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高考仿真練(二)一、選擇題(共8小題,每小題6分。在每小題給出的四個選項(xiàng)中,第14~17題只有一項(xiàng)符合題目要求,第18~21題有多項(xiàng)符合題目要求。全選對的得6分,選對但不全的得3分,有選錯的得0分。)14.(2017·懷化三模)關(guān)于物理學(xué)的研究方法,以下說法錯誤的是()A.伽利略開創(chuàng)了運(yùn)用邏輯推理和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合進(jìn)行科學(xué)研究的方法B.卡文迪許在利用扭秤實(shí)驗(yàn)裝置測量萬有引力常量時,應(yīng)用了放大法C.合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法D.電場強(qiáng)度是用比值法定義的,因而電場強(qiáng)度與電場力成正比,與試探電荷的電量成反比解析16世紀(jì)末,伽利略對運(yùn)動的研究,不僅確立了許多用于描述運(yùn)動的基本概念,而且創(chuàng)造了一套對近代科學(xué)發(fā)展極為有益的方法。這些方法的核心是把邏輯推理和實(shí)驗(yàn)相結(jié)合進(jìn)行科學(xué)研究的方法,故A正確;扭秤實(shí)驗(yàn)可以測量微弱的作用,關(guān)鍵在于它把微弱的作用經(jīng)過了兩次放大:一方面微小的力通過較長的力臂可以產(chǎn)生較大的力矩,使懸絲產(chǎn)生一定角度的扭轉(zhuǎn);另一方面在懸絲上固定一平面鏡,它可以把入射光線反射到距離平面鏡較遠(yuǎn)的刻度尺上,從反射光線射到刻度尺上的光點(diǎn)的移動,就可以把懸絲的微小扭轉(zhuǎn)顯現(xiàn)出來,故B正確;合力與分力、總電阻、交流電的有效值用的是“等效替代”的方法,故C正確;電場強(qiáng)度是用比值法定義的,但是電場強(qiáng)度與電場力不成正比,與試探電荷的電荷量不成反比,電場強(qiáng)度由電場本身的性質(zhì)確定。故D錯誤。答案D15.如圖1所示,A、B、C是兩帶電荷量均為Q的正點(diǎn)電荷連線的中垂線上的三點(diǎn),B是兩線段的交點(diǎn),A點(diǎn)固定有一帶電荷量也為Q的負(fù)點(diǎn)電荷,現(xiàn)將一電子從B點(diǎn)由靜止釋放,電子運(yùn)動中會經(jīng)由C點(diǎn)繼續(xù)向前運(yùn)動,則()圖1A.從B到C,電場力對該電子一直不做功B.電子從B到C做加速度變大的加速運(yùn)動C.電子在B、C兩點(diǎn)時的電勢能大小關(guān)系是EpB>EpCD.若電子可回到B點(diǎn),則回到B點(diǎn)時速度不為零解析由合場強(qiáng)的特點(diǎn)知,電子由B運(yùn)動到C的過程中,受電場力作用,加速度是減小的,故A、B錯誤;由于電子能經(jīng)過C點(diǎn)并向前運(yùn)動,且運(yùn)動過程中只有電場力做功,動能增加,則電勢能減小,所以EpB>EpC,C正確;若電子可回到B點(diǎn),由于只有電場力做功,回到B點(diǎn)時電場力做功為零,動能不變,所以回到B點(diǎn)時速度為零,D錯誤。答案C16.如圖2所示是嫦娥三號巡視器和著陸器,已知月球半徑為R0,月球表面處重力加速度為g0。地球和月球的半徑的比值為eq\f(R,R0)=4,表面重力加速度的比值為eq\f(g,g0)=6,則地球和月球的密度的比值eq\f(ρ,ρ0)為()圖2A.eq\f(2,3) B.eq\f(3,2)C.4 D.6解析設(shè)星球的密度為ρ星,由eq\f(GM星m′,Req\o\al(2,星))=m′g星得GM星=g星Req\o\al(2,星),由ρ星=eq\f(M星,V星)=eq\f(M星,\f(4,3)πReq\o\al(3,星)),聯(lián)立解得ρ星=eq\f(3g星,4GπR星),地球、月球的密度分別為ρ、ρ0,則eq\f(ρ,ρ0)=eq\f(gR0,g0R),將eq\f(R,R0)=4及eq\f(g,g0)=6代入上式,解得eq\f(ρ,ρ0)=eq\f(3,2),選項(xiàng)B正確。答案B17.(2017·廣西重點(diǎn)高中高三一模)如圖3甲所示,單匝矩形線圈abcd垂直固定在勻強(qiáng)磁場中。規(guī)定垂直紙面向里為磁感應(yīng)強(qiáng)度的正方向,磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時間變化的規(guī)律如圖乙所示。以逆時針方向?yàn)殡娏髡较?,以向右方向?yàn)榘才嗔φ较颍铝嘘P(guān)于bc段導(dǎo)線中的感應(yīng)電流i和受到的安培力F隨時間變化的圖象正確的是()圖3解析0~0.5T時間內(nèi),磁感應(yīng)強(qiáng)度減小,方向垂直紙面向里,由楞次定律可知,產(chǎn)生的感應(yīng)電流沿順時針方向,為負(fù),同理可知,0.5T~T時間內(nèi),電流為正,由法拉第電磁感應(yīng)定律可知,0~0.5T時間內(nèi)通過bc段導(dǎo)線的電流是0.5T~T時間內(nèi)通過bc段導(dǎo)線的eq\f(1,2),A錯,B對;由安培力公式F=BIL,I=eq\f(E,R),E=eq\f(ΔΦ,Δt)=eq\f(ΔB,Δt)S可知,t=T時bc段導(dǎo)線受到安培力大小是t=0時bc段導(dǎo)線受到的安培力大小的4倍,C、D均錯。答案B18.在下列敘述中,正確的是()A.光電效應(yīng)現(xiàn)象說明光具有粒子性B.重核裂變和輕核聚變都會產(chǎn)生質(zhì)量虧損C.居里夫人最早發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象D.若黃光照射某金屬能發(fā)生光電效應(yīng),用紫光照射該金屬一定能發(fā)生光電效應(yīng)解析光電效應(yīng)現(xiàn)象說明光具有粒子性,A正確;重核裂變和輕核聚變都要產(chǎn)生能量,根據(jù)質(zhì)能方程得產(chǎn)生能量的過程一定伴隨著質(zhì)量的虧損,B正確;貝可勒爾首先發(fā)現(xiàn)了天然放射現(xiàn)象,C錯誤;發(fā)生光電效應(yīng)的條件是入射光的頻率大于極限頻率,黃光照射能發(fā)生光電效應(yīng),說明黃光的頻率大于極限頻率,而紫光的頻率更大,故也能發(fā)生光電效應(yīng),D正確。答案ABD19.如圖4所示,水平放置的平行板間存在正交的勻強(qiáng)電場和勻強(qiáng)磁場,一帶電微粒以某一水平速度進(jìn)入場區(qū)剛好做勻速直線運(yùn)動。當(dāng)進(jìn)入場區(qū)的水平速度適當(dāng)增大時,微粒將一直向一側(cè)偏轉(zhuǎn)并打在板上,則()圖4A.微粒帶負(fù)電 B.微粒向上偏轉(zhuǎn)C.微粒的電勢能越來越大 D.微粒的速率越來越小解析若微粒帶負(fù)電,受重力、電場力和洛倫茲力都向下,不可能做直線運(yùn)動,A項(xiàng)錯誤;微粒帶正電,電場力與洛倫茲力向上,與重力平衡,當(dāng)水平速度增大時,洛倫茲力增大,微粒向上偏轉(zhuǎn),B項(xiàng)正確;電場力做正功,電勢能變小,C項(xiàng)錯誤;由于重力大于電場力,而洛倫茲力不做功,故向上偏轉(zhuǎn)時合力做負(fù)功,動能變小,D項(xiàng)正確。答案BD20.如圖5所示,三個小球A、B、C的質(zhì)量均為m,A與B、C間通過鉸鏈用輕桿連接,桿長為L。B、C置于水平地面上,用一輕質(zhì)彈簧連接,彈簧處于原長。現(xiàn)A由靜止釋放下降到最低點(diǎn),兩輕桿間夾角α由60°變?yōu)?20°。A、B、C在同一豎直平面內(nèi)運(yùn)動,彈簧在彈性限度內(nèi),忽略一切摩擦,重力加速度為g。則此下降過程中()圖5A.A的動能達(dá)到最大前,B受到地面的支持力小于eq\f(3,2)mgB.A的動能最大時,B受到地面的支持力等于eq\f(3,2)mgC.彈簧的彈性勢能最大時,A的加速度方向豎直向下D.彈簧的彈性勢能最大值為eq\f(\r(3),2)mgL解析對A進(jìn)行受力分析和運(yùn)動分析可知,A球先向下做加速運(yùn)動,處于失重狀態(tài),對A、B、C整體分析可知,地面的支持力小于3mg,則B受到地面的支持力小于eq\f(3,2)mg,A正確;當(dāng)A球所受的合力為零時,加速度為零,速度最大,B受到地面的支持力等于eq\f(3,2)mg,B正確;當(dāng)A球的速度為零時,彈簧的彈性勢能最大,A的加速度方向豎直向上,C錯誤;A球最后向下做減速運(yùn)動,到達(dá)最低點(diǎn)時三個小球的動能均為零,由機(jī)械能守恒定律得,彈簧的彈性勢能為Ep=mg(Lcos30°-Lcos60°)=eq\f(\r(3)-1,2)mgL,D錯誤。答案AB21.如圖6所示為一個小型電風(fēng)扇的電路簡圖,其中理想變壓器的原、副線圈的匝數(shù)比為n∶1,原線圈接電壓為U的交流電源,輸出端接有一只電阻為R的燈泡L和交流風(fēng)扇電動機(jī)D,電動機(jī)線圈電阻為r。接通電源后,電風(fēng)扇正常運(yùn)轉(zhuǎn),測出通過副線圈的電流為I,則下列說法正確的是()圖6A.理想變壓器的輸入功率為eq\f(UI,n)B.風(fēng)扇電動機(jī)D中的電流為eq\f(U,nr)C.風(fēng)扇電動機(jī)D輸出的機(jī)械功率為eq\f(U,n)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(I-\f(U,nR)))D.若電風(fēng)扇由于機(jī)械故障被卡住,則通過原線圈的電流為eq\f(U(R+r),n2Rr)解析根據(jù)原、副線圈電流與匝數(shù)成反比可知原線圈中電流為I1=eq\f(I,n),根據(jù)P=UI可知理想變壓器輸入功率P1=UI1=eq\f(UI,n),A正確;根據(jù)原、副線圈電壓與匝數(shù)成正比可知副線圈兩端電壓U2=eq\f(U,n),風(fēng)扇電動機(jī)D是非純電阻元件,故風(fēng)扇電動機(jī)中電流I22=I-eq\f(U2,R)=I-eq\f(U,nR)≠eq\f(U,nr),B錯誤;風(fēng)扇電動機(jī)輸出機(jī)械功率為P22=U2I22-Ieq\o\al(2,22)r,C錯誤;若電風(fēng)扇被卡住,則電風(fēng)扇只是一個純電阻r,副線圈電路電阻為R2=eq\f(Rr,R+r),原、副線圈的功率相等,有eq\f(Ueq\o\al(2,2),R2)=I11U,解得I11=eq\f(U(R+r),n2Rr),D正確。答案AD二、非選擇題(包括必考題和選考題兩部分。第22題~第25題為必考題,每個試題考生都必須作答。第33題~第34題為選考題,考生根據(jù)要求作答。)(一)必考題(共47分)22.(5分)如圖7所示,分別是兩個小組探究小車速度隨時間變化的關(guān)系,探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系的實(shí)驗(yàn)裝置。已知實(shí)驗(yàn)A中砂桶及砂的質(zhì)量小于實(shí)驗(yàn)B中砝碼的質(zhì)量。圖7(1)下列兩條紙帶分別是對應(yīng)上述實(shí)驗(yàn)裝置實(shí)驗(yàn)得到的,每兩個計(jì)數(shù)點(diǎn)的時間間隔為0.02s。圖8乙中刻度尺是毫米刻度尺,則圖________是探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系實(shí)驗(yàn)得到的紙帶。圖8(2)圖8甲中計(jì)數(shù)點(diǎn)D對應(yīng)的速度為________m/s,圖乙中計(jì)數(shù)點(diǎn)D對應(yīng)的刻度讀數(shù)為________m。(保留三位有效數(shù)字)解析(1)根據(jù)題述實(shí)驗(yàn)A中砂桶及砂的質(zhì)量小于實(shí)驗(yàn)B中砝碼的質(zhì)量,可知實(shí)驗(yàn)B探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系實(shí)驗(yàn)中得到的紙帶的加速度較大,相鄰相等時間間隔內(nèi)的位移差較大。圖甲中相鄰相等時間間隔內(nèi)的位移差為2.0mm,圖乙中相鄰相等時間間隔內(nèi)的位移差為4.0mm,所以圖乙是探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系實(shí)驗(yàn)得到的紙帶。(2)圖甲中計(jì)數(shù)點(diǎn)D對應(yīng)的速度為vD=eq\f(30.0+32.0,2×0.02)×10-3m/s=1.55m/s。圖乙中計(jì)數(shù)點(diǎn)D對應(yīng)的刻度讀數(shù)為2.70cm=2.70×10-2m。答案(1)乙(1分)(2)1.55(2分)2.70×10-2(2分)23.(10分)某同學(xué)要把一個量程為200μA的直流電流計(jì)G改裝為量程為4V的直流電壓表。圖9(1)他按如圖9所示的電路,用半偏法測定電流計(jì)G的內(nèi)電阻rg,其中電阻R0約為1kΩ。為使rg的測量值盡量準(zhǔn)確,在以下器材中,電源E應(yīng)選用________,電阻R1應(yīng)選用________,電阻R2應(yīng)選用________(選填器材前的字母)。A.電源(電動勢1.5V)B.電源(電動勢6V)C.電阻箱(0~999.9Ω)D.滑動變阻器(0~500Ω)E.電位器(一種可變電阻,與滑動變阻器相當(dāng))(0~5.1kΩ)F.電位器(0~51kΩ)(2)該同學(xué)在開關(guān)斷開的情況下,檢查電路連接無誤后,將R2的阻值調(diào)至最大。后續(xù)的實(shí)驗(yàn)操作步驟依次是________,________,________,________,最后記錄R1的阻值并整理好器材。(請按合理的實(shí)驗(yàn)順序,選填下列步驟前的字母)a.閉合S1b.閉合S2c.調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度d.調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半e.調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度的一半f.調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流計(jì)指針偏轉(zhuǎn)到滿刻度(3)如果所得的R1的阻值為300.0Ω,則圖中被測電流計(jì)G的內(nèi)阻rg的測量值為________Ω,該測量值________實(shí)際值(填“略大于”“略小于”或“等于”)。(4)給電流計(jì)G________聯(lián)(填“串”或“并”)一個阻值為________kΩ的電阻,就可以將該電流計(jì)G改裝為量程為4V的電壓表。解析(1)利用半偏法測量電流計(jì)的內(nèi)阻時,所選滑動變阻器的阻值必須大于電路所需的最小電阻值,根據(jù)電源的路端電壓等于電源電動勢,電路中的最大電流為電流計(jì)的滿偏電流,則最小電阻值為eq\f(6,0.2×10-3)Ω=30kΩ或eq\f(1.5,0.2×10-3)Ω=7.5kΩ,考慮到保護(hù)電路電阻R0=1kΩ,則可知調(diào)節(jié)滑動變阻器使電流計(jì)滿偏時滑動變阻器的阻值分別接近29kΩ或6.5kΩ,所以電路圖中的滑動變阻器R2不能選擇D和E,只能選擇F。電流計(jì)滿偏時,滑動變阻器的阻值越大,實(shí)驗(yàn)的誤差越小,所以電源應(yīng)選擇電動勢為6V的B,而且電位器F的阻值也滿足調(diào)節(jié)所需。R1是用來測量電流計(jì)內(nèi)阻的電阻箱,只能選C。(2)實(shí)驗(yàn)步驟為:第一步,閉合S2(b);第二步,調(diào)節(jié)R2的阻值,使電流計(jì)滿偏(c);第三步,閉合S1(a);第四步,調(diào)節(jié)R1的阻值,使電流計(jì)半偏(e);第五步,讀出R1的示數(shù),此即待測電流計(jì)的內(nèi)阻。(3)R1的示數(shù)即待測電流計(jì)的內(nèi)阻,為300.0Ω。閉合S1后,電路中的總電阻減小,當(dāng)電流計(jì)半偏時,干路電流大于電流計(jì)的滿偏電流,流過電阻箱的電流大于流過電流計(jì)的電流,所以電阻箱的阻值略小于被測電流計(jì)的內(nèi)阻。(4)給電流計(jì)串聯(lián)一個電阻可以改裝成電壓表,可得改裝后電壓表的內(nèi)阻為RV=eq\f(Um,Ig)=eq\f(4,0.2×10-3)Ω=20kΩ,則串聯(lián)電阻的大小為20kΩ-0.3kΩ=19.7kΩ。答案(1)BCF(2分)(2)bcae(2分)(3)300.0略小于(3分)(4)串19.7(3分)24.(14分)如圖10所示,半徑為R=eq\f(16,11)m的光滑的圓弧形凹槽放置在光滑的水平面上,凹槽的圓弧面與水平面在B點(diǎn)相切,另一條半徑OC與豎直方向夾角為θ=37°,C點(diǎn)是圓弧形凹槽的最高點(diǎn),兩個大小相同的小球P、Q質(zhì)量分別為m1=2kg和m2=1kg,Q靜止于B點(diǎn),P放置于水平面上A點(diǎn),給P施加一個F=60N的水平向右的瞬間作用力,P在B點(diǎn)與Q發(fā)生對心正碰,碰撞過程沒有能量損失,碰后Q恰好能經(jīng)過最高點(diǎn)C,g取10m/s2,sin37°=0.6,求:圖10(1)P碰前的速度大小v1和碰后的速度大小v2;(2)力F的作用時間t。解析(1)Q恰能經(jīng)過最高點(diǎn)C,在C點(diǎn)有m2gcosθ=eq\f(m2veq\o\al(2,C),R)(2分)Q從B到C過程中機(jī)械能守恒eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,B)=eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,C)+m2gR(1+cosθ)(2分)聯(lián)立解得vB=8m/s(1分)P和Q碰撞過程中系統(tǒng)動量守恒m1v1=m1v2+m2vB(2分)系統(tǒng)能量守恒eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1)=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,2)+eq\f(1,2)m2veq\o\al(2,B)(2分)解得v1=6m/s,v2=2m/s。(2分)(2)由動量定理知Ft=m1v1(2分)t=eq\f(m1v1,F)=0.2s。(1分)答案(1)6m/s2m/s(2)0.2s25.(18分)如圖11甲所示,邊長為a的正方形金屬線框(共有n匝)內(nèi)存在著如圖乙所示的隨時間變化的磁場,磁場垂直紙面向里為正方向,現(xiàn)使線圈通過導(dǎo)線與兩電容器相連,在t=0時刻在左側(cè)電容器緊靠A板如圖所示位置無初速釋放質(zhì)子和α粒子(不計(jì)重力),已知質(zhì)子質(zhì)量為m1、電荷量為q,α粒子質(zhì)量為m2、電荷量為2q(2m1<m2),兩粒子在兩電容器中的電場和右側(cè)的磁場作用下,最終分別打在屏MN上的E點(diǎn)和F點(diǎn)(圖中未標(biāo)出),MN右側(cè)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1圖11(1)0.5t時正方形線框的磁通量和2t時的電動勢;(2)兩粒子最終打在屏MN上E、F兩點(diǎn)的間距。解析(1)根據(jù)題意得Φ=eq\f(1,2)B0a2(2分)由法拉第電磁感應(yīng)定律得E=neq\f(ΔΦ,Δt)=na2eq\f(B0,t)(2分)(2)根據(jù)題意兩電容器加的是同一穩(wěn)恒電壓U,設(shè)質(zhì)子和α粒子射出加速電場時的速度分別為v1和v2,根據(jù)題意得qU=eq\f(1,2)m1veq\o\al(2,1),其中U=na2eq\f(B0,t)(2分)聯(lián)立解得v1=eq\r(\f(2qna2B0,tm1))(2分)同理可得v2=eq\r(\f(4qna2B0,tm2))(1分)兩帶電粒子在兩電場中的運(yùn)動軌跡相同,射出偏轉(zhuǎn)電場時速度偏向角均為θ,設(shè)質(zhì)子和α粒子速度大小分別為v3和v4,(1分)根據(jù)題意得R1=eq\f(m1v3,B1q)(2分)y1=2R1cosθ,v3cosθ=v1(2分)聯(lián)立解得y1=eq\f(2,B1)eq\r(\f(2na2B0m1,qt))(2分)同理可得y2=eq\f(2,B1)eq\r(\f(na2B0m2,qt))(1分)Δy=y(tǒng)2-y1=eq\f(2,B1)eq\r(\f(na2B0,qt))(eq\r(m2)-eq\r(2m1))(1分)答案(1)eq\f(1,2)B0a2eq\f(na2B0,t)(2)eq\f(2,B1)eq\r(\f(na2B0,qt))(eq\r(m2)-eq\r(2m1))(二)選考題(共15分。請考生從給出的2道題中任選一題作答。)33.【物理——選修3-3】(15分)(1)(5分)一定量的理想氣體從狀態(tài)M可以經(jīng)歷過程1或者過程2到達(dá)狀態(tài)N,其p-V圖象如圖12所示。在過程1中,氣體始終與外界無熱量交換;在過程2中,氣體先經(jīng)歷等容變化再經(jīng)歷等壓變化。對于這兩個過程,下列說法正確的是________。(填正確答案標(biāo)號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分)圖12A.氣體經(jīng)歷過程1,其溫度降低B.氣體經(jīng)歷過程1,其內(nèi)能減小C.氣體在過程2中一直對外放熱D.氣體在過程2中一直對外做功E.氣體經(jīng)歷過程1的內(nèi)能改變量與經(jīng)歷過程2的相同(2)(10分)如圖13,密閉汽缸兩側(cè)與一U形管的兩端相連,汽缸壁導(dǎo)熱;U形管內(nèi)盛有密度為ρ=7.5×102kg/m3的液體。一活塞將汽缸分成左、右兩個氣室,開始時,左氣室的體積是右氣室的體積的一半,氣體的壓強(qiáng)均為p0=4.5×103Pa。外界溫度保持不變。緩慢向右拉活塞使U形管兩側(cè)液面的高度差h=40cm,求此時左、右兩氣室的體積之比。取重力加速度大小g=10m/s圖13解析(1)氣體經(jīng)歷過程1,壓強(qiáng)減小,體積變大,膨脹對外做功,內(nèi)能減小,故溫度降低,A、B正確;氣體在過程2中,根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程eq\f(pV,T)=C,剛開始時,體積不變,壓強(qiáng)減小,則溫度降低,對外放熱,然后壓強(qiáng)不變,體積變大,膨脹對外做功,則溫度升高,吸熱,C、D錯誤;無論是經(jīng)歷過程1還是過程2,氣體初、末狀態(tài)相同,故內(nèi)能改變量相同,E正確。(2)設(shè)初始狀態(tài)時汽缸左氣室的體積為V01,右氣室的體積為V02;當(dāng)活塞至汽缸中某位置時,左、右氣室的壓強(qiáng)分別為p1、p2,體積分別為V1、V2,由玻意耳定律得p0V01=p1V1(2分)p0V02=p2V2(2分)依題意有V01+V02=V1+V2且V01=eq\f(1,2)V02(1分)由力的平衡條件有p2-p1=ρgh(2分)聯(lián)立各式,代入題給數(shù)據(jù)得2Veq\o\al(2,1)+3V01V1-9Veq\o\al(2,01)=0(1分)由此解得V1=eq\f(3,2)V01(另一解不合題意,舍去)(1分)所以V1∶V2=1∶1(1分)答案(1)ABE(2)1∶134.【物理——選修3-4】(15分)(1)(5分)一列簡諧橫波在t=0時刻的波形如圖14所示,質(zhì)點(diǎn)P此時刻沿y軸負(fù)方向運(yùn)動,經(jīng)過0.1s第一次到平衡位置,波速為5m/s,則下列說法正確的是________。(填正確答案標(biāo)號。選對1個得2分,選對2個得4分,選對3個得5分。每選錯1個扣3分,最低得分為0分)圖14A.
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