四川省雅安市2020届高三物理一诊试试题(含解析)

四川省雅安市2020届高三物理一诊试试题(含解析)

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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)在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是()

A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想

B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想

C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法

D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证2.(6分)米歇尔?麦耶和迪迪埃?奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座51b而获得2020年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m

1

m 2且(m

1

<m

2

),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是()

A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度

B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m

1:m

2

C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m

2:m

1

D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m

1:m

2

3.(6分)如图所示,在水平匀强电场中,有一带电粒子(不计重力)以一定的初速度从M点运动到N点,则在此过程中,以下说法中正确的是()

A.电场力对该带电粒子一定做正功

B .该带电粒子的运动速度一定减小

C .M 、N 点的电势一定有φM >φN

D .该带电粒子运动的轨迹一定是直线

4.(6分)雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v 、重力势能E p 随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是( )

A .

B .

C .

D .

5.(6分)“世纪工程”﹣港珠澳大桥已于2020年10月24日9时正式通车,大桥主桥部分由约为6.7km 海底隧道和22.9km 桥梁构成,海底隧道需要每天24小时照明,而桥梁只需晚上照明。假设该大桥的照明电路可简化为如图所示电路,其中太阳能电池供电系统可等效为电动势为E 、内阻为r 的电源,电阻R 1、R 2分别视为隧道灯和桥梁路灯,已知r 小于R 1和R 2,则下列说法正确的是( )

A .夜间,电流表示数为

B .夜间,开关K 闭合,电路中电流表、电压表示数均变小

C .夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大

D .当电流表示数为I 则太阳能电池供电系统输出电功率为EI

6.(6分)2020年10月1日,在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式上,习近平主席乘“红旗”牌国产轿车依次检阅15个徒步方队和32个装备方队(如图甲所示)。检阅车在水平路面上的启动过程如图乙所示,其中Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率P行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,若检阅车的质量为m,行驶过程中所受阻力恒为f,则下列说法正确的是()

A.检阅车在t

1时刻的牵引力和功率都是最大值,t

2

~t

3

时间内其牵引力等于f

B.0~t

1

时间内检阅车做变加速运动

C.0~t

2

时间内的平均速度等于

D.t

1~t

2

时间内检阅车克服阻力所做功为P(t

2

﹣t

1

)+

7.(6分)如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知

A、B质量分别为m

1和m

2

,A与C的动摩擦因数为μ

1

,B与A的动摩擦因数为μ

2

.两

滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是()

A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左

B.滑块A与斜面间的动摩擦因数μ

1

=tanθ

C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为μ

1(m

1

+m

2

)gcosθ

D.滑块B所受的摩擦力大小为μ

2m

2

gcosθ

8.(6分)如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立

坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是()

,重力势能与弹性势能之和最小

A.当x=h+x

B.最低点的坐标为x=h+2x

C.小球受到的弹力最大值等于2mg

D.小球动能的最大值为mgh+mgx

三、非选择题:共174分.第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33~38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)

9.(6分)某同学用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系。

实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力。

(1)下列关于该实验的操作,正确的有。

A.砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量

B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的蓄电池

C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车

D.平衡摩擦力时,应挂上空砂桶,逐渐抬高木板,直到小车能匀速下滑

(2)图乙为实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度v=

m/s(保留三位有效数字)。

(3)该同学平衡了摩擦力后进行实验,他根据实验数据画出了小车动能变化△E

k

与绳子拉力对小车所做功W的关系图象,他得到的图象应该是。

10.(9分)要测量一个待测电阻R

x

(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:

电源E:电动势3.0V,内阻不计;

电流表A

1:量程0~10mA,内阻r

1

约50Ω;

电流表A

2:量程0﹣500μA,内阻r

2

为1000Ω;

电压表V

1:量程0~1V,内阻R

V1

约为1kΩ

电压表V

2:量程0~10V,内阻R

V2

约为10kΩ

滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A;

定值电阻R

1

=500Ω;

定值电阻R

2

=2000Ω;

定值电阻R

3

=50000Ω;

电键S及导线若干。

求实验中尽可能准确测量R

x

的阻值,请回答下面问题:

(1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表(选填“A

1”、“A

2

”或“V

1

”、

“V

2“)串联定值电阻(选填“R

1

”、“R

2

”或“R

3

”),将其改装成一个量

程为3.0V的电压表。

(2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻R

x

阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。

(3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=Ω。

11.(12分)如图,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m =0.1kg 、电荷量q =+1×10﹣6C 的小物块置于斜面上的A 点,A 距斜面底端R 的长度为1.5m ,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g 取10m/s 2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求: (1)该电场的电场强度的大小;

(2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B 点所需的时间和在B 点的速度各是多少?

12.(20分)光滑水平面上有一质量m 车=1.0kg 的平板小车,车上静置A 、B 两物块。物块由轻质弹簧无栓接相连(物块可看作质点),质量分别为m A =1.0kg ,m B =1.0kg 。A 距车右端x 1(x 1>1.5m ),B 距车左端x 2=1.5m ,两物块与小车上表面的动摩擦因数均为μ=0.1.车离地面的高度h =0.8m ,如图所示。某时刻,将储有弹性势能E p =4.0J 的轻弹簧释放,使A 、B 瞬间分离,A 、B 两物块在平板车上水平运动。重力加速度g 取10m/s 2,求: (1)弹簧释放瞬间后A 、B 速度的大小;

(2)B 物块从弹簧释放后至落到地面上所需时间;

(3)若物块A 最终并未落地,则平板车的长度至少多长?滑块在平板车上运动的整个过程中系统产生的热量多少?

[物理--选修3-3](15分)

13.(5分)下列说法中正确的是()

A.随着科技的不断进步,绝对零度可能达到

B.分子势能随着分子间距的增大,可能先减小后增大

C.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动

D.一定质量的理想气体在等压压缩的过程中内能一定减小

E.当卫星中的物体处于完全失重时,若一个固定的容器装有浸润其器壁的液体置于卫星内,则必须用盖子盖紧,否则容器中的液体一定会沿器壁流散

14.(10分)如图所示,一总质量m=10kg的绝热汽缸放在光滑水平面上,用横截面积S=1.0×10﹣2m2的光滑绝热薄活塞将一定质量的理想气体封闭在汽缸内,活

=1.0×105Pa.当气体温度为27℃时,塞杆的另一端固定在墙上,外界大气压强P

密闭气体的体积为2.0×10﹣3m3(0℃对应的热力学温度为273K)。

(ⅰ)求从开始对气体加热到气体温度缓慢升高到360K的过程中,气体对外界所做的功;

(ⅱ)若地面与汽缸间的动摩擦因数μ=0.2,现要使汽缸向右滑动,则缸内气体的温度至少应降低多少摄氏度?(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,活塞一直在汽缸内,气体质量可忽略不计,重力加速度g取10m/s2。)

[物理--选修3-4](15分)

15.如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,经过t

1=6s,波形图如图中虚线所示。已知波的周期T>4s,则下列说法正确的是()

A.该波的波长为8m

B.该波的周期可能为8s

C.在t=9s时,B质点一定沿y轴正方向运动

D.B、C两质点的振动情况总是相反的

E.该列波的波速可能为m/s

16.处于真空中的圆柱形玻璃的横截面如图所示,AB为水平直径,玻璃砖的半径为R,O为圆心,P为圆柱形玻璃砖上的一点,与水平直径AB相距,单色光平行于水平直径AB射向该玻璃砖。已知沿直径AB射入的单色光透过玻璃的时间为t,光在真空中的传播速度为c,不考虑二次反射,求:

(1)该圆柱形玻璃砖的折射率n;

(2)从P点水平射入的单色光透过玻璃砖的时间。

2020年四川省雅安市高考物理一诊试卷

参考答案与试题解析

二、选择题:本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21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)在物理学的发展过程中,科学的物理思想与方法对物理学的发展起到了重要作用,下列关于物理思想和方法的说法中,错误的是()

A.合力与分力的关系体现了等效替换的思想

B.库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想

C.加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法

D.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,能用实验直接验证【分析】合力与分力的关系体现了等效替换的思想;库仑扭秤实验和卡义迪许扭秤实验都用了放大的思想;比值定义法,就是用两个物理量的“比值”来定义一个新的物理量的方法。比值法定义的基本特点是被定义的物理量往往是反映物质的最本质的属性,与定义所用的物理量无关。根据物理量的定义分析是否是比值定义法。

【解答】解:A、合力与分力的关系体现了等效替换的思想,故A正确;

B、库仑扭秤实验和卡文迪许扭秤实验都用了放大的思想,故B正确;

C、加速度a=、电场强度E=都采用了比值定义法,故C正确;

D、牛顿第一定律是在实验的基础上经逻辑推理而得出的,采用的是实验加推理

的方法,反映了物体不受外力时的运动状态,而不受外力的物体不存在的,所以不能用实验直接验证,故D错误;

本题选错误的,故选:D。

【点评】对于物理学上重要的实验和发现,可根据实验的原理、内容、结论及相应的物理学家等等一起记忆,不能混淆。

2.(6分)米歇尔?麦耶和迪迪埃?奎洛兹因为发现了第一颗太阳系外行星﹣飞马座

51b而获得2020年诺贝尔物理学奖。飞马座51b与恒星相距为L,构成双星系统(如图所示),它们绕共同的圆心O做匀速圆周运动。设它们的质量分别为m

1

m 2且(m

1

<m

2

),已知万有引力常量为G.则下列说法正确的是()

A.飞马座51b与恒星运动具有相同的线速度

B.飞马座51b与恒星运动所受到的向心力之比为m

1:m

2

C.飞马座51b与恒星运动轨道的半径之比为m

2:m

1

D.飞马座51b与恒星运动周期之比为m

1:m

2

【分析】双星具有相同的角速度和周期,靠相互间的万有引力提供向心力,根据向心力相等求出做圆周运动轨道半径关系;

根据万有引力提供向心力,结合轨道半径关系求解运行的角速度、周期、线速度之比。

【解答】解:BD、双星系统属于同轴转动的模型,具有相同的角速度和周期,两者之间的万有引力提供向心力,故两者向心力相同,故BD错误;

C、根据=,则半径之比等于质量反比,飞马座51b与恒星运

动轨道的半径之比,即r

1:r

2

=m

2

:m

1

,故C正确;

A、线速度之比等于半径之比,即v

1:v

2

=m

1

:m

2

,故A错误。

故选:C。

【点评】本题考查了万有引力定律及其应用,解题的关键是理解双星具有相同的角速度和周期,靠相互间的万有引力提供向心力。

3.(6分)如图所示,在水平匀强电场中,有一带电粒子(不计重力)以一定的初速度从M点运动到N点,则在此过程中,以下说法中正确的是()

A.电场力对该带电粒子一定做正功

B.该带电粒子的运动速度一定减小

C.M、N点的电势一定有φ

M >φ

N

D.该带电粒子运动的轨迹一定是直线

【分析】粒子的带电性质未知,电场力方向未知,电场力做功就不确定,沿着电场线的方向电势一定降低,电场力的方向与运动方向不共线,由此可判断轨迹是否是直线。

【解答】解:AB、粒子的带电性质不知道,所以受到的电场力方向不确定,电场力可能做正功也可能做负功,则粒子的速度可能增加也可能减小,故AB错误;

C、沿着电场线的方向电势一定降低,所以φ

M >φ

N

,故C正确;

D、粒子只受电场力作用,电场力的方向在水平方向,而粒子的运动方向和水平

方向有一夹角,所以粒子不会醉直线运动,故D错误;

故选:C。

【点评】本题考查了粒子在电场中的运动,知道通过受力的方向与运动方向判断轨迹的方法。

4.(6分)雨滴在空中下落的过程中,空气对它的阻力随其下落速度的增大而增大。

若雨滴下落过程中其质量的变化及初速度的大小均可忽略不计,以地面为重力势能的零参考面。从雨滴开始下落计时,关于雨滴下落过程中其速度的大小v、重力势能E

p

随时间变化的情况,如图所示的图象中可能正确的是()A.B.

C.D.

【分析】根据牛顿第二定律写出加速度的表达式,来分析加速度的变化,从而得

出雨滴的运动特点,以地面为重力势能的零参考面,写出雨滴的重力势能表达式,根据表达式分析重力势能的变化。

【解答】解:AB 、根据牛顿第二定律得:mg ﹣f =ma ,得:a =

,随着速度增

大,雨滴受到的阻力f 增大,则知加速度减小,雨滴做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,雨滴做匀速直线运动,故v ﹣t 图象切线斜率先减小后不变,故A 错误,B 正确;

CD 、以地面为重力势能的零参考面,则雨滴的重力势能为:E p =mgh ﹣mg ?at 2,E p 随时间变化的图象应该是开口向下的,故CD 错误; 故选:B 。

【点评】解决本题的关键要能通过牛顿第二定律,根据雨滴的受力情况判断其运动情况,根据表达式分析图象也是常用的思路。

5.(6分)“世纪工程”﹣港珠澳大桥已于2020年10月24日9时正式通车,大桥主桥部分由约为6.7km 海底隧道和22.9km 桥梁构成,海底隧道需要每天24小时照明,而桥梁只需晚上照明。假设该大桥的照明电路可简化为如图所示电路,其中太阳能电池供电系统可等效为电动势为E 、内阻为r 的电源,电阻R 1、R 2分别视为隧道灯和桥梁路灯,已知r 小于R 1和R 2,则下列说法正确的是( )

A .夜间,电流表示数为

B .夜间,开关K 闭合,电路中电流表、电压表示数均变小

C .夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统损失的电功率增大

D .当电流表示数为I 则太阳能电池供电系统输出电功率为EI

【分析】夜间,开关K 闭合,电阻R 1、R 2并联,根据闭合电路欧姆定律求解电流,动态分析电压表和电流表示数变化;

根据能量守恒定律可知,用电器增多,消耗功率增大;

功率EI是电源的总功率。

【解答】解:A、夜间,桥梁需要照明,开关K闭合,电阻R

1、R

2

并联,根据闭合

电路欧姆定律可知,电流表示数I=,故A错误;

B、夜间,开关K闭合,总电阻减小,干路电流增大,电路中电流表示数变大,

故B错误;

C、根据能量守恒定律可知,夜间,由于用电器的增多,则太阳能电池供电系统

损失的电功率增大,故C正确;

D、当电流表示数为I,则太阳能电池供电系统总功率为EI,输出功率为EI﹣I2r,

故D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了闭合电路欧姆定律的相关知识,属于动态分析问题,解题的关键是分清电路结构,根据欧姆定律分析电表示数的变化。

6.(6分)2020年10月1日,在庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵式上,习近平主席乘“红旗”牌国产轿车依次检阅15个徒步方队和32个装备方队(如图甲所示)。检阅车在水平路面上的启动过程如图乙所示,其中Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率P行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,若检阅车的质量为m,行驶过程中所受阻力恒为f,则下列说法正确的是()

A.检阅车在t

1时刻的牵引力和功率都是最大值,t

2

~t

3

时间内其牵引力等于f

B.0~t

1

时间内检阅车做变加速运动

C.0~t

2

时间内的平均速度等于

D.t

1~t

2

时间内检阅车克服阻力所做功为P(t

2

﹣t

1

)+

【分析】由图象可知,检阅车的运动过程为:Oa为匀加速直线运动,ab是恒定功率运动,且加速度在逐渐减小,所以t

1

时刻牵引力和功率最大,bc是匀速直线

运动,t

2~t

3

时间内其牵引力等于f。结合P=FV和动能定理分析。

【解答】解:A、由图象可知,检阅车的运动过程为:Oa为匀加速直线运动,ab 是恒定功率运动,且加速度在逐渐减小,所以t

1

时刻牵引力和功率最大,bc是匀

速直线运动,t

2~t

3

时间内其牵引力等于f,故A正确。

B、在0~t

1

时间段,由v﹣t图象知检阅车做匀加速直线运动,故B错误。

C、在0~t

2

时间段,由v﹣t图象可知,检阅车先做匀加速运动再做变加速运动,故此段时间内平均速度大于,故C错误;

D、设时间t

1~t

2

内检阅车克服阻力所做功为W

f

,由动能定理P(t

2

﹣t

1

)﹣W

f

=mv

﹣mv,克服阻力所做功为W

f =P(t

2

﹣t

1

)+mv﹣mv,故D正确。

故选:AD。

【点评】本题考查了功率、机动车启动问题等知识点。解决本题的关键知道当牵引力等于阻力时车做匀速运动。

7.(6分)如图所示,两块长方体滑块A和B叠放在倾角为θ的斜面体C上。已知

A、B质量分别为m

1和m

2

,A与C的动摩擦因数为μ

1

,B与A的动摩擦因数为μ

2

.两

滑块AB在斜面体上以相同加速度自由下滑,斜面体C在水平地面上始终保持静止,则下列说法正确的是()

A.斜面C受到地面的静摩擦力方向水平向左

B.滑块A与斜面间的动摩擦因数μ

1

=tanθ

C.滑块A受到斜面对其摩擦力的大小为μ

1(m

1

+m

2

)gcosθ

D.滑块B所受的摩擦力大小为μ

2m

2

gcosθ

【分析】因为AB一起下滑,所以在分析A与C之间作用力的时候,需要把AB看成一个整体,对AB整体受力分析,根据牛顿第二定律列方程,很容易解出相关

物理量。在判断C 与地面之间的摩擦力方向时,需要对C 受力分析,进行判断,看C 有那个方向的运动趋势。

【解答】A 、把AB 看成一个整体,AB 对C 的压力在水平方向的分力为N x =(m 1+m 2)gcos θ.sin θ,方向水平向右,AB 对C 的摩擦力在水平方向的分力为f x =fcos θ,方向水平向左。因为AB 一起加速下滑,所以(m 1+m 2)gsin θ>f ,则N x >f x ,所以斜面C 有向右的运动趋势,则斜面C 受到地面的静摩擦力方向水平向左。故A 正确;

B ,因为AB 一起加速下滑,所以μ1(m 1+m 2)cos θ<(m 1+m 2)gsin θ,则μ1<tan θ,故B 错误;

C 、把AB 看成一个整体,滑块A 与斜面之间的摩擦力为f =μ1(m 1+m 2)gcos θ,故C 正确;

D 、滑块AB 一起加速下滑,其加速度为a =gsin θ﹣μ1gcos θ,B 与A 之间的摩擦力是静摩擦,则AB 之间的摩擦力为f ′=m 2a =mg (sin θ﹣μ1cos θ),故D 错误。 故选:AC 。

【点评】本题是两个物体的连接体问题,要灵活选择研究对象,往往采用整体法和隔离法相结合的方法研究。

8.(6分)如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m 的小球,从离弹簧上端高h 处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox ,做出小球所受弹力F 大小随小球下落的位置坐标x 的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g 。以下判断正确的是( )

A.当x=h+x

,重力势能与弹性势能之和最小

B.最低点的坐标为x=h+2x

C.小球受到的弹力最大值等于2mg

D.小球动能的最大值为mgh+mgx

【分析】小球下降过程,先自由落体运动,与弹簧接触后,先加速下降,到达平衡位置后开始减速下降,根据共点力平衡条件求出平衡位置的坐标,结合整个下降过程中小球和弹簧机械能守恒进行分析。

,小球的重力等于弹簧的弹力,此时【解答】解:A、根据乙图可知,当x=h+x

小球具有最大速度,以弹簧和小球组成的系统,机械能守恒可知,重力势能与弹性势能之和最小,故A正确;

BC、根据运动的对称性可知,小球运动的最低点大于h+2x

,小球受到的弹力最

大值大于2mg,故BC错误;

D、小球达到最大速度的过程中,根据动能定理可知,

故小球动能的最大值为,故D正确

故选:AD。

【点评】本题关键是将物体的运动分为自由落体、加速下降和减速下降三个阶段,同时物体的动能和重力势能以及弹簧弹性势能总量守恒

三、非选择题:共174分.第22~32题为必考题,每个试题考生都必须作答.第33~38题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题(共129分)

9.(6分)某同学用如图甲所示的实验装置探究恒力做功与小车动能变化的关系。

实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力。

(1)下列关于该实验的操作,正确的有AC 。

A.砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量

B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的蓄电池

C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车

D.平衡摩擦力时,应挂上空砂桶,逐渐抬高木板,直到小车能匀速下滑

(2)图乙为实验得到的一条点迹清晰的纸带,A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点。已知电源频率为50Hz,则打点计时器在打D点时纸带的速度v=0.475 m/s(保留三位有效数字)。

(3)该同学平衡了摩擦力后进行实验,他根据实验数据画出了小车动能变化△E

与绳子拉力对小车所做功W的关系图象,他得到的图象应该是 A 。

k

【分析】(1)实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力,砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量;蓄电池提供的是直流电源,打点计时器不能工作;实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车;平衡摩擦力时,不应挂上空砂桶。

=求D的速度。

(2)读出C、E的刻度值,求出CE距离,利用v

D

(3)根据动能定理知小车动能变化△E

与绳子拉力对小车所做功W的关系图象是

k

经过原点的一条直线。

【解答】解:(1)A.实验中用砂和砂桶的总重力表示小车所受合力,为了使小车的合力近似等于砂和砂桶的总重力,砂和砂桶的总质量应远小于小车的质量,故A正确;

B.实验所用电磁打点计时器的工作电源应选用电压约为6V的交流电源,而蓄电池提供的是直流电源,故B错误;

C.实验时,应先让打点计时器正常工作,后释放小车,才能够在纸带上打出足够多的点,故C正确;

D.平衡摩擦力时,不应挂上空砂桶,故D错误。

故选:AC。

(2)C点的读数为1.65cm,E点的读数为3.55cm,CE的距离x

CE

=(3.55﹣1.65)cm=1.90cm。中间时刻的速度等于该时间段的平均速度,所以打点计时器在打D

点时纸带的速度v

D

==m/s=0.475m/s。

(3)根据动能定理:W=△E

k ,小车动能变化△E

k

与绳子拉力对小车所做功W的

关系图象是经过原点的一条直线,故A正确。

故答案为:(1)AC;(2)0.475(0.450~0.500都对);(3)A。

【点评】本题考查了探究功与速度变化的关系的实验。“探究恒力做功与动能改变的关系”与“探究加速度与力、质量的关系”有很多类似之处,在平时学习中要善于总结、比较,提高对实验的理解能力。

10.(9分)要测量一个待测电阻R

x

(190Ω~210Ω)的阻值,实验室提供了如下器材:

电源E:电动势3.0V,内阻不计;

电流表A

1:量程0~10mA,内阻r

1

约50Ω;

电流表A

2:量程0﹣500μA,内阻r

2

为1000Ω;

电压表V

1:量程0~1V,内阻R

V1

约为1kΩ

电压表V

2:量程0~10V,内阻R

V2

约为10kΩ

滑动变阻器R:最大阻值20Ω,额定电流2A;

定值电阻R

1

=500Ω;

定值电阻R

2

=2000Ω;

定值电阻R

3

=50000Ω;

电键S及导线若干。

求实验中尽可能准确测量R

x

的阻值,请回答下面问题:

(1)为了测定待测电阻上的电压,可以将电表A

2(选填“A

1

”、“A

2

”或“V

1

”、

“V

2“)串联定值电阻R

3

(选填“R

1

”、“R

2

”或“R

3

”),将其改装成一个量程

为3.0V的电压表。

(2)利用所给器材,在虚线框内画出测量待测电阻R

x

阻值的实验原理图(所有的器材必须用题中所给的符号表示)。

(3)根据以上实验原理图进行实验,若测量电路中一只电流表的读数为6.2mA,另外一只电流表的读数为200.0μA.根据读数并结合题中所给数据求出待测电阻Rx=200.0 Ω。

【分析】(1)把电流表改装成电压表,需要知道电流表内阻与满偏电流,然后根据串并联电阻求解串联定值电阻的阻值;

(2)比较待测电阻与电表内阻关系判断电流表应选外接法,由于滑动变阻器阻值太小,故变阻器应用分压式接法;

(3)根据实验原理结合串并联电路特点和欧姆定律列式求解待测电阻阻值。【解答】解:(1)将小量程的电流表改装成电压表,电流表需要知道两个参数:量程和内阻,故电流表选A

2

根据串联电路特点和欧姆定律得:串联电阻阻值为:

R==﹣1000Ω=5000Ω,故选定值电阻R

2

(2)由①知电压表的内阻R

V =R

2

+r

2

=1000+5000=6000Ω,由于≈3.8~4.2,

≈31.6~28.6,<故电流表应用用外接法;又滑动变阻器最大电阻远小于待测电阻阻值,故变阻器应用分压式接法,电路图如甲图所示

(3)根据串并联电路特点和欧姆定律得:

==200.0Ω

故答案为:(1)①A

2,R

3

(2);

(3)200.0。

【点评】本题是电表改装与伏安法测量电阻两个实验的组合,考查灵活选择器材和实验方法的能力。关键是能通过比较与的关系判断出电流表接法,通过

比较待测电阻与滑动变阻器阻值关系或电表示数要求判断滑动变阻器接法。11.(12分)如图,光滑固定斜面倾角为37°,一质量m=0.1kg、电荷量q=+1×10﹣6C的小物块置于斜面上的A点,A距斜面底端R的长度为1.5m,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:

(1)该电场的电场强度的大小;

(2)若电场强度变为原来的一半,小物块运动到B点所需的时间和在B点的速度各是多少?

【分析】(1)带电物体恰好静止于光滑斜面上时受力平衡,物体受到重力、支持力和电场力,根据平衡条件,可判断出电场力方向,再由平衡条件列式,求得电场强度的大小。

(2)当电场强度减半后,物体受力不平衡,产生加速度;借助于电场力得到合

相关文档
最新文档