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文檔簡介

2022年湖北省新高考物理試卷和答案解析

一、選擇題:本題共11小題,每小題4分,共44分。在每小題給出

的四個選項中,第1?7題只有一項符合題目要求,第8?11題有多

項符合題目要求。全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯

的得。分。

1.(4分)上世紀四十年代初,我國科學家王澄昌先生首先提出證明

中微子存在的實驗方案:如果靜止原子核1Be俘獲核外K層電子

e,可生成一個新原子核X,并放出中微子Ve,即?Be+0efX+gv

4-1o

eo根據(jù)核反應后原子核X的動能和動量,可以間接測量中微子的

能量和動量,進而確定中微子的存在。下列說法正確的是()

A.原子核X是下

B.核反應前后的總質子數(shù)不變

C.核反應前后總質量數(shù)不同

D.中微子Ve的電荷量與電子的相同

2.(4分)2022年5月,我國成功完成了天舟四號貨運飛船與空間站

的對接,形成的組合體在地球引力作用下繞地球做圓周運動,周

期約90分鐘。下列說法正確的是()

A.組合體中的貨物處于超重狀態(tài)

B.組合體的速度大小略大于第一宇宙速度

C.組合體的角速度大小比地球同步衛(wèi)星的大

D.組合體的加速度大小比地球同步衛(wèi)星的小

3.(4分)一定質量的理想氣體由狀態(tài)a變?yōu)闋顟B(tài)c,其過程如p-V

圖中a-c直線段所示,狀態(tài)b對應該線段的中點。下列說法正確

0~Vo2Vo3V<)4V<)V

A.a-b是等溫過程

B.afb過程中氣體吸熱

C.a-c過程中狀態(tài)b的溫度最低

D.a-c過程中外界對氣體做正功

4.(4分)密立根油滴實驗裝置如圖所示,兩塊水平放置的金屬板分

別與電源的正負極相接,板間產生勻強電場。用一個噴霧器把密

度相同的許多油滴從上板中間的小孔噴入電場,油滴從噴口噴出

時由于摩擦而帶電。金屬板間電勢差為U時,電荷量為q、半徑

為r的球狀油滴在板間保持靜止。若僅將金屬板間電勢差調整為

2U,則在板間能保持靜止的球狀油滴所帶電荷量和半徑可以為

C.2q,2rD.4q,2r

5.(4分)如圖所示,質量分別為m和2m的小物塊P和Q,用輕質

彈簧連接后放在水平地面上,P通過一根水平輕繩連接到墻上。P

的下表面光滑,Q與地面間的動摩擦因數(shù)為山最大靜摩擦力等

于滑動摩擦力。用水平拉力將Q向右緩慢拉開一段距離,撤去拉

力后,Q恰好能保持靜止。彈簧形變始終在彈性限度內,彈簧的

勁度系數(shù)為k,重力加速度大小為g。若剪斷輕繩,P在隨后的運

動過程中相對于其初始位置的最大位移大小為()

^777^7777^777777777^77777)7777,

A..嗯B.2-mgQ.4-mgp.6-mg

…k'-k~-k~~k~

6.(4分)我國高鐵技術全球領先,乘高鐵極大節(jié)省了出行時間。假

設兩火車站W和G間的鐵路里程為1080km,W和G之間還均

勻分布了4個車站。列車從W站始發(fā),經停4站后到達終點站Go

設普通列車的最高速度為108km/h,高鐵列車的最高速度為

324km/h。若普通列車和高鐵列車在進站和出站過程中,加速度大

小均為0.5m/s2,其余行駛時間內保持各自的最高速度勻速運動,

兩種列車在每個車站停車時間相同,則從W到G乘高鐵列車出

行比乘普通列車節(jié)省的時間為()

A.6小時25分鐘B.6小時30分鐘

C.6小時35分鐘D.6小時40分鐘

7.(4分)一質點做曲線運動,在前一段時間內速度大小由v增大到

2v,在隨后的一段時間內速度大小由2v增大到5vo前后兩段時間

內,合外力對質點做功分別為W1和W2,合外力的沖量大小分別

為11和12。下列關系式一定成立的是()

A.W2=3WI,L<3LB.W2=3WI,

C.W2=7W1,l2<3LD.W2=7W1,I2^II

(多選)8.(4分)在如圖所示的平面內,分界線SP將寬度為L的

矩形區(qū)域分成兩部分,一部分充滿方向垂直于紙面向外的勻強磁

場,另一部分充滿方向垂直于紙面向里的勻強磁場,磁感應強度

大小均為B,SP與磁場左右邊界垂直。離子源從S處射入速度大

小不同的正離子,離子入射方向與磁場方向垂直且與SP成30。

角。已知離子比荷為k,不計重力。若離子從P點射出,設出射

方向與入射方向的夾角為0,則離子的入射速度和對應0角的可

能組合為()

XXXX

XXXX

L'

A.IkBL,0°B.IkBL,0°C.kBL,60°D.2kBL,60°

32

(多選)9.(4分)近年來,基于變壓器原理的無線充電技術得到了

廣泛應用,其簡化的充電原理圖如圖所示。發(fā)射線圈的輸入電壓

為220V、匝數(shù)為1100匝,接收線圈的匝數(shù)為50匝。若工作狀態(tài)

下,穿過接收線圈的磁通量約為發(fā)射線圈的80%,忽略其它損耗,

下列說法正確的是()

C.發(fā)射線圈與接收線圈中交變電流的頻率相同

D.穿過發(fā)射線圈的磁通量變化率與穿過接收線圈的相同

(多選)10.(4分)如圖所示,一帶電粒子以初速度vo沿x軸正方

向從坐標原點O射入,并經過點P(a>0,b>0)o若上述過程僅

由方向平行于y軸的勻強電場實現(xiàn),粒子從O到P運動的時間為

3到達P點的動能為Eki。若上述過程僅由方向垂直于紙面的勻

強磁場實現(xiàn),粒子從O到P運動的時間為t2,到達P點的動能為

Ek2o下列關系式正確的是()

%

b------------f

Oax

A.tiVtzB.ti>t2C.Eki〈Ek2D.Eki>Ek2

(多選)11.(4分)如圖所示,兩平行導軌在同一水平面內。一導

體棒垂直放在導軌上,棒與導軌間的動摩擦因數(shù)恒定。整個裝置

置于勻強磁場中,磁感應強度大小恒定,方向與金屬棒垂直、與

水平向右方向的夾角0可調。導體棒沿導軌向右運動,現(xiàn)給導體

棒通以圖示方向的恒定電流,適當調整磁場方向,可以使導體棒

沿導軌做勻加速運動或勻減速運動。已知導體棒加速時,加速度

的最大值為每;減速時,加速度的最大值為Eg,其中g為重力

3

加速度大小。下列說法正確的是()

A.棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為近

6

B.棒與導軌間的動摩擦因數(shù)為近

3

C.加速階段加速度大小最大時,磁場方向斜向下,0=60°

D.減速階段加速度大小最大時,磁場方向斜向上,0=150°

二、非選擇題:本題共5小題,共56分。

12.(7分)某同學設計了一個用拉力傳感器驗證機械能守恒定律的

實驗。一根輕繩一端連接固定的拉力傳感器,另一端連接小鋼球,

如圖甲所示。拉起小鋼球至某一位置由靜止釋放,使小鋼球在豎

直平面內擺動,記錄鋼球擺動過程中拉力傳感器示數(shù)的最大值

Tmax和最小值Tmin。改變小鋼球的初始釋放位置,重復上述過程。

根據(jù)測量數(shù)據(jù)在直角坐標系中繪制的Tmax-Tmi?圖像是一條直

線,如圖乙所示。

(1)若小鋼球擺動過程中機械能守恒,則圖乙中直線斜率的理論

值為O

(2)由圖乙得:直線的斜率為,小鋼球的重力為

No(結果均保留2位有效數(shù)字)

(3)該實驗系統(tǒng)誤差的主要來源是(單選,填正確答案

標號)o

A.小鋼球擺動角度偏大

B.小鋼球初始釋放位置不同

C.小鋼球擺動過程中有空氣阻力

13.(9分)某探究小組學習了多用電表的工作原理和使用方法后,

為測量一種新型材料制成的圓柱形電阻的電阻率,進行了如下實

驗探究。

(1)該小組用螺旋測微器測量該圓柱形電阻的直徑D,示數(shù)如圖

甲所示,其讀數(shù)為mmo再用游標卡尺測得其長度Lo

(2)該小組用如圖乙所示的電路測量該圓柱形電阻Rx的阻值。圖

中電流表量程為0.6A、內阻為LOC,定值電阻Ro的阻值為20.0。,

電阻箱R的最大阻值為999.9C。首先將S2置于位置1,閉合Si,

多次改變電阻箱R的阻值,記下電流表的對應讀數(shù)I,實驗數(shù)據(jù)見

下表。根據(jù)表中數(shù)據(jù),在圖丙中繪制出工-R圖像。再將S2置于位

I

置2,此時電流表讀數(shù)為0.400A。根據(jù)圖丙中的圖像可得Rx=

Q(結果保留2位有效數(shù)字)。最后可由表達式p=得到該

材料的電阻率(用D、L、Rx表示)。

R/QI/A/A”

5.00.4142.42

10.00.3522.84

15.00.3083.25

20.00.2723.68

25.00.2444.10

30.00.2224.50

(3)該小組根據(jù)圖乙的電路和圖丙的工-R圖像,還可以求得電

I

源電動勢£=V,內阻r=Ho(結果均保留2位有

效數(shù)字)

(4)持續(xù)使用后,電源電動勢降低、內阻變大。若該小組再次將

此圓柱形電阻連入此裝置,測得電路的電流,仍根據(jù)原來描繪的圖

丙的圖像得到該電阻的測量值會(選填“偏大”、“偏小”

14.(9分)如圖所示,水族館訓練員在訓練海豚時,將一發(fā)光小球

高舉在水面上方的A位置,海豚的眼睛在B位置,A位置和B位

置的水平距離為d,A位置離水面的高度為2d。訓練員將小球向

3

左水平拋出,入水點在B位置的正上方,入水前瞬間速度方向與

水面夾角為d小球在A位置發(fā)出的一束光線經水面折射后到達

B位置,折射光線與水平方向的夾角也為心已知水的折射率n=

A,求:

3

(1)tan0的值;

(2)B位置到水面的距離H。

15.(15分)如圖所示,高度足夠的勻強磁場區(qū)域下邊界水平、左右

邊界豎直,磁場方向垂直于紙面向里。正方形單匝線框abed的邊

長L=0.2m、回路電阻R=1.6X1(T3Q、質量m=0.2kg。線框平

面與磁場方向垂直,線框的ad邊與磁場左邊界平齊,ab邊與磁

場下邊界的距離也為L。現(xiàn)對線框施加與水平向右方向成0=45°

角、大小為4近N的恒力F,使其在圖示豎直平面內由靜止開始運

動。從ab邊進入磁場開始,在豎直方向線框做勻速運動;de邊

進入磁場時,be邊恰好到達磁場右邊界。重力加速度大小取g=

10m/s2,求:

(Dab邊進入磁場前,線框在水平方向和豎直方向的加速度大小;

(2)磁場的磁感應強度大小和線框進入磁場的整個過程中回路產

生的焦耳熱;

(3)磁場區(qū)域的水平寬度。

;XXXXX

?XXXXX

;XXXXX

?XXXXX

XXXXX

XXXXX

dc

16.(16分)打樁機是基建常用工具。某種簡易打樁機模型如圖所示,

重物A、B和C通過不可伸長的輕質長繩跨過兩個光滑的等高小

定滑輪連接,C與滑輪等高(圖中實線位置)時,C到兩定滑輪

的距離均為L。重物A和B的質量均為m,系統(tǒng)可以在如圖虛線

位置保持靜止,此時連接C的繩與水平方向的夾角為60°。某次

打樁時,用外力將C拉到圖中實線位置,然后由靜止釋放。設C

的下落速度為償時,與正下方質量為2m的靜止樁D正碰,碰

撞時間極短,碰撞后C的速度為零,D豎直向下運動L距離后靜

10

止(不考慮C、D再次相碰)。A、B、C、D均可視為質點。

(1)求C的質量;

(2)若D在運動過程中受到的阻力F可視為恒力,求F的大小;

(3)撤掉樁D,將C再次拉到圖中實線位置,然后由靜止釋放,

求A、B、C的總動能最大時C的動能。

參考答案與解析

一、選擇題:本題共11小題,每小題4分,共44分。在每小題給出

的四個選項中,第1?7題只有一項符合題目要求,第8?11題有多

項符合題目要求。全部選對的得4分,選對但不全的得2分,有選錯

的得。分。

o

1.【參考答案】解:ABC、根據(jù)核反應方程為e+*OV結合質

4-1e

量數(shù)與電荷數(shù)守恒,可知X的質量數(shù)為:A=7+0=7,質子數(shù)為:

Z=4-l=3,所以新核為】Li,反應前總質子數(shù)為4,反應后為3,

故A正確,BC錯誤;

D、中微子不帶電,故中微子的電荷量與電子的不同,故D錯誤。

故選:Ao

【解析】本題以核反應方程為命題背景,考查了質量數(shù)與電荷數(shù)守

恒,以及學生的物理觀念。

2.【參考答案】解:A、此時組合體和貨物受到萬有引力提供向心力,

所以組合體中的貨物處于失重狀態(tài),故A錯誤;

B、第一宇宙速度是最大的環(huán)繞速度,所以組合體的速度小于第一

宇宙速度,故B錯誤;

9

C、根據(jù)萬有引力提供向心力有:粵=mr書-r=mno2,解得:

rT

,根據(jù)題意可知組合體的軌道半徑小于地球

同步衛(wèi)星的軌道半徑,所以組合體的角速度大小比地球同步衛(wèi)星的

大,故C正確;

D、根據(jù)萬有引力提供向心力有:粵=ma,解得:a=粵,可知

r2r2

組合體的加速度大小比地球同步衛(wèi)星的大,故D錯誤;

故選:Co

【解析】本題主要考查了萬有引力定律的相關應用,在分析過程中

要注意到地球上的物體和同步衛(wèi)星具有相同的角速度,理解衛(wèi)星的

向心力來源,結合萬有引力定律即可完成分析。

3.【參考答案】解:AB.根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程包=C,可知a-b

T

氣體溫度升高,內能增加,且體積增大氣體對外界做功,則W<0,

由熱力學第一定律AU=W+Q,可知a-b過程中氣體吸熱,故A

錯誤,B正確;

C.根據(jù)理想氣體的狀態(tài)方程迎=C,可知,p-V圖像的坐標值的

T

乘積反映溫度,a狀態(tài)和c狀態(tài)的坐標值的乘積相等,而中間狀態(tài)

的坐標值乘積更大,a-c過程的溫度先升高后降低,且狀態(tài)b的

溫度最高,故C錯誤;

D.a-c過程氣體體積增大,外界對氣體做負功,故D錯誤。

故選:Bo

【解析】該題考查應用理想氣體狀態(tài)方程處理實際問題判斷系統(tǒng)吸

放熱、做功情況和內能變化情況。

4.【參考答案】解:金屬板間電勢差為U時,電荷量為q、半徑為r

的球狀油滴在板間保持靜止,根據(jù)平衡條件得

qU=mg=p告兀=3g

將金屬板間電勢差調整為2U時,能在板間保持靜止的球狀油滴受

力平衡,則

q*^L=mg=p-j-Kr73g

聯(lián)立解得:q'=4q,r'=2r,

故ABC錯誤,D正確;

故選:Do

【解析】本題考查帶電粒子在電場中的運動,當球狀油滴在極板間

靜止時,電場力和重力平衡,找出電勢差、電荷量和半徑需滿足的

關系是解題關鍵。

5.【參考答案】解:Q恰好能保持靜止時,設彈簧的伸長量為x,滿

kx=2nmg

若剪斷輕繩后,物塊P與彈簧組成的系統(tǒng)機械能守恒,彈簧的最

大壓縮量也為X,因此P相對于其初始位置的最大位移大小為5=

2.=4Nmg

一k

故ABD錯誤,C正確;

故選:Co

【解析】本題考查機械能守恒定律,解題關鍵掌握剪斷細繩后,Q

仍靜止不動。

6.【參考答案】解:108km/h=30m/s,324km/h=90m/s

由于中間4個站均勻分布,故節(jié)省的總時間為在任意相鄰兩站節(jié)省

時間的5倍。

相鄰兩站的距離:X=1080X1Q^=2_I6XIO5M

5

普速列車加速時間:LLJP_^

Ja=0.5,=6o0uSs

加速過程位移:X1總at/9X0.5X602m=900in

5

故勻速運動的時間如,J11L=2.16X10-2X900S=714()S

1v30

高鐵列車加速時間:t2=9=4=180s

/a0.5

加速過程位移:X24at22qxo.5X1802m=8100ro

乙Z乙z

x5

故勻速運動的時間X^lX^19-?.x8ipo..s=222Os

故相鄰兩站節(jié)省的時間:At=(2t!+ti')-(2t2+t2')=(2X60+7140)

s-(2X180+2220)s=4680s

故節(jié)省的總時間t=5△t=4680X5s=23400s=6小時30分。

故ACD錯誤,B正確。

故選:Bo

【解析】本題主要考查學生對運動學結合實際生活的理解,屬于中

檔題目。

7.【參考答案】解:在前一段時間內,根據(jù)動能定理得:Wi=/m(2v)2

-12=3X12

ymv'八萬mv

在后一段時間內,根據(jù)動能定理得:W2=/m(5v)2-^"m(2v)"=21

X2

2mv

所以W2=7WI;

由于速度是矢量,具有方向,當初、末速度方向相同時,動量變化

量最小,方向相反時,動量變化量最大,因此沖量的大小范圍是:

m,2v-mv<h《m?2v+mv,即mvWhW3mv

m,5v-m?2vWl2<m?5v+m?2v,BP3mv<bW7mv

可知:l22h,故D正確、ABC錯誤。

故選:Do

【解析】涉及力對空間的作用效果首選動能定理,涉及力對時間的

作用效果首選動量定理。

8.【參考答案】解:ABC、符合條件的粒子有兩種情況:

奇數(shù)次回旋后從P點射出,由幾何關系顯然有:(2n+l)R=L,

2

由洛倫茲力提供向心力:qvB=g,

R

聯(lián)立得到v=@B=--kBL(n=0、1、2、3.......),這種情況粒

m2n+l

子從P點出射時,出射方向與入射方向成60°。

偶數(shù)次回旋后從P點射出,由幾何關系顯然有:(2n)R=L,

2

由洛倫茲力提供向心力:qvB=a^.,

R

聯(lián)立得到v=@W=J-kBL(n=L2、3……),這種情況粒子從

m2n

P點出射時,方向與入射方向相同;

上所述,結合題目所給的選項可知,A錯誤,BC正確。

D、若v=2kBL,則R=2L,則由幾何關系可知,其圓心恰好在磁

場的右邊界線上,那么粒子不會從P點離開磁場,故D錯誤。

故選:BCo

XX

【解析】帶電粒子在勻強磁場中的運動是整個高中的重點,也是高

考的必考的內容,粒子的運動過程的分析是解題的關鍵。

9.【參考答案】解:A、發(fā)射線圈的電壓:Ui=m?乎,穿過接收

At

線圈的磁通量約為發(fā)射線圈的80%,則有:U2=I12?竺還

△t

貝h也;卷“80%=50X80%,解得:U2=8V,故A正確;

力丐1100

B、由于漏磁,接收線圈與發(fā)射線圈的功率不相等,接收線圈與發(fā)

射線圈中電流之比L:hWni:112=1100:50=22:1,故B錯誤;

C、發(fā)射線圈與接收線圈中磁通量變化的頻率相等,則發(fā)射線圈與

接收線圈中交變電流的頻率相同,故C正確;

D、穿過接收線圈的磁通量約為發(fā)射線圈的80%,則穿過發(fā)射線圈

的磁通量變化率與穿過接收線圈的磁通量變化率不相同,故D錯

誤。

故選:ACo

【解析】本題主要是考查了變壓器的知識;參考答案本題的關鍵是

知道理想變壓器的電壓之比等于匝數(shù)之比,在只有一個副線圈的情

況下的電流之比等于匝數(shù)的反比,不是理想變壓器,上面的結論不

成立。

10.【參考答案】解:AB、若上述過程僅由方向平行于y軸的勻強電

場實現(xiàn),在沿x軸方向,粒子做勻速直線運動,則34,若上述

過程僅由方向垂直于紙面的勻強磁場實現(xiàn),由于在洛倫茲力作用

下,粒子做勻速圓周運動,在運動過程中,沿X軸方向的速度逐

漸減小,則運動的時間匕注,故故A正確,B錯誤;

2V。

CD、若上述過程僅由方向平行于y軸的勻強電場實現(xiàn),電場力對

粒子做正功,貝!)若上述過程僅由方向垂直于紙面的勻

強磁場實現(xiàn),洛倫茲力只改變速度的方向,不改變粒子的速度大小,

故動能EM=LUV全故Eki>Ek2,故C錯誤,D正確;

k/2u

故選:ADo

【解析】本題主要考查了帶電粒子在電場和在磁場中的運動,抓住

在電場中做類平拋運動,在磁場中洛倫茲力提供向心力即可判斷o

11.【參考答案】解:設磁場方向與水平方向的夾角為&,0i<9O°;

當導體棒加速且加速度最大時,合力向右最大,根據(jù)左手定則和

受力分析可知安培力應該斜向右上方,磁場方向斜向右下方,此

時有

FsinQi-y.(mg-FcosQi)=mai

s.ina=,L1

根據(jù)數(shù)學知識可得:

FV1+P-2sin(8[+a)叩mg+ma1

則有sin(8i+a)=i

FV1+|12

同理磁場方向與水平方向夾角為e2,02<90°,當導體棒減速,且

加速度最大時,合力向左最大,根據(jù)左手定則和受力分析可知安培

力應該斜向左下方,磁場方向斜向左上方,此時有

FsinOa+p.(mg+Fcos02)=ma2

2

F(V1+P-)sin(92+0)=ma2-M-mg

所以有

ma1^mg,

sin(82+a)=-/—X1

W1+艮2

當加速或減速加速度分別最大時,不等式均取等于,聯(lián)立可得:

代入數(shù)據(jù)得:

可得a=30°,此時

01=02=60°

加速階段加速度大小最小時,磁場方向斜向右下方,有

0=9i=6O°

減速階段加速度大小最大時,磁場方向斜向左上方,有

0=71-02=120°,故BC正確,AD錯誤;

故選:BCo

【解析】本題主要考查了安培力的計算公式,解題的關鍵點是理解

幾何關系,對數(shù)學的知識要求也較高,難度較大。

二、非選擇題:本題共5小題,共56分。

12.【參考答案】解:(1)設小球的質量為m,擺長為L,最大擺角

為仇小球到達最低點時的速度大小為V,

小球下擺過程機械能守恒,由機械能守恒定律得:mg(L-Lcose)

=12

Tmv

小球到達最低點時細線拉力最大,設最大拉力為Fmax,

2

由牛頓第二定律得:Fmax-mg=^-

小球到達最高點時,拉力最小,設為Fmin。

由于速度為零,所以有:Fmin-mgcos0=O

聯(lián)立以上幾式可得:Fmax=3mg-2Fmin

(2)由圖象乙可知:圖象的斜率k=fF陪_=1.77-1.35=2.1。

△FMS0.2-0

將圖象中的Fmin=0,Fmax=1.77N代入上式可得:mg=0.59N;

(3)此實驗的系統(tǒng)誤差主要由空氣阻力引起,按照實驗過程的基

本要求,使擺動的角度大一些,或使小球的初始位置不同,正是使

實驗數(shù)據(jù)具有普遍性,故AB錯誤,C正確。

故選:Co

故答案為:(1)-2;(2)-2.1、0.59;(3)C

【解析】理解實驗原理是解題的前提與關鍵,根據(jù)題意應用機械能

守恒定律與牛頓第二定律即可解題。

13.【參考答案】解:(1)用螺旋測微器測量該圓柱形電阻的直徑D,

螺旋測微器的分度值為0.01mm,需要估讀到分度值的下一位,則

讀數(shù)為3.5mm+0.01mmX20.0=3.700mm;

(2)由電路可知,當將S2置于位置1,閉合Si時

E=I(RA+RO+F+R)

RA+R0+r

即日R+

E

由圖像可知

1=49-2.0

T=―3.5

解得:E=12V

RA+RQ+T

=2

E

解得:r=3.0Q

再將S2置于位置2,此時電流表讀數(shù)為0.400A,則

E=I'(F+RO+RA+RX)

解得:Rx=6.0D

根據(jù)

^PLPI

sAKD2

4

解得:p=22%

4L

(3)由(2)可知

E=12V

r=3.0ft

(4)根據(jù)表達式

E=I/(F+RO+RA+RX)

因電源電動勢變小,內阻變大,則當安培表有相同讀數(shù)時,得到的

Rx偏小,即Rx測量值偏大。

故答案為:(1)3.700;(2)6.0;-%(3)12;3.0;(4)偏大

【解析】本題主要考查了電阻率的測量實驗,根據(jù)實驗原理掌握正

確的實驗操作,根據(jù)歐姆定律和圖像的物理意義完成分析。

14.【參考答案】解:(1)由平拋運動的規(guī)律可知

水平方向:d=vot

豎直方向:2d=工gt2

325

tane

vo

解得

tan0=A

3

(2)因tan0=4可知8=53°,從A點射到水面的光線的入射角

3

為a,折射角為i=90°-0=37。,則由折射定律可知

n=sin£

sini

解得

a=53°

由幾何關系可知

Htan37°+2dtan53°=d

3

解得

H=膽

27

答:(1)tan0的值為0

3

(2)B位置到水面的距離為更。

27

【解析】本題考查光的折射,解題關鍵掌握折射定律與平拋運動的

綜合運用,注意幾何關系的尋找。

15.【參考答案】解:(1)ab邊進入磁場前,對線框進行受力分析,

在水平方向有:max=Fcos0

代入數(shù)據(jù)解得:ax=20m/s2

在豎直方向有:FsinO-mg=may

2

代入數(shù)據(jù)解得:ay=10m/S

(2)ab邊進入磁場開始,ab邊在豎直方向切割磁感線;ad邊和

be邊的上部分也開始進入磁場,且在水平方向切割磁感線。但ad

和be邊的上部分產生的感應電動勢相互抵消,則整個回路的電源

為ab,根據(jù)右手定則可知回路的電流方向為adeba,則ab邊進入

磁場開始,ab邊受到的安培力方向豎直向下,ad邊的上部分受到

的安培力方向水平向右,be邊的上部分受到的安培力方向水平向

左,則ad邊和be邊的上部分受到的安培力相互抵消,故線框abed

受到的安培力的合力為ab邊受到的豎直向下的安培力。由題知,

線框從ab邊進入磁場開始,在豎直方向線框做勻速運動,有:

FsinQ-mg=BIL

2

其中:1=BL%,vy=2avL

R

聯(lián)立解得:B=0.2T;

由題知,從ab邊進入磁場開始,在豎直方向線框做勻速運動;de

邊進入磁場時,be邊恰好到達磁場右邊界

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