内容正文:
高三一轮复习N
·物理·
高三一轮复习单元检测卷/物理(十)
9
命题要素一贤表
注:
1.能力要求:
I.理解能力Ⅱ.推理能力
Ⅲ,分析综合能力Ⅳ,应用数学处理物理问题的能力V,实验能力
2.学科素养:
①物理观念
②科学思维③科学探究(
科学态度与责任
分
知识点
能力要求
学科素养
预估难度
题号
题型
值
(主题内容)
②
③④
档次
系数
1
选择题
4
受力分析、牛顿第二定律
易
0.85
2
选择题
4
电池的充放电
易
0.80
3
选择题
4
测电源的电动势和内阻
易
0.80
4
选择题
4
含容电路的动态分析
中
0.75
选择题
4
万有引力定律的应用
中
0.70
6
选择题
4
牛顿运动定律和电路综合问题
中
0.62
选择题
圆周运动、机械能守恒定律
中
0.65
8
选择题
5
改装后电表的串并联问题
中
0.75
9
选择题
5
电路动态分析
中
0.62
10
选择题
5
带电粒子在电场中的运动
难
0.55
11
非选择题
8
导体电阻率的测量
中
0.75
12
非选择题
6
测量电池电动势和内阻
中
0.75
13
非选择题
13
含容电路的动态分析与计算
/
中
0.65
路端电压与负载的关系、U-I
14
非选择题
13
中
0.65
图像
使用动量守恒定律与能量守恒
15
非选择题
16
难
0.45
定律解决实际问题
香考答案及解析
一、选择题
向上,对铁块b受力分析,受到重力、支持力和静摩擦
1.A【解析】铁块b匀加速上升,受到的合力方向竖直
力共同作用,木块a与铁块b间一定存在摩擦力,A
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·物理·
参考答案及解析
项正确;对木块a和铁块b整体受力分析,整体受到
知,当外电阻等于电源内阻时电源的输出功率最大,
重力和作用力F共同作用,由于存在竖直向上的加
由于外电阻与电源内阻的关系未知,不能判断电源的
速度,所以竖直向上的作用力F大小一定大于木块a
输出功率如何变化,D项错误。
与铁块b的重力之和,D项错误;由于整体在水平方
5.D【解析】卫星A、B均绕地心做匀速圆周运动,P
向上加速度为零,所以整体不受墙壁的弹力,故木块
点运动的圆轨迹与地轴线垂直,圆心在图中O点正
a与竖直墙面间不存在摩擦力,B、C项错误。
上方,A项错误;因为∠OAB=90°,所以rs大于rA,
2.C【解析】由图乙可知,电池的容量Q=
由万有引力提供向心力有GMm=mmr,解得u=
10000mA·h=10×3600A·s=36000A·s,充
满电后储存的能量E=qU=36000×3.7J≈1.33×
GM
,可知0B<wA,因为wp=B,所以p<wA,根
105J,A项错误:充电宝充满电后可供该手机充满电
据rp<rA,a=wr,可得ap<aA,B项错误;根据开普
的次数n=室=0000mA=2.5,故只能充
Q手机4000mA·h
勒第三定律可得=k,所以卫星A,B的周期之比
满2次,B项错误;充电宝从20%电量充电到80%电
量用5小时,充电过程的电流约为I=
(80%-20%)Q_60%X10A·上=1.2A,C项正
-√=V@0,C项误:由万有引力提供向
t
5 h
心力有GM=m,解得=√
GM
,所以卫星A、B
r2
确:根据能量守恒定律可知,匀速提升时满足E
ngh,解得h≈222m,D项错误。
的线速度之比4
B
,D项正确
UB
√/cos0
3.D【解析】图甲中A传感器串联在电路中,则A为
6.D【解析】由题可知,M位于R中点时与两电源间
电流传感器,B传感器并联在滑动变阻器的两端,则
的电势相等,设R的中点电势为零,则M位于R的中
B为电压传感器,A项错误;为保护电路,闭合开关时
点右侧,P端电势高于Q端电势,A项错误;由欧姆定
应使滑动变阻器接入电路的阻值最大,则闭合开关
律可知通过电阻的电流是定值,根据电阻定律及欧姆
前,滑动变阻器的滑片P应置于a端,B项错误;根据
定律可知,P端与Q端电势差与指针偏离R中点的
闭合电路欧姆定律有U=E一Ir,则图乙的纵截距等
距离x成正比,对滑块有F=2kx=ma,故物体加速
于电源电动势,斜率的绝对值等于电源内阻,故电源
度与x成正比,故电压表的示数与物体加速度成正
电动势E=150V,电派内阻=0品即n≈
比,B项错误;若电压表的指针位于表盘左侧,则滑块
1.432,C项错误,D项正确。
左侧弹簧压缩、右侧弹簧伸长,滑块所受的合力方向
4.C【解析】当灯泡L的灯丝突然烧断后电路中的总
向右,故物体的加速度方向向右,但不能确定速度的
电阻增大,由闭合电路的欧姆定律可知,流过电源的
方向,C项错误,D项正确。
电流减小,电源的内电压和电阻R两端的电压减小,
二、选择题
则电容器C两端的电压增大,电容器两极板间的场
7.BD【解析】t1时刻水平方向分速度向右,比t时刻
强增大,带电液滴所受的电场力增大,则液滴将向上
的速度小,说明t时刻小球在最高点,A项错误;小
运动,C项正确:电压表和电流表分别测量的是电阻
球在竖直平面内自由转动,只有重力做功,根据机械
R的电压和电流,根据欧姆定律可知,R=号=,
能守恒定律有2mgR十之md=之m,解得R=
A项错误;电容器两端的电压等于电阻R,和R?的
0.8m,面积S表示水平的位移,从水平速度最大的
总电压,由于电容器两端的电压增大,故流过电阻
位置运动到水平速度为零位置的水平位移等于半径,
R2、R?的电流增大,则电流表、电压表的读数均变大,
即为0.8m,B项正确;面积S表示从水平速度为零
B项错误:根据电源的输出功率与外电阻的关系可
的位置运动到最高点的过程中的水平位移,即半径,
·42·
高三一轮复习N
·物理·
也为0.8m,故面积S和S2相等,C项错误;设图像
、
解得比荷是=式,由w=21,可得粒子M,N
第一次与横轴的交点时的速度为,根据机械能守恒
定律有ngR+子md=立md,解得0=2厅m/s,D
的比荷之比9M:型=:=4:1,B项正确:设金
属板A、B的间距为d、板长为L,根据牛顿第二定
项正确。
8.BD【解析】改装后的电流表内阻R=华,所以A
律,可知粒子在偏转电场中的加速度a-治,山
和A的内阻之比是-子-=宁A项结误:两
M:9=4:1,可得aM:av=4:1,粒子在偏转电场
mM mN
个电流表是并联的,且电流计和电阻并联改装成电流
中做类平抛运动,已知粒子M在二时刻射入偏转电
表,所以加在两个电流计两端的电压相等,则通过两
场,T时刻从A板的右端离开电场区域,可知其在
个电流计的电流是相等的,所以A,的指针半偏时,
垂直于金属板方向一直做匀加速运动,侧移量为
A的指针也半偏,B项正确;两个电流表的量程之比
号,则有仙=品=哥w=号
T
=2 asti=
为3:0.6=5:1,所以A的读数为1A时,A2的读数
为0.2A;A的读数为2A时,A2的读数为0.4A,
8aT,假设粒子N能射出偏转电场,其运动时间
则干路电流为2A十0.4A=2.4A,C项错误,D项正
N=上=2L=2w=T,则粒子N在T时刻射入偏
确。
UN UM
9.BC【解析】当滑动变阻器R1的滑片向左滑动时,其
转电场,2T时刻离开电场区域,可知其在垂直于金
接入电路的阻值减小,外电路的阻值减小,总阻值减
属板方向先做匀加速运动,再做对称的匀减速运动,
小,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流增大,则电
其侧移量w=2Xa、(号P=子。
子aT=6awr
流表A的示数增大,内电压增大,路端电压减小,则
电压表V的示数减小,R。两端的电压增大,R2两端
2yM=d
,因w<号故假设成立,粒子N能射
的电压减小,即电压表V2的示数减小,流过R2的电
出偏转电场,不会打到B板上,C项错误;由上述分
流减小,则电流表A2的示数减小,A项错误,B项正
析可知,粒子N在偏转电场中,在沿金属板的方向
确;因电流表A的示数增大,电流表A2的示数减
上做匀速运动,在垂直于金属板的方向上先做匀加
小,故流过R!的电流增大,而流过电流表A的电流
速运动,再做对称的匀减速运动,离开偏转电场时垂
等于流过电流表A2的电流与R1的电流之和,所以
直于金属板方向的速度为零,即其平行于金属板方
电流表A,的示数变化量的绝对值△I1小于流过R
向离开电场,离开偏转电场时的速度等于射入偏转
电流变化量的绝对值△I!,C项正确;根据闭合电路
电场时的速度,根据动能定理可知,偏转电场对粒子
欧姆定律可知,U,=E-1(+R),所以A1=,十
N所做的功为零,D项正确。
三、非选择题
R。,不变,D项错误。
11.(2)如图所示(2分)
10.ABD【解析】粒子M、N在加速电场中做匀加速直
电极板
线运动的时何分州为子.T,面运动的位移相等,可
知粒子M、N的平均速度之比M:v=2:1,根据平
1
均速度=之(十),可知粒子M,N到达小孔S
时的速度之比vw:Uv=2:1,A项正确;粒子在加速
呼
电场的运动过程中,根据动能定理有gU=2m,
·43·
·物理·
参考答案及解析
(4)kdh(2分)高(2分)
立解得=
(5)0.46(2分)
n-1
【解析】(2)由于电流表内阻已知,故电流表的分压
13.(1)下极板1×10-5C(2)3×10-C
可以求出,所以电流表采用内接法,电源电动势为
【解析】(1)闭合开关S、S,电路稳定后,R与R
串联,R与R串联,两条支路再并联,由串联分压
3V,则电压表应以量程为3V接入电路,电路实物
连接如答案图所示。
特点可知R两端电压U三R不RB=6V1分)
(4)根据电阻定律有R,=pS,又S=dh,联立解得
R3
R,两端的电压U,=R十RE=4V
(1分)
R,一品,故R,l图像的斜率k=品,解得p=kdh,
若电源负极的电势为0,则电源正极电势P=P颜十
E=10V
(1分)
根据题图乙可知,温度高的水的R,1图线斜率较
小,则温度高的水的电阻率较小,更容易导电。
故a点的电势p。=p-U1=10V-6V=4V
(1分)
(5)由图乙中图线B的斜率k,=8X10
0.7
2/m,故
b点的电势96=9-U3=10V-4V=6V(1分)
65℃水的电阻率p1=k1dh=242·m,设该水管的
因为p<,所以电容器的下极板带正电(1分)
U
长度至少为1,根据欧姆定律和电阻定律有R=
电容器两端的电压Um=%一.=6V-4V=2V
(1分)
=2.2×1052=p
L
元D
元D,解得L入0.46m。
带电量Q=CU=5×10-6F×2V=1×10-5C
(1分)
12.(1)A(2分)
(2)保持开关S闭合,断开开关S2,电路稳定后,R
(22分)
与R:串联,由(1)的分析可知,=6V,电容器的上
极板与电源正极电势相同,即9'=10V
(1分)
3昌e分)
即电容两端电压Ub'=g.'-=10V-6V=4V
【解析】(1)为了保护电路,闭合开关前金属夹置于
(1分)
电阻丝的最大阻值处,由电路图可知,应该置于
电容器先放电再充电,最终的带电量Q=CU'=5
A端。
×10-6F×4V=2×105C
(1分)
(2)对于图甲的电路图,根据闭合电路欧姆定律有U
即通过R的电荷量△Q=Q十Q=1×10iC十2×
10-5C=3×10-iC
=E-Ir,设金属丝的电阻率为P,横截面积为S,由
(2分)
14.(1)3212(2)8V12(3)93.75%
欧嬲定律和电阻定律有I一员R=P5,联立解得
【解析】(1)电压表V的示数随电流表示数的变化
U=E-US
图线应为AC;电压表V:的示数随电流表示数的变
化图线应为BC
的电路图,根据闭合电路欧姆定律有U=E-I(r十
2=30
R),同理有1=只,R=P片,联立解得己=亡
定值电阻的阻值R一号-号
(2分)
X
S(r+R),1
,可知图线的纵截距6=言,解得E
当1=0.5A时R4-9-n=5n
(2分)
Eo
则滑动变阻器的最大阻值R=R外-R。=152-32
6
=122
(1分)
(2)根据闭合电路欧姆定律可得U=E一Ir
(2分)
(3)由(2)可知1=产,
=2又是=,联
Ep
k
结合图线BC可得E=8V,r=12
(2分)
·44·
高三一轮复习N
·物理·
(3)电海的工作效率)骨×100%
I(R+R。)
解得u1=0,2=v=3m/s
I(R+R。+r)
从碰撞后瞬间到积木B停止运动的过程,设积木B
×100%=
R+R。X100%
R+R。+r
(2分)
滑行的距离为s,对积木B由动能定理有
故当滑动变阻器接入电路的阻值最大时,效率最大
-(u·4mg+·3mg)d-mg(s-d)=0-号
v
最大效率异异×100%=98,75%
(2分)
(2分)
15.(1)1.5N(2)1.65m(3)0.05m
解得s=1.65m
(1分)
【解析】(1)小球A下摆的过程中,根据机械能守恒
(3)将小球A拉回P点由静止释放,小球A运动到
定律得
最低点与积木C发生弹性碰撞,小球A与积木C碰
(1分)
mgL=之m
撞后瞬间积木C的速度v==3m/s
(1分)
设积木C滑行距离s后与积木B碰撞前瞬间积木C
在最低点时,根据牛顿第二定律有
的速度为v,对积木C由动能定理得
下一g=如艺
(1分)
-(u·3g十H·2ng)d-g(s-d)=
解得F=1.5N
(2分)
(2)设小球A与积木B发生弹性碰撞后瞬间小球A
之m
(2分)
的速度为1,积木B的速度为U2。小球A与积木B
积木C与积木B碰撞的过程,根据动量守恒定律有
发生弹性碰撞,取向右为正方向,由动量守恒定律得
U4=2w
(1分)
=7U十1U2
(1分)
设粘合在一起后积木CB一起滑行的距离为x,有
由机械能守恒定律得
1
-k·2gx=0-2·2mf
(1分)
1
(1分)
解得x=0.05m
(2分)
·45·高三一轮复习单元检测卷/物理
(十)恒定电流
(考试时间75分钟,满分100分)
一、选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有
项是符合题目要求的)
1.如图所示,截面为三角形的木块a上放置一铁块b,木块a的竖直边靠在竖
直且粗糙的竖直墙面上,现用竖直向上的作用力F推动木块α与铁块b一
起向上做匀加速运动,运动过程中铁块b与木块α始终保持相对静止,下列
说法正确的是
A.木块a与铁块b间一定存在摩擦力
B.木块a与竖直墙面间一定存在弹力
C.木块a与竖直墙面间一定存在摩擦力
D.作用力F的大小一定小于木块a与铁块b的重力之和
2.图甲为某手机的说明书,图乙为充电宝(移动电源)的部分标识。生活中,我们用充电
宝为移动设备提供额外的电能,解决电量不足的问题。使用时要遵循充电规范、定期
检查、正确存储、注意携带安全等。关于该充电宝,下列说法正确的是
A.充电宝充满电后储存的能量约
规格参数
为2×104J
电池容量:10000mAh/3.7V37Wh(max)
Usb Outputl:
B.充电宝充满电后可供该手机(已
智能识别DC5V2.4A9V2.0A12V1.5A
手机类型智能手机、4G手机…
(18Wmax)
放完电)充满电3次
屏幕分辨率1920×1080像素(FHD)
Usb Output2:DC 5 V 2.1A
Micro Imput:DC5V 2.1A 9V 2.0A 12 V 1.5A
C.若充电宝从20%的电量充电到
电池容量
4000 mA-h
Type-C Input:DC 5 V 2.1 A 9V 2.0 A 12V 1.5A
电池类型
不可拆卸式电池
Micro USB+Type-C Input:DC 5 V 3A
80%的电量用5小时,则充电
重量:235g
尺寸:137*70*12.8mm
过程的电流约为1.2A
待机时间
22d
缬色:苏格兰银蹈石黑魅酯红草木绿
玫瑰金柏青蓝
D.充电宝充满电后的总能量可以
4441
乙
使一名质量为60kg的学生匀速提升的最大高度为100m
3.如图甲所示为用传感器测量某直流电源的电动势E和内阻x的实验电路,按此原理
测量得到多组数据后作出的U-I图像如图乙所示。下列说法正确的是
A.图甲中A、B分别为电压传
U/V
感器和电流传感器
B.闭合开关前,应将滑动变阻
1.45
器的滑片P置于b端
A传感器
1.40
C.根据图乙可求出该电源的电
1.35
动势E=1.48V
B传感器
1.3
D.根据图乙可求出该电源的
020406080100120140ImA
内阻r≈1.432
为
4.如图所示,两平行金属板之间的带电液滴处于静止状态,电流表和电压表均为理想电
表,由于某种原因灯泡L的灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,电源电动势为E、内
阻为,电路中的定值电阻的阻值分别为R、R2、R3,电压表和电流表示数变化量的绝对
值分别为△U、△I,下列说法正确的是
△U
A.I=r+k
R3
B.电流表的读数变大,电压表的读数变小
C.液滴开始向上运动
D.电源的输出功率一定变小
A
物理第1页(共4页)
衡水金卷·先享题·高
5.北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统,现由55颗卫星组成。如图
所示,P是纬度为O的地球表面上一点,人造地球卫星A、B均做匀速圆周运动,卫星
B为位于地球赤道上空的同步卫星。若某时刻P、A、B与地心O在同一平面内,其
中O、P、A在一条直线上,且∠OAB=90°,下列说法正确的是
A.卫星A、B与P点均绕地心做匀速圆周运动
B.P点的向心加速度大于卫星A的向心加速度
C.卫星A、B的周期之比7分√cosg
TA
1
D.卫星A、B的线速度之比A=
1
vB√Jcos0
6.如图所示为加速度计的原理图,滑块可沿光滑杆水平移动,滑块两侧与两根相同的轻
弹簧连接;固定在滑块上的滑片M下端与滑动变阻器R接触良好且无摩擦,两个电
源的电动势均为E、内阻均不计。当两弹簧均处于原长时,M
位于R的中点,理想电压表的指针位于表盘的中央,当P端电
势高于Q端时,指针位于表盘右侧。将加速度计固定在水平运
滑块
光滑杆
动的被测物体上,下列说法正确的是
R
A.若M位于R的中点右侧,P端电势低于Q端
(v
B.电压表的示数随物体加速度的增大而增大,但不成正比
C.若电压表的指针位于表盘左侧,则物体的速度方向向右
D.若电压表的指针位于表盘左侧,则物体的加速度方向向右
二、选择题(本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多项
符合题目要求。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)
7.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在光滑固定轴上。现使小球在竖直平
面内做圆周运动,从某一位置开始计时,取水平向右为正方向,小球的水平分速度,
随时间t的变化关系图像如图乙所示,不计空气阻力,
v/(m's-1)
重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是
A.在t2时刻小球通过最高点
B.面积S1的数值为0.8m
C.面积S1和S2不相等
D.图像第一次与横轴的交点对应小球的速度大小为25m/s
8.如图所示,将两个相同的电流计分别改装成电流表A1(0一3A)和电流表A2(0~
0.6A),把这两个电流表并联接入电路。下列说法正确的是
A.A1和A2的内阻之比为5:1
B.A1的指针半偏时,A2的指针也半偏
C.A1的读数为1A时,A2的读数为0.4A
Er
D.A1的读数为2A时,干路电流为2.4A
9.如图所示,电源的电动势为E、内阻为r,R。、R2均为定值电阻,R1为滑动变阻器,电
表均为理想电表,当滑动变阻器R,的滑片向左滑动时,下列说法正
确的是
A.电流表A,的示数减小,电流表A2的示数减小
B.电压表V1的示数减小,电压表V2的示数减小
A
-④
R2
C.电流表A,的示数变化量的绝对值△I1小于流过R,的电流变化
⑨y
量的绝对值△IR1
D.电压表V2的示数变化量的绝对值△U2和电流表A的示数变化量的绝对值△I
的比值变大
一轮复习单元检测卷十
物理第2页(共4页)
回
10.如图甲所示,t=0时刻,两个带电粒子M、N同时飘入(初速度很小,可忽略不计)电
压为U的加速电场,经加速后分别在?、T时刻从小孔S沿平行金属板A、B的中
线射入偏转电场,两板间电压U2的变化规律如图乙所示。T时刻粒子M从A板的
右端离开电场区域,不考虑粒子重力及粒子间的
U2
作用力,下列说法正确的是
粒
A.粒子M、N到达小孔S时的速度之比为2:1
B.粒子M、N的比荷之比为4:1
-U---
C.粒子N将打到B板的中点
D.偏转电场对粒子N所做的总功为零
班级
姓名
分数
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
三、非选择题(本题共5小题,共56分。请按要求完成下列各题)
11.(8分)某小组欲设计一种电热水器防触电装置,其原理是:当电热管漏电时,利用自
来水自身的电阻,可使漏电电流降至人体安全电流以下。为此,需先测量水的电阻
率,再进行合理设计。
电极板
R/(1032)
T
战
i
0.10.20.30.40.50.60.77im
甲
(1)如图甲所示,在绝缘长方体容器的左、右两侧安装可移动的薄金属电极板,将自
来水倒入其中,测得水的截面宽d=0.07m、高h=0.03m。
(2)实验室提供的器材:电流表(量程为3004A,内阻RA=25002)、电压表(量程为
3V或15V,内阻未知)、直流电源(电动势为3V)、滑动变阻器、开关和导线若干。
为减小实验误差,请在图甲中用笔画线代替导线完成电路实物的连接。
(3)连接好电路,测量26℃的水在不同长度1时的阻值R,,将水温升到65℃,重复
测量。绘出26℃和65℃水的R1图线,分别如图乙中A、B所示。
(4)若R1图线的斜率为k,则水的电阻率表达式为ρ
(用k、d、h表示),
实验结果表明,温度
(填“高”或“低”)的水更容易导电。
(5)测出电阻率后,拟将一段塑料水管安装于热水器出水口作为防触电装置。为保
证出水量不变,选用内直径为8×103的水管,已知人体的最大安全电流为1×
103A,热水器出水温度最高为65℃,忽略其他电阻的影响(等效为热水器220V
的工作电压直接加在水管两端),则该水管的长度至少应设计为
m(结果保
留两位有效数字)。
12.(6分)某探究小组要测量电池的电动势和内
A电阻丝
A电阻丝
阻。可利用的器材有:电压表、电阻丝、定值
金属夹
金属夹
电阻(阻值为R,)、金属夹、刻度尺、开关S、导
线若干。
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衡水金卷·先享题·高三
(1)实验步骤如下:
①将电阻丝拉直固定,按照图甲连接电路,金属夹置于电阻丝的
(填“A”或
“B”)端。
②闭合开关S,快速滑动金属夹至适当位置并记录电压表的示数U,断开开关S,测
量金属夹与B端的距离L。
③多次重复步骤②,根据记录的若干组U、L的值,作出图丙中图线I。
④按照图乙将定值电阻接入电路,多次重复步骤②,再根据记录的若干组U、L的
值,作出图丙中图线Ⅱ。
(2)由图丙得出纵截距为b,则待测电池的电动势E=
(用b表示)。
(3)由图线求得1、Ⅱ的斜率分别为1,若会,=,则待测电池的内阻一
(用n、R。表示)。
13.(13分)在如图所示的电路中,定值电阻R1=32、R2=22、R3=22、R4=32、R=
12,电容器的电容C=5uF,电源的电动势E=10V、内阻不计。
(1)闭合开关S1、S2,电路稳定后,电容器哪个极板带正电?
带电量为多少?
(2)保持开关S1闭合,断开开关S2,电路稳定后,流过定值电
阻R的电荷量为多少?
R
14.(13分)如图所示,图甲中在滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压
表的读数U随电流表读数I的变化关系如图乙中的两直线AC、BC所示,电表均可
视为理想电表。
(1)定值电阻的阻值R。、滑动变阻器的最大阻
AU/V
值R分别为多少?
7.5
B
(2)求电源的电动势和内阻;
6.0
(3)电源的最大工作效率为多少?
4.5
3.0
1.5-a
04
0.51.01.52.01A
甲
15.(16分)有一种打积木的游戏,装置如图所示,四块完全相同的积木B、C、D、E叠放
在靶位上,宽度均为d=10cm,积木C、D、E夹在固定的两光滑薄板之间,小球A
(可视为质点)用长度L=0.45、不可伸长的轻绳悬挂于O点。游戏时,将小球A
拉至与O点等高的P点(保持绳绷直)由静止释放,小球A运动到最低点时与积木
B发生的碰撞为弹性碰撞且瞬间完成,积木B滑行一段距离后停下。已知小球A
和每块积木的质量均为m=0.05kg,各积木间、积木与水平面间的动摩擦因数均为
=0.2,重力加速度g=10m/s2,空气阻力不计。
(1)求小球A下落到最低点与积木B碰撞前的瞬间细绳上P@
的张力大小;
(2)求积木B向前滑行的距离;
(3)将小球A再次拉起至P点无初速度释放,小球A运动到
最低点与积木C发生弹性碰撞且瞬间完成,积木C沿积木B
B
的轨迹前进,与静止的积木B发生碰撞(时间极短)并粘合在一起向前滑动,求粘合
在一起后积木CB一起滑行的距离。
一轮复习单元检测卷十
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