2025年江蘇省蘇州市吳江汾湖高級(jí)中學(xué)高三第五次月考物理試題理試題含解析_第1頁(yè)
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2025年江蘇省蘇州市吳江汾湖高級(jí)中學(xué)高三第五次月考物理試題理試題注意事項(xiàng):1.答卷前,考生務(wù)必將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)填寫(xiě)在答題卡上。2.回答選擇題時(shí),選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對(duì)應(yīng)題目的答案標(biāo)號(hào)涂黑,如需改動(dòng),用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標(biāo)號(hào)?;卮鸱沁x擇題時(shí),將答案寫(xiě)在答題卡上,寫(xiě)在本試卷上無(wú)效。3.考試結(jié)束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、下列敘述正確的是()A.光電效應(yīng)深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子除具有能量之外還具有動(dòng)量B.氫原子的核外電子,由離核較遠(yuǎn)的軌道自發(fā)躍遷到離核較近軌道,放出光子,電子的動(dòng)能減小,電勢(shì)能增加C.處于基態(tài)的氫原子吸收一個(gè)光子躍遷到激發(fā)態(tài),再向低能級(jí)躍遷時(shí)輻射光子的頻率一定大于吸收光子的頻率D.盧瑟福依據(jù)極少數(shù)α粒子發(fā)生大角度偏轉(zhuǎn)提出了原子的核式結(jié)構(gòu)模型2、2016里約奧運(yùn)會(huì)男子50米自由泳決賽美國(guó)埃爾文奪得金牌。經(jīng)視頻分析發(fā)現(xiàn):他從起跳到入水后再經(jīng)過(guò)加速到獲得最大速度2.488m/s所用的時(shí)間總共為2.5秒,且這一過(guò)程通過(guò)的位移為x1=2.988m。若埃爾文以最大速度運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為19s,若超過(guò)該時(shí)間后他將做1m/s2的勻減速直線運(yùn)動(dòng)。則這次比賽中埃爾文的成績(jī)?yōu)椋ǎ〢.19.94s B.21.94s C.20.94s D.21.40s3、下列說(shuō)法正確的是()A.光電效應(yīng)既顯示了光的粒子性,又顯示了光的波動(dòng)性B.原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成一個(gè)質(zhì)子和一個(gè)電子,這種轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的電子發(fā)射到核外,就是β粒子,這就是β衰變的實(shí)質(zhì)C.一個(gè)氘核與一個(gè)氚核聚變生成一個(gè)氦核的同時(shí),放出一個(gè)電子D.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時(shí),電子的動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大,原子的總能量不變4、如圖所示,在兩塊相同的豎直木板之間,有質(zhì)量均為m的4塊相同的磚,用兩個(gè)大小均為F的水平力壓木板,使磚塊靜止不動(dòng),則第2塊磚對(duì)第3塊磚的摩擦力大小是()A.0 B.mg C.mg D.2mg5、如圖所示,圖甲是旋轉(zhuǎn)磁極式交流發(fā)電機(jī)簡(jiǎn)化圖,其矩形線圈在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中不動(dòng),線圈匝數(shù)為10匝,內(nèi)阻不可忽略。產(chǎn)生勻強(qiáng)磁場(chǎng)的磁極繞垂直于磁場(chǎng)方向的固定軸OO′(O′O沿水平方向)勻速轉(zhuǎn)動(dòng),線圈中的磁通量隨時(shí)間按如圖乙所示正弦規(guī)律變化。線圈的兩端連接理想變壓器,理想變壓器原、副線圈的匝數(shù)比n1∶n2=2∶1,電阻R1=R2=8Ω。電流表示數(shù)為1A。則下列說(shuō)法不正確的是()A.a(chǎn)bcd線圈在圖甲所在的面為非中性面B.發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)的最大值為10VC.電壓表的示數(shù)為10VD.發(fā)電機(jī)線圈的電阻為4Ω6、2018年7月29日09時(shí)48分,我國(guó)在西昌衛(wèi)星發(fā)射中心用長(zhǎng)征三號(hào)乙運(yùn)載火箭,以“一箭雙星”方式成功發(fā)射第33、34顆北斗導(dǎo)航衛(wèi)星。火箭將兩顆衛(wèi)星送入了同一個(gè)軌道上的不同位置,如圖所示。如果這兩顆衛(wèi)星與地心連線成θ(弧度)角,在軌運(yùn)行的加速度大小均為a,均沿順時(shí)針做圓周運(yùn)動(dòng)。已知地球的半徑為R,地球表面的重力加速度為g,則第33顆北斗衛(wèi)星從圖示位置運(yùn)動(dòng)到第34顆北斗衛(wèi)星圖示位置所用的時(shí)間為A. B. C. D.二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,理想變壓器原、副線圈匝數(shù)比為1:2,正弦交流電源輸出的電壓恒為U=12V,電阻R1=1Ω,R2=2Ω,滑動(dòng)變阻器R3最大阻值為20Ω,滑片P處于中間位置,則()A.R1與R2消耗的電功率相等 B.通過(guò)R1的電流為3AC.若向下移動(dòng)P,電源輸出功率增大 D.若向上移動(dòng)P,電壓表讀數(shù)將變小8、半徑分別為r和2r的同心半圓導(dǎo)軌MN、PQ固定在同一水平面內(nèi),一長(zhǎng)為r、電阻為R、質(zhì)量為m且質(zhì)量分布均勻的導(dǎo)體棒AB置于半圓軌道上面,BA的延長(zhǎng)線通過(guò)導(dǎo)軌的圓心O,裝置的俯視圖如圖所示。整個(gè)裝置位于磁感應(yīng)強(qiáng)度大小為B、方向豎直向下的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。在N、Q之間接有一阻值也為R的電阻。導(dǎo)體棒AB在水平外力作用下,以角速度ω繞O順時(shí)針勻速轉(zhuǎn)動(dòng),在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中始終與導(dǎo)軌保持良好接觸。導(dǎo)軌電阻不計(jì),不計(jì)一切摩擦,重力加速度為g,則下列說(shuō)法正確的是()A.導(dǎo)體棒中的電流方向?yàn)锳→BB.導(dǎo)體棒A端相等于電源正極C.導(dǎo)體棒AB兩端的電壓為D.若保持導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度不變,同時(shí)使豎直向下的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大,則通過(guò)電阻R的電流可能一直為零9、如圖所示,在邊界MN右側(cè)是范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng)區(qū)域,一個(gè)正三角形閉合導(dǎo)線框ABC從左側(cè)勻速進(jìn)入磁場(chǎng),以C點(diǎn)到達(dá)磁場(chǎng)左邊界的時(shí)刻為計(jì)時(shí)起點(diǎn)(t=0),已知邊界MN與AB邊平行,線框受沿軸線DC方向外力的作用,導(dǎo)線框勻速運(yùn)動(dòng)到完全進(jìn)入磁場(chǎng)過(guò)程中,能正確反映線框中電流i、外力F大小與時(shí)間t關(guān)系的圖線是()A. B. C. D.10、如圖所示,有甲、乙兩顆衛(wèi)星分別在不同的軌道圍繞一個(gè)半徑為R、表面重力加速度為g的行星運(yùn)動(dòng),衛(wèi)星甲、衛(wèi)星乙各自所在的軌道平面相互垂直,衛(wèi)星甲的軌道為圓,距離行星表面的高度為R,衛(wèi)星乙的軌道為橢圓,M、N兩點(diǎn)的連線為其橢圓軌道的長(zhǎng)軸且M、N兩點(diǎn)間的距離為4R.則下列說(shuō)法中正確的有A.衛(wèi)星甲的線速度大小為B.甲、乙衛(wèi)星運(yùn)行的周期相等C.衛(wèi)星乙沿橢圓軌道運(yùn)行經(jīng)過(guò)M點(diǎn)時(shí)的速度小于衛(wèi)星甲沿圓軌道運(yùn)行的速度D.衛(wèi)星乙沿橢圓軌道運(yùn)行經(jīng)過(guò)N點(diǎn)時(shí)的加速度小于衛(wèi)星甲沿圓軌道運(yùn)行的加速度三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)在“測(cè)定金屬的電阻率”實(shí)驗(yàn)中,所用測(cè)量?jī)x器均已校準(zhǔn),待側(cè)金屬絲接入電路部分的長(zhǎng)度約為50cm.(1)用螺旋測(cè)微器測(cè)量金屬絲的直徑,其中某一次測(cè)量結(jié)果如圖所示,其讀數(shù)應(yīng)為_(kāi)___mm(該值接近多次測(cè)量的平均值)(2)用伏安法測(cè)金屬絲的電阻Rx.實(shí)驗(yàn)所用器材為:電池阻(電動(dòng)勢(shì)3V,內(nèi)阻約1Ω)、電流表(內(nèi)阻約0.1Ω)、電壓表(內(nèi)阻約3kΩ)、滑動(dòng)變阻器R(0~20Ω,額定電流2A)、開(kāi)關(guān)、導(dǎo)線若干.某小組同學(xué)利用以上器材正確連接好電路,進(jìn)行實(shí)驗(yàn)測(cè)量,記錄數(shù)據(jù)如下:次數(shù)

1

2

3

4

5

6

7

U/V

0.10

0.30

0.70

1.00

1.50

1.70

2.30

I/A

0.020

0.060

0.160

0.220

0.340

0.460

0.520

由以上實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,他們測(cè)量Rx是采用圖中的______圖(選填“甲”或“乙”).(3)如圖所示是測(cè)量Rx的實(shí)驗(yàn)器材實(shí)物圖,圖中已連接了部分導(dǎo)線,滑動(dòng)變阻器的滑片P置于變阻器的一端,請(qǐng)根據(jù)(2)所選的電路圖,補(bǔ)充完成圖中實(shí)物間的連線_________,并使閉合開(kāi)關(guān)的瞬間,電壓表或電流表不至于被燒壞.(4)這個(gè)小組的同學(xué)在坐標(biāo)紙上建立U、I坐標(biāo)系,如圖所示,圖中已標(biāo)出了與測(cè)量數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的4個(gè)坐標(biāo)點(diǎn).請(qǐng)?jiān)趫D中標(biāo)出第2、4、6次測(cè)量數(shù)據(jù)的坐標(biāo)點(diǎn),并描繪出U-I圖線___________,由圖線得到金屬絲的阻值Rx=_______Ω(保留兩位有效數(shù)字).(5)根據(jù)以上數(shù)據(jù)可以估算出金屬絲的電阻率約為_(kāi)_______(填選項(xiàng)前的符號(hào)).A.1×Ω·mB.1×Ω·mC.1×Ω·mD.1×Ω·m(6)任何實(shí)驗(yàn)測(cè)量都存在誤差.本實(shí)驗(yàn)所用測(cè)量?jī)x器均已校準(zhǔn),下列關(guān)于誤差的說(shuō)法中正確的選項(xiàng)是_______(有多個(gè)正確選項(xiàng)).A.用螺旋測(cè)微器測(cè)量金屬直徑時(shí),由于讀數(shù)引起的誤差屬于系統(tǒng)誤差B.由于電流表和電壓表內(nèi)阻引起的誤差屬于偶然誤差C.若將電流表和電壓表的內(nèi)阻計(jì)算在內(nèi),可以消除由于測(cè)量?jī)x表引起的系統(tǒng)誤差D.用U—I圖像處理數(shù)據(jù)求金屬電阻可以減小偶然誤差12.(12分)小華同學(xué)欲測(cè)量小物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù),其實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示,光電門(mén)1、2可沿斜面移動(dòng),物塊上固定有寬度為d的擋光窄片。物塊在斜面上滑動(dòng)時(shí),光電門(mén)可以顯示出擋光片的擋光時(shí)間。(以下計(jì)算的結(jié)果均請(qǐng)保留兩位有效數(shù)字)(1)用游標(biāo)卡尺測(cè)量擋光片的寬度,其示數(shù)如圖2所示,則擋光片的寬度d=______mm。(2)在P處用力推動(dòng)物塊,物塊沿斜面下滑,依次經(jīng)過(guò)光電門(mén)1、2,顯示的時(shí)間分別為40ms、20ms,則物塊經(jīng)過(guò)光電門(mén)1處時(shí)的速度大小為_(kāi)___________m/s,經(jīng)過(guò)光電門(mén)2處時(shí)的速度大小為_(kāi)___________m/s。比較物塊經(jīng)過(guò)光電門(mén)1、2處的速度大小可知,應(yīng)_______(選填“增大”或“減小”)斜面的傾角,直至兩光電門(mén)的示數(shù)相等;(3)正確調(diào)整斜面的傾角后,用刻度尺測(cè)得斜面頂端與底端的高度差h=60.00cm、斜面的長(zhǎng)度L=100.00cm,g取9.80m/s2,則物塊與斜面間的動(dòng)摩擦因數(shù)的值(___________)。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)港珠澳大橋是連接香港大嶼山、澳門(mén)半島和廣東省珠海市跨海大橋,工程路線香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)附近的香港口岸人工島,向西接珠海、澳門(mén)口岸人工島、珠海連接線,止于珠海洪灣,總長(zhǎng)約55公里,在建設(shè)港珠澳大橋時(shí)為了更大范圍的夯實(shí)路面用到一種特殊圓環(huán),建設(shè)者為了測(cè)試效果,做了如下的演示實(shí)驗(yàn):如圖所示,一輕繩吊著粗細(xì)均勻的棒,棒下端離地面高H,上端套著一個(gè)細(xì)環(huán)。棒和環(huán)的質(zhì)量均為m,相互間最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力kmg(k>1).斷開(kāi)輕繩,棒和環(huán)自由下落。假設(shè)棒足夠長(zhǎng),與地面發(fā)生碰撞時(shí),觸地時(shí)間極短,無(wú)動(dòng)能損失。棒在整個(gè)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中始終保持豎直,空氣阻力不計(jì),重力加速度為g求:(1)棒第一次與地面碰撞彈起上升過(guò)程中,環(huán)的加速度;(2)從斷開(kāi)輕繩到棒與地面第二次碰撞的瞬間,棒運(yùn)動(dòng)的路程;(3)從斷開(kāi)輕繩到棒和環(huán)都靜止,摩擦力對(duì)環(huán)及棒做的總功.14.(16分)如圖所示,一根柔軟的細(xì)繩跨過(guò)輕質(zhì)定滑輪,繩的一端連接物體,另一端通過(guò)一輕質(zhì)彈簧與物體連接,物體靜止在地面上。物體從高處由靜止下落,當(dāng)下落高度時(shí),繩剛好被拉直。然后又下落的高度,恰好能到達(dá)地面,此時(shí)物體對(duì)地面的壓力恰好減為0。重力加速度為,彈簧的彈性勢(shì)能與其勁度系數(shù)成正比,不計(jì)摩擦和空氣阻力。求:(1)繩剛被拉直時(shí),物體下落的時(shí)間;(2)物體的質(zhì)量之比。15.(12分)靜止在水平地面上的兩小物塊A、B,質(zhì)量分別為,;兩者之間有一被壓縮的微型彈簧,A與其右側(cè)的豎直墻壁距離,如圖所示.某時(shí)刻,將壓縮的微型彈簧釋放,使A、B瞬間分離,兩物塊獲得的動(dòng)能之和為.釋放后,A沿著與墻壁垂直的方向向右運(yùn)動(dòng).A、B與地面之間的動(dòng)摩擦因數(shù)均為.重力加速度?。瓵、B運(yùn)動(dòng)過(guò)程中所涉及的碰撞均為彈性碰撞且碰撞時(shí)間極短.(1)求彈簧釋放后瞬間A、B速度的大??;(2)物塊A、B中的哪一個(gè)先停止?該物塊剛停止時(shí)A與B之間的距離是多少?(3)A和B都停止后,A與B之間的距離是多少?

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、D【解析】

A.光電效應(yīng)深入地揭示了光的粒子性的一面,表明光子具有能量,A錯(cuò)誤;B.氫原子的核外電子,由離核較遠(yuǎn)的軌道自發(fā)躍遷到離核較近軌道,釋放一定頻率的光子,電子的軌道半徑變小,電場(chǎng)力做正功,電子的動(dòng)能增大,電勢(shì)能減小,B錯(cuò)誤;C.處于基態(tài)的氫原子吸收一個(gè)光子躍遷到激發(fā)態(tài),再向低能級(jí)躍遷時(shí)輻射光子的頻率應(yīng)小于或等于吸收光子的頻率,C錯(cuò)誤;D.α粒子散射實(shí)驗(yàn)中,少數(shù)α粒子發(fā)生大角度偏轉(zhuǎn)是盧瑟福提出原子核式結(jié)構(gòu)模型的主要依據(jù),D正確。故選D。2、D【解析】

埃爾文勻速運(yùn)動(dòng)能走過(guò)的最大位移為x2=vt2=2.488×19=47.272m因?yàn)閤1+x2=2.988+47.272=50.26>50m則運(yùn)動(dòng)員沒(méi)有勻減速運(yùn)動(dòng)的過(guò)程,所以他勻速運(yùn)動(dòng)的時(shí)間為則埃爾文奪金的成績(jī)?yōu)椋簍=2.5+18.895=21.40sA.19.94s與分析不符,故A錯(cuò)誤;B.21.94s與分析不符,故B錯(cuò)誤;C.20.94s與分析不符,故C錯(cuò)誤;D.21.40s與分析相符,故D正確。故選D。3、B【解析】

A.光電效應(yīng)說(shuō)明了光子具有能量,顯示了光的粒子性,故A錯(cuò)誤;B.原子核內(nèi)的中子轉(zhuǎn)化成一個(gè)質(zhì)子和一個(gè)電子,這種轉(zhuǎn)化產(chǎn)生的電子發(fā)射到核外,就是β粒子,這就是β衰變的實(shí)質(zhì),故B正確;C.核反應(yīng)方程滿足質(zhì)量數(shù)和質(zhì)子數(shù)守恒所以放出的是中子,不是電子,故C錯(cuò)誤;D.按照玻爾理論,氫原子核外電子從半徑較小的軌道躍遷到半徑較大的軌道時(shí),電子的動(dòng)能減小,電勢(shì)能增大,原子的總能量減小,故D錯(cuò)誤。故選B。4、A【解析】

先對(duì)4塊木板整體受力分析,受重力4mg和兩側(cè)墻壁對(duì)木塊向上的靜摩擦力2f,根據(jù)平衡條件,有:2f=4mg;解得:f=2mg,即墻壁對(duì)木板的靜摩擦力為2mg;再對(duì)木板3、4整體分析,受重力2mg,墻壁對(duì)其向上的靜摩擦力,大小為f=2mg,設(shè)2對(duì)3、4的靜摩擦力為f′,向上,根據(jù)平衡條件,有:f′f=2mg,故f′=2mg-f=1.故A正確,BCD錯(cuò)誤.5、C【解析】

A.線圈位于中性面時(shí),磁通量最大,由圖甲可知,此時(shí)的磁通量最小,為峰值面,故A正確不符合題意;B.由圖乙知,角速度為電動(dòng)勢(shì)的最大值故B正確不符合題意;C.根據(jù)歐姆定律以及變壓器原副線圈電壓關(guān)系的,解得U1=8V,故C錯(cuò)誤符合題意;D.由閉合電路的歐姆定律得解得r=4Ω故D正確不符合題意。故選C。6、B【解析】

根據(jù)題意衛(wèi)星運(yùn)動(dòng)的加速為a,則在地球表面時(shí)則第33顆北斗衛(wèi)星從圖示位置運(yùn)動(dòng)到第34顆北斗衛(wèi)星圖示位置所用的時(shí)間為解得:,故B對(duì);ACD錯(cuò)故選B二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BD【解析】

對(duì)理想變壓器的原副線圈匝數(shù)之比等于原副線圈的電壓之比,等于電流的倒數(shù)之比,據(jù)此進(jìn)行分析。【詳解】A選項(xiàng),理想變壓器的原副線圈的匝數(shù)之比為1:2,可知原副線圈的電流之比為2:1,根據(jù),可知與消耗的電功率之比為2:1,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B選項(xiàng),設(shè)通過(guò)的電流為I,則副線圈的電流為0.5I,初級(jí)電壓根據(jù)匝數(shù)比可知次級(jí)電壓為則解得選項(xiàng)B正確;CD選項(xiàng),若向下移動(dòng)P,則的電阻增大,次級(jí)電流變小初級(jí)電流也變小,根據(jù)可知電源輸出功率變小,電阻的電壓變小,變壓器輸入電壓變大,次級(jí)電壓變大,電壓表的讀數(shù)變小,則選項(xiàng)C正確,D錯(cuò)誤。故選BD。8、AC【解析】

AB.由右手定則可知,導(dǎo)體棒中的電流方向?yàn)锳→B,導(dǎo)體棒相當(dāng)于電源,電源內(nèi)部電流由負(fù)極流向正極,則B端相當(dāng)于電源正極,故A正確,B錯(cuò)誤;C.AB棒產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為導(dǎo)體棒AB兩端的電壓為故C正確;D.若保持導(dǎo)體棒轉(zhuǎn)動(dòng)的角速度不變,由于磁場(chǎng)均勻增大,則導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)增大,如果導(dǎo)體棒不動(dòng),豎直向下的磁場(chǎng)的磁感應(yīng)強(qiáng)度隨時(shí)間均勻增大,回路中產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)不變,且與導(dǎo)體棒切割磁感線產(chǎn)生的電動(dòng)勢(shì)方向相反,則兩電動(dòng)勢(shì)不可能一直相等,即通過(guò)電阻R的電流不可能一直為零,故D錯(cuò)誤。故選AC。9、AD【解析】

AB.t時(shí)刻,線框有效切割長(zhǎng)度為L(zhǎng)=2vt?tan30°知L∝t,產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為E=BLv知E∝t,感應(yīng)電流為故I∝t,故A正確,B錯(cuò)誤;

CD.導(dǎo)線框勻速運(yùn)動(dòng),所受的外力與安培力大小相等,則有F-t圖象是過(guò)原點(diǎn)的拋物線,故C錯(cuò)誤,D正確。

故選AD。10、BD【解析】

A.衛(wèi)星甲繞中心天體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由萬(wàn)有引力提供向心力,有:解得:其中,根據(jù)地球表面萬(wàn)有引力等于重力得聯(lián)立解得甲環(huán)繞中心天體運(yùn)動(dòng)的線速度大小為故A錯(cuò)誤;B.衛(wèi)星甲繞中心天體做勻速圓周運(yùn)動(dòng),由萬(wàn)有引力提供向心力,有根據(jù)地球表面萬(wàn)有引力等于重力得解得衛(wèi)星甲運(yùn)行的周期為由衛(wèi)星乙橢圓軌道的半長(zhǎng)軸等于衛(wèi)星甲圓軌道的半徑,根據(jù)開(kāi)普勒第三定律,可知衛(wèi)星乙運(yùn)行的周期和衛(wèi)星甲運(yùn)行的周期相等,故B正確;C.衛(wèi)星做逐漸遠(yuǎn)離圓心的運(yùn)動(dòng),要實(shí)現(xiàn)這個(gè)運(yùn)動(dòng)必須使衛(wèi)星所需向心力大于萬(wàn)有引力,應(yīng)給衛(wèi)星加速,所以衛(wèi)星乙沿橢圓軌道經(jīng)過(guò)M點(diǎn)時(shí)的速度大于軌道半徑為M至行星中心距離的圓軌道的衛(wèi)星的線速度,而軌道半徑為M至行星中心距離的圓軌道的衛(wèi)星的線速度大于衛(wèi)星甲在圓軌道上的線速度,所以衛(wèi)星乙沿橢圓軌道運(yùn)行經(jīng)過(guò)M點(diǎn)時(shí)的速度大于衛(wèi)星甲沿圓軌道運(yùn)行的速度,故C錯(cuò)誤;D.衛(wèi)星運(yùn)行時(shí)只受萬(wàn)有引力,加速度所以衛(wèi)星乙沿橢圓軌道運(yùn)行經(jīng)過(guò)N點(diǎn)時(shí)的加速度小于衛(wèi)星甲沿圓軌道運(yùn)行的加速度,故D正確。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、0.398(0.395~0.399)甲4.3~4.7CCD【解析】

(1)由圖知螺旋測(cè)微器的主尺讀數(shù)是0mm,可動(dòng)刻度讀數(shù)是39.8ⅹ0.01mm=0.398mm(0.395~0.399),所以直徑D=0.398mm.(2)由表中實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,最小電壓與電流很小,接近于零,由此可知,滑動(dòng)變阻器應(yīng)用分壓式接法,因此實(shí)驗(yàn)采用的是圖甲所示電路.(3)實(shí)物圖連接注意電流表外接,滑動(dòng)變阻器分壓,滑動(dòng)變阻器的滑片P置于變阻器的一端,連接時(shí)使電壓表、電流表的示數(shù)最?。鐖D所示(4)將各數(shù)據(jù)點(diǎn)連線時(shí)注意讓線經(jīng)過(guò)盡量多的點(diǎn),有些點(diǎn)不在線上,要讓線兩側(cè)點(diǎn)的個(gè)數(shù)基本相等,離直線較遠(yuǎn)的點(diǎn)直接舍去(圖中第6個(gè)點(diǎn)).計(jì)算直線的斜率即為電阻R,故.(5)根據(jù)電阻定律得,故C正確,ABD錯(cuò)誤.(6)A.用螺旋測(cè)微器測(cè)量金屬絲直徑時(shí),由于讀數(shù)引起的誤差屬于偶然誤差,A錯(cuò)誤;B.由于電流表和電壓表內(nèi)阻引起的誤差屬于系統(tǒng)誤差,B錯(cuò)誤;C.伏安法測(cè)電阻時(shí),電流表和電壓表的內(nèi)阻引起的誤差是系統(tǒng)誤差,若將電流表和電壓表的內(nèi)阻計(jì)算在內(nèi),可以消除由測(cè)量?jī)x表(電流表、電壓表)引起的系統(tǒng)誤差,C正確;D.用U-—I圖像處理數(shù)據(jù)求金屬線電阻,可以將錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)或誤差較大的數(shù)據(jù)(如圖中第6個(gè)點(diǎn))去掉,不在直線上的點(diǎn)均勻分布在線的兩側(cè),這樣可以減小偶然誤差,D正確.12、5.20.130.26減小0.75【解析】

(1)[1]擋光片的寬度為;(2)[2][3]d=5.2mm=5.2×10-3m,t1=40ms=40×10-3s,t2=20ms=20×10-3s,用平均速度來(lái)求解瞬時(shí)速度:[4]由于v2<v1,物塊做加速運(yùn)動(dòng),設(shè)斜面的傾角為θ,則對(duì)物塊受力分析有mgsinθ>μmgcosθ故應(yīng)減小斜面的傾角,直到mgsinθ=μmgcosθ此時(shí)物塊勻速運(yùn)動(dòng),兩光電門(mén)的示數(shù)相等(3)[5]h=60.00cm=0.6m,L=100.00cm=1m,物塊勻速運(yùn)動(dòng)時(shí)mgsinθ=μmgcosθ即tanθ=μ又解得μ=0.75四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13、(1)a環(huán)=(k-1)g,方向豎直向上(2)(3)【解析】

(1)設(shè)棒第一次上升過(guò)程中,環(huán)的加速度為a環(huán)環(huán)受合力F環(huán)=kmg-mg①由牛頓第二定律F環(huán)=ma環(huán)②由①②得a環(huán)=(k-1)g方向豎直向上.設(shè)以地面為零勢(shì)能面,向上為正方向,棒第一次落地的速度大小為v1由機(jī)械能守恒的:解得.設(shè)棒彈起后的加速度a棒由牛頓第二定律a棒=(k+1)g棒第一次彈起的最大高度解得:棒運(yùn)動(dòng)路程(3)設(shè)環(huán)相對(duì)棒滑動(dòng)距離為L(zhǎng),根據(jù)能量守恒mgH+mg(H+L)=kmgL③摩擦力對(duì)棒及環(huán)做的總功及是摩擦生熱④由③④解得14、(1)(2)【解析】

(1)物體自由落體的過(guò)程,有解得(2)又有物體再下落的過(guò)程,與彈簧

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