高三物理期中试卷带答案解析

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高三物理期中试卷带答案解析
考试范围:xxx ;考试时间:xxx 分钟;出题人:xxx 姓名:___________班级:___________考号:___________
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上
一、选择题
1.许多科学家在物理学发展过程中都做出了重要贡献,下列表述与事实不符的是( ) A .牛顿最早提出了万有引力定律并成功地测出了万有引力常量 B .亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因
C .胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比
D .库仑总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
2.如图所示,有两个物体质量分别为m 1、m 2,m 1原来静止,m 2以速度v 0向右运动,如果对它们施加完全相同的作用力F,可满足它们的速度在某一时刻能够相同的条件是( )
A .F 方向向右,m 1<m 2
B .F 方向向右,m 1>m 2
C .F 方向任意,m 1=m 2
D .F 方向向左,m 1>m 2
3.假设地球表面不存在大气层,那么人们观察到的日出时刻与实际存在大气层的情况相比( ) A .将提前 B .将延后
C .在某些地区将提前,在另一些地区将延后
D .不变
4.(4分)(2013秋•衡水校级期末)对于做匀速圆周运动的质点,下列说法正确的是( ) A .根据公式a=
,可知其向心加速度a 与半径r 成反比
B .根据公式a=ω2r ,可知其向心加速度a 与半径r 成正比
C .根据公式ω=,可知其角速度ω与半径r 成反比
D .根据公式ω=2πn ,可知其角速度ω与转速n 成正比
5.图为测量某电源电动势和内阻时得到的U-I 图线。

用此电源与三个阻值均为3Ω的电阻连接成电路,测得路端电压为4.8V 。

则该电路可能为
A .
B .
C .
D .
6.“月亮女神”沿距月球表面100km 的轨道做匀速圆周飞行,“嫦娥一号”沿距月球表面200km 的轨道做匀速圆周飞行,下列说法正确的是 A .“月亮女神”的周期小于“嫦娥一号”的周期 B .“月亮女神”的角速度小于“嫦娥一号”的角速度 C .“月亮女神”的线速度小于“嫦娥一号”的线速度 D .“月亮女神”的加速度小于“嫦娥一号”的加速度
7.倾角为37°的光滑斜面上固定一个槽,劲度系数k =40N/m 、原长l 0=0.6m 的轻弹簧下端与轻杆相连,开始时杆在槽外的长度l =0.3m ,且杆可在槽内移动,杆与槽间的滑动摩擦力大小f =12N ,杆与槽之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力.质量m =2kg 的小车从距弹簧上端L =0.6m 处由静止释放沿斜面向下运动,己知弹簧的弹性势能表达式E p =,式中x 为弹簧的形变量.g 取10m/s 2,sin37°=0.6,关于小车和杆运动情况,下列说
法正确的是( )
A .小车先做匀加速运动,后做加速度逐渐减小的变加速运动
B .小车先做匀加速运动,然后做加速度逐渐减小的变加速运动,最后做匀速直线运动
C .杆刚要滑动时小车已通过的位移为1.1m
D .杆从开始运动到完全进入槽内所用时间为0.1s
8.质量为m 的物体放在水平面上,在大小相等、互相垂直的水平力F 1与F 2的作用下从静止开始沿水平面运动,如图所示.若物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体( )
A .在F 1的反方向上受到的摩擦力
B .在F 2的反方向上受到
的摩擦力
C .在F 1、F 2合力的反方向上受到摩擦力为
D .在F 1、F 2合力的反方向上受到摩擦力为
9.一列简谐波以3m/s 的波速沿x 轴正方向传播,已知t=0时刻波形如图所示,则下列说法正确的是:
A .该机械波的周期为1s
B .x=0处的质点在t=0时向y 轴负向运动
C .x=0处的质点在t=s 时速度最大
D .x=0处的质点在t=s 时到达平衡位置
10.在静止的小车内,用细绳a 和b 系住一个小球,绳a 与竖直方向成θ角,拉力为T a ,绳b 成水平状态,拉力为T b .现让小车从静止开始向右做匀加速直线运动,如图所示,此时小球在车内的位置保持不变(角θ不变),则两根细绳的拉力变化情况可能是( )
A .T a 变大,T b 不变
B .T a 变大,T b 变小
C.T
a 不变,T
b
变小
D.T
a 不变,T
b
变大
二、不定项选择题
11.【加试题】一列简谐波沿x轴正方向传播,在某一时刻波形图如图所示,已知P点振动周期为0.5s,由此可以判断出()
A.此时P点加速度正在增大
B.该波波速为8m/s
C.离坐标原点为11m的Q点先沿y轴负方向运动
D.从此时刻算起,t=1.125s时Q点第一次达到波峰
12.如图所示,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为L,上端接有阻值为R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁
场中,质量为m、电阻为r的导体棒与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。

初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为,此时导体棒具有竖直向上的初速度v。

在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。

则下列说法正确的是( )
A.初始时刻导体棒受到的安培力大小F=
B.初始时刻导体棒加速度的大小a=2g+
C.导体棒往复运动,最终将静止时弹簧处于压缩状态
D.导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q=mv
2+
13.倾角为θ的足够长斜面体c置于水平地面,小物块b置于斜面上,并且恰好能沿斜面匀速下滑,现通过细绳跨过光滑的定滑轮与砂漏斗a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,开始时沙漏斗中没有沙子漏出,如图所示,现给b一个眼斜面向下的初速度,同时沙漏斗a中的沙子缓慢漏出,
在a中的沙子缓慢漏出的过程中,小物块b始终沿斜面下滑而c始终处于静止状态,斜面足够长,则在此过程中下列说法中正确的是()
A.地面对c的支持力保持不变
B.地面对c的支持力逐渐变大
C.地面对c的支持力逐渐变小
D.地面对c的摩擦力始终等于零
14.如图所示,A是一质量为M的盒子,物体B的质量为m,A、B用细绳相连,跨过光滑的定滑轮置于倾角为θ的斜面上,B悬于斜面之外而处于
静止状态,斜面放置在水平地面上.现在向A中缓慢加入沙子,整个系统始终保持静止,则在加入沙子的过程中()
A. 绳子拉力不变
B. 物体A对斜面的压力逐渐增大
C. 物体A所受的摩擦力逐渐增大
D. 地面对斜面的摩擦力逐渐增大
15.为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰
好经历了这两个过程,如图所示.那么下列说法中正确的是()
A.顾客先受到三个力的作用后受到两个力的作用
B.顾客始终处于超重状态
C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下
D.顾客对扶梯作用力的方向先指向右下方,再竖直向下
三、填空题
16.在t=1.0s时,一列简谐横波刚好传播到如图甲所示的位置,在波的传播方向上x=2m处的质点A的振动图像如图乙所示,这列简谐横波的传播速度v=__________m/s,在x轴上的x=15m处质点B(图上未标出),第三次达到波峰的时刻是t=_____________s;
17.现用一光电管进行光电效应的实验,当用某一频率的光入射时,有光电流产生。

下列说法正确的是
A.保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大
B.入射光的频率变高,饱和光电流变大
C.入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大
D.保持入射光的光强不变,不断减小入射光的频率,始终有光电流产生
E.遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关
18.如图所示。

一根长L的细绳,固定在O点,绳另一端系一质量为m的小球。

起初将小球拉至水平于A点。

小球从A点由静止释放后到达最低点C时拉力为;此过程中小球重力的瞬时功率的变化情况是(空气阻力不计)。

19.如图所示,物体A的质量是物体B的质量的2倍,中间压缩一轻质弹簧,放在光滑的水平面上,由静止同时放开两手后一小段时间内?
_______。

(填选项前的字母)
A.A的速率始终等于B的速率
B.A的动量大小大于B的动量大小
C.A受的合力大小大于B受的合力大小
D.A的动量不等于B的动量
20.质量是50kg的蹦床运动员在离床5米的高处自由下落,然后被反弹到离蹦床3.2米处。

设人与蹦床接触时间是1秒,则蹦床对人的平均作用力大小是 N。

四、实验题
21.某同学利用如图1所示电路来测量电阻的阻值。

将电阻箱接入A.、b之间,闭合开关。

适当调节滑动变阻器R′后保持其阻值不变。

依次改变电阻箱的阻值R,得到相应电压表的示数U,得到如图2所示的U-R图像。

(1)用待测电阻R
X 替换电阻箱,读得电压表示数为2.00V。

利用U-R图像可得R
X
=_______Ω。

(2)电池使用较长时间后,电动势可认为不变,但内阻增大。

若仍用本实验装置和U-R图像测定某一电阻,则测定结果将_______(选填“偏大”或“偏小”)。

现将一已知阻值为10Ω的电阻换接在A.、b之间,为了仍可利用本实验装置和U-R图像实现对待测电阻的准确测定,则滑动变阻器的阻值
_______(选填“增大”或“减小”),使电压表的示数为_______V。

22.(18分)
(1)在用单摆做简谐运动测定重力加速度的实验时:
①组装单摆时,实验室有长约100 cm和30 crn的两种细线,应该选择长约 cm的细线。

②用摆长L和周期T计算重力加速度的公式是g= 。

③实验中,用米尺测量出悬线长度为,用游标卡尺测量出小钢球的直径为d,则摆长L= 。

④实验中待小钢球摆动稳定后,现要测量小钢球运动的周期。

甲同学从小钢球某次通过平衡位置时开始计时,数出以后小钢球通过平衡位置的次数n,用停表记下所用的时间t;乙同学从小钢球某次通过平衡位置时开始计时,并将这次通过平衡位置时记为1,将小钢球第二次沿同一方向通过平衡位置时记为2,第三次沿同一方向通过平衡位置时记为3,以此类推,一直数到,同时按下停表,停表的显示时间为。

你选择哪位同学的实验方法,并写出对应的单摆的周期表达式:。

(2)在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验时,所使用的电流表内阻约为几欧,电压表的内阻约为十几千欧。

实验中得到了8组数据,在图甲所示的电流一电压(I—U)坐标系中,通过描点连线得到了小灯泡的伏安特性曲线。

①请你判断实验电路的连接方式,根据你的判断在虚线框中画出实验电路图,并在图乙中连线使之为实验电路。

②根据图甲,可确定小灯泡的功率P与U2和I2的关系,下列示意图中正确的是。

③将被测小灯泡与一定值电阻R和电源串联成如图丙所示的电路。

电源的电动势为6.0V,内阻为1.0Ω。

现测得电路中的电流为0.40A,则定值电阻R所消耗的电功率为W 。

五、简答题
23.如图所示,A 1、A 2为水平放置的两块面积很大、相互平行的金属板,两板间距离为d ,A 1板的中点为O ,在O 点正下方两板间中点的P 处有一粒子源,可在竖直平面内向各个方向不断发射同种带电粒子,这些带电粒子的速度大小均为v 0,质量为m ,带电量为q ,重力忽略不计,不考虑粒子打到板上的反弹,不考虑粒子间相互作用的影响。

(1)若只在A l 、A 2板间加上恒定电压U 0,且A 1板电势低于A 2板,求打到A l 板上粒子的速度大小(忽略带电粒子对金属板上电荷分布的影响); (2)若只在A 1、A 2板间加上一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度满足怎样的条件才能有粒子打到极板上;
(3)若只在A l 、A 2板间加上一方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度,求粒子打在A 1板上的区域长度。

24.玻璃三棱镜ABC,一光线以45°的入射角射到侧面AB 上,光路如图所示,折射光线与AB 面的夹角为600。

若三棱镜的另一侧面AC 上折射光线恰好消失。

求:
(i )玻璃棱镜的临界角; (ii )玻璃棱镜的顶角∠A
六、作图题
25.如图表示两面平行玻璃砖的截面图,一束平行于CD 边的单色光入射到AC 界面上,a 、b 是其中的两条平行光线.光线a 在玻璃砖中的光路已给出.画出光线b 的光路图并求出从玻璃砖中首次出射时的折射角
参考答案
1 .A 【解析】
试题分析:牛顿最早提出了万有引力定律,卡文迪许测出了万有引力常量,A 错误,亚里士多德认为力是维持物体运动状态的原因,B 正确,胡克发现了胡克定律,C 正确,库伦发现了库伦定律,D 正确, 考点:本题考查了物理常识
点评:物理的发展有许多科学家作出了贡献,对于著名物理学家、经典实验和重要理论要记牢,不能混淆. 2 .AD
【解析】当F 方向向右时,均加速运动,满足条件必须有a 1>a 2,即m 1<m 2,A 对B 错;当F 方向向左时,要满足条件必须有a 1<a 2,即m 1>m 2,D 对C 错. 3 .B 【解析】
试题分析:如图所示,
假设地球表面不存在大气层,则地球上M 处的人只能等到太阳运动到S 处才看见日出,而地球表面存在大气层时,太阳运动到S′处,阳光经大气层折射后即射至M 点,故M 点观察到的日出时刻比不存在大气层时要提前. 正确选项为B.
考点:生活中的折射现象
点评:由光发生折射时的光线偏折情况和光在均匀介质中沿直线传播,此题是光折射现象在生活中的实际应用,是应用物理知识解决实际的问题,属于中档题 4 .D 【解析】
试题分析:根据匀速圆周运动的角速度的公式和牛顿第二定律逐项分析即可得出结论.
解:A 、由牛顿第二定律可知,向心加速度是由向心力的大小和物体的质量决定的,与速度和半径无关,所以A 错误. B 、由A 的分析可知B 错误.
C 、由ω=可知角速度与转动半径、线速度都有关,在线速度不变时角速度才与转动半径成反比,所以C 错误.
D 、因为2π是恒量,所以角速度与转速成正比,所以D 正确. 故选D .
点评:向心加速度是由向心力的大小和物体的质量决定的,不能简单由向心加速度的公式来分析,这是本题中最容易出错的地方. 5 .B
【解析】本题考查测电源的电动势和内阻的实验。

由测量某电源电动势和内阻时得到的U-I 图线可知该电源的电动势为6V ,内阻为0.5Ω。

此电源与三个均为3的电阻连接成电路时测的路端电压为4.8V ,A 中的路端电压为4V ,B 中的路端电压约为4.8V 。

C 中的路端电压约为5.7V ,D 中的路端电压为5.4V 。

正确选项:B 。

6 .A 【解析】
试题分析:由于“月亮女神”的半径小于“嫦娥一号”轨道半径,根据可知“月亮女神”的运行周期小于“嫦娥一号”的周期,A
正确,根据
,可知“月亮女神”的角速度大于“嫦娥一号”的角速度,B 错误;根据
可知,“月亮女神”的
线速度大于“嫦娥一号”的线速度,C 错误;根据可知“月亮女神”的加速度大于“嫦娥一号”的加速度,D 错误。

考点:万有引力定律,牛顿第二定律 7 . BD 【解析】
试题分析:对小车,刚开始受重力、斜面的支持力作用,故作加速度a =gsin37°=6m/s 2的匀加速直线运动,通过L 的位移后,与弹簧接触,此时的速度为:v 1=

m/s ,由于惯性,小车将继续沿斜面向下运动,开始压缩弹簧,在向下压缩弹簧的过程中,随着弹簧形变量的增大,其
加速度将逐渐减小,由于mgsin37°=12N =f ,因此当弹簧的压缩量为:x ==0.3m 时,杆恰好开始向槽内滑动,小车此时所受合力又恰好为零,
即小车、弹簧、轻杆将整体沿斜面向下匀速运动,故选项A 错误;选项B 正确;当杆刚要滑动时,小车通过的位移为:s =L +x =0.9m ,故选项C 错误;从小车开始运动到杆刚要滑动的过程中,根据能量守恒定律有:mgssin37°=

,解得整体匀速运动的速度为:v =3m/s ,从杆开始
运动到完全进入槽内的过程中,整体匀速运动的位移为:l =0.3m ,所用的时间为:t ==0.1s ,故选项D 正确。

考点:本题主要考查了物体的受力分析、牛顿第二定律的瞬时性、能量守恒定律、直线运动规律的应用,以及整体法与隔离法的灵活使用、建模、分析与综合的能力问题,属于中档偏高题。

8 .D
【解析】因为物体是在F 1与F 2的作用下从静止开始沿水平面运动,故其运动方向就是F 1、F 2合力的方向,而滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,即为F 1、F 2合力的反方向;在竖直方向上,物体受重力和支持力,二力平衡,故物体压水平面的力等于重力大小,故,所以D 正确。

9 .C 【解析】
试题分析:从图中可得
,根据公式
可得
,故A 错误;因为该机械波向x 轴正方向传播,根据走坡法可得x=0处的质点在t=0时向y 轴正向运动,B 错误;波的角频率:
,其振动方程:
,t=0时,x=0处的质点在
处,所以:

s 时,质点位于平衡位置处,速度最大.故C 正确;在时,
,质点位于最大位移处,D
错误。

考点:考查了横波图像,波长,波速,周期的关系 10 .C
【解析】解:物体以加速度a 向右做匀加速直线运动,对小球受力分析,如图
根据共点力平衡条件 T a sinθ﹣T b =ma T a cosθ﹣mg=0 解得 T a =
T b =mgtanθ﹣ma
故当物体由静止开始加速时,加速度由零变为不是零,即变大,故T a 不变,T b 变小; 故选:C .
【点评】本题关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律列出方程求解出各个力的表达式,然后进行讨论. 11 .BC 【解析】
简谐横波沿x 轴正向传播,此时刻P 点向上振动,故加速度正在减小,选项A 错误;由图读出,波长λ=4m ,波速为,故B 正
确.根据波形的平移法判断可知此刻E 点的振动方向沿y 轴负方向,则Q 点开始振动方向必定沿y 轴负方向.故C 正确.Q 点第一次达到波峰时,波向右传播的距离是x=11m ,此时经过的时间是 ,选项D 错误;故选BC. 点睛:波动图象往往首先要根据波的传播方向.图中当波传到Q 点时,Q 点的起振方向与图示时刻最前头的质点振动方向相同。

12 .BC
【解析】导体棒的初速度为v 0,初始时刻产生的感应电动势为E ,由法拉第电磁感应定律得:E=BLv 0 设初始时刻回路中产生的电流为I ,由闭合电路的欧姆定律得:
;设初始时刻导体棒受到的安培力为F ,由安培力公式得:F=BIL;联立上式得,
.故A 错误;初始时刻,弹簧处于伸长状态,棒受到重力、向下的安培力和弹簧的弹力,所以:ma=mg+kx+F 得:
.故B
正确;从初始时刻到最终导体棒静止的过程中,导体棒减少的机械能一部分转化为弹簧的弹性势能,另一部分通过克服安培力做功转化为电路中的电能;当导体棒静止时,棒受到重力和弹簧的弹力,受力平衡,所以弹力的方向向上,此时导体棒的位置比初始时刻降低了,故C 正确;导体棒直到最终静止时,棒受到重力和弹簧的弹力,受力平衡,则:mg=kx 2,得: .由于x 1=x 2,所以弹簧的弹性势能不变,
由能的转化和守恒定律得:mg (x 1+x 2)+E k =Q;解得系统产生的总热量: 可知R 上产生的热量要小于系统产生的总热量.故D 错误.
故选BC
点睛:本题中安培力的经验公式,可以由感应电动势、欧姆定律、安培力三个公式结合推导出来,要加强记忆,有助于分析和计算.
13 .AD
【解析】小物块b置于斜面上,并且恰好能沿斜面匀速下滑,说明支持力和摩擦力的合力竖直向下,根据牛顿第三定律,b对c的压力是竖直向下的;现给b一个沿斜面向下的初速度,同时沙漏斗a中的沙子缓慢漏出,但由于b的重力不变,故其对斜面的压力不变,故滑动摩擦力也不变,故压力和摩擦力的合力不变,方向竖直向下;再对c分析,受重力、支持力、b对c的力(压力和摩擦力的合力),根据平衡条件,地面对b的支持力不变,摩擦力为零;故AD正确,BC错误;故选AD.
点睛:本题关键是先对滑块b受力分析,根据平衡条件得到支持力和摩擦力的合力方向,然后根据牛顿第三定律得到b对c的压力和摩擦力的合力方向.
14 .AB
【解析】:
A、绳子拉力等于B的重力,保持不变,所以A选项是正确的;
B、A对斜面的压力等于A及沙子的总重力沿垂直于斜面的分力,随着沙子质量的增加,A对斜面的压力逐渐增大,所以B选项是正确的;
C、因为不知道A的重力沿着斜面方向的分力与细线拉力的大小关系,故不能确定静摩擦力的方向,故随着沙子质量的增加,静摩擦力可能增加、减小,故C错误;
D、整体保持静止,受重力和支持力,合力为零,不受地面的静摩擦力,故D错误;
综上所述本题的答案是:AB
15 .AC
【解析】以人为研究对象,加速过程中,人受到静摩擦力、重力、支持力三个力的作用下沿电梯加速上升,而匀速运动的过程中顾客受到重力与支持力的作用.故A正确;顾客有竖直向上的加速度,因此顾客处于超重状态,而匀速运动的过程中顾客处于平衡状态.故B错误;顾客处于超重状态时,顾客受到水平方向的静摩擦力作用,对扶梯的压力大于顾客的重量,顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方;而匀速运动的过程中顾客处于平衡状态,顾客对扶梯作用力的方向竖直向下.故C正确, D错误.故选AC.
点睛:本题考查了牛顿第二定律在生活中的应用,要熟练应用牛顿第二定律解决生活中的具体问题,提高理论联系实际的能力.
16 ..
【解析】
试题分析:由甲图读出波长,乙图读出周期,则波速为:,
质点B第一次到达波峰所需的时间,就是时刻x=3m处的质点的振动状态传到B点所需的时间,由波的图象知:
所以经过时间为:,
则再经过2个周期第三次到达波峰,所以,
第三次到达波峰的时刻是:
考点:考查了横波图像
【名师点睛】由甲图读出波长,乙图读出周期,根据求解波速,先求出质点B第一次到达波峰所需的时间,而第一次到第三次达到波峰的时间为2个周期,进而求出第三次到达波峰的时刻
17 .ACE
【解析】
试题分析:根据光电效应实验得出的结论:保持入射光的频率不变,入射光的光强变大,饱和光电流变大,故A正确,B错误;根据爱因斯坦光电效应方程得:入射光的频率变高,光电子的最大初动能变大故C正确;遏止电压的大小与入射光的频率有关,与入射光的光强无关,保持入射光的光强不变,若低于截止频率,则没有光电流产生,故D错误,E正确。

考点:光电效应
18 .T="3mg" ,先增大后减小
【解析】
试题分析:根据机械能守恒定律,小球运动到C的速度为,由向心力知识,则,则F=3mg。

根据,在A点速度为零,在C点角度为90度,所以从A 到C重力功率先增加后减少。

考点分析:机械能守恒定律,向心力,功率
总结评价:本题考察了机械能守恒定律和向心力知识的综合情况。

19 .D
【解析】
试题分析:因AB开始静止,由动量守恒定律知,放开手后,A的动量和B的动量大小相等,方向相反,所以A、B错,D对;由牛顿第三定律知A 受的合力大小等于B受的合力大小,C错。

考点:本题考查了动量守恒定律的简单应用
20 .1400
【解析】
试题分析:人下落过程中做匀速直线运动,故根据公式可得人刚接触到蹦床的速度为,人离开蹦床后做竖直上抛运动,可
认为是自由落体运动的逆运动,故离开蹦床后的速度为,设向下运动为正方向,根据动量定理可得,解得,负号表示方向向上
考点:考查了动量定理的应用
21 .(1)20±1 (2)偏小减小 1.5
【解析】
替换电阻箱,读得电压表示数为2.00V。

从图中可得对应
试题分析:(1)电压表测量电阻箱两端的电压,R表示电阻箱的电阻,当用待测电阻R
X
的电阻值为
(2)由闭合电路欧姆定律,在待测电阻不变的情况下,内阻增大,内电压增大,外电压减小,再用原来的图像读数,结果偏小,图中10Ω,对应
的电压为1.5V,由此可减小滑动变阻器的阻值,使电压表读数为1.5V,
考点:考查了用替代法测电阻
点评:本题的难点在与第二问,第二问的过程其实就是“校表”的过程
22 .(1)①100 2分
② 2分
③ 2分
④甲同学,乙同学, 2分
(2)①电路图、实物图如下图,各2分
②D 3分
③0.64 3分
【解析】略
23 .(1);(2);(3)
【解析】(1)由动能定理:
解得:
(2)由牛顿第二定律:
由几何关系:
解得:
(3)。

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