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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
乙
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
足
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
令
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
有
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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