四川省威远中学2020届高三物理下学期考前模拟试题(含解析)
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B.电阻定律是指 ,选项B错误;
C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,反应 + →n+Y, 粒子的原子序数为2,中子n的原子序数为0,则Y的原子序数为2+13-0=15,选项C错误;
D.爱因斯坦光电效应方程 ,选项D正确。
故选D。
2.关于两颗地球同步卫星P与Q,下列说法错误 是( )
A。 周期相同B. 动量的大小相同
根据电源的 图像,可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值。
(4)[7]分析电源内阻测量值小于真实值的原因如上.
11。如图所示,一个固定在竖直平面内的光滑半圆形管道AB,管道的半径为R。在光滑的平面上某一位置放有一个直径略小于管道内径的小球,小球的质量为m。现给小球一个初速度,使它向右运动进入管道.重力加速度为g。
(3)如图所示,把电路图补充完成________。
(4)本次实验中,电源电动势的测量值________(选填“大于”或“小于”或“等于”)电源电动势的真实值,电源内阻的测量值________(同上个空)电源内阻的真实值.
【答案】 (1). A (2)。 D (3)。 3 (4). 串联 (5)。 (6). 小于 (7)。 小于
解得
即导体棒b能进入区域III。
在区域II 中产生的电热
在III区域:导体棒b摩擦生热为
则总的摩擦热
【物理--选修3-4】
13.下列பைடு நூலகம்法正确的是( )
A. 在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大
B。 电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关
C. 火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声的频率将比声源的频率高
D.据点电荷的场强公式 和场强的叠加可知,B、D、F点的电场强度方向不同,故D项错误。
故选AB。
9。某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的只带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离,每两个点之间还有4个点未画出.(答案均保留两位有效数字)
CD.在0~t1时间内,通过直导线的电流向上减小,则穿过线框R的磁通量向里减小,根据楞次定律,线框R中产生顺时针方向的感应电流;同理在t1~t2时间内,通过直导线的电流向下增加,则穿过线框R的磁通量向外增加,根据楞次定律,线框R中产生顺时针方向的感应电流,则在t1时导线框R中的感应电流方向不发生改变,C正确,D错误。
故选C。
4。如图,在坐标系的第一和第四象限内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场;在第二和第三象限内存在磁感应强度大小为 ,方向垂直于纸面向里的匀强磁场。质量为m的一电子从坐标原点处以速度v沿x轴正方向射入.在此之后,恰好第二次经过y轴时,电子与x轴的距离为( )
A。 B. C. D. 0
A. B。
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】把球向上挤压x后释放,开始一段时间,小球受重力和沿斜面逐渐减小的弹簧弹力作用,因此小球的加速度逐渐减小,对应速度时间图像中图线的斜率逐渐减小,速度逐渐增大;小球离开弹簧后仅受重力作用,加速度不变,速度时间图像中图线斜率不变,继续沿斜面向下加速运动。
选项C正确,ABD错误。
(1)若小球运动到管道B处时恰好与管壁无任何压力,求小球的初动能;
(2)若小球通过B处后垂直打到斜面(斜面为等腰直角三角形)上的速度 ,求小球刚到B处时对管壁的压力FN。
【答案】(1) ;(2) ,竖直向上
【解析】
【详解】(1)若小球运动到管道B处时恰好与管壁无任何压力,根据牛顿第二定律有
解得
根据机械能守恒可得小球的初动能
【答案】A
【解析】
【详解】电子运动的轨迹如图,根据
可知在第一象限运动的半径
在第二象限运动的半径
则电子恰好第二次经过y轴时,电子与x轴 距离为
故选A.
5。远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R。降压变压器原、副线圈的匝数分别为n3、n4,电压分别为U3、U4,电流分别为I3、I4.变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )
(1)物块下滑是的加速度a=_________m/s2;打点D点时物块的速度vD=________m/s;
(2)已知重力加速度大小为g,斜面底边的长度,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(填正确答案标号)
A.物块的质量 B。斜面的高度 C.斜面的质量
【答案】 (1). 0。14 (2). 0.47 (3)。 B
C。 离地球的高度相同D。 速率相同
【答案】B
【解析】
【详解】两颗地球同步卫星处于同一轨道,具有相同的周期、速率、角速度、加速度及高度;由于动量大小还与卫星质量有关,动量大小不一定相同。故ACD正确,不符合题意,B错误,符合题意。
故选B.
3。一个光滑斜面固定在水平地面上,弹簧的一端与斜面上的挡板链接,用手托住小球与弹簧的另一端紧贴,弹簧处于原长.现在把球向上挤压x,然后释放,以下描述小球在斜面上整个运动情况正确的是( )
A.电流表A1:量程0~0。6A,内阻约0.5Ω
B.电流表A2:最程0~3A,内阻约1Ω
C.电压表V1:量程0~15V,内阻为9kΩ
D.电压表V2:量程0~3V,内阻为3KΩ
请完成实验:
(1)电流表选用__________;电压表选用____________.(选填电表前面的字母代号)
(2)根据实验的需要,电压表的量程不够,应该再选用一个阻值为R1=________kΩ的定值电阻和电压表________(选填“串联"或“并联”)将电压表扩大一倍。
A. =
B。 输入用户的电功率为
C 夜间用户用电量增大时,I3会变小
D.I1U1=I3U3
【答案】B
【解析】
【详解】A.升压变压器电流之比等于匝数的反比;故有
选项A错误;
B.升压变压器副线圈的功率
输电线上损耗的功率
所以降压变压器原线圈的功率
输入用户的电功率等于降压变压器原线圈的功率
选项B正确;
C.如果用户用电功率增加,使得电路中的电流强度I4增大,变压器匝数不变,则I3会增大,选项C错误;
(2)[4] 因为电压表量程小,所以串联电阻串联分压。
(3)[5]电路如图所示,改装后的电压表用来测外电压,把保护电阻看成电源的内阻
(4)[6] 由电路图可得,电压表测路端电压,但由于电压表的分流作用,使电流表的测量值小于真实值;实验误差是由于电压表的分流造成的;当外电路短路时,电压表不分流,故短路电流相同;而测量的电流值要小于真实值;故作出测量值和真实值的图像如图所示
D。B、D、F点的电场强度相同
【答案】AB
【解析】
【详解】A.据点电荷的电势公式 和电势的叠加可知,B、D、F点的电势相等,故A项正确;
B.移走A点的电荷,C、E两点分别固定着电荷量为q的正电荷,负电荷沿DA连线从D点移到A点,电场力先做正功后做负功,电势能先减少再增加,故B项正确;
C.释放C点的电荷,A、E两处的电荷对C点电荷的力沿FC方向,且电场力的大小变化,故C项错误;
D.升压变压器原线圈的输出功率等于副线圈的电功率,有
而
所以
选项D错误。
故选B.
6.如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ右侧,导线PQ中通有电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流正方向.以下说法正确的是( )
A。 在0~t1时间段内,导线框R有扩张的趋势
B. 在t1时导线框R中的感应电动势为零
四川省威远中学2020届高三物理下学期考前模拟试题(含解析)
一、选择题(14—18为单选,19-21为多选)
1。下列说法正确的是( )
A。 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了牛顿运动的规律
B。 电阻定律是指
C. + →n+Y,Y的原子序数为16
D。 爱因斯坦光电效应方程是
【答案】D
【解析】
【详解】A.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动三大规律,行星A错误;
【解析】
【详解】(1)导体棒a滑到底端时速度为v,则
导体棒ab碰撞时由动量守恒和能量守恒关系
联立解得
(2)对a棒在区域I运动时
解得
则a棒刚好未进入磁场,
对b棒在区域I运动时
解得
即仅导体棒b在磁场中做减速运动,刚进入速度
则
带入数据可得
(3)在I区域:在区域I 中运动时两棒产生的总摩擦热为
在II区域:设导体棒在区域II 中运动,刚出离区域时的速度为 ,则由动量定理
(1)导体棒a与导体棒b碰撞后瞬间的速度分别为多少?
(2)导体棒b刚进入磁场瞬间受到的安培力大小。
(3)判断导体棒b能否进入区域III,若能,求出进入区域III前瞬间速度是多少?导体棒a和导体棒b在整个运动过程中所产生的总电热和总摩擦生热分别是多少。
【答案】(1) ,4m/s;(2) ;(3)能;总电热5.625J;总摩擦热3。375J。
(2)若小球通过B处后垂直打到斜面(斜面为等腰直角三角形)上的速度 ,则根据几何关系有
则小球在B处根据牛顿第二定律有
解得 ,方向竖直向下
根据牛顿第三定律可知小球刚到B处时对管壁的压力
方向竖直向上.
12。如图所示,有两条相距 的平行的金属导轨,轨道左侧的光滑斜面倾斜角 ,右侧水平轨道分为3个区域,第I区域的长度 ,动摩擦因素 ;第II光滑区域的长度 ,第III区域的长度 ,动摩擦因素 ,在右侧轨道接阻值 的定值电阻。在轨道第II光滑区域存在竖直向下的磁场,磁感应强度的大小为B=2T.一质量 、电阻 的导体棒a从 时刻无初速度释放,初始位置与水平轨道间的高度差 。另一 的导体棒b静止于倾斜轨道和第I区域连接处,导体棒b的电阻 。a棒下滑后平滑进入水平轨道(转角处无机械能损失),并与b棒发生弹性碰撞.导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计。重力加速度g取 .
C. 在0~t1和t1~t2时间段内导线框R中的感应电流均沿顺时针方向
D。 在t1时导线框R中的感应电流方向发生改变
【答案】AC
【解析】
【详解】A.在0~t1时间段内,通过直导线的电流向上减小,则穿过线框R的磁通量减小,根据楞次定律“增缩减扩”可知,导线框R有扩张的趋势,A正确;
B.在t1时直导线中电流为零,但是电流的变化率不为零,通过线框R的磁通量的变化率不为零,则导线框R中的感应电动势不为零,B错误;
解得 ,D正确.
故选AD。
8。如图所示,A、B、C、D、E、F为一个边长为L的正六边形的六个顶点,A、C、E三点分别固定着电荷量均为q的正电荷,则下列说法正确的是( )
A。B、D、F点的电势相等
B. 移走A点的电荷,将负电荷沿DA连线从D点移到A点,电势能先减少再增加
C。 释放C点的电荷,它将做匀加速运动
【解析】
【详解】(1)[1]相邻两个计数点的时间间隔为
根据纸带数据可知:加速度
。
(1)[2]打点D点时物块的速度
.
(2)[3]由牛顿第二定律得
加速度
所以求出动摩擦因数,还需测量的物理量是斜面的倾角,因此需要测量斜面的高度.
10.用如图所示的电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约6V,内阻r〈10Ω),保护电阻R0(阻值6Ω),滑动变阻器R,开关S,导线若干.供选择的电流表和电压表有:
【解析】
【详解】(1)[1]当滑动变阻器阻值为零时,电路中的电流约为
所以选A。
(1)[2] 因为待测电源(电动势约6V),选择电压表V1量程过大,测量不精确,选择D。
(2)[3]应选择一个电阻和电压表V2串联分压来扩大量程,电动势约6V,根据分压关系,电压表扩大一倍,则串联的电阻值应该和电压表的内阻相同,大小为 。
故选AC.
7.如图所示,质量为0.1kg的小物块在粗糙水平桌面上滑行4m后以3.0m/s的速度飞离桌面,最终落在水平地面上,已知物块与桌面间的动摩擦因数为0.5,桌面高0。45m,若不计空气阻力,取g=10m/s2,则( )
A. 小物块在桌面上所受合外力的冲量大小是0.4
B。 小物块飞离桌面到最终落在水平地面上的时间为3s
D. 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
C. 小物块在桌面上克服摩擦力做8J的功
D. 小物块落地时的动能为0.9J
【答案】AD
【解析】
【详解】C.小物块在桌面上克服摩擦力做功为
C错误;
A.小物块在水平桌面上滑行过程,由动能定理得
解得
则小物块在桌面上所受合外力的冲量
A正确;
B.小物块飞离桌面后做平抛运动,有
,
解得
,
B错误;
D.设小物块落地时动能为Ek,由动能定理得
C.根据核反应的质量数和电荷数守恒可知,反应 + →n+Y, 粒子的原子序数为2,中子n的原子序数为0,则Y的原子序数为2+13-0=15,选项C错误;
D.爱因斯坦光电效应方程 ,选项D正确。
故选D。
2.关于两颗地球同步卫星P与Q,下列说法错误 是( )
A。 周期相同B. 动量的大小相同
根据电源的 图像,可知,电动势测量值小于真实值,电源内阻测量值小于真实值。
(4)[7]分析电源内阻测量值小于真实值的原因如上.
11。如图所示,一个固定在竖直平面内的光滑半圆形管道AB,管道的半径为R。在光滑的平面上某一位置放有一个直径略小于管道内径的小球,小球的质量为m。现给小球一个初速度,使它向右运动进入管道.重力加速度为g。
(3)如图所示,把电路图补充完成________。
(4)本次实验中,电源电动势的测量值________(选填“大于”或“小于”或“等于”)电源电动势的真实值,电源内阻的测量值________(同上个空)电源内阻的真实值.
【答案】 (1). A (2)。 D (3)。 3 (4). 串联 (5)。 (6). 小于 (7)。 小于
解得
即导体棒b能进入区域III。
在区域II 中产生的电热
在III区域:导体棒b摩擦生热为
则总的摩擦热
【物理--选修3-4】
13.下列பைடு நூலகம்法正确的是( )
A. 在干涉现象中,振动加强点的位移总比减弱点的位移要大
B。 电磁波在真空中的传播速度与电磁波的频率无关
C. 火车鸣笛向我们驶来时,我们听到的笛声的频率将比声源的频率高
D.据点电荷的场强公式 和场强的叠加可知,B、D、F点的电场强度方向不同,故D项错误。
故选AB。
9。某学生用图(a)所示的实验装置测量物块与斜面的动摩擦因数。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,物块下滑过程中所得到的只带的一部分如图(b)所示,图中标出了5个连续点之间的距离,每两个点之间还有4个点未画出.(答案均保留两位有效数字)
CD.在0~t1时间内,通过直导线的电流向上减小,则穿过线框R的磁通量向里减小,根据楞次定律,线框R中产生顺时针方向的感应电流;同理在t1~t2时间内,通过直导线的电流向下增加,则穿过线框R的磁通量向外增加,根据楞次定律,线框R中产生顺时针方向的感应电流,则在t1时导线框R中的感应电流方向不发生改变,C正确,D错误。
故选C。
4。如图,在坐标系的第一和第四象限内存在磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外的匀强磁场;在第二和第三象限内存在磁感应强度大小为 ,方向垂直于纸面向里的匀强磁场。质量为m的一电子从坐标原点处以速度v沿x轴正方向射入.在此之后,恰好第二次经过y轴时,电子与x轴的距离为( )
A。 B. C. D. 0
A. B。
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】把球向上挤压x后释放,开始一段时间,小球受重力和沿斜面逐渐减小的弹簧弹力作用,因此小球的加速度逐渐减小,对应速度时间图像中图线的斜率逐渐减小,速度逐渐增大;小球离开弹簧后仅受重力作用,加速度不变,速度时间图像中图线斜率不变,继续沿斜面向下加速运动。
选项C正确,ABD错误。
(1)若小球运动到管道B处时恰好与管壁无任何压力,求小球的初动能;
(2)若小球通过B处后垂直打到斜面(斜面为等腰直角三角形)上的速度 ,求小球刚到B处时对管壁的压力FN。
【答案】(1) ;(2) ,竖直向上
【解析】
【详解】(1)若小球运动到管道B处时恰好与管壁无任何压力,根据牛顿第二定律有
解得
根据机械能守恒可得小球的初动能
【答案】A
【解析】
【详解】电子运动的轨迹如图,根据
可知在第一象限运动的半径
在第二象限运动的半径
则电子恰好第二次经过y轴时,电子与x轴 距离为
故选A.
5。远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R。降压变压器原、副线圈的匝数分别为n3、n4,电压分别为U3、U4,电流分别为I3、I4.变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )
(1)物块下滑是的加速度a=_________m/s2;打点D点时物块的速度vD=________m/s;
(2)已知重力加速度大小为g,斜面底边的长度,为求出动摩擦因数,还必须测量的物理量是________(填正确答案标号)
A.物块的质量 B。斜面的高度 C.斜面的质量
【答案】 (1). 0。14 (2). 0.47 (3)。 B
C。 离地球的高度相同D。 速率相同
【答案】B
【解析】
【详解】两颗地球同步卫星处于同一轨道,具有相同的周期、速率、角速度、加速度及高度;由于动量大小还与卫星质量有关,动量大小不一定相同。故ACD正确,不符合题意,B错误,符合题意。
故选B.
3。一个光滑斜面固定在水平地面上,弹簧的一端与斜面上的挡板链接,用手托住小球与弹簧的另一端紧贴,弹簧处于原长.现在把球向上挤压x,然后释放,以下描述小球在斜面上整个运动情况正确的是( )
A.电流表A1:量程0~0。6A,内阻约0.5Ω
B.电流表A2:最程0~3A,内阻约1Ω
C.电压表V1:量程0~15V,内阻为9kΩ
D.电压表V2:量程0~3V,内阻为3KΩ
请完成实验:
(1)电流表选用__________;电压表选用____________.(选填电表前面的字母代号)
(2)根据实验的需要,电压表的量程不够,应该再选用一个阻值为R1=________kΩ的定值电阻和电压表________(选填“串联"或“并联”)将电压表扩大一倍。
A. =
B。 输入用户的电功率为
C 夜间用户用电量增大时,I3会变小
D.I1U1=I3U3
【答案】B
【解析】
【详解】A.升压变压器电流之比等于匝数的反比;故有
选项A错误;
B.升压变压器副线圈的功率
输电线上损耗的功率
所以降压变压器原线圈的功率
输入用户的电功率等于降压变压器原线圈的功率
选项B正确;
C.如果用户用电功率增加,使得电路中的电流强度I4增大,变压器匝数不变,则I3会增大,选项C错误;
(2)[4] 因为电压表量程小,所以串联电阻串联分压。
(3)[5]电路如图所示,改装后的电压表用来测外电压,把保护电阻看成电源的内阻
(4)[6] 由电路图可得,电压表测路端电压,但由于电压表的分流作用,使电流表的测量值小于真实值;实验误差是由于电压表的分流造成的;当外电路短路时,电压表不分流,故短路电流相同;而测量的电流值要小于真实值;故作出测量值和真实值的图像如图所示
D。B、D、F点的电场强度相同
【答案】AB
【解析】
【详解】A.据点电荷的电势公式 和电势的叠加可知,B、D、F点的电势相等,故A项正确;
B.移走A点的电荷,C、E两点分别固定着电荷量为q的正电荷,负电荷沿DA连线从D点移到A点,电场力先做正功后做负功,电势能先减少再增加,故B项正确;
C.释放C点的电荷,A、E两处的电荷对C点电荷的力沿FC方向,且电场力的大小变化,故C项错误;
D.升压变压器原线圈的输出功率等于副线圈的电功率,有
而
所以
选项D错误。
故选B.
6.如图(a),在同一平面内固定有一长直导线PQ和一导线框R,R在PQ右侧,导线PQ中通有电流i,i的变化如图乙所示,规定从Q到P为电流正方向.以下说法正确的是( )
A。 在0~t1时间段内,导线框R有扩张的趋势
B. 在t1时导线框R中的感应电动势为零
四川省威远中学2020届高三物理下学期考前模拟试题(含解析)
一、选择题(14—18为单选,19-21为多选)
1。下列说法正确的是( )
A。 开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了牛顿运动的规律
B。 电阻定律是指
C. + →n+Y,Y的原子序数为16
D。 爱因斯坦光电效应方程是
【答案】D
【解析】
【详解】A.开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动三大规律,行星A错误;
【解析】
【详解】(1)导体棒a滑到底端时速度为v,则
导体棒ab碰撞时由动量守恒和能量守恒关系
联立解得
(2)对a棒在区域I运动时
解得
则a棒刚好未进入磁场,
对b棒在区域I运动时
解得
即仅导体棒b在磁场中做减速运动,刚进入速度
则
带入数据可得
(3)在I区域:在区域I 中运动时两棒产生的总摩擦热为
在II区域:设导体棒在区域II 中运动,刚出离区域时的速度为 ,则由动量定理
(1)导体棒a与导体棒b碰撞后瞬间的速度分别为多少?
(2)导体棒b刚进入磁场瞬间受到的安培力大小。
(3)判断导体棒b能否进入区域III,若能,求出进入区域III前瞬间速度是多少?导体棒a和导体棒b在整个运动过程中所产生的总电热和总摩擦生热分别是多少。
【答案】(1) ,4m/s;(2) ;(3)能;总电热5.625J;总摩擦热3。375J。
(2)若小球通过B处后垂直打到斜面(斜面为等腰直角三角形)上的速度 ,则根据几何关系有
则小球在B处根据牛顿第二定律有
解得 ,方向竖直向下
根据牛顿第三定律可知小球刚到B处时对管壁的压力
方向竖直向上.
12。如图所示,有两条相距 的平行的金属导轨,轨道左侧的光滑斜面倾斜角 ,右侧水平轨道分为3个区域,第I区域的长度 ,动摩擦因素 ;第II光滑区域的长度 ,第III区域的长度 ,动摩擦因素 ,在右侧轨道接阻值 的定值电阻。在轨道第II光滑区域存在竖直向下的磁场,磁感应强度的大小为B=2T.一质量 、电阻 的导体棒a从 时刻无初速度释放,初始位置与水平轨道间的高度差 。另一 的导体棒b静止于倾斜轨道和第I区域连接处,导体棒b的电阻 。a棒下滑后平滑进入水平轨道(转角处无机械能损失),并与b棒发生弹性碰撞.导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计。重力加速度g取 .
C. 在0~t1和t1~t2时间段内导线框R中的感应电流均沿顺时针方向
D。 在t1时导线框R中的感应电流方向发生改变
【答案】AC
【解析】
【详解】A.在0~t1时间段内,通过直导线的电流向上减小,则穿过线框R的磁通量减小,根据楞次定律“增缩减扩”可知,导线框R有扩张的趋势,A正确;
B.在t1时直导线中电流为零,但是电流的变化率不为零,通过线框R的磁通量的变化率不为零,则导线框R中的感应电动势不为零,B错误;
解得 ,D正确.
故选AD。
8。如图所示,A、B、C、D、E、F为一个边长为L的正六边形的六个顶点,A、C、E三点分别固定着电荷量均为q的正电荷,则下列说法正确的是( )
A。B、D、F点的电势相等
B. 移走A点的电荷,将负电荷沿DA连线从D点移到A点,电势能先减少再增加
C。 释放C点的电荷,它将做匀加速运动
【解析】
【详解】(1)[1]相邻两个计数点的时间间隔为
根据纸带数据可知:加速度
。
(1)[2]打点D点时物块的速度
.
(2)[3]由牛顿第二定律得
加速度
所以求出动摩擦因数,还需测量的物理量是斜面的倾角,因此需要测量斜面的高度.
10.用如图所示的电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约6V,内阻r〈10Ω),保护电阻R0(阻值6Ω),滑动变阻器R,开关S,导线若干.供选择的电流表和电压表有:
【解析】
【详解】(1)[1]当滑动变阻器阻值为零时,电路中的电流约为
所以选A。
(1)[2] 因为待测电源(电动势约6V),选择电压表V1量程过大,测量不精确,选择D。
(2)[3]应选择一个电阻和电压表V2串联分压来扩大量程,电动势约6V,根据分压关系,电压表扩大一倍,则串联的电阻值应该和电压表的内阻相同,大小为 。
故选AC.
7.如图所示,质量为0.1kg的小物块在粗糙水平桌面上滑行4m后以3.0m/s的速度飞离桌面,最终落在水平地面上,已知物块与桌面间的动摩擦因数为0.5,桌面高0。45m,若不计空气阻力,取g=10m/s2,则( )
A. 小物块在桌面上所受合外力的冲量大小是0.4
B。 小物块飞离桌面到最终落在水平地面上的时间为3s
D. 系统做稳定的受迫振动时,系统振动的频率等于周期性驱动力的频率
C. 小物块在桌面上克服摩擦力做8J的功
D. 小物块落地时的动能为0.9J
【答案】AD
【解析】
【详解】C.小物块在桌面上克服摩擦力做功为
C错误;
A.小物块在水平桌面上滑行过程,由动能定理得
解得
则小物块在桌面上所受合外力的冲量
A正确;
B.小物块飞离桌面后做平抛运动,有
,
解得
,
B错误;
D.设小物块落地时动能为Ek,由动能定理得