2015屆江南十校高三期末大聯(lián)考解析版.doc
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2015屆江南十校高三期末大聯(lián)考 理綜 物理試題 【試卷綜析】本試卷是高三模擬試題,包含了高中物理的全部 內(nèi)容,主要包含勻變速運(yùn)動(dòng)規(guī)律、受力分析、牛頓運(yùn)動(dòng)定律、電場(chǎng)、磁場(chǎng)、帶電粒子在磁場(chǎng)、電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)等內(nèi)容,在考查問(wèn)題上以基本定義、基本規(guī)律為主,以基礎(chǔ)知識(shí)和基本技能為載體,以能力測(cè)試為主導(dǎo)。,思路活,是份非常好的試卷。 【題文】14.光滑水平面上有一質(zhì)量為2kg的物體,在五個(gè)恒定的水平共點(diǎn)力的作用下處于平衡狀態(tài)。現(xiàn)同時(shí)撤去大小分別為10N和20N的兩個(gè)水平力而其余力保持不變,關(guān)于此后物體的運(yùn)動(dòng)情況的說(shuō)法中正確的是( ) A.一定做勻變速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小可能是5m/s2 B.可能做勻減速直線運(yùn)動(dòng),加速度大小可能是2m/s2 C.一定做勻變速運(yùn)動(dòng),加速度大小可能12m/s2 D.可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),向心加速度大小可能是10m/s2 【知識(shí)點(diǎn)】 牛頓第二定律.C2 【答案解析】 C 解析:根據(jù)平衡條件得知,余下力的合力與撤去的兩個(gè)力的合力大小相等、方向相反,則撤去大小分別為20N和10N的兩個(gè)力后,物體的合力大小范圍為10N≤F合≤30N,物體的加速度范圍為:5m/s2≤a≤15m/s2.A、若物體原來(lái)做勻速直線運(yùn)動(dòng),撤去的兩個(gè)力的合力方向與速度方向不在同一直線上時(shí),物體做曲線運(yùn)動(dòng).故A錯(cuò)誤.B、物體的加速度范圍為:5m/s2≤a≤15m/s2;故B錯(cuò)誤;C、由于撤去兩個(gè)力后其余力保持不變,故合力恒定,一定做勻變速運(yùn)動(dòng),加速度大小可能是12m/s2;故C正確;D、由于撤去兩個(gè)力后其余力保持不變,恒力作用下不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).故D錯(cuò)誤;故選:C. 【思路點(diǎn)撥】撤去大小分別為15N和10N的兩個(gè)力,其余的力保持不變,則知其余力的合力范圍,由牛頓第二定律求出物體加速度的范圍.物體一定做勻變速運(yùn)動(dòng),當(dāng)撤去的兩個(gè)力的合力與原來(lái)的速度方向相同時(shí),物體可能做勻減速直線運(yùn)動(dòng).恒力作用下不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng).本題中物體原來(lái)可能靜止,也可能做勻速直線運(yùn)動(dòng),要根據(jù)物體的合力與速度方向的關(guān)系分析物體可能的運(yùn)動(dòng)情況. 【題文】15.男子跳高的世界紀(jì)錄是2.45m,由古巴運(yùn)動(dòng)員索托馬約爾于1993年7月27日在薩拉曼薩創(chuàng)造。不計(jì)空氣阻力,對(duì)索托馬約爾跳高過(guò)程的描述,下列說(shuō)法正確的是( ) A.跳過(guò)2.45m的高度時(shí)他的速度為零 B.起跳時(shí)地面對(duì)它的支持力做正功 C.起跳時(shí)地面對(duì)它的支持力大于他對(duì)地面的壓力 D起跳以后上升過(guò)程他處于完全失重狀態(tài) 【知識(shí)點(diǎn)】 功的計(jì)算;牛頓運(yùn)動(dòng)定律的應(yīng)用-超重和失重.C3 E1 【答案解析】 D 解析:A、到達(dá)最高點(diǎn),豎直方向速度為零,但水平速度不為零,故A錯(cuò)誤.B、在小芳起跳時(shí),地面要給人一個(gè)向上的支持力,支持力的大小大于人的重力的大小,人才能夠有向上的加速度,向上運(yùn)動(dòng),支持力做正功,所以B正確.C、壓力和支持力一是相互作用力,故支持力等于他對(duì)地面的壓力,C錯(cuò)誤;D、在小明下降過(guò)程,只受重力的作用,有向下的重力加速度,是處于完全失重狀態(tài),所以D正確.故選:BD. 【思路點(diǎn)撥】當(dāng)物體對(duì)接觸面的壓力大于物體的真實(shí)重力時(shí),就說(shuō)物體處于超重狀態(tài),此時(shí)有向上的加速度;當(dāng)物體對(duì)接觸面的壓力小于物體的真實(shí)重力時(shí),就說(shuō)物體處于失重狀態(tài),此時(shí)有向下的加速度;如果沒(méi)有壓力了,那么就是處于完全失重狀態(tài),此時(shí)向下加速度的大小為重力加速度g本題主要考查了對(duì)超重失重和相互作用等基本知識(shí)的理解,注意人處于超重或失重狀態(tài)時(shí),人的重力并沒(méi)變,只是對(duì)支持物的壓力或懸掛物的拉力變了. 【題文】16.水平面上一質(zhì)量為m的物體,在水平力F作用下開始加速運(yùn)動(dòng),力F的功率p保持恒定,運(yùn)動(dòng)過(guò)程所受的阻力f大小不變,物體速度最終達(dá)到穩(wěn)定值為vm,作用過(guò)程物體的速度v的倒數(shù)與加速度a的關(guān)系圖像如圖所示。僅在已知功率P的情況下,根據(jù)圖像所給信息( ) A可求出m、f和vm B不能求出m C不能求出f D可求出加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間 【知識(shí)點(diǎn)】 功率、平均功率和瞬時(shí)功率.E1 【答案解析】 A 解析: ABC、當(dāng)加速度為零時(shí),物體做勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)刻的牽引力等于阻力,速度為最大值;由功率的計(jì)算公式可得p=Fv,而F-f=ma,聯(lián)立可得,有圖象可得斜率為,為截距,因此可求出m,f和vm,故A正確;D、物體做變加速運(yùn)動(dòng),加速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間不可求,故D錯(cuò)誤.故選:A. 【思路點(diǎn)撥】當(dāng)加速度為零時(shí),物體做勻速運(yùn)動(dòng),此時(shí)刻的牽引力等于阻力,速度為最大值;由功率的計(jì)算公式可得p=Fv,而F-f=ma,聯(lián)立可得 ,有圖象可得斜率和截距.關(guān)鍵整理出速度v的倒數(shù) 與加速度a的關(guān)系式,結(jié)合體想解決. 【題文】17. 如圖所示,平行板電容器與電動(dòng)勢(shì)為E的直流電源連接,上極板A接地,一帶負(fù)電油滴固定于電容器中的P點(diǎn)?,F(xiàn)將平行板電容器的下極板B豎直向下移動(dòng)一小段距離,則( ) A.帶電油滴所受電場(chǎng)力不變 B.P點(diǎn)的電勢(shì)將升高 C.帶電油滴的電勢(shì)能增大 D.電容器的電容減小,極板帶電量增大 【知識(shí)點(diǎn)】 電容器的動(dòng)態(tài)分析;帶電粒子在混合場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).I3 K3 【答案解析】 B 解析: A、將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離,由于電容器兩板間電壓不變,根據(jù)E=得知板間場(chǎng)強(qiáng)減小,油滴所受的電場(chǎng)力減小,則油滴將向下運(yùn)動(dòng).故A錯(cuò)誤.B、板間場(chǎng)強(qiáng)E減小,而P點(diǎn)與上極板間的距離不變,則由公式U=Ed分析可知,P點(diǎn)與上極板間電勢(shì)差將減小,而P點(diǎn)的電勢(shì)低于上極板的電勢(shì),則知P點(diǎn)的電勢(shì)將升高.故B正確.C、由帶電油滴原來(lái)處于平衡狀態(tài)可知,油滴帶負(fù)電,P點(diǎn)的電勢(shì)升高,則油滴的電勢(shì)能將減小.故C錯(cuò)誤.D、根據(jù)電容的定義式C=,電容器與電源保持相連,則U不變,當(dāng)C減小,則Q也減?。蔇錯(cuò)誤.故選:B. 【思路點(diǎn)撥】將平行板電容器的下極板豎直向下移動(dòng)一小段距離,電容器兩板間電壓不變,根據(jù)E=分析板間場(chǎng)強(qiáng)的變化,判斷電場(chǎng)力變化,確定油滴運(yùn)動(dòng)情況.由U=Ed分析P點(diǎn)與上極板間電勢(shì)差如何變化,即能分析P點(diǎn)電勢(shì)的變化和油滴電勢(shì)能的變化.根據(jù)電容的定義式C=,電容器與電源保持相連,則U不變,Q與C成正比變化.本題運(yùn)用E=分析板間場(chǎng)強(qiáng)的變化,判斷油滴如何運(yùn)動(dòng).運(yùn)用推論:正電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能大,而負(fù)電荷在電勢(shì)高處電勢(shì)能小,來(lái)判斷電勢(shì)能的變化. 【題文】18.如圖所示,固定在水平面上的光滑斜面傾角為,物體,A、B通過(guò)細(xì)繩及輕彈簧連接于光滑輕滑輪兩側(cè),P為固定在斜面上且與斜面垂直的光滑擋板,物體A、B的質(zhì)量分別為m和4m,開始時(shí)用手托住物體,滑輪兩邊的細(xì)繩恰好伸直,且左邊的細(xì)繩與斜面平行,彈簧處于原長(zhǎng)狀態(tài),A距離地面高度為h時(shí)開始下落,在A下落至地面前的瞬間,物體B恰好對(duì)擋板無(wú)壓力??諝庾枇Σ挥?jì),下列關(guān)于物體A的說(shuō)法正確的是( ) A在下落至地面前的過(guò)程中機(jī)械能守恒 B在下落至地面前的瞬間速度不一定為零 C在下落至地面前的過(guò)程中對(duì)輕彈簧做的功為mgh D在下落至地面前的過(guò)程中,可能一直在做加速運(yùn)動(dòng) 【知識(shí)點(diǎn)】 機(jī)械能守恒定律;功的計(jì)算.E1 E3 【答案解析】 C 解析: A、A從靜止到下落過(guò)程中,只有重力和彈簧的彈力做功,所以A在下落至地面的過(guò)程中系統(tǒng)的機(jī)械能守恒,而A的機(jī)械能不守恒,故A錯(cuò)誤;BD、據(jù)在A下落至地面前的瞬間,物體B恰好對(duì)擋板無(wú)壓力,以B為研究對(duì)象,據(jù)平衡求得此時(shí)彈簧的彈力為T=4mgsin30=2mg;再以A為研究對(duì)象,當(dāng)A靜止釋放的瞬間,A受重力mg,其合力方向向下,大小為mg;當(dāng)A落地瞬間,A受重力mg和彈簧的彈力2mg,其合力向上,大小為mg,A做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng),據(jù)對(duì)稱性可知,落地瞬間其速度為零;據(jù)彈簧振子的運(yùn)動(dòng)情況可知,A向下運(yùn)動(dòng)時(shí),先做加速度減小的加速運(yùn)動(dòng),然后做加速度逐漸增大的減速運(yùn)動(dòng),故BD錯(cuò)誤;C、據(jù)A做簡(jiǎn)諧運(yùn)動(dòng)和能量守恒可知,A落地瞬間,A的重力勢(shì)能完全轉(zhuǎn)化為彈簧的彈性勢(shì)能,所以彈簧的彈力做功可能為mgh,故C正確;故選:C. 【思路點(diǎn)撥】首先知道題境,分析AB兩物體的受力情況及各力做功情況,從而分析A其運(yùn)動(dòng)情況,類比彈簧振子,從而判斷選項(xiàng).明確A的運(yùn)動(dòng)情況和B在A落地瞬間的彈力是解題的前提,類比彈簧振子模型是解題的關(guān)鍵,靈活應(yīng)用能量守恒判斷彈簧做功情況,題目有點(diǎn)難度. 【題文】19.在一小型交流發(fā)電機(jī)中,矩形金屬線圈a b c d的面積為S,匝數(shù)為n,線圈總電阻為r,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,繞軸以角速度ω勻速轉(zhuǎn)動(dòng)(如圖甲所示),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),隨時(shí)間的變化關(guān)系,如圖乙所示,矩形線圈與阻值為R的電阻構(gòu)成閉合電路,下列說(shuō)法中正確的是( ) A. 從t1到t3這段時(shí)間內(nèi)穿過(guò)線圈磁通量的變化量為零 B. 從t3到t4這段時(shí)間通過(guò)電阻R的電荷量為 C. t4時(shí)刻穿過(guò)線圈的磁通量的變化率大小為E0 D、t4時(shí)刻電阻R的發(fā)熱功率為 【知識(shí)點(diǎn)】 交流發(fā)電機(jī)及其產(chǎn)生正弦式電流的原理;電功、電功率;焦耳定律;正弦式電流的圖象和三角函數(shù)表達(dá)式.M1 【答案解析】B 解析: A、由于磁通量是雙向標(biāo)量,在t1到t3這段時(shí)間穿過(guò)線圈磁通量的變化量不為零,所以為△Φ=2Bs,故A錯(cuò)誤;B、通過(guò)電阻的電荷量Q=,所以t4到t3這段時(shí)間通過(guò)電阻R的電荷量Q=,又 ,故 ,故B正確;C、由于最大值面產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)最大,所以磁通量時(shí)間圖象中,在最大值面上磁通量的斜率最大,即E0=nK,所以K=,故C錯(cuò)誤;D、時(shí)刻為瞬時(shí)值,故D錯(cuò)誤;故選:B. 【思路點(diǎn)撥】首先知道正選交流電產(chǎn)生的條件,瞬時(shí)值、峰值與有效值之間的關(guān)系即各量的應(yīng)用;利用法拉第電磁感應(yīng)定律求通過(guò)電阻的電量;知道磁通量的斜率最大時(shí),產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)最大即可求解.明確正選交流電產(chǎn)生的條件,瞬時(shí)值、峰值與有效值之間的關(guān)系即各量的應(yīng)用;利用法拉第電磁感應(yīng)定律求通過(guò)電阻的電量;注意三值間的關(guān)系及選取,題目難度較大. 【題文】20.質(zhì)量分別為m=1kg和M=2kg的兩物塊疊放在光滑水平桌面上,兩物塊均處于靜止?fàn)顟B(tài),從某時(shí)刻開始,對(duì)放在下面的質(zhì)量為m的物塊施一水平推力F,已知推力F隨時(shí)間t變化的關(guān)系為F=6t,兩物塊之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,重力加速度g=10/s2,下列結(jié)論正確的是( ) A.兩物塊剛發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)的速度為1m/s B.從施加推力F到兩物塊剛發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)所需的時(shí)間為s C.從施加推力F到兩物塊剛發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)兩物塊的位移為0.5m D. 從施加推力F到兩物塊剛發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)F的沖量為6N.S 【知識(shí)點(diǎn)】 動(dòng)量定理.F1 【答案解析】 A 解析: A、當(dāng)M達(dá)到最大靜摩擦力時(shí),M相對(duì)m發(fā)生相對(duì)滑動(dòng);則此時(shí)M的加速度為:a=μg=0.210=2m/s2;則對(duì)整體受力分析可知,F(xiàn)=(m+M)a=32=6N=6t,則可知發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為1s,F(xiàn)是均勻增加的,故1s內(nèi)其平均作用力=3N;對(duì)整體由動(dòng)量定理可得,t=(M+m)v;解得:v=1m/s;故A正確,B錯(cuò)誤;C、若物體做勻加速直線運(yùn)動(dòng),則1s內(nèi)的位移x=vt=0.5m;而物體做的是變加速直線運(yùn)動(dòng),故位移不是0.5m;故C錯(cuò)誤;D、由動(dòng)量定理可知,I=(M+m)v=3N?s;故D錯(cuò)誤;故選:A. 【思路點(diǎn)撥】對(duì)m分析由最大靜摩擦力可求得m的最大加速度;再對(duì)整體受力分析可求得F值;對(duì)全程由動(dòng)量定理可求得1s時(shí)的速度及沖量.本題中采用了力的平均值求沖量的方法,但是求功時(shí)不能應(yīng)用平均力來(lái)求. 21.【題文】Ⅰ.某興趣小組設(shè)計(jì)出如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置,探究小車的加速度跟合外力的關(guān)系,途中與小車左端相連的是測(cè)力傳感器,小車放置在表面各處粗糙程度相同的水平長(zhǎng)木板上。按甲圖裝配好實(shí)驗(yàn)器材,先測(cè)出小車運(yùn)動(dòng)時(shí)所受摩擦阻力,逐漸向砂桶中添加細(xì)砂粒,當(dāng)觀察到小車剛開始運(yùn)動(dòng)時(shí),記下傳感器的最大示數(shù)為F0,可認(rèn)為摩擦阻力為F0。 (1)將小車放回初位置并用手按住,繼續(xù)向沙桶中添加一定量的砂粒,記下傳感器的示數(shù)F1,接通頻率為50Hz的交流電源使打點(diǎn)計(jì)時(shí)器工作,然后釋放小車,打出一條紙帶。再繼續(xù)向沙桶中添加砂粒,多次重復(fù)實(shí)驗(yàn),打出多條紙帶,圖乙為某次實(shí)驗(yàn)打出的一條紙帶,紙帶上每相鄰的兩計(jì)數(shù)點(diǎn)間都有四個(gè)計(jì)時(shí)點(diǎn)未畫出,按時(shí)間順序,取0、1、2、3、4、5、6六個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn),用刻度尺量出1、2、3、4、5、6點(diǎn)到0點(diǎn)的距離(單位:cm),分別標(biāo)注在相應(yīng)的計(jì)數(shù)點(diǎn)的下方,則小車的加速度a=_________m/s2(結(jié)果保留三位有效數(shù)字) (2)算出各次小車的加速度和合力F(F=F1-F0),獲得多組數(shù)據(jù),描繪小車加速度a與F的關(guān)系圖像,紙帶與打點(diǎn)計(jì)時(shí)器間的摩擦可忽略,下列圖像可能正確的是________。 (3)寫出一條提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確程度有益的建議:_______________________________________________。 【答案解析】(1)0.756(2)AD(3)控制桶和砂的總質(zhì)量應(yīng)遠(yuǎn)小于小車和傳感器的總質(zhì)量. 解析 :(1)由于每相鄰兩個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)間還有4個(gè)點(diǎn)沒(méi)有畫出,所以相鄰的計(jì)數(shù)點(diǎn)間的時(shí)間間隔T=0.1s,設(shè)第一個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)到第二個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn)之間的距離為x1,以后各段分別為x2、x3、x4、x5、x6, 根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大小, 得:x4-x1=3a1T2 x5-x2=3a2T2 x6-x3=3a3T2 為了更加準(zhǔn)確的求解加速度,我們對(duì)三個(gè)加速度取平均值得:a=(a1+a2+a3)==0.756m/s2, (2)改變小桶中砂的重力,多次重復(fù)實(shí)驗(yàn),獲得多組數(shù)據(jù),描繪小車加速度a與合力F(F=F1-F0)的關(guān)系圖象.由于已經(jīng)平衡摩擦力,所以圖象應(yīng)該過(guò)原點(diǎn).故AD正確,BC錯(cuò)誤;故選:AD. (3)提高實(shí)驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確程度有益的建議:控制桶和砂的總質(zhì)量應(yīng)遠(yuǎn)小于小車和傳感器的總質(zhì)量. 【思路點(diǎn)撥】根據(jù)勻變速直線運(yùn)動(dòng)的推論公式△x=aT2可以求出加速度的大?。? 根據(jù)牛頓第二定律得出a與F的關(guān)系式,結(jié)合關(guān)系式得出正確的圖線.本題借助實(shí)驗(yàn)考查了勻變速直線的規(guī)律以及推論的應(yīng)用,在平時(shí)練習(xí)中要加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)的理解與應(yīng)用,提高解決問(wèn)題能力.解決實(shí)驗(yàn)問(wèn)題首先要掌握該實(shí)驗(yàn)原理,了解實(shí)驗(yàn)的操作步驟和數(shù)據(jù)處理以及注意事項(xiàng),其中平衡摩擦力的原因以及做法在實(shí)驗(yàn)中應(yīng)當(dāng)清楚. 【題文】Ⅱ.有一個(gè)螺線管,為測(cè)量它的兩個(gè)接線柱間繞制的均勻金屬絲的長(zhǎng)度,現(xiàn)提供下列器材: A. 待測(cè)螺線管L:繞制螺線管金屬絲的電阻率,其總電阻RL大約100 B. 螺旋測(cè)微器 C. 微安表:量程Ig=500,內(nèi)阻Rg=100; D. 電阻箱R:阻值范圍099999.9; E. 電源E:電動(dòng)勢(shì)有3V和9V兩種可供選擇,內(nèi)阻較小 F. 電鍵兩個(gè)(S1和S2),導(dǎo)線若干。 (1) 實(shí)驗(yàn)中用螺旋測(cè)微器測(cè)的金屬絲的直徑如圖甲所示,其讀數(shù)為d=________________mm. (2) 已將提供的器材連成了如圖乙所示的測(cè)金屬絲電阻RL的電路,根據(jù)該實(shí)驗(yàn)電路的測(cè)量原理,為了更準(zhǔn)確地測(cè)RL,應(yīng)選擇E中電動(dòng)勢(shì)為____________的電源。 (3) 若測(cè)得的金屬絲直徑用d表示,測(cè)電阻時(shí)先閉合S1,調(diào)R是微安表指針滿偏,再閉合S2時(shí)微安表示數(shù)用I表示,則用已知量和測(cè)得量的符號(hào)表示金屬絲的長(zhǎng)度l=____________________. (4) 本實(shí)驗(yàn)測(cè)RL有系統(tǒng)誤差,其測(cè)量值 ___________ 真實(shí)值。(選填“大于”、“小于”) 【知識(shí)點(diǎn)】 測(cè)定金屬的電阻率.J5 【答案解析】:(1)0.3900.001mm;(2)9;(3);(4)大于. 解析: :(1)螺旋測(cè)微器的固定刻度讀數(shù)為0,可動(dòng)刻度讀數(shù)為39.00.01=0.390mm,所以金屬絲的直徑為0.3900.001mm, (2、4)先只閉合S1,調(diào)電阻箱R,使微安表指針滿偏,則R值須很大;再閉合S2時(shí),則RL與微安表并聯(lián),雖然電阻變小了,但因R很大,全電路總電阻變化很小,干路電流幾乎不變化,可認(rèn)為仍為滿偏電流Ig,實(shí)驗(yàn)應(yīng)略大于,此時(shí)微安表的讀數(shù)為I,那么RL的分流IL=Ig-I,實(shí)際值略大于此值.于是解得:RL=,測(cè)量值偏大.根據(jù)本實(shí)驗(yàn)原理,要減小測(cè)量RL的系統(tǒng)誤差,提高電源的電動(dòng)勢(shì),使R取值更大一些,這樣才能保證再閉合S2后干路電流變化更?。? (3)根據(jù)歐姆定律得:根據(jù)電阻定律得:RL=ρ;且S=解得:L=; 【思路點(diǎn)撥】(1)螺旋測(cè)微器讀數(shù)時(shí),要分固定刻度和可動(dòng)刻度,再進(jìn)行相加可得結(jié)果; (2)根據(jù)題意,微安表滿偏,當(dāng)與所測(cè)螺線管并聯(lián),則電阻大約變化一半,只有電阻箱的特別大時(shí),接入電阻才不會(huì)引起電流變化,從而即可確定電源電動(dòng)勢(shì);(3)根據(jù)電阻定律公式和歐姆定律求出金屬絲的長(zhǎng)度L;(4)根據(jù)并聯(lián)電路電阻要減小,結(jié)合歐姆定律,即可求解.該題是較綜合的考查了電學(xué)實(shí)驗(yàn),要求我們要會(huì)熟練的連接實(shí)物圖,注意連接實(shí)物圖的要領(lǐng);熟練的對(duì)螺旋測(cè)微器進(jìn)行讀數(shù);注意產(chǎn)生實(shí)驗(yàn)誤差的根源是螺線管的并聯(lián)后,導(dǎo)致電阻減小,電流增大. 【題文】22.探月衛(wèi)星的發(fā)射過(guò)程可簡(jiǎn)化如下:首先進(jìn)入繞地球運(yùn)行的“停泊軌道”,在該軌道的P處,通過(guò)變速,再進(jìn)入“地月轉(zhuǎn)移軌道”,在快要到達(dá)月球時(shí),對(duì)衛(wèi)星再次變速,衛(wèi)星被月球引力“俘獲”后,成為環(huán)月衛(wèi)星,最終在環(huán)繞月球的“工作軌道上”繞月飛行(視為圓周運(yùn)動(dòng)),對(duì)月球進(jìn)行探測(cè),“工作軌道”周期為T,距月球表面的高度為h,月球半徑為R,引力常量為G,忽略其他天體對(duì)探月衛(wèi)星在“工作軌道”上環(huán)繞運(yùn)動(dòng)的影響。 (1)要使探月衛(wèi)星從“轉(zhuǎn)移軌道”進(jìn)入“工作軌道”,應(yīng)增大速度還是減小速度? (2)求探月衛(wèi)星在“工作軌道”上環(huán)繞的線速度大小。 (3)求月球的第一宇宙速度。 【知識(shí)點(diǎn)】 萬(wàn)有引力定律及其應(yīng)用.D5 【答案解析】 (1)應(yīng)減小速度.(2).(3) 解析:(1)要使探月衛(wèi)星從“轉(zhuǎn)移軌道”進(jìn)入“工作軌道”,應(yīng)減小速度做近心運(yùn)動(dòng). (2)根據(jù)線速度與軌道半徑和周期的關(guān)系可知探月衛(wèi)星線速度的大小為v=(3)設(shè)月球的質(zhì)量為M,探月衛(wèi)星的質(zhì)量為m,月球?qū)μ皆滦l(wèi)星的萬(wàn)有引力提供其做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力, 所以有:月球的第一宇宙速度v1等于“近月衛(wèi)星”的環(huán)繞速度,設(shè)“近月衛(wèi)星”的質(zhì)量為m′,則有:由以上兩式解得:v1= 【思路點(diǎn)撥】要使探月衛(wèi)星從“轉(zhuǎn)移軌道”進(jìn)入“工作軌道”,應(yīng)減小速度做近心運(yùn)動(dòng). 根據(jù)線速度與軌道半徑和周期的關(guān)系直接得到探月衛(wèi)星線速度的大小.月球?qū)μ皆滦l(wèi)星的萬(wàn)有引力提供其做勻速圓周運(yùn)動(dòng)的向心力 “近月衛(wèi)星”的環(huán)繞速度為月球的第一宇宙速度v1,根據(jù)萬(wàn)有引力提供向心力,解以上二式可得月球的第一宇宙速度. 【題文】23.如圖所示,傾角為的固定斜面與足夠長(zhǎng)的水平面平滑對(duì)接,一勁度系數(shù)k=18N/m的輕質(zhì)彈簧的上端固定于斜面頂端,另一端連一質(zhì)量為m=1kg的光滑小球A,跟A緊靠的物塊B(質(zhì)量也是m)與斜面之間的動(dòng)摩擦因數(shù),且最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,與水平面間的動(dòng)摩擦因數(shù),圖中施加在B上的力F=18N,方向沿斜面向上,A和B均處于靜止?fàn)顟B(tài),且斜面對(duì)B恰無(wú)摩擦力。當(dāng)撤除力F后,A和B一起沿斜面下滑到某處時(shí)分離,分離后A一直在斜面上運(yùn)動(dòng),B繼續(xù)沿斜面下滑,已知:sin=0.6,cos=0.8,重力加速度g=10m/s2. (1)A和B分離后A能否再回到出發(fā)點(diǎn)?請(qǐng)簡(jiǎn)述理由 (2)A和B分離時(shí)B的速度。 (3)求B最終停留的位置。 【知識(shí)點(diǎn)】 動(dòng)能定理;共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用.B3 E2 【答案解析】 (1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球的機(jī)械能減少.(2)2m/s(3)2m. 解析: (1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球和彈簧的機(jī)械能減少 (2)未撤去力F時(shí),對(duì)A和B整體,根據(jù)平衡條件得: 2mgsinθ+F1=F 其中彈力為:F1=kx1 解得彈簧的壓縮量為:x1=m 分離時(shí),AB之間無(wú)彈力作用,但速度和加速度相等,根據(jù)牛頓第二定律, 對(duì)B:mgsinθ-f=maB 其中f=μ1mgcosθ 聯(lián)立解得aB=0 對(duì)A:mgsinθ-F2=maA, 其中彈力F2=kx2 由aA=aB=0,解得分離時(shí)彈簧的伸長(zhǎng)量為: x2=m 可見(jiàn)x1=x2,AB整體運(yùn)動(dòng)到分離彈簧的彈力做功為零,根據(jù)動(dòng)能定理有: 2mg?sinθ(x1+x2)?f(x1+x2)=?2mv2 帶入數(shù)據(jù)解得:v=(3) 分離后由動(dòng)能定理得:?μ2mgx=0? mv2 代入數(shù)據(jù)解得:x=2m 【思路點(diǎn)撥】(1)A不能回到出發(fā)點(diǎn),因?yàn)樾∏蚺c物塊一起下滑過(guò)程,物體對(duì)小球的彈力做負(fù)功而使小球的機(jī)械能減少.(2)當(dāng)AB分離時(shí),AB具有相同的加速度與速度,根據(jù)牛頓第二定律求的彈簧的伸長(zhǎng)量,在利用動(dòng)能定理求的速度,(3)對(duì)B利用動(dòng)能定理即可求的位移.本題要抓住臨界狀態(tài),分析臨界條件,即小球與擋板剛分離時(shí),B對(duì)小球的作用力為零,這也是兩物體剛分離時(shí)常用到的臨界條件. 【題文】24.如圖所示,在直角坐標(biāo)系xO y平面的y軸左側(cè)區(qū)域,存在方向沿y軸負(fù)向的勻強(qiáng)電場(chǎng)(y軸為其右邊界),場(chǎng)強(qiáng)E=;在y軸右側(cè)等腰三角形OMN區(qū)域內(nèi),存在一磁感應(yīng)強(qiáng)度B=、方向垂直xOy平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),其右邊界MN 與y軸平行,且間距d=5.0m,.一質(zhì)量m=、電荷量q=的粒子,從電場(chǎng)中的P()點(diǎn)以初速度v0沿x軸正向拋出,剛好經(jīng)坐標(biāo)原點(diǎn)O與x軸成角的方向射入磁場(chǎng)。不計(jì)粒子的重力。 (1)求粒子從P點(diǎn)拋出時(shí)的初速度v0的大小。 (2)若粒子從第二象限某位置沿x軸正向拋出后,均能經(jīng)過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)O 沿與x軸成的方向射入磁場(chǎng),再?gòu)拇艌?chǎng)區(qū)域以與邊界垂直的方向射出,求粒子拋出的所有可能位置。 【知識(shí)點(diǎn)】 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng);帶電粒子在勻強(qiáng)電場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng).I3 K2 K4 【答案解析】 (1) 2.4103m/s (2) x=-m或-m≤x<0. 解析:(1)設(shè)粒子經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí)速度為v,豎直分速度為vy,由題意可知: v0=v?cos30…① =2ay…② a=…③ v=2vy …⑤ 由②③④得:v=…⑤ 所以由①得:v0=2.4103m/s (2)設(shè)粒子在電場(chǎng)中的拋出位置為(x、y),射入磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R,根據(jù)洛倫茲力提供向心力,得: qvB=m…⑥ 由⑤⑥可得:y==7.210-2R2…⑦ 因粒子經(jīng)坐標(biāo)原點(diǎn)O時(shí)速度偏向角為30,則 tan30=,即粒子拋出位置的坐標(biāo)必滿足方程: y=-x…⑧ 于是得拋出位置的橫坐標(biāo)為:x=-10-2R2…⑨ 分兩種情況討論: Ⅰ、當(dāng)粒子從邊界MN垂直射出磁場(chǎng)時(shí): R=2d=10m 將R值代入⑨式得拋出位置的橫坐標(biāo):x=-m Ⅱ、當(dāng)粒子從邊界OM垂直射出磁場(chǎng),且運(yùn)動(dòng)軌跡恰與邊界MN相切,由幾何知識(shí)求得: R=將R值代入⑨式得拋出位置的橫坐標(biāo):x=-m 綜上所得,要使粒子從磁場(chǎng)邊界垂直射出,粒子拋出的位置必須在直線 y=-x上,區(qū)間范圍為:x=-m或-m≤x<0. 【思路點(diǎn)撥】(1)粒子在電場(chǎng)中做類平拋運(yùn)動(dòng),設(shè)粒子經(jīng)過(guò)O點(diǎn)時(shí)速度為v,應(yīng)有v0=v?cos30.根據(jù)牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式結(jié)合,可求解v0.(2)粒子在磁場(chǎng)中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)洛倫茲力提供向心力,qvB=m,可得到y(tǒng)與R的關(guān)系式.粒子經(jīng)坐標(biāo)原點(diǎn)O時(shí)速度偏向角為30,可得到tan30=,從而得出粒子拋出位置的坐標(biāo)必滿足的方程.據(jù)題粒子磁場(chǎng)邊界垂直射出有兩種情況:一是從邊界OM垂直射出,一是從邊界OM垂直射出,由幾何關(guān)系得到R的值,從而可得到粒子拋出的所有可能位置.粒子在電場(chǎng)中類平拋運(yùn)動(dòng)研究的方法是運(yùn)動(dòng)的分解法,在磁場(chǎng)中要明確洛倫茲力提供向心力,運(yùn)用幾何知識(shí)得到軌跡半徑,關(guān)鍵要能運(yùn)用數(shù)學(xué)知識(shí)得到拋出位置坐標(biāo)的參數(shù)方程. 9- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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