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2023學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)、考場(chǎng)號(hào)和座位號(hào)填寫(xiě)在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型(B)填涂在答題卡相應(yīng)位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2.作答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用2B鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目選項(xiàng)的答案信息點(diǎn)涂黑;如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3.非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答,答案必須寫(xiě)在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應(yīng)位置上;如需改動(dòng),先劃掉原來(lái)的答案,然后再寫(xiě)上新答案;不準(zhǔn)使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無(wú)效。4.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回。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、如圖所示,水平放置的平行板電容器下極板接地,閉合開(kāi)關(guān)S1,S2,平行板電容器兩極板間的一個(gè)帶電粒子恰好能靜止在P點(diǎn).要使粒子保持不動(dòng),但粒子的電勢(shì)能增加,則下列可行的指施有A.其他條件不變,使電容器上極板下移少許B.其他條件不變,將滑動(dòng)變阻器滑片向右移少許井將上極板下移少許C.其他條件不變,使開(kāi)關(guān)S2斷開(kāi),并將電容器下極板上移少許D.其他條件不變,使開(kāi)關(guān)S斷開(kāi),并將電容器下極板上移少許2、下列說(shuō)法正確的是()A.某金屬能發(fā)生光電效應(yīng),當(dāng)入射光的顏色不變而增大光照強(qiáng)度時(shí),逸出的光電子的最大初動(dòng)能也增大B.若利用黃光和藍(lán)光分別在同一裝置研究光電效應(yīng),用藍(lán)光照射時(shí)的遏止電壓大于用黃光照射時(shí)的遏止電壓C.換用頻率小的光照射,但入射光的強(qiáng)度不變,則逸出的光電子的最大初動(dòng)能不變D.換用頻率小的光照射,但入射光的強(qiáng)度不變,則從光照射到金屬表面上到發(fā)射出電子的時(shí)間明顯減少3、如圖所示,xOy直角坐標(biāo)系在豎直平面內(nèi),x軸水平,坐標(biāo)系內(nèi)的直線方程為y=,y軸上P點(diǎn)的坐標(biāo)為(0.4),從P點(diǎn)以v0=2m/s的初速度沿x軸正方向拋出一小球,小球僅在重力作用下運(yùn)動(dòng).已知重力加速度g取10m/s2,則小球運(yùn)動(dòng)軌跡與圖中直線交點(diǎn)的縱坐標(biāo)值為A.0.6 B.0.8 C.1 D.1.24、如圖所示,木板A的質(zhì)量為m,滑塊B的質(zhì)量為M,木板A用繩拴住,繩與斜面平行,B沿傾角為θ的斜面在A下勻速下滑,若M=2m,A、B間以及B與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同,則動(dòng)摩擦因數(shù)μ為()A.tanθB.2tanθC.tanθD.tanθ5、中國(guó)空間技術(shù)研究院空間科學(xué)與深空探測(cè)首席科學(xué)家葉培建近日透露,中國(guó)準(zhǔn)備在2020年發(fā)射火星探測(cè)器,2021年探測(cè)器抵達(dá)火星,并有望實(shí)現(xiàn)一次“繞”、“落”和“巡”的任務(wù)?;鹦抢@太陽(yáng)公轉(zhuǎn)周期約為地球公轉(zhuǎn)周期的2倍,火星的直徑約為地球的一半,質(zhì)量?jī)H是地球的0.1倍。由以上信息可知()A.發(fā)射火星探測(cè)器需要的速度不能小于16.7km/sB.探測(cè)器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力小C.火星繞太陽(yáng)的軌道半徑約為地球繞太陽(yáng)的軌道半徑的4倍D.在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度小于地球的第一宇宙速度6、當(dāng)矩形線框在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中繞垂直磁場(chǎng)的軸勻速轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),產(chǎn)生的交變電流隨時(shí)間的變化規(guī)律如圖甲所示。已知圖乙中定值電阻R的阻值為10Ω,電容器C的擊穿電壓為5V。則下列選項(xiàng)正確的是()A.矩形線框中產(chǎn)生的交變電流的瞬時(shí)值表達(dá)式為i=0.6sin100πt(A)B.矩形線框的轉(zhuǎn)速大小為100r/sC.若將圖甲中的交流電接在圖乙的電路兩端,電容器不會(huì)被擊穿(通過(guò)電容器電流可忽略)D.矩形線框的轉(zhuǎn)速增大一倍,則交變電流的表達(dá)式為i=1.2sin100πt(A)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、在光滑的水平面上,一滑塊的質(zhì)量m=2kg,在水平面上受水平方向上恒定的外力F=4N(方向未知)作用下運(yùn)動(dòng),如圖所示給出了滑塊在水平面上運(yùn)動(dòng)的一段軌跡,滑塊過(guò)PQ兩點(diǎn)時(shí)速度大小均為v=5m/s?;瑝K在P點(diǎn)的速度方向與PQ連線夾角α=37°,sin37°=0.6,則()A.水平恒力F的方向與PQ連線成53°夾角B.滑塊從P到Q的時(shí)間為3sC.滑塊從P到Q的過(guò)程中速度最小值為4m/sD.PQ兩點(diǎn)連線的距離為12m8、如圖,方向豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中固定著兩根位于同一水平面內(nèi)的足夠長(zhǎng)平行金屬導(dǎo)軌,導(dǎo)軌上靜止著與導(dǎo)軌接觸良好的兩根相同金屬桿1和2,兩桿與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)相同且不為零,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力?,F(xiàn)用平行于導(dǎo)軌的恒力F拉金屬桿2使其開(kāi)始運(yùn)動(dòng),在足夠長(zhǎng)時(shí)間里,下列描述兩金屬桿的速度v隨時(shí)間t變化關(guān)系的圖像中,可能正確的是()A. B. C. D.9、如圖,光滑平行導(dǎo)軌MN和PQ固定在同一水平面內(nèi),兩導(dǎo)軌間距為L(zhǎng),MP間接有阻值為的定值電阻。兩導(dǎo)軌間有一邊長(zhǎng)為的正方形區(qū)域abcd,該區(qū)域內(nèi)有方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,ad平行MN。一粗細(xì)均勻、質(zhì)量為m的金屬桿與導(dǎo)軌接觸良好并靜止于ab處,金屬桿接入兩導(dǎo)軌間的電阻為R?,F(xiàn)用一恒力F平行MN向右拉桿,已知桿出磁場(chǎng)前已開(kāi)始做勻速運(yùn)動(dòng),不計(jì)導(dǎo)軌及其他電阻,忽略空氣阻力,則()A.金屬桿勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)的速率為B.出磁場(chǎng)時(shí),dc間金屬桿兩端的電勢(shì)差C.從b到c的過(guò)程中,金屬桿產(chǎn)生的電熱為D.從b到c的過(guò)程中,通過(guò)定值電阻的電荷量為10、如圖所示,是不帶電的球,質(zhì)量,是金屬小球,帶電量為,質(zhì)量為,兩個(gè)小球大小相同且均可視為質(zhì)點(diǎn)。絕緣細(xì)線長(zhǎng),一端固定于點(diǎn),另一端和小球相連接,細(xì)線能承受的最大拉力為。整個(gè)裝置處于豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,場(chǎng)強(qiáng)大小,小球靜止于最低點(diǎn),小球以水平速度和小球瞬間正碰并粘在一起,不計(jì)空氣阻力。和整體能夠做完整的圓周運(yùn)動(dòng)且繩不被拉斷,。則小球碰前速度的可能值為()A. B. C. D.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)如圖甲(側(cè)視圖只畫(huà)了一個(gè)小車(chē))所示的實(shí)驗(yàn)裝置可以驗(yàn)證“牛頓第二定律”,兩個(gè)相同的小車(chē)放在光滑水平桌面上,右端各系一條細(xì)繩,跨過(guò)定滑輪各掛一個(gè)小盤(pán)增減盤(pán)中的砝碼可改變小車(chē)受到的合外力,增減車(chē)上的砝碼可改變小車(chē)的質(zhì)量。兩車(chē)左端各系一條細(xì)線用一個(gè)黑板擦把兩細(xì)線同時(shí)按在固定、粗糙的水平墊片上,使小車(chē)靜止(如圖乙),抬起黑板擦兩車(chē)同時(shí)運(yùn)動(dòng),在兩車(chē)尚未碰到滑輪前,迅速按下黑板擦,兩車(chē)立刻停止,測(cè)出兩車(chē)位移的大小。(1)該實(shí)驗(yàn)中,盤(pán)和盤(pán)中砝碼的總質(zhì)量應(yīng)___小車(chē)的總質(zhì)量(填“遠(yuǎn)大于”、“遠(yuǎn)小于”、“等于”);(2)圖丙為某同學(xué)在驗(yàn)證“合外力不變加速度與質(zhì)量成反比”時(shí)的實(shí)驗(yàn)記錄,已測(cè)得小車(chē)1的總質(zhì)量M1=100g,小車(chē)2的總質(zhì)量M2=200g,由圖可讀出小車(chē)1的位移x1=5.00m小車(chē)2的位移x2=___cm,可以算出=___(結(jié)果保留三位有效數(shù)字);在實(shí)驗(yàn)誤差允許的范圍內(nèi),___(填“大于”、“小于”、“等于”)。12.(12分)測(cè)定某種特殊電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。其電動(dòng)勢(shì)E約為8V,內(nèi)阻r約為。實(shí)驗(yàn)室提供的器材:A、量程為200mA.內(nèi)阻未知的電流表G;B、電阻箱;C、滑動(dòng)變阻器;D、滑動(dòng)變阻器;E、開(kāi)關(guān)3只,導(dǎo)線若干。(1)先用如圖所示的電路來(lái)測(cè)定電流表G內(nèi)阻。補(bǔ)充完成實(shí)驗(yàn):①為確保實(shí)驗(yàn)儀器安全,滑動(dòng)變阻器應(yīng)該選取__________(選填“”或“”);②連接好電路,斷開(kāi)、,將的滑片滑到__________(選填“a”或“b”)端;③閉合,調(diào)節(jié),使電流表G滿偏;④保持不變,再閉合,調(diào)節(jié)電阻箱電阻時(shí),電流表G的讀數(shù)為100mA;⑤調(diào)節(jié)電阻箱時(shí),干路上電流幾乎不變,則測(cè)定的電流表G內(nèi)阻__________;(2)再用如圖甲所示的電路,測(cè)定該特殊電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻。由于電流表G內(nèi)阻較小,在電路中串聯(lián)了合適的定值電阻作為保護(hù)電阻。按電路圖連接好電路,然后閉合開(kāi)關(guān)S,調(diào)整電阻箱的阻值為R,讀取電流表的示數(shù),記錄多組數(shù)據(jù)(R,I),建立坐標(biāo)系,描點(diǎn)作圖得到了如圖乙所示的圖線,則電池的電動(dòng)勢(shì)__________V,內(nèi)阻__________。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,光滑、足夠長(zhǎng)的兩水平面中間平滑對(duì)接有一等高的水平傳送帶,質(zhì)量m=0.9kg的小滑塊A和質(zhì)量M=4kg的小滑塊B靜止在水平面上,小滑塊B的左側(cè)固定有一輕質(zhì)彈簧,且處于原長(zhǎng)。傳送帶始終以v=1m/s的速率順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)?,F(xiàn)用質(zhì)量m0=100g的子彈以速度v0=40m/s瞬間射入小滑塊A,并留在小滑塊A內(nèi),兩者一起向右運(yùn)動(dòng)滑上傳送帶。已知小滑塊A與傳送帶之間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.1,傳送帶兩端的距離l=3.5m,兩小滑塊均可視為質(zhì)點(diǎn),忽略空氣阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)小滑塊A滑上傳送帶左端時(shí)的速度大小(2)小滑塊A在第一次壓縮彈簧過(guò)程中彈簧的最大彈性勢(shì)能(3)小滑塊A第二次離開(kāi)傳送帶時(shí)的速度大小14.(16分)如圖,間距為L(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌,半徑為r的圓弧部分豎直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范圍內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng).金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌放置且接觸良好,cd靜止在磁場(chǎng)中,ab從圓弧導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,進(jìn)入磁場(chǎng)后與cd在運(yùn)動(dòng)中始終不接觸.已知兩根導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m、電阻均為R.金屬導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度為g.求(1)ab棒到達(dá)圓弧底端時(shí)對(duì)軌道壓力的大?。海?)當(dāng)ab棒速度為時(shí),cd棒加速度的大?。ù藭r(shí)兩棒均未離開(kāi)磁場(chǎng))(3)若cd棒以離開(kāi)磁場(chǎng),已知從cd棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到其離開(kāi)磁場(chǎng)一段時(shí)間后,通過(guò)cd棒的電荷量為q.求此過(guò)程系統(tǒng)產(chǎn)生的焦耳熱是多少.(此過(guò)程ab棒始終在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng))15.(12分)光滑水平面上放著質(zhì)量mA=1kg的物塊A與質(zhì)量mB=2kg的物塊B,A與B均可視為質(zhì)點(diǎn),A靠在豎直墻壁上,A、B間夾一個(gè)被壓縮的輕彈簧(彈簧與A、B均不拴接),用手擋住B不動(dòng),此時(shí)彈簧彈性勢(shì)能Ep=49J.在A、B間系一輕質(zhì)細(xì)繩,細(xì)繩長(zhǎng)度大于彈簧的自然長(zhǎng)度,如圖所示.放手后B向右運(yùn)動(dòng),繩在短暫時(shí)間內(nèi)被拉斷,之后B沖上與水平面相切的豎直半圓光滑軌道,其半徑R=0.5m,B恰能到達(dá)最高點(diǎn)C.g取10m/s2,求:(1)繩拉斷后B的速度vB的大?。唬?)繩拉斷過(guò)程繩對(duì)B的沖量I的大小;(3)繩拉斷過(guò)程繩對(duì)A所做的功W.
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、C【解析】
A.為使粒子保持不動(dòng),則兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小不變,由于粒子帶負(fù)電,為使粒子的電勢(shì)能增加,則P點(diǎn)的電勢(shì)應(yīng)降低,即P點(diǎn)與下板間的電勢(shì)差減小.其他條件不變,使電容器上極板下移少許,兩板間的電壓不變,剛由E=可知,兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度增大,A錯(cuò)誤;B.其他條件不變,將滑動(dòng)變阻器滑片向右移少許,電路中的電流減小,兩板的電壓減小,將上板下移少許,由E=可保證板間的電場(chǎng)強(qiáng)度大小不變,但P點(diǎn)的電勢(shì)不變,B錯(cuò)誤;C.其他條件不變,開(kāi)關(guān)S2斷開(kāi),兩板的帶電量不變,將電容器下板上移少許,兩板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變,P點(diǎn)與下板的電勢(shì)差減小,C正確;D.其他條件不變,使開(kāi)關(guān)S1斷開(kāi),電容器放電,板間的電場(chǎng)強(qiáng)度減小,D錯(cuò)誤.2、B【解析】
A.金屬發(fā)生光電效應(yīng)時(shí)逸出的光電子最大初動(dòng)能滿足,由此可知光電子的最大初動(dòng)能與入射光的頻率和金屬的逸出功有關(guān),與入射光的強(qiáng)度無(wú)關(guān),故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)光電效應(yīng)方程和能量守恒,聯(lián)立解得由于黃光的頻率小于藍(lán)光,故黃光的遏止電壓小于藍(lán)光的遏止電壓,故B正確;C.減小入射光的頻率,逸出的光電子的最大初動(dòng)能將減小,故C錯(cuò)誤;D.光電效應(yīng)具有瞬時(shí)性,所以無(wú)論入射光的頻率和強(qiáng)度如何變化,從光照射到金屬表面上到發(fā)射出電子的時(shí)間都是瞬時(shí)的,故D錯(cuò)誤。故選B。3、B【解析】
設(shè)小球的運(yùn)動(dòng)軌跡與線的交點(diǎn)坐標(biāo)為(x,y),則:x=v0t,4-y=gt2又有:y=x解得:y=0.1.ACD.由上計(jì)算可得y=0.1,ACD錯(cuò)誤;B.由上計(jì)算可得y=0.1,B正確.4、C【解析】解:對(duì)B受力分析,如圖所示:
B物體沿斜面方向受力平衡:f1+f2=Mgsinθ,又因?yàn)?/p>
M=2m,f1=μmgcosθ,f2=μ(M+m)gcosθ,
解得:μ=tanθ,故ABD錯(cuò)誤,C正確;故選C.5、D【解析】
A.火星探測(cè)器脫離地球,但沒(méi)有脫離太陽(yáng)系,其發(fā)射速度大于第二宇宙速度11.2km/s即可,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)引力,因?yàn)榛鹦堑闹睆郊s為地球的一半,質(zhì)量?jī)H是地球的0.1倍,所以火星表面的重力加速度和地球表面的重力加速度之比為2:5。可得探測(cè)器在地球表面受到的引力比在火星表面的引力大,故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力,有可得因火星繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)周期約為地球公轉(zhuǎn)周期的2倍,所以火星繞太陽(yáng)的軌道半徑約為地球繞太陽(yáng)的軌道半徑的倍,故C錯(cuò)誤;D.在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度即火星的第一宇宙速度,由得第一宇宙速度公式可知火星的第一宇宙速度與地球的第一宇宙速度之比為1:,所以在火星表面發(fā)射近地衛(wèi)星的速度小于地球的第一宇宙速度,故D正確。故選D。6、A【解析】
A.由圖象可知,矩形線框轉(zhuǎn)動(dòng)的周期T=0.02s,則所以線框中產(chǎn)生的交變電流的表達(dá)式為i=0.6sin100πt(A)故A項(xiàng)正確;B.矩形線框轉(zhuǎn)動(dòng)的周期T=0.02s,所以線框1s轉(zhuǎn)50轉(zhuǎn),即轉(zhuǎn)速為,故B項(xiàng)錯(cuò)誤;C.若將圖甲中的交流電接在圖乙的電路兩端,通過(guò)電容器電流可忽略,則定值電阻兩端電壓為u=iR=0.6×10sin100πt(V)=6sin100πt(V)由于最大電壓大于電容器的擊穿電壓,電容器將被擊穿,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.若矩形線框的轉(zhuǎn)速增大一倍,角速度增大一倍為ω′=200πrad/s角速度增大一倍,電流的最大值增大一倍,即為I′m=1.2A則電流的表達(dá)式為i2=1.2sin200πt(A)故D項(xiàng)錯(cuò)誤。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、BCD【解析】
A.設(shè)水平恒力F的方向與PQ連線夾角為β,滑塊過(guò)P、Q兩點(diǎn)時(shí)的速度大小相等,根據(jù)動(dòng)能定理得FxPQcosβ=△Ek=0得β=90°,即水平恒力F與PQ連線垂直且指向軌跡的凹側(cè),故A錯(cuò)誤;
B.把P點(diǎn)的速度分解在沿水平力F和垂直水平力F兩個(gè)方向上,沿水平力F方向上滑塊先做勻減速后做勻加速直線運(yùn)動(dòng),有當(dāng)F方向速度為零時(shí),時(shí)間為根據(jù)對(duì)稱性,滑塊從P到Q的時(shí)間為t'=2t=3s故B正確;C.當(dāng)F方向速度為零時(shí),只有垂直F方向的速度v'=vcos37°=4m/s此時(shí)速度方向與F垂直,速度最小,故C正確;D.垂直F的方向上物塊做勻速直線運(yùn)動(dòng),有xPQ=v't'=12m故D正確。故選BCD。8、BD【解析】
AB.當(dāng)力F作用到桿2上時(shí),桿2立刻做加速運(yùn)動(dòng),隨著速度的增加產(chǎn)生感應(yīng)電流,從而產(chǎn)生向左的安培力,此時(shí)的加速度則隨速度增加,桿2做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)加速度減為零時(shí)做勻速運(yùn)動(dòng);此時(shí)對(duì)桿1所受的安培力若小于最大靜摩擦力,則此過(guò)程中桿1始終不動(dòng),則圖像A錯(cuò)誤,B正確;CD.由上述分析可知,若安培力增加到一定值時(shí)桿2開(kāi)始運(yùn)動(dòng),則隨著安培力的增加,棒2做加速度逐漸增加的加速運(yùn)動(dòng),桿1做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)兩桿的加速度相等時(shí),兩桿的速度差恒定,此時(shí)兩桿所受的安培力恒定,加速度恒定,則選項(xiàng)C錯(cuò)誤,D正確。故選BD。9、BD【解析】
A.設(shè)流過(guò)金屬桿中的電流為,由平衡條件得解得根據(jù)歐姆定律有所以金屬桿勻速運(yùn)動(dòng)的速度為故A錯(cuò)誤;B.由法拉第電磁感應(yīng)定律得,桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為所以金屬桿在出磁場(chǎng)時(shí),dc間金屬桿兩端的電勢(shì)差為故B正確;C.設(shè)整個(gè)過(guò)程電路中產(chǎn)生的總電熱為,根據(jù)能量守恒定律得代入可得所以金屬桿上產(chǎn)生的熱量為故C錯(cuò)誤;D.根據(jù)電荷量的計(jì)算公式可得全電路的電荷量為故D正確。故選BD。10、BC【解析】
設(shè)AB碰撞后共同速度為,運(yùn)動(dòng)到最高點(diǎn)的速度為。小球AB碰撞過(guò)程動(dòng)量守恒有在最低點(diǎn)時(shí)繩子受的拉力最大,有所以代入數(shù)值解得和整體恰能夠做完整的圓周運(yùn)動(dòng),則在最高點(diǎn)有所以和整體能夠做完整的圓周運(yùn)動(dòng),則在最高點(diǎn)有又從最高點(diǎn)到最低點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理有代入數(shù)值解得選項(xiàng)BC正確,AD錯(cuò)誤。故選BC。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、遠(yuǎn)小于2.42~2.472.02~2.07等于【解析】
(1)因?yàn)閷?shí)驗(yàn)的研究對(duì)象是整個(gè)系統(tǒng),系統(tǒng)受到的合外力就等于mg,所以不需要滿足懸掛的沙桶總質(zhì)量一定要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于小車(chē)(包括盛沙的盒及盒內(nèi)的砂)的總質(zhì)量;(2)由圖可知,小車(chē)2的位移為2.43m,由勻加速直線運(yùn)的位移公式可知,,即由于時(shí)間相等,所以,由牛頓第二定律可知:,所以兩小車(chē)的加速度之比等于質(zhì)量的反比.12、R2a21048【解析】
(1)①[1].由題意可知,電源電動(dòng)勢(shì)約為8V,而電流表量程為200mA,則電流表達(dá)滿偏時(shí)需要的電流為故為了安全和準(zhǔn)確,滑動(dòng)變阻器應(yīng)選擇R2;
②[2].為了讓電路中電流由最小開(kāi)始調(diào)節(jié),滑動(dòng)變阻器開(kāi)始時(shí)接入電阻應(yīng)最大,故滑片應(yīng)滑至a端;
⑤[3].由實(shí)驗(yàn)步驟可知,本實(shí)驗(yàn)采用了半偏法,由于電流表示數(shù)減為原來(lái)的一半,則說(shuō)明電流表內(nèi)阻與電阻箱電阻相等,即Rg=2Ω;
(2)[4].根據(jù)實(shí)驗(yàn)電路以及閉合電路歐姆定律可知:變形可得則由圖象可知圖象的斜率解得E=10V[5].圖象與縱軸的交點(diǎn)為5,則可知解得r=48Ω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)4m/s(2)3.6J(3)1.0m/s【解析】
(1)子彈打人小滑塊A的過(guò)程中,動(dòng)量守恒解得v1=4m/s(2)小滑塊A從傳送帶的左端滑到右端的過(guò)程中,根據(jù)動(dòng)能定理有代人數(shù)據(jù)解得v2=3m/s因?yàn)関2>v,所以小滑塊A在第一次到達(dá)傳送帶右端時(shí)速度大小為3m/s,小滑塊A第一次壓編彈簧的過(guò)程中,當(dāng)小滑塊A和B的速度相等時(shí),彈簧的彈性勢(shì)能最大,根據(jù)動(dòng)量守恒定律有代人數(shù)據(jù)解得v3=0.6m/s根據(jù)能量守恒定律得代人數(shù)據(jù)解得Epm=3.6J(3)從小滑塊A開(kāi)始接觸彈簧到彈簧恢復(fù)原長(zhǎng),整體可看成彈性碰撞,則有解得v4=-1.8m/sv3=1.2m/s設(shè)小滑塊A又滑回傳送帶上且減速到零時(shí)在傳送帶上滑動(dòng)的距離為L(zhǎng),則根據(jù)動(dòng)能定理有解得L=1.62m由于L<l,小滑塊A滑回傳送帶上先減速到零,再在傳送帶上加速到與傳送帶共速,設(shè)小滑塊A與傳送帶共速時(shí)向右滑動(dòng)的距離為s,則根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式得解得s=0.5m由于s<L,則小滑塊A第二次從傳送帶離開(kāi)時(shí)的速度大小為1.0m/s。且從傳送帶右端離開(kāi).14、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
【解析】
(1)ab下滑過(guò)程機(jī)械能
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