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2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷考生請(qǐng)注意:1.答題前請(qǐng)將考場(chǎng)、試室號(hào)、座位號(hào)、考生號(hào)、姓名寫在試卷密封線內(nèi),不得在試卷上作任何標(biāo)記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號(hào)內(nèi),第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.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,在空間中水平面MN的下方存在豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng),質(zhì)量為m的帶電小球由MN上方的A點(diǎn)以一定初速度水平拋出,從B點(diǎn)進(jìn)入電場(chǎng),到達(dá)C點(diǎn)時(shí)速度方向恰好水平,A、B、C三點(diǎn)在同一直線上,且電場(chǎng)力為3mg。重力加速度為g,由此可知()A.AB=3BCB.小球從A到B與從B到C的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相等C.小球從A到B與從B到C的動(dòng)量變化量相同D.小球從A到C的過程中重力對(duì)小球做的功與電場(chǎng)力對(duì)小球做的功的絕對(duì)值相等2、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國(guó)自行研制開發(fā)的區(qū)域性三維衛(wèi)星定位與通信系統(tǒng)(CNSS),建成后的北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括5顆同步衛(wèi)星和30顆一般軌道衛(wèi)星.對(duì)于其中的5顆同步衛(wèi)星,下列說法中正確的是A.它們運(yùn)行的線速度一定大于第一宇宙速度 B.地球?qū)λ鼈兊奈σ欢ㄏ嗤珻.一定位于赤道上空同一軌道上 D.它們運(yùn)行的速度一定完全相同3、粗糙斜面傾角為,一物體從斜面頂端由靜止開始下滑,運(yùn)動(dòng)的位移─時(shí)間關(guān)系圖像是一段拋物線,如圖所示,g取。則()A.下滑過程中,物體的加速度逐漸變大B.時(shí)刻,物體的速度為0.25m/sC.時(shí)間,物體平均速度1m/sD.物體與斜面間動(dòng)摩擦因數(shù)為4、關(guān)于天然放射現(xiàn)象,下列說法正確的是()A.放出的各種射線中,粒子動(dòng)能最大,因此貫穿其他物質(zhì)的本領(lǐng)最強(qiáng)B.原子的核外具有較高能量的電子離開原子時(shí),表現(xiàn)為放射出粒子C.原子核發(fā)生衰變后生成的新核輻射出射線D.原子核內(nèi)的核子有一半發(fā)生衰變時(shí),所需的時(shí)間就是半衰期5、如圖所示,在光滑的水平面上放有兩個(gè)小球A和B,其質(zhì)量,B球上固定一輕質(zhì)彈簧。A球以速率v去碰撞靜止的B球,則()A.A球的最小速率為零B.B球的最大速率為vC.當(dāng)彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),B球速率最大D.當(dāng)彈簧壓縮量最大時(shí),兩球速率都最小6、2019年10月30日在新疆喀什發(fā)生4級(jí)地震,震源深度為12km。如果該地震中的簡(jiǎn)諧橫波在地殼中勻速傳播的速度大小為4km/s,已知波沿x軸正方向傳播,某時(shí)刻剛好傳到x=120m處,如圖所示,則下列說法錯(cuò)誤的是()A.從波傳到x=120m處開始計(jì)時(shí),經(jīng)過t=0.06s位于x=360m的質(zhì)點(diǎn)加速度最小B.從波源開始振動(dòng)到波源遷移到地面需要經(jīng)過3s時(shí)間C.波動(dòng)圖像上M點(diǎn)此時(shí)速度方向沿y軸負(fù)方向,動(dòng)能在變大D.此刻波動(dòng)圖像上除M點(diǎn)外與M點(diǎn)位移大小相同的質(zhì)點(diǎn)有7個(gè)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、如圖,平行金屬板中帶電質(zhì)點(diǎn)P原處于靜止?fàn)顟B(tài),不考慮電流表和電壓表對(duì)電路的影響,選地面的電勢(shì)為零,當(dāng)滑動(dòng)變阻器R4的滑片向b端移動(dòng)時(shí),下列說法正確的是()A.電壓表讀數(shù)減小B.小球的電勢(shì)能減小C.電源的效率變高D.若電壓表、電流表的示數(shù)變化量分別為和,則8、如圖所示,質(zhì)量為3.2m的物塊放在水平面上,跨過輕小動(dòng)滑輪的細(xì)繩連接在物塊A和物塊B上,與物塊A相連的細(xì)繩與水面間的夾角為53°且保持不變,已知物塊B的質(zhì)量為m,重力加速度為g,,,現(xiàn)用力F沿兩段繩的角平分線方向向上拉,物塊A、B均恰好做勻速直線運(yùn)動(dòng),則下列說法正確的是()A.拉力F為mgB.物塊與水平面的摩擦力為0.6mgC.細(xì)繩拉力為3.2mgD.物塊A與水平面的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.259、如圖所示,以O(shè)為圓心、半徑為R的虛線圓位于足夠大的勻強(qiáng)電場(chǎng)中,圓所在平面與電場(chǎng)方向平行,M、N為圓周上的兩點(diǎn).帶正電粒子只在電場(chǎng)力作用下運(yùn)動(dòng),在M點(diǎn)速度方向如圖所示,經(jīng)過M、N兩點(diǎn)時(shí)速度大小相等.已知M點(diǎn)電勢(shì)高于O點(diǎn)電勢(shì),且電勢(shì)差為U,下列說法正確的是()A.M,N兩點(diǎn)電勢(shì)相等B.粒子由M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),電勢(shì)能先增大后減小C.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小為D.粒子在電場(chǎng)中可能從M點(diǎn)沿圓弧運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)10、如圖所示,將甲分子固定于坐標(biāo)原點(diǎn)O處,乙分子放置于r軸上距離O點(diǎn)很遠(yuǎn)的r4處,r1、r2、r3為r軸上的三個(gè)特殊的位置,甲、乙兩分子間的分子力F和分子勢(shì)能Ep隨兩分子間距離r的變化關(guān)系分別如圖中兩條曲線所示,設(shè)兩分子間距離很遠(yuǎn)時(shí),Ep=0?,F(xiàn)把乙分子從r4處由靜止釋放,下列說法中正確的是______。A.虛線1為Ep-r圖線、實(shí)線2為F-r圖線B.當(dāng)分子間距離r<r2時(shí),甲乙兩分子間只有分子斥力,且分子斥力隨r減小而增大C.乙分子從r4到r2做加速度先增大后減小的加速運(yùn)動(dòng),從r2到r1做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng)D.乙分子從r4到r1的過程中,分子勢(shì)能先增大后減小,在r1位置時(shí)分子勢(shì)能最小E.乙分子的運(yùn)動(dòng)范圍為r4≥r≥r1三、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,不要求寫出演算過程。11.(6分)為測(cè)定木塊與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù),某同學(xué)設(shè)計(jì)了如圖所示的裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)木塊位于水平桌面上的O點(diǎn)時(shí),重物B剛好接觸地面,不考慮B反彈對(duì)系統(tǒng)的影響。將A拉到P點(diǎn),待B穩(wěn)定后,A由靜止釋放,最終滑到Q點(diǎn)。測(cè)出PO、OQ的長(zhǎng)度分別為h、s。(1)實(shí)驗(yàn)開始時(shí),發(fā)現(xiàn)A釋放后會(huì)撞到滑輪,為了解決這個(gè)問題,可以適當(dāng)________(“增大”或“減小”)重物的質(zhì)量。(2)滑塊A在PO段和OQ段運(yùn)動(dòng)的加速度大小比值為__________。(3)實(shí)驗(yàn)得A、B的質(zhì)量分別為m、M,可得滑塊與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ的表達(dá)式為_______(用m、M、h、s表示)。12.(12分)某同學(xué)準(zhǔn)備利用下列器材測(cè)量干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻。A.待測(cè)干電池兩節(jié),每節(jié)電池電動(dòng)勢(shì)約為1.5V,內(nèi)阻約幾歐姆B.直流電壓表V1、V2,量程均為3V,內(nèi)阻約為3kΩC定值電阻R0未知D.滑動(dòng)變阻器R,最大阻值RmE.導(dǎo)線和開關(guān)(1)根據(jù)如圖甲所示的實(shí)物連接圖,在圖乙方框中畫出相應(yīng)的電路圖______。(2)實(shí)驗(yàn)之前,需要利用該電路圖測(cè)出定值電阻R0,方法是先把滑動(dòng)變阻器R調(diào)到最大阻值Rm,再閉合開關(guān),電壓表V1和V2的讀數(shù)分別為U10、U20,則R0=___________(用Um、U10、U20、Rm表示)(3)實(shí)驗(yàn)中移動(dòng)滑動(dòng)變阻器觸頭,讀出電壓表V1和V2的多組數(shù)據(jù)U1、U2,描繪出U2-U1圖象如圖丙所示,圖中直線斜率為k,與縱軸的截距為a,則兩節(jié)干電池的總電動(dòng)勢(shì)E=___________,總內(nèi)阻r=___________(用k、a、R0表示)。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明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,一定質(zhì)量的氣體從狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A.已知?dú)怏w在狀態(tài)A時(shí)的體積是1L。(1atm=1.013×105Pa,ln3=1.099)①求氣體在狀態(tài)C的體積;②氣體從狀態(tài)A經(jīng)狀態(tài)B、C、D再回到狀態(tài)A的過程中,吸收或放出的熱量Q。14.(16分)如圖所示,足夠長(zhǎng)的平行光滑金屬導(dǎo)軌MNPQ相距L傾斜置于勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向垂直導(dǎo)軌平面向上,斷開開關(guān)S.將長(zhǎng)也為L(zhǎng)的金屬棒ab在導(dǎo)軌上由靜止釋放,經(jīng)時(shí)間t,金屬棒的速度大小為v1,此時(shí)閉合開關(guān),最終金屬棒以大小為v2的速度沿導(dǎo)軌勻速運(yùn)動(dòng)。已知金屬棒的質(zhì)量為m,電阻為r,其它電阻均不計(jì),重力加速度為g。(1)求導(dǎo)軌與水平面夾角α的正弦值及磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度B的大小;(2)若金屬棒的速度從v1增至v2歷時(shí)△t,求該過程中流經(jīng)金屬棒的電量.15.(12分)如圖,內(nèi)壁光滑的圓桶形導(dǎo)熱容器A內(nèi)裝有足夠深的水銀,水銀與活塞間封閉有定質(zhì)量的理想氣體,將一長(zhǎng)為、上端封閉的導(dǎo)熱細(xì)玻璃管B通過長(zhǎng)為的細(xì)桿固定在活塞下方,A的橫截面積遠(yuǎn)大于B的橫截面積。開始時(shí)細(xì)玻璃管B的開口端剛好未觸及水銀,封閉氣體的壓強(qiáng)相當(dāng)于高度水銀柱產(chǎn)生的壓強(qiáng)?,F(xiàn)給活塞施加向下的外力,使活塞緩慢向下移動(dòng)45cm。求最終細(xì)玻璃管B內(nèi)氣柱的長(zhǎng)度(環(huán)境溫度保持不變)。
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、D【解析】
AB.小球從A到B的時(shí)間為在B點(diǎn)的豎直方向速度為小球在電場(chǎng)中的加速度大小為小球從B到C的時(shí)間為則兩段所用的時(shí)間之比為4:1,據(jù)題意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),則AB=4BC故AB錯(cuò)誤;C.由動(dòng)量定理可知,動(dòng)量變化等于合力的沖量,由于AB段合力沖量方向向下,由于小球在BC段豎直方向做減速運(yùn)動(dòng),則合力方向向上,所以小球在BC段合力沖量向上,故C錯(cuò)誤;D.據(jù)題意,知小球在水平方向不受力,故水平方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),從A到C由動(dòng)能定理可知,小球從A到C的過程中重力對(duì)小球做的功與電場(chǎng)力對(duì)小球做的功的絕對(duì)值相等,故D正確。故選D。2、C【解析】第一宇宙速度是近地衛(wèi)星的環(huán)繞速度,即是衛(wèi)星環(huán)繞地球圓周運(yùn)動(dòng)的最大速度.而同步衛(wèi)星的軌道半徑要大于近地衛(wèi)星的軌道半徑,所以它們運(yùn)行的線速度一定小于7.9km/s,故A錯(cuò)誤.5顆同步衛(wèi)星的質(zhì)量不一定相同,則地球?qū)λ鼈兊奈Σ灰欢ㄏ嗤?,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;同步衛(wèi)星的角速度與地球的自轉(zhuǎn)角速度,所以它們的角速度相同,故C正確.5顆衛(wèi)星在相同的軌道上運(yùn)行,速度的大小相同,方向不同,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選C.
點(diǎn)睛:地球的質(zhì)量一定、自轉(zhuǎn)角速度和周期一定,同步衛(wèi)星要與地球的自轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)同步,就必須要角速度與地球自轉(zhuǎn)角速度相等,這就決定了它有確定的軌道高度和固定的速度大?。?、D【解析】
A.由題意可知,物體初速度為零,x-t圖象是一段拋物線,由勻變速直線運(yùn)動(dòng)的位移公式可知,物體的加速度a保持不變,物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng),由圖示圖象可知:t=0.5s時(shí)x=0.25m,解得a=2m/s2故A錯(cuò)誤;
B.物體做初速度為零的勻加速直線運(yùn)動(dòng),t=0.5s時(shí)物體的速度v=at=2×0.5m/s=1m/s故B錯(cuò)誤;
C.物體在0~0.5s內(nèi)物體的平均速度故C錯(cuò)誤;
D.對(duì)物體,由牛頓第二定律得mgsin30°-μmgcos30°=ma代入數(shù)據(jù)解得故D正確。
故選D。4、C【解析】
A.在三種放射線中,粒子動(dòng)能雖然很大,但貫穿其他物質(zhì)的本領(lǐng)最弱,選項(xiàng)A錯(cuò)誤。B.衰變射出的電子來源于原子核內(nèi)部,不是核外電子,選項(xiàng)B錯(cuò)誤。C.原子核發(fā)生衰變后產(chǎn)生的新核處于激發(fā)態(tài),向外輻射出射線,選項(xiàng)C正確。D.半衰期是放射性原子核總數(shù)有半數(shù)發(fā)生衰變,而不是原子核內(nèi)的核子衰變,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選C。5、C【解析】
分析小球的運(yùn)動(dòng)過程:A與彈簧接觸后,彈簧被壓縮,彈簧對(duì)A產(chǎn)生向左的彈力,對(duì)B產(chǎn)生向右的彈力,A做減速運(yùn)動(dòng),B做加速運(yùn)動(dòng),當(dāng)B的速度等于A的速度時(shí)壓縮量最大,此后A球速度繼續(xù)減小,B球速度繼續(xù)增大,彈簧壓縮量減小,當(dāng)彈簧第一次恢復(fù)原長(zhǎng)時(shí),B球速率最大,A球速度最小,此時(shí)滿足解得因?yàn)椋芍狝球的最小速率不為零,B球的最大速率大于v,選項(xiàng)ABD錯(cuò)誤,C正確。
故選C。6、B【解析】
A.根據(jù)圖像可知,波長(zhǎng)為60m,波速為4km/s,所以可得周期為0.015s,0.06s的時(shí)間剛好是整數(shù)個(gè)周期,可知橫波剛傳到360m處,此處質(zhì)點(diǎn)開始從平衡位置向-y方向運(yùn)動(dòng),加速度最小,A正確,不符題意;B.波在傳播的時(shí)候,波源沒有遷移,B錯(cuò)誤,符合題意;C.波的傳播方向是向右,所以根據(jù)同側(cè)法可知,波動(dòng)圖像上M點(diǎn)此時(shí)速度方向沿y軸負(fù)方向,動(dòng)能在變大,C正確,不符題意;D.過M點(diǎn)作水平線,然后作關(guān)于x軸的對(duì)稱線,可知與波動(dòng)圖像有7個(gè)交點(diǎn),所以此刻波動(dòng)圖像上除M點(diǎn)外與M點(diǎn)位移大小相同的質(zhì)點(diǎn)有7個(gè),D正確,不符題意。本題選錯(cuò)誤的,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、AD【解析】A項(xiàng):由圖可知,R2與滑動(dòng)變阻器R4串聯(lián)后與R3并聯(lián)后,再由R1串連接在電源兩端;電容器與R3并聯(lián);當(dāng)滑片向b移動(dòng)時(shí),滑動(dòng)變阻器接入電阻減小,則電路中總電阻減??;由閉合電路歐姆定律可知,電路中電流增大;路端電壓減小,同時(shí)R1兩端的電壓也增大;所以并聯(lián)部分的電壓減小,故A正確;B項(xiàng):由A項(xiàng)分析可知并聯(lián)部分的電壓減小,即平行金屬板兩端電壓減小,根據(jù),平行金屬板間的場(chǎng)強(qiáng)減小,小球?qū)⑾蛳逻\(yùn)動(dòng),由于下板接地即下板電勢(shì)為0,由帶電質(zhì)點(diǎn)P原處于靜止?fàn)顟B(tài)可知,小球帶負(fù)電,根據(jù)負(fù)電荷在電勢(shì)低的地方電勢(shì)能大,所以小球的電勢(shì)能增大,故B錯(cuò)誤;C項(xiàng):電源的效率:,由A分析可知,路端電壓減小,所以電源的效率變低,故C錯(cuò)誤;D項(xiàng):將R1和電源等效為一個(gè)新的電源,新電源的內(nèi)阻為r+R1,電壓表測(cè)的為新電源的路端電壓,如果電流表測(cè)的也為總電流,則,由A分析可知,由于總電流增大,并聯(lián)部分的電壓減小,所以R3中的電流減小,則IA增大,所以,所以,故D正確.點(diǎn)晴:解決本題關(guān)鍵理解電路動(dòng)態(tài)分析的步驟:先判斷可變電阻的變化情況,根據(jù)變化情況由閉合電路歐姆定律確定總電流的變化情況,再確定路端電壓的變化情況,最后根據(jù)電路的連接特點(diǎn)綜合部分電路歐姆定律進(jìn)行處理.8、BD【解析】
AC.滑輪兩邊繩子的拉力均為B的重力,即T=mg,因滑輪兩邊繩子的夾角為37°,可知拉力F大于mg,選項(xiàng)AC錯(cuò)誤;BD.對(duì)物塊A受力分析可知,水平方向即物塊與水平面的摩擦力為0.6mg;豎直方向:解得N=2.4mg則物塊A與水平面的動(dòng)摩擦因數(shù)為選項(xiàng)BD正確;故選BD。9、AB【解析】
帶正電粒子僅在電場(chǎng)力作用下,從M運(yùn)動(dòng)到N,由速度大小,得出粒子的動(dòng)能,從而確定粒子的電勢(shì)能大與小。由于勻強(qiáng)電場(chǎng),則等勢(shì)面是平行且等間距。根據(jù)曲線運(yùn)動(dòng)條件可從而確定電場(chǎng)力的方向,從而得出勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)線方向?!驹斀狻繋щ娏W觾H在電場(chǎng)力作用下,由于粒子在M、N兩點(diǎn)動(dòng)能相等,則電勢(shì)能也相等,則M、N兩點(diǎn)電勢(shì)相等。因?yàn)閯驈?qiáng)電場(chǎng),所以兩點(diǎn)的連線MN即為等勢(shì)面。根據(jù)等勢(shì)面與電場(chǎng)線垂直特性,從而畫出電場(chǎng)線CO.由曲線運(yùn)動(dòng)條件可知,正電粒子所受的電場(chǎng)力沿著CO方向;
可知,速度方向與電場(chǎng)力方向夾角先大于90°后小于90°,電場(chǎng)力對(duì)粒子先做負(fù)功后做正功,所以電勢(shì)能先增大后減小。故AB正確;勻強(qiáng)電場(chǎng)的電場(chǎng)強(qiáng)度Ed=U式中的d是沿著電場(chǎng)強(qiáng)度方向的距離,則,故C錯(cuò)誤;粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)受到的是恒定的電場(chǎng)力,不可能做圓周運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選AB.【點(diǎn)睛】緊扣動(dòng)能相等作為解題突破口,由于僅在電場(chǎng)力作用下,所以得出兩點(diǎn)的電勢(shì)能大小關(guān)系。并利用等勢(shì)面與電場(chǎng)線垂直的特性,從而推出電場(chǎng)線位置。再由曲線運(yùn)動(dòng)來確定電場(chǎng)力的方向。同時(shí)考查U=Ed中d的含義重要性,注意公式中的d為沿電場(chǎng)線方向上的距離。10、ACE【解析】
A.因兩分子間距在平衡距離r0時(shí),分子力表現(xiàn)為零,此時(shí)分子勢(shì)能最小,可知虛線1為Ep-r圖線、實(shí)線2為F-r圖線,選項(xiàng)A正確;B.當(dāng)分子間距離r<r2時(shí),甲乙兩分子間斥力和引力都存在,只是斥力大于引力,分子力表現(xiàn)為斥力,且分子斥力隨r減小而增大,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.乙分子從r4到r2所受的甲分子的引力先增加后減小,則做加速度先增大后減小的加速運(yùn)動(dòng),從r2到r1因分子力表現(xiàn)為斥力且逐漸變大,可知做加速度增大的減速運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)C正確;D.乙分子從r4到r1的過程中,分子力先做正功,后做負(fù)功,則分子勢(shì)能先減小后增大,在r2位置時(shí)分子勢(shì)能最小,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;E.因乙分子在r4處分子勢(shì)能和動(dòng)能均為零,到達(dá)r1處時(shí)的分子勢(shì)能又為零,由能量守恒定律可知,在r1處的動(dòng)能也為零,可知乙分子的運(yùn)動(dòng)范圍為r4≥r≥r1,選項(xiàng)E正確;故選ACE.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,不要求寫出演算過程。11、減小【解析】
(1)[1]B減少的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的內(nèi)能和AB的動(dòng)能,A釋放后會(huì)撞到滑輪,說明B減少的勢(shì)能太多,轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的內(nèi)能太少,可以通過減小B的質(zhì)量;增加細(xì)線的長(zhǎng)度(或增大A的質(zhì)量;降低B的起始高度)解決。依據(jù)解決方法有:可以通過減小B的質(zhì)量;增加細(xì)線的長(zhǎng)度(或增大A的質(zhì)量;降低B的起始高度),故減小B的質(zhì)量;
(2)[2]根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可知:2ah=v22a′s=v2聯(lián)立解得:(3)[3]B下落至臨落地時(shí)根據(jù)動(dòng)能定理有:Mgh-μmgh=(M+m)v2在B落地后,A運(yùn)動(dòng)到Q,有mv2=μmgs解得:12、【解析】
(1)由實(shí)物圖可知電路的連接方式,得出的實(shí)物圖如圖所
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