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2023屆浙江省溫州市普通高中高三下學(xué)期第二次適應(yīng)性考試物理試題
一、單選題(共55分)
1.由單位N、m、Q和s組合成的單位颼對(duì)應(yīng)的基本物理量是()
A.功率B.電流強(qiáng)度C.磁通量D.物質(zhì)的量
【答案】B
【解析】
【詳解】
由焦耳定律得
Q=I2Rt
可得
又
W=Ft
可知是電流強(qiáng)度的單位,故選B。
2.將一重為G的鉛球放在傾角為50。的斜面上,并用豎直擋板擋住,鉛球處于靜止?fàn)顟B(tài)。不考慮鉛球受到的摩擦力,鉛球?qū)醢?/p>
的壓力為0、對(duì)斜面的壓力為尸2,則()
C.尸2>GD.F2<G
【答案】C
【解析】
【詳解】
根據(jù)重力的作用效果,分解為垂直于擋板和垂直于斜面兩個(gè)方向的分力,有
G
%=Gtan50°,F(xiàn)=-----ZTT
12cos50°
故ABD錯(cuò)誤;C正確。
故選C。
3.“福建艦”是中國(guó)完全自主設(shè)計(jì)建造的首艘電磁彈射型航空母艦,采用平直通長(zhǎng)飛行甲板。假設(shè)某戰(zhàn)斗機(jī)在跑道上加速時(shí)加速
度大小為10m/s2,彈射系統(tǒng)向戰(zhàn)斗機(jī)提供初速度大小為30m/s,當(dāng)戰(zhàn)斗機(jī)速度達(dá)到60m/s時(shí)能離開(kāi)航空母艦起飛,戰(zhàn)斗機(jī)在跑道
上運(yùn)動(dòng)可視為勻加速直線運(yùn)動(dòng)。下列說(shuō)法正確的是()
A.航空母艦靜止,戰(zhàn)斗機(jī)需在甲板上滑行6s起飛
B.航空母艦靜止,戰(zhàn)斗機(jī)需在甲板上滑行135m起飛
C.若航空母艦沿戰(zhàn)斗機(jī)起飛方向航行,戰(zhàn)斗機(jī)需相對(duì)甲板滑行135m起飛
D.戰(zhàn)斗機(jī)在航空母艦上加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程,航空母艦可以看成質(zhì)點(diǎn)
【答案】B
【解析】
【詳解】
A.戰(zhàn)斗機(jī)需在甲板上滑行的時(shí)間為
v—v60-30
t=--------0-=———s=3s
a10
故A錯(cuò)誤;
B.戰(zhàn)斗機(jī)在甲板上滑行的距離為
v+v90
x=---0t=—x3m=135m
22
故B正確;
C.由B項(xiàng)知戰(zhàn)斗機(jī)相對(duì)于海面的位移大小為135m,戰(zhàn)斗機(jī)從被彈出到起飛的過(guò)程中假設(shè)航空母艦沿戰(zhàn)斗機(jī)起飛方向航行的位
移為&,則戰(zhàn)斗機(jī)相對(duì)甲板滑行的距離為
d.=135m—x0
故C錯(cuò)誤:
D.戰(zhàn)斗機(jī)在航空母艦上加速運(yùn)動(dòng)過(guò)程,涉及到跑道的長(zhǎng)度,故航空母艦不可以看成質(zhì)點(diǎn),故D錯(cuò)誤。
故選B。
4.2023年1月,日本確認(rèn)將于“今年春夏期間”開(kāi)始向太平洋排放福島核電站內(nèi)儲(chǔ)存的逾130萬(wàn)噸核污染水。核泄漏對(duì)環(huán)境會(huì)造
成污染,影響人類安全,其中核反應(yīng)之一為相Sr—羽Y+X半衰期為28年。下列說(shuō)法正確的是()
A.該核反應(yīng)為a衰變
B.環(huán)境溫度升高,器Sr的半衰期減小
C.翡Y的比結(jié)合能比弱Sr的比結(jié)合能大
D.100個(gè)羽Sr原子核經(jīng)過(guò)一個(gè)半衰期后,還剩50個(gè)未衰變
【答案】C
【解析】
【詳解】
A.根據(jù)題意,由質(zhì)量數(shù)守恒和電荷數(shù)守恒可知,X為二e,該核反應(yīng)為B衰變,故A錯(cuò)誤;
B.衰變周期與溫度無(wú)關(guān),故B錯(cuò)誤;
C.比結(jié)合能越大,原子核越穩(wěn)定,則患Y的比結(jié)合能比瑞Sr的比結(jié)合能大,故C正確;
D.半衰期具有統(tǒng)計(jì)規(guī)律,是對(duì)大量原子核適用,對(duì)少數(shù)原子核不適用,故D錯(cuò)誤。
故選C。
5.如圖所示,磁鐵在電動(dòng)機(jī)和機(jī)械裝置的帶動(dòng)下,以。點(diǎn)為中心在水平方向上做周期性往復(fù)運(yùn)動(dòng)。兩匝數(shù)不同的線圈分別連接相
同的小燈泡,且線圈到。點(diǎn)距離相等。線圈電阻、自感及兩線圈間的相互影響可以忽略,不考慮燈泡阻值的變化。下列說(shuō)法正
確的是()
—0—rr\—0----
與-T-yN-AMST
Ugp固定滑槽出F磁鐵
電動(dòng)機(jī)鼠連桿
A.兩線圈產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)有效值相等B.兩線圈產(chǎn)生的交變電流頻率不相等
C.兩小燈泡消耗的電功率相等D.兩線圈產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)同時(shí)為零
【答案】D
【解析】
【詳解】
磁鐵運(yùn)動(dòng)過(guò)程中磁通量變化率筆相同,兩線圈產(chǎn)生的交變電流頻率相等,產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)同時(shí)為零,兩線圈匝數(shù)不同故產(chǎn)生的電動(dòng)
勢(shì)有效值不相等,兩小燈泡電阻相同電動(dòng)勢(shì)不同故消耗的電功率不相等。
故選D。
6.《流浪地球2》影片中,太空電梯高聳入云,在地表與太空間高速穿梭。太空電梯上升到某高度時(shí),質(zhì)量為2.5kg的物體重力
為I6N。已知地球半徑為6371km,不考慮地球自轉(zhuǎn),則此時(shí)太空電梯距離地面的高度約為()
A.1593kmB.3584kmC.7964kmD.9955km
【答案】A
【解析】
【詳解】
設(shè)地球的半徑為R,地球質(zhì)量為M,引力常量為G,地球表面重力加速度為go,太空電梯離地高度為/?,太空電梯所在位置處的
重力加速度為g',根據(jù)萬(wàn)有引力公式有
「Mm
=mg'
(R+h)2
Mm
mg。
代入數(shù)據(jù)有
Mm
G(6371+h)z=16
Mm
。”=25
整理得
R216R_4
=>=
(R+九產(chǎn)25/?4-h5
所以太空梯距離地面高度為
1
h=-R=1593km
4
故選Ao
7.橡膠板置于絕緣水平桌面上,某同學(xué)戴著絕緣手套先用毛皮摩擦橡膠板,使橡膠板帶負(fù)電,然后手握絕緣手柄將鋁板靠近橡膠
板,鋁板的下表面與橡膠板上凸起的接地鐵釘接觸,并在其上表面撒上細(xì)紙屑,迅速上抬鋁板至某一位置后,可以看到細(xì)紙屑從
鋁板上飛濺出來(lái),這就是“靜電飛花”實(shí)驗(yàn)。下列說(shuō)法正確的是()
絕緣手柄
鋁板
接地鐵u釘
橡膠板1
A.鋁板未與橡膠板接觸所以始終不帶電
B.紙屑是因?yàn)閹д娤嗷ヅ懦舛粩囡w散
C.鋁板與鐵釘接觸時(shí),電子從大地通過(guò)鐵釘流向鋁板
D.鋁板與鐵釘接觸時(shí),鋁板上、下表面帶等量異種電荷
【答案】B
【解析】
【詳解】
AD.橡膠板帶負(fù)電,鋁板靠近后,鋁板的下表面帶正電,上表面帶負(fù)電,當(dāng)下表面與接地鐵釘接觸后,上表面的負(fù)電荷會(huì)流到
大地,只有下表面帶正電,A錯(cuò)誤,D錯(cuò)誤;
B.上抬鋁板過(guò)程中,下表面的正電荷減小,上表面正電荷增加。紙屑因?yàn)榕c金屬板帶同種電荷(正電荷)而不斷飛散,B正
確;
C.因下表面與接地鐵釘接觸時(shí),上表面的負(fù)電荷會(huì)流到大地,C錯(cuò)誤。
故選B.
8.如圖甲所示,為特高壓輸電線路上使用六分裂阻尼間隔棒的情景。其簡(jiǎn)化如圖乙,間隔棒將6條輸電導(dǎo)線分別固定在?個(gè)正六
邊形的頂點(diǎn)a、b、c、d、e、/上,。為正六邊形的中心,A點(diǎn)、8點(diǎn)分別為Oa、CW的中點(diǎn)。已知通電導(dǎo)線在周圍形成磁場(chǎng)的磁
感應(yīng)強(qiáng)度與電流大小成正比,與到導(dǎo)線的距離成反比。6條輸電導(dǎo)線中通有垂直紙面向外,大小相等的電流,其中。導(dǎo)線中的電
流對(duì)b導(dǎo)線中電流的安培力大小為F,則()
【答案】A
【解析】
【詳解】
A.根據(jù)右手螺旋定則可知a和d導(dǎo)線在0點(diǎn)處的磁場(chǎng)等大反向,b和e導(dǎo)線在0點(diǎn)處的磁場(chǎng)等大反向,c和f導(dǎo)線在0點(diǎn)處的磁場(chǎng)等
大反向,故0點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度為零,故A正確;
B.根據(jù)對(duì)稱性可知A點(diǎn)和B點(diǎn)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,方向不同,關(guān)于。點(diǎn)對(duì)稱,故B錯(cuò)誤;
CD.根據(jù)題意可知b、f對(duì)導(dǎo)線a的安培力大小F,e、c對(duì)導(dǎo)線a的安培力大小為a的安培力大小,d對(duì)導(dǎo)線a的安培力大小為]根
據(jù)矢量的合成可得a導(dǎo)線所受安培力
V3FFSF
F=2Fsin30°+2x——sin60°+—=—
aQ322
所有導(dǎo)線的電流方向相同,所以導(dǎo)線直線安培力表現(xiàn)為相互吸引,則a導(dǎo)線所受安培力方向沿aO指向0,故CD錯(cuò)誤。
故選A。
9.如圖所示,足夠大的粗糙斜面傾角為8,小滑塊以大小為力的水平初速度開(kāi)始沿斜面運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,小滑塊速度大小
為V、方向與初速度垂直。此過(guò)程小滑塊加速度的最大值為電、最小值為已知小滑塊與斜面動(dòng)摩擦因數(shù)〃=tan。,則
K.v-v0R.v>v0C.a2=y/2gsindD.=&gsln8
【答案】D
【解析】
【詳解】
AB.小滑塊在斜面上滑動(dòng),摩擦力力大小始終不變?yōu)?/p>
f=nmgcosB=mgsin。
其大小與重力沿著斜面向下的分力大小相等,滑塊速度從水平到豎直過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理
mgsind-y—fs=-mv2—-mv0
其中y為垂直初速度方向滑塊沿斜面下滑的長(zhǎng)度,s為滑塊運(yùn)動(dòng)軌跡的長(zhǎng)度,根據(jù)幾何關(guān)系可知
s>y
可知
V<Vo
故AB錯(cuò)誤;
CD.摩擦力速度的方向始終與滑塊相對(duì)斜面的速度方向相反,可知/■的方向與重力沿斜面向下的分力的方向mgsin。的夾角為90。
到180。,則合力的大小范圍
mgsin0-f<<\jf2+(mgsin6)2
結(jié)合牛頓第二定律
「合=ma
可得
0<a<yj2gsin9
則
%=y/2gsin6
0.2=0
故D正確,C錯(cuò)誤。
故選D。
10.我國(guó)科學(xué)家吳有訓(xùn)在上世紀(jì)20年代進(jìn)行X射線散射研究,為康普頓效應(yīng)的確立做出了重要貢獻(xiàn)。研究X射線被較輕物質(zhì)散
射后光的成分發(fā)現(xiàn),散射譜線中除了有波長(zhǎng)與原波長(zhǎng)相同的成分外,還有其他波長(zhǎng)的成分,這種現(xiàn)象稱為康普頓效應(yīng)。如圖所
示,在真空中,入射波長(zhǎng)為4的光子與靜止的電子發(fā)生彈性碰撞。碰后光子傳播方向與入射方向夾角為37。,碰后電子運(yùn)動(dòng)方向
與光子入射方向夾角為53。(cos37。=0.8,cos53°=0.6),下列說(shuō)法正確的是()
兒
碰撞前
A.該效應(yīng)說(shuō)明光具有波動(dòng)性
B.碰撞后光子的波長(zhǎng)為1.2520
C.碰撞后電子的德布羅意波長(zhǎng)為0.64
D.碰撞后光子相對(duì)于電子的速度大于3x108m/s
【答案】B
【解析】
【詳解】
A.該效應(yīng)說(shuō)明光具有粒子性,故A錯(cuò)誤;
BC.根據(jù)題意,設(shè)碰撞之前光子的動(dòng)量為P,碰撞之后光子的動(dòng)量為電子的動(dòng)量為七,由動(dòng)量守恒定律有
P0=Pi(:os37。+P2cos53。
PiSin37。=P2sin53°
解得
Pi=0.8Po
P2-0.6Po
又有
h
則碰撞后光子的波長(zhǎng)為
h
Ai=—=1.254()
產(chǎn)1
碰撞后電子的德布羅意波長(zhǎng)為
h5
%=Q學(xué)。
故C錯(cuò)誤,B正確;
D.光子的速度等于光速,按照愛(ài)因斯坦的光速不變?cè)砑丛谌魏螀⒖枷抵泄馑俣疾蛔?,可知光子相?duì)于電子的速度等于3X
108m/s,故D錯(cuò)誤。
故選B。
11.如圖所示,水面上&、$2、S3、54是四個(gè)同振幅、同頻率、同步調(diào)的水波波源,分布在同一直線上。S/2和S3s4間的距離是
4cm,OS2和OS?間的距離是5cm,尸為S2s3中垂線上的一點(diǎn),且OP=12cm,若水波的波長(zhǎng)為4cm,下列說(shuō)法不正確的是
()
A.Si、Sz發(fā)出的波傳到0點(diǎn)總是相互加強(qiáng)
B.Si、S,發(fā)出的波傳到P點(diǎn)總是相互加強(qiáng)
C.S1、Sz、S3、S4發(fā)出的波傳到。點(diǎn)總是相互加強(qiáng)
D.S1、52、S3、54發(fā)出的波傳到P點(diǎn)總是相互加強(qiáng)
【答案】D
【解析】
【詳解】
A.Si、S2發(fā)出的波傳到O點(diǎn)的波程差為4cm,等于波長(zhǎng),總是相互加強(qiáng),故A正確不符合題意;
B.S[、S4發(fā)出的波傳到P點(diǎn)的波程差為0,總是相互加強(qiáng),故B正確不符合題意;
C.當(dāng)波源發(fā)出的波到O點(diǎn)的波程差為半波長(zhǎng)的偶數(shù)倍時(shí),振動(dòng)加強(qiáng),可知,Si、S?、S3、S,發(fā)出的波傳到0點(diǎn)總是相互加強(qiáng),
故C正確不符合題意。
D.Si、S?發(fā)出的波傳到P點(diǎn)的波程差為2cm,等于半波長(zhǎng),總是相互減弱,故D錯(cuò)誤符合題意。
故選D。
二、多選題(共5分)
12.如圖所示,一輕彈簧豎直放置,下端固定在水平地面上,自然伸長(zhǎng)時(shí)彈簧上端處于A點(diǎn)。t=0時(shí)將小球從A點(diǎn)正上方。點(diǎn)由
靜止釋放,口時(shí)到達(dá)A點(diǎn),。時(shí)彈簧被壓縮到最低點(diǎn)B。以。為原點(diǎn),向下為正方向建立x坐標(biāo)軸,以B點(diǎn)為重力勢(shì)能零點(diǎn),彈
簧形變始終處于彈性限度內(nèi)。小球在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中的動(dòng)能Ek、重力勢(shì)能Epi、機(jī)械能用>及彈黃的彈性勢(shì)能Ep2變化圖像可能正確的是
【答案】B
【解析】
【詳解】
根據(jù)題意可知下落過(guò)程中,第一階段:自由落體;第二階段:0到平衡位置,重力大于向上的彈力;第三階段:平衡位置
向下到B處,向上的彈力大于向下的重力。平衡位置處,重力大小等于彈力。
AB.根據(jù)重力勢(shì)能表達(dá)式可知
Epi=+&一嗎
xwxi時(shí),彈性勢(shì)能為0,機(jī)械能等于重力勢(shì)能的最大值。x>xi時(shí),彈性勢(shì)能
Ep2
設(shè)系統(tǒng)總能量為E,根據(jù)能量守恒定律可知
E=E。+Ep2
可知
1,
EQ=E--k(x-x-02
是開(kāi)口向下的拋物線。故A錯(cuò)誤,B正確:
CD.設(shè)小球下落到A點(diǎn)時(shí)的時(shí)間為6,則第一階段
1,1,mg2,
mvmt
Ek=2i=2(Si)=-^-ti
故第一階段的Ek-t圖像是一條拋物線。第二階段中重力大于向上的彈力,且隨著壓縮彈簧,彈力大小逐漸增大,則由
mg-F彈
a=-----------
m
可知小球做加速度逐漸減小的加速運(yùn)動(dòng),平衡位置處速度最大,動(dòng)能也最大。第三階段由
F彈一mg
a=-----------
m
可知小球做加速度逐漸增加的減速運(yùn)動(dòng),直至到達(dá)B處動(dòng)能為0。由上述速度的分析可知,在的范圍內(nèi),先加速后減速,
x-t圖像的斜率先增大后減小,則Ep2-t的圖像的斜率也是先增大后減小。但由于動(dòng)能最大時(shí),重力勢(shì)能和彈性勢(shì)能都不是0。
即彈性勢(shì)能的最大值大于動(dòng)能的最大值。故CD錯(cuò)誤。
故選B。
三、單選題(共5分)
13.如圖所示,…均勻透明體上部分為半球、下部分為圓柱,半球的半徑和圓柱上表面的半徑均為R,圓柱高度為5R,在圓柱體
的底部中心。點(diǎn)放一點(diǎn)光源,半球上發(fā)光部分的表面積S=0.8兀R2(已知球冠表面積的計(jì)算公式為5=2"”!,r為球的半徑,h
為球冠的頂端到球冠底面圓心的高度),不計(jì)光的二次反射,該透明物質(zhì)對(duì)光的折射率為()
A.1.33B.1.41C.1.67[).2.00
【答案】B
【解析】
【詳解】
根據(jù)題意可知,半球上發(fā)光部分的表面積
S=O.BnR2=2nRh
解得
h=OAR
則距離球冠的頂端0.4R的位置為發(fā)生全反射的臨界位置。根據(jù)勾股定理可知任一全反射的點(diǎn)距離光源
I=y/R2-(/?-0.4/?)2+Q5R+R-0.4ft)2=4&R
設(shè)臨界狀態(tài)入射角為C,根據(jù)余弦定理可知
l2+R2-(5R)2V2
cosC=-------------------=—
21R2
故C=45。,sinC=根據(jù)全反射規(guī)律可知
sinC=—=
解得
n=V2?1.41
故選B。
四、多選題(共10分)
14.下列說(shuō)法正確的是()
A.醫(yī)院中用于體檢的“B超”屬于電磁波
B.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)繞過(guò)障礙物繼續(xù)傳播,利用了干涉原理
C.鐵路、民航等安檢口使用“X射線”對(duì)行李箱內(nèi)物品進(jìn)行檢測(cè)
D.列車?guó)Q笛駛近乘客的過(guò)程中,乘客聽(tīng)到的聲波頻率大于波源振動(dòng)的頻率
【答案】CD
【解析】
【詳解】
A.醫(yī)院中用于體檢的“B超”屬于機(jī)械波,故A錯(cuò)誤:
B.無(wú)線網(wǎng)絡(luò)信號(hào)繞過(guò)障礙物繼續(xù)傳播,利用了衍射原理,故B錯(cuò)誤;
C.鐵路、民航等安檢口使用“X射線”對(duì)行李箱內(nèi)物品進(jìn)行檢測(cè),故C正確;
D.根據(jù)多普勒效應(yīng),列車?guó)Q笛駛近乘客的過(guò)程中,乘客聽(tīng)到的聲波頻率大于波源振動(dòng)的頻率,故D正確。
故選CD。
15.如圖甲所示,光電編碼器由碼盤和光電檢測(cè)裝置組成,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),碼盤與電動(dòng)機(jī)旋轉(zhuǎn)軸同速旋轉(zhuǎn),發(fā)光二極管發(fā)出的光
經(jīng)凸透鏡轉(zhuǎn)化為平行光,若通過(guò)碼盤鏤空的明道照在光敏管上,信號(hào)端輸出高電位,反之輸出低電位,兩個(gè)光敏管分布在同一半
徑上。根據(jù)輸出兩路信號(hào)可以測(cè)量電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和判斷旋轉(zhuǎn)方向。從左往右看,內(nèi)、外都均勻分布20個(gè)明道的碼盤如圖乙所
示,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)兩信號(hào)的圖像如圖丙所示,則()
丙
A,從左往右看,電動(dòng)機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)B.從左往右看,電動(dòng)機(jī)逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
C.電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)速為50r/sD.電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)速為125r/s
【答案】AC
【解析】
【詳解】
AB.由圖丙可知,在1=1x10-3$時(shí),信號(hào)A開(kāi)始輸出低電位,此時(shí)信號(hào)B開(kāi)始輸出高電位,結(jié)合圖乙可知,從左往右看,電
動(dòng)機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),故A正確,B錯(cuò)誤;
CD.由圖丙可知,電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的周期為
T=20x1x10_3s=2x10-2s
則角速度為
2n
w=—=lOOnrad/s
根據(jù)
3=2nn
可得電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的轉(zhuǎn)速為
3
n=—=50r/s
27r
故C正確,D錯(cuò)誤。
故選AC。
五、實(shí)驗(yàn)題(共5分)
16.實(shí)驗(yàn)題
I.(1)在下列實(shí)驗(yàn)中,需要用到打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的有。
A.“探究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)”
B.“探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系”
C.“用單擺測(cè)重力加速度大小”
D.“探究向心力大小表達(dá)式”
(2)在“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”的實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)裝置如圖1。按照正確操作得到如圖2所示的紙帶。其中打。點(diǎn)時(shí)釋放物體,計(jì)
數(shù)點(diǎn)A、B、C是打點(diǎn)計(jì)時(shí)器連續(xù)打下的三個(gè)點(diǎn)。已知打點(diǎn)計(jì)時(shí)器的電源頻率為50Hz,重物質(zhì)量為200g,當(dāng)?shù)刂亓铀俣萭取
9.80m/s2?
①實(shí)驗(yàn)桌上放著如圖3所示的三個(gè)物體甲、乙、丙,則實(shí)驗(yàn)裝置中的重物應(yīng)選擇______(填“甲”、“乙”或“丙”)。
②在紙帶。B段,重物的重力勢(shì)能減少量為J(結(jié)果保留三位有效數(shù)字)。
③為了計(jì)算在OB段重物的動(dòng)能增加量,需得到計(jì)時(shí)器打B點(diǎn)時(shí)重物的速度大小為。下列計(jì)算B點(diǎn)速度大小方法正確的
A.VR=B.ve=gtoBC.利用AC段的平均速度為=
(3)為了探究物體下落受空氣阻力大小的影響因素,某同學(xué)利用手機(jī)中的加速度傳感器及相關(guān)應(yīng)用程序,記錄如圖4中甲、乙
兩種情況下落手機(jī)的加速度大小隨時(shí)間變化的圖像。與甲對(duì)應(yīng)的圖像為圖5中的(填"A”或"B”),在圖A中手機(jī)下落過(guò)
程中加速度逐漸減少的原因是_____。
II.(I)在“用多用表測(cè)量電學(xué)中的物理量'’實(shí)驗(yàn)中,按如圖6所示連接電路給燈泡“2.5V0.8A”通電。
B
?圖6
①一組同學(xué)閉合開(kāi)關(guān)移動(dòng)滑動(dòng)變阻器的滑片,使燈泡正常發(fā)光。斷開(kāi)開(kāi)關(guān),將多用表選擇開(kāi)關(guān)置于合適擋位,紅黑兩表筆分別接
開(kāi)關(guān)兩個(gè)接線柱A、B,則此時(shí)多用電表測(cè)量的是小燈泡的_____(填“電壓”、“電流”或“電阻”),紅表筆應(yīng)接接線柱
(填“A”、"B”或"A、B都可以”)
②另一組同學(xué)閉合開(kāi)關(guān)移動(dòng)滑動(dòng)變阻器的滑片,燈泡始終不發(fā)光。該同學(xué)用多用電表的直流電壓擋來(lái)檢測(cè)電路哪個(gè)位置發(fā)生了故
障。他在閉合開(kāi)關(guān)的情況下用多用電表的一支表筆始終接在電路的A接線柱,另一支表筆依次接觸電路中的B、C、D接線柱進(jìn)
行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)接觸B、C時(shí)電表指針沒(méi)有偏轉(zhuǎn),接觸D時(shí)有一定偏轉(zhuǎn)。則出現(xiàn)故隙的原因可能是。
A.電池沒(méi)電了B.僅開(kāi)關(guān)接觸不良
C.僅滑動(dòng)變阻器滑片接觸不良D.僅燈泡和燈泡座接觸不良
(2)在“利用傳感器制作簡(jiǎn)單的自動(dòng)控制”實(shí)驗(yàn)中,圖7是簡(jiǎn)單的門窗磁控防盜報(bào)警裝置示意圖。門的上沿嵌入一小塊永磁體
M,門框內(nèi)與M相對(duì)的位置嵌入干黃管SA,并將干簧管接入報(bào)警電路。
①如圖8所示,干簧管SA作為傳感器,用于感知磁體磁場(chǎng)是否存在,繼電器(虛線方框部分)作為執(zhí)行裝置,發(fā)光二極管LED
作為電路正常工作提示,蜂鳴器H作為報(bào)警提醒。電路中P點(diǎn)應(yīng)接直流電源的(填“正極”或"負(fù)極”)。
②連接好電路,閉合開(kāi)關(guān)S接通電源,將磁體靠近和離開(kāi)干簧管,分別觀察并記錄實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象。
磁體M靠近干簧管磁體M離開(kāi)干簧管
實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象
【答案】Q).B(2).丙(3).0.453(4).C(5).B(6).根據(jù)牛頓第二定律可得mg-f=ma,速度逐漸變
大,空氣阻力也變大,故加速度減小。(7).電流(8).A(9).C(10).正極Q1).二極管發(fā)光(12).蜂鳴器
友尸
【解析】
【詳解】
I.(1)[1]A.探究平拋運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn),需要描物體的運(yùn)動(dòng)軌跡,旦軌跡是曲線,打點(diǎn)計(jì)時(shí)器只能用來(lái)研究直線運(yùn)動(dòng),所以不需要打
點(diǎn)計(jì)時(shí)器,故A錯(cuò)誤;
B.探究加速度與力、質(zhì)量的關(guān)系實(shí)驗(yàn)中需要測(cè)量加速度的大小,需要通過(guò)紙帶測(cè)量加速度,所以需要打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,故B正確;
C.用單擺測(cè)量重力加速度實(shí)驗(yàn)中需要用刻度尺測(cè)擺長(zhǎng)和秒表測(cè)周期,不需要打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,故C錯(cuò)誤;
D.探究向心力大小表達(dá)式,不需要打點(diǎn)計(jì)時(shí)器,故D錯(cuò)誤。
故選Bo
(2)①⑵紙帶下端所掛物體應(yīng)該體積小,質(zhì)量大,從而受到的阻力較小,而丙是重錘,故選丙。
②[3]在紙帶0B段,重物的重力勢(shì)能減少量為
Ep=mgh=200xIO-3x9.8x23.10x10-2J?0.453)
③[4]計(jì)算B點(diǎn)速度大小,根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)中時(shí)間中點(diǎn)的速度等于該段時(shí)間內(nèi)的平均速度可以求出物體在點(diǎn)時(shí)的速度。
故選C。
(3)[5]甲手機(jī)下落過(guò)程中,隨著速度的增大,空氣阻力變化較小,故手機(jī)加速度近似不變,故選B。
[6]手機(jī)在下落過(guò)程中,對(duì)手機(jī)進(jìn)行受力分析,根據(jù)牛頓第二定律可得
mg—f=ma
速度逐漸變大,空氣阻力也變大,故加速度減小。
II.(I)①|(zhì)7]紅黑兩表筆分別接開(kāi)關(guān)兩個(gè)接線柱A、B,多用電表測(cè)量串聯(lián)在電路中,測(cè)量電路電流,即燈泡電流。
網(wǎng)測(cè)電流時(shí),紅筆在電壓高的一端,故接A接線柱。
②[9]A.若電池沒(méi)有電,則無(wú)論接那個(gè)接線柱,電表指針均不偏轉(zhuǎn),故A錯(cuò)誤;
B.僅開(kāi)關(guān)接觸不良,接BC接線柱,電表指針均會(huì)偏轉(zhuǎn),故B錯(cuò)誤;
C.僅滑動(dòng)變阻器滑片接觸不良,則接線柱接B和C,電表指針不偏轉(zhuǎn),接D時(shí)電表指針偏轉(zhuǎn),故C可能存在,故C正確;
D.僅燈泡和燈泡座接觸不良,則接線柱接C和D時(shí),電表指針均偏轉(zhuǎn),故D錯(cuò)誤。
故選C。
(2)①[10]由于二極管具有單向?qū)щ娦?,故電路中P點(diǎn)應(yīng)接直流電源的正極。
②[11]磁體M靠近干黃管,干黃管兩片黃片被磁化相吸,繼電器的動(dòng)觸點(diǎn)與常開(kāi)觸電接通,發(fā)光二極管發(fā)光。
[12]磁體M離開(kāi)干簧管,干簧管斷開(kāi),繼電器的動(dòng)觸點(diǎn)與常閉觸點(diǎn)接通,蜂鳴器發(fā)聲。
六、解答題(共20分)
17.如圖甲為汽車中使用的氮?dú)鉁p振器,氣缸中充入氮?dú)夂?,能有效減少車輪遇到?jīng)_擊時(shí)產(chǎn)生的高頻振動(dòng)。它的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖乙
所示,氣缸活塞截面積S=40cm2,活塞及支架質(zhì)量m=1kg,氣缸缸體導(dǎo)熱性良好?,F(xiàn)為了測(cè)量減震器的性能參數(shù),將減震器
豎直放置,充入氮?dú)夂竺荛],活塞被卡環(huán)卡住,缸體內(nèi)氮?dú)馓幱跉庵L(zhǎng)度L=20cm、壓強(qiáng)以=4.0x105pa的狀態(tài)A,此時(shí)彈簧
恰好處于原長(zhǎng)?,F(xiàn)用外力尸向下壓活塞,使其緩慢下降h=4cm,氣體達(dá)到狀態(tài)B。從狀態(tài)4到B過(guò)程氣體放出熱量Q=71.4J。
氣缸內(nèi)的氮?dú)饪梢暈槔硐霘怏w,不計(jì)摩擦和外界溫度變化,大氣壓強(qiáng)取Po=l.OxlO5pa,彈簧勁度系數(shù)k=1.0x10,N/m。
求:
(1)狀態(tài)B氣體的壓強(qiáng)詼;
(2)氣體處于狀態(tài)B時(shí)外力大小F;
(3)狀態(tài)A到8過(guò)程外界對(duì)氣體做的功W。
圖甲圖乙
【答案】(1)5x105Pa;(2)1990N;(3)71.4J
【解析】
【詳解】
(1)氣缸缸體導(dǎo)熱性良好,可知從狀態(tài)A到狀態(tài)B,氣體發(fā)生等溫變化,則有
pASL=pBS(L-h)
解得狀態(tài)B氣體的壓強(qiáng)為
p=產(chǎn)Y=5x10sPa
BL—h,
(2)活塞和支架處于平衡狀態(tài),則有
F+p0S+mg=pBS+kh
代入數(shù)據(jù)解得
F=1990N
(3)氣缸缸體導(dǎo)熱性良好,可知從狀態(tài)A到狀態(tài)B,氣體發(fā)生等溫變化,氣體內(nèi)能不變,根據(jù)熱力學(xué)第一定律可得
AU=W-Q=0
解得外界對(duì)氣體做的功為
W=Q=71.4J
18.如圖甲所示,某同學(xué)利用樂(lè)高拼裝積木搭建一游戲軌道,其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖乙所示。該軌道由固定的豎直軌道AB,半徑分別為
r=0.4m,0.5八L5,?的三個(gè)半圓軌道BC4、O3DO^FGH,半徑為r的四分之一圓弧軌道0送,長(zhǎng)度L=1m的水平軌道EF組
成,軌道BCO3和軌道OiE前后錯(cuò)開(kāi),除水平軌道EF段外其他軌道均光滑,且各處平滑連接??梢暈橘|(zhì)點(diǎn)的滑塊從4點(diǎn)由靜止釋
放,恰好可以通過(guò)軌道。3。。1的最高點(diǎn)D,不計(jì)空氣阻力。
(1)求4、C兩點(diǎn)的高度差
(2)要使物塊至少經(jīng)過(guò)F點(diǎn)一次,且運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終不脫離軌道,求滑塊與水平軌道EF間的動(dòng)摩擦因數(shù)〃的范圍;
(3)若半圓軌道O3DO1中缺一塊圓心角為29的圓弧積木(/、1/關(guān)于。2。對(duì)稱),滑塊從/飛出后恰能無(wú)碰撞從1/進(jìn)入軌道,
求9的值。
【答案】(1)0.7m;<2)0.15<//<0.7;(3)60°
【解析】
【詳解】
(I)滑塊恰好經(jīng)過(guò)D,重力提供向心力
VD
滑塊從A到。,根據(jù)動(dòng)能定理
mg(h—r—0.5r)=^mvt>
聯(lián)立解得
h=0.7m
(2)若恰好滑到尸點(diǎn)停下,根據(jù)動(dòng)能定理
mgh—^mgL=0
解得
Hi=0.7
當(dāng)?shù)紾點(diǎn)速度為零,根據(jù)動(dòng)能定理
mg{h—1.5r)-R2nlgL=0
解得
〃2=0,l
當(dāng)返回時(shí)不超過(guò)Oi點(diǎn),根據(jù)動(dòng)能定理
mg(h—r)—-2L=0
解得
〃3-0.15
綜上可得滑塊與水平軌道E尸間的動(dòng)摩擦因數(shù)〃的范圍
0.15<//<0.7
(3)4點(diǎn)到/點(diǎn)過(guò)程中根據(jù)動(dòng)能定理
11?
mg{h—r--rcos0)=-mv£
設(shè)/點(diǎn)到最高點(diǎn)時(shí)間為t,則有
vsin0=gt
O.5rsin0=(vcos0)-t
解得
1
COS0=-
可得
另一解cos。=1舍去。
19.如圖所示,間距為d、折成直角的QFG和PEH金屬導(dǎo)軌水平部分QF、PE足夠長(zhǎng),豎直部分FG、底端接有電動(dòng)勢(shì)為E的
電源和開(kāi)關(guān)K,M、N兩點(diǎn)間接有電容為C的電容器。傾角為8的傾斜金屬軌道77)、SC,間距也為",S、T兩點(diǎn)間接有自感系數(shù)
為L(zhǎng)的電感線圈。水平軌道和傾斜軌道用長(zhǎng)度為/的水平粗糙絕緣材料平滑連接。整個(gè)空間存在豎直向上的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁感應(yīng)強(qiáng)
度為B.閉合開(kāi)關(guān)K,電容器充電完畢后斷開(kāi)開(kāi)關(guān),并將質(zhì)量為,小長(zhǎng)度為d的金屬桿必從傾斜軌道上某一位置由靜止釋放,
下滑過(guò)程中流過(guò)時(shí)桿的電流大小為/=若理方(x為桿沿斜軌道下滑的距離)。曲桿到達(dá)傾斜軌道底端CQ處時(shí)加速度恰好為
0,通過(guò)粗糙絕緣材料到達(dá)PQ處時(shí)速度為%。已知m=0.3kg、d=0.5m>Q=30°,E=1.0V,C=1,2F,L=0.1H,B=
1.0T,vo=1.0m/s,f=0.6m?不計(jì)除絕緣材料外的一切摩擦與空氣阻力,不計(jì)電感線圈、金屬桿岫及導(dǎo)軌的電阻。油桿始終
與導(dǎo)軌垂直且接觸良好。求:(提示:力「與位移x共線時(shí),可以用F-x圖像下的“面積”代表力F所做的功)
(1)電容器充電完畢所帶的電荷量Q
(2),心桿釋放處距水平軌道的高度分:
(3)油桿從EF處飛出時(shí)的速度v;
G
【答案】(1)12C;(2)0.4m;(3)21m/s;(4)0.25
【解析】
【詳解】
(1)根據(jù)題意可知
q=CE=12C
(2)時(shí)桿到達(dá)傾斜軌道底端CO處時(shí)加速度恰好為0,則
Bld—mgtand
即
B2d2cos8
-------x=mgtang
ab桿釋放處距水平軌道的高度
h=xsin0=0.4m
(3)經(jīng)過(guò)PQ后
Bid=ma,Av=aAt
整理
BdiAtBdq
△v=-----=----=20m/s
mm
所以桿從EF處飛出時(shí)的速度
□=%+Av=21m/s
(4)下滑過(guò)程
—0=mgh—WA
安培力做功
nDr,82d2cos8
WA=FAXCOS6FA=Bld=------x
力F與位移x共線時(shí),可以用F-x圖像下的“面積”代表力廣所做的功,解得
WA=0.6J,v=2m/s
經(jīng)過(guò)粗糙段
1212;
2mvo-2mV=""RM
解得
〃=0.25
20.如圖所示,直角坐標(biāo)系中,邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的正方形區(qū)域OPSQ,OP、OQ分別與x軸、y軸重合,正方形內(nèi)的適當(dāng)區(qū)域【(圖中未
畫出)中分布有勻強(qiáng)磁場(chǎng)。位于S處的粒子源,沿紙面向正方形區(qū)域內(nèi)各個(gè)方向均勻發(fā)射速率為%的帶負(fù)電粒子,粒子的質(zhì)量為
m,電荷量為-q。所有粒子均從S點(diǎn)進(jìn)入磁場(chǎng),離開(kāi)區(qū)域I磁場(chǎng)時(shí)速度方向均沿x軸正方向,其中沿),軸正方向射入磁場(chǎng)的粒子
從。點(diǎn)射出磁場(chǎng)。),軸右側(cè)依次
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