内容正文:
15.A 弹力方向总垂直支持面,而本题中弹力方向始终垂
直物体运动方向,故弹力不做功.
16.B 从P1 到P2,运动员的高度下降,重力对他做正功,
故A错误;从P1 到P2,跳板的形变量不断增大,则跳板
的弹性势能一直增大,故B正确;重力对运动员做正功,
则运动员的重力势能一直减小,故C错误;跳板对运动
员弹力的方向向上,对他做负功,故D错误.
17.B 足球由1到2过程中只受重力,重力做负功,所以动
能变小.故A错误,B正确;足球由2到3过程中,重力
做正功,重力势能减小,故C错误;足球在位置2时动能
最小,故D错误,故选B.
18.D “天宫二号”加速上升过程中,机械能增加,动能、重
力势能都在增加.
19.A
20.B P=Fv=mgv=8kW.
21.解析:图甲主要用于研究平抛运动的竖直分运动;图乙
主要用于研究平抛运动的水平分运动.
答案:平抛运动在竖直方向上的分运动是自由落体运动
两个小钢球相碰 平抛运动在水平方向上的分运动
是匀速直线运动
22.(1)交流 (2)0.98m/s (3)0.49J 0.48J
23.解析:(1)由h=12gt
2 得小球飞行的时间t= 2hg =
2×5
10 s=1s.
(2)落地点 离 抛 出 点 的 水 平 距 离 为x=v0t=10×
1m=10m.
(3)小球落地时的竖直分速度为vy=gt=10m/s,则
小球落地时的速度大小为v= v20+v2y=14.1m/s,
设落地时速度方向与水平方向的夹角为α,则tanα=
vy
v0
=1,得α=45°,
即小球落地时的速度大小为14.1m/s,方向与地面
成45°角斜向下.
答案:(1)1s (2)10m (3)14.1m/s 方向与地面
成45°角斜向下
24.解析:(1)物体在A 点的重力势能为:
Ep=mgh=0.1×10×0.2J=0.2J,
(2)根据动能定理得:
mgh=12mv
2,
v= 2gh= 2×10×0.2m/s=2m/s.
(3)由动能定理得:
μmgs=
1
2mv
2,
代入数据解得:s=0.5m
即物体停在离B 点0.5m 处.
答案:(1)0.2J (2)2m/s (3)0.5m处
25.解析:(1)设释放点距A 点的竖直高度为h,
则mg(h-R)=12mv
2
B,恰能通过最高点B,
有mg=m
v2B
R
,h=1.5R.
(2)由B 到C 小球做平抛运动,有R=12gt
2,
xoc=vBt,xAC=xOC-R=(2-1)R.
答案:(1)1.5R (2)(2-1)R
山东省普通高中学业水平考试
合格考模块检测卷(三)
1.A 2.A 3.D 4.C 5.A 6.C 7.C
8.B A.由于只有一条电场线,不能判断电场线的疏密情
况,也就不能判断电场强度的情况,所以 A错误;B.根据
沿电场线的切线方向是该点的场强方向,所以A 点与B
点的电场强度方向相同,所以B正确;C.D.由于不知道场
强大小,也就不知道电场力的大小,所以 C、D错误.故
选B.
9.C 电场力的大小F=qE,则电场力做功W=qEd.故
C正确,A、B、D错误.故选C.
10.D 电容是电容器的固有属性,由电容器本身的构造决
定,电容描述了电容器容纳电荷的本领(电容器两极板
间的电势差每改变1V所改变的电荷量的多少)大小,
而不表示容纳电荷的多少或带电荷量的多少,故 D
正确.
11.A 由W=QUAB 得 W=2.0×10-7×10J=2.0×
10-6J.
12.A 根据电阻一定时,通过导体的电流与导体两端的
电压成正比可得,U-I图像中图像的斜率表示电阻
的阻值.则由图可知,a的斜率最大,依次为b、c,而d
的斜率最小;故可知:a表示的电阻最大,故选 A.
13.B 14.C
15.A 当滑动变阻器的滑片P 向右移动的过程中,变
阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻R 增大,由
闭合电路欧姆定律得电路中电流I减小,则电流表
示数变小.由U内=Ir知,电源的内电压减小,则路端
电压增大,所以电压表的示数变大;故 A 正确.B、C、
D错误.
16.C 由欧姆定律,得电路中电流为I=UR =
2.5
5 A=
0.5A
又由闭合电路欧姆定律,得
E=I(R+r)=0.5×(5+1)V=3V.故选C.
17.A 18.C 19.D 20.D 21.A
22.×100挡 欧姆调零 红、黑表笔之间 2400
23.解析:(1)由B=FIL
,得B=5.0×10
-4
0.01×0.5T=0.1T
(2)该处的磁感应强度不变,B=0.1T.
(3)导线平行磁场放置时,不受磁场力,F=0.
答案:(1)0.1T (2)0.1T (3)0