廣東省深圳市重點(diǎn)中學(xué)2023-2024學(xué)年高考沖刺模擬物理試題含解析_第1頁
廣東省深圳市重點(diǎn)中學(xué)2023-2024學(xué)年高考沖刺模擬物理試題含解析_第2頁
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文檔簡介

廣東省深圳市重點(diǎn)中學(xué)2023-2024學(xué)年高考沖刺模擬物理試題請(qǐng)考生注意:1.請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請(qǐng)用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》,按規(guī)定答題。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、如圖甲所示,虛線右側(cè)有一方向垂直紙面的有界勻強(qiáng)磁場,磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度口隨時(shí)間t變化關(guān)系如圖乙所示(取磁場垂直紙面向里的方向?yàn)檎较颍?,固定的閉合導(dǎo)線框一部分在磁場內(nèi)。從t=0時(shí)刻開始,下列關(guān)于線框中感應(yīng)電流i、線框ab邊受到的安培力F隨時(shí)間t變化圖象中,可能正確的是(取線框中逆時(shí)針方向的電流為正,安培力向右為正方向)()A. B. C. D.2、關(guān)于安培力和洛倫茲力,下列說法正確的是()A.運(yùn)動(dòng)電荷在磁場中一定受到洛倫茲力作用B.通電導(dǎo)線在磁場中一定受到安培力作用C.洛倫茲力一定對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷不做功D.安培力一定對(duì)通電導(dǎo)線不做功3、如圖所示,矩形線圈處在磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向水平向右的勻強(qiáng)磁場中,線圈通過電刷與定值電阻R及理想電流表相連接,線圈繞中心軸線OO以恒定的角速度勻速轉(zhuǎn)動(dòng),t=0時(shí)刻線圈位于與磁場平行的位置。已知線圈的匝數(shù)為n、面積為S、阻值為r。則下列說法正確的是()A.t=0時(shí)刻流過電阻R的電流方向向左B.線圈中感應(yīng)電動(dòng)勢的瞬時(shí)表達(dá)式為enBSsintC.線圈轉(zhuǎn)動(dòng)的過程中,電阻R兩端的電壓為D.從t=0時(shí)刻起,線圈轉(zhuǎn)過60°時(shí)電阻R兩端的電壓為4、下列說法正確的是A.玻爾根據(jù)光的波粒二象性,大膽提出假設(shè),認(rèn)為實(shí)物粒子也具有波動(dòng)性B.鈾核裂變的核反應(yīng)是92C.原子從低能級(jí)向高能級(jí)躍遷,不吸收光子也能實(shí)現(xiàn)D.根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,光子的能量越大5、下列說法正確的是()A.某金屬能發(fā)生光電效應(yīng),當(dāng)入射光的顏色不變而增大光照強(qiáng)度時(shí),逸出的光電子的最大初動(dòng)能也增大B.若利用黃光和藍(lán)光分別在同一裝置研究光電效應(yīng),用藍(lán)光照射時(shí)的遏止電壓大于用黃光照射時(shí)的遏止電壓C.換用頻率小的光照射,但入射光的強(qiáng)度不變,則逸出的光電子的最大初動(dòng)能不變D.換用頻率小的光照射,但入射光的強(qiáng)度不變,則從光照射到金屬表面上到發(fā)射出電子的時(shí)間明顯減少6、如圖所示,MN、PQ是傾角為的兩平行光滑且足夠長的金屬導(dǎo)軌,其電阻忽略不計(jì)。空間存在著垂直于導(dǎo)軌平面向上的勻強(qiáng)磁場,磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B。導(dǎo)體棒ab、cd垂直于導(dǎo)軌放置,且與導(dǎo)軌接觸良好,每根導(dǎo)體棒的質(zhì)量均為m,電阻均為r,導(dǎo)軌寬度為L,與導(dǎo)軌平行的絕緣細(xì)線一端固定,另一端與ab棒中點(diǎn)連接,細(xì)線承受的最大拉力。現(xiàn)將cd棒由靜止釋放,當(dāng)細(xì)線被拉斷時(shí),則()A.cd棒的速度大小為 B.cd棒的速度大小為C.cd棒的加速度大小為gsin D.cd棒所受的合外力為2mgsin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,水平面上的同一區(qū)域介質(zhì)內(nèi),甲、乙兩列機(jī)械波獨(dú)立傳播,傳播方向互相垂直,波的頻率均為2Hz。圖中顯示了某時(shí)刻兩列波的波峰與波谷的情況,實(shí)線為波峰,虛線為波谷。甲波的振幅為5cm,乙波的振幅為10cm。質(zhì)點(diǎn)2、3、5共線且等距離。下列說法正確的是()A.質(zhì)點(diǎn)1的振動(dòng)周期為0.5sB.質(zhì)點(diǎn)2的振幅為5cmC.圖示時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)2、4的豎直高度差為30cmD.圖示時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)3正處于平衡位置且向上運(yùn)動(dòng)E.從圖示的時(shí)刻起經(jīng)0.25s,質(zhì)點(diǎn)5能通過的路程為30cm8、如圖所示,兩條相距為L的光滑平行金屬導(dǎo)軌位于水平面(紙面)內(nèi),其左端接一阻值為R的電阻,導(dǎo)軌平面與磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B的勻強(qiáng)磁場垂直,導(dǎo)軌電阻不計(jì)。金屬棒ab垂直導(dǎo)軌放置并接觸良好,接入電路的電阻也為R。若給棒以平行導(dǎo)軌向右的初速度v0,當(dāng)流過棒截面的電荷量為q時(shí),棒的速度減為零,此過程中棒發(fā)生的位移為x。則在這一過程中()A.導(dǎo)體棒作勻減速直線運(yùn)動(dòng)B.當(dāng)棒發(fā)生位移為時(shí),通過棒的電量為C.在通過棒的電荷量為時(shí),棒運(yùn)動(dòng)的速度為D.定值電阻R釋放的熱量為9、A、B兩粒子以相同的初速度沿與電場線垂直的方向由左邊界的同一點(diǎn)先后進(jìn)入同一勻強(qiáng)電場,最后它們都從電場的右邊界離開電場。不計(jì)粒子的重力。已知A、B兩粒子的質(zhì)量之比為1:4,電荷量之比為1:2,則此過程中()A.A、B的運(yùn)動(dòng)時(shí)間之比為1:1B.A、B沿電場線的位移之比是1:1C.A、B的速度改變量之比是2:1D.A、B的電勢能改變量之比是1:110、如圖(甲)所示,兩根足夠長的平行光滑金屬導(dǎo)軌固定在水平面內(nèi),導(dǎo)軌間距為1.0m,左端連接阻值R=4.0Ω的電阻,勻強(qiáng)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.5T、方向垂直導(dǎo)軌所在平面向下。質(zhì)量m=0.2kg、長度l=1.0m、電阻r=1.0Ω的金屬桿置于導(dǎo)軌上,向右運(yùn)動(dòng)并與導(dǎo)軌始終保持垂直且接觸良好,t=0時(shí)對(duì)桿施加一平行于導(dǎo)軌方向的外力F,桿運(yùn)動(dòng)的v-t圖像如圖(乙)所示,其余電阻不計(jì)、則()A.t=0時(shí)刻,外力F水平向右,大小為0.7NB.3s內(nèi),流過R的電荷量為3.6CC.從t=0開始,金屬桿運(yùn)動(dòng)距離為5m時(shí)電阻R兩端的電壓為1.6VD.在0~3.0s內(nèi),外力F大小隨時(shí)間t變化的關(guān)系式是F=0.1+0.1t(N)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)為測定木塊與桌面之間的動(dòng)摩擦因數(shù),某同學(xué)設(shè)計(jì)了如圖所示的裝置進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)中,當(dāng)木塊位于水平桌面上的O點(diǎn)時(shí),重物B剛好接觸地面,不考慮B反彈對(duì)系統(tǒng)的影響。將A拉到P點(diǎn),待B穩(wěn)定后,A由靜止釋放,最終滑到Q點(diǎn)。測出PO、OQ的長度分別為h、s。(1)實(shí)驗(yàn)開始時(shí),發(fā)現(xiàn)A釋放后會(huì)撞到滑輪,為了解決這個(gè)問題,可以適當(dāng)________(“增大”或“減小”)重物的質(zhì)量。(2)滑塊A在PO段和OQ段運(yùn)動(dòng)的加速度大小比值為__________。(3)實(shí)驗(yàn)得A、B的質(zhì)量分別為m、M,可得滑塊與桌面間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ的表達(dá)式為_______(用m、M、h、s表示)。12.(12分)把較粗的銅絲和鐵絲相隔約幾毫米插入蘋果中就制成了一個(gè)水果電池。水果電池的電動(dòng)勢較小(約為),而內(nèi)阻較大(約為)。用下列提供的器材設(shè)計(jì)電路,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確測量電動(dòng)勢和內(nèi)阻。A.蘋果一個(gè)B.較粗的銅絲和鐵絲各一根C.電流表(量程,內(nèi)阻約)D.電流表(量程,內(nèi)阻)E.定值電阻(阻值為)F.滑動(dòng)變阻器()G.開關(guān)、導(dǎo)線若干(1)根據(jù)上述的器材設(shè)計(jì)測量電動(dòng)勢和內(nèi)阻的實(shí)驗(yàn)電路,如圖甲所示請(qǐng)根據(jù)圖甲在圖乙中進(jìn)行實(shí)物連線______。(2)實(shí)驗(yàn)中測量出多組數(shù)據(jù),電流表的示數(shù)記為,電流表的示數(shù)記為,畫出隨變化的圖像如圖丙所示,根據(jù)圖像可得,該水果電池的電動(dòng)勢________V,內(nèi)阻________。(3)要內(nèi)阻減小,可采取________。A.銅絲和鐵絲距離近一些B。銅絲和鐵絲插入深一些C。銅絲和鐵絲更細(xì)一些四、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,兩平行長直金屬導(dǎo)軌不計(jì)電阻水平放置,間距為L,有兩根長度均為L、電阻均為R、質(zhì)量均為m的導(dǎo)體棒AB、CD平放在金屬導(dǎo)軌上。其中棒CD通過絕緣細(xì)繩、定滑輪與質(zhì)量也為m的重物相連,重物放在水平地面上,開始時(shí)細(xì)繩伸直但無彈力,棒CD與導(dǎo)軌間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,忽略其他摩擦和其他阻力,導(dǎo)軌間有一方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場,磁場區(qū)域的邊界滿足曲線方程:,單位為。CD棒處在豎直向上的勻強(qiáng)磁場中?,F(xiàn)從時(shí)刻開始,使棒AB在外力F的作用下以速度v從與y軸重合處開始沿x軸正方向做勻速直線運(yùn)動(dòng),在運(yùn)動(dòng)過程中CD棒始終處于靜止?fàn)顟B(tài)。(1)求棒AB在運(yùn)動(dòng)過程中,外力F的最大功率;(2)求棒AB通過磁場區(qū)域的過程中,棒CD上產(chǎn)生的焦耳熱;(3)若棒AB在勻強(qiáng)磁場中運(yùn)動(dòng)時(shí),重物始終未離開地面,且滿足:,求重物所受支持力大小隨時(shí)間變化的表達(dá)式。14.(16分)如圖所示,直角坐標(biāo)系xOy的第一象限內(nèi)存在豎直向上的勻強(qiáng)電場,第四象限內(nèi)有一半徑為R的圓形有界勻強(qiáng)磁場,磁場邊界與x軸相切于A(L,0)點(diǎn),磁場方向垂直于紙面向里,現(xiàn)有一質(zhì)量為m,電荷量為q的帶負(fù)電的粒子,從y軸上的P(0,)點(diǎn)以速度v0平行于x軸射入電場中,粒子恰好從A點(diǎn)進(jìn)入磁場,然后從C點(diǎn)離開磁場(C點(diǎn)圖中未標(biāo)出),若勻強(qiáng)磁場的磁感應(yīng)強(qiáng)度,不考慮粒子的重力,求C點(diǎn)的位置坐標(biāo)。15.(12分)如圖所示為一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中裝一定量的水,在容器底部有一單色點(diǎn)光源,已知水對(duì)該單色光的折射率為4/3,玻璃對(duì)該單色光的折射率為1.5,容器底部玻璃的厚度為d,水的深度為2d.求:(1)該單色光在玻璃和水中傳播的速度(2)水面形成的圓形光斑的半徑(不考慮兩個(gè)界面處的反射光線)

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】

AB.由圖可知,在內(nèi)線圈中磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率相同,故內(nèi)電流的方向相同,由楞次定律可知,電路中電流方向?yàn)槟鏁r(shí)針,即電流為正方向;在內(nèi)內(nèi)線圈中磁感應(yīng)強(qiáng)度的變化率相同,故內(nèi)電流的方向相同,由楞次定律可知,電路中電流方向?yàn)轫槙r(shí)針,即電流為負(fù)方向;根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律有則感應(yīng)電流為由圖可知兩段時(shí)間內(nèi)的磁感應(yīng)強(qiáng)度大小相等,故兩段時(shí)間內(nèi)的感應(yīng)電流大小相等,故A錯(cuò)誤,B正確;CD.由上分析可知,一個(gè)周期內(nèi)電路的電流大小恒定不變,根據(jù)可知F與B成正比,則在內(nèi)磁場垂直紙面向外減小,電流方向由b到a,根據(jù)左手定則可知,線框ab邊受到的安培力F方向向右,為正方向,大小隨B均勻減??;在內(nèi)磁場垂直紙面向里增大,電流方向由b到a,根據(jù)左手定則可知,線框ab邊受到的安培力F方向向左,為負(fù)方向,大小隨B均勻增大;在內(nèi)磁場垂直紙面向里減小,電流方向由a到b,根據(jù)左手定則可知,線框ab邊受到的安培力F方向向右,為正方向,大小隨B均勻減?。辉趦?nèi)磁場垂直紙面向外增大,電流方向由a到b,根據(jù)左手定則可知,線框ab邊受到的安培力F方向向左,為負(fù)方向,大小隨B均勻增大,故CD錯(cuò)誤。故選B。2、C【解析】

A.運(yùn)動(dòng)電荷在磁場中運(yùn)動(dòng),若速度方向與磁場方向平行,則不受洛倫茲力作用,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.通電導(dǎo)線在磁場中,若電流方向與磁場方向平行,則不受安培力作用,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.由于洛倫茲力方向垂直于運(yùn)動(dòng)電荷的速度方向,根據(jù)功的定義可知,洛倫茲力對(duì)運(yùn)動(dòng)電荷不做功,選項(xiàng)C正確;D.安培力方向與通電導(dǎo)線垂直,可以對(duì)通電導(dǎo)線做功,從而把電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,選項(xiàng)D錯(cuò)誤。故選C。3、D【解析】

A.t=0時(shí)刻線框與磁場方向平行,即線框的速度與磁場方向垂直,右手定則可知,流過電阻R的電流方向向右,故A錯(cuò)誤;

B.從與中性面垂直的位置開始計(jì),感應(yīng)電動(dòng)勢隨時(shí)間按正弦規(guī)律變化,且最大感應(yīng)電動(dòng)勢Em=nBSω所以感應(yīng)電動(dòng)勢的瞬時(shí)值表達(dá)式為e=nBSωcosωt(V)故B錯(cuò)誤;

C.線圈轉(zhuǎn)過的過程中,最大感應(yīng)電動(dòng)勢Em=nBSω,則產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢的有效值為E=nBSω因此電阻R兩端的電壓為故C錯(cuò)誤;

D.線圈從t=0開始轉(zhuǎn)過60°時(shí),電阻R兩端的電壓為故D正確。

故選D。4、C【解析】A項(xiàng),1924年,德布羅意大膽的把光的波粒二象性推廣到實(shí)物粒子,如電子、質(zhì)子等,他提出實(shí)物粒子也具有波動(dòng)性,故A項(xiàng)錯(cuò)誤。B項(xiàng),鈾核裂變有多種形式,其中一種的核反應(yīng)方程是92235C項(xiàng),原子從低能級(jí)向高能級(jí)躍遷時(shí)可能是吸收光子,也可能是由于碰撞,故C項(xiàng)正確。D項(xiàng),根據(jù)愛因斯坦的“光子說”可知,光的波長越大,光子的能量越小,故D項(xiàng)錯(cuò)誤。故選C5、B【解析】

A.金屬發(fā)生光電效應(yīng)時(shí)逸出的光電子最大初動(dòng)能滿足,由此可知光電子的最大初動(dòng)能與入射光的頻率和金屬的逸出功有關(guān),與入射光的強(qiáng)度無關(guān),故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)光電效應(yīng)方程和能量守恒,聯(lián)立解得由于黃光的頻率小于藍(lán)光,故黃光的遏止電壓小于藍(lán)光的遏止電壓,故B正確;C.減小入射光的頻率,逸出的光電子的最大初動(dòng)能將減小,故C錯(cuò)誤;D.光電效應(yīng)具有瞬時(shí)性,所以無論入射光的頻率和強(qiáng)度如何變化,從光照射到金屬表面上到發(fā)射出電子的時(shí)間都是瞬時(shí)的,故D錯(cuò)誤。故選B。6、A【解析】

AB.據(jù)題知,細(xì)線被拉斷時(shí),拉力達(dá)到根據(jù)平衡條件得:對(duì)ab棒則得ab棒所受的安培力大小為由于兩棒的電流相等,所受的安培力大小相等,由得聯(lián)立解得,cd棒的速度為故A正確,B錯(cuò)誤;CD.對(duì)cd棒:根據(jù)牛頓第二定律得代入得故CD錯(cuò)誤。故選A。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.質(zhì)點(diǎn)1的振動(dòng)周期為,選項(xiàng)A正確;B.質(zhì)點(diǎn)2為谷谷相遇點(diǎn),為振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn),則其振幅為15cm,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.質(zhì)點(diǎn)2、4都是振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn),圖示時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)2在波谷,位移為-15cm,質(zhì)點(diǎn)4在波峰,位移為+15cm,則此時(shí)刻2、4的豎直高度差為30cm,選項(xiàng)C正確;D.圖示時(shí)刻質(zhì)點(diǎn)3正處于波峰和波谷的中間位置,即在平衡位置,根據(jù)波的傳播方向可知,此時(shí)向下運(yùn)動(dòng),選項(xiàng)D錯(cuò)誤;E.質(zhì)點(diǎn)5為振動(dòng)加強(qiáng)點(diǎn),從圖示的時(shí)刻起經(jīng)0.25s=0.5T,質(zhì)點(diǎn)5能通過的路程為2(A1+A2)=30cm,選項(xiàng)E正確。故選ACE。8、BD【解析】

A.由于導(dǎo)體棒向右減速運(yùn)動(dòng),則電動(dòng)勢減小,則電流減小,則導(dǎo)體棒的安培力減小,即合力減小,根據(jù)牛頓第二定律可知其加速度減小,則導(dǎo)體棒做變減速運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤;B.棒的速度減為零,當(dāng)流過棒截面的電荷量為:當(dāng)棒發(fā)生位移為時(shí),則通過棒的電量為,故B正確;C.棒的速度減為零,當(dāng)流過棒截面的電荷量為:當(dāng)流過棒的電荷為時(shí),棒發(fā)生的位移為:根據(jù)牛頓運(yùn)動(dòng)定律可得棒運(yùn)動(dòng)的加速度為:設(shè)棒運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為,則有:所以有:即:當(dāng)流過棒的電荷為時(shí),則有:當(dāng)流過棒的電荷為時(shí),則有:解得:故C錯(cuò)誤;

D.棒的速度減為零的過程中,定值電阻R釋放的熱量為:故D正確;故選BD。9、ACD【解析】

A.假設(shè)粒子在垂直電場方向運(yùn)動(dòng)的位移為,粒子在垂直電場線方向做勻速直線運(yùn)動(dòng)結(jié)合題意可知A、B在電場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間相同,A正確;BC.根據(jù)加速度的定義式可知速度的改變量之比等于加速度之比,粒子只受電場力作用。根據(jù)牛頓第二定律變形可得根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可得A、B沿電場線的位移之比B錯(cuò)誤,C正確;D.電場力做功改變電勢能,所以A、B的電勢能改變量之比等于電場力做功之比,電場力做功所以D正確。故選ACD。10、CD【解析】

A.根據(jù)v-t圖象可以知道金屬桿做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度為當(dāng)t=0時(shí)刻,設(shè)向右為正方向,根據(jù)牛頓第二定律有根據(jù)閉合電路歐姆定律和法拉第電磁感應(yīng)定律有聯(lián)立以上各式代入數(shù)據(jù)可得,負(fù)號(hào)表示方向水平向左,故A錯(cuò)誤;B.根據(jù)聯(lián)立可得又因?yàn)関-t圖象與坐標(biāo)軸圍成的面積表示通過的位移,所以有故代入數(shù)據(jù)可解得q=0.9C故B錯(cuò)誤;C.設(shè)桿運(yùn)動(dòng)了5m時(shí)速度為v1,則有此時(shí)金屬桿產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢回路中產(chǎn)生的電流電阻R兩端的電壓聯(lián)立以上幾式結(jié)合A選項(xiàng)分析可得,故C正確;D.由A選項(xiàng)分析可知t=0時(shí)刻外力F的方向與v0反向,由牛頓第二定律有設(shè)在t時(shí)刻金屬桿的速度為v,桿的電動(dòng)勢為E,回路電流為I,則有聯(lián)立以上幾式可得N負(fù)號(hào)表示方向水平向左,即大小關(guān)系為N故D正確。故選CD。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、減小【解析】

(1)[1]B減少的重力勢能轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的內(nèi)能和AB的動(dòng)能,A釋放后會(huì)撞到滑輪,說明B減少的勢能太多,轉(zhuǎn)化成系統(tǒng)的內(nèi)能太少,可以通過減小B的質(zhì)量;增加細(xì)線的長度(或增大A的質(zhì)量;降低B的起始高度)解決。依據(jù)解決方法有:可以通過減小B的質(zhì)量;增加細(xì)線的長度(或增大A的質(zhì)量;降低B的起始高度),故減小B的質(zhì)量;

(2)[2]根據(jù)運(yùn)動(dòng)學(xué)公式可知:2ah=v22a′s=v2聯(lián)立解得:(3)[3]B下落至臨落地時(shí)根據(jù)動(dòng)能定理有:Mgh-μmgh=(M+m)v2在B落地后,A運(yùn)動(dòng)到Q,有mv2=μmgs解得:12、1.2300AB【解析】

(1)[1].根據(jù)電路圖,連接實(shí)物圖如圖。

(2)[2][3].根據(jù)閉合電路歐姆定律,可得I2(R0+R2)+(I1+I2)r=E整理得

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