河南省登封市外國語高級(jí)中學(xué)2024屆高三壓軸卷物理試卷含解析_第1頁
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河南省登封市外國語高級(jí)中學(xué)2024屆高三壓軸卷物理試卷注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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,水平地面上堆放著原木,關(guān)于原木P在支撐點(diǎn)M、N處受力的方向,下列說法正確的是()A.M處受到的支持力豎直向上B.N處受到的支持力豎直向上C.M處受到的靜摩擦力沿MN方向D.N處受到的靜摩擦力沿水平方向2、如圖,A代表一個(gè)靜止在地球赤道上的物體、B代表一顆繞地心做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的近地衛(wèi)星,C代表一顆地球同步軌道衛(wèi)星。比較A、B、C繞地心的運(yùn)動(dòng),說法正確的是()A.運(yùn)行速度最大的一定是B B.運(yùn)行周期最長的一定是BC.向心加速度最小的一定是C D.受到萬有引力最小的一定是A3、如圖甲所示MN是一條電場(chǎng)線上的兩點(diǎn),從M點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)帶正電的帶電粒子,帶電粒子僅在電場(chǎng)力作用下沿電場(chǎng)線M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn),其運(yùn)動(dòng)速度隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖乙所示下列敘述中不正確的是()A.M點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)比N的場(chǎng)強(qiáng)小B.M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)高C.從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)電勢(shì)能增大D.從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)粒子所受電場(chǎng)力逐漸地大4、一圓筒內(nèi)壁粗糙,底端放一個(gè)質(zhì)量為m的物體(可視為質(zhì)點(diǎn)),該物體與圓筒內(nèi)壁間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,圓筒由靜止沿逆時(shí)針方向緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)直到物體恰好滑動(dòng),此時(shí)物體、圓心的連線與豎直方向的夾角為,如圖所示,以下說法正確的是()A.在緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)過程中物體受到的支持力逐漸增大B.在緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)過程中物體受到的靜摩擦力逐漸減小C.物體恰好滑動(dòng)時(shí)夾角與的關(guān)系為D.緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,圓筒對(duì)物體的作用力逐漸增大5、如圖所示,四根相互平行的固定長直導(dǎo)線L1、L2、L3、L4,其橫截面構(gòu)成一角度為的菱形,均通有相等的電流I,菱形中心為O。L1中電流方向與L2中的相同,與L3、L4,中的相反,下列說法中正確的是()A.菱形中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度不為零B.菱形中心O處的磁感應(yīng)強(qiáng)度方向沿OL1C.L1所受安培力與L3所受安培力大小不相等D.L1所受安培力的方向與L3所受安培力的方向相同6、如圖所示,在水平光滑的平行金屬導(dǎo)軌左端接一定值電阻R,導(dǎo)體棒ab垂直導(dǎo)軌放置,整個(gè)裝置處于豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中?,F(xiàn)給導(dǎo)體棒一向右的初速度v0,不考慮導(dǎo)體棒和導(dǎo)軌電阻,下列圖象中,導(dǎo)體棒速度v隨時(shí)間的變化和通過電阻R的電荷量q隨導(dǎo)體棒位移的變化描述正確的是()A. B. C. D.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,一個(gè)匝數(shù)n=1000匝、邊長l=20cm、電阻r=1Ω的正方形線圈,在線圈內(nèi)存在面積S=0.03m2的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,磁場(chǎng)方向垂直于線圈所在平面向里,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小B隨時(shí)間t變化的規(guī)律是B=0.15t(T)。電阻R與電容器C并聯(lián)后接在線圈兩端,電阻R=2Ω,電容C=30μF。下列說法正確的是()A.線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為4.5V B.若b端電勢(shì)為0,則a端電勢(shì)為3VC.電容器所帶電荷量為1.2×10-4C D.穩(wěn)定狀態(tài)下電阻的發(fā)熱功率為4.5W8、如圖所示,三顆衛(wèi)星a、b、c均繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),其中b、c在地球的同步軌道上,a距離地球表面的高度為R,此時(shí)a、b恰好相距最近。已知地球質(zhì)量為M、半徑為R、地球自轉(zhuǎn)的角速度為。萬有引力常量為G,則()A.發(fā)射衛(wèi)星b、c時(shí)速度要大于B.b、c衛(wèi)星離地球表面的高度為C.衛(wèi)星a和b下一次相距最近還需經(jīng)過D.若要衛(wèi)星c與b實(shí)現(xiàn)對(duì)接,可讓衛(wèi)星b減速9、如圖所示,半徑分別為R和2R的甲、乙兩薄圓盤固定在同一轉(zhuǎn)軸上,距地面的高度分別為2h和h,兩物塊a、b分別置于圓盤邊緣,a、b與圓盤間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ相等,轉(zhuǎn)軸從靜止開始緩慢加速轉(zhuǎn)動(dòng),觀察發(fā)現(xiàn),a離開圓盤甲后,未與圓盤乙發(fā)生碰撞,重力加速度為g,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,則()A.動(dòng)摩擦因數(shù)μ一定大于B.離開圓盤前,a所受的摩擦力方向一定指向轉(zhuǎn)軸C.離開圓盤后,a運(yùn)動(dòng)的水平位移大于b運(yùn)動(dòng)的水平位移D.若,落地后a、b到轉(zhuǎn)軸的距離之比為10、如圖所示,質(zhì)量為m1的木塊和質(zhì)量為m2的長木板疊放在水平地面上.現(xiàn)對(duì)木塊施加一水平向右的拉力F,木塊在長木板上滑行,長木板始終靜止.已知木塊與長木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ1,長木板與地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ2,且最大靜摩擦力與滑動(dòng)摩擦力相等.則()A.μ1一定小于μ2B.μ1可能大于μ2C.改變F的大小,F(xiàn)>μ2(m1+m2)g時(shí),長木板將開始運(yùn)動(dòng)D.改F作用于長木板,F(xiàn)>(μ1+μ2)(m1+m2)g時(shí),長木板與木塊將開始相對(duì)滑動(dòng)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)為測(cè)得某圓柱形金屬導(dǎo)體的電阻率,某同學(xué)設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn)。(1)用螺旋測(cè)微器測(cè)它的直徑,如圖甲所示,為___________mm,用游標(biāo)卡尺測(cè)它的長度,如圖乙所示,為___________cm。(2)用伏安法測(cè)得該金屬導(dǎo)體的伏安特性曲線如圖丙所示,則該金屬導(dǎo)體材料的電阻率與________有關(guān),并且電阻率隨該物理量的增大而___________(填“增大”或“減小”)。(3)若把該金屬導(dǎo)體與一阻值為4.0Ω的定值電阻串聯(lián)后接在電源電動(dòng)勢(shì)為3.0V、內(nèi)阻為1.0Ω的電源兩端,該金屬導(dǎo)體的熱功率為___________W。(保留兩位有效數(shù)字)12.(12分)用圖所示實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律.通過電磁鐵控制的小鐵球從A點(diǎn)自由下落,下落過程中經(jīng)過光電門B時(shí),通過與之相連的毫秒計(jì)時(shí)器(圖中未畫出)記錄下?lián)豕鈺r(shí)間t,測(cè)出AB之間的距離h.實(shí)驗(yàn)前應(yīng)調(diào)整光電門位置使小球下落過程中球心通過光電門中的激光束.(1)為了驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,還需要測(cè)量下列哪些物理量_____.A.A點(diǎn)與地面間的距離HB.小鐵球的質(zhì)量mC.小鐵球從A到B的下落時(shí)間tABD.小鐵球的直徑d(2)小鐵球通過光電門時(shí)的瞬時(shí)速度v=_____,若下落過程中機(jī)械能守恒,則與h的關(guān)系式為=_____.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,水平虛線MN、PQ之間有垂直于紙面向里的水平勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,兩虛線間的距離為H,質(zhì)量為m、電阻為R邊長為L的正方形金屬線框abcd在磁場(chǎng)上方某一高度處由靜止釋放線框在向下運(yùn)動(dòng)過程中始終在豎直平面內(nèi),ab邊始終水平,結(jié)果線框恰好能勻速進(jìn)入磁場(chǎng)線框有一半出磁場(chǎng)時(shí)加速度恰好為零,已知L<H,重力加速度為g,求:(1)線框開始釋放時(shí)ab邊離虛線MN的距離;(2)線框進(jìn)磁場(chǎng)過程中通過線框截面的電量q及線框穿過磁場(chǎng)過程中線框中產(chǎn)生的焦耳熱;(3)線框穿過磁場(chǎng)所用的時(shí)間.14.(16分)如圖所示是一種叫“蹦極跳”的運(yùn)動(dòng)。跳躍者用彈性長繩一端綁在腳踝關(guān)節(jié)處,另一端固定在距地面幾十米高處,然后從該高處自由跳下。某人做蹦極運(yùn)動(dòng)時(shí),從起跳開始計(jì)時(shí),他對(duì)彈性長繩的彈力F隨時(shí)間t變化為如圖所示的曲線。為研究方便,不計(jì)彈性長繩的重力,忽略跳躍者所受的空氣阻力,并假設(shè)他僅在豎直方向運(yùn)動(dòng),重力加速度g取10m/s2。根據(jù)圖中信息求:(1)該跳躍者在此次跳躍過程中的最大加速度;(2)該跳躍者所用彈性繩的原長;(3)假設(shè)跳躍者的機(jī)械能都損耗于與彈性繩相互作用過程中。試估算,為使該跳躍者第一次彈回時(shí)能到達(dá)與起跳點(diǎn)等高處,需要給他多大的初速度。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v1向上射入有磁感應(yīng)強(qiáng)度為B1、垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域Ⅰ內(nèi).當(dāng)柵極MN、PQ間形成穩(wěn)定的電場(chǎng)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(chǎng)B1).區(qū)域Ⅱ內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B2、垂直紙面向外的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)右邊界是直徑為D、與上下極板相切的半圓(圓與下板相切于極板中央A).放在A處的放射源能夠向各個(gè)方向均勻發(fā)射速度大小相等的氙原子核,氙原子核經(jīng)過該區(qū)域后形成寬度為D的平行氙粒子束,經(jīng)過柵極MN、PQ之間的電場(chǎng)加速后從PQ噴出,在加速氙原子核的過程中探測(cè)器獲得反向推力(不計(jì)氙原子核、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=2D,柵極MN和PQ間距為d,氙原子核的質(zhì)量為m、電荷量為q,求:(1)氙原子核在A處的速度大小v2;(2)氙原子核從PQ噴出時(shí)的速度大小v3;(3)因區(qū)域Ⅱ內(nèi)磁場(chǎng)發(fā)生器故障,導(dǎo)致區(qū)域Ⅱ中磁感應(yīng)強(qiáng)度減半并分布在整個(gè)區(qū)域Ⅱ中,求能進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅰ的氙原子核占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、A【解析】M處受到的支持力的方向與地面垂直向上,即豎直向上,故A正確;N處受到的支持力的方向與原木P垂直向上,不是豎直向上,故B錯(cuò)誤;原木相對(duì)于地有向左運(yùn)動(dòng)的趨勢(shì),則在M處受到的摩擦力沿地面向右,故C錯(cuò)誤;因原木P有沿原木向下的運(yùn)動(dòng)趨勢(shì),所以N處受到的摩擦力沿MN方向,故D錯(cuò)誤.故選A.2、A【解析】

A.因AC的角速度相同,則由v=ωr可知,vC>vA;對(duì)BC衛(wèi)星,由可知,vB>vC,可知vB>vC>vA,選項(xiàng)A正確;B.因AC周期相同;而對(duì)BC衛(wèi)星,根據(jù)可知,C的周期大于B,可知運(yùn)行周期最長的是AC,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.因AC的角速度相同,則由a=ω2r可知,aC>aA;對(duì)BC衛(wèi)星,由可知,aB>aC,可知aB>aC>aA,向心加速度最小的一定是A,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.三個(gè)物體的質(zhì)量關(guān)系不確定,不能比較受到萬有引力的關(guān)系,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選A。3、C【解析】

AD.從v-t圖像可以看出,加速度越來越大,根據(jù)牛頓第二定律,則說明受到的電場(chǎng)力越來越大,根據(jù)公式,說明電場(chǎng)強(qiáng)度越來越大,所以M點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)比N的場(chǎng)強(qiáng)小,故AD正確;B.因?yàn)閹щ娏W幼黾铀龠\(yùn)動(dòng),所以受到的電場(chǎng)力往右,又因?yàn)閹щ娏W訋д?,所以電?chǎng)線的方向往右,又因?yàn)轫樦妶?chǎng)線的方向電勢(shì)降低,所以M點(diǎn)的電勢(shì)比N點(diǎn)的電勢(shì)高,故B正確;C.從M點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到N點(diǎn)動(dòng)能增加,電勢(shì)能應(yīng)該減小,故C錯(cuò)誤。故選C。4、C【解析】

AB.對(duì)物體受力分析如圖所示,正交分解,根據(jù)平衡條件列出方程隨著的增大,減小,增大,選項(xiàng)AB錯(cuò)誤;C.當(dāng)物塊恰好滑動(dòng)時(shí)得選項(xiàng)C正確;D.緩慢轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,圓筒對(duì)物體的作用力與重力等大反向,始終不變,D錯(cuò)誤。故選C。5、A【解析】

AB.根據(jù)安培定則,L2、L4導(dǎo)線在菱形中心O處的磁應(yīng)強(qiáng)度方向沿OL3斜向上,L3、L1導(dǎo)線在菱形中心O處的磁應(yīng)強(qiáng)度方向沿OL2斜向下,由疊加原理可知,菱形中心O處的合磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度不為零,且不沿OL1方向,故A正確,B錯(cuò)誤;CD.根據(jù)同向電流相互吸引,反向電流相互排斥,L1與L3受力如圖所示,由各導(dǎo)線中電流大小相等,則每兩導(dǎo)線間的作用力大小相等,由平行四邊形定則合成可知,L1所受安培力與L3所受安培力大小相等,方向相反,故CD錯(cuò)誤。故選A。6、B【解析】

AB.導(dǎo)體棒做切割磁感線運(yùn)動(dòng),產(chǎn)生感應(yīng)電流,受到向左的安培力,導(dǎo)體棒做減速運(yùn)動(dòng),隨著速度的減小,感應(yīng)電流減小,導(dǎo)體棒所受的安培力減小,則加速度減小,v-t圖像的斜率絕對(duì)值減小,v-t圖像是曲線且斜率減小,故A錯(cuò)誤,B正確;CD.通過電阻R的電量則知q-x圖像是過原點(diǎn)的傾斜的直線,故CD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、AD【解析】

A.根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,線圈中產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)A正確;B.電流電容器兩端電勢(shì)差由楞次定律可判斷感應(yīng)電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針方向,即a端電勢(shì)低、b端電勢(shì)高,由于b端接地,故有,B錯(cuò)誤;C.電容器帶電荷量C錯(cuò)誤;D.電阻的發(fā)熱功率D正確。故選AD。8、BC【解析】

A.衛(wèi)星b、c繞地球做勻速圓周運(yùn)動(dòng),7.9km/s是指在地球上發(fā)射的物體繞地球飛行作圓周運(yùn)動(dòng)所需的最小初始速度,11.2km/s是物體掙脫地球引力束縛的最小發(fā)射速度。所以發(fā)射衛(wèi)星b時(shí)速度大于7.9km/s,而小于11.2km/s,故A錯(cuò)誤;

B.萬有引力提供向心力,對(duì)b、c衛(wèi)星,由牛頓第二定律得解得故B正確;

C.衛(wèi)星b在地球的同步軌道上,所以衛(wèi)星b和地球具有相同的周期和角速度。由萬有引力提供向心力,即解得a距離地球表面的高度為R,所以衛(wèi)星a的角速度此時(shí)a、b恰好相距最近,到衛(wèi)星a和b下一次相距最近(ωa-ω)t=2π故C正確;

D.讓衛(wèi)星b減速,衛(wèi)星b所需的向心力減小,萬有引力大于所需的向心力,衛(wèi)星b會(huì)做向心運(yùn)動(dòng),軌道半徑變小,離開原軌道,所以不能與c對(duì)接,故D錯(cuò)誤;故選BC。9、ABD【解析】

A.由題意可知,兩物塊隨圓盤轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度相同,當(dāng)最大靜摩擦力提供物體向心力時(shí),此時(shí)的角速度為物體隨圓盤做圓周運(yùn)動(dòng)的最大角速度,為臨界角速度,根據(jù)牛頓第二定律得解得b物體滑離圓盤乙的臨界角速度為同理可得,a物塊的臨界角速度為由幾何知識(shí)知,物體a滑離圓盤時(shí),其位移的最小值為由題意知,其未與圓盤乙相碰,根據(jù)平拋運(yùn)動(dòng)規(guī)律可知解得所以A正確;B.離開圓盤前,a隨圓盤一起做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由靜摩擦力來提供向心力,所以a所受的摩擦力方向一定指向轉(zhuǎn)軸,B正確;C.由于所以一定是b物塊先離開圓盤,離開圓盤后,物塊做平拋運(yùn)動(dòng),對(duì)b物體的水平位移為同理可得,a物體的水平位移為故離開圓盤后a的水平位移等于b的水平位移,所以C錯(cuò)誤;D.當(dāng)時(shí)a的落地點(diǎn)距轉(zhuǎn)軸的距離為同理,b的落地點(diǎn)距轉(zhuǎn)軸的距離為故所以D正確。故選ABD。10、BD【解析】

因?yàn)槟緣K所受的摩擦力為滑動(dòng)摩擦力,地面對(duì)木板的摩擦力為靜摩擦力,無法比較動(dòng)摩擦因數(shù)的大小.通過對(duì)木板分析,根據(jù)水平方向上的受力判斷其是否運(yùn)動(dòng).當(dāng)F作用于長木板時(shí),先采用隔離法求出臨界加速度,再運(yùn)用整體法,求出最小拉力.【詳解】對(duì)m1,根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律有:F-μ1m1g=m1a,對(duì)m2,由于保持靜止有:μ1m1g-Ff=0,F(xiàn)f<μ2(m1+m2)g,所以動(dòng)摩擦因數(shù)的大小從中無法比較.故A錯(cuò)誤、B正確.改變F的大小,只要木塊在木板上滑動(dòng),則木塊對(duì)木板的滑動(dòng)摩擦力不變,則長木板仍然保持靜止.故C錯(cuò)誤.若將F作用于長木板,當(dāng)木塊與木板恰好開始相對(duì)滑動(dòng)時(shí),對(duì)木塊,μ1m1g=m1a,解得a=μ1g,對(duì)整體分析,有F-μ2(m1+m2)g=(m1+m2)a,解得F=(μ1+μ2)(m1+m2)g,所以當(dāng)F>(μ1+μ2)(m1+m2)g時(shí),長木板與木塊將開始相對(duì)滑動(dòng).故D正確.故選BD.【點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵能夠正確地受力分析,結(jié)合整體和隔離法,運(yùn)用牛頓第二定律進(jìn)行求解.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、0.6002.060溫度增大0.45【解析】

(1)[1].螺旋測(cè)微器的讀數(shù)由固定刻度和可動(dòng)刻度兩部分組成,直徑為d=0.5mm+10.0×0.01mm=0.600mm[2].游標(biāo)卡尺的讀數(shù)由固定刻度和游標(biāo)尺上的讀數(shù)兩部分組成,長度為L=20mm+12×0.05mm=20.60mm=2.060cm(2)[3][4].由曲線可看出溫度升高電阻增大,電阻率增大;

(3)[5].電源與4.0Ω的定值電阻串聯(lián)組成等效電源,有U=E-I(R+r)=3.0-(4.0+1.0)I=3-5I在燈泡伏安特性曲線中作出電源的U-I圖象,兩圖象的交點(diǎn)坐標(biāo)值為:U=1.5V,I=0.3A

燈泡功率為P=UI=1.5V×0.3A=0.45W12、D【解析】

(1)[1]A.根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理可知,需要測(cè)量的是A點(diǎn)到光電門的距離,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)機(jī)械能守恒的表達(dá)式可知,方程兩邊可以約掉質(zhì)量,因此不需要測(cè)量質(zhì)量,故B錯(cuò)誤;C.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時(shí)速度,不需要測(cè)量下落時(shí)間,故C錯(cuò)誤;D.利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時(shí)速度時(shí),需要知道擋光物體的尺寸,因此需要測(cè)量小球的直徑,故D正確.故選D.(2)[2][3]利用小球通過光電門的平均速度來代替瞬時(shí)速度,故根據(jù)機(jī)械能守恒的表達(dá)式有即四、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)(2)(3)【解析】

(1)由于線框能勻速進(jìn)入磁場(chǎng),設(shè)進(jìn)入磁場(chǎng)過程速度為根據(jù)機(jī)械能守恒得:進(jìn)入磁場(chǎng)過程,線框中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):線框中電流為:根據(jù)力的平衡有:解得:(2)線框進(jìn)磁場(chǎng)的過程中:平均電流為:通過線框的電量為:解得:由于線框有一半出磁場(chǎng)時(shí)加速度為0,即線框剛好出磁場(chǎng)時(shí)的速度大小等于根據(jù)能量守恒,線框穿過磁場(chǎng)過程中產(chǎn)生的熱量:解得:(3)線框進(jìn)磁場(chǎng)所用的時(shí)間為:完全在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:解得:線框ab邊出磁場(chǎng)前

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