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文檔簡介
2024屆江蘇省贛榆高級(jí)中學(xué)高考仿真卷物理試題
考生請(qǐng)注意:
1.答題前請(qǐng)將考場、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、一質(zhì)子束入射到靜止靶核;;A1上,產(chǎn)生如下核反應(yīng):p+j;Al->X+n,p、n分別為質(zhì)子和中子,則產(chǎn)生的新核
含有質(zhì)子和中子的數(shù)目分別為()
A.28和15B.27和14C.15和13D.14和13
2、如圖所示,在電場強(qiáng)度大小為所的水平勻強(qiáng)電場中,。、》兩點(diǎn)電荷分別固定在光滑水平面上,兩者之間的距離為
I.當(dāng)。的電量均為+。時(shí),水平面內(nèi)與兩點(diǎn)電荷距離均為/的。點(diǎn)處有一電量為“的點(diǎn)電荷恰好處于平衡狀態(tài).如
果僅讓點(diǎn)電荷。帶負(fù)電,電量大小不變,其他條件都不變,則。點(diǎn)處電荷的受力變?yōu)椋ǎ?/p>
A.qE。B.2qE。C.與qE。D.乎祖
3、2020年3月9日19時(shí)55分,我國在西昌衛(wèi)基發(fā)射中心,成功發(fā)射北斗系統(tǒng)第五十四顆導(dǎo)航衛(wèi)星,北斗三號(hào)CEO2
是一顆地球同步軌道衛(wèi)星,以下關(guān)于這顆衛(wèi)星判斷正確的是()
A.地球同步軌道衛(wèi)星的運(yùn)行周期為定值
B.地球同步軌道衛(wèi)星所受引力保持不變
C.地球同步軌道衛(wèi)星繞地運(yùn)行中處干平衡狀態(tài)
D.地球同步軌道衛(wèi)星的在軌運(yùn)行速度等于第一宇宙速度
4、已知火星的半徑是地球的。倍,質(zhì)量是地球的分倍,現(xiàn)分別在地球和火星的表面上以相同的速度豎直上拋小球,不
計(jì)大氣的阻力。則小球在地球上上升的最大高度與在火星上上升的最大高度之比為()
A.b/aB.b2/aC.albD.b/a2
5、如圖所示,是一個(gè)研究向心力與哪些因素有關(guān)的DIS實(shí)驗(yàn)裝置示意圖,其中質(zhì)量為小的圓柱體放置在未畫出的光
滑圓盤邊緣,繩子一端連接小圓柱體,另一端連接力傳感器,使圓柱體做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑為「,
光電傳感器測定的是圓柱體的線速度。關(guān)于這個(gè)實(shí)驗(yàn)下列說法不亞確的是()
力傳感器,
光電傳感W”
A.研究向心力與半徑的關(guān)系時(shí),保持圓柱體線速度和質(zhì)量一定,應(yīng)畫尸-廠圖像
B.研究向心力與線速度的關(guān)系時(shí),保持圓柱體質(zhì)量和運(yùn)動(dòng)半徑一定,應(yīng)畫/圖像
C.研究向心力與質(zhì)量的關(guān)系時(shí),保持圓柱體線速度和運(yùn)動(dòng)半徑一定,應(yīng)畫尸-圖像
D.如能保證兩個(gè)傳感器同步記錄,圓筒可以不做勻速圓周運(yùn)動(dòng),同樣可以完成該實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>
6、〃兩車在平直的公路上沿同一方向行駛,兩車運(yùn)動(dòng)的UT圖象如圖所示。在/=0時(shí)刻,〃車在。車前方斗處,
在0?4時(shí)間內(nèi),b車的位移為則()
t4
C.若以人在一時(shí)刻相遇,則下次相遇時(shí)刻為二4
33
D.若久在2時(shí)刻相遇,則下次相遇時(shí)。車速度為工
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。分.
7、電磁炮是利用電磁發(fā)射技術(shù)制成的一種先進(jìn)的殺傷武器。下圖是電磁炮的原理示意圖,與電源的正、負(fù)極相連的水
平平行金屬軌道位于勻強(qiáng)磁場中,磁場方向垂直軌道所在平面向上,通電的導(dǎo)體滑塊將在磁場中向右加速,下列說法
A.。為電源正極
B.僅增大電源電動(dòng)勢滑塊出射速度變大
C.僅將磁場反向,導(dǎo)體滑塊仍向右加速
D.僅減小彈體質(zhì)量,其速度變化率增大
8、如圖所示,在光滑絕緣水平面上,4、8和C為等邊三角形的頂點(diǎn),A、3固定正點(diǎn)電荷+Q,C固定負(fù)點(diǎn)電荷
一0,。、£是4、〃連線上的兩點(diǎn),且則|()
4寸。
歹\
£/\
BL....>c
+0-Q
A.。點(diǎn)和E點(diǎn)的電場強(qiáng)度大小相等
B.。點(diǎn)和E點(diǎn)的電場強(qiáng)度方向相同
C.。點(diǎn)和E點(diǎn)的電勢相等
D.將負(fù)電荷從O點(diǎn)移到E點(diǎn),電勢能增加
9、如圖所示,水平面上固定著兩根足夠長的平行導(dǎo)槽,質(zhì)量為2帆的U形管恰好能在兩導(dǎo)槽之間自由滑動(dòng),一質(zhì)量
為"?的小球沿水平方向,以初速度%從U形管的一端射入,從另一端射出。已知小球的半徑略小于管道半徑,不計(jì)
一切摩擦,下列說法正確的是()
(俯視圖)
A.該過程中,小球與U形管組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒
B.小球從U形管的另一端射出時(shí),速度大小為自
C.小球運(yùn)動(dòng)到U形管圓弧部分的最左端時(shí),速度大小為段
D.從小球射入至運(yùn)動(dòng)到U形管圓弧部分的最左端的過程中,平行導(dǎo)槽受到的沖量大小為通”L
3
10、傳感器是智能社會(huì)的基礎(chǔ)元件。如圖為電容式位移傳感器的示意圖,觀測電容。的變化即可知道物體位移x的變
化,些表征該傳感器的靈敏度。電容器極板和電介質(zhì)板長度均為L測量范圍為-4人自。下列說法正確的是()
22
A.電容器的電容變大,物體向-x方向運(yùn)動(dòng)
B.電容器的電容變大,物體向方向運(yùn)動(dòng)
C.電介質(zhì)的介電常數(shù)越大,傳感器靈敏度越高
D.電容器的板間電壓越大,傳感器靈敏度越高
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)某研究性學(xué)習(xí)小組用如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置測量木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)4。實(shí)驗(yàn)室提供的器材有:帶定
滑輪的長木板、有凹槽的木塊、鉤碼若干、細(xì)線和速度傳感器等。實(shí)驗(yàn)中將部分鉤碼懸掛在細(xì)線下,剩余的全部放在
木塊的凹槽中,保持長木板水平,利用速度傳感器測量木塊的速度。
具體做法是:先用刻度尺測量出A、B間的距離L將木塊從A點(diǎn)由瞥止釋放,用速度傳感器測出它運(yùn)動(dòng)到8點(diǎn)時(shí)的
速度上然后從木塊凹槽中移動(dòng)鉤碼逐個(gè)懸掛到細(xì)線下端,改變懸掛鉤碼的總質(zhì)量加,測得相應(yīng)的速度匕由運(yùn)動(dòng)學(xué)
公式計(jì)算對(duì)應(yīng)的加速度作出,圖象如圖所示?;卮鹣铝袉栴}:
ams':
(1)設(shè)加速度大小為。,則。與”及L之間的關(guān)系式是_________o
⑵已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭取98]退2,則木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)"=(保留2位有效數(shù)字);〃的測量
值__________(填“大于”“小于”或“等于D真實(shí)值,其原因是__________(寫出一個(gè)即可)。
⑶實(shí)驗(yàn)中(填“需要”或"不需要”)滿足懸掛鉤碼的質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊和槽中鉤碼的總質(zhì)量。
12.(12分)某同學(xué)研究小燈泡的伏安特性曲線,所使用的器材有:
小力泡L(額定電壓3.8V,額定電流0.32A),
電壓表(量程3V,內(nèi)阻為3kQ),
電流表A(量程0.6A,內(nèi)阻約0.5C),
定值電阻凡(阻值為IkC),
滑動(dòng)變阻器R(阻值0~10C),
電源月(電動(dòng)勢5V,內(nèi)阻很?。?/p>
開關(guān)S,導(dǎo)線若干.
(1)實(shí)驗(yàn)要求能夠?qū)崿F(xiàn)在0~3.8V的范圍內(nèi)對(duì)小燈泡的電壓進(jìn)行測量,請(qǐng)將圖甲電路補(bǔ)畫完整
%——(5)
L
v
E
⑵實(shí)驗(yàn)測得該小燈泡伏安特性曲線如圖所示,由曲線可知,隨著電流的增加小燈泡的電阻將
A.逐漸增大B.逐漸減小
C.先增大后不變D.先減小后不變
(3)若用多用表直接測量該小燈泡的電阻,正確操作后多用表指針如圖所示,則小燈泡的電阻是_______Q.
(4)用另一電源E。(電動(dòng)勢4V,內(nèi)阻10。)和題中所給的小燈泡心、滑動(dòng)變阻器R連接成如圖所示的電路,閉合開
關(guān)S,調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器R的阻值.在R的變化范圍內(nèi),電源的最大輸出功率為W,此時(shí)小燈泡的功率為W,
滑動(dòng)變阻器R接入電路的電阻為Q.
L
0
E。
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,在平面直角坐標(biāo)系xOy的第二、第三象限內(nèi)有一垂直紙面向里、磁感應(yīng)強(qiáng)度為3的勻強(qiáng)磁場
區(qū)域AABC,A點(diǎn)坐標(biāo)為(0,3”),C點(diǎn)坐標(biāo)為(0,-3a;,B點(diǎn)坐標(biāo)為(-2島,-3a).在直角坐標(biāo)系xOy的第一象
限內(nèi),加上方向沿y軸正方向、場強(qiáng)大小為E=8n)的勻強(qiáng)電場,在x=3a處垂直于x軸放置一平面熒光屏,其與x軸
的交點(diǎn)為。.粒子束以相同的速度也)由。、。間的各位置垂直),軸射入,已知從),軸上y=-2。的點(diǎn)射入磁場的粒子在
磁場中的軌跡恰好經(jīng)過O點(diǎn).忽略粒子間的相互作用,不計(jì)粒子的重力.
(1)求粒子的比荷;
(2)求粒子束射入電場的縱坐標(biāo)范圍;
(3)從什么位置射入磁場的粒子打到熒光屏上距。點(diǎn)最遠(yuǎn)?求出最遠(yuǎn)距離.
14.(16分)如圖所示,在水平面上有一個(gè)固定的!光滑圓弧軌道而,其半徑R=0.4m。緊靠圓弧軌道的右側(cè)有一足
4
夠長的水平傳送帶與圓弧軌道相切于力點(diǎn),在電動(dòng)機(jī)的帶動(dòng)下皮帶以速度w=2m/s順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在。的正上方高
/『0.4m處將小物塊A由靜止釋放,在a點(diǎn)沿切線方向進(jìn)入圓弧軌道ab,當(dāng)A滑上水平傳送帶左端的同時(shí)小物塊B在
c點(diǎn)以y=4m/s的初速度向左運(yùn)動(dòng),兩物塊均可視為質(zhì)點(diǎn),質(zhì)量均為2kg,與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為〃=0.4。兩物
塊在傳送帶上運(yùn)動(dòng)的過程中恰好不會(huì)發(fā)生碰撞,取g=10m/s2。求:
(1)小物塊A到達(dá)圓弧軌道最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小;
⑵小物塊B、A開始相向運(yùn)動(dòng)時(shí)的距離人;
⑶由于物塊相對(duì)傳送帶滑動(dòng),電動(dòng)機(jī)多消耗的電能。
15.(12分)“801所”設(shè)計(jì)的磁聚焦式霍爾推進(jìn)器可作為太空飛船的發(fā)動(dòng)機(jī),其原理如下:系統(tǒng)捕獲宇宙中大量存在
的等離子體(由電量相同的正、負(fù)離子組成)經(jīng)系統(tǒng)處理后,從下方以恒定速率力向上射入有磁感應(yīng)強(qiáng)度為①、垂直紙
面向里的勻強(qiáng)磁場區(qū)域I內(nèi).當(dāng)柵極MN、間形成穩(wěn)定的電場后,自動(dòng)關(guān)閉區(qū)域I系統(tǒng)(關(guān)閉粒子進(jìn)入通道、撤去
磁場外).區(qū)域n內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為小、垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場,磁場右邊界是直徑為。、與上下極板相切的
半圓(圓與下板相切于極板中央4).放在A處的放射源能夠向各個(gè)方向均勻發(fā)射速度大小相等的氤原子核,何原子核
經(jīng)過該區(qū)域后形成寬度為。的平行氤粒子束,經(jīng)過柵極MM之間的電場加速后從噴出,在加速敬原子核的過
程中探測器獲得反向推力(不計(jì)值原子核、等離子體的重力,不計(jì)粒子之間相互作用于相對(duì)論效應(yīng)).已知極板長
RM=2Df柵極MN和0Q間距為d,簡原子核的質(zhì)量為加、電荷量為心求:
⑴伍原子核在A處的速度大小V2;
⑵包:原子核從PQ噴出時(shí)的速度大小V3;
⑶因區(qū)域II內(nèi)磁場發(fā)生器故障,導(dǎo)致區(qū)域n中磁感應(yīng)強(qiáng)度減半并分布在整個(gè)區(qū)域n中,求能進(jìn)入?yún)^(qū)域I的氤原子核占
A處發(fā)射粒子總數(shù)的百分比.
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】
質(zhì)子的電荷數(shù)為1,質(zhì)量數(shù)為1;中子的電荷數(shù)為0,質(zhì)量數(shù)為1;根據(jù)電荷數(shù)、質(zhì)量數(shù)守恒,X的質(zhì)子數(shù)(電荷數(shù))為
1+13-0=14,質(zhì)量數(shù)為1+27-1=27,中子數(shù):27T4=13。
A.28和15。與上述結(jié)論不符,故A錯(cuò)誤;
B.27和14。與上述結(jié)論不符,故B錯(cuò)誤;
C.15和13。與上述結(jié)論不符,故C錯(cuò)誤;
D.14和13。與上述結(jié)論相符,故D正確。
2、D
【解析】
開始時(shí),對(duì)放在O點(diǎn)的點(diǎn)電荷由平衡知識(shí)可知:2EJCOS30°=&M;當(dāng)讓點(diǎn)電荷〃帶負(fù)電時(shí),則a、b對(duì)O點(diǎn)點(diǎn)電
荷的庫侖力豎直向上在,則的點(diǎn)處電荷的受力變?yōu)槭﨡(26,cs60°)2十(綜"尸=緋~E°q,故選D.
3
3、A
【解析】
A.同步衛(wèi)星相對(duì)地球是靜止的,即運(yùn)行周期等于地球自轉(zhuǎn)周期,為定值,A正確;
BC.地球同步軌道衛(wèi)星所受引力充當(dāng)圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,時(shí)時(shí)刻刻指向圓心,為變力,其合力不為零,故不是出于平
衡狀態(tài),BC錯(cuò)誤;
D.第一宇宙速度是最小發(fā)射速度,最大環(huán)繞速度,即為在地球表面環(huán)繞的衛(wèi)星的速度,而同步衛(wèi)星軌道半徑大于地
?影可知,軌道半徑越大,線速度越小,所以同步衛(wèi)星運(yùn)行速度小于第一宇宙速度,D錯(cuò)誤。
球半徑,根據(jù)u
故選A。
4、D
【解析】
根據(jù)在星球表面重力與萬有引力相等,有:G粵=mg,可得:g=器,故正二拱?隼=£;豎直上拋運(yùn)動(dòng)
R-R-g火M,火相b
的最大高度萼,所以有答二也二上;故A,B,C錯(cuò)誤;D正確;故選D.
2g般g地T
5、A
【解析】
A.根據(jù)向心力公式結(jié)合牛頓第二定律有
F=m—
r
可知研究向心力與半徑的關(guān)系時(shí),保持圓柱體線速度和質(zhì)量一定,應(yīng)畫廠-,圖像,二者呈線性關(guān)系,便于研究,A
r
錯(cuò)誤;
B.研究向心力與線速度的關(guān)系時(shí),保持圓柱體質(zhì)量和運(yùn)動(dòng)半徑一定,應(yīng)畫尸圖像,B正確;
C.研究向心力與質(zhì)量的關(guān)系時(shí),保持圓柱體線速度和運(yùn)動(dòng)半徑一定,應(yīng)畫尸-,〃圖像,C正確;
D.如能保證兩個(gè)傳感器同步記錄,圓筒可以不做勻速圓周運(yùn)動(dòng),光電傳感器測量圓柱通過瞬間的線速度,力傳感器
測量此時(shí)瞬間的向心力(繩子拉力)大小,同樣可以完成該實(shí)驗(yàn)?zāi)康?,D正確。
本題選擇不正確的,故選A。
6、B
【解析】
A.根據(jù)題述,在[=0時(shí)刻,人車在。車前方S。處,在0?乙時(shí)間內(nèi),力車的位移為一若外匕在。時(shí)刻相遇,根據(jù)
VT圖線與坐標(biāo)軸所圍圖形的面積表示位移,則有
+s=3s
解得“=2s,故A錯(cuò)誤;
B.若外人在工時(shí)刻相遇,根據(jù)U-f圖線與坐標(biāo)軸所圍圖形的面積表示位移,則有
2
s7
s'o+—=—s
44
解得“二萬,故B正確;
C.若。、在工時(shí)刻相遇,則下次相遇的時(shí)刻為關(guān)于,=乙對(duì)稱的?時(shí)刻,故C錯(cuò)誤;
3
D.若久在孑時(shí)刻相遇,則下次相遇時(shí)刻為與,下次相遇時(shí)。車速度
…一泠U
故D錯(cuò)誤。
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、BD
【解析】
A.根據(jù)左手定則可知,受到的安培力向右,電流方向由下向上流過滑塊,則力為電源正極,故A錯(cuò)誤;
B.僅增大電源電動(dòng)勢,流過滑塊的電流增大,安培力增大,加速度增大,速度變化增大,故B正確;
C.僅將磁場反向,根據(jù)左手定則可知,滑塊向左加速,故C錯(cuò)誤;
D.僅減小彈體質(zhì)量,滑塊的合力不變,根據(jù)牛頓第二定律可知,加速度增大,速度變化量增大,故D正確。
故選BD.
8、AC
【解析】
AB.。、E兩點(diǎn)電場,是4、B兩正點(diǎn)電荷的電場與C點(diǎn)的負(fù)點(diǎn)電荷的電場的疊加。4、B兩正點(diǎn)電荷在。點(diǎn)和E點(diǎn)
的合場強(qiáng)大小相等,方向相反,。點(diǎn)的負(fù)點(diǎn)電荷在。點(diǎn)和月點(diǎn)的場強(qiáng)大小相等,方向不同,所以,。點(diǎn)和E點(diǎn)的合場
強(qiáng)大小柞等,方向不同,A正確,R錯(cuò)誤:
C.。點(diǎn)和£點(diǎn)在一。的等勢面上,同時(shí)關(guān)于兩正點(diǎn)電荷對(duì)稱,所以。點(diǎn)和E點(diǎn)的電勢相等,C正確;
D.根據(jù)電勢能的計(jì)算公式
E、=q(p
可知負(fù)電荷在。點(diǎn)和萬點(diǎn)的電勢能相同,D錯(cuò)誤。
故選AC,
9、ABD
【解析】
A.小球和U形管組成的系統(tǒng)整體在運(yùn)動(dòng)過程中沒有外力做功,所以系統(tǒng)整體機(jī)械能守恒,所以A正確;
B.小球從U形管一端進(jìn)入從另一端出來的過程中,對(duì)小球和U形管組成的系統(tǒng),水平方向不受外力,規(guī)定向左為正
方向,由動(dòng)量守恒定律可得
mv0=nwy4-2mv2
再有機(jī)械能守恒定律可得
1121c2
—wv2=—wVj+—?
()2mv2
解得
m-27n1
匕=q%=一三%
所以B正確:
C.從小球射入至運(yùn)動(dòng)到u形管圓弧部分的最左端的過程時(shí),小球和U形管速度水平方向速度相同,對(duì)此過程滿足動(dòng)
量守恒定律,得
mvG=(加+2m)vx
匕二為
X3
由能量守恒得
11。,1,
—m\f=—?——mv~
202x2
解得
所以C錯(cuò)誤;
D.小球此時(shí)還有個(gè)分速度是沿著圓形管的切線方向,設(shè)為%,由速度的合成與分解可知
Vy=W-2=痔。
對(duì)小球由動(dòng)量定理得
/=〃%_0=彳叫
由于力的作用是相互的,所以平行導(dǎo)槽受到的沖量為
1=丁〃%
所以D正確。
故選ABD。
10、AC
【解析】
AB.根據(jù)電容公式
C=-^-
411kd
可知,電容器的電容變大,兩板間電介質(zhì)部分增多,物體向《方向運(yùn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤;
C.電介質(zhì)的介電常數(shù)越大,當(dāng)物體沿左右方向運(yùn)動(dòng),移動(dòng)相同距離時(shí),電容器的變化量變大,即傳感器的靈敏度變
大,故C正確;
D.電容器的電容和板間電壓無關(guān),電容器的板間電壓變大,電容器的變化量不變,即傳感器的靈敏度不變,故D錯(cuò)
誤。
故選AC
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>v2=2aL0.34(0.32?0.35均可)大于滑輪與軸承細(xì)線間有摩擦不需要
【解析】
(1)[1].根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的規(guī)律有聲
(2)[21,設(shè)木塊的質(zhì)量為M,鉤碼的總質(zhì)量為町),根據(jù)牛頓第二定律有
mg-f=(M+成
聯(lián)立解得加速度
M+/
由題圖可知,當(dāng)m=0時(shí),〃=-〃g=-3.3m/s2,則木塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)〃=0.34;
[3].因滑輪與軸承、細(xì)線間有摩擦,所以測量值大于真實(shí)值。
(3)[4],實(shí)驗(yàn)中沒有采用細(xì)線拉力等于重力,所以不需要滿足懸掛鉤碼的總質(zhì)量遠(yuǎn)小于木塊和槽中鉤碼的總質(zhì)量。
%
L
12、1.50.40.283
R
_7S
E
【解析】
(1)"]因本實(shí)驗(yàn)需要電流從零開始調(diào)節(jié),因此應(yīng)采用滑動(dòng)變阻器分壓接法;因燈泡內(nèi)阻與電流表內(nèi)阻接近,故應(yīng)采用電
流表外接法;另外為了擴(kuò)大電壓表量程,應(yīng)用此和電壓表串聯(lián),故原理圖如圖所示
E
(2)[2]/-U圖象中圖象的斜率表示電阻的倒數(shù),由圖可知,圖象的斜率隨電壓的增大而減小,故說明電阻隨電流的增
大而增大;其原因是燈絲的電阻率隨著電流的增大而增大;
A.與分析相符,故A正確;
B.與分析不符,故B錯(cuò)誤;
C.與分析不符,故C錯(cuò)誤;
D.與分析不符,故D錯(cuò)誤;
(3)網(wǎng)燈泡正常工作時(shí)的電阻為:
TJ4R
/?=—=—Q=11.8Q
/0.32
則多用電表可以選擇歐姆擋的X1擋;由圖示多用電表可知,其示數(shù)為1.5C;
(4)[4]當(dāng)電源內(nèi)阻等于外電路電阻時(shí),電源的輸出功率最大,電源的最大輸出功率為:
爐A-
—=------W=0.4W
4r4x10
⑸此時(shí)小燈泡的電流為:
E
/=—=0.2A
2r
由圖可知,此時(shí)燈泡電壓為:
U=1.4V
此時(shí)小燈泡的功率為:
尸="=1.4x0.2W=0.28W
⑹此時(shí)小燈泡的電阻為:
RL=J=7Q
滑動(dòng)變阻器R接入電路的電阻為:
R=r-RL=3Q.
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。
79
13、(2)0<y<2a(3)y=-a-a
8f4
【解析】
⑴由題意可知,粒子在磁場中的軌跡半徑為
由牛頓第二定律得
2
Bqv(\=m—
故粒子的比荷
9
mBa
⑵能進(jìn)入電場中且離。點(diǎn)上方最遠(yuǎn)的粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)軌跡恰好與A4邊相切,設(shè)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡的圓心為。,點(diǎn),如
圖所示.
由幾何關(guān)系知
O'A=r----=2a
BC
則
OO,=OA-O,A=a
即粒子離開磁場進(jìn)入電場時(shí),離。點(diǎn)上方最遠(yuǎn)距離為
OD=ym=2a
所以粒子束從『軸射入電場的范圍為0302”
⑶假設(shè)粒子沒有射出電場就打到熒光屏上,有
3a=yo"o
\qE29。
產(chǎn)2產(chǎn)2…'
所以,粒子應(yīng)射出電場后打到熒光屏上
粒子在電場中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為f,豎直方向位移為y,水平方向位移為x,則
水平方向有
X=V(rt
豎直方向有
代入數(shù)據(jù)得
x=yflay
設(shè)粒子最終打在熒光屏上的點(diǎn)距。點(diǎn)為〃,粒子射出電場時(shí)與x軸的夾角為伍則
qEx
匕%V。
有
W=(3a—x)-tan〃=(3>/?--J2y)\/2y
當(dāng)3&-而=而時(shí),即時(shí),〃有最大值
O
99
由于所以〃的最大值〃ma、=-。,粒子射入磁場的位置為
84
97
y=—a-2a=-----a
XX
14、(I)IOON(2)5m(3)16J
【解析】
(1)小物塊A從靜止運(yùn)動(dòng)到力點(diǎn),由動(dòng)能定理得
mg(h+R)=^mv~
在力點(diǎn)由牛頓第二定律得
K
解得
FN=100N
根據(jù)牛頓第二定律可知小物塊A到達(dá)圓弧軌道最低點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大小為100N
(2)由牛頓第二定律得
pnig=ma
可知兩個(gè)小物塊的加速度大小均為
?=//^=4m/s2
小物塊A向右減速至與傳送帶共速的過程中所需時(shí)間
t」一%
lA一
a
小物塊A的位移
傳送帶的位移
X|=Vot..\
所以A物塊相對(duì)傳送帶的位移
小物塊B向左減速至0再反向加速至與傳送帶共速的過程所需的時(shí)間
%=空工=1印
a
小物塊B的位移大小
XB=-
傳送帶的位移
w=%
所以小物塊B相對(duì)傳送帶的位移
樂7+小
小物塊B、A開始相向運(yùn)動(dòng)的距離
解得
4=5m
⑶小物塊A相對(duì)傳送帶運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的熱量
2,=卬陽A%
小物塊動(dòng)能的變化量
AL12I2
△E1二不"?喘-不〃2%
LZ
小物塊B相對(duì)傳
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