能定理的應(yīng)用；功率、平均功率和瞬時(shí)功率．【分析】由F﹣t圖象求出力的大小，由v﹣t圖象判斷物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)，應(yīng)用牛頓第二定律、平衡條件與滑動(dòng)摩擦力公式求出物塊的質(zhì)量與動(dòng)摩擦因數(shù)；由運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出物塊的位移，由功的計(jì)算公式求出功，由功率公式可以求出功率．【解答】解：A、由速度圖象知在1～3s時(shí)間內(nèi)，物塊做勻加速直線運(yùn)動(dòng)，由牛頓第二定律得：0.8+mgsinθ﹣μmgcosθ=ma，由v﹣t圖象可知，加速度：a=m/s2=0.4m/s2．在3～4s時(shí)間內(nèi)，物塊做勻速直線運(yùn)動(dòng)，由平衡條件得：μmgcosθ﹣mgsinθ=0.4N，解得：m=1kg，μ=0.8，故A正確，B錯(cuò)誤；C、由v﹣t圖象可知，0～1s時(shí)間內(nèi)，物塊靜止，力F不做功，1～3s時(shí)間內(nèi)，力F=0.8N，物塊的位移x=×0.4×22m=0.8m，0～3s內(nèi)力F做功的平均功率為：P===W=0.213W，故C錯(cuò)誤；D、0～3s時(shí)間內(nèi)物體克服摩擦力做的功為：Wf=μmgcosθ?x=0.8×1×10×cos37°×0.8=5.12J，故D正確．故選：AD．6．質(zhì)量為m的物體沿著半徑為R的半球形金屬球殼滑到最低點(diǎn)時(shí)的速度大小為υ，如圖所示，若物體與球殼之間的摩擦因數(shù)為μ，則物體在最低點(diǎn)時(shí)的（）A．向心加速度為 B．向心力為m（g+）C．對(duì)球殼的壓力為 D．受到的摩擦力為μm（g+）【考點(diǎn)】牛頓第二定律；向心力．【分析】物體滑到半球形金屬球殼最低點(diǎn)時(shí)，速度大小為v，半徑為R，向心加速度為an=，此時(shí)由重力和支持力提供向心力．根據(jù)牛頓第二定律求出支持力，由公式f=μN(yùn)求出摩擦力．【解答】解：A、物體滑到半球形金屬球殼最低點(diǎn)時(shí)，速度大小為v，半徑為R，向心加速度為an=．故A正確．B、根據(jù)牛頓第二定律得知，物體在最低點(diǎn)時(shí)的向心力Fn=man=m．故B錯(cuò)誤．C、根據(jù)牛頓第二定律得N﹣mg=m，得到金屬球殼對(duì)小球的支持力N=m（g+），由牛頓第三定律可知，小球?qū)饘偾驓さ膲毫Υ笮′=m（g+）．故C錯(cuò)誤．D、物體在最低點(diǎn)時(shí)，受到的摩擦力為f=μN(yùn)=μm（g+）．故D正確．故選AD7．如圖所示，在一豎直平面內(nèi)，BCDF段是半徑為R的圓弧擋板，AB段為直線型擋板（長(zhǎng)為4R），兩者在B點(diǎn)相切，θ=37°，C，F(xiàn)兩點(diǎn)與圓心等高，D在圓弧形擋板的最低點(diǎn)，所有接觸面均光滑，絕緣擋板處于水平方向場(chǎng)強(qiáng)為E的勻強(qiáng)電場(chǎng)中．現(xiàn)將帶電量為+q，質(zhì)量為m的小球從擋板內(nèi)側(cè)的A點(diǎn)由靜止釋放，小球沿?fù)醢鍍?nèi)側(cè)ABCDF運(yùn)動(dòng)到F點(diǎn)后拋出，在這段運(yùn)動(dòng)過程中，下列說法正確的是（sin37°=0.6，cos37°=0.8）（）A．勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小可能是B．小球運(yùn)動(dòng)到D點(diǎn)時(shí)動(dòng)能一定不是最大C．小球機(jī)械能增加量的最大值是2.6qERD．小球從B到D運(yùn)動(dòng)過程中，動(dòng)能的增量為1.8mgR﹣0.8EqR【考點(diǎn)】勻強(qiáng)電場(chǎng)中電勢(shì)差和電場(chǎng)強(qiáng)度的關(guān)系．【分析】小球能沿?fù)醢鍍?nèi)側(cè)ABC內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng)，電場(chǎng)力垂直AB方向的分力必定大于等于重力垂直AB方向的分力，列式可得到場(chǎng)強(qiáng)的大小范圍；根據(jù)小球的運(yùn)動(dòng)情況，分析小球的合力方向，判斷什么位置動(dòng)能最大；根據(jù)動(dòng)能定理求解小球從B到D運(yùn)動(dòng)過程中動(dòng)能的增量．【解答】解：A、小球能沿?fù)醢鍍?nèi)側(cè)ABC內(nèi)側(cè)運(yùn)動(dòng)，則有：qEcos37°≥mgsin37°，則得：E≥，故場(chǎng)強(qiáng)大小不可能等于．故A錯(cuò)誤．B、小球在復(fù)合場(chǎng)中受重力和電場(chǎng)力，所以小球運(yùn)動(dòng)到合力方向上時(shí)動(dòng)能最大，則知在CD之間的某一點(diǎn)上時(shí)動(dòng)能最大，故B正確；C、小球運(yùn)動(dòng)到C點(diǎn)時(shí)，電場(chǎng)力做正功最多，小球的機(jī)械能增加量最大，所以小球機(jī)械能增加量的最大值為△E=qE[4Rcos53°+R（1﹣cos37°）]=2.6qER，故C正確．D、小球從B到D運(yùn)動(dòng)過程中，根據(jù)動(dòng)能定理得：動(dòng)能的增量為△Ek=mgR（1+sin37°）﹣qERcos37°=1.6mgR﹣0.8qER，故D錯(cuò)誤．故選：BC．二、非選擇題（共78分）8．用如圖1實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證m1、m2組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒．m2從高處由靜止開始下落，m1上拖著的紙帶打出一系列的點(diǎn)，對(duì)紙帶上的點(diǎn)跡進(jìn)行測(cè)量，即可驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律．圖2給出的是實(shí)驗(yàn)中獲取的一條紙帶：0是打下的第一個(gè)點(diǎn)，每相鄰兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個(gè)點(diǎn)（圖中未標(biāo)出），計(jì)數(shù)點(diǎn)間的距離如圖2所示．已知m1=50g、m2=150g，則（g取10m/s2，結(jié)果保留兩位有效數(shù)字）（1）在紙帶上打下記數(shù)點(diǎn)5時(shí)的速度v=2.4m/s；（2）在打點(diǎn)0～5過程中系統(tǒng)動(dòng)能的增量△EK=0.576J，系統(tǒng)勢(shì)能的減少量△EP=0.600J，由此得出的結(jié)論是在誤差允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)機(jī)械能守恒；（3）若某同學(xué)作出v2﹣h圖象如圖3，則當(dāng)?shù)氐膶?shí)際重力加速度g=9.7m/s2．【考點(diǎn)】驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律．【分析】根據(jù)某段時(shí)間內(nèi)的平均速度等于中間時(shí)刻的瞬時(shí)速度求出計(jì)數(shù)點(diǎn)5的瞬時(shí)速度，從而得出動(dòng)能的增加量，結(jié)合下降的高度求出重力勢(shì)能的減小量．根據(jù)機(jī)械能守恒得出v2﹣h的關(guān)系式，結(jié)合圖線的斜率求出當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣龋窘獯稹拷猓海?）在紙帶上打下記數(shù)點(diǎn)5時(shí)的速度v=．（2）則打點(diǎn)0～5過程中系統(tǒng)動(dòng)能的增量△EK==0.576J．系統(tǒng)重力勢(shì)能的減小量△EP=（m2﹣m1）gh=0.1×10×（0.216+0.384）=0.600J，在誤差允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)機(jī)械能守恒．（3）根據(jù)系統(tǒng)機(jī)械能守恒得，，解得，圖線的斜率k==，解得g=9.7m/s2．故答案為：（1）2.4；（2）0.576，0.600，在誤差允許的范圍內(nèi)，系統(tǒng)機(jī)械能守恒．（3）9.7．9．在“測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻”的實(shí)驗(yàn)中，測(cè)量對(duì)象為一節(jié)新的干電池．（1）用圖（a）所示電路測(cè)量時(shí)，在較大范圍內(nèi)調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器，發(fā)現(xiàn)電壓表讀數(shù)變化不明顯，原因是：電源內(nèi)阻很?。?）為了提高實(shí)驗(yàn)精度，采用圖乙所示電路，提供的器材：量程3V的電壓表V，量程0.6A的電流表A（具有一定內(nèi)阻），定值電阻R0（阻值未知，約幾歐姆），滑動(dòng)變阻：R1（0～10Ω）滑動(dòng)變阻器R2（0～200Ω），單刀單擲開關(guān)S1、單刀雙擲開關(guān)S，導(dǎo)線若干①電路中，加接電阻凰有兩方面的作用，一是方便實(shí)驗(yàn)操作和數(shù)據(jù)測(cè)量，二是防止變阻器電阻過小時(shí)，電池被短路或電流表被燒壞②為方便實(shí)驗(yàn)調(diào)節(jié)且能較準(zhǔn)確地進(jìn)行測(cè)量，滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用R1（填R1或R2）．③開始實(shí)驗(yàn)之前，S1、S2都處于斷開狀態(tài)．現(xiàn)在開始實(shí)驗(yàn)：A．閉合S1，S2打向1，測(cè)得電壓表的讀數(shù)U0，電流表的讀數(shù)為I0，則=R0+RA．（電流表內(nèi)阻用RA表示）B．閉合S1，S2打向2，改變滑動(dòng)變阻器的阻值，當(dāng)電流表讀數(shù)為I1時(shí)，電壓表讀數(shù)為U1；當(dāng)電流表讀數(shù)為I2時(shí)，電壓表讀數(shù)為U2．則新電池電動(dòng)勢(shì)的表達(dá)式為E=，內(nèi)阻的表達(dá)式r=﹣．【考點(diǎn)】測(cè)定電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻．【分析】（1）作出電源的U﹣I圖象，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析可知，圖象的斜率等于電源的內(nèi)阻，再分析電壓表讀數(shù)變化不明顯的原因．（2）①加接電阻R0，起保護(hù)作用，限制電流，防止電池被短路或電流表被燒壞．②由于電表的讀數(shù)在刻度盤中央附近，誤差較小，則要求電路中電流較大，在確保安全的前提下，可選擇阻值較小的變阻器．③根據(jù)歐姆定律分析A所測(cè)量的物理量．根據(jù)閉合電路歐姆定律列方程組，可求出新電池電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻的表達(dá)式．【解答】解：（1）作出電源的U﹣I圖象，根據(jù)閉合電路歐姆定律分析可知，圖象的斜率等于電源的內(nèi)阻，如圖，圖線1的斜率小于圖線2的斜率，則對(duì)應(yīng)的電源的內(nèi)阻圖線1的較小，由圖可以看出，圖線1電壓隨電流變化較慢．本實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)電壓表讀數(shù)變化不明顯，原因是：電源內(nèi)阻很小．Ⅱ①加接電阻R0，起保護(hù)作用，限制電流，防止變阻器電阻過小時(shí)，電池被短路或電流表被燒壞②滑動(dòng)變阻器應(yīng)選用R1．因?yàn)镽1的總電阻較小，使電路中電流較大，電流表指針能在刻度盤中央附近，測(cè)量誤差較小．③根據(jù)歐姆定律可知，可以測(cè)出的物理量是定值電阻R0和電流表內(nèi)阻之和，用測(cè)量寫出表達(dá)式為：R0+RA=．B、根據(jù)閉合電路歐姆定律得E=U1+I1（R0+RA+r）…①E=U2+I2（R0+RA+r）…②聯(lián)立解得：E=；r=故答案為：Ⅰ、電源內(nèi)阻很?。虎?、①防止變阻器電阻過小時(shí)，電池被短路或電流表被燒壞；②R0+RA．③；﹣10．足夠長(zhǎng)光滑斜面BC的傾角α=53°，小物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5，水平面與斜面之間B點(diǎn)有一小段弧形連接，一質(zhì)量m=2kg的小物塊靜止于A點(diǎn)．現(xiàn)在AB段對(duì)小物塊施加與水平方向成α=53°的恒力F作用，如圖（a）所示，小物塊在AB段運(yùn)動(dòng)的速度﹣時(shí)間圖象如圖（b）所示，到達(dá)B點(diǎn)迅速撤去恒力F．（已知sin53°=0.8，cos53°=0.6）．求：（1）小物塊所受到的恒力F；（2）小物塊從B點(diǎn)沿斜面向上運(yùn)動(dòng)，到返回B點(diǎn)所用的時(shí)間；（3）小物塊能否返回到A點(diǎn)？若能，計(jì)算小物塊通過A點(diǎn)時(shí)的速度；若不能，計(jì)算小物塊停止運(yùn)動(dòng)時(shí)離B點(diǎn)的距離．【考點(diǎn)】牛頓第二定律；加速度；勻變速直線運(yùn)動(dòng)的速度與位移的關(guān)系．【分析】（1）根據(jù)v﹣t圖象得到運(yùn)動(dòng)情況，結(jié)合速度時(shí)間關(guān)系公式求解加速度；然后對(duì)物體受力分析，并根據(jù)牛頓第二定律列式求解拉力F；（2）先受力分析并根據(jù)牛頓第二定律求解加速度，然后根據(jù)速度時(shí)間關(guān)系公式求解；（3）對(duì)小物塊從B向A運(yùn)動(dòng)過程中，求解出最大位移后比較，即可得到結(jié)論．【解答】解：（1）由圖（b）可知，AB段加速度根據(jù)牛頓第二定律，有Fcosα﹣μ（mg﹣Fsinα）=ma得（2）在BC段mgsinα=ma2解得小物塊從B到C所用時(shí)間與從C到B所用時(shí)間相等，有（3）小物塊從B向A運(yùn)動(dòng)過程中，有μmg=ma3解得滑行的位移所以小物塊不能返回到A點(diǎn)，停止運(yùn)動(dòng)時(shí)，離B點(diǎn)的距離為0.4m．答：（1）小物塊所受到的恒力F為11N；（2）小物塊從B點(diǎn)沿斜面向上運(yùn)動(dòng)，到返回B點(diǎn)所用的時(shí)間為0.5s；（3）小物塊不能返回到A點(diǎn)，停止運(yùn)動(dòng)時(shí)，離B點(diǎn)的距離為0.4m．11．如圖所示，M、N為中心開有小孔的平行板電容器的兩極板，相距為D，其右側(cè)有一邊長(zhǎng)為2a的正三角形區(qū)域，區(qū)域內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，在極板M、N之間加上電壓U后，M板電勢(shì)高于N板電勢(shì)．現(xiàn)有一帶正電的粒子，質(zhì)量為m、電荷量為q，其重力和初速度均忽略不計(jì)，粒子從極板M的中央小孔S1處射入電容器，穿過小孔S2后從距三角形A點(diǎn)a的P處垂直AB方向進(jìn)入磁場(chǎng)，試求：（1）粒子到達(dá)小孔S2時(shí)的速度；（2）若粒子從P點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)后經(jīng)時(shí)間t從AP間離開磁場(chǎng)，求粒子的運(yùn)動(dòng)半徑和磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小；（3）若粒子能從AC間離開磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度應(yīng)滿足什么條件？【考點(diǎn)】帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)；帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)．【分析】（1）粒子在加速電場(chǎng)中，電場(chǎng)力做功，由動(dòng)能定理求出速度v，根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式求出所以時(shí)間．（2）粒子從進(jìn)入磁場(chǎng)到從AD間離開，根據(jù)半徑公式，周期公式結(jié)合幾何關(guān)系即可求解；（3）粒子從進(jìn)入磁場(chǎng)到從AC間離開，畫出運(yùn)動(dòng)軌跡，找出臨界狀態(tài)，根據(jù)半徑公式結(jié)合幾何關(guān)系即可求解；【解答】解：（1）帶電粒子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)，由動(dòng)能定理得，qU=，解得粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為v=．（2）粒子的軌跡圖如圖所示，粒子從進(jìn)入磁場(chǎng)到AP間離開，由牛頓第二定律可得，，粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為t=，由以上兩式可得軌道半徑R=，磁感應(yīng)強(qiáng)度B=．（3）粒子從進(jìn)入磁場(chǎng)到從AC間離開，若粒子