- 2021-05-11 发布 |
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文档介绍
江苏省2020届高三下学期5月高考压轴卷物理试题 Word版含解析
- 1 - 2020 年江苏省高考物理压轴试卷(5 月份) 一、选择题 I(本题共 13 小题,每小题 3 分,共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个 是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1.有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断的正确说法( ) A. 因火箭还没运动,所以加速度一定为零 B. 轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大 C. 高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度很大 D. 尽管空间站匀速转动,所以加速度为零 【答案】B 【解析】 【分析】 加速度是描述速度变化快慢的物理量,即速度变化快一定是加速度大,速度变化慢一定是加 速度小;加速度的大小与速度大小无关系;速度为零,加速度可以不为零;加速度为零,速 度可以不为零。 本题考查加速度的性质,明确判断加速度的大小依据是:①速度变化快慢 ②单位时间内速度 的变化大小。 【详解】A.点火后即将升空的火箭受到向上的推力大于火箭的重力,由牛顿第二定律知火箭 有向上的加速度,选项 A 错误; B.加速度是描述速度变化快慢的物理量,速度变化越快加速度越大;轿车紧急刹车,速度变 化很快,所以加速度很大,选项 B 正确; C.磁悬浮列车在轨道上高速行驶,速度很大,但可能匀速行驶,所以加速度不一定很大,选 项 C 错误; D.空间站在绕地球做匀速圆周运动,匀速圆周运动为速率不变的曲线运动,速度方向时刻变 化,速度变化量不为零,加速度不为零,选项 D 错误。 故选 B。 2.在同一水平直线上的两位置分别沿同方向水平抛出两个小球 A 和 B,其运动轨迹如图所示, 不计空气阻力。要使两球在空中相遇,则必须( ) - 2 - A. 同时抛出两球 B. 先抛出 A 球 C. 先抛出 B 球 D. 使两球质 量相等 【答案】A 【解析】 【详解】平抛运动在竖直方向上是自由体运动,若两球在空中相遇,竖直方向上,下落的高 度相同,因此一定同时抛出,A 正确,BCD 错误。 故选 A。 3.物体在合外力作用下做直线运动的 v-t 图像如图所示。下列表述正确的是( ) A. 在 0 1s 内,合外力做正功 B. 在 0 2s 内,合外力总是做正功 C. 在 1 2s 内,合外力不做功 D. 在 0 3s 内,合外力做正功 【答案】A 【解析】 【详解】A.由 —v t 图象可知,在 0 1s 内物体做匀加速运动,速度增加,根据动能定理, 合外力做正功,A 正确; B.由 —v t 图象可知,在 0 2s 内物体速度先增加后减小,因此合外力先做正功,后做负功, B 错误; C.由 —v t 图象可知,在1 2s 内物体速度减小,合外力做负功,C 错误; D.初始时刻和 3s 末速度都为零,根据动能定理,合外力做总功为零,D 错误。 故选 A。 4.小强在学习了《静电场》一章后,来到实验室研究如图所示的电场,实线和虚线分别表示 该电场的电场线和等势线,若 a、b 两点所处的等势线电势为 0,相邻等势线间的电势差为 - 3 - 2V,则( ) A. a 处电场强度等于 b 处电场强度 B. c、b 两点间的电势差大于 c、a 两点间的电势差 C. 电子在 c 处具有的电势能为 20eV D. 若将一电子在 d 处由静止释放,则运动至 c 点对应等势线时,具有的动能为 2eV 【答案】D 【解析】 【详解】A.a 处电场线较 b 处密集,a 处电场强度大于 b 处电场强度,故 A 错误; B. a、b 两点在同一等势面上,c、b 两点间的电势差等于 c、a 两点间的电势差,故 B 错误; C.电子在 c 处具有的电势能为-20eV,故 C 错误; D. 电子在 d 处由静止释放,运动至 c 点对应等势线时,电场力做功 2eV,电子的电势能减少 2eV,动能增加 2eV,故 D 正确. 5.如图所示,甲、乙两幅图分别是 a、b 两束单色光,经过单缝的衍射图样。这下列说法正确 的是( ) A. 在真空中,a 光的波长比 b 光小 B. 在同一介质中传播,a 光的传播速度比 b 光小 C. 两束单色光分别入射到同一双缝干涉装置时,在光屏上 b 光亮纹的条数更多 D. 当两束光从空气中射向玻璃时,a 光不发生全反射,但 b 光可能发生全反射 【答案】C 【解析】 【详解】A. 根据波长越长的,衍射条纹间距越宽,知 a 图条纹间距大,则 a 光的波长较长, A 错误; B. 依据 cf 可知,a 光的频率较小,那么 a 光的折射率较小,根据 cv n 知,则在同种均 - 4 - 匀介质中,a 光的传播速度比 b 光快,B 错误; C. 条纹间距大的,光屏上亮纹的条数少,故 b 光亮纹的条数更多,C 正确; D. 发生全反射的条件是光从光密介质进入光疏介质,且入射角大于等于临界角,故两束光从 空气中射向玻璃时,均不发生全反射,D 错误。 故选 C。 6.在如图所示电路中,电源电动势为 12V,电源内阻为1.0Ω ,电路中的电阻 0R 为1.5Ω ,小型 直流电动机 M 的内阻为 0.5Ω 。闭合开关 S 后,电动机转动,电流表的示数为 2.0A。则以下判 断中正确的是( ) A. 电动机的输出功率为 14W B. 电动机两端的电压为 7.0V C. 电动机产生的热功率为 4.0W D. 电源输出的电功率为 22W 【答案】B 【解析】 【分析】 在计算电功率的公式中,总功率用 P IU 来计算,发热功率用 2P I R 来计算,如果是计算 纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的 是总功率,第二个只是计算发热功率,这两个的计算结果是不一样的。 对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热 功率的计算公式是不一样的。 【详解】ABC.电路中电流表的示数为 2.0A ,所以电动机的电压为 0 012 12V 2 1V 2 1.5V 7VRU E U U Ir IR 内 电动机的总功率为 7 2W 14WP UI 总 电动机的发热功率为 - 5 - 2 22 0.5W 2WP I R 热 所以电动机的输出功率为 14W 2W 12WP 出 B 正确,AC 错误; D.电源的输出的功率为 2 212 2W 2 1W 20WP EI I r 输出 D 错误。 故选 B。 7.“嫦娥二号”卫星是在绕月极地轨道上运动的,加上月球的自转,卫星能探测到整个月球 的表面。卫星 CCD 相机已对月球背面进行成像探测,并获取了月球部分区域的影像图。假设 卫星在绕月极地轨道上做圆周运动时距月球表面高为 H,绕行的周期为 TM;月球绕地球公转的 周期为 TE,半径为 R0。地球半径为 RE,月球半径为 RM。若忽略地球及太阳引力对绕月卫星的 影响,则月球与地球质量之比为( ) A. 3 0 3 E R R B. 3 2 0 E 3 2 E 0 R T R T C. 2 3E M M 0 ( ) ( )T R H T R D. 3M 0 ( )R H R 【答案】C 【解析】 【详解】由牛顿第二定律得 2 n 2F ma m rT 向 万有引力定律公式为 2 MmF G r 引 月球绕地公转时由万有引力提供向心力,故有 2 02 0 E ( )2M MG M RR T 月 地 月 同理,探月卫星绕月运动时有 - 6 - 2 M2 MM ( )2M MG M R HTR H 卫月 卫 联立解得 32 E M M 0 M T R H M T R 月 地 故 ABD 错误,C 正确。 故选 C。 8.如图所示,竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,两个带有同种电荷的小球 A、B 分别处于竖 直墙面和水平地面,且处于同一竖直平面内,若用图示方向的水平推力 F 作用于小球 B,则两 球静止于图示位置,如果将小球 B 向左推动少许,并待两球重新达到平衡时,则两个小球的 受力情况与原来相比( ) A. 推力 F 将增大 B. 竖直墙面对小球 A的弹力增大 C. 地面对小球 B 的弹力一定不变 D. 两个小球之间的距离减小 【答案】C 【解析】 【详解】ABC.以 A 球为研究对象,分析受力,作出受力图如图所示 设 B 对 A 的库仑力 F 与墙壁的夹角为 ,由平衡条件得竖直墙面对小球 A 的弹力为 1 A tanN m g - 7 - 将小球 B 向左推动少许时 减小,则 1N 减小;再以 AB 整体为研究对象,分析受力如图所示 由平衡条件得 1F N 2 A BN m m g 1N 减小,则 F 减小,地面对小球 B 的弹力 2N 一定不变,故 AB 错误,C 正确; D.根据上述分析,小球之间库仑力大小为 A cos m gF 库 由上分析得到, 减小, cos 增大, F库 减小,根据库仑定律分析得知,两球之间的距离增 大,故 D 错误。 故选 C。 9.如图所示,质量 M=1kg 的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数 μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量 m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦 因数μ2=0.4,设木板足够长,若对铁块施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力 F, 已知最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,取 g=10m/s2,则下面四个图中能正确反映铁块受到木 板的摩擦力大小 f 随力 F 大小变化的是( ) - 8 - A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】铁块与木板之间摩擦力的最大值为 2max 2 4Nf mg 木板与地面间的摩擦力的最大值为 1max 1 2Nf M m g 当 2NF 时,木板和铁块相对地面静止 f F 当 2NF ,并且木板和铁块一起相对地面加速运动时,设此时系统的加速度为 a,根据牛顿 第二定律,对整体有 1( ) ( )F M m g M m a 对铁块有 2maxF f ma 可得 6NF 从此关系式可以看出,当 2N 6NF 时,M、m 相对静止,则对整体有 1F mg Mg m M a 对铁块 F f ma 即 - 9 - +1 N2 Ff 当拉力大于 6N 时,滑块受到的摩擦力为滑动摩擦力大小为 4N,故得出的图象应为 C。故 ABD 错误,C 正确。 故选 C。 10.如图所示,矩形线圈面积为 S,匝数为 N,线圈电阻为 r,在磁感应强度为 B 的匀强磁场中 绕 OO′轴以角速度ω匀速转动,外电路电阻为 R,当线圈由图示位置转过 60 的过程中,下列 判断正确的是( ) A. 电压表的读数为 2 NBS B. 通过电阻 R 的电荷量为 q= 2( ) NBS R r C. 电阻 R 所产生的焦耳热为 Q= 2 2 2 24( ) N B S R R r D. 当线圈由图示位置转过 60 时的电流为 2( ) NBS R r 【答案】B 【解析】 【详解】A.线圈在磁场中转动,产生的电动势的最大值为 Em=NBSω,电动势的有效值为 2 NBSE 电压表测量为电路的外电压,所以电压表的读数为 2( ) E NBSU R RR r R r 故 A 错误; - 10 - B.由公式 E t , EI R r , q I t 得 cos60 2( ) NBS NBSq R r R r 故 B 正确; C.电阻 R 产生的热量 2 2 2 2 2 π π3 6( ) U N B S RQ R R r 故 C 错误; D.当线圈由图示位置转过 60 时电动势的瞬时值为 3sin 60 2e nBS nBS 则电流为 3 2( ) NBSi R e r R r 故 D 错误。 故选 B。 11.如图所示,在范围足够大的空间存在一个磁场,磁感线呈辐状分布,其中磁感线 O 竖直向 上,磁场中竖直固定一个轻质弹簧。在距离弹簧某一高度处,将一个金属圆盘由静止释放, 圆盘下落的过程中盘面始终保持水平,且圆盘的中轴线始终与弹簧的轴线、磁感线 O 重合。 从圆盘开始下落,到弹簧被压缩至最短的过程中,下列说法正确的是( ) A. 在圆盘内磁通量不变 B. 从上往下看,在圆盘内会产生顺时针方向的涡流 C. 在接触弹簧之前,圆盘做自由落体运动 - 11 - D. 圆盘的重力势能减少量等于弹簧弹性势能的增加量 【答案】B 【解析】 【详解】A.磁通量 BS ,其中 S 不变,B 增大,故磁通量增大,故 A 错误; B.根据楞次定律可知,感应电流产生的磁场方向竖直向下,由右手定则可知:自上而下看, 圆盘会产生顺时针方向的涡旋电流,故 B 正确; C.根据楞次定律,接触弹簧之前,除重力外,下落过程中圆盘会受到向上的阻碍磁通量增大 的力,故 C 错误; D.根据能量守恒定律可知,接触弹簧下落过程中,圆盘的重力势能转化为弹簧的弹性势能、 圆盘的动能以及因涡流效应产生的内能,故 D 错误。 故选 B。 12.如图甲、乙所示,电感线圈 L 的电阻很小,接通 S,使电路达到稳定,灯泡 A 发光,下列 说法正确的是 A. 在电路甲中,断开 S,A 将立即熄灭 B. 在电路甲中,断开 S,A 将先变得更亮,然后逐渐变暗 C. 在电路乙中,断开 S,A 将逐渐变暗 D. 在电路乙中,断开 S,A 将先变得更亮,然后渐渐变暗 【答案】D 【解析】 【详解】AB.题图甲中,灯泡 A 与电感线圈 L 在同一个支路中,流过的电流相同,断开开关 S 时,线圈 L 中的自感电动势的作用使得支路中的电流瞬间不变,然后渐渐变小,选项 A、B 错 误; CD.题图乙中,灯泡 A 所在支路的电流比电感线圈所在支路的电流要小(因为电感线圈的电阻 很小),断开开关 S 时,电感线圈的自感电动势要阻碍电流变小,此瞬间电感线圈中的电流不 变,电感线圈相当于一个电源给灯泡 A 供电.因此反向流过 A 的电流瞬间要变大,然后逐渐 - 12 - 变小,所以灯泡要先更亮一下,然后渐渐变暗,选项 C 错误,D 正确. 13.两个物体 A、B 的质量分别为 1m 和 2m ,并排静止在水平地面上,用同向水平拉力 1F 、 2F 分别作用于物体 A 和 B 上,分别作用一段时间后撤去,两物体各自滑行一段距离后停止下来。 两物体运动的速度 时间图象分别如图中图线 a 、b 所示。已知拉力 1F 、 2F 分别撤去后,物 体做减速运动过程的速度 时间图线彼此平行(相关数据已在图中标出)。由图中信息可以得 出( ) A. 若 1 2F F ,则 1m 大于 2m B. 若 1 2m m ,则力 1F 对物体 A 所做的功较多 C. 若 1 2m m ,则力 1F 对物体 A 的冲量较大 D. 若 1 2m m ,则力 1F 的最大瞬时功率一定是力 2F 的最大瞬时功率的 2 倍 【答案】D 【解析】 【分析】 根据撤除拉力后物体的运动情况进行分析,从而分析动摩擦因数的关系。由于水平拉力 1F 和 2F 的大小关系未知,故要求比较摩擦力对物体所做的功的多少,一定要知道两物体位移的大 小关系;根据图象可求出拉力相同的情况下未撤力前加速度的关系,从而比较质量的大小。 【详解】A.撤除拉力后两物体的速度图象平行,由速度 时间图线的斜率等于加速度知加速 度大小相等,有 2 1 2 1m/sa a g 则 1 2 0.1 - 13 - 若 1 2F F ,对于 1m 则有 1 1 1 1 1F m g m a 解得 1 1 1 1 Fm a g 对于 2m ,则有 2 2 2 2 2F m g m a 解得 2 2 2 2 Fm a g 由图可知 1 2a a ,则 1 2m m ,选项 A 错误; B.若 1 2m m ,则 1 2f f 根据动能定理,对 a 有 1 1 1 0FW f s 同理对b 有 2 2 2 0FW f s 则 1 14 2.5 m 5.0m2s 2 12 5 m 5.0m2s 所以 1 2F FW W 选项 B 错误; C.对两个物体的运动全程列动量定理得 0FI ft - 14 - 即 FI ft 摩擦力相等,物体 B 运动的时间长,所以力 2F 对物体 A 的冲量较大,选项 C 错误; D.由 A 项分析可知 1 1 1 1 1F m g m a 2 2 2 2 2F m g m a 得 1 1 1 1 1F m a m g 2 2 2 2 2F m a m g 解得 1 1 8 3F m 2 2 5 3F m 而瞬时功率为 P Fv ,则 1 1 2 2 20 3 10 3 P m P m 所以力 1F 的最大瞬时功率一定是力 2F 的最大瞬时功率的 2 倍,选项 D 正确, 故选 D。 二、选择题 II(本题共 3 小题,每小题 2 分,共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一 个是正确的,全部选对的得 2 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分) 14.下列说法正确的是( ) A. 氦原子的核外电子从低轨道跃迁到高轨道的过程,原子要吸收光子,电子的动能减少,原 子的电势能增大 B. 238 92 U 衰变成 222 86 Rn 要经过 4 次α衰变和 6 次β衰变 C. 发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 D. 原子核的比结合能越大,原子核越稳定 【答案】AD - 15 - 【解析】 【详解】A.电子绕核做圆周运动,库仑力提供向心力 2 2 2 e vk mr r 电子动能 2 2 k 1 2 2 keE mv r 电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道过程中,能级增大,总能量增大,而 r 增大, 电子的动能减小,则电势能增大,故 A 正确; B.设发生了 x 次α衰变和 y 次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有 4x+222=238 得 4x 2x-y+86=92 得 2y 故 B 错误; C.由光电效应方程 k max 0E h W ,可知发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的 频率不成正比,故 C 错误; D.原子核的比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定,故 D 正确。 故选 AD。 15.如图甲为一列简谐横波在 t=0.10 s 时刻的波形图,P 是平衡位置为 x=1 m 处的质点,Q 是平衡位置为 x=4 m 处的质点,图乙为质点 Q 的振动图像,则 ( ) - 16 - A. t=0.15 s 时,质点 Q 的加速度达到正向最大 B. t=0.15 s 时,质点 P 的运动方向沿 y 轴负方向 C. 从 t=0.10 s 到 t=0.25 s,该波沿 x 轴正方向传播了 6 m D. 从 t=0.10 s 到 t=0.25 s,质点 P 通过的路程为 30 cm 【答案】AB 【解析】 由图乙 y-t 图像知,周期 T=0.20s,且在 t=0.10s 时 Q 点在平衡位置沿 y 负方向运动,可以推 断波没 x 负方向传播,所以 C 错; t=0.05s 时,质点 Q 图甲所示正的最大位移处,又因加速度方向与位移方向相反,大小与位移 的大小成正比,所以此时 Q 的加速度达到负向最大,所以 A 错(也可直接从图乙 y-t 图像分 析得出);t=0.10s 到 t=0.15 时间内,Δt=0.05s=T/4,P 点从图甲所示位置运动 T/4 时正在 由正最大位移处向平衡位置运动的途中,速度沿 y 轴负方向,所以 B 对.振动的质点在 t=1T 内,质点运动的路程为 4A;t=T/2,质点运动的路程为 2A;但 t=T/4,质点运动的路程不一定 是 1A;t=3T/4,质点运动的路程也不一定是 3A.本题中从 t=0.10s 到 t=0.25s 内, Δt=0.15s=3T/4,P 点的起始位置既不是平衡位置,又不是最大位移处,所以在 3T/4 时间内 的路程不是 30cm,D 错. 16.如图所示,真空中一半径为 R、质量分布均匀的玻璃球,频率一定的细激光束在真空中沿 直线 AB 传播,于玻璃球表面的 B 点经折射进入玻璃球,并在玻璃表面的 D 点又以折射进入真 空中,已知 120BOD ,玻璃球对该激光束的折射率为 3 ,光在真空中的传播速度为 c。 则下列说法正确的是( ) A. 激光束在 B 点的入射角 60 B. 激光束在玻璃球中穿越的时间 2 c R C. 改变入射角,光线能在射出玻璃球的表面时会发生全反射 D. 改变入射角,光线能在射出玻璃球的表面时不可能发生全反射 【答案】AD - 17 - 【解析】 【详解】A.由几何知识得激光束在在 B 点折射角为 30r 由折射定律 sin sinn r 代入数据解得 3sin 2 即 60 故 A 正确; B.由几何知识得激光束在玻璃球中穿越的距离为 2 sin60 3L BD R R 激光束在玻璃球中传播的速度为 3 3 cv cn 则此激光束在玻璃中穿越的时间为 3L Rt v c 故 B 错误; CD.激光束从 B 点进入玻璃球时,无论怎样改变入射角,在 D 点的入射角等于 B 点的折射角, 根据光路可知性原理得知,光束不可能在 D 点发生全反射,一定能从 D 点折射射出玻璃球, 故 C 错误,D 正确。 故选 AD。 三、非选择题(本题共 2 小题,共 55 分) 17.某实验小组想测量木板对木块的摩擦力所做的功。装置如图 1,一木块放在粗糙的水平长 木板上,右侧栓有一细线,跨过固定在木板边缘的滑轮与重物连接,木块左侧与穿过打点计 时器的纸带相连,长木板固定在水平实验台上。实验时,木块在重物牵引下向右运动,重物 落地后,木块继续向右做匀减速运动,图 2 给出了重物落地后打点计时器打出的纸带,系列 小黑点是计数点,每相邻两计数点间还有 4 个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。 打点计时器所用交流电频率为50Hz ,不计纸带与木块间的拉力。 - 18 - (1)可以判断纸带的_____(左或右端)与木块连接。根据纸带提供的数据计算打点计时器在 打下 A 点和 B 点时木块的速度 Av _____ m / s , Bv _____ m / s 。(结果保留两位有效数字) (2)要测量在 AB 段木板对木块的摩擦力所做的功 ABW ,还需要的实验器材是_____,还应测量 的物理量是_____。(填入所选实验器材和物理量前的字母) A.木板的长度 l B.木块的质量 1m C.木板的质量 2m D.重物质量 3m E.木块运动的时间 t F. AB 段的距离 ABl G.天平 H.秒表 J.弹簧秤 (3)在 AB 段木板对木块的摩擦力所做的功的关系式 ABW =_____。(用 Av 、 Bv 和第(2)问中测得 的物理量的字母表示) 【答案】 (1). 右端 (2). 0.72 (3). 0.97 (4). G (5). B (6). 2 2 1 1 1 1 2 2A Bm v m v 【解析】 【详解】(1)[1]重物落地后,木块由于惯性继续前进,做匀减速直线运动,相邻计数点间的距 离逐渐减小,故纸带向右运动,其右端连着小木块;计数点间的时间间隔 0.02s 5 0.1sT [2]纸带上某点的瞬时速度等于该点前后相邻两个点间的平均速度,打 A 点时木块的速度 0.0684 0.0748 m/s 0.72m/s0.1 2Av [3]打 B 点时木块的速度 - 19 - 0.0941 0.1006 m/s 0.97m/s0.1 2Bv (2)[4][5]木块在运动过程中,木板对木块的摩擦力所做的功 2 2 f 1 1 1 1 2 2 BAW m v m v 因此实验过程中还需要用天平测出木块的质量 1m ,因此需要的实验器材是 G,需要测量的量 是 B。 (3)[6]在木块在运动过程中,木板对木块的摩擦力所做的功 2 2 f 1 1 1 1 2 2A BW m v m v 18.有一个简易的多用电表,内部电路如图所示。它有 a、b、c、d 四个接线柱,表盘上有两 条刻度线,其中表示电阻的刻度线刻度是均匀的,表头 G 的满偏电流 Ig=25mA,内阻 Rg=10Ω。 使用 a、c 两个接线柱,多用电表的功能是量程为 0~100V 的电压表。 (1)表盘上电阻刻度线上的相邻两刻度表示的电阻值之差越往左侧越_____(填“大”或 “小”)。 (2)如果使用 a、b 两个接线柱,多用电表最多能够测量___________V 的电压,与接线柱 c 相连的电阻 R=__________Ω。 (3)将 a、d 两个接线柱短接,调节滑动变阻器的滑动触头,使表头指针指向表盘右侧“0” 刻度。取一个电阻箱,将 a、d 两个接线柱与电阻箱相连,调节电阻箱,使表头指针指向表盘 的正中央,此时电阻箱的电阻为 120Ω,则这只多用电表欧姆挡的内阻为___________Ω;这 只多用电表内电源的电动势为___________V。 (4)按照红、黑表笔的一般使用规则,测电阻时红表笔应该与接线柱_______(填“a”或 “d”)相连。 【答案】 (1). 大 (2). 0.25 (3). 3990Ω (4). 120Ω (5). 3V (6). a 【解析】 【详解】(1)[1]由欧姆表原理可知,左侧电阻大,所以越往左侧,相邻两刻度表示的电阻值 之差越大; (2)[2]使用 a、b 两个接线柱时,多用电表为电流表,多用电表所能测的最大电压,即为表 - 20 - 头的满偏电压 0.025 10V 0.25Vg g gU I R [3]与接线柱 c 相连时是将表头改成量程为 0~100V 的电压表,根据电压的改装原理,则有 g g gU I R I R 解得 g g g U I RR I 代入数据得 R =3990Ω (3)[4][5]当指针指在正中央时,表头示数为 22.5 1.25 102 mA AI ,欧姆表中值电阻 等于其内阻,即 R R 内 中 120Ω,根据闭合电路的欧姆定律,则电源电动势为 E I R R 中 内 代入数据解得 3VE (4)[6]按照多用电表红、黑表笔的使用规则,黑表笔电势要高于红表笔电势,所以红表笔 应该与接线柱 a 相连。 四、解答题(共 1 小题,满分 9 分) 19.某人在一超市购物,通过下坡通道时,不小心将购物车松开,购物车由静止开始沿通道下 滑,经过 0.5s 的反应时间后,该人开始匀加速追购物车,且人的最大速度为 6m/s,则再经过 2s,该人追上购物车。已知通道可看作斜面,倾角为37 ,购物车与通道之间的摩擦力等于购 物车对通道压力的 1 2 ,则人在加速过程中的加速度大小约为多少?(整个运动过程中空气阻 力忽略不计,重力加速度 g 取 10m/s2,sin37 , cos37 = 0.8 ) 【答案】3.13m/s2 【解析】 【详解】对小车受力分析知 - 21 - cos37N mg sin37mg f ma 1 2f N 联立以上式子,加速度 22m/sa 则 2 2 1 1 2 (2 0.5) 6.25m2 2x at 车 设人的加速度为 a′,加速到 6m/s 时间为 t′,则 ' ' vt a , 2 2 vx v t t t xa 车Ê 即 26 66 2 6.25m2a a 解得 2 218 m/s 3.13m/s7a 五、解答题(共 3 小题,满分 33 分) 20.如图所示, AB 为半径 0.8mR 的 1 4 光滑圆弧轨道,下端 B 恰好与小车右端平滑对接, 小车质量 3kgM ,车长 2.06mL ,现有一质量 1kgm 的滑块,由轨道顶端无初速释放, 滑到 B 端后冲上小车,已知地面光滑,滑块与小车上表面间的动摩擦因数 0.3 ,当车运行 了1.5s 时,车被地面装置锁定。( 210m / sg )。求: (1)滑块刚到达 B 端瞬间,轨道对它支持力的大小; - 22 - (2)车被锁定时,车右端距轨道 B 端的距离; (3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块与车面间由于摩擦而产生的内能大小。 【答案】(1)30N;(2)1m;(3)6J 【解析】 【分析】 (1)滑块从光滑圆弧轨道过程,只有重力做功,机械能守恒。经过 B 端时由重力和轨道的支持 力的合力提供向心力,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律求解轨道的支持力。 (2)根据牛顿第二定律分别求出滑块滑上小车后滑块和小车的加速度,由速度公式求出两者速 度所经历的时间,再求解车被锁定时,车右端距轨道 B 端的距离; (3)从车开始运动到被锁定的过程中,系统损失的机械能转化为内能,求出滑块相对于小车滑 动的距离,根据能量守恒定律求出内能。 【详解】(1)滑块从光滑圆弧轨道过程,根据机械能守恒定律得 21 2mgR mv 解得 4m/sv 滑块经过 B 端时,由牛顿第二定律得 2vN mg m R 解得 30NN (2)当滑块滑上小车后,由牛顿第二定律,对滑块有 1mg ma 解得 2 1 3m/sa 对小车有 2mg Ma - 23 - 解得 2 2 1m/sa 设经时间 t 两者达到共同速度,则有 1 2v a t a t 联立解得 1st 由于1s 1.5s ,此时小车还未被锁定,两者的共同速度 2 1m/sv a t 两者以共同速度运动时间为 0.5st 故车被锁定时,车右端距轨道 B 端的距离 2 2 1 ' ' 1m2S a t v t (3)从车开始运动到被锁定的过程中,滑块相对小车滑动的距离 2 2 ' 1 2m2 2 v vS t a t 所以系统损失的机械能即产生的内能为 6JE mg S 21.如图所示,在坐标系 xOy 的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于 xOy 面向里;第四象限内有沿 y 轴正方向的匀强电场,电场强度大小为 E。一质量为 m 、带电量为 q 的粒子自 y 轴的 P 点沿 x 轴正方向射入第四象限,经 x 轴上的 Q 点进入第一象限,随即撤 去电场,以后仅保留磁场。已知 OP=d,OQ=2d,不计粒子重力。 (1)求粒子过 Q 点时速度的大小和方向; (2)若磁感应强度的大小为一定值 B0,粒子将以垂直 y 轴的方向进入第二象限,求 B0; (3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过 Q 点,且速度与第一 次过 Q 点时相同,求该粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间。 - 24 - 【答案】(1) 2 qEd m ,与 x 轴成 45°角斜向上; (2) 2 mE qd ;(3) 2(2 ) md qE 【解析】 【详解】(1)设粒子在电场中运动的时间为 0t ,加速度的大小为 a,粒子的初速度为 0v ,过 Q 点时速度的大小为 v,沿 y 轴方向分速度的大小为 yv ,速度与 x 轴正方向间的夹角为 ,由牛 顿第二定律得 qE ma 由运动学公式得 2 0 1 2d at , 0 02d v t 0yv at , 2 2 0 yv v v , 0 tan yv v 联立以上各式 2 qEdv m , 45 (2)设粒子做圆周运动的半径为 1R ,粒子在第一象限的运动轨迹如图所示, 1O 为圆心,由 几何关系可知△O1OQ 为等腰直角三角形,得 1 2 2R d 由牛顿第二定律得 2 0 1 vqvB m R 联立可得 - 25 - 0 2 mEB qd (3)设粒子做圆周运动的半径为 2R ,由几何分析,粒子运动的轨迹如图所示, 2O 、 2O 是 粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H 是轨迹与两坐标轴的交点,连接 2O 、 2O ,由几何关系 知, 2 2O FGO 和 2 2O FGO 均为矩形,进而知 FQ、GH 均为直径,QFGH 也是矩形,又 FH⊥GQ, 可知 QFGH 是正方形,△QOG 为等腰直角三角形)可知,粒子在第一、第三象限的轨迹均为半 圆,得 22 2 2R d 粒子在第二、第四象限的轨迹为长度相等的线段,得 22FG HQ R 设粒子相邻两次经过 Q 点所用的时间为 t,则有 - 26 - 22FG HQ Rt v 联立可得 2(2 ) mdt qE 【点睛】本题综合性较强,主要考查学生对带电粒子在匀强电场和匀强磁场中的运动和牛顿 第二定律的应用 22.如图所示,水平面上有两条相互平行的光滑金属导轨 PQ 和 MN 间距为 d,左侧 P 与 M 之间 通过一电阻 R 连接,两条倾角为θ的光滑导轨与水平导轨在 N、Q 处平滑连接,水平导轨的 FDNQ 区域有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度为 B,磁场区域长度为 x.P,M 两处有套在导轨上的 两根完全相同的绝缘轻质弹簧,其原长为 PF,现用某约束装量将两弹簧压缩到图中虚线处, 只要有微小扰动,约束装置就解除压缩.长度为 d,质量为 m,电阻为 R 的导体棒,从 AC 处 由静止释放,出磁场区域后向左运动触发弹簧.由于弹簧的作用,导体棒向右运动,当导体 棒进入磁场后,约束装置重新起作用,将弹簧压缩到原位置. (1)若导体棒从高水平导轨高 h 的位置释放,经过一段时间后重新滑上斜面,恰好能返回原 来的位置,求导体棒第一次出磁场时的速率 (2)在(1)条件下,求每根弹簧被约束装置压缩后所具有的弹性势能. (3)要使导体棒最终能在水平导轨与倾斜导轨间来回运动,则导体神初始高度 H 及每根弹簧 储存的弹性势能需要满足什么条件? 【答案】(1)v2= 2gh - 2 2 2 B d x mR (2) Ep= 2 2 22 B d x ghR (3) H> 4 4 2 2 28 B d x m gR 且 EP≥ 4 4 2 24 B d x mR 【解析】 【详解】(1)导体棒在倾斜轨道上向下滑动的过程中,根据机械能守恒定律有: mgh= 2 1 1 2 mv - 27 - 解得:v1= 2gh 导体棒越过磁场的过程中,根据动量定理可得: -BdIt=mv2-mv1, 根据电荷量的计算公式 q=It= R = Bdx R 解得 v2= 2gh - 2 2 2 B d x mR ; (2)设解除弹簧约束,弹簧恢复压缩后导体棒的速度为 v3,根据导体棒与弹簧组成的系统机 械能守恒可得: 2 3 1 2 mv = 2 2 1 2 mv +2Ep; 导体棒向右通过磁场的过程中,同理可得: v4=v3- 2 2 2 B d x mR ; 由于导体棒恰好能回到原处,所以有 v4=v1, 联立解得:Ep= 2 2 22 B d x ghR ; (3)导体棒穿过磁场才能把弹簧压缩,故需要满足 v2>0, 即 H> 4 4 2 2 28 B d x m gR 要使导体棒不断地运动下去,导体棒必须要回到 NQ 位置,则: EP= 2 2 22 B d x gHR ≥ 4 4 2 24 B d x mR 要使导体棒最终能在水平导轨与倾斜导轨间来回运动,H> 4 4 2 2 28 B d x m gR ,且弹簧的弹性势能满足 EP≥ 4 4 2 24 B d x mR . - 28 -查看更多