貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025屆高考仿真卷物理試題含解析_第1頁(yè)
貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025屆高考仿真卷物理試題含解析_第2頁(yè)
貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025屆高考仿真卷物理試題含解析_第3頁(yè)
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貴陽(yáng)市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)2025屆高考仿真卷物理試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫(xiě)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(xiě)在答題卡上,寫(xiě)在本試卷上無(wú)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、物體在恒定的合外力作用下做直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),在時(shí)間△t1內(nèi)動(dòng)能由0增大到E0,在時(shí)間?t2內(nèi)動(dòng)能由E0增大到2E0.設(shè)合外力在△t1內(nèi)做的功是W1、沖量是I1,在?t2內(nèi)做的功是W2、沖量是I2,那么()A.I1<I2W1=W2 B.I1>I2W1=W2 C.I1<I2W1<W2 D.I1=I2W1<W22、一質(zhì)點(diǎn)靜止在光滑水平面上,先向右做初速度為零的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),加速度大小為,經(jīng)過(guò)時(shí)間后加速度變?yōu)榱?;又運(yùn)動(dòng)時(shí)間后,質(zhì)點(diǎn)加速度方向變?yōu)橄蜃?,且大小為,再?jīng)過(guò)時(shí)間后質(zhì)點(diǎn)回到出發(fā)點(diǎn)。以出發(fā)時(shí)刻為計(jì)時(shí)零點(diǎn),則在這一過(guò)程中()A.B.質(zhì)點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng)的最大位移為C.質(zhì)點(diǎn)回到出發(fā)點(diǎn)時(shí)的速度大小為D.最后一個(gè)時(shí)間內(nèi),質(zhì)點(diǎn)的位移大小和路程之比為3∶53、如圖所示,aefc和befd是垂直于紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)Ⅰ、Ⅱ的邊界。磁場(chǎng)Ⅰ、Ⅱ的磁感應(yīng)強(qiáng)度分別為B1、B2,且B2=2B1,其中bc=ea=ef.一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶電粒子垂直邊界ae從P點(diǎn)射入磁場(chǎng)Ⅰ,后經(jīng)f點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ,并最終從fc邊界射出磁場(chǎng)區(qū)域。不計(jì)粒子重力,該帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為()A. B. C. D.4、如圖所示,一角形桿ABC在豎直面內(nèi),BC段水平,AB段豎直,質(zhì)量為m的小球用不可伸長(zhǎng)的細(xì)線(xiàn)連接在兩段桿上,OE段水平,DO段與豎直方向的夾角為.只剪斷EO段細(xì)線(xiàn)的瞬間,小球的加速度為a1;而只剪斷DO段細(xì)線(xiàn)的瞬間,小球的加速度為a2,則為A.1 B. C.2 D.5、2018年2月7日凌晨,太空技術(shù)探索公司SpaceX成功通過(guò)“獵鷹重型”火箭將一輛紅色的特斯拉跑車(chē)送上通往火星的軌道,如圖所示,已知地球到太陽(yáng)中心的距離為,火星到太陽(yáng)中心的距離為,地球和火星繞太陽(yáng)運(yùn)動(dòng)的軌跡均可看成圓,且,若特斯拉跑車(chē)按如圖所示的橢圓軌道轉(zhuǎn)移,則其在此軌道上的環(huán)繞周期約為()A.1.69年 B.1.3年 C.1.4年 D.2年6、a、b兩車(chē)在平直公路上行駛,其v-t圖象如圖所示,在t=0時(shí),兩車(chē)間距為s0,在t=t1時(shí)間內(nèi),a車(chē)的位移大小為s,則()A.0~t1時(shí)間內(nèi)a、b兩車(chē)相向而行B.0~t1時(shí)間內(nèi)a車(chē)平均速度大小是b車(chē)平均速度大小的2倍C.若a、b在t1時(shí)刻相遇,則s0=sD.若a、b在時(shí)刻相遇,則下次相遇時(shí)刻為2t1二、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,兩個(gè)平行的導(dǎo)軌水平放置,導(dǎo)軌的左側(cè)接一個(gè)阻值為R的定值電阻,兩導(dǎo)軌之間的距離為L(zhǎng).導(dǎo)軌處在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B,方向豎直向上.一質(zhì)量為m、電阻為r的導(dǎo)體棒ab垂直于兩導(dǎo)軌放置,導(dǎo)體棒與導(dǎo)軌的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ。導(dǎo)體棒ab在水平外力F作用下,由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng)了x后,速度達(dá)到最大,重力加速度為g,不計(jì)導(dǎo)軌電阻。則()A.導(dǎo)體棒ab的電流方向由a到bB.導(dǎo)體棒ab運(yùn)動(dòng)的最大速度為C.當(dāng)導(dǎo)體棒ab的速度為v0(v0小于最大速度)時(shí),導(dǎo)體棒ab的加速度為D.導(dǎo)體棒ab由靜止達(dá)到最大速度的過(guò)程中,ab棒獲得的動(dòng)能為Ek,則電阻R上產(chǎn)生的焦耳熱是8、如圖所示,粗糙水平圓盤(pán)上,質(zhì)量均為m的A、B兩物塊疊放在一起,距軸心距離為L(zhǎng),隨圓盤(pán)一起做勻速圓周運(yùn)動(dòng)。已知圓盤(pán)與B之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,B與A之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5,假如最大靜摩擦力大小等于滑動(dòng)摩擦力,則下列說(shuō)法正確的是()A.物塊A、B一起勻速轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中加速度恒定B.物塊A、B一起轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中所需向心力大小相等C.AB一起轉(zhuǎn)動(dòng)的最大角速度為D.當(dāng)A、B恰發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)圓盤(pán)對(duì)B的摩擦力為2mg9、A、B兩物體質(zhì)量均為m,其中A帶正電,帶電量為+q,B不帶電,通過(guò)勁度系數(shù)為k的絕緣輕質(zhì)彈簧相連放在水平面上,如圖所示,開(kāi)始時(shí)A、B都處于靜止?fàn)顟B(tài)。現(xiàn)在施加豎直向上的勻強(qiáng)電場(chǎng),電場(chǎng)強(qiáng)度,式中g(shù)為重力加速度,若不計(jì)空氣阻力,不考慮A物體電量的變化,則以下判斷正確的是()A.剛施加電場(chǎng)的瞬間,A的加速度大小為2gB.從施加電場(chǎng)開(kāi)始到B剛要離開(kāi)地面的過(guò)程中,A物體速度大小一直增大C.從施加電場(chǎng)開(kāi)始到B剛要離開(kāi)地面的過(guò)程中,A物體的機(jī)械能增加量始終等于A物體電勢(shì)能的減少量D.B剛要離開(kāi)地面時(shí),A的速度大小為10、如圖所示,光滑且足夠長(zhǎng)的金屬導(dǎo)軌MN、PQ平行地固定在同一水平面上,兩導(dǎo)軌間距L=0.20m,兩導(dǎo)軌的左端之間連接的電阻R=0.40Ω,導(dǎo)軌上停放一質(zhì)量m=0.10kg的金屬桿ab,位于兩導(dǎo)軌之間的金屬桿的電阻r=0.10Ω,導(dǎo)軌的電阻可忽略不計(jì)。整個(gè)裝置處于磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,磁場(chǎng)方向豎直向下?,F(xiàn)用一水平外力F水平向右拉金屬桿,使之由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中金屬桿始終與導(dǎo)軌垂直并接觸良好,若理想電壓表的示數(shù)U隨時(shí)間t變化的關(guān)系如圖乙所示。則()A.t=5s時(shí)通過(guò)金屬桿的感應(yīng)電流的大小為1A,方向由a指向bB.t=3s時(shí)金屬桿的速率為3m/sC.t=5s時(shí)外力F的瞬時(shí)功率為0.5WD.0~5s內(nèi)通過(guò)R的電荷量為2.5C三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)某同學(xué)用圖甲的實(shí)驗(yàn)裝置驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律。已知當(dāng)?shù)刂亓铀俣葹間。(1)用游標(biāo)卡尺測(cè)量立方體小鋼塊的邊長(zhǎng)d,測(cè)量結(jié)果如圖乙,則d=____cm。(2)用電磁鐵吸住小鋼塊,保持小鋼塊底面與水平面平行。用刻度尺測(cè)量小鋼塊與光電門(mén)的高度差h。(3)將電磁鐵斷電,小鋼塊由靜止開(kāi)始下落,測(cè)得小鋼塊通過(guò)光電門(mén)的時(shí)間t=3.20ms。則小鋼塊通過(guò)光電門(mén)時(shí)的速度v=____________m/s。(4)改變小鋼塊與光電門(mén)的高度差h,重復(fù)步驟(2)(3),得到多組數(shù)據(jù)。(5)利用實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)作出v2一h圖像。若v2一h圖線(xiàn)為一條過(guò)原點(diǎn)的直線(xiàn),且直線(xiàn)的斜率k=____,則說(shuō)明小鋼塊下落過(guò)程中機(jī)械能守恒。(用題中給出的物理量符號(hào)表示)12.(12分)學(xué)習(xí)牛頓第二定律后,某同學(xué)為驗(yàn)證“在外力一定的條件下,物體的加速度與其質(zhì)量成反比”的結(jié)論設(shè)計(jì)了如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置.裝置中用不可伸長(zhǎng)的輕繩一端連接甲車(chē)、另一端與乙車(chē)相連,輕繩跨過(guò)不計(jì)質(zhì)量的光滑滑輪,且在動(dòng)滑輪下端掛一重物測(cè)量知甲、乙兩車(chē)(含發(fā)射器)的質(zhì)量分別記為、,所掛重物的質(zhì)量記為。(1)為達(dá)到本實(shí)驗(yàn)?zāi)康?,________平衡兩車(chē)的阻力(填“需要”或“不需要”),________滿(mǎn)足鉤碼的質(zhì)量遠(yuǎn)小于任一小車(chē)的質(zhì)量(填“需要”或“不需要”);(2)安裝調(diào)整實(shí)驗(yàn)器材后,同時(shí)靜止釋放兩小車(chē)并用位移傳感器記錄乙兩車(chē)在相同時(shí)間內(nèi),相對(duì)于其起始位置的位移分別為、,在誤差允許的范圍內(nèi),若等式________近似成立,則可認(rèn)為“在外力一定的條件下,物體的加速度與其質(zhì)量成反比”(用題中字母表示)。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖為過(guò)山車(chē)的簡(jiǎn)化模型,AB是一段光滑的半徑為R的四分之一圓弧軌道,B點(diǎn)處接一個(gè)半徑為r的豎直光滑圓軌道,滑塊從圓軌道滑下后進(jìn)入一段長(zhǎng)度為L(zhǎng)的粗糙水平直軌道BD,最后滑上半徑為R,圓心角θ=60°的光滑圓弧軌道DE?,F(xiàn)將質(zhì)量為m的滑塊從A點(diǎn)由靜止釋放,求∶(1)若R=3r,求滑塊第一次到達(dá)豎直圓軌道最高點(diǎn)時(shí)對(duì)軌道的壓力大??;(2)若要求滑塊能滑上DE圓弧軌道但不會(huì)從E點(diǎn)沖出軌道,并最終停在平直軌道上,平直軌道BD的動(dòng)摩擦因數(shù)μ需滿(mǎn)足的條件。14.(16分)如圖所示,滑塊在恒定外力F=2mg的作用下從水平軌道上的A點(diǎn)由靜止出發(fā),到B點(diǎn)時(shí)撤去外力,又沿豎直面內(nèi)的光滑半圓形軌道運(yùn)動(dòng),且恰好通過(guò)軌道最高點(diǎn)C,滑塊脫離半圓形軌道后又剛好落到原出發(fā)點(diǎn)A,求AB段與滑塊間的動(dòng)摩擦因數(shù).(取g=10m/s2)15.(12分)如圖所示,一氣球從地面上以大小為的速度豎直勻速升起,當(dāng)氣球的下端距地面高時(shí),在氣球的正下方緊貼地面將一小石子愉大小為的初速度豎直上拋。已知小石子受到的空氣阻力等于其重力的倍,取,求:(1)小石子追上氣球所用的時(shí)間;(2)小石子追上氣球時(shí)的速度大小。

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【解析】

根據(jù)動(dòng)能定理得:W1=E0-0=E0,W1=1E0-E0=E0則W1=W1.動(dòng)量與動(dòng)能的關(guān)系式為P=2mI1=2m則I1>I1.A.I1<I1W1=W1與上述分析結(jié)論I1>I1W1=W1不相符,故A不符合題意;B.I1>I1W1=W1與上述分析結(jié)論I1>I1W1=W1相符,故B符合題意;C.I1<I1W1<W1與上述分析結(jié)論I1>I1W1=W1不相符,故C不符合題意;D.I1=I1W1<W1與上述分析結(jié)論I1>I1W1=W1不相符,故D不符合題意。2、C【解析】

A.以向右為正方向,由速度公式有由題意知由位移公式得,,解得故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)題意,作出質(zhì)點(diǎn)運(yùn)動(dòng)的圖象,如圖所示,設(shè)向右從減速到0所用的時(shí)間為,則有又解得根據(jù)圖象的面積表示位移大小可知,質(zhì)點(diǎn)向右運(yùn)動(dòng)的最大位移故B錯(cuò)誤;C.質(zhì)點(diǎn)回到出發(fā)點(diǎn)時(shí)所用的時(shí)間為則對(duì)應(yīng)的速度大小為故C正確;D.最后一個(gè)時(shí)間內(nèi),質(zhì)點(diǎn)的位移大小為路程所以最后一個(gè)時(shí)間內(nèi),質(zhì)點(diǎn)的位移大小和路程之比為15:17,故D錯(cuò)誤。故選C。3、B【解析】

粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)只受洛倫茲力作用,故粒子做圓周運(yùn)動(dòng),洛倫茲力做向心力,故有所以粒子垂直邊界ae從P點(diǎn)射入磁場(chǎng)Ⅰ,后經(jīng)f點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ,故根據(jù)幾何關(guān)系可得:粒子在磁場(chǎng)Ⅰ中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為磁場(chǎng)寬度d;根據(jù)軌道半徑表達(dá)式,由兩磁場(chǎng)區(qū)域磁感應(yīng)強(qiáng)度大小關(guān)系可得:粒子在磁場(chǎng)Ⅱ中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為磁場(chǎng)寬度,那么,根據(jù)幾何關(guān)系可得:粒子從P到f轉(zhuǎn)過(guò)的中心角為,粒子在f點(diǎn)沿fd方向進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅱ;然后粒子在磁場(chǎng)Ⅱ中轉(zhuǎn)過(guò)在e點(diǎn)沿ea方向進(jìn)入磁場(chǎng)Ⅰ;最后,粒子在磁場(chǎng)Ⅰ中轉(zhuǎn)過(guò)后從fc邊界射出磁場(chǎng)區(qū)域;故粒子在兩個(gè)磁場(chǎng)區(qū)域分別轉(zhuǎn)過(guò),根據(jù)周期可得:該帶電粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為故選B。4、B【解析】

只剪斷EO段細(xì)線(xiàn)的瞬間,根據(jù)牛頓第二定律小球的加速度為只剪斷DO段細(xì)線(xiàn)的瞬間,小球的加速度為a2=g,則A.1,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.,與結(jié)論相符,選項(xiàng)B正確;C.2,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.,與結(jié)論不相符,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選B.5、B【解析】

根據(jù)開(kāi)普勒第三定律可得:解得故選B。6、C【解析】

A.由圖象可知0~t1時(shí)間內(nèi)兩車(chē)速度均為正,故同向行駛,故A錯(cuò)誤;B.0~t1時(shí)間內(nèi)兩車(chē)平均速度大小分別是a==b=故B錯(cuò)誤;C.若a、b在t1時(shí)刻相遇,說(shuō)明0~t1時(shí)間內(nèi)a比b多出來(lái)的位移剛好是s0,如圖1所示,圖象與坐標(biāo)軸所圍成的面積表示對(duì)應(yīng)過(guò)程的位移,故C正確;D.若a、b在時(shí)刻相遇,則下次相遇時(shí)刻為從時(shí)刻開(kāi)始計(jì)時(shí),到二者具有相同的位移的時(shí)刻,如圖2:所以下次相遇的時(shí)刻為,故D錯(cuò)誤。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、BC【解析】

A.根據(jù)楞次定律,導(dǎo)體棒ab的電流方向由b到a,A錯(cuò)誤;B.導(dǎo)體棒ab垂直切割磁感線(xiàn),產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)大小E=BLv由閉合電路的歐姆定律得導(dǎo)體棒受到的安培力FA=BIL當(dāng)導(dǎo)體棒做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)時(shí)速度最大,由平衡條件得解得最大速度B正確;C.當(dāng)速度為v0由牛頓第二定律得解得C正確;D.在整個(gè)過(guò)程中,由能量守恒定律可得Ek+μmgx+Q=Fx解得整個(gè)電路產(chǎn)生的焦耳熱為Q=Fx-μmgx-EkD錯(cuò)誤。故選BC。8、BC【解析】

A.兩物體做勻速轉(zhuǎn)動(dòng)的向心加速度大小恒定,方向始終指向圓心不恒定,故A錯(cuò)誤;

B.根據(jù)向心力公式Fn=mLω2可知,物塊A、B一起轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中所需向心力大小相等,故B正確;

CD.對(duì)AB整體分析,當(dāng)最大靜摩擦力提供向心力,有μ?2mg=2mωB2L解得對(duì)A分析,B對(duì)A的最大靜摩擦力提供向心力,有0.5μ?mg=mωA2L解得AB一起轉(zhuǎn)動(dòng)的最大角速度為,此時(shí)圓盤(pán)對(duì)B的摩擦力為故C正確,D錯(cuò)誤。

故選:BC。9、ABD【解析】

A.在未施加電場(chǎng)時(shí),A物體處于平衡狀態(tài),當(dāng)施加上電場(chǎng)力瞬間,A物體受到的合力為施加的電場(chǎng)力,故解得方向向上,故A正確;B.B剛要離開(kāi)地面時(shí),地面對(duì)B彈力為0,即對(duì)A物體即A物體合力為0,因此從開(kāi)始到B剛要離開(kāi)地面過(guò)程,A物體做加速度逐漸變小的加速運(yùn)動(dòng),即A物體速度一直增大,故B正確;C.從開(kāi)始到彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)的過(guò)程,A物體的機(jī)械能增量等于電勢(shì)能的減少量與彈性勢(shì)能的減少量之和,從彈簧恢復(fù)原長(zhǎng)到B剛要離開(kāi)地面的過(guò)程,A物體的機(jī)械能增量等于電勢(shì)能的減少量與彈性勢(shì)能的增加量之差,故C錯(cuò)誤;D.當(dāng)B離開(kāi)地面時(shí),此時(shí)B受到彈簧的彈力等于B的重力,從施加電場(chǎng)力到B離開(kāi)地面,彈簧的彈力做功為零,A上升的距離為根據(jù)動(dòng)能定理可知解得故D正確。故選ABD。10、BD【解析】

A.由圖像可知,t=5.0s時(shí),U=0.40V,此時(shí)電路中的電流(即通過(guò)金屬桿的電流)為用右手定則判斷出,此時(shí)電流的方向由b指向a,故A錯(cuò)誤;B.由圖可知,t=3s時(shí),電壓表示數(shù)為則有得由公式得故B正確;C.金屬桿速度為v時(shí),電壓表的示數(shù)應(yīng)為由圖像可知,U與t成正比,由于R、r、B及L均與不變量,所以v與t成正比,即金屬桿應(yīng)沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),金屬桿運(yùn)動(dòng)的加速度為根據(jù)牛頓第二定律,在5.0s末時(shí)對(duì)金屬桿有得此時(shí)F的瞬時(shí)功率為故C錯(cuò)誤;D.t=5.0s時(shí)間內(nèi)金屬桿移動(dòng)的位移為通過(guò)R的電荷量為故D正確。故選BD。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、0.963.02g【解析】

(1)[1].用游標(biāo)卡尺測(cè)量立方體小鋼塊的邊長(zhǎng)d=0.9+0.1mm×6=0.96cm。(3)[2].小鋼塊通過(guò)光電門(mén)時(shí)的速度(4)[3].由,則v2=2gh,則做出的v2-h圖像的斜率為2g。12、需要不需要【解析】

(1)[1][2].為達(dá)到本實(shí)驗(yàn)?zāi)康?,需要平衡兩?chē)的阻力,這樣才能使得小車(chē)所受細(xì)線(xiàn)的拉力等于小車(chē)的合外力;因兩邊細(xì)繩的拉力相等即可

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