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一、选择题:此题共 8 小题,每题 6 分.在每题给出的四个选项中,第 1~ 5 题只有一项符合题目要求,第 6~8 题有多项符合题目要求.全部选对的得
6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分.
1.〔6 分〕在物理学理论建立的过程中;有很多宏大的科学家做出了奉献.关于科学家和他们的奉献,以下说法中正确的选项是〔〕
亚里斯多德依据抱负斜面试验,提出力不是维持物体运动的缘由
牛顿觉察了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量
库仑通过扭秤试验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
法拉第通过试验争论觉察通电导线能产生磁场
2.〔6 分〕如图甲所示,质量为4kg 的物体在水平推力作用下开头运动,推力大小F 随位移大小x 变化的状况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=,g 取 10m/s2,则〔〕
物体先做加速运动,推力撤去才开头做减速运动
物体在水平面上运动的最大位移是 10m
物体运动的最大速度为 20m/s
物体在运动中的加速度先变小后不变
3.〔6 分〕如下图,质量均可无视的轻绳与轻杆承受弹力的最大值肯定,杆的A 端用铰链固定,光滑轻小滑轮在A 点正上方,B 端吊一重物G,现将绳的一端拴在杆的 B 端,用拉力 F 将B 端缓缦上拉,在 AB 杆到达竖直前〔均未断〕,关于绳子的拉力 F 和杆受的弹力F 的变化,推断正确的选项是〔〕
N
A. F 变大 B. F 变小 C. F 变大D.
N
F 变小
N
4.〔6 分〕如下图,将a、b 两小球以大小为 20 m/s 的初速度分别从A、B两点相差 1s 先后水平相向抛出,a 小球从 A 点抛出后,经过时间t,a、b 两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计空气阻力,取g=10m/s2,则抛出点 A、B 间的水平距离是〔〕
A. 80 m B. 100 m C. 200 m D.
180 m
5.〔6 分〕如下图,a、b、c、d 为某匀强电场中的四个点,且 ab∥cd,ab⊥bc, bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行.φ =20V,φ =24V,
a b
φ =8V.一个质子经过b 点的速度大小为v ,方向与bc 夹角为 45°,一段时
d 0
间后经过c 点,e 为质子的电量,不计质子的重力,则〔〕
c 点电势为 12V
场强的方向由a 指向c
质子从b 运动到c 所用的时间为
质子从b 运动到c 电场力做功 12eV
6.〔6 分〕如图甲所示的电路中,抱负变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线
圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾系统 〔器未画出〕,电压表和电流表均为抱负电表,R 为定值电阻,R 为半导体热敏电阻,其阻值随温度的上升而减
0
小.以下说法中正确的选项是〔〕
图乙中电压的有效值为 110 V
电压表的示数为 44V
R 处消灭火警时电流表示数增大
R 处消灭火警时电阻R 消耗的电功率增大
0
7.〔6 分〕“嫦娥二号”开拓了地月之间的“直航航线”,即直接放射至地月转移轨道,再进入距月面约 h 的圆形工作轨道,开头进展科学探测活动.设
月球半径为 R,月球外表的重力加速度为 g ,万有引力常量为 G,则以下说法
月
正确的选项是〔〕
由题目条件可知月球的平均密度为
“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为
“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为
“嫦娥二号”在工作轨道上运行时的向心加速度为〔 〕2g
月
8.〔6 分〕两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R 的电阻.将质量为 m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁应强度为B 的匀强磁场垂直,除电阻R 外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则〔〕
释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a→b
金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小为F=
电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的削减量
二、非选择题:包括必考题和选考题两局部.第 9 题~第 12 题为必考题,每
道试题考生都必需作答.第 13 题~第 18 题为选考题,考生依据要求作答.〔一〕必考题
一学生利用如图甲所示的试验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h 处由静止释放, 钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
假设轨道完全光滑,则x2 与h 的理论关系应当满足x2=.〔用 H、h 表示〕
该同学经试验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2
﹣h 关系图.
h/×10﹣1m
x2/×10﹣1m
比照试验结果与理论计算得到的x2﹣h 关系图线〔图乙中已画出〕,可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率〔填“小于”或“大于”〕 理论值.
在“测定金属丝的电阻率”的试验中,需要测出金属丝的电阻 R ,甲乙两
x
同学分别承受了不同的方法进展测量:
甲同学直接用多用电表测其电阻,该同学选择×10Ω 倍率,用正确的操作方法测量时,觉察指针转过角度太大.为了准确地进展测量,请你从以下给出的操作步骤中,选择必要的步骤,并排出合理挨次:.〔填步骤前的字母〕 A.旋转选择开关至欧姆挡“×1Ω”
B.旋转选择开关至欧姆挡“×100Ω”
C.旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔 D.将两表笔分别连接到R 的两端,读出阻值后,断开两表笔
x
E.将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,
断开两表笔按正确步骤测量时,指针指在图 1 示位置,R 的测量值为Ω.
x
乙同学则利用试验室里以下器材进展了测量: 电压表 V〔量程 0~5V,内电阻约 10kΩ〕
电流表 A 〔量程 0~500mA,内电阻约 20Ω〕
1
电流表 A 〔量程 0~300mA,内电阻约 4Ω〕
2
滑动变阻器 R 〔最大阻值为 10Ω,额定电流为 2A〕
1
滑动变阻器 R 〔最大阻值为 250Ω,额定电流为 〕
2
直流电源 E〔电动势为 ,内电阻约为 〕 电键及导线假设干
为了较准确画出 I﹣U 图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选用, 滑动变阻器选用〔选填器材代号〕,乙同学测量电阻的值比真实值〔选填“偏大”“偏小”“相等”〕,利用选择的器材,请你在图 2 方框内画出抱负的实
验电路图,并将图 3 中器材连成符合要求的电路. 11.如下图,绝缘水平面上有宽为L= 的匀强电场区AB,电场强度方向水平向右,半径R= 的竖直光滑半圆轨道与水平面相切于C,D 为与圆心O 等高的点,GC 是竖直直径,一质量为 m=,电荷量 q= 的带负电滑块
〔可视为质点〕以v =4m/s 的初速度沿水平面对右进入电场,滑块恰好不能从
0
B 点滑出电场,滑块与AB 段的动摩擦因数μ =,BC 段的动摩擦因数
1
μ =,g=10m/s2
2
求匀强电场的电场强度E 的大小;
将滑块初速度变为v′ = v .则滑块刚好能滑到D 点,求BC 的长度x;
0 0
假设滑块恰好能通过最高点 G,则滑块的初速度应调为原初速度的多少倍? 12.如图甲所示,有一磁感应强度大小为B、垂直纸面对外的匀强磁场, 磁场边界OP 与水平方向夹角为θ=45°,紧靠磁场右上边界放置长为L、间距为d
的平行金属板M、N,磁场边界上的O 点与N 板在同一水平面上,O 、O 为电场
1 2
左右边界中点.在两板间存在如图乙所示的交变电场〔取竖直向下为正方
向〕.某时刻从 O 点竖直向上以不同初速度同时放射两个一样的质量为m、电量为+q 的粒子a 和b.结果粒子a 恰从O 点水平进入板间电场运动,由电场
1
中的O 点射出;粒子b 恰好从M 板左端边缘水平进入电场.不计粒子重力和
2
粒子间相互作用,电场周期T 未知.求:
粒子a、b 从磁场边界射出时的速度v 、v ;
a b
粒子a 从O 点进入磁场到O 点射出电场运动的总时间t;
2
假设金属板间交变电场的周期 T= ,粒子 b 从图乙中t=0 时刻进入电场,
要使粒子b 能够穿出板间电场时E 满足的条件.
0
三、选考题:共45 分.请考生从给出的 3 道物理题中任选一题作答,并用 2B 铅笔在答题卡上把所选题目的题号方框图黑.留意所做题目的题号必需与所 涂题目的题号全都,在答题卡选答区域指定位置答题.假设不涂、多涂均按 所答第一题评分;多答则按所答的第一题评分.【物理----选修 3-3】〔15 分〕 13.〔6 分〕以下说法正确的选项是 〔〕
分子的热运动是指物体内局部子的无规章运动
碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力
物体做加速运动时速度越来越大,物体内分子的平均动能也越来越大
液晶既有液体的流淌性,又具有光学各向异性
在完全失重的状况下,熔化的金属能够收缩成的球形
14.〔9 分〕如下图,两端开口的U 形玻璃管两边粗细不同,粗管横截面积是细管的 2 倍.管中装入水银,两管中水银面与管口距离均为 12cm,大气压
强为p =75cmHg.现将粗管管口封闭,然后将细管管口用一活塞封闭并将活塞
0
缓慢推入管中,直至两管中水银面高度差达 6cm 为止,求活塞下移的距离〔假设环境温度不变〕.
四、【物理----选修 3-4】〔15 分〕
15.如下图是一列简谐波在 t=0 时的波形图,介质中的质点 P 沿y 轴方向做简谐运动,其位移随时间变化的函数表达式为y=10sin5πt cm.关于这列简谐涉及质点 P 的振动,以下说法中正确的选项是〔〕
质点P 的周期为
质点P 的位移方向和速度方向始终相反
这列简谐波的振幅为 20 cm
这列简谐波沿x 轴正向传播
这列简谐波在该介质中的传播速度为 10m/s 16.有一玻璃半球,右侧面镀银,光源S 在其对称轴 PO 上〔O 为球心〕,且PO水平,如下图.从光源 S 发出的一束细光射到半球面上,其中一局部光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一局部光经过折射进入玻璃半球内,经右侧镀银面反射恰能沿原路返回.假设球面半径为R,玻璃折射率为 ,求光源S 与球心O 之间的距离为多大?
五、【物理-选修 3-5】〔15 分〕
17.19 世纪初,爱因斯坦提出光子理论,使得光电效应现象得以完善解释, 玻尔的氢原子模型也是在光子概念的启发下提出的.关于光电效应和氢原子模型,以下说法正确的选项是〔〕
光电效应试验中,入射光足够强就可以有光电流
假设某金属的逸出功为W ,该金属的截止频率为
0
保持入射光强度不变,增大入射光频率,金属在单位时间内逸出的光电子数将减小
一群处于第四能级的氢原子向基态跃迁时,将向外辐射六种不同频率的光子
氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸取光子的能量可以稍大于两能级间能量差
18.如下图,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为m =m =2m,
A C
m =m,A、B 用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧 〔弹簧与滑块不栓接〕.开头
B
时 A、B 以共同速度v 运动,C 静止.某时刻细绳突然断开,A、B 被弹开,然
0
后 B 又与C 发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好一样.求:
〔1〕B 与C 碰撞前B 的速度;
〔2〕弹簧具有的弹性势能.
甘肃省兰州一中高考物理冲刺试卷参考答案与试题解析
一、选择题:此题共 8 小题,每题 6 分.在每题给出的四个选项中,第 1~ 5 题只有一项符合题目要求,第 6~8 题有多项符合题目要求.全部选对的得
6 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分.
1.〔6 分〕在物理学理论建立的过程中;有很多宏大的科学家做出了奉献.关于科学家和他们的奉献,以下说法中正确的选项是〔〕
亚里斯多德依据抱负斜面试验,提出力不是维持物体运动的缘由
牛顿觉察了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量
库仑通过扭秤试验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律
法拉第通过试验争论觉察通电导线能产生磁场考点: 物理学史.
分析: 据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要奉献即可.
解答: 解:A、伽利略依据抱负斜面试验,提出力不是维持物体运动的缘由, 故A 错误;
B、牛顿觉察了万有引力定律,卡文迪许设计了扭秤测量出了引力常量,故B 错误;
C、库仑通过扭秤试验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律,故 C 正确;
D、法拉第通过试验争论,总结出法拉第电磁感应定律,奥斯特过试验争论觉察通电导线能产生磁场.故D 错误;
应选:C.
点评: 此题考察物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大觉察、制造、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.
2.〔6 分〕如图甲所示,质量为4kg 的物体在水平推力作用下开头运动,推力大小F 随位移大小x 变化的状况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=,g 取 10m/s2,则〔〕
物体先做加速运动,推力撤去才开头做减速运动
物体在水平面上运动的最大位移是 10m
物体运动的最大速度为 20m/s
物体在运动中的加速度先变小后不变
考点: 动能定理.
专题: 动能定理的应用专题.
分析: 物体受到摩擦力和推力,推力小于摩擦力时物体开头减速;依据牛顿其次定律,当物体的合力最大时,其加速度最大.由图读出推力的最大值即可求出最大加速度.分析物体的运动状况:物体先加速运动,当合力为零为后做减速运动.速度最大时推力就能得到,再由图读出位移.由动能定理可求出最大速度.
解答: 解:AD、拉力减小到等于摩擦力以后,物体先做加速度增大的减速运动,撤去F 后做匀减速运动,故A、D 错误.
B、由 F﹣x 图象的面积可得拉力全过程做功 W= ×100×4=200J,由W ﹣
F
μmgs=0,得s=10m,故B 正确.
C、由 F﹣x 图象可知F=μmg=20N 时,x=,此刻速度最大,W ﹣μmgx= ,
1
其中W = =192J,得最大速度 v =8m/s,故C 错误.
1 m
应选:B.
点评: 此题有两个难点:一是分析物体的运动过程,得出速度最大的条件; 二是能理解图象的物理意义,“面积”等于推力做功,是这题解题的关键. 3.〔6 分〕如下图,质量均可无视的轻绳与轻杆承受弹力的最大值肯定,杆的 A 端用铰链固定,光滑轻小滑轮在A 点正上方,B 端吊一重物G,现将绳的一端拴在杆的B 端,用拉力 F 将B 端缓缦上拉,在 AB 杆到达竖直前〔均未断〕,
关于绳子的拉力F 和杆受的弹力F 的变化,推断正确的选项是〔〕
N
A. F 变大 B. F 变小 C. F 变大D.
N
F 变小
N
考点: 共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力. 专题: 共点力作用下物体平衡专题.
分析: 当细绳缓慢拉动时,整个装置处于动态平衡状态,以B 点为争论对
象,分析受力状况,作出力图.依据平衡条件,运用三角形相像法,得出F
N
与边长 AO、BO 及物体重力的关系,再分析F 的变化状况.
N
解答: 解:设物体的重力为 G.以 B 点为争论对象,分析受力状况,作出力图,如图.
考点: 平抛运动.
专题: 平抛运动专题.
分析: 两球相差 2s 抛出,依据竖直方向的速度v =gt,v =g〔t﹣1〕,结合
A B
两球的速度方向相互垂直,利用几何关系进而求出下落的时间,即可求出两点的水平距离.
解答: 解:A 经过t 时间两球的速度方向相互垂直,此时B 运动时间为〔t
﹣1〕s,
作出力 F 与F 的合力F ,依据平衡条件得知,F =F =G.由△F F B∽△ABO 得:
依据几何关系可得:tanθ= =
N 2 2 1 2 N
=
得到:F = G
N
式中,BO、AO、G 不变,则F 保持不变.
N
由△F F B∽△ABO 得: =
2 N
AB 减小,则F 始终减小; 应选:B.
点评: 此题中涉及非直角三角形,运用几何学问争论力与边或角的关系, 是常用的思路.
4.〔6 分〕如下图,将a、b 两小球以大小为 20 m/s 的初速度分别从A、B两点相差 1s 先后水平相向抛出,a 小球从A 点抛出后,经过时间t,a、b 两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计空气阻力,取g=10m/s2,则抛出点 A、B 间的水平距离是〔〕
A. 80 m B. 100 m C. 200 m D.
180 m
解得:t=5s,
则 B 运动时间为t﹣1=4s
故 AB 两点的水平距离X=v t+v 〔t﹣1〕=5v +4v =9v ═180 m
0 0 0 0 0
应选:D
点评: 考察平抛运动的规律,抓住竖直方向的速度垂直,利用运动的分解列出等式.留意三角函数等式的正确性.
5.〔6 分〕如下图,a、b、c、d 为某匀强电场中的四个点,且 ab∥cd,ab⊥bc,
bc=cd=2ab=2l,电场线与四边形所在平面平行.φ =20V,φ =24V,
a b
φ =8V.一个质子经过b 点的速度大小为v ,方向与bc 夹角为 45°,一段时
d 0
间后经过c 点,e 为质子的电量,不计质子的重力,则〔〕
c 点电势为 12V
场强的方向由a 指向c
质子从b 运动到c 所用的时间为
质子从b 运动到c 电场力做功 12eV
考点: 匀强电场中电势差和电场强度的关系. 专题: 电场力与电势的性质专题.
分析: 连接bd,bd 连线的中点O 电势与C 点相等,是 16V;质子从b→c
做类平抛运动,依据v 方向的分位移为 l,求出时间,作出等势线oc,就能
0
推断场强方向;依据动能定理可求出b 到c 电场力做的功.
解答: 解:A、三角形 bcd 是等腰直角三角形,具有对称性,bd 连线中点o 的电势与 c 相等,为 16V.故A 错误.
B、oc 为等势线,其垂线bd 为场强方向,b→d,则B 错误.
C、质子从b→c 做类平抛运动,沿初速度方向分位移为 ,此方向做匀速直线运动,则 t= ,故C 正确.
D、电势差Ubc=8V,则质子从b→c 电场力做功为 8eV.故D 错误. 应选:C
点评: 此题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简洁明晰.
6.〔6 分〕如图甲所示的电路中,抱负变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线
圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾系统 〔器未画出〕,电压表和电流表均
D. R 处消灭火警时电阻R 消耗的电功率增大
0
考点: 变压器的构造和原理;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率. 专题: 沟通电专题.
分析: 求有效值方法是将沟通电在一个周期内产生热量与将恒定电流在一样时间内产生的热量相等,则恒定电流的值就是沟通电的有效值.
由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比,半导体热敏电阻是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的电阻, R 处温度上升时,阻值减小,依据负载电阻的变化,可知电流、电压变化.
解答: 解:A、设将此电流加在阻值为 R 的电阻上,电压的最大值为U ,电
m
压的有效值为U.
• = •T
代入数据得图乙中电压的有效值为 110 V,故 A 正确.
B、变压器原、副线圈中的电压与匝数成正比,所以变压器原、副线圈中的电压之比是 5:l,所以电压表的示数为 22 v,故B 错误.
C、R 处温度上升时,阻值减小,副线圈电流增大,而输出功率和输入功率相等,所以原线圈增大,即电流表示数增大,故C 正确.
为抱负电表,R
0
为定值电阻,R 为半导体热敏电阻,其阻值随温度的上升而减
D、R 处消灭火警时通过R
0
正确.
的电流增大,所以电阻R
0
消耗的电功率增大,故D
小.以下说法中正确的选项是〔〕
图乙中电压的有效值为 110 V
电压表的示数为 44V
R 处消灭火警时电流表示数增大
应选ACD.
点评: 依据电流的热效应,求解交变电流的有效值是常见题型,要娴熟把握.
依据图象准确找出量,是对学生认图的根本要求,准确把握抱负变压器的特点及电压、电流比与匝数比的关系,是解决此题的关键.
7.〔6 分〕“嫦娥二号”开拓了地月之间的“直航航线”,即直接放射至地月转移轨道,再进入距月面约 h 的圆形工作轨道,开头进展科学探测活动.设
C、依据万有引力供给圆周运动向心力可得嫦娥二号绕行速度为 ,故C 错
误;
D、依据万有引力供给圆周运动向心力可得嫦娥二号在工作轨道上的向心加速度,故 D 正确.
月球半径为 R,月球外表的重力加速度为 g
正确的选项是〔〕
由题目条件可知月球的平均密度为
,万有引力常量为 G,则以下说法
月
应选:AD.
点评: 解决此题的关键是抓住星球外表重力与万有引力相等,万有引力供给圆周运动向心力入手,把握公式及公式变换是正确解题的关键.
“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为
“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为
“嫦娥二号”在工作轨道上运行时的向心加速度为〔 〕2g
月
考点: 万有引力定律及其应用. 专题: 万有引力定律的应用专题.
分析: 月球外表重力等于万有引力,绕月卫星的向心力由万有引力供给, 据此列式分析即可.
解答: 解:A、在月球外表重力与万有引力相等有可得月球质量M= ,
据密度公式可得月球密度 ,故A 正确;
B、依据万有引力供给圆周运动向心力有可得周期T= = ,故B 错误;
8.〔6 分〕两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,底端接阻值为R 的电阻.将质量为 m 的金属棒悬挂在一个固定的轻弹簧下端,金属棒和导轨接触良好,导轨所在平面与磁应强度为B 的匀强磁场垂直,除电阻R 外其余电阻不计.现将金属棒从弹簧原长位置由静止释放,则〔〕
释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度g
金属棒向下运动时,流过电阻R 的电流方向为a→b
金属棒的速度为v 时,所受的安培力大小为F=
电阻R 上产生的总热量等于金属棒重力势能的削减量
考点: 导体切割磁感线时的感应电动势;能量守恒定律;右手定则. 专题: 电磁感应——功能问题.
分析: 释放瞬间金属棒只受重力,加速度为 g.金属棒向下运动时,依据右手定则推断感应电流的方向.由安培力公式、欧姆定律和感应电动势公式推导安培力的表达式.金属棒下落过程中,金属棒削减的重力势能转化为弹簧的弹性势能、金属棒的动能〔金属棒速度不是零时〕和电阻R 产生的内能.
解答: 解:A、金属棒刚释放时,弹簧处于原长,弹力为零,又因此时速度为零,没有感应电流,金属棒不受安培力作用,金属棒只受到重力作用,其加速度应等于重力加速度,故A 正确;
B、金属棒向下运动时,由右手定则可知,在金属棒上电流方向向右,流过电阻 R 的电流方向为b→a,故B 错误;
C、金属棒速度为v 时,安培力大小为F=BIL,I= ,由以上两式得:
F= ,故C 正确;
D、金属棒下落过程中,由能量守恒定律知,金属棒削减的重力势能转化 为弹簧的弹性势能、金属棒的动能〔速度不为零时〕以及电阻 R 上产生的热量, 故D 错误.
应选AC
点评: 此题考察分析、推断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的力量,是一道根底题.
二、非选择题:包括必考题和选考题两局部.第 9 题~第 12 题为必考题,每
道试题考生都必需作答.第 13 题~第 18 题为选考题,考生依据要求作答.〔一〕必考题 9.一学生利用如图甲所示的试验装置验证机械能守恒定律.该弧形轨道的末 端水平,离地面的高度为H.现将一钢球从轨道的不同高度h 处由静止释放, 钢球的落点距离轨道末端的水平距离为x.
假设轨道完全光滑,则 x2 与h 的理论关系应当满足x2=4Hh.〔用 H、h 表示〕
该同学经试验得到几组数据如表所示,请在图乙所示的坐标纸上作出x2
﹣h 关系图.
h/×10﹣1m
x2/×10﹣1m
比照试验结果与理论计算得到的x2﹣h 关系图线〔图乙中已画出〕,可知自同一高度由静止释放的钢球,其水平抛出的速率小于〔填“小于”或“大 于”〕理论值.
考点: 验证机械能守恒定律.
专题: 试验题;机械能守恒定律应用专题.
分析: 〔1〕利用物体下落时机械能守恒求出抛出的速度,然后依据平抛运动规律即可解出正确结果.
利用描点法进展作图.
将实际图线和理论图线进展比较,即可得出正确结果.
解答: 解:〔1〕物体在光滑轨道上下落时,机械能守恒有: ①
平抛后有:x=v t ②
0
③
联立①②③解得:x2=4Hh. 故答案为:4Hh.
图象如下图
由图线可知,一样高度,实际值小于理论值. 故答案为:小于.
点评: 此题从的角度考察了对机械能守恒实定律的理解,有肯定的创性,很好的考察了学生的创思维.
10.在“测定金属丝的电阻率”的试验中,需要测出金属丝的电阻 R ,甲乙两
x
同学分别承受了不同的方法进展测量:
甲同学直接用多用电表测其电阻,该同学选择×10Ω 倍率,用正确的操作方法测量时,觉察指针转过角度太大.为了准确地进展测量,请你从以下给出的操作步骤中,选择必要的步骤,并排出合理挨次:AEDC.〔填步骤前的字母〕
A.旋转选择开关至欧姆挡“×1Ω” B.旋转选择开关至欧姆挡“×100Ω” C.旋转选择开关至“OFF”,并拔出两表笔
D.将两表笔分别连接到R 的两端,读出阻值后,断开两表笔
x
E.将两表笔短接,调整欧姆调零旋钮,使指针对准刻度盘上欧姆挡的零刻度,
断开两表笔按正确步骤测量时,指针指在图 1 示位置,R 的测量值为 22Ω.
x
乙同学则利用试验室里以下器材进展了测量: 电压表 V〔量程 0~5V,内电阻约 10kΩ〕
电流表 A 〔量程 0~500mA,内电阻约 20Ω〕
1
电流表 A 〔量程 0~300mA,内电阻约 4Ω〕
2
滑动变阻器 R 〔最大阻值为 10Ω,额定电流为 2A〕
1
滑动变阻器 R 〔最大阻值为 250Ω,额定电流为 〕
2
直流电源 E〔电动势为 ,内电阻约为 〕 电键及导线假设干
为了较准确画出 I﹣U 图线,需要多测出几组电流、电压值,故电流表应选用A ,滑动变阻器选用R 〔选填器材代号〕,乙同学测量电阻的值比真实值偏小
2 1
〔选填“偏大”“偏小”“相等”〕,利用选择的器材,请你在图 2 方框内画出抱负的试验电路图,并将图 3 中器材连成符合要求的电路.
考点: 测定金属的电阻率.
分析: 〔1〕欧姆表的零刻度在右边,偏角小说明电阻大,换挡后要重调零,欧姆表的读数为示数乘以倍率.
〔2〕器材选取的原则是安全、准确.依据通过电阻电流的大约值确定电流表的量程,从测量误差角度确定滑动变阻器.通过测量电阻的大小确定电流表的内外接.依据电路图
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