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高三物理开学考试模拟
使用时间2025.9
命题人:吕肖
审题人:毕冬周勇
高三物理开学考试模拟
一、单选题
1.公交车是人们出行的重要交通工具,如图所示是公交车内部座位示意图,其中座位A和B的边线和车前进的方
向垂直,当车在某一站台由静止开始匀加速启动的同时,一个乘客从A座位沿AB连线相对车以2/s的速度匀速
运动到B,则站在站台上的人看到该乘客()
B
A.运动轨迹为直线
B.运动轨迹为抛物线
C.因该乘客在车上匀速运动,所以乘客处于平衡状态
00010
前进方向A工
D.当车速度为5m/s时,该乘客对地速度为7m/s
2.下列有关光现象的说法中正确的是()
A.在光的衍射现象中缝的宽度d越小,衍射现象越明显;入射光的波长越短,衍射现象越明显
B.在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为红光,则干涉条纹间距变窄
C.光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大
D、只有横波能发生偏振,纵波不能发生偏振,北光的偏振现象说明光是一种纵波
3.彭泽帽子山核电站是国务院决定兴建的中国内陆首座大型商用核电站,、是鄱阳湖生态经济区头号重点工程。其
中发生的一种核反应方程是5U+n→Nd+0Zr+x+,e+Y。已知铀235的平均结合能为7.60MeV,钕143
的平均结合能为8.14MeV,锆90的平均结合能为8.51MeV。则下列说法正确的是()
A.x的值为3,y的值为6
B.在该反应中,一个铀核裂变放出的核能约为2.31×10"J
C.Nd会通过a衰变生成Pm,并释放出电子
,2中
D.不稳定的0Nd的衰变周期随外界温度增高而变短
1八
4,三颗人造地球卫星A、B、C绕地球做匀速圆周运动,如图所示,已知ma=m<m,则对于三颗卫星,下列关
系正确的是()
A.运行线速度关系为'%>=e
B.运行周期关系为Ta=T<Tc
C.向心力大小关系为Fa>F>F
D.运行半径与周期关系为
-<
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5.如图所示,一带正电的粒子以一定的初速度进入某点电荷的电场中,沿图中弯曲的虚戗轨迹先后经过电场中的
a、b两点,其中a点的电场强度方向与ab连线成30°角,b点的电场强度方向与αb连线成60°角,粒广只受静电
力的作用,下列说法中正确的是()
60°
30°
E
A.图中弯曲的虚线轨迹可能是一段圆弧
B.a点的电势一定高于b点电势
C.a、b两点的电场强度大小可能相同
D、该带电粒子在a点的电势能一定小于在b点的电势能
6.质谱仪可用来分析带电粒子的基本性质,其示意图如图所示,其中加速电压恒定。带电粒子从静止开始被加速
电场加速,经匀强磁场偏转后打在荧光屏上。图中虚线为α粒子(H。)和某未知带电粒子在质谱仪中的运动轨迹,
下列判断正确的是()
:磁场
加速电场
一未知粒子
荧光屏一。。粒子
A.未知带电粒子的比荷一定大于α粒子的比荷
B.未知带电粒子的比荷一定小于α粒子的比荷
C.未知带电粒子的电荷量一定大于α粒子的电荷量
D.未知带电粒子的电荷量一定小于α粒子的电荷量
7.如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为12,在副线圈的回路中分别接有电阻R和电容C,R=3602。
原线圈P、Q两端接在峰值电压为36V的正弦交流电源上,图中交流电压表、交流电流表均为理想电表。下列说法
正确的是()
A.电压表的示数为72V
B.电容C的耐压值小于72V
C.R消耗的功率为72W
D.电流表的示数为0.28A
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高三物理开学考试模拟
使用时间2025.9
命题人:吕宵
审题人:毕冬周勇
8.氢原子的能级图如图甲所示,一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种不同频率的光,其
中只有频率为。,两种光可让图乙所示的光电管阴极K发生光电效应。分别用频率为'。,两个光源照射光电
管阴极K,测得电流随电压变化的图像如图丙所示。下列说法中正确的是()
EleV
00
0
-0.85
3
-1.51
Q
2
-3.4
P
-13.6
电源
U
甲
乙
丙
A.处于第3能级的氢原子不可能被能量为0.68V的电子碰撞从而跃迁到第4能级
11
B.图丙中的图线a所表示的光是氢原子由第4能级向基态跃迁发出的
该
C.当电源右端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表读数一定不断增大
D.当电源右端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,到达A极的光电子动能一定不断增大
二、多选题
9.下列说法正确的是()
+各速率区间的分子数
D
占总分子数的百分比
12
①
③
斜
0
分子的速率
2468
一定质量的理想气体
分子间作用力与分
两分子系统的势能E,与
然
氧气分子的速率分布图象
状态变化的p-V图象
子间距离的关系
两分子间距离的关系
分
乙
丙
A.由图甲可知,状态①的温度比状态②的温度高
B.由图乙可知,气体由状态A变化到B的过程中,气体分子平均动能一直不变
C.由图丙可知,当分子间的距离”>时,分子间的作用力随分子间距离的增大先减小后增大
D.由图丁可知,在r由n变到2的过程中分子力做正功
10.一定质量理想气体经历如图所示的循环过程,该图由4段圆弧组成,图中两虚线分别与坐标轴平行,下列说法
正确的是()
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其
光电
A.从状态a到b,气体内能减小
B.从状态b到c不是等温变化
C.从状态c到d,气体对外界做功
D.整个循环过程中,气体吸收热量
11.图甲为中国京剧中的水袖舞表演,水袖的波浪可视为简谐横波。图乙为该横波在t=0时刻的波形图,P、Q为
该波上两个质点,此时P位于平衡位置,位于波峰,且P比先振动。图丙为波上某质点的振动图像。则()
个ylm
0
个ym
0.2
0.2
1.0
2.0xm
0.20.4N
0.670.81.0s
-0.2
甲
乙
丙
A.该波的传播速度为2.5m/s
B.图丙可能为质点P的振动图像
C.t=1.2s时,质点2的速度最大9:)D.0-1.2s质点P运动的路程为1.2m
12.两个完全相同的劈A和B,分别放在很长的光滑水平面上,处于静止状态。A和B的斜面都是光滑圆弧面,
斜面下端与水平面相切,如图所示。一个小物块位于劈A的斜面上,距水平面的高度为。物块从静止开始滑下,
然后又滑上劈B。已知劈A、B和小物块的质量均为m,重力加速度为g。则下列说法正确的是()
A
77777777777777777777
A.小物块离开劈A时的速率为√g
B.小物块离开劈A时的速率为
C、小物块在劈B上能够达到的最大高度为
4
D。小物块在劈B上能够达到的最大高度为
8
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高三物理开学考试棋拟
使用时间2025.9
命题人:吕宵
审题人:毕冬周勇
13.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨放置在同一水平面内,相距为L,一端连接阻值为R的电阻。长度
为L的金属棒放在导轨上,与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直,金属棒的质量为m,电阻为”。整个装
置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,不计金属导轨的电阻,在金属棒以初速度,沿导轨向右运动
D
的过程中,下列说法正确的是()
A.金属棒的最大加速度为B
B.金属棒向右运动的距离m(R+r
E涓
m(R+r)
B'L
F开
mvoR
C.通过电阻R的电荷量为BL(R+刀
1
D.电阻R上产生的热量为2m奶
0)
(2)
(3)
此5
三、实验题
同可
14.某同学用如图甲所示装置做“探究加速度与力关系”的实验。
已知滑轮的质量为mo
度
☑力传感器
打点计时器
选
纸带
3.60
单位:cm
9.61
18.01
28.81
四、
甲
乙
16.
(1)本实验
平衡摩擦力,
满足小车总质量远大于砂桶总质量(选填“需要”或“不需要”):
开
(2)按正确的实验操作进行实验,打出的一条纸带如图乙所示,已知打点计时器使用交流电源的频率为50z,相邻
绳
两计数点之间还有四个点未画出,由图中的数据可知小车运动的加速度大小是
m/s2(计算结果保留3位有
效数字):
(3)改变砂桶中砂的质量进行多次实验,记录每次为传感器的示数F,并根据打出的纸带求出小车运动的加速度α,
根据测得的多组a、F,作出α-F图像,若图像直线的斜率为k,则小车的质量为
15.某同学想测量一金属电阻在不同温度下的阻值,并用该电阻来制作一个金属电阻温度计,可供选择的实验器材
有
R,/k
1.4
1.3
1.1
02040608010℃
1.
乙
第5页共8页
A.电源E(电动势E=6V,内阻较小)
长度
B.电压表V(量程为6V,内阻约为6k2)
奁个装
C.电流表A1(量程为0.6A,内阻约为0.12)
与运动
D.电流表A2(量程为6mA,内阻约为202)
E.滑动变阻器R(最大阻值约为102)
F开关S,导线若干
(I)实验中电流表应选择(选填“A,”或“A2”):
(2)请把图甲中所示的实物图连线补充完整:
(3)该同学测出了此金属电阻在不同温度下的阻值,并描绘出该电阻阻值R与温度之间的关系如图乙所示。他利用
此金属电阻、合适的电流表以及滑动变阻器设计了一个测量温度的金属电阻温度计,如图丙所示。若将电流表上不
同电流值对应的刻度标记为对应的温度值,则金属电阻温度计的刻度是(选填“均匀”或“不均匀”)的。该温
度计使用一段时间后,电源的电动势变小,内阻变大,若要保证温度测量的准确,滑动变阻器的接入阻值应该,
选填“变大”或“变小”)。
四、解答题
16.一长=0.80m的轻绳一端固定在0点,另一端连接一质量m=0.10kg的小球,悬点0距离水平地面的高度=1.00m,
开始时小球处于A点,此时轻绳拉直处于水平方向上,如图所示,让小球从静止释放,当小球运动到B点时,轻
相邻
绳碰到悬点0正下方一个固定的钉子P时立刻断裂,不计轻绳断裂的能量损失,取重力加速度g10ms2,求:
3位有
度a,
H
B
俭器材
(I)当小球运动到B点时的速度大小;
(②)绳断裂后球从B点抛出并落在水平地面上的C点,求C点与B点之间的水平距离:
(3)若OP-0.7m,轻绳碰到钉子P时绳中拉力达到所能承受的最大拉力断裂,求轻绳能承受的最大拉力。
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命题人:吕宵审题人:毕冬周勇
20.
17、如图所示为某透明介质制成的棱镜截面,该截面由半圆构成,O为圆心,直径AB水平,C为半圆最低点,已
知半径OA=R,一细光束由平面上的A点斜射入棱镜,细光束在D点刚好发生全反射,已知弧长AC等于弧长DC
滑入
的3倍,光在真空中的速度为c。求:
的斗
端
块
传主
D
cOS
(1)该透明介质的折射率:
(2)光束在A点入射角的正弦值:
24
(3)光束从A点射入到第一次射到圆弧BC的时间。
3
18.内壁光滑的导热性能良好的圆柱形汽缸放置在水平地面上,质量不计、横截面积为S-700cm2的活塞盖在圆柱
形汽缸上,不计活塞与汽缸壁的摩擦,封闭5mol的理想气体,测得封闭气体柱长度为L=160cm。已知环境温度不
变,阿伏加德罗常数N4=6.0×1023mol,大气压强p01.0×10Pa、重力加速度g=10m/s2。(结果保留三位有效数字)
活塞
汽缸
(1)求单位体积内的气体分子个数:
(2)将质量为m=70kg的重物放在活塞上,求稳定后封闭气体柱的长度。
19.如图所示,一电机与一电阻R串联接在电源上,电源电动势E=20V,内阻=12。闭合电键S后,用理想电压
表测出电机两端的电压为10V,已知电机线圈电阻为Rm=12,电阻R=92,求:
(1)电机的发热功率为多少?
(2)电机输出的机械功率是多少?
M
(3)若电机突然卡住不转动,电源的输出功率多大?
E
S
第7页共8页
A
20、如图所示,传送带与水平方向成37°角,顺时针匀速转动的速度大小为':-8.0m/s,传送带长LB=11.4m,光
滑水平面上有一块木板,其上表面粗糙,且与传送带底端B以及右侧固定半圆形光滑轨道槽的最低点C等高,槽
的半径R-0.5m。质量为m=2kg的物块(可视为质点)以初速度,=4.0m/s,自A端沿AB方向滑上传送带,在底
端B滑上紧靠传送带上表面的静止木板,木板质量为M=4kg,不考虑物块冲上木板时碰撞带来的机械能损失,物
块滑至木板右端时,木板恰好撞上半圆槽,木板瞬间停止运动,物块进入槽内且恰好能通过最高点D。已知物块与
传送带间的动摩擦因数为4=0.5,物块与木板间的动摩擦因数为凸=0.4。取重力加速度g=10m/s2,si血37°=0.6,
cos37°=0.8,求:
(1)物块从A运动到B点经历的时间t:
(2)物块从A运动到B点与传送带摩擦产生的热量Q:
(3)木板的长度L。
Vo
V皮
入B
第8页共8页《高三物理开学考试模拟》
参考答案
D.只有横波能发生偏振,纵波不能发生偏振,光的偏振现
9
10
象说明光是一种横波。故D错误。产。【了
AD
BD
故选C。
3.B
答
AD
【知识点】B衰变的特点、本质及其方程的写法、半衰期的
案
AC
AB
概念、结合能与比结合能、核裂变
1.B
【详解】A.根据质量数守恒可得235+1=143+90+x
【知识点】一个匀速和一个变速运动的合成
解得x=3
【详解】AB.人相对地面参与了两个方向的运动,一是垂
根据电荷数守恒可得92=60+40-y
直于车身方向的匀速运动,一个是沿车身方向的匀加速直
解得y=8,故A错误;
线运动,所以运动轨迹是抛物线,故A错误,B正确:
B.核能释放量为产物与反应物的结合能之差,即
C.乘客受到沿车身方向的合外力,处于非平衡状态,故C
AE=043x814+90x8.51-235×7.60MeV=143.92Mey-2.31k6
错误:
,故B正确:
D.速度的合成遵循平行四边形定则,乘客对地速度为
C.根据反应方程Nd→Pm+9e+y
v=√52+22m/s=√29ml/s
即Nd会通过B衰变生成Pm,故C错误;
故D错误。
D.半衰期由原子核内部结构决定,与外界温度无关,故D
故选B。
错误。
2.C
故选B。
【知识点】发生全反射的条件、临界角、更换光的颜色判
4.A
断条纹间距的变化、衍射条件、偏振现象及其解释
【知识点】开普勒第三定律、比较不同轨道上的卫星物理
【详解】A.根据发生明显衍射的条件可知,在光的衍射现
量
象中缝的宽度☑越小,衍射现象越明显:入射光的波长越
【详解】AB.卫星绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提
长,衍射现象越明显。故A错误:
供向心力得Gm。ny4x
2
=m.-mT
r
B,根据
可得v=、
,商
可知,若仅将入射光由绿光改为红光,则入射光的波长变
由于R<R=R,则有y>。=e,TA<T=Te,故A
大,干涉条纹间距变宽。故B错误:
正确,B错误:
C,光导纤维是利用全反射原理制成的,根据发生全反射的
C根据-
条件可知,光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折
由于m=m<me,R<R=R,则有R>R。,F<F,
射率大,才能发生全反射。故C正确:
故C错误;
答案第1页,共8页
1并舒勦第三定帮可知,运行半径与周期关累为
qvBm
,故D错误。
联立解得
故选A。
I 2um
5.B
由于未知粒子半径小,则比荷大,而电荷量无法比较,故A
【知识点】电场线、等势面和运动轨迹的定性分析
正确,BCD错误。
【详解】A.如图所示,Ea、Eb的交点为场源点电荷的位
故选A。
置
7.C
0
【知识点】电容的概念、定义式、单位和物理意义、理想
60°
30°
变压器两端电压与匝数的关系、理想变压器原副,陶的电
3
E
流关系及其推导
【详解】AC,原线圈电压的有效值为
U=36v=18vv
2
由图可知,带正电的粒子的轨迹不可能是一段圆弧,故A
根据
错误:
U
B.由于场源电荷为负电荷,离负点电荷越远的点电势越高,
U3%
可得副线圈两端电压的有效值为
所以a点的电势高于b点电势,故B正确:
C.根据点电荷电场的分布特点,离点电荷越近,电场强度
U,=36√2VR消耗的功率为
越大,所以a点电场强度小于b点电场强度,故C错误:
U1=12W
P
R
D.根据电势能的计算公式
电压表为副线圈两端电压的有效值为36√V,故C正确,A
E。=pg
错误;
Pa>Ph
B、副线圈两端电压的峰值为
36√2x√2Vm72V
所以a、b两点的电势能的大小关系为
可知电容C的耐压值大于72V,故B错误:
Era >Epb
D.流过电阻的电流
故D错误。故选B。
1=≈0,14A
R
由于电容器通交流,所以流过副线圈的电流
6.A
【详解】α粒子加速过程中,由动能定理得
I3>0.141A
v
根据
人生
在磁场中,由洛伦兹力提供向心力得
1,m
答案第2页,共8页
可知流过原线圈的电流
B.由理想气体状态方程结合图乙可知,气体在状态A和B
I1>0.28A
态时,气体的温度相同,结合气体的等温线可知,该过程
气体的温度先升高,后降低故气体分子平均动能先增大后
故D错误。故选C。
减小,故B错误;
C.由分子力随分子间距的变化关系图象可知,当分子间的
8.D
【知识点】光电流及其影响因素、爱因斯坦光电效应方程、
距离">,时,随分子间距离的增大,分子间的作用力先增
定态和原子的能级结构
大后减小,故C错误;
【详解】A.处于第3能级的氢原子想要跃迁到第4能级,
D.由图丁可知,在分子间距为2时,分子间距离相当于平
需要吸收的能量大小为0.85eV-(-1.51eV)=0.66eV,利用
衡位置的距离。在r由n变到2的过程中,分子力为斥力,
电子的碰撞来转移能量时,电子的动能需要大于所需能量,
随分子间距的增大,分子力做正功,故D正确。故选AD。
故0.68eV的电子可以使得氢原子跃迁,故A错误;
10.BD
B.只有频率为V。V。两种光可以让光电管发生光电效应,
【知识点】气体等温变化的图象、理想气体的状态方程的
这两种光分别是从第3能级到第1能级和第4能级向第1
理解及初步应用、热力学第一定律的应用
能级跃迁发生的光子,根据图丙可知α光对应的反向遏止
【详解】A.根据图像可知,从状态a到b,气体的压强增
电压更小,a光的能量小,所以a所表示的光是氢原子由第
3能级向基态跃迁发出的,故B错误;
大。体积省大,根据莲短气体状态方程兴-C
可知温度升高,内能增大,故A错误;
C.当电源右端为正极时,光电管两端是正向电压,滑动变
B.根据玻意耳定律有pP=C
阻器的滑片向右滑动,电流表读数会增加,但达到饱和光
可知等温变化的p一V图像为双曲线,不是圆弧。因此从状
电流后就不再变化,故C错误:
D.当电源右端为正极时,光电管两端是正向电压,滑动变
态b到状态c不是等温变化,故B正确;
阻器的滑片向右滑动时两端电压变大,由动能定理可得
C.从状态c到状态d,气体体积减小,外界对气体做功,
故C错误;
E=E物+U,到达A极的光电子动能会增大,故D正
D.整个循环过程中,气体内能不变,即△U=0
确。
由p-V图像与横轴所围几何图形的面积表示功,则气体从
a经b到c的过程,体积增大,外界对气体做负功大小为W,
9.AD
气体从c经d到a的过程,体积减小,外界对气体做正功大
【知识点】分子间的相互作用力和距离的的关系图像、分
子动能、气体压强的微观意义
小为W,则整个过程的总功为W=W+W2<0
【详解】A.由分子热运动的速率的分布特点可知,分子热
根据热力学第一定律△U=2+W
运动的速率分布呈现“中间多两头少”的规律,且随温度的
可知Q=-W>0
增大,大部分的分子热运动速率增大,故由图可知状态①
即气体吸收热量,故D正确。
的温度高,故A正确;
故选BD。
答案第3页,共8页
11.AD
13.AB
【知识点】波长、频率和波速的关系、振动图像与波形图
【知识点】无外力作用下,水平导轨上的单杆模型、有外
的结合
力作用下,水平导轨上的单杆模型、含有电容器的导轨单
【详解】A、由乙图知,波长为2.0m,由丙图知,周期为
杆模型、竖直平面内的导轨单杆模型
0.8s,则波速为
【详解】A.金属棒以初速度沿导轨向右运动的过程中,
v=
=2.5m/s
T
切割磁感线产生电动势
故A正确:
E=BLv
B、由题知,质点P比质点2先振动,故波向x轴负方向传
电路中的电流
播,在1=0时刻质点P处于平衡位置,根据“上下坡”法,
I=B
Rtr
可知质点P此时向y轴负方向振动,故丙图不是质点P的
金属棒所受的安培力
振动图像,故B错误;
F安=BL
C.因t=1.2s=T+二T,故质点9此时处于波谷,速度为零,
2
得
故C错误;
D.因t=12s=T+T,则质点P运动的路程为
具的
2
加速度为
s=6A=1.2m
故D正确。故选AD。
a==B2
mm(R+r)
可知:金属棒刚开始时速度最大,加速度最大,最大值为
12.AC
B2Lvo
an =
【知识点】滑块斜(曲)面模型
m(R+r)
A正确;
【详解】AB.物块和A看作一个系统,当物块第一次滑到
B.金属棒从速度为至停下来的过程中,由动量定理得
水平面上时速度最大,水平方向动量守恒。
I安=0-m%
根据水平方向动量守恒定律mvm=mv
将整个运动过程划分成很多小段,可认为每个小段中的速
根据能盘守恒定律mg-m心+心
度几乎不变,设每小段的时间为△,则安培力的冲量
联立解得v=√gh,A正确,B错误:
B2L
1安=
R+r
,+y2+y,+…上-
B2L'x
R+r
CD.物块和B看作一个系统,水平方向动量守恒,当物块
解得
上升最大高度时物块和B共速。
x=mvo(R+r)
根据水平方向动量守恒定律mvm=2my
B2L
B正确;
根据能量守恒定律)mg=mgh'+片×2m
2
2
C.从开始运动到最终停下,平均感应电动势
联立解得h
4,C正确,D错误。故选AC。
h
E=4中
△t
答案第4页,共8页
平均感应电流
a=m-x=(28.81-9.61-9.61)x10
m/s2=2.40m/s2
I=
E
4r2
4×0.1
R+r
(3)设小车的质量为M,根据牛顿第二定律可得
则电荷量
2F=(mo+M)a
g=TAr=A-BLx =ma
R+rR+r BL
变形得
则通过电阻R的电荷量为受,C储误
mo+M
D、由能量守恒可知,全过程导体棒的动能转化为回路的热
可知α-F图像是通过原点的一条倾斜直线,则斜率为
量
k2
mo+M
含m-g+0,
解得
其中
M=2
exR
2.r
联立解得
15.(1)A2
R
2(R+m
(2)图像见解析
D错误。
(3)
不均匀
变小
故选AB。
【知识点】伏安法测量未知电阻
【详解】(1)根据图乙可知,当温度升高时R的电阻变大,
温度为0℃时Ro=1k2=10002
14.(1)
需要
不需要
此时电路的最大电流约为I。=
E=-6A=6mA
(2)2.40
R。1000
⊙创2
所以电流表选A,。
(2)由于滑动变阻器R(最大阻值约为10)最大电阻比较小,
【知识点】验证牛顿第二定律实验方法的改进
所以滑动变阻器采用分压器接法。由于R>√RvR2,电流
【详解】(1)[1]实验中为了使得小车所受合力等于拉小车
的绳的拉力,需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩
表采用内接法,电路连接如图所示
擦力,故本实验需要平衡摩擦力;
[2]实验器材中有力传感器,不需要把砂桶总重力当做绳的
拉力,故不需要满足小车总质量远大于砂桶总质量。
(2)相邻两计数点之间还有四个点未画出,则相邻计数点
间时间间隔为
T=5×
=0.1s
50
E
(3)[1]根据欧姆定律可得I=
由逐差法可得小车加速度大小
R+R
答案第5页,共8页
根据图乙可得R,=10002+4
17.025
3
其中k1.3-1.0)x10
pC=15apc
80
3
联立解得
6
3)45R
R+1000+1
3c
4
【知识点】“球形玻璃砖”模型
由于1与t不是线性关系,则金属电阻温度计的刻度是不均
【详解】(1)由愿意,蓝AC等于弧DC的3倍,则弧AD
匀的。
所对应的圆心角为60°,所以三角形OAD为正三角形。
[2]该温度计使用一段时间后,电源的电动势变小,内阻变
光束在棱镜中的临界角为C=60°
大,相同条件下的电流减小:若要保证温度测量的准确,
1
由临界角公式得a=一
滑动变阻器的接入阻值应该变小。
sinC
解得a=25
3
16.(1)4m/s
(2)设光束在A点的入射角为i
(2)0.80m
光束由A点射入棱镜的折射角为r=30°
(3)17N
sini
由折射定律得n=
sinr
【知识点】平抛运动位移的计算、绳/单层轨道模型、机械
解得siai=因
能守恒定律在曲线运动中的应用
3
(3)作出光束在棱镜中的光路图,如图所示
【详解】(1)设小球运动到B点时的速度大小为B,由机
械能守恒定律得}m听=g
由以上分析可知D=R
光线在D点的反射光线与OC垂直,与弧BC交点为E。
解得小球运动到B点时的速度大小vB=√2gl=4ms
由几何关系∠ODE=60°
(2)小球从B点做平抛运动,由运动学规律得x=vB1,y
则DE=R
=H1=支g2
光在棱镜中传播的距离为x=D+DEm2R
2(H-0
光在棱镜中的速度为v=S5。
解得C点与B点之间的水平距离x=B
=0.80m
2℃
光束从A点射入到第一次从棱镜中射出的时间
(3)若轻绳碰到钉子时,轻绳拉力恰好达到最大值Fm,由
45R
=
3c
牛顿定律得Famg=-m近
B
----
其中r=l-OP
A
由以上各式解得Fm=17N
60°
609
答案第6页,共8页
18.(1)2.68×1025个
(2)145cm
【知识点】玻意耳定律的理解及初步应用
【详解K1)汽缸内分子总数N5N4=5×6.0×102个-3.0x1024
个
体积-SL=700cm2×160cm=112000cm-0.112m3
单位体积内的分子个数m=Y2.68×10个
(2)末状态时,以活塞及活塞上重物整体为研究对象,设
汽缸内气体压强为p,根据平衡条件得mg+pS=pS
解得p=1.1×10Pa
由玻意耳定律,有pLS-pLS
解得L145cm
19.(1)1W:(2)9W;(3)33.1W
【知识点】含有电动机电路综合计算
【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律,有
E=U+I(r+R)
解得
I=E-V-20-10A=1a
Γr+R1+9
电动机的热功率
P=I2R4=1P×IW=1W
(2)电动机的输入功率
P=U1=10×1W=10W
电动机的输出功率
出=P-P8=UM-I2Rw=10×1-12×1W=9W
(3)若电机卡住,则为纯电阻路,则输出功率为
P=(x(R+R)-11 W-33.1W
121
答案第7页,共8页
20.(1)1.49:(2)14.4J:(3)7.8125m
物块的位移
【知识点】物块在倾斜传送带上运动分析
名=vk+24好=8.0x1m+x2x1Pm=9.0m
2
【详解】(1)物块在传送带上先做加速运动,由牛顿第二
此运动中传送带落后物块
定律可知
△x2=lm
mgsin 37+mg cos37=ma
因此物块从A运动到B点与传送带摩擦产生的热量为
代入数据解得
2=F,(△x,+△x2)=4 ng cos37x,+△x2上14.4J
4=10m/s2
(3)物块进入槽内且恰好能通过最高点D,则有
物块在传送带上加速到与传送带共速时所需的时间为
1=Y度-%=8.0-40
mg =mg
R
s=0.4s
a
10
物块在槽内运动中,由动能定理可得
在此运动中物块的位移大小为
x=%+y=4.0+8.0x
2nme=imd-im呢
21
×0.4m=2.4m
2
2
代入数据解得
由于2.4m<11.4m,且mg sin37°>umg cos37°,所以此后
vc =5m/s
物块继续做加速直线运动,由牛顿第二定律可得
物块滑上木板时的速度大小为
ng sin37°-4 mg cos37°=ma,
vg=v皮+a42=8.0m/8+2x1ms=10m5
a2=2m/s2
设物块滑到木板最右端时木板的速度大小为,取水平向右
由运动学位移时间公式可得
为正方向,由动量守恒定律可得
.1
"+25=L-名
mvB =mvc +Mv
代入数据解得
由能量守恒定律可得
42=ls
2m听=m2+Mw+hmgL
1
1
2
则有总时间
代入数据解得
t=1+t2=0.4s+1s=14s
L=7.8125m
(2)物块在滑上传送带到与传送带共速时,传送带的位移
为
9="k4=8.0×0.4m=3.2m
在此运动中物块落后传送带
△x=0.8m
在此后的运动中传送带的位移为
2=v皮52=8.0x1m=8.0m
答案第8页,共8页