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大連育明中學(xué)2025屆高考考前提分物理仿真卷注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫(xiě)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(shū)寫(xiě),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(shū)寫(xiě)的答案無(wú)效;在草稿紙、試題卷上答題無(wú)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,某同學(xué)練習(xí)定點(diǎn)投籃,其中有兩次籃球垂直撞在豎直籃板上,籃球的軌跡分別如圖中曲線(xiàn)1、2所示。若兩次拋出籃球的速度v1和v2的水平分量分別為v1x和v2x,豎直分量分別為v1y和v2y,不計(jì)空氣阻力,下列關(guān)系正確的是()A.v1x<v2x,v1y>v2y B.v1x>v2x,v1y<v2yC.v1x<v2x,v1y<v2y D.v1x>v2x,v1y>v2y2、如圖所示,接在家庭電路上的理想降壓變壓器給小燈泡L供電,如果將原、副線(xiàn)圈減少相同匝數(shù),其他條件不變,則()A.小燈泡變亮B.小燈泡變暗C.原、副線(xiàn)圈兩端電壓的比值不變D.通過(guò)原、副線(xiàn)圈電流的比值不變3、一質(zhì)點(diǎn)沿x軸做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),其振動(dòng)圖象如圖所示.在1.5s~2s的時(shí)間內(nèi),質(zhì)點(diǎn)的速度v、加速度a的大小的變化情況是()A.v變小,a變大 B.v變小,a變小C.v變大,a變小 D.v變大,a變大4、有關(guān)原子結(jié)構(gòu)和原子核的認(rèn)識(shí),下列說(shuō)法正確的是()A.愛(ài)因斯坦最先發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象B.倫琴射線(xiàn)的發(fā)現(xiàn)揭示了原子具有核式結(jié)構(gòu)C.在光電效應(yīng)中,光電子的最大初動(dòng)能與入射光的頻率有關(guān)D.在核裂變方程中,X原子核的質(zhì)量數(shù)是1425、一彈簧振子做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),周期為T(mén),以下描述正確的是A.若△t=,則在t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻彈簧長(zhǎng)度一定相等B.若△t=T,則在t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)的加速度一定相等C.若t和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)速度大小相等,方向相反,則△t一定等于的整數(shù)倍D.若t和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)位移大小相等,方向相反,則△t一定等于T的整數(shù)倍6、兩輛汽車(chē)a、b在兩條平行的直道上行駛。t=0時(shí)兩車(chē)并排在同一位置,之后它們運(yùn)動(dòng)的v-t圖像如圖所示。下列說(shuō)法正確的是()A.汽車(chē)a在10s末向反方向運(yùn)動(dòng)B.汽車(chē)b一直在物體a的前面C.5s到10s兩車(chē)的平均速度相等D.10s末兩車(chē)相距最近二、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、如圖所示分別是a光、b光各自通過(guò)同一單縫衍射儀器形成的圖樣(灰黑色部分表示亮紋,保持縫到屏距離不變),則下列說(shuō)法正確的是_______。A.在真空中,單色光a的波長(zhǎng)大于單色光b的波長(zhǎng)B.在真空中,a光的傳播速度小于b光的傳播速度C.雙縫干涉實(shí)驗(yàn)時(shí)a光產(chǎn)生的條紋間距比b光的大D.a(chǎn)光和b光由玻璃棱鏡進(jìn)入空氣后頻率都變大E.光由同一介質(zhì)射入空氣,發(fā)生全反射時(shí),a光的臨界角比b光大8、如圖所示,在邊界MN右側(cè)是范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,一個(gè)正三角形閉合導(dǎo)線(xiàn)框ABC從左側(cè)勻速進(jìn)入磁場(chǎng),以C點(diǎn)到達(dá)磁場(chǎng)左邊界的時(shí)刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn)(t=0),已知邊界MN與AB邊平行,線(xiàn)框受沿軸線(xiàn)DC方向外力的作用,導(dǎo)線(xiàn)框勻速運(yùn)動(dòng)到完全進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中,能正確反映線(xiàn)框中電流i、外力F大小與時(shí)間t關(guān)系的圖線(xiàn)是()A. B. C. D.9、下列說(shuō)法正確的是()A.石墨和金剛石都是晶體,木炭是非晶體B.一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)過(guò)等容過(guò)程,吸收熱量,其內(nèi)能不一定增加C.足球充足氣后很難壓縮,是因?yàn)樽闱騼?nèi)氣體分子間斥力作用的結(jié)果D.當(dāng)液體與大氣相接觸時(shí),液體表面層內(nèi)的分子所受其他分子作用力的合力總是指向液體內(nèi)部E.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)和氣體溫度有關(guān)10、如圖所示的電路中,電源內(nèi)阻不能忽略,電流表和電壓表均為理想電表,下述正確的是()A.若R2短路,電流表示數(shù)變小,電壓表示數(shù)變大B.若R2短路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小C.若R4斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變小D.若R4斷路,電流表示數(shù)變大,電壓表示數(shù)變大三、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)測(cè)定電源電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻,所使用的器材有:待測(cè)干電池一節(jié)(內(nèi)阻較小)、電流表A(量程0.6A,內(nèi)阻RA小于1Ω)、電流表A1(量程0.6A,內(nèi)阻未知)、電阻箱R1(0-99.99Ω)、滑動(dòng)變阻器R2(0-10Ω)、單刀雙擲開(kāi)關(guān)S、單刀單擲開(kāi)關(guān)K各一個(gè),導(dǎo)線(xiàn)若干。該同學(xué)按圖甲所示電路連接進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作。(1)測(cè)電流表A的內(nèi)阻:閉合開(kāi)關(guān)K,將開(kāi)關(guān)S與C接通,通過(guò)調(diào)節(jié)電阻箱R1和滑動(dòng)變阻器R2,讀取電流表A的示數(shù)為0.20A、電流表A1的示數(shù)為0.60A、電阻箱R1的示數(shù)為0.10Ω,則電流表A的內(nèi)阻RA=______Ω(2)測(cè)電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻:斷開(kāi)開(kāi)關(guān)K,調(diào)節(jié)電阻箱R1,將開(kāi)關(guān)S接______(填“C“或“D“),記錄電阻箱R1的阻值和電流表A的示數(shù);多次調(diào)節(jié)電阻箱R1重新實(shí)驗(yàn),并記錄多組電阻箱R1的阻值R和電流表A的示數(shù)I。數(shù)據(jù)處理:圖乙是由實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪出的圖象,由此求出干電池的電動(dòng)勢(shì)E=______V,內(nèi)阻r=______Ω(計(jì)算結(jié)果保留二位有效數(shù)字)12.(12分)在測(cè)定一組干電池的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻的實(shí)驗(yàn)中,教師提供了下列器材:
A.待測(cè)的干電池B.電流傳感器1
C.電流傳感器2D.滑動(dòng)變阻器R(0~20Ω,2A)
E.定值電阻R0(2000Ω)F.開(kāi)關(guān)和導(dǎo)線(xiàn)若干
某同學(xué)發(fā)現(xiàn)上述器材中沒(méi)有電壓傳感器,但給出了兩個(gè)電流傳感器,于是他設(shè)計(jì)了如圖甲所示的電路來(lái)完成實(shí)驗(yàn)。(1)在實(shí)驗(yàn)操作過(guò)程中,如將滑動(dòng)變阻器的滑片P向右滑動(dòng),則電流傳感器1的示數(shù)將________;(選填“變大”“不變”或“變小”)(2)圖乙為該同學(xué)利用測(cè)出的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)繪出的兩個(gè)電流變化圖線(xiàn)(IA—IB圖象),其中IA、IB分別代表兩傳感器的示數(shù),但不清楚分別代表哪個(gè)電流傳感器的示數(shù)。請(qǐng)你根據(jù)分析,由圖線(xiàn)計(jì)算被測(cè)電池的電動(dòng)勢(shì)E=________V,內(nèi)阻r=__________Ω;
(3)用上述方法測(cè)出的電池電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)電阻與真實(shí)值相比,E________,r________。(選填“偏大”或“偏小”)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,間距為L(zhǎng)的光滑金屬導(dǎo)軌,半徑為r的圓弧部分豎直放置、直的部分固定于水平地面,MNQP范圍內(nèi)有磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng).金屬棒ab和cd垂直導(dǎo)軌放置且接觸良好,cd靜止在磁場(chǎng)中,ab從圓弧導(dǎo)軌的頂端由靜止釋放,進(jìn)入磁場(chǎng)后與cd在運(yùn)動(dòng)中始終不接觸.已知兩根導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m、電阻均為R.金屬導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度為g.求(1)ab棒到達(dá)圓弧底端時(shí)對(duì)軌道壓力的大?。海?)當(dāng)ab棒速度為時(shí),cd棒加速度的大?。ù藭r(shí)兩棒均未離開(kāi)磁場(chǎng))(3)若cd棒以離開(kāi)磁場(chǎng),已知從cd棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到其離開(kāi)磁場(chǎng)一段時(shí)間后,通過(guò)cd棒的電荷量為q.求此過(guò)程系統(tǒng)產(chǎn)生的焦耳熱是多少.(此過(guò)程ab棒始終在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng))14.(16分)如圖所示,將一矩形區(qū)域abcdef分為兩個(gè)矩形區(qū)域,abef區(qū)域充滿(mǎn)勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)為E,方向豎直向上;bcde區(qū)域充滿(mǎn)勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度為B,方向垂直紙面向外。be為其分界線(xiàn)。af、bc長(zhǎng)度均為L(zhǎng),ab長(zhǎng)度為0.75L?,F(xiàn)有一質(zhì)量為m、電荷量為e的電子(重力不計(jì))從a點(diǎn)沿ab方向以初速度v0射入電場(chǎng)。已知電場(chǎng)強(qiáng)度,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)該電子從距離b點(diǎn)多遠(yuǎn)的位置進(jìn)入磁場(chǎng);(2)若要求電子從cd邊射出,所加勻強(qiáng)磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的最大值;(3)若磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小可以調(diào)節(jié),則cd邊上有電子射出部分的長(zhǎng)度為多少。15.(12分)了測(cè)量所采集的某種植物種子的密度,一位同學(xué)進(jìn)行了如下實(shí)驗(yàn):①取適量的種子,用天平測(cè)出其質(zhì)量,然后將幾粒種子裝入注射器內(nèi);②將注射器和壓強(qiáng)傳感器相連,然后緩慢推動(dòng)活塞至某一位置,記錄活塞所在位置的刻度V,壓強(qiáng)傳感器自動(dòng)記錄此時(shí)氣體的壓強(qiáng)p;③重復(fù)上述步驟,分別記錄活塞在其它位置的刻度V和記錄相應(yīng)的氣體的壓強(qiáng)p;④根據(jù)記錄的數(shù)據(jù),作出﹣V圖線(xiàn),并推算出種子的密度。(1)根據(jù)圖線(xiàn),可求得種子的總體積約為_(kāi)____ml(即cm3)。(2)如果測(cè)得這些種子的質(zhì)量為7.86×10﹣3kg,則種子的密度為_(kāi)____kg/m3。(3)如果在上述實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,由于操作不規(guī)范,使注射器內(nèi)氣體的溫度升高,其錯(cuò)誤的操作可能是_____、_____。這樣操作會(huì)造成所測(cè)種子的密度值_____(選填“偏大”、“偏小”或“不變”)。
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】
將籃球的運(yùn)動(dòng)反向處理,即為平拋運(yùn)動(dòng),由圖可知,第二次運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的高度較小,所以運(yùn)動(dòng)時(shí)間較短,水平射程相等,但第二次用的時(shí)間較短,故第二次水平分速度較大,即在豎直方向上做自由落體運(yùn)動(dòng),由公式可知,第二次運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的高度較小,所以第二次豎直分速度較小,即故選A。2、B【解析】
因變壓器為降壓變壓器,原線(xiàn)圈匝數(shù)大于副線(xiàn)圈匝數(shù);而當(dāng)同時(shí)減小相同匝數(shù)時(shí),匝數(shù)之比一定變大;再根據(jù)變壓器原理進(jìn)行分析即可.【詳解】由變壓器相關(guān)知識(shí)得:,原、副線(xiàn)圈減去相同的匝數(shù)n后:,則說(shuō)明變壓器原、副線(xiàn)圈的匝數(shù)比變大,則可得出C、D錯(cuò)誤.由于原線(xiàn)圈電壓恒定不變,則副線(xiàn)圈電壓減小,小燈泡實(shí)際功率減小,小燈泡變暗,A錯(cuò)誤,B正確.【點(diǎn)睛】本題考查理想變壓器的基本原理,要注意明確電壓之比等于匝數(shù)之比;而電流之比等于匝數(shù)的反比;同時(shí)還要注意數(shù)學(xué)知識(shí)的正確應(yīng)用.3、A【解析】
由振動(dòng)圖線(xiàn)可知,質(zhì)點(diǎn)在1.5s~2s的時(shí)間內(nèi)向下振動(dòng),故質(zhì)點(diǎn)的速度越來(lái)越小,位移逐漸增大,回復(fù)力逐漸變大,加速度逐漸變大,故選項(xiàng)A正確.4、C【解析】
A.最先發(fā)現(xiàn)天然放射現(xiàn)象的是貝克勒爾,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.α粒子散射實(shí)驗(yàn)揭示了原子具有核式結(jié)構(gòu),選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.在光電效應(yīng)中,光電子的最大初動(dòng)能隨入射光的頻率增大而增大,選項(xiàng)C正確;D.根據(jù)質(zhì)量數(shù)和電荷數(shù)守恒可知,在核裂變方程中,X原子核的質(zhì)量數(shù)是144,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選C。5、B【解析】
A.一彈簧振子做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),周期為T(mén),若△t=,則在t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻振子的位移相反,在t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻彈簧長(zhǎng)度可能不相等,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.一彈簧振子做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),周期為T(mén),若△t=T,則在t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻振子的位移相同,t時(shí)刻和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)的加速度一定相等,故B項(xiàng)正確;C.一彈簧振子做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),周期為T(mén),若t和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)速度大小相等,方向相反,則t和(t+△t)時(shí)刻振子的位移有可能相同或相反,所以△t有可能不等于的整數(shù)倍,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.一彈簧振子做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),周期為T(mén),若t和(t+△t)時(shí)刻振子運(yùn)動(dòng)位移大小相等,方向相反,則△t一定不等于T的整數(shù)倍,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。6、B【解析】
A.汽車(chē)a的速度一直為正值,則10s末沒(méi)有反方向運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.因v-t圖像的面積等于位移,由圖可知,b的位移一直大于a,即汽車(chē)b一直在物體a的前面,選項(xiàng)B正確;C.由圖像可知,5s到10s兩車(chē)的位移不相等,則平均速度不相等,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.由圖像可知8-12s時(shí)間內(nèi),a的速度大于b,兩車(chē)逐漸靠近,則12s末兩車(chē)相距最近,選項(xiàng)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、ACE【解析】
A.單縫衍射條紋是中間明亮且寬大,越向兩側(cè)寬度越小越暗,而波長(zhǎng)越大,中央亮條紋越粗,由于光的中央亮條紋較粗,則光的波長(zhǎng)較大,故A正確;B.根據(jù)知,光的波長(zhǎng)較大,光的頻率較小,光的折射率較小,根據(jù)得,光的傳播速度較大,故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)得雙縫干涉實(shí)驗(yàn)時(shí)光產(chǎn)生的條紋間距比光的大,故C正確;D.發(fā)生折射時(shí)光線(xiàn)的傳播方向可能發(fā)生改變,不改變光的頻率,故D錯(cuò)誤;E.由臨界角公式可知,光發(fā)生全反射的臨界角大于光發(fā)生全反射的臨界角,故E正確;故選ACE。8、AD【解析】
AB.t時(shí)刻,線(xiàn)框有效切割長(zhǎng)度為L(zhǎng)=2vt?tan30°知L∝t,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv知E∝t,感應(yīng)電流為故I∝t,故A正確,B錯(cuò)誤;
CD.導(dǎo)線(xiàn)框勻速運(yùn)動(dòng),所受的外力與安培力大小相等,則有F-t圖象是過(guò)原點(diǎn)的拋物線(xiàn),故C錯(cuò)誤,D正確。
故選AD。9、ADE【解析】
A.石墨和金剛石都是晶體,木炭是非晶體,A正確;B.根據(jù)可知,一定質(zhì)量的理想氣體經(jīng)過(guò)等容過(guò)程,,吸收熱量,則,即其內(nèi)能一定增加,B錯(cuò)誤;C.足球充氣后很難壓縮,是因?yàn)樽闱騼?nèi)大氣壓作用的結(jié)果,C錯(cuò)誤;D.由于表面張力的作用,當(dāng)液體與大氣相接觸時(shí),液體表面層內(nèi)的分子所受其它分子作用力的合力總是沿液體的表面,即表面形成張力,合力指向內(nèi)部,D正確;E.氣體分子單位時(shí)間內(nèi)與單位面積器壁碰撞的次數(shù),與單位體積內(nèi)氣體的分子數(shù)和氣體溫度有關(guān),E正確。故選ADE。10、AD【解析】
AB.若R2短路,電路總電阻減小,電路總電流I增大,電源內(nèi)電壓增大,電源的路端電壓U減小,流過(guò)R3的電流減小,電流表示數(shù)變?。浑娫吹穆范穗妷篣減小,流過(guò)R4的電流減小,流過(guò)R1的電流增大,R1的兩端的電壓增大,電壓表示數(shù)變大;故A項(xiàng)正確,B項(xiàng)錯(cuò)誤。CD.若R4斷路,電路總電阻增大,電路總電流I減小,電源內(nèi)電壓減小,電源的路端電壓U增大,流過(guò)R3的電流增大,電流表示數(shù)變大;電源的路端電壓U增大,R1的兩端的電壓增大,電壓表示數(shù)變大;故C項(xiàng)錯(cuò)誤,D項(xiàng)正確。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、0.20D1.50.25【解析】
第一空.根據(jù)串并聯(lián)電路的規(guī)律可知,流過(guò)電阻箱R1的電流I=(0.60-0.20)A=0.40
A;電壓U=0.10×0.40
V=0.040
V,則電流表內(nèi)阻RA=Ω=0.20Ω。第二空.測(cè)電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻:斷開(kāi)開(kāi)關(guān)K,調(diào)節(jié)電阻箱R1,將開(kāi)關(guān)S接D。第三空.第四空.根據(jù)實(shí)驗(yàn)步驟和閉合電路歐姆定律可知:E=I(R+RA+r),變形可得:
根據(jù)圖象可知:,=0.3
解得:E=1.5
V,r=0.25Ω;12、變小3.02.0偏小偏小【解析】
(1)[1].滑動(dòng)變阻器在電路中應(yīng)起到調(diào)節(jié)電流的作用,滑片P向右滑動(dòng)時(shí)R值減小,電路總電阻減小,總電流變大,電源內(nèi)阻上電壓變大,則路端電壓減小,即電阻R0上電壓減小,電流減小,即電流傳感器1的示數(shù)變小。(2)[2][3].由閉合電路歐姆定律可得I1R0=E-(I1+I(xiàn)2)r變形得由數(shù)學(xué)知可知圖象中的由圖可知b=1.50k=1×10-3解得E=3.0Vr=2.0Ω。(3)[4][5].本實(shí)驗(yàn)中傳感器1與定值電阻串聯(lián)充當(dāng)電壓表使用,由于電流傳感器1的分流,使電流傳感器2中電流測(cè)量值小于真實(shí)值,而所測(cè)量并計(jì)算出的電壓示數(shù)是準(zhǔn)確的,當(dāng)電路短路時(shí),電壓表的分流可以忽略不計(jì),故短路電流為準(zhǔn)確的,則圖象應(yīng)以短流電流為軸向左下轉(zhuǎn)動(dòng),如圖所示,故圖象與橫坐標(biāo)的交點(diǎn)減小,電動(dòng)勢(shì)測(cè)量值減??;圖象的斜率變大,故內(nèi)阻測(cè)量值小于真實(shí)值。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、(1)3mg.(2).(3)BLq-mgr-.
【解析】
(1)ab下滑過(guò)程機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mgr=,
解得:v0=,
ab運(yùn)動(dòng)到底端時(shí),由牛頓第二定律得:F-mg=m,
解得:F=3mg,
由牛頓第三定律知:ab對(duì)軌道壓力大?。篎′=F=3mg;
(2)兩棒組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒,以向右為正方向,
由動(dòng)量守恒定律:mv0=mvab+mv′,
解得:v′=,
ab棒產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì):Eab=BLvab,
cd棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì):Ecd=BLv′,
回路中電流:I=,
解得:I=,
此時(shí)cd棒所受安培力:F=BIL,
此時(shí)cd棒加速度:a=,
解得:a=;
(3)由題意可知,cd棒以離開(kāi)磁場(chǎng)后向右勻速運(yùn)動(dòng),
且從cd棒開(kāi)始運(yùn)動(dòng)到通過(guò)其電荷量為q的時(shí)間內(nèi),通過(guò)ab棒電荷量也為q.
對(duì)ab棒,由動(dòng)量定理可知:-BLt=mvab-m
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