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1、2021-2022學(xué)年高考物理模擬試卷注意事項(xiàng)1考試結(jié)束后,請(qǐng)將本試卷和答題卡一并交回2答題前,請(qǐng)務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)用05毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置3請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)與本人是否相符4作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對(duì)應(yīng)選項(xiàng)的方框涂滿、涂黑;如需改動(dòng),請(qǐng)用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效5如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號(hào)等須加黑、加粗一、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
2、合題目要求的。1、2018年2月7日凌晨,太空技術(shù)探索公司 SpaceX成功通過“獵鷹重型”火箭將一輛紅色的特斯拉跑車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( )A1.69年B1.3年C1.4年D2年2、下列說法中正確的有_A陰極射線是一種電磁輻射B所有原子的發(fā)射光譜都是線狀譜,不同原子的譜線一定不同C衰變所釋放的電子是原子核內(nèi)的質(zhì)子轉(zhuǎn)變?yōu)橹凶訒r(shí)產(chǎn)生的D古木的年代可以根據(jù)體內(nèi)碳14放射性強(qiáng)度減小的情況進(jìn)行推算3、籃球運(yùn)動(dòng)深受同學(xué)們喜愛。打籃球時(shí)
3、,某同學(xué)伸出雙手接傳來的籃球,雙手隨籃球迅速收縮至胸前,如圖所示。他這樣做的效果是( )A減小籃球?qū)κ值臎_擊力B減小籃球的動(dòng)量變化量C減小籃球的動(dòng)能變化量D減小籃球?qū)κ值臎_量4、如圖,兩個(gè)小球分別被兩根長(zhǎng)度不同的細(xì)繩懸于等高的懸點(diǎn),現(xiàn)將細(xì)繩拉至水平后由靜止釋放小球,當(dāng)兩小球通過最低點(diǎn)時(shí),兩球一定有相同的 ( )A速度B角速度C加速度D機(jī)械能5、如圖所示,一質(zhì)量為M的楔形木塊放在水平桌面上,它的頂角為90,兩底角為和;a、b為兩個(gè)位于斜面上質(zhì)量均為m的小木塊,已知所有接觸面都是光滑的現(xiàn)發(fā)現(xiàn)a、b沿斜面下滑,而楔形木塊靜止不動(dòng),這時(shí)楔形木塊對(duì)水平桌面的壓力等于( )AMg+mgBMg+2mgCMg
4、+mg(sin+sin)DMg+mg(cos+cos)6、如圖所示,質(zhì)量相同的三個(gè)小球從足夠長(zhǎng)的斜面上同一點(diǎn)O分別以初速度v1、v2、v3水平拋出,落在斜面上的位置分別為A、B、C,已知OA=AB=BC,空氣阻力不計(jì),則()Av1:v2:v3=1:2:3B落到斜面時(shí)的速度方向不同C落到斜面時(shí)的動(dòng)能之比為1:2:3D落到斜面時(shí)的動(dòng)能增量之比為1:4:9二、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,光滑絕緣細(xì)管與水平面成30角,在管的上方P點(diǎn)固定一個(gè)正點(diǎn)電荷Q,P點(diǎn)與細(xì)管在同
5、一豎直平面內(nèi)。一帶電量為q的小球位于管的頂端A點(diǎn),PA連線水平,qQ將小球由靜止開始釋放,小球沿管到達(dá)底端C點(diǎn)。已知B是AC中點(diǎn),PBAC,小球在A處時(shí)的加速度為a不考慮小球電荷量對(duì)電場(chǎng)的影響,則( )AA點(diǎn)的電勢(shì)低于B點(diǎn)的電勢(shì)BB點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小是A點(diǎn)的4倍C小球從A到C的過程中電勢(shì)能先增大后減小D小球運(yùn)動(dòng)到C處的加速度為ga8、在光滑絕緣水平面上,一絕緣輕繩栓著一個(gè)帶電小球繞豎直方向的軸O在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做順時(shí)針方向的勻速圓周運(yùn)動(dòng),磁場(chǎng)的方向豎直向下,其俯視圖如圖,若小球運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)時(shí),繩子突然斷開,關(guān)于小球在繩斷開后的運(yùn)動(dòng)情況,可能的是( )A小球做逆時(shí)針勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑不變B小球做逆時(shí)針勻
6、速圓周運(yùn)動(dòng),半徑減小C小球做順時(shí)針勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑不變D小球做順時(shí)針勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑減小9、某時(shí)刻O處質(zhì)點(diǎn)沿y軸開始做簡(jiǎn)諧振動(dòng),形成沿x軸正方向傳播的簡(jiǎn)諧橫波,經(jīng)過0.8s形成的波動(dòng)圖象如圖所示。P點(diǎn)是x軸上距坐標(biāo)原點(diǎn)96 m處的質(zhì)點(diǎn)。下列判斷正確的是()A該質(zhì)點(diǎn)開始振動(dòng)的方向沿y軸向上B該質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)的周期是0.8sC從O處質(zhì)點(diǎn)開始振動(dòng)計(jì)時(shí),經(jīng)過3.2s,P處質(zhì)點(diǎn)開始振動(dòng)D該波的波速是24 m/s10、平行金屬板PQ、MN與電源和滑線變阻器如圖所示連接,電源的電動(dòng)勢(shì)為E,內(nèi)電阻為零;靠近金屬板P的S處有一粒子源能夠連續(xù)不斷地產(chǎn)生質(zhì)量為m,電荷量+q,初速度為零的粒子,粒子在加速電場(chǎng)PQ的作用
7、下穿過Q板的小孔F,緊貼N板水平進(jìn)入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)MN;改變滑片p的位置可改變加速電場(chǎng)的電壓Ul和偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的電壓U2,且所有粒子都能夠從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)飛出,下列說法正確的是( )A粒子的豎直偏轉(zhuǎn)距離與U2成正比B滑片p向右滑動(dòng)的過程中從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)飛出的粒子的偏轉(zhuǎn)角逐漸減小C飛出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的粒子的最大速率D飛出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的粒子的最大速率三、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)為了探究質(zhì)量一定時(shí)加速度與力的關(guān)系,一同學(xué)設(shè)計(jì)了如圖所示的實(shí)驗(yàn)裝置。其中M為帶滑輪的小車的質(zhì)量,m為砂和砂桶的質(zhì)量。(滑輪質(zhì)量不計(jì))(1)下列實(shí)驗(yàn)步驟正確的是_A用天平測(cè)出砂和砂桶的
8、質(zhì)量B將帶滑輪的長(zhǎng)木板右端墊高,以平衡摩擦力C小車靠近打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,先釋放小車,再接通電源,打出一條紙帶,同時(shí)記錄彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)D改變砂和砂桶的質(zhì)量,打出幾條紙帶E.實(shí)驗(yàn)中不需要砂和砂桶的質(zhì)量m遠(yuǎn)小于小車的質(zhì)量M(2)該同學(xué)在實(shí)驗(yàn)中得到如圖所示的一條紙帶(兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有兩個(gè)點(diǎn)沒有畫出),已知打點(diǎn)計(jì)時(shí)器采用的是頻率為50Hz的交流電,根據(jù)紙帶可求出小車的加速度為_。(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)(3)以彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù)F為橫坐標(biāo),加速度為縱坐標(biāo),畫出的圖象是一條直線,圖線與橫坐標(biāo)的夾角為,求得圖線的斜率為,則小車的質(zhì)量為_。A B C D12(12分)某同學(xué)在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行探究變壓器原、副線圈電壓與匝數(shù)關(guān)
9、系的實(shí)驗(yàn)。他準(zhǔn)備了可拆變壓器、多用電表、開關(guān)和導(dǎo)線若干。(1)實(shí)驗(yàn)需要以下哪種電源_;A低壓直流電源 B高壓直流電源C低壓交流電源 D高壓交流電源(2)該同學(xué)認(rèn)真檢查電路無誤后,先保證原線圈匝數(shù)不變,改變副線圈匝數(shù):再保證副線圈匝數(shù)不變,改變?cè)€圈匝數(shù)。分別測(cè)出相應(yīng)的原、副線圈電壓值。由于交變電流電壓是變化的,所以,我們實(shí)際上測(cè)量的是電壓的_值 (填“有效或“最大”)。其中一次多用電表讀數(shù)如圖所示,此時(shí)電壓表讀數(shù)為_ ;(3)理想變壓器原、副線圈電壓應(yīng)與其匝數(shù)成_ (填“正比” 或“反比”),實(shí)驗(yàn)中由于變壓器的銅損和鐵損導(dǎo)致原線圈與副線圈的電壓之比一般_ (填“大于 “小于”或“等于)原線圈與
10、副線圈的匝數(shù)之比。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,空間存在豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)度B0.5T.在勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域內(nèi),有一對(duì)光滑平行金屬導(dǎo)軌,處于同一水平面內(nèi),導(dǎo)軌足夠長(zhǎng),導(dǎo)軌間距L1m,電阻可忽略不計(jì)質(zhì)量均為mlkg,電阻均為R2.5的金屬導(dǎo)體棒MN和PQ垂直放置于導(dǎo)軌上,且與導(dǎo)軌接觸良好先將PQ暫時(shí)鎖定,金屬棒MN在垂直于棒的拉力F作用下,由靜止開始以加速度a0.4m/s2向右做勻加速直線運(yùn)動(dòng),5s后保持拉力F的功率不變,直到棒以最大速度vm做勻速直線運(yùn)動(dòng).(1)求棒MN的最大速度vm;(
11、2)當(dāng)棒MN達(dá)到最大速度vm時(shí),解除PQ鎖定,同時(shí)撤去拉力F,兩棒最終均勻速運(yùn)動(dòng).求解除PQ棒鎖定后,到兩棒最終勻速運(yùn)動(dòng)的過程中,電路中產(chǎn)生的總焦耳熱.(3)若PQ始終不解除鎖定,當(dāng)棒MN達(dá)到最大速度vm時(shí),撤去拉力F,棒MN繼續(xù)運(yùn)動(dòng)多遠(yuǎn)后停下來?(運(yùn)算結(jié)果可用根式表示)14(16分)如圖所示,第一象限內(nèi)有沿x軸正向的勻強(qiáng)電場(chǎng),第二象限內(nèi)有垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。一質(zhì)量為m、電荷量為q的帶負(fù)電的粒子以速度v0從P(-3L,0)沿與x軸負(fù)方向成37角射入磁場(chǎng),粒子從Q(0,4L)進(jìn)入電場(chǎng)并直接從O點(diǎn)離開電場(chǎng)。不計(jì)空氣阻力及粒子的重力,sin37=0.6,cos37=0.8,求(1)磁感應(yīng)強(qiáng)度B的
12、大??;(2)電場(chǎng)強(qiáng)度E的大小。15(12分)如圖,一容器由橫截面積分別為2S和S的兩個(gè)汽缸連通而成,容器平放在地面上,汽缸內(nèi)壁光滑整個(gè)容器被通過剛性桿連接的兩活塞分隔成三部分,分別充有氫氣、空氣和氮?dú)馄胶鈺r(shí),氮?dú)獾膲簭?qiáng)和體積分別為p0和V0,氫氣的體積為2V0,空氣的壓強(qiáng)為p現(xiàn)緩慢地將中部的空氣全部抽出,抽氣過程中氫氣和氮?dú)獾臏囟缺3植蛔?,活塞沒有到達(dá)兩汽缸的連接處,求:(1)抽氣前氫氣的壓強(qiáng);(2)抽氣后氫氣的壓強(qiáng)和體積參考答案一、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)開普勒第三定律可得:解得故選B。2、B【解析
13、】A陰極射線是高速電子流,故A錯(cuò)誤;B原子光譜,是由原子中的電子在能量變化時(shí)所發(fā)射或吸收的一系列波長(zhǎng)的光所組成的光譜,原子光譜都不是連續(xù)的,每一種原子的光譜都不同,稱為特征光譜,故B正確;C衰變所釋放的電子是原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)變?yōu)橘|(zhì)子時(shí)產(chǎn)生的,故C錯(cuò)誤;D原子核的衰變是由原子核內(nèi)部因素決定的,與外界環(huán)境無關(guān),不隨時(shí)間改變,故D錯(cuò)誤。故選B。3、A【解析】ABD先伸出兩臂迎接,手接觸到球后,兩臂隨球引至胸前,這樣可以增加球與手接觸的時(shí)間,根據(jù)動(dòng)量定理得解得:當(dāng)時(shí)間增大時(shí),球動(dòng)量的變化率減小,作用力就減小,而沖量和動(dòng)量的變化量都不變,所以A正確,BD錯(cuò)誤。C速度由v減小到0,動(dòng)能的變化量是不變的,故
14、C錯(cuò)誤。故選A。4、C【解析】試題分析:根據(jù)動(dòng)能定理得:mgL=mv2,解得:,因?yàn)長(zhǎng)不等所以速度不等,故A錯(cuò)誤;B、根據(jù)解得:a=2g,所以兩球加速度相等,又a=L2,所以角速度不等,故B錯(cuò)誤C正確;因?yàn)閮汕虻馁|(zhì)量關(guān)系未知,初始位置它們的重力勢(shì)能不一定相等,所以在最低點(diǎn),兩球的機(jī)械能不一定相等,故D錯(cuò)誤;故選C.考點(diǎn):動(dòng)能定理;向心加速度【名師點(diǎn)睛】此題考查了動(dòng)能定理的應(yīng)用以及向心加速度及角速度的知識(shí);解決本題的關(guān)鍵掌握動(dòng)能定理和機(jī)械能守恒定律,知道擺球在最低點(diǎn)靠合力提供做圓周運(yùn)動(dòng)的向心力,列的式子即可解答;此題是基礎(chǔ)題,意在考查基礎(chǔ)知識(shí)的應(yīng)用.5、A【解析】本題由于斜面光滑,兩個(gè)木塊均加速
15、下滑,分別對(duì)兩個(gè)物體受力分析,求出其對(duì)斜面體的壓力,再對(duì)斜面體受力分析,求出地面對(duì)斜面體的支持力,然后根據(jù)牛頓第三定律得到斜面體對(duì)地面的壓力?!驹斀狻繉?duì)木塊a受力分析,如圖,受重力和支持力由幾何關(guān)系,得到: N1=mgcos故物體a對(duì)斜面體的壓力為:N1=mgcos同理,物體b對(duì)斜面體的壓力為:N2=mgcos 對(duì)斜面體受力分析,如圖, 根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件,得到:N2cos-N1cos=0 F支-Mg-N1sin-N2sin=0根據(jù)題意有:+=90由式解得: F支=Mg+mg根據(jù)牛頓第三定律,斜面體對(duì)地的壓力等于Mg+mg;故選:A?!军c(diǎn)睛】本題關(guān)鍵先對(duì)木塊a和b受力分析,求出木塊對(duì)斜面的壓力
16、,然后對(duì)斜面體受力分析,根據(jù)共點(diǎn)力平衡條件求出各個(gè)力。也可以直接對(duì)三個(gè)物體整體受力分析,然后運(yùn)用牛頓第二定律列式求解,可使解題長(zhǎng)度大幅縮短,但屬于加速度不同連接體問題,難度提高。6、C【解析】A、設(shè)物體的初速度為v0,斜面的傾角為,斜面落點(diǎn)到O點(diǎn)的長(zhǎng)度為L(zhǎng)則小球落在斜面上時(shí),有tan=yx=12gt2v0t=gt2v0,得t=2v0tang,則有L=xcos=v0tcos=2v02tangcos,、g一定,則得到Lv02;由于OA=AB=BC,則OA:OB:OC=1:2:3,由上式得v1:v2:v3=1:2:3;故A錯(cuò)誤。B、設(shè)小球落到斜面上時(shí)速度與水平方向的夾角為,則有tan=vyv0=gt
17、v0=2tan,與初速度無關(guān),則知落到斜面時(shí)的速度方向相同;故B錯(cuò)誤。C、小球落在斜面上速度平方為v2=v02+(gt)2=v02(1+4tan2),落到斜面時(shí)的動(dòng)能為Ek=12mv2=12mv02(1+4tan2)v02,所以落到斜面時(shí)的動(dòng)能之比為1:2:3,故C正確D、根據(jù)動(dòng)能定理得,飛行過程中動(dòng)能增量Ek=mgLsin=2mgv02tan2v02,得飛行過程中動(dòng)能增量之比為1:2:3;故D錯(cuò)誤故選C.【點(diǎn)睛】三個(gè)小球做平拋運(yùn)動(dòng),運(yùn)用運(yùn)動(dòng)的分解法,得出斜面的長(zhǎng)度與初速度、運(yùn)動(dòng)時(shí)間的關(guān)系,本題中斜面的傾角反映了位移與水平方向的夾角,關(guān)鍵確定兩個(gè)方向的位移關(guān)系得出時(shí)間表達(dá)式二、多項(xiàng)選擇題:本題
18、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、ABD【解析】A. 正點(diǎn)電荷的電場(chǎng)線呈發(fā)散型,沿著電場(chǎng)線方向,電勢(shì)降低,因此A點(diǎn)的電勢(shì)低于B點(diǎn)的電勢(shì),故A正確;B. 結(jié)合幾何關(guān)系:PA=2PB,由點(diǎn)電荷電場(chǎng)強(qiáng)度公式可知,B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度大小是A點(diǎn)的4倍,故B正確;C.小球帶負(fù)電,正點(diǎn)電荷Q對(duì)小球的電場(chǎng)力為吸引力,從A到C的過程中,電場(chǎng)力先做正功,后做負(fù)功,則小球電勢(shì)能先減小后增大,故C錯(cuò)誤;D. 小球在AC兩處受到的電場(chǎng)力大小相等,在A處時(shí)小球的加速度為a,對(duì)A點(diǎn)處小球受力分析,小球受電場(chǎng)力、重力與支
19、持力,則:Fcos30+mgsin30=ma在C處時(shí),小球受到重力、電場(chǎng)力與支持力,則:mgsin30Fcos30=ma解得:a=ga故D正確。8、ABC【解析】AB如果小球帶正電,則小球所受的洛倫茲力方向背離圓心,當(dāng)洛倫茲力的大小等于小球原來所受合力大小時(shí),繩子斷后,小球做逆時(shí)針的勻速圓周運(yùn)動(dòng),半徑不變,也可能洛倫茲力大于之前合力的大小,則半徑減小,故AB正確;CD若小球帶負(fù)電,則小球所受的洛倫茲力指向圓心,開始時(shí),拉力可能為零,繩斷后,仍然洛倫茲力提供向心力,順時(shí)針做圓周運(yùn)動(dòng),半徑不變?nèi)糸_始靠洛倫茲力和拉力的合力提供向心力,拉力減小為零,小球靠洛倫茲力提供向心力,速度的大小不變,半徑變大,
20、故C正確,D錯(cuò)誤故選ABC。9、BC【解析】A由上下坡法可知,質(zhì)點(diǎn)開始振動(dòng)的方向沿y軸負(fù)方向,故A錯(cuò)誤;B0.8s傳播一個(gè)波長(zhǎng),周期為0.8s,故B正確;CD波速v30m/s傳到P點(diǎn)的時(shí)間ts3.2s故C正確,D錯(cuò)誤。故選BC。10、BC【解析】A帶電粒子在加速電場(chǎng)中加速 在偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)中 由于則 則粒子的豎直偏轉(zhuǎn)距離y與U2不是成正比關(guān)系,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)飛出的粒子的偏轉(zhuǎn)角滑片p向右滑動(dòng)的過程中U1變大,U2減小,則從偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)飛出的粒子的偏轉(zhuǎn)角逐漸減小,選項(xiàng)B正確;CD當(dāng)粒子在加速電場(chǎng)中一直被加速時(shí),飛出偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)的速率最大,即當(dāng)U1=E時(shí)粒子的速率最大,根據(jù)動(dòng)能定理解得選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤
21、。故選BC。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、BDE 1.3 C 【解析】(1)1AE本題拉力可以由彈簧測(cè)力計(jì)測(cè)出,不需要用天平測(cè)出砂和砂桶的質(zhì)量,也就不需要使小桶(包括砂)的質(zhì)量遠(yuǎn)小于車的總質(zhì)量,故A錯(cuò)誤,E正確;B該題是彈簧測(cè)力計(jì)測(cè)出拉力,從而表示小車受到的合外力,應(yīng)拿走砂桶,將帶滑輪的長(zhǎng)木板右端墊高,以平衡摩擦力,故B正確;C打點(diǎn)計(jì)時(shí)器運(yùn)用時(shí),都是先接通電源,待打點(diǎn)穩(wěn)定后再釋放紙帶,該實(shí)驗(yàn)探究加速度與力和質(zhì)量的關(guān)系,要記錄彈簧測(cè)力計(jì)的示數(shù),故C錯(cuò)誤;D改變砂和砂桶的質(zhì)量,打出幾條紙帶,獲取多組實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),故D正確;故選BDE。(2
22、)2由于兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有兩個(gè)點(diǎn)沒有畫出,故T=0.06s,由x=aT2可得(3)3由牛頓第二定律得2F=ma則a-F圖象的斜率小車質(zhì)量為故選C;12、C 有效 7.2 正比 大于 【解析】(1) 1因?yàn)樘骄孔儔浩髟⒏本€圈電壓與匝數(shù)關(guān)系,必須用交流電,又因?yàn)榘踩鹨姳仨氂玫蛪弘?,所以用低壓交流電,故選C。(1) 2多用電表測(cè)量的交流電壓為有效值,不是最大值;3多用電表選用的檔位是交流電壓的10V檔位,所以應(yīng)該在010V檔位讀數(shù),所以讀數(shù)應(yīng)該是7.2V;(4)4 根據(jù)可知,理想變壓器原、副線圈電壓應(yīng)與其匝數(shù)成正比。5實(shí)驗(yàn)中由于變壓器的銅損和鐵損導(dǎo)致副線圈的電壓U2減小,所以導(dǎo)致,故填大于。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題
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