衡中同卷2019年普通高等學校招生全國統一考試模擬試題理科綜合能力測試(二)(物理部分)-_第1頁
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文檔簡介

1、理科綜合能力測試(二)(物理部分)試卷副標題題號一一三四五總分得分考試范圍:xxx;考試時間:100分鐘;命題人:xxx第I卷(選擇題)請點擊修改第I卷的文字說明評卷人得分O 線O 線O 訂 O 裝 O :號 考:級 班:名 姓核學O 訂 O 裝 O 外 O 內O 絕密啟用前衡中同卷2019年普通高等學校招生全國統一考試模擬試題注意事項:1 .答題前填寫好自己的姓名、班級、考號等信息2 .請將答案正確填寫在答題卡上1 .下列關于物理規律和理論的敘述正確的是()A.無論是宏觀物體還是微觀粒子,都可以用牛頓運動定律和動量守恒定律去研究它們 的運動和相互作用B.物體受到的合外力不為0時,機械能可能守

2、恒;物體受到的合外力為0時,機械能一定守恒C.萬有引力定律和庫侖定律具有相似的表達式,這兩個定律分別是由牛頓和庫侖經過 多次實驗探究總結歸納出來的D.玻爾理論是玻爾結合普朗克的量子觀念、愛因斯坦的光子學說和盧瑟福的原子結構模型而提出的原子結構理論,它成功地解釋了氫原子的發光現象2.太陽能是一種清潔的能源,現在太陽能已廣泛應用于科技和生活中。太陽能是由太陽內部激烈進行的多種核聚變反應而產生的,其中一種聚變反應是一個笊核(H)和一個瓶核(H)聚變產生一個氨核(He),下列關于太陽內部的這種核聚變反應的敘述正 確的是()A.該核聚變反應的方程為H+什He+ eB.若笊核(H)的結合能為Ei,瓶核(H

3、)的結合能為E2,氨核(He)的結合能為E3, 則這個反應中釋放出的核能為4£=£3 Ei E2C.原子核聚變反應過程中釋放出了核能,所以反應后原子核的質量數一定減少D.聚變反應是核子間距離很小時,這些核子在強大的庫侖力和萬有引力作用下緊密結合在一起的過程3.質量m=1kg的物體在光滑水平面上由靜止開始沿直線運動,所受水平外力F與運動距離x的關系如圖所示。對圖示的全過程進行研究,下列敘述正確的是()B.物體的運動時間為 5sC.外力做功的平均功率約為 5.7WD.物體運動到x=5m處時,外力做功的瞬時功率為25W4.如圖所示,勻強電場的方向平行于O、P、Q三點所在的平面,三

4、點的連線構成一個直角三角形,/ P是直角,/ 0=30 , PQ=2cm,三點的電勢分別為o=5V , p =11V,q=13Vo下列敘述正確的是()A.電場的方向為沿 QO方向,電場強度大小為 2VlmB. OQ連線中點的電勢為 6.5VC.電子在P點的電勢能比在 Q點低2eVD.沿Of P-Q路徑將電子從 O點移動到Q點,電場力做的功為 8eV5 .如圖所示,傾角為 的光滑平行金屬導軌的寬度為 L,導軌的頂端連接有一個阻值為 R的電阻,在導軌平面內垂直于導軌方向的兩條虛線MN和PQ之間存在磁感應強度大小為B的勻強磁場,方向垂直于導軌平面向下,兩條虛線間的距離為d。現將質量為 m的金屬棒ab

5、從虛線MN上方某處由靜止釋放,金屬棒ab沿導軌下滑進入磁場時的速度和到達導軌底端時的速度相等,且從MN到PQ和從PQ到底端所用時間相等。已知金屬棒ab與導軌始終垂直且接觸良好,二者電阻均不計,重力加速度為go下列敘述正確題答內線訂裝在要不請派VJ >)> 上一工。 >)> ,、打】 】 】 C - - - - 韭 - - - - C 】 】 】 八夕的是)()A.金屬棒ab在虛線MN和PQ之間做勻減速直線運動B.虛線PQ到導軌底端的距離大于 dC.金屬棒ab通過磁場的過程中,電阻 R上產生的熱量為 2 mgdsin 0D.金屬棒ab通過磁場的過程中,通過電阻R某一橫截面

6、的電荷量為評卷人得分、多選題6 .牛頓在1687年出版的自然哲學的數學原理中設想,物體拋出的速度很大時,就不會落回地面,它將繞地球運動,成為人造地球衛星。如圖所示,將物體從一座高山上的O點水平拋出,拋出速度一次比一次大,落地點一次比一次遠,設圖中A、B、C、D、E是從O點以不同的速度拋出的物體所對應的運動軌道。已知B是圓形軌道,C、D是橢圓軌道,在軌道 E上運動的物體將會克服地球的引力,永遠地離開地球,空氣阻力和地球自轉的影響不計,則下列說法正確的是()A.物體從。點拋出后,沿軌道 A運動落到地面上,物體的運動可能是平拋運動B.在軌道B上運動的物體,拋出時的速度大小為11.2km/C.使軌道C

7、、D上物體的運動軌道變為圓軌道,這個圓軌道可以過。點D.在軌道E上運動的物體,拋出時的速度一定等于或大于16.7km/s7 .如圖所示,圖甲電路中電源電動勢為E,內阻為r,電阻Ri=R2=R3=2j圖乙是該電源的輸出功率 P與其外電路電阻 R的關系圖像。開始時開關Si、S2均斷開,現將開關Si閉合,然后再將開關 S2閉合,下列說法正確的是()A.電源的輸出功率最大8 .電阻R2消耗的功率增大C.電阻R3消耗的功率增大D.電源的效率增大8.如圖所示,一個半徑為R的絕緣光滑圓軌道固定在豎直面內, A、B和C、D分別是 圓軌道水平直徑和豎直直徑的兩個端點,O點是圓心。一個質量為 m、帶電荷量為+q的

8、小球(可視為質點)放在圓軌道白最低點 Co在水平直徑 AB的下方存在勻強電場,電場方向平行于軌道所在的平面且水平向右,電場強度為E=(g為重力加速度)。下列A.在C點由靜止釋放小球,小球會在 C點和B點之間做往復運動B.若小球從C點以大小為的速度向右運動,則小球剛好能夠通過D點C.若在C點給小球水平向右的初速度,使小球能夠通過D點,則小球每次經過 D點時對軌道的作用力都會比前一次通過D點時大4mg題答內線訂裝在要不請派VJ >)> 上一工。 >)> ,、打】 】 】 C - - - - 韭 - - - - C 】 】 】 八夕D.若小球剛好能夠向左通過 D點,則到A點時

9、由于受到水平方向的電場力作用,小球 會脫離軌道第II卷(非選擇題)請點擊修改第II卷的文字說明評卷人得分三、實驗題9 .圖為某物理興趣小組測定彈簧勁度系數的實驗裝置。彈簧下端固定在水平桌面上, 上端連接一托盤 P,在托盤P下方和桌面上方同一豎直線上安裝有光電測距儀A和B,通過數據線可以將二者間的距離信息輸入到電腦,距離測量精度可達到 0.1mm。實驗時,小組同學將6個規格為 m=50g的祛碼逐個放在托盤 P上,每加放一個祛碼待系統靜止 后均打開光電測距電路開關進行測距,測距結果直接輸入電腦, 測距完成關閉測距開關,然后將對應的托盤上放置祛碼的數目信息輸入電腦,形成一組測量數據。 實驗過程中彈簧

10、始終保持豎直且在彈性限度內。實驗完成后小組同學在電腦上對坐標軸和坐標軸所表示物理量的單位進行了設置,縱軸表示托盤P上祛碼的總重力 F與單個祛碼重力 mg的比值;橫軸表示 A、B間的距離h,單位設置為cm。設置完成后,電腦系統根據實驗數 據自動擬合出h圖像如圖所示,已知當地的重力加速度為9.8m/s2。(1)根據圖可求出彈簧的勁度系數k=N/m。(結果保留一位小數)(2)輸入電腦的數據沒有托盤和彈簧的重力,這一疏漏對測量結果 (選填 有影響”或無影響”)(3)針對實驗小組在電腦上的設置操作,請你提出一條提高測量精度的改進建議:10 .多用電表歐姆擋的工作原理圖如圖所示,電源的電動勢為E,內阻為r

11、,電流計G甲的滿偏電流為Ig,內阻為Rg,可調電阻R調節范圍足夠大。試卷第11頁,總8頁(1)圖A、B兩個表筆中, 是紅表筆。(2)圖乙和圖丙是兩個規格的多用電表的刻度盤,如果兩圖所示歐姆擋的倍率均為“X 10擋,表頭內部串接的電源規格相同,電動勢 E=1.5V,內阻r=2.0 Q則由兩圖刻度盤可以知道圖乙所示歐姆擋的內阻為 Q,多用電表內部所用電流計的滿偏電流為mA;圖丙所示歐姆擋指針讀數為Q,多用電表內部所用電流計的滿偏電流為 mA。(3)多用電表內的電源使用時間過久時其電動勢和內阻可能會發生變化。如果電源的電動勢不變,內阻變大,歐姆表仍然能夠調零,那么電阻的測量值會 (選填 偏小“不變“

12、或 偏大”)如果電源的電動勢變小,內阻變大,歐姆表仍然能夠調零,那么電阻的測量值會 (選填 偏小"不變“或 偏大” J評卷人得分四、解答題11 .如圖所示,傳送帶的傾角 0 =37,°上、下兩個輪子間的距離 L=3m,傳送帶以vo=2m/s的速度沿順時針方向勻速運動。一質量m=2kg的小物塊從傳送帶中點處以v=1m/s的初速度沿傳送帶向下滑動。已知小物塊可視為質點,與傳送帶間的動摩擦因數科=0.8小物塊在傳送帶上滑動會留下滑痕,傳送帶兩個輪子的大小忽略不計,sin37 = 0.6, cos37 =0.8 ,重力加速度 g 取 10m/s2。求(1)小物塊沿傳送帶向下滑動的最

13、遠距離及此時小物塊在傳送帶上留下的滑痕的長度。(2)小物塊離開傳送帶時的速度大小。12.如圖所示,xOy坐標系位于豎直平面內,在其第一象限以。點為園心的一圓形區域內存在一個有界勻強磁場,磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直于坐標平面向外。在第二象限內存在沿 y軸負方向的勻強電場,電場強度E=。質量為m、帶電荷量為題答內線訂裝在要不請派VJ >)> 上一工。 >)> ,、打】 】 】 C - - - - 韭 - - - - C 】 】 】 八夕評卷人得分五、填空題+q的粒子從電場中與 y軸距離為L的M點以大小為vo的初速度沿x軸正方向射出,穿過y軸上的P點,從磁場邊界上的

14、N點(圖中未畫出)射人磁場,最后粒子從 。點沿x軸 負方向射出磁場,不計粒子重力。求:JW Ui(1)粒子經過P點時的速度。(2)粒子在磁場中運動軌跡的半徑與磁場半徑的比值和粒子在磁場中運動的時間。13 . 一定質量的理想氣體由狀態A經歷B、C、D三個狀態回到狀態 A,該理想氣體狀態變化過程的 p V圖像如圖所示。已知 A、B、C、D四點連線構成一個矩形,A、B連線平行于 p軸,圖中箭頭表示狀態變化的方向氣體在A、C兩個狀態時的溫度均為300K。 求氣體在狀態 C時的體積和在狀態 B、D時的溫度。分析說明整個過程氣體是吸熱還是放熱。14 .如圖所示,四邊形ABCD是一塊玻璃磚的橫截面示意圖,/

15、D=90°, DO垂直于AB,垂足為O。一束單色光從。點射入玻璃磚,人射角為i,調節i的大小,當i=45°時,AD 面和CD面都恰好沒有光線射出。求:玻璃磚對該單色光的折射率。四邊形ABCD中/ A的大小。15 .下列敘述正確的是 。A.做功和熱傳遞在改變物體內能的效果上是一樣的,但是從能量轉化的方面看二者是有本質區別的B.因為第一類永動機和第二類永動機都違反了能量守恒定律,所以都不能制成C .熱力學第一定律是能量守恒定律在熱力學中的一種具體表現形式D.熱力學第二定律闡述了一切與熱現象有關的宏觀過程都具有方向性E.電冰箱和空調的出現,用事實說明了熱量可以自發地從低溫物體傳到

16、高溫物體16 .如圖所示,x軸上x=0和x=14m處的。點和P點有兩個振動情況完全一樣的波源,兩波源振動的振幅均為 0.4m,波速大小均為 v=10m/s。t=0時刻兩波源的振動在 O、P 之間形成的波形如圖中甲、乙所示,A、B、C、D、E、F、G、H是x軸上 3m、4m、5m、6m、7m、8m、9m、10m 處的質點。由圖可知兩列波的 周期為題答內線訂裝在要不請派s,在以后波的傳播過程中,上述質點中振動加強的質點是 , t=0.6s 后,質點B振動的振幅為 m。本卷由系統自動生成,請仔細校對后使用,答案僅供參考參考答案1. . D【解析】【分析】(1)動量守恒定律具有普適性,但經典力學使用條

17、件為:宏觀,低速,對微觀,高速度運動不再適用;(2)在一個只有重力做功的系統,只有動能和重力勢能的相互轉化,機械能守恒;(3)萬有引力定律和庫侖定律具有相似的表達式,這兩個定律分別并非經過多次實驗探究總結歸納出來的;(4)玻爾理論是玻爾結合普朗克的量子觀念、愛因斯坦的光子學說和盧瑟福的原子結構模型而提出的原子結構理論,它成功地解釋了氫原子的發光現象。【詳解】A、動量守恒定律具有普適性,但經典力學使用條件為:宏觀,低速,對微觀,高速度運動 不再適用,A錯誤;B、物體受到的合外力不為零時,機械能可能守恒,例如平拋運動或自由落體運動;但物體受到的合外力為 0時,機械能不一定守恒,比如勻速上升的電梯,

18、機械能增加,B錯誤;C、萬有引力定律不是建立在多次實驗的基礎上的,而是以開普勒行星運動定律為基礎,利用大量數學推理推導出來的,庫倫定律的得出類比了萬有引力定律,利用庫倫扭秤進行探究得出,C錯誤;H玻爾理論是玻爾結合普朗克的量子觀念、愛因斯坦的光子學說和盧瑟福的原子結構模型而提出的原子結構理論,它成功地解釋了氫原子的發光現象,D正確。故本題選Do【點睛】本題考查學生對物理學史的掌握程度,研究物理學的探究過程和歷史,用助于提高物理思維,產生濃厚的學習興趣。2. B【解析】【分析】(1)核反應的過程質量數守恒,電荷數守恒;(2)核聚變屬于熱核反應,反應過程中質量數、電荷數均守恒;(3)原子核是核子憑

19、借核力結合在一起構成的,要把他們分開,也需要能量,這就是原子核的結合能;(4)要使輕核發生聚變,必須使它們的距離達到10-15m之內,核力才會發揮作用,才能克服巨大的庫倫斥力而撞擊發生反應,辦法就是依靠加熱到很高的溫度,加劇熱運動,增加原子核間的撞擊機會。【詳解】AC、核反應中的過程質量數守恒,電荷數守恒,和 發生核反應,產物應該是中子,核反應方程為;原子核聚變反應過程中釋放出了核能,但反應前后原子核 的質量數依然守恒。 A C均錯誤;笊 瓶笊B、據愛因斯坦質能方程,釋放的核能航,B正確;D錯誤。進而可根據勻變速D、在核反應中,核子結合在一起靠的是強大的核力克服庫侖力結合在一起,故本題選B。【

20、點睛】本題考查核聚變反應的條件和特點,并會根據結合能計算核反應釋放的能量。3. C【解析】【分析】(1)可利用F-x圖像的面積的物理意義表示功,來計算某過程中外力做的功;(2)根據動能定理可計算出處和處物體運動的瞬時速度, 直線運動速度和時間的關系,計算運動時間;(3)根據功率一來計算平均功率;(4)根據計算瞬時功率。【詳解】A、通過計算F-x圖像的面積可知,圖示的全過程中外力做的功故A錯誤;B、由動能定理 -,計算得到處的速度為; 處的速度為。由牛頓第二定律可知,物體勻加速過程的加速度大小為,勻減速過程的加速度大小為;設勻加速和勻減速的所用的時間分別為和,則,解得 ;,解得,故物體運動的總時

21、間為,B錯誤;C、全過程中外力做功的平均功率為一 一,C正確;D、物體運動到x=5m處時,外力做功的瞬時功率為,D錯誤。故本題選Co【點睛】本題關鍵是分析物體的受力情況和運動情況,考查F-x圖像的物理意義和動能定理,會根據運動學公式計算時間,會計算平均功率和瞬時功率。4. D【解析】【分析】在勻強電場中,電場強度大小處處相等,方向處處相同,則電場線是平行且等間距。電勢沿著電場線降低,電場線與等勢面垂直。【詳解】A、QO間的電勢差為8V,將QO分成8等份,每份的電勢差為 1V,如圖所示,若 A點的電勢為11V,則OA的長度為3cm, AQ的長度為1cm,根據幾何關系可知,PALOQ故PA所在的直

22、線為11V等勢線,電場線沿 QO方向從Q指向Q電場強度的大小為 ,故A錯誤;答案第14頁,總13頁B、根據勻強電場等差等勢面的特點,OQ連線的中點電勢為C、將電子從P移動到Q點,電場力做功,電場力做正功,電勢能減小,故電子在P點的電勢能比在 Q點高2eV,故C錯誤;D、電場力做功與路徑無關,至于始末位置有關,故,口正確;故本題正確答案選 D。【點睛】本題考查電場線和等勢面的關系,要求對勻強電場中電場線和等勢面的特點非常熟悉,知道電場力做功的特點,并會利用電場強度和電勢差的關系來計算場強。5. B【解析】【分析】由題意可知,金屬棒ab在虛線MN和PQ之間做加速度逐漸減小的減速運動,到達PQ離開磁

23、場后做勻加速直線運動,進磁場時的速度和到達軌道最底端的速度相同,兩過程所用時間相同;由能量守恒可知, 金屬棒從MN進入磁場至到達最低點的過程中,減小的重力勢能全部轉化為內能;由一可計算金屬棒ab通過磁場的過程中,通過電阻R某一橫截面的電荷量。A、金屬棒ab在虛線MN和PQ之間運動時,由于切割磁感線的速度大小變化,導致其所受 沿斜面向上的安培力大小發生變化,故金屬棒ab所受的合力發生變化,根據牛頓第二定律可知,其加速度發生變化,故金屬棒做非勻變速運動,A錯誤;B、金屬棒ab在虛線MN PQ之間運動,做加速度逐漸減小的減速運動,到達PQ時離開磁場,緊接著做加速度大小為gsin 0的勻加速直線運動,

24、到達最低端時的速度與剛進入磁場MN邊界時速度大小相等,由v-t圖像的面積可知,虛線 PQ到導軌底端的距離,故B正確;V*C、金屬棒從MN進入磁場至到達最低點的過程中,動能沒有發生變化,根據能量守恒,減小的重力勢能,全部轉化為焦耳熱,即,C錯誤;D、金屬棒ab通過磁場的過程中, 通過電阻R某一橫截面的電荷量為一 ,D錯誤。【點睛】本題考查導體切割磁感線與能量相結合題型的分析,會根據導體棒的受力判斷其運動狀態, 會根據運動學公式或圖像討論位移的大小關系,要注意明確根據功能關系求解內能,而根據平均電動勢求解電量。6. AC【解析】【分析】(1)第一宇宙速度是最小的衛星發射速度,卻是最大的環繞速度;(

25、2)當物體以第一宇宙速度被拋出,它的運動軌道為一圓周;當物體被拋出的速度介于第 一和第二宇宙速度之間,它的運動軌跡為一橢圓;當物體被拋出時的速度介于第二和第三宇 宙速度之間,物體將擺脫地球引力, 成為繞太陽運動的行星;當被拋出的初速度達到或超過第三宇宙速度,物體必然會離開太陽系;(3)衛星變軌時的位置點,是所有軌道的公共切點。【詳解】A、物體拋出速度v7.9km/s時必落回地面,若物體運動距離較小時,物體所受的萬有引力可以看成恒力,故物體的運動可能是平拋運動,A正確;B、在軌道 B上運動的物體,相當于地球的一顆近地衛星,拋出線速度大小為7.9km/s, B錯誤;C、軌道C、D上物體,在。點開始

26、變軌到圓軌道,圓軌道必然過。點,C正確;H當物體被拋出時的速度等于或大于16.7km/s時,物體將離開太陽系,故 D錯誤。【點睛】本題考查宇宙速度,知道第一宇宙速度是最小的發射速度、最大的環繞速度,掌握衛星變軌模型,知道各宇宙速度的物體意義至關重要。7. AC【分析】(1)分析當開關S2斷開時的等效電路和 S2閉合時的等效電路,判斷 S2閉合前后外電路總電阻的變化,根據輸出功率和外電路電阻的函數關系圖,判斷電源輸出功率的大小情況;(2)當外電路總電阻和電源內阻相等時,電源的輸出功率最大;(3)分別計算S2閉合前后,R2和R3的功率,來對比前后各自功率的變化情況;(4)根據電源輸出功率和總功率的

27、比值來計算電源的效率。【詳解】A、開關Si閉合之后,若 S2斷開,則此時外電路總電阻為 -;若S2閉合,外電路總電阻變為,由乙圖可知,第二種情況下,電源輸出功率最大,A正確;BC、開關 Si閉合,&斷開,此時電阻 R2消耗的功率為:,電阻R3消耗的功率為:;開關Si閉合,S2閉合,此時電阻 R2消耗的功率為:,電阻 R3消耗的功率:,通過對比可知, B錯誤,C正確;D、電源的效率為,當開關 S2閉合之后,外電路總電阻變小,故效率減小,D錯誤。故本題選AC。【點睛】解決本題關鍵要正確識別電路,明確各個電阻的連接關系,再運用閉合電路歐姆定律和功率公式求解。8. AC【解析】【分析】(1)從

28、C點由靜止釋放小球后, 對其進行受力分析,確定其處于自然靜止狀態 (平衡位置)時所處的位置,根據運動的對稱性,可解決 A項;(2)根據豎直平面圓周運動最高點輕繩模型的臨界條件,可計算小球剛好通過D點時的臨界最小速度,然后從 C到D利用動能定理,即可判斷 B項;(3)若小球能通過 D點,則D點既是研究的起點也是終點,利用動能定理,結合牛頓第二定理即可求解C項;(4)根據圓周運動的臨界條件,可判斷Do【詳解】A、若小球C在電場和重力場的復合場中處于自然平衡狀態時,對其進行受力分析,如圖所示,小球的平衡位置與球心的連線,與豎直方向的夾角為45度,C和B關于連線對稱。根據受力的對稱性可知,當小球從 C

29、點被由靜止釋放后,將在 C點和B點之間做往復運動,A正確;一;設小球在C點以開始B、若小球恰好通過D點,則在D點只有重力提供向心力,向右運動,恰好通過最高點D,則根據動能定理有:-解得一,故B錯誤;C、設某次小球向左通過 D點的速度為,軌道對其彈力大小為 N,則根據牛頓第二定律可知:一,當以D為起點,小球逆時針再次回到 D點的過程中,根據動能定理得:-,此時小球經過 D點,軌道對其彈力大小為,滿足,聯立接得,故C正確;D、若小球恰好向左通過 D點,則此時重力 mg提供向心力,從 D到A,小球速度會增加, 所以到達A點時,小球需要的向心力會大于mg,即需要的向心力大于 qE,所以小球在 A點必然

30、和軌道之間有彈力作用,小球在A點不會脫離軌道,D錯誤。故本題選AC。【點睛】解決本題,掌握豎直平面內圓周運動物體通過最高點的臨界條件至關重要,會靈活使用動能定理或能量守恒。9. 11.4N/m;無影響;將橫軸h的單位設置成 mm【解析】【分析】根據彈簧彈力和形變量的正比例關系,可知,祛碼盤的質量遺漏對實驗結果無影響, 根據圖像的函數關系,得到圖像的斜率為一,利用圖像可計算出勁度系數。橫軸若改為 mm,在數據處理時會提高計算的準確度。【詳解】(1)由圖像可知,托盤上無祛碼時,彈簧的長度為0.28m,每次添加祛碼后系統靜止,由平衡關系可得,托盤上祛碼總重力,即 一一,故該圖像的斜率為 一,即一,解

31、得勁度系數 =11.4N/m;(2)輸入電腦的數據沒有托盤和彈簧的重力,這一疏漏對測量無影響,因為彈簧的形變和受力成正比,滿足一。(3)為了提高實驗的精度,可將軸 h的單位設置成 mm提高h的顯示精度。【點睛】本題考查胡克定律,彈簧彈力和形變量成正比的特點,利用現代科技,考查學生數形結合,利用數學處理物理問題的能力。10. A;150;10;400;5; 不變; 偏大;【解析】【分析】(1)歐姆表內阻等于中值電阻;(2)歐姆表讀數等于表盤刻度x所選倍率;(3)當重新調零后,歐姆表的內阻發生變化的時候,相應的測量值將會出現誤差。【詳解】(1)使用歐姆表時,紅表筆應與表內電源的負極相連,黑表筆應與

32、表內電源的正極相連,故A是紅表筆;(2)歐姆表的讀數應為表盤刻度與所選倍率的乘積,且歐姆表的內阻等于中值電阻,故圖乙歐姆表內阻為15X10=1500;圖丙歐姆表內阻為40X 10=300 0;同理圖丙的讀數為40X 10=4000;當多用電表指針指示中值電阻時, -,解得:圖乙表頭滿偏電流為內中;圖丙滿偏電流為;(3)如果電源的電動勢不變,內阻變大,歐姆表仍然能夠調零,那么調零以后,歐姆的內阻不變,故電阻的測量值不變;若電源電動勢變小,電源內阻變大,調零之后,由于電動勢變小,歐姆表內阻變小,真實的表盤中值變小,表盤刻度值整體偏大,故測量值偏大;故本題的答案為:(1)A;(2)150; 10;

33、400; 5;(3).不變;偏大【點睛】本題關鍵明確歐姆表的工作原理,能夠根據閉合電路歐姆定律列方程求解。11. (1) 1.25m;6m (2) 【解析】【詳解】(1)由題意可知,即小物塊所受滑動摩擦力大于重力沿傳送帶向下的分力,在傳送帶方向,對小物塊根據牛頓第二定律有:解得:小物塊沿傳送帶向下做勻減速直線運動,速度為0時運動到最遠距離,假設小物塊速度為0時沒有滑落,根據運動公式有:一解得:,-,小物塊沒有滑落,所以沿傳送帶向下滑動的最遠距離小物塊向下滑動的時間為一 傳送帶運動的距離聯立解得小物塊相對傳送帶運動的距離解得:,因傳送帶總長度為,所以傳送帶上留下的劃痕長度為6m;(2)小物塊速度減小為 0后,加速度不變,沿傳送帶向上做勻加速運動設小物塊到達傳送帶最上端時的速度大小為假設此時二者不共速,則有:解得: 一,即小物塊還沒有與傳送帶共速,因此,小物塊離開傳送帶時的速度大小為12. (1) ,與y軸負方向成30度斜角右下方(2) 一(1)粒子在電場中做類平拋運動,如圖甲所示設粒子在電場中的加速度為,在P點沿電場方向的速度為,在P點的速度為v,其與y軸負方向的夾角為 0 ,粒子從M點運動到P點的時間為聯立解得 ,即故粒子經過P點時的速度方向與 y軸負方向成30°角斜向右下方;(2)粒子從P點射出后的運動軌跡如

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