2024屆湖北省名校聯(lián)盟物理高二上期中考試試題含解析

2024屆湖北省名校聯(lián)盟物理高二上期中考試試題注意事項(xiàng)：1．答卷前，考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫在答題卡上。2．回答選擇題時(shí)，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑，如需改動(dòng)，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標(biāo)號(hào)?；卮鸱沁x擇題時(shí)，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結(jié)束后，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，速度為v0、電荷量為q的正離子恰能沿直線飛出離子速度選擇器，選擇器中磁感應(yīng)強(qiáng)度為B，電場(chǎng)強(qiáng)度為E，則A．若改為電荷量–q的離子，將往上偏（其他條件不變）B．若速度變?yōu)?v0將往上偏（其他條件不變）C．若改為電荷量+2q的離子，將往下偏（其他條件不變）D．若速度變?yōu)閷⑼掀ㄆ渌麠l件不變）2、甲、乙兩質(zhì)點(diǎn)同時(shí)由M點(diǎn)沿直線運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)，甲的圖像為，乙的圖像為，下列說法正確的(

)A．甲、乙兩質(zhì)點(diǎn)的位移不同B．甲、乙兩質(zhì)點(diǎn)的位移相同，C．甲的平均速度大于乙的平均速度D．甲的平均速度小于乙的平均速度3、通過一阻值R=100Ω的電阻的交變電流如圖所示，其周期為1s．電阻兩端電壓的有效值為A．12V B．4V C．15V D．8V4、如圖所示，一個(gè)質(zhì)量為0.18kg的壘球，以25m/s的水平速度飛向球棒，被球棒打擊后反向水平飛回，速度大小變?yōu)?5m/s，設(shè)球棒與壘球的作用時(shí)間為0.01s．下列說法正確的是（）①球棒對(duì)壘球的平均作用力大小為1260N②球棒對(duì)壘球的平均作用力大小為360N③球棒對(duì)壘球做的功為126J④球棒對(duì)壘球做的功為36J．A．①③B．①④C．②③D．②④5、關(guān)于和WAB=qUAB的理解，正確的是（）A．電場(chǎng)中的A、B兩點(diǎn)的電勢(shì)差和兩點(diǎn)間移動(dòng)電荷的電量q成反比B．在電場(chǎng)中A、B兩點(diǎn)移動(dòng)不同的電荷，電場(chǎng)力做的功WAB和電量q成正比C．UAB與q、WAB無關(guān)，但不移動(dòng)電荷UAB即為零D．WAB與q、UAB無關(guān)，但與電荷移動(dòng)的路徑有關(guān)6、如圖所示的電路中，燈L1發(fā)光，而燈L2，L3均不發(fā)光，理想電流表A1有示數(shù)，理想電流表A2無示數(shù)，假設(shè)只有一處出現(xiàn)故障，則故障可能是：（）A．燈L1斷路 B．燈L3斷路 C．燈L2短路 D．燈L3短路二、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、如圖所示，離地H高處有一個(gè)質(zhì)量為m的物體，給物體施加一個(gè)水平方向的作用力F，已知F隨時(shí)間的變化規(guī)律為：以向左為正，、k均為大于零的常數(shù)，物體與豎直絕緣墻壁間的動(dòng)摩擦因數(shù)為，且時(shí)，物體從墻上靜止釋放，若物體所受的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力，當(dāng)物體下滑后脫離墻面，此時(shí)速度大小為，最終落在地面上。則下列關(guān)于物體的說法，正確的是A．當(dāng)物體沿墻壁下滑時(shí)，物體先加速再做勻速直線運(yùn)動(dòng)B．物體與墻壁脫離的時(shí)刻為C．物體從脫離墻壁到落地之前的運(yùn)動(dòng)軌跡是一條直線D．物體克服摩擦力所做的功為8、如圖所示，三條虛線表示某電場(chǎng)的三個(gè)等勢(shì)面，其中φ1=10V，φ2=20V，φ3=30V一個(gè)帶電粒子只受電場(chǎng)力作用，按圖中實(shí)線軌跡從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)，由此可知A．粒子帶負(fù)電B．粒子的速度變大C．粒子的加速度變大D．粒子的電勢(shì)能減小9、如圖所示，粗糙絕緣水平面上O點(diǎn)放一質(zhì)量為電荷量為-q的小物塊（可視為質(zhì)點(diǎn)），物塊與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ，勁度系數(shù)為k的絕緣輕彈簧一端固定在墻上，另一端與小物塊接觸（未栓接），初始彈簧水平且無形變。O點(diǎn)左側(cè)有方向豎直向下的勻強(qiáng)電場(chǎng)，電場(chǎng)強(qiáng)度大小為?，F(xiàn)用一水平力F緩慢向右推動(dòng)小物塊，將彈簧在彈性限度內(nèi)壓縮了x0，使小物塊在該位置處于靜止?fàn)顟B(tài)?，F(xiàn)撤去力F，小物塊開始向左運(yùn)動(dòng)，運(yùn)動(dòng)的最大距離為4x0，重力加速度為g。則A．小物塊離開彈簧時(shí)速率為B．轍去力F后，系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能為C．轍去力F后，小物塊運(yùn)動(dòng)到O點(diǎn)時(shí)速度最大D．撤去力F后，小物塊先做加速度減小的加速直線運(yùn)動(dòng)后做勻減速直線運(yùn)動(dòng)10、一平行板電容器充電后與電源斷開，負(fù)極板接地。兩板間有一個(gè)正電荷固定在P點(diǎn)，如圖所示，以E表示兩板間的場(chǎng)強(qiáng)，U表示電容器兩板間的電壓，W表示正電荷在P點(diǎn)的電勢(shì)能，若保持負(fù)極板不動(dòng)，將正極板向下移到圖示的虛線位置則（）A．U變小，E不變 B．E變小，W不變C．U變小，W不變 D．U不變，W不變?nèi)?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）某同學(xué)為了將一量程為3V的電壓表改裝成可測(cè)量電阻的儀表——?dú)W姆表．（1）先用如圖a所示電路測(cè)量該電壓表的內(nèi)阻，圖中電源內(nèi)阻可忽略不計(jì)，閉合開關(guān)，將電阻箱阻值調(diào)到3kΩ時(shí)，電壓表恰好滿偏；將電阻箱阻值調(diào)到12kΩ時(shí)，電壓表指針指在如圖b所示位置，則電壓表的讀數(shù)為____V．由以上數(shù)據(jù)可得電壓表的內(nèi)阻RV＝____kΩ.（2）將圖a的電路稍作改變，在電壓表兩端接上兩個(gè)表筆，就改裝成了一個(gè)可測(cè)量電阻的簡(jiǎn)易歐姆表，如圖c所示，為將表盤的電壓刻度轉(zhuǎn)換為電阻刻度，進(jìn)行了如下操作：閉合開關(guān)，將兩表筆斷開，調(diào)節(jié)電阻箱，使指針指在“3.0V”處，此處刻度應(yīng)標(biāo)阻值為____（填“0”或“∞”）；再保持電阻箱阻值不變，在兩表筆間接不同阻值的已知電阻找出對(duì)應(yīng)的電壓刻度，則“1V”處對(duì)應(yīng)的電阻刻度為____kΩ.（3）若該歐姆表使用一段時(shí)間后，電池內(nèi)阻不能忽略且變大，電動(dòng)勢(shì)不變，但將兩表筆斷開時(shí)調(diào)節(jié)電阻箱，指針仍能滿偏，按正確使用方法再進(jìn)行測(cè)量，其測(cè)量結(jié)果將____．A.偏大B.偏小C.不變D.無法確定12．（12分）（1）用如圖1所示的裝置，來驗(yàn)證碰撞過程中的動(dòng)量守恒．圖中PQ是斜槽，QR為水平槽．O點(diǎn)是水平槽末端R在記錄紙上的垂直投影點(diǎn)，A、B兩球的質(zhì)量之比mA：mB＝3：1．先使A球從斜槽上某一高度處由靜止釋放，在水平地面的記錄紙上留下落點(diǎn)痕跡P，重復(fù)10次，得到10個(gè)落點(diǎn)．再把B球放在水平槽上的末端R處，讓A球仍從同一高度處由靜止釋放，與B球碰撞，碰后A、B球分別在記錄紙上留下各自的落點(diǎn)痕跡，重復(fù)10次．A、B兩球在記錄紙上留下的落點(diǎn)痕跡如圖2所示，其中米尺的零點(diǎn)與O點(diǎn)對(duì)齊．①碰撞后A球的水平射程應(yīng)取_____________cm．②本實(shí)驗(yàn)巧妙地利用小球飛行的水平距離表示小球的水平速度．下面的實(shí)驗(yàn)條件中，可能不能使小球飛行的水平距離的大小表示為水平初速度大小的是__________________．A．使A、B兩小球的質(zhì)量之比改變?yōu)?：1B．升高小球初始釋放點(diǎn)的位置C．使A、B兩小球的直徑之比改變?yōu)?：3D．升高桌面的高度，即升高R點(diǎn)距地面的高度③利用此次實(shí)驗(yàn)中測(cè)得的數(shù)據(jù)計(jì)算碰撞前的總動(dòng)量與碰撞后的總動(dòng)量的比值為_________．（結(jié)果保留三位有效數(shù)字）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，一質(zhì)量m=0.5kg的“日”字形勻質(zhì)導(dǎo)線框“abdfeca”靜止在傾角α=37°的粗糙斜面上，線框各段長ab=cd=ef=ac=bd=ce=df=L=0.5m，ef與斜面底邊重合，線框與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ=0.25，ab、cd、ef三段的阻值相等、均為R=0.4Ω，其余部分電阻不計(jì)。斜面所在空間存在一有界矩形勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域GIJH，其寬度GI=HJ=L，長度IJ>L，IJ平行于ef，磁場(chǎng)垂直斜面向上，磁感應(yīng)強(qiáng)度B=1T?，F(xiàn)用一大小F=5N、方向沿斜面向上且垂直于ab的恒力作用在ab中點(diǎn)，使線框沿斜面向上運(yùn)動(dòng)，ab進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)線框恰好做勻速運(yùn)動(dòng)。若不計(jì)導(dǎo)線粗細(xì)，重力加速度g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8。求：（1）ab進(jìn)入磁場(chǎng)前線框運(yùn)動(dòng)的加速度大小a。（2）cd在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)，物體克服安培力做功的功率P。（3）線框從開始運(yùn)動(dòng)到ef恰好穿出磁場(chǎng)的過程中，線框中產(chǎn)生的焦耳熱與外力F做功的比值。14．（16分）如圖所示，電源電動(dòng)勢(shì)E=8V，內(nèi)阻為r=2．5Ω，“3V，3W”的燈泡L與電動(dòng)機(jī)M串聯(lián)接在電源上，燈泡剛好正常發(fā)光，電動(dòng)機(jī)剛好正常工作，電動(dòng)機(jī)的線圈電阻R=2．5Ω．求：（2）通過電動(dòng)機(jī)的電流；（2）電源的輸出功率；（3）電動(dòng)機(jī)的輸出功率．15．（12分）如圖所示，圓形區(qū)域半徑為R，圓心在O點(diǎn)，區(qū)域中有方向垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng)，磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。電子在電子槍中經(jīng)電場(chǎng)加速后沿AO方向垂直進(jìn)入磁場(chǎng)，偏轉(zhuǎn)后從M點(diǎn)射出并垂直打在熒光屏PQ上的N點(diǎn)，PQ平行于AO，O點(diǎn)到PQ的距離為2R。電子電荷量為e，質(zhì)量為m，忽略電子加速前的初動(dòng)能及電子間的相互作用。求：(1)電子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小v；(2)電子從進(jìn)入磁場(chǎng)經(jīng)多長時(shí)間打到熒光屏；(3)若保持電子槍與AO平行，將電子槍在紙面內(nèi)向下平移至距AO為處，則電子打在熒光屏上的點(diǎn)位于N點(diǎn)的左側(cè)還是右側(cè)及該點(diǎn)距N點(diǎn)的距離。

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、B【解題分析】

粒子受到向上的洛倫茲力和向下的電場(chǎng)力，二力平衡時(shí)粒子沿直線運(yùn)動(dòng)，當(dāng)二力不平衡時(shí)，粒子做曲線運(yùn)動(dòng)，從而即可求解．【題目詳解】正離子恰能沿直線飛出離子速度選擇器，根據(jù)左手定則判斷可知，離子受的洛倫茲力方向向上，電場(chǎng)力方向向下，此時(shí)洛倫茲力與電場(chǎng)力二力平衡，應(yīng)該有：qv0B=qE，即v0B=EA項(xiàng)：若改為電荷量-q的離子，根據(jù)左手定則判斷可知，離子受的洛倫茲力方向向下，電場(chǎng)力方向向上，由于qv0B=qE，此時(shí)洛倫茲力與電場(chǎng)力仍然平衡，所以負(fù)離子不偏轉(zhuǎn)，仍沿直線運(yùn)動(dòng)，故A錯(cuò)誤；B項(xiàng)：若速度變?yōu)?v0，洛倫茲力增大為原來的2倍，而離子受的洛倫茲力方向向上，電場(chǎng)力不變，所以離子將向上偏轉(zhuǎn)，故B正確；C項(xiàng)：若改為電荷量+2q的離子，根據(jù)平衡條件得：qv0B=qE，即v0B=E，該等式與離子的電荷量無關(guān)，所以離子仍沿直線運(yùn)動(dòng)，故C錯(cuò)誤；D項(xiàng)：若速度變?yōu)椋鍌惼澚ψ優(yōu)樵瓉淼囊话?，而離子受的洛倫茲力方向向上，電場(chǎng)力不變，所以離子將向下偏轉(zhuǎn)，故D錯(cuò)誤．故應(yīng)選B．【題目點(diǎn)撥】本題考查了利用質(zhì)譜儀進(jìn)行粒子選擇原理，只要對(duì)粒子進(jìn)行正確的受力分析即可解決此類問題．2、B【解題分析】

A、B、根據(jù)位移等于縱坐標(biāo)的變化量，可知，甲、乙兩質(zhì)點(diǎn)的位移相同，故A錯(cuò)誤，B正確．C、D、兩個(gè)質(zhì)點(diǎn)的位移相同，所用時(shí)間相同，所以平均速度相同，故C、D錯(cuò)誤．故選B．【題目點(diǎn)撥】本題關(guān)鍵要理解位移時(shí)間圖象的物理意義，知道位移等于縱坐標(biāo)的變化，可抓住斜率的數(shù)學(xué)意義來分析質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)情況．3、B【解題分析】

根據(jù)電流的熱效應(yīng)計(jì)算電流的有效值：可得流過電阻的電流的有效值：A電阻兩端電壓的有效值為：V故B正確．4、A【解題分析】根據(jù)動(dòng)量定理：，，故①正確，②錯(cuò)誤；

根據(jù)動(dòng)能定理：．故③正確，④錯(cuò)誤，故①③正確，故選項(xiàng)A正確。點(diǎn)睛：對(duì)球棒擊球的過程分別運(yùn)用動(dòng)量定理和動(dòng)能定理列方程求解作用力和作用．動(dòng)量定理表達(dá)式是矢量表達(dá)式，在運(yùn)用動(dòng)量定理是要注意方向。5、B【解題分析】

電場(chǎng)中的A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差和兩點(diǎn)間移動(dòng)電荷的電量q和電場(chǎng)力做功無關(guān)．電場(chǎng)中A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差是一定的，在電場(chǎng)中A、B兩點(diǎn)移動(dòng)不同的電荷，電場(chǎng)力的功WAB和電量q成正比．【題目詳解】A、C電勢(shì)差公式是比值定義法，電場(chǎng)中的A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差和兩點(diǎn)間移動(dòng)電荷的電量q和電場(chǎng)力做功均無關(guān)。故AC錯(cuò)誤，B、電場(chǎng)中A、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差是一定的，在電場(chǎng)中A、B兩點(diǎn)移動(dòng)不同的電荷，電場(chǎng)力的功WAB和電量q成正比。故B正確。D、由公式WAB=qUAB可知，WAB與q、UAB都有關(guān)，與電荷移動(dòng)的路徑無關(guān)。故D錯(cuò)誤。故選：B。【題目點(diǎn)撥】本題要抓住電勢(shì)差是反映電場(chǎng)本身性質(zhì)的物理量，與試探電荷無關(guān)，可抓住比值定義的共性理解電勢(shì)差的定義式．6、C【解題分析】

根據(jù)電路中出現(xiàn)的現(xiàn)象分析電路出現(xiàn)的故障.【題目詳解】燈L1發(fā)光，而燈L2，L3均不發(fā)光，說明整個(gè)電路是接通的；理想電流表A1有示數(shù)，理想電流表A2無示數(shù)，說明左邊支路有電流而右邊支路無電流，可能是燈L2短路，故選C.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【解題分析】

根據(jù)牛頓第二定律通過加速度的變化判斷物體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律，抓住F的變化規(guī)律，結(jié)合F為零時(shí)，物體脫離墻面求出運(yùn)動(dòng)的時(shí)間，根據(jù)合力與速度的方向確定物體的運(yùn)動(dòng)軌跡。根據(jù)動(dòng)能定理，抓住F在沿墻面下滑的過程中不做功，求出物體克服摩擦力做功的大小?！绢}目詳解】豎直方向上，由牛頓第二定律有：，隨著F減小，加速度a逐漸增大，做變加速運(yùn)動(dòng)，當(dāng)時(shí)，加速度增大到重力加速度g，此后物塊脫離墻面，故A錯(cuò)誤。當(dāng)物體與墻面脫離時(shí)F為零，所以，解得時(shí)間，故B正確；物體脫離墻面時(shí)的速度向下，之后所受合外力與初速度不在同一條直線上，所以運(yùn)動(dòng)軌跡為曲線。故C錯(cuò)誤。物體從開始運(yùn)動(dòng)到脫離墻面F一直不做功，由動(dòng)能定理得：，物體克服摩擦力所做的功故D正確。故選BD?！绢}目點(diǎn)撥】本題關(guān)鍵能運(yùn)用牛頓第二定律，正確分析物體的運(yùn)動(dòng)情況，結(jié)合動(dòng)能定理求解摩擦力做功，并要知道物體做直線運(yùn)動(dòng)還是曲線運(yùn)動(dòng)的條件。8、ABD【解題分析】

A．由圖象可知帶電粒子的軌跡向右偏轉(zhuǎn)，得出粒子所受力的方向大致向右；又由電場(chǎng)線指向電勢(shì)降低最快的方向，得出電場(chǎng)線方向大致向左。因?yàn)閹щ娏Ｗ邮芰εc電場(chǎng)的方向相反，所以粒子帶負(fù)電。故A正確。B．由動(dòng)能定理得，合外力（電場(chǎng)力）做正功，動(dòng)能增加，速度增大，故B正確。C．由于等差等勢(shì)面密的地方電場(chǎng)線也密、電場(chǎng)線密的地方粒子受到的力也越大，加速度也越大，所以粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)，加速度在變小。故C錯(cuò)誤。D．由電場(chǎng)力做功的公式WAB=qUAB得，粒子從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)，電場(chǎng)力做正功，電勢(shì)能減小。故D正確。9、AB【解題分析】

A．物塊進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域后,受到的電場(chǎng)力：所以在豎直方向上，物塊受到的支持力：此時(shí)物體受到的摩擦力：物塊此時(shí)的加速度：.物塊進(jìn)入電場(chǎng)的區(qū)域后豎直方向的摩擦力不變,物塊做勻減速直線運(yùn)動(dòng),位移為：由運(yùn)動(dòng)學(xué)的公式：可得物體離開彈簧時(shí)速率為：所以A正確;B．物塊進(jìn)入電場(chǎng)前受到的摩擦力：物塊進(jìn)入電場(chǎng)區(qū)域后受到的摩擦力：所以撤去F后系統(tǒng)產(chǎn)生的內(nèi)能為：故B正確.C．撤去F后，物體回到O之前水平方向上受到彈簧的彈力和滑動(dòng)摩擦力，滑動(dòng)摩擦力不變，而彈簧的彈力隨著壓縮量的減小而減小，開始時(shí)彈力大于摩擦力，所以加速度先減??；后彈力小于摩擦力，所以加速度反向增大，物體先做變加速運(yùn)動(dòng)，再做變減速運(yùn)動(dòng)，當(dāng)彈簧的彈力與滑動(dòng)摩擦力大小相等、方向相反時(shí)，速度最大.故C錯(cuò)誤.D．由A選項(xiàng)和C選項(xiàng)分析可知物體回到O之前先做變加速運(yùn)動(dòng)，再做變減速運(yùn)動(dòng)，回到O點(diǎn)后做勻減速直線運(yùn)動(dòng)，故D錯(cuò)誤.10、AC【解題分析】

平行板電容器充電后與電源斷開所帶電量不變，當(dāng)極板距離減小時(shí)，根據(jù)電容決定式知，d減小，則電容C增大；根據(jù)知，U減小。電場(chǎng)強(qiáng)度，知電場(chǎng)強(qiáng)度不變，所以P與負(fù)極板間的電勢(shì)差不變，則P點(diǎn)的電勢(shì)Φ不變，電勢(shì)能W不變。

A．U變小，E不變，與結(jié)論相符，選項(xiàng)A正確；B．E變小，W不變，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；C．U變小，W不變，與結(jié)論相符，選項(xiàng)C正確；D．U不變，W不變，與結(jié)論不相符，選項(xiàng)D錯(cuò)誤；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、1.506∞1C【解題分析】

（1）[1][2]由圖（b）所示電壓表表盤可知，其分度值為0.1V，示數(shù)為1.50V；電源內(nèi)阻不計(jì)，由圖a所示電路圖可知，電源電動(dòng)勢(shì)：E＝U＋I(xiàn)R＝U＋R由題意可知：E＝3＋×3000E＝1.5＋×12000解得RV＝6000Ω＝6kΩ，E＝4.5V（2）兩表筆斷開，處于斷路情況，相當(dāng)于兩表筆之間的電阻無窮大，故此處刻度應(yīng)標(biāo)阻值為∞，當(dāng)指針指向3V時(shí)，電路中的電流為：Ig＝A＝0.0005A此時(shí)滑動(dòng)變阻器的阻值：R＝Ω＝3kΩ當(dāng)電壓表示數(shù)為1V時(shí)，有：1＝解得Rx＝1kΩ.（3）[5][6]根據(jù)閉合電路歐姆定律可知電池新時(shí)有：Ig＝＝，測(cè)量電阻時(shí)電壓表示數(shù)為：U＝歐姆表用一段時(shí)間調(diào)零時(shí)有：Ig＝，測(cè)量電阻時(shí)：U＝比較可知：r＋R＝r′＋R′所以若電流相同則R′x＝Rx，即測(cè)量結(jié)果不變，故選C．12、①14.45－14.50②C③1.01－1.02【解題分析】

①根據(jù)圖像得，A球落點(diǎn)應(yīng)取所有點(diǎn)跡組成小圓的圓心，A球的水平射程為14.45－14.50cm②A.改變小球的質(zhì)量比，小球仍做平拋運(yùn)動(dòng)，豎直方向高度不變，飛行時(shí)間不變，水平距離與水平速度成正比，A錯(cuò)誤．B.升高小球的初始釋放點(diǎn)，小球仍做平拋運(yùn)動(dòng)，豎直方向高度不變，飛行時(shí)間不變，水平距離與水平速度成正比，B錯(cuò)誤．C.改變小球直徑，兩球重心不在同一高度，飛行豎直高度不同，時(shí)間不同，水平距離與水平速度不再成正比，C正確．D.升高桌面高度，小球仍做平拋運(yùn)動(dòng)，豎直方向高度不變，飛行時(shí)間不變，水平距離與水平速度成正比，D錯(cuò)誤．③根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)，豎直方向，水平，根據(jù)題意得：，聯(lián)立解得：（1.01-1.02）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、（1）2m/s2（2）2.4W（3）5/49【解題分析】

（1）ab進(jìn)入磁場(chǎng)前，線框做勻加速運(yùn)動(dòng)，所受的摩擦力大小為：f=μmgcosα=0.25×0.5×10×cos37°N=1N，

由牛頓第二定律有：F-mgsinα-f=ma

代入數(shù)據(jù)解得：