内容正文:
24.解析:(1)滑块所受的电场力为:F=qE
F=4×10-8×2×104N=8×10-4N.
(2)M、N 两点间的电势差为:U=Ed
UMN=2×104×0.1V=2×103V.
(3)电场力所做的功为:WMN=qUMN
WMN=4×10-8×2×103J=8×10-5J.
答案:(1)8×10-4N (2)2×103V (3)8×10-5J
25.解析:电动机正常工作时是非纯电阻电路
(1)额定输入功率P额=UI=2.0×0.8W=1.6W;
(2)电动机热功率P热=I2R=(0.8)2×1W=0.64W;
(3)根据能量的转化与守恒,电动机的最大输出功率
P出=P额-P热=0.96W.
答案:(1)1.6W (2)0.64W (3)0.96W
山东省普通高中学业水平考试
合格考仿真卷(一)
1.A 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.D
10.A 11.C 12.A 13.B
14.D A.电荷受到水平方向上的电场力做匀加速直线运
动,因为电荷的电性未知,无法确定向哪个方向做匀加
速直线运动.故A、B错误,D正确.C.在运动的过程中,
电场力做正功.故C错误.故选D.
15.C 在整个运动过程中弹簧弹力做的功为物体增加的动
能,由动能定理可得W弹=12mv
2=12×1×10
2J=50J
做功的平均功率为P=
W弹
t =
50
0.5W=100W
,故C正确.
16.B 灯泡与滑动变阻器串联后接在电源两端,若滑动变
阻器的滑片使其接入电路的阻值增大,根据闭合电路欧
姆定律,电流一定减小;根据公式P=I2R,灯泡的发热
功率一定减小,故灯泡亮度一定降低;故选B.
17.A 垒球运动过程中,只受重力,所以机械能守恒,A正
确,题中没有规定零势能面,所以机械能可能大于零也
可能小于零,B、D错误;过程中重力势能和动能相互转
换,C错误.
18.B 闭合开关S,电阻R2 被短路,则电路的总电阻减小,
根据闭合电路欧姆定律分析可知,电流增大,则电流表
示数增大,电源的内电压增大,路端电压减小,则电压表
的示数减小,故A、C、D错误,B正确.
19.D 20.C 21.D
22.解析:金属丝的直径:
d=1mm+0.01×40.0mm=1.400mm.
电压表、电流表的示数分别为5.0V和0.44A.
由欧姆定律得:R=5.00.44Ω≈11.4Ω.
由R=ρ
l
S
得金属丝的电阻率ρ=
RS
l
,故除了电阻R、金
属丝横截面积S需要测量外,还需要测量金属丝长度l.
由于金属丝电阻较小,为减小误差,实验中应采用电流
表的外接法.
答案:1.400 11.4 金属丝的长度 外
23.解析:(1)根据牛顿第二定律得a=Fm
a=10m/s2.
(2)物体运动3s时速度的大小为v=at,v=30m/s.
(3)由x=12at
2,t=2s.
答案:(1)10m/s2 (2)30m/s (3)2s
24.解析:(1)在AB段由机械能守恒定律得mgh=12mvB
2,
解得vB= 5gR.
(2)在BD段由机械能守恒定律得
1
2mvB
2=mg2R+12mvD
2,
解得vD= gR.
答案:(1) 5gR (2) gR
25.解析:(1)电动机正常工作时,总电流为:I=
U1
R
I=3.01.5A=2A
,
电源释放的电功率为:P=EI,P=10×2W=20W.
(2)电动机两端的电压为:U=E-Ir-U1
U=(10-2×0.5-3.0)V=6V;
电动机消耗的电功率为:P电=UI=6×2W=12W;
电动机消耗的热功率为:P热 =I2R0,P热 =22×1.0W
=4W;
电动机将电能转化为机械能的功率,据能量守恒为:
P机=P电-P热 ,P机=(12-4)W=8W.
答案:(1)电源释放的电功率是20W.
(2)电动机消耗的电功率是12W,将电能转化为机械
能的功率是8W.
山东省普通高中学业水平考试
合格考仿真卷(二)
1.D 2.C 3.C 4.C 5.C 6.B 7.B 8.D 9.A
10.A 11.A 12.C 13.D 14.C 15.B 16.A 17.D
18.B 当温度升高时,电路中的热敏电阻的阻值减小,由
闭合电路欧姆定律可知:电路中的电流增大,导致灯
泡变亮.故选B.
19.A 20.A 21.ADCEF
22.(1)0.86 0.81 (2)因为重锤拖着纸带在下落过程
中受到阻力的作用
23.解析:设匀加速过程中的加速度为a1,
由运动学公式得a1=
v
t1
=244 m
/s2=6m/s2,
由牛顿第二定律有F+Ff=ma1,
设匀减速过程中的加速度为a2,
由运动学公式得v2t-v20=2a2x,