精品解析:江苏省南通市海安市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考物理试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-06-06
| 2份
| 27页
| 345人阅读
| 17人下载

内容正文:

高二物理第二次学情检测 一、单选题:(每题4分,共44分) 1. 蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动。一质量为50kg的运动员从离蹦床1.8m处自由下落,若从运动员接触蹦床陷下去、再被蹦床弹起离开蹦床共经历了0.4s,运动员离开蹦床后弹起的高度为1.25m,取g=10m/s2,不计空气阻力,则在运动员接触蹦床到离开蹦床的时间内,运动员受到的合力冲量大小为(  ) A. 300n·s B. 50N·s C. 550N·s D. 750N·s 【答案】C 【解析】 【详解】设运动员的质量为m,他刚落到蹦床瞬间的速度为v1,反弹速度为v2,故由机械能守恒,即 解得 选取小球接触蹦床的过程为研究过程,取向上为正方向。合力的冲量为动量的变化量 I=mv2-(-mv1)= 50×(6+5)N∙s =550N∙s 故选C。 2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是(  ) A. 小球振动的频率是 B. 时,小球在位置 C. 小球在通过位置时,速度最大 D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A.由图可知,小球振动的频率为 A错误; B.时,小球在负向最大位移处,则小球在A位置,B错误; C.小球在通过位置时,加速度为零,因此速度最大,C正确; D.小球振动的周期与振幅无关,D错误; 故选C。 3. 一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示,则t=0时质点P( ) A. 运动方向向右 B. 运动方向向下 C. 周期一定为0.8s D. 周期可能为0.16s 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】AB.已知横波沿x轴正方向传播,结合波形图可知P点沿y轴正方向运动,所以A、B错误; CD.依据平移法可得 解得 当n=0时,T=0.8s,当n=1时,T=0.16s,所以C错误;D正确. 故选D。 4. 如图所示,水下光源向水面点发射一束光线,出射光线分成两束单色光。下列说法正确的是(  ) A. 这是光的干涉现象 B. 光的波长小于光的波长 C. 在真空中,光的传播速度比光的传播速度大 D. 若保持光源位置不变,增大入射角,则从水面上方观察,光先消失 【答案】D 【解析】 【详解】A.这是复色光分解成单色光的现象,是折射形成的光的色散,故A错误; B.光线发生折射时,根据 可知b光的偏折角大,其折射率大,则频率更高,由可知波长就越短,所以a光的波长大于b光的波长,故B错误; C.各种不同频率的光在真空中的速度均相同为,故C错误; D.根据 可知b光折射率大,临界角C小,则b光先发生全反射,最先消失,故D正确。 故选D。 5. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹分别如图中的两支虚线所示,下列表述正确的是(  ) A. M带正电,N带负电 B. M的速率大于N的速率 C. 洛伦兹力对M、N做正功 D. M的运行时间大于N的运行时间 【答案】B 【解析】 【详解】A. 根据左手定则,可知,M带负电,N带正电,A错误; B. 粒子在磁场中运动,洛伦兹力提供向心力,即: 解得: 同一磁场,又M和N两粒子的电荷量相同,故轨道半径大小r和速度v成正比,故B正确; C. 洛伦兹力每时每刻与速度垂直,不做功,C错误; D. 粒子在磁场中运动的周期T的计算如下: 同一磁场,M和N两粒子的电荷量相同,故两粒子在磁场中运动的周期相同,它们均运动了半个周期,故它们运动的时间相同,D错误; 故选B。 6. 条形磁铁位于线圈L的正上方,灵敏电流计G、电容C与线圈L连成如图所示的电路。现使磁铁从静止开始加速下落,在S极接近线圈上端的过程中,流过电流计G的电流方向和电容器极板的带电情况,下列说法正确的是 (  ) A. 电流方向G,电容器的下极板带正电 B. 电流方向G,电容器的上极板带正电 C. 电流方向G,电容器的下极板带正电 D. 电流方向G,电容器的上极板带正电 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】磁铁向下运动,则穿过线圈的磁通量向上增加,根据楞次定律可知,线圈中感应电流磁场向下,则产生的感应电流方向为G,电容器上板电势高,即上板带正电。 故选B。 7. 如图所示,一个质量为M的滑块放置在水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧圆弧半径。E点与水平面相切。另有一个质量为m的小球以的初速度水平向右从E点冲上滑块,若小球刚好没越过圆弧的上端,已知重力加速度大小不计一切摩擦。则滑块与小球质量的比值为( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 【答案】C 【解析】 【详解】根据题意,小球上升到滑块上端时,小球与滑块的速度相同,设为,根据动量守恒定律有 根据机械能守恒定律有 联立解得 故选C。 8. 回旋加速器是高能物理研究中常用的仪器,它的工作原理如图所示,如果将加速的粒子由换成,不考虑相对论的影响,下列说法正确的是(  ) A. 两粒子的最大动能之比为1:2 B. 两粒子加速次数之比为2:1 C. 两粒子加速次数之比为1:2 D. 两粒子在回旋加速器中的加速周期相等 【答案】B 【解析】 【详解】A.粒子在磁场中做匀速圆周运动,运动的最大半径相等,设D形盒半径为R,洛伦兹力提供向心力,有 粒子获得的最大动能 所以两粒子最大动能之比为1:1,选项A错误; BC.两粒子的加速次数满足 可得加速次数之比 选项B正确,C错误; D.粒子在磁场中的运动周期为,由于两粒子的比荷不相等,所以两粒子的运动周期不相等,所以加速周期(等于磁场中圆周运动周期)不相等,选项D错误。 故选B。 9. 如图所示,在x>0,y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P点沿着与x轴正方向成30°角的方向射入磁场.不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是 A. 只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点 B. 粒子在磁场中运动所经历的时间一定为 C. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 D. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 【答案】C 【解析】 【详解】A.带正电的粒子从P点沿与x轴正方向成30°角的方向射入磁场中,则圆心在过P点与速度方向垂直的直线上,如图所示: 粒子在磁场中要想到达O点,转过的圆心角肯定大于180°,因磁场有边界,故粒子不可能通过坐标原点.故A错误. BCD.由于P点的位置不确定,所以粒子在磁场中运动的轨迹圆弧对应的圆心角也不同,最大的圆心角是轨迹圆弧与y轴相切时即300°,运动时间为T,而最小的圆心角是P点在坐标原点时即120°,运动时间为T,而,故粒子在磁场中运动所经历的时间最长为,最短为.故C正确,BD错误. 10. 如图所示,一质量为m=0.1kg,长为L=0.2m的导体棒水平放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I=0.5A时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2),则磁感应强度B的取值范围是(  ) A. 6T≤B≤10T B. 6T≤B≤20T C. 3T≤B≤20T D. 3T≤B≤10T 【答案】A 【解析】 【详解】经分析知,导体棒受到重力mg、斜面的弹力FN和安培力FA,且三力的合力为零,如图所示,从图中可以看出,在磁场方向变化的过程中,安培力FA一直变大,导体棒受到斜面的弹力FN一直变小,由于 FA=BIL 其中电流Ⅰ和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度渐渐变大,当磁场方向垂直斜面向上时,安培力FA沿斜面向上,此时安培力最小,最小值 FAmin=mgsinθ 则 =6T 当磁场方向水平向左时,安培力方向竖直向上,此时对应的安培力最大,得磁感应强度的最大值 =10T 磁感应强度B的取值范围是6T≤B≤10T。 故选A。 11. 如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,接入回路的电阻为R,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值也为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 回路中的电动势为 B. 微粒的电荷量与质量之比为 C. 电阻消耗的电功率为 D. 电容器所带的电荷量为 【答案】D 【解析】 【详解】A.如图所示,金属棒绕轴切割磁感线转动,回路中的电动势 故A错误; B.电容器两极板间电压等于,带电微粒在两极板间处于静止状态,则 解得 故B错误; C.电阻消耗的功率 故C错误; D.电容器所带的电荷量 故D正确。 故选D。 二、实验题:(每空2分,共16分) 12. 用如图甲所示的气垫导轨来验证动量守恒定律,用频闪照相机闪光4次拍得照片如图乙所示,已知闪光时间间隔为,闪光本身持续时间极短,已知在这4次闪光的时间内A、B均在范围内,且第一次闪光时,A恰好过处,B恰好过处,则由图可知: (1)两滑块在_______cm处相碰。 (2)两滑块在第一次闪光后_______s时发生碰撞。 (3)若碰撞过程中满足动最守恒,则A、B两滑块的质量之比为_______。 【答案】 ①. 70 ②. 0.05## ③. ## 【解析】 【详解】[1]由图可知第2、3、4次闪光时B没有发生移动,说明B发生碰撞后停止运动速度为零,所以碰撞发生在70cm处。 [2]碰撞后A向左匀速直线运动,其速度为 从碰撞到第二次闪光时A向左运动10cm,时间为 第一次闪光后到发生碰撞时间为 [3]碰撞前A速度为 碰撞前A速度为 以向左为正方向,对A、B系统,根据动量守恒定律得 解得 13. 某研究性学习小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中(实验装置如图甲所示),已知单摆在摆动过程中的最大偏角小于5°。 (1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=___________cm; (2)摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3…),当n=60时刚好停表.停止计时的秒表读数如图丙所示,则秒表读数是___________s,由此可以计算出单摆摆动周期T=___________s(结果保留三位有效数字); (3)用单摆的周期公式计算重力加速度时,如果测量值小于真实值,可能原因是___________; A.把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间 B.计时开始时,秒表启动稍晚 C.将摆线长当成了摆长 D.测量摆长时摆线拉得过紧 (4)正确测量不同摆长L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T²与L的关系图线,如图丁所示: 由图线算出重力加速度的大小g=___________m/s²(保留3位有效数字,计算时π²取9.86)。 【答案】 ①. 1.87 ②. 75.2s ③. 2.51 ④. AC##CA ⑤. 10.1 【解析】 【详解】(1)[1]根据游标卡尺的读数原理可知摆球直径为 (2)[2]秒表的读数为 [3]单摆摆动周期为 (3)[4] A.根据单摆周期的表达式 得 把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间,周期偏大,所以重力加速度的测量值偏小,故A正确; B.计时开始时,秒表启动稍晚,所得周期偏小,重力加速度的测量值偏大,故B错误; C.将摆线长当成了摆长,摆长偏小,重力加速度测量值偏小,故C正确; D.测量摆长时摆线拉的过紧,摆长偏大,重力加速度测量值偏大,故D错误。 故选AC。 (4)[5] 根据单摆周期的表达式 得 所以T2-L图像的斜率为 解得 三、计算题(共40分) 14. 在某种透明液体中有一单色点光源,光源距液面的距离为R,在液面上方可以观察到有光射出的部分是半径为R的圆面。已知光在真空中的传播速度为c。求: (1)液体对该光的折射率n; (2)射出的光线在液体中传播的最短时间。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)由题意可得,该单色光在液面发生全反射时的临界角为 液体对该光的折射率为 (2)该单色光在液体中的传播速度为 当光的路程最短时,射出的光线在液体中传播的最短时间 15. 如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下,已知动摩擦因数为,求: (1)子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能; (2)B物体的质量。 【答案】(1);(2)9m 【解析】 【分析】 【详解】(1)设子弹与物体A的共同速度为v,由动量守恒定律 则该过程损失的机械能 (2)以子弹、物体A和物体B为系统,设B的质量为M,碰后子弹和物体A的速度为,物体B的速度为,由动量守恒定律 碰撞过程机械能守恒 子弹与物体A滑上粗糙面到停止,由能量守恒定律 又 联立可解得 16. 如图所示,在y>0区域存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在第四象限的空间中存在着平行于xOy平面沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从坐标原点以初速度v0射入磁场,方向与x轴负方向成60°角斜向上,然后经过M点进入电场,并从y轴负半轴的N点垂直y轴射出电场。已知M点坐标为(L,0),粒子所受的重力不计,求∶ (1)匀强磁场的磁感应强度B的大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小。 【答案】(1);(2)。 【解析】 【详解】(1)作出粒子的运动轨迹如图所示 设在磁场中运动半径为R,则几何关系可得 2Rsin60°=L 由洛伦兹力提供向心力,则有 联立解得 (2)粒子从M点到N点过程为匀变速曲线运动,逆推从N到M为类平抛运动 沿x轴方向有 沿y轴方向 由牛顿第二定律得 Eq=ma 解得 17. 如图所示,导体框架的平行导轨间距d=1m,框架平面与水平面夹角α=30°,框架处于匀强磁场中且足够长。匀强磁场方向垂直框架平面向上,磁感应强度的大小B=0.2T,导体棒ab的质量m=0.2kg,R=0.1Ω,导体棒水平跨在导轨上,与导轨接触良好,从静止开始无摩擦滑动,其它电阻不计。(g取10m/s2)求: (1)导体棒ab下滑的最大速度的大小 (2)导体棒以最大速度下滑时,ab棒上的电热功率。 (3)若导体棒从静止开始至最大速度过程中通过导体回路的电量为1.6C,回路产生的焦耳热是多少? 【答案】(1)2.5m/s;(2)2.5W;(3)0.175J 【解析】 【详解】(1)导体棒切割磁感线产生的感应电动势 E=Bdv 感应电流 导体棒受到的安培力 导体棒匀速运动时速度最大,由平衡条件得 代入数据解得最大速度大小 v=2.5m/s (2)导体棒以最大速度下滑时感应电动势为 E=Bdv=0.5V ab棒上的热功率 (3)由法拉第电磁感应定律得 平均感应电流 通过回路的电荷量 解得导体棒下滑的距离 x=0.8m 从导体棒开始下滑到最大速度过程,由能量守恒定律得 代入数据解得回路产生的焦耳热 Q=0.175J 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二物理第二次学情检测 一、单选题:(每题4分,共44分) 1. 蹦床是一项运动员利用从蹦床反弹中表现杂技技巧的竞技运动。一质量为50kg的运动员从离蹦床1.8m处自由下落,若从运动员接触蹦床陷下去、再被蹦床弹起离开蹦床共经历了0.4s,运动员离开蹦床后弹起的高度为1.25m,取g=10m/s2,不计空气阻力,则在运动员接触蹦床到离开蹦床的时间内,运动员受到的合力冲量大小为(  ) A. 300n·s B. 50N·s C. 550N·s D. 750N·s 2. 一个小球与弹簧连接套在光滑水平细杆上,在间做简谐运动,点为的中点。以点为坐标原点,水平向右为正方向建立坐标系,得到小球振动图像如图所示。下列结论正确的是(  ) A. 小球振动的频率是 B. 时,小球在位置 C. 小球在通过位置时,速度最大 D. 如果小球的振幅增大,则振动周期也增大 3. 一列沿x轴正方向传播的横波,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.2s时刻的波形如图中虚线所示,则t=0时质点P( ) A. 运动方向向右 B. 运动方向向下 C. 周期一定为0.8s D. 周期可能为0.16s 4. 如图所示,水下光源向水面点发射一束光线,出射光线分成两束单色光。下列说法正确的是(  ) A. 这是光的干涉现象 B. 光的波长小于光的波长 C. 在真空中,光的传播速度比光的传播速度大 D. 若保持光源位置不变,增大入射角,则从水面上方观察,光先消失 5. 质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹分别如图中的两支虚线所示,下列表述正确的是(  ) A. M带正电,N带负电 B. M的速率大于N的速率 C. 洛伦兹力对M、N做正功 D. M的运行时间大于N的运行时间 6. 条形磁铁位于线圈L的正上方,灵敏电流计G、电容C与线圈L连成如图所示的电路。现使磁铁从静止开始加速下落,在S极接近线圈上端的过程中,流过电流计G的电流方向和电容器极板的带电情况,下列说法正确的是 (  ) A. 电流方向G,电容器的下极板带正电 B. 电流方向G,电容器的上极板带正电 C. 电流方向G,电容器的下极板带正电 D. 电流方向G,电容器的上极板带正电 7. 如图所示,一个质量为M的滑块放置在水平面上,滑块的一侧是一个四分之一圆弧圆弧半径。E点与水平面相切。另有一个质量为m的小球以的初速度水平向右从E点冲上滑块,若小球刚好没越过圆弧的上端,已知重力加速度大小不计一切摩擦。则滑块与小球质量的比值为( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 8. 回旋加速器是高能物理研究中常用的仪器,它的工作原理如图所示,如果将加速的粒子由换成,不考虑相对论的影响,下列说法正确的是(  ) A. 两粒子的最大动能之比为1:2 B. 两粒子加速次数之比为2:1 C. 两粒子加速次数之比为1:2 D. 两粒子在回旋加速器中的加速周期相等 9. 如图所示,在x>0,y>0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy平面向里,大小为B.现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P点沿着与x轴正方向成30°角的方向射入磁场.不计重力的影响,则下列有关说法中正确的是 A. 只要粒子的速率合适,粒子就可能通过坐标原点 B. 粒子在磁场中运动所经历的时间一定为 C. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 D. 粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 10. 如图所示,一质量为m=0.1kg,长为L=0.2m的导体棒水平放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I=0.5A时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2),则磁感应强度B的取值范围是(  ) A. 6T≤B≤10T B. 6T≤B≤20T C. 3T≤B≤20T D. 3T≤B≤10T 11. 如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,接入回路的电阻为R,随轴以角速度匀速转动。在圆环的A点和电刷间接有阻值也为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其它电阻和摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 回路中的电动势为 B. 微粒的电荷量与质量之比为 C. 电阻消耗的电功率为 D. 电容器所带的电荷量为 二、实验题:(每空2分,共16分) 12. 用如图甲所示的气垫导轨来验证动量守恒定律,用频闪照相机闪光4次拍得照片如图乙所示,已知闪光时间间隔为,闪光本身持续时间极短,已知在这4次闪光的时间内A、B均在范围内,且第一次闪光时,A恰好过处,B恰好过处,则由图可知: (1)两滑块在_______cm处相碰。 (2)两滑块在第一次闪光后_______s时发生碰撞。 (3)若碰撞过程中满足动最守恒,则A、B两滑块的质量之比为_______。 13. 某研究性学习小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中(实验装置如图甲所示),已知单摆在摆动过程中的最大偏角小于5°。 (1)安装好实验装置后,先用游标卡尺测量摆球直径d,测量的示数如图乙所示,则摆球直径d=___________cm; (2)摆球摆动稳定后,当它到达最低点时启动秒表开始计时,并记录此后摆球再次经过最低点的次数n(n=1、2、3…),当n=60时刚好停表.停止计时的秒表读数如图丙所示,则秒表读数是___________s,由此可以计算出单摆摆动周期T=___________s(结果保留三位有效数字); (3)用单摆的周期公式计算重力加速度时,如果测量值小于真实值,可能原因是___________; A.把(N+1)次全振动的时间误当成N次全振动的时间 B.计时开始时,秒表启动稍晚 C.将摆线长当成了摆长 D.测量摆长时摆线拉得过紧 (4)正确测量不同摆长L及相应的单摆周期T,并在坐标纸上画出T²与L的关系图线,如图丁所示: 由图线算出重力加速度的大小g=___________m/s²(保留3位有效数字,计算时π²取9.86)。 三、计算题(共40分) 14. 在某种透明液体中有一单色点光源,光源距液面的距离为R,在液面上方可以观察到有光射出的部分是半径为R的圆面。已知光在真空中的传播速度为c。求: (1)液体对该光的折射率n; (2)射出的光线在液体中传播的最短时间。 15. 如图所示,在平直轨道上P点静止放置一个质量为2m的物体A,P点左侧粗糙,右侧光滑,现有一颗质量为m的子弹以的水平速度射入物体A并和物体A一起滑上光滑平面,与前方静止物体B发生弹性正碰后返回,在粗糙面滑行距离d停下,已知动摩擦因数为,求: (1)子弹与物体A碰撞过程中损失的机械能; (2)B物体的质量。 16. 如图所示,在y>0区域存在着垂直xOy平面向外的匀强磁场,在第四象限的空间中存在着平行于xOy平面沿y轴正方向的匀强电场。一质量为m,带电量为q的带正电粒子从坐标原点以初速度v0射入磁场,方向与x轴负方向成60°角斜向上,然后经过M点进入电场,并从y轴负半轴的N点垂直y轴射出电场。已知M点坐标为(L,0),粒子所受的重力不计,求∶ (1)匀强磁场的磁感应强度B的大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小。 17. 如图所示,导体框架的平行导轨间距d=1m,框架平面与水平面夹角α=30°,框架处于匀强磁场中且足够长。匀强磁场方向垂直框架平面向上,磁感应强度的大小B=0.2T,导体棒ab的质量m=0.2kg,R=0.1Ω,导体棒水平跨在导轨上,与导轨接触良好,从静止开始无摩擦滑动,其它电阻不计。(g取10m/s2)求: (1)导体棒ab下滑的最大速度的大小 (2)导体棒以最大速度下滑时,ab棒上的电热功率。 (3)若导体棒从静止开始至最大速度过程中通过导体回路的电量为1.6C,回路产生的焦耳热是多少? 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:江苏省南通市海安市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考物理试题
1
精品解析:江苏省南通市海安市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考物理试题
2
精品解析:江苏省南通市海安市实验中学2024-2025学年高二上学期12月月考物理试题
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。