甘肃省兰州市2017-2018学年高考物理实战试卷 Word版含解析
甘肃省兰州第一中学2017-2018学年高二上学期12月月物理试题 Word版含解析

甘肃省兰州第一中学2017-2018学年高二12月月物理试题一、选择题1. 在图中,标有磁场B的方向,通电直导线中电流I的方向,以及通电直导线所受安培力F 的方向,其中正确的是A. B. C. D.【答案】C【解析】通电导线在磁场中受到安培力作用,其方向均由左手定则来确定.A图中安培力竖直向下,A错误;B图中由于电流方向与磁场方向平行,则没有安培力,B错误;C图中安培力方向竖直向下,C正确;D图中安培力方向垂直纸面向外,D错误;故选C.【点睛】左手定则内容是:伸开左手大拇指垂直四指且在同一平面内,让磁感线穿过掌心,四指指的是电流的方向,则大拇指就是安培力的方向.所以安培力方向与磁场方向垂直、与电流方向垂直,即其与磁场和电流的方向所构成的平面垂直.2. 如图所示,圆环上带有大量的负电荷,当圆环沿顺时针方向转动时,a、b、c三枚小磁针都要发生转动,以下说法正确的是A. a、b、c的N极都向纸里转B. b的N极向纸外转,而a、c的N极向纸里转C. b、c的N极都向纸里转,而a的N极向纸外转D. b的N极向纸里转,而a、c的N极向纸外转【答案】B【解析】试题分析:圆环带有负电荷,圆环顺时针转动时,产生的等效电流方向沿逆时针方向;由安培定则可知,a、c所在处磁场垂直于纸面向里,b处磁场垂直于纸面向外,故a、c 处的小磁针的N极朝纸内转动,b处小磁针的N极朝纸外转动,故B正确,ACD错误;故选B.【点睛】正电荷的定向移动方向是电流的方向,负电荷的定向移动方向与电流方向相反;在磁场中,小磁针静止时N极所指的方向是磁场的方向;由安培定则判断出a、b、c、d各处磁场方向,然后确定小磁针的转动情况.3. 铅蓄电池的电动势为2V,这表示A. 铅蓄电池两极间的电压为2VB. 铅蓄电池能在1s内将2J的化学能转变成电能C. 电路中通过相同的电荷量时,铅蓄电池比1节干电池非静电力做的功多D. 铅蓄电池接入不同电路中,电动势会发生变化【答案】C【解析】电源两极间电压,当电源不接入电路时,等于电源的电动势;当接入电路时,小于电源的电动势,A错误;电源每通过1C电量,电源把2J的化学能转变为电能,不是在1s 内将2J的化学能转变成电能,B错误;电源的电动势是表示电源将其它形式的能转化为电能的本领,铅蓄电池的电动势比一节干电池的电动势大,通过相同的电荷量时,铅蓄电池比1节干电池非静电力做的功多,故C正确;电动势不随外电路的变化而变化,D错误.4. 一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如图所示,如果直导线可以自由地运动且通以方向由a到b的电流,则导线ab受到安培力的作用后的运动情况为A. 从上向下看顺时针转动并靠近螺线管B. 从上向下看顺时针转动并远离螺线管C. 从上向下看逆时针转动并远离螺线管D. 从上向下看逆时针转动并靠近螺线管【答案】D【解析】试题分析:通电导线因放在通电螺线管的磁场中故受到磁场力,因左右两侧磁场方向不同,故可以分左右两边分别分析研究,画出两侧的磁场方向,则由左手定则可判出磁场力的方向,根据受力情况可判出物体的转动情况.当导体转动后,我们可以认为电流向右偏内,受力也将发生变化,为了简便,我们可以判断导体转动到向里的位置判断导体的受力情况,再判出导体的运动情况.故选:D【点评】解决本题的关键(1)清楚通电螺线管的磁场,应看到左右两边磁场的不同;(2)能准确地应用左手定则判断磁场与电流不垂直的情况;(3)会找到一些有代表性的特殊位置求解.5. 在描绘小灯泡的伏安特性曲线时,采用如图所示电路,实验中发现移动滑动变阻器的滑片时,电流表的示数变化而电压表的指针不动,下列原因可能的是A. 灯泡中灯丝已烧断B. 滑片接触不良C. 灯泡内部短路D. 滑动变阻器A端接触不良【答案】C【解析】根据题中图可知若电压表的电阻无穷大,移动滑片时,因电流表示数有变化,故和电流表串联的回路为通路,不存在短路,故A错误;若滑片接触不良,电路中不可能有电流,故B错误;若滑动变阻器A端接触不良,滑片移动时电流表和电压表读数均变化,故D 错误;若灯泡内短路则灯泡两端电压为零,电压表指针不变,移动滑片时,只有电流表指针变化,故C正确。
甘肃省兰州、靖远名校2017-2018学年高考物理模拟试卷 Word版含解析

甘肃省兰州、靖远名校2017-2018学年高考物理模拟试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分。
在每小题给出的四个选项中,第1~6小题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下列陈述中符合历史事实的是()A.奥斯特通过实验发现了电流的磁效应并由此提出了分子电流假说B.库仑通过研究电荷间的相互作用总结出库仑定律C.牛顿通过“理想实验”得出“力不是维持物体运动的原因”D.开普勒发现了行星运动定律并提出了万有引力定律2.a、b两物体在同一地点沿同一条直线运动,其速度﹣时间图象如图所示,图线b是一条抛物线,则下列判断正确的是()A.物体a在t1时刻改变运动方向B.两物体在t2时刻相遇C.物体b做加速增大的加速直线运动D.0~t2内,物体a一直在物体b前面,t2时刻两者相距最远3.如图,在光滑水平面上,用水平外力F拉动木板和小铁块一起做无相对滑动的匀加速直线运动,已知木板质量为M,小铁块质量为m,铁块与木板间的动摩擦因数为μ,则在运动过程中铁块所受摩擦力满足()A.大小为μmg,方向水平向左B.大小为μmg,方向水平向右C.大小为,方向水平向右D.大小为,方向水平向左4.“嫦娥四号”卫星的主要任务是接着“嫦娥三号”着陆月球表面,继续更深层次,更加全面地探测月球地质、资源等方面的信息,完善月球的档案资料.假设“嫦娥四号”卫星先贴近地球表面绕地球做匀速圆周运动,此时动能为E1,再控制它进行一系列变轨后绕月球表面做匀速圆周运动,此时动能为E2,已知地球质量是月球质量的p倍,地球半径是月球半径的q倍,“嫦娥四号”在整个过程中质量保持不变,则为()A.B.C.p q D.5.下列粒子由初速度为零经过加速电压为U的电场加速后沿直线AA′垂直进入磁感应强度为B的有界匀强磁场中,如图所示,其中只有一种粒子从磁场的左边界MN穿出,则此粒子是()A.质子B.氘核C.α粒子D.钠离子(Na+)6.如图所法,水平地面上固定一个光滑绝缘斜面(倾角为θ),一根轻质绝缘细线的一端固定在斜面顶端,另一端系有一个带电小球A,细线与斜面平行,小球A静止在斜面上,其右侧有一个与A带等量同种电荷的小球B,开始两球心在同一水平线上,细线刚好伸直,两带电小球可视为点电荷,现用绝缘手柄将小球B沿以A为圆心的圆周从B点缓慢移到C 点,AC竖直,此过程中A始终静止不动,则()A.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A的弹力逐渐减小B.细线对A的拉力逐渐增大,斜面对A弹力先增大后减小C.细线对A拉力先增大后减小,斜面对A的弹力逐渐增大D.细线对A的拉力、斜面对A的弹力均先增大后减小7.如图,一质量为m、带电荷量为+q的小球从半径为R的四分之一绝缘光滑圆弧轨道上与圆心等高处A由静止释放,经时间t下滑到轨道最低点B时对轨道压力为2mg,g为重力加速度,此后小球水平飞出,恰好垂直击中倾角为θ=30°的斜面,整个斜面上方存在竖直向上的匀强电场,空气阻力不计,则下列说法中正确的是()A.小球从A到B的平均速度为B.匀强电场的电场强度大小为C.小球从开始运动到击中斜面的过程中机械能守恒D.小球从圆弧轨道飞出到击中斜面的时间为38.如图所示,在磁感应强度B=0.50T的匀强磁场中,两平行光滑金属导轨竖直放置,导体棒PQ在竖直向上的拉力F的作用下向下做初速度为0、加速度a=5m/s2的匀加速度直线运动,两导轨间距离L=1.0m,电阻R=1.0Ω,导体棒质量m=1kg,导体棒和导轨接触良好且电阻均不计,取g=10m/s2,则下列说法中正确的是()A.导体棒运行2s时,拉力的功率为25WB.拉力F所做的功等于导体减少的机械能C.t=4s时,导体棒所受安培力为5ND.导体棒运行2s的过程中,通过电阻的电荷量为2.5C9.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,当滑动变阻器的滑片P位于a端时,电容器中的带电液滴恰好处于静止状态,在滑片由a向b移动的过程,理想电压表示数变化量的绝对值为△U,理想电流表数变化量的绝对值为△I,则下列说法中正确的是()A.电流表示数先减小后增大,不变B.电流表、电压表示数均先减小后增大C.液滴带正电,将向上先做加速后做减速运动D.液滴带正电,将一直向上做加速运动10.如图所示,光滑管形圆轨道半径为R,质量为2m,固定于水平面上,小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动,两球通过最低点速度相同,均为v,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,下列说法中正确的是()A.若小球b在最高点对轨道无压力,则此时小球a对轨道的压力为6mgB.若小球b在最高点对轨道无压力,则此时小球a的速度v=C.若小球a在最低点的速度v≥,则此时管形圆轨道对水平面的压力为6mgD.两小球要能在管内做圆周运动,则速度v至少为二、非选择题(共5小题,满分60分)11.在“研究匀变速直线运动”的实验中:(1)实验室提供的器材有电磁打点计时器(含复写纸)、细线、纸带、钩码、小车、一端带滑轮的长木板、低压交流电源,则还缺少的器材有.(2)实验中得到一条理想纸带,选好计数点(相邻点间还有4个点没画出),打点计时器的电源频率为50Hz,相邻计数点间距离如图所示(单位:cm),则与计数点D对应的小车速度为,与计数点F对应的小车速度为,小车运动的加速度为.(均保留三位有效数字)12.某同学测量一圆柱体金属的电阻率,已知金属长为L.(1)该同学用螺旋测微器测量其直径D,其示数如图(1)所示,则其直径D为mm;用多用电表粗测其电阻,选用“×1”档,正确操作后得到指针情况如图(2)所示,则其电阻R约为Ω.(2)除了待测金属外,实验室还备有下列器材:A.电压表V1(0~3V,R V1≈30kΩ)B.电压表V2(0~15V,R V2≈100kΩ)C.电流表A1(0~3A,R A1≈0.6Ω)D.电流表A2(0~0.6A,R A2≈1.0Ω)E.滑动变阻器R1(0~10Ω)F.滑动变阻器R2(0~2000Ω)G.电源(电动势为3V,内阻不计)H.开关S,导线若干①为了精确测量其电阻值,该同学用伏安法进行了测量,则电压表应选(填序号,下同),电流表选,滑动变阻器选.②请完成图(3)中实物间的连线.(3)若电压表示数为U,电流表示数为I,写出计算金属电阻率的表达式:.13.如图甲所示,倾角θ为37°的传递带以恒定速度逆时针运行,现将一质量m=2kg的小物体轻轻放上传送带的A端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙,2s末物体到达B端,取沿传送带向下为正方向,g=10m/s2,sin37°=0.6,求:(1)小物体在传送带A、B间的平均速度v;(2)物体与传送带间的动摩擦因数μ;(3)2s内物体机械能的变化量△E及因与传送带摩擦产生的内能Q.14.如图所示,一轻质弹簧左端固定,其自由端在O点,O点左侧水平面光滑,右侧OB段粗糙,水平面OB与竖直半圆光滑轨道CD在B点无摩擦连接(C点略高于B点),轨道末端D点切线水平,且紧贴水平转盘边缘上方.现用力将质量m=2kg的小物块向左压缩弹簧(物块与弹簧不相连),使弹簧储存一定能量E0,撤去外力,小物块向右运动,在B点恰好能沿圆轨道CD运动,再由D点水平滑上转盘,若小物块滑上转盘就立即无相对滑动地随转盘转动,已知物块与OB段的动摩擦因数μ=0.4,OB长L=m,竖直圆轨道半径r=0.5m,转盘半径R=4m.g=10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:(1)弹簧所储存的弹性势能E0;(2)转盘转动的角速度ω;(3)物块与转盘间的动摩擦因数应满足的条件.15.(18分)如图所示,在坐标系xOy的第一象限内斜线OC的上方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,第四象限内存在磁感应强度大小未知,方向垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在x轴负半轴上有一接收屏GD,GD=20D=d,现有一带电粒子(不计重力)从y轴上的A点,以初速度v0水平向右垂直射入匀强磁场,恰好垂直OC射出,并从x轴上的P点(未画出)进入第四象限内的匀强磁场,粒子经磁场偏转后又垂直y轴进入匀强电场并被接收屏接收,已知OC与x轴的夹角为37°,OA=d,求:(1)粒子的电性及比荷;(2)第四象限内匀强磁场的磁感应强度B′的大小;(3)第三象限内匀强电场的电场强度E的大小范围.三、附加题:【物理-选修3-3】(共2小题,满分0分)16.下列说法正确的是()A.液体温度越高、悬浮颗粒越小,布朗运动越剧烈B.不考虑分子势能,则质量、温度均相同的氢气和氧气的内能也相同C.第一类永动机不可能制成,因为违背了能量守恒定律D.物体吸收热量,则其内能一定增加E.能量耗散从能量转化角度反映出自然界中的宏观过程具有方向性17.如图所示,一定质量的气体被绝热活塞封闭在绝热的水平放置的气缸内,气缸固定且内壁光滑,活塞通过细绳绕过定滑轮与一沙桶(里面没有沙)连接,开始活塞处于静止状态,封闭气体的体积为V0,温度T0=300K,压强为0.9P0(P0为大气压强),活塞面积为S,现不停地向沙桶中加沙子,使活塞缓慢地向右移动,当增加的沙子质量为桶质量的2倍时,气体体积增加了0.2V0(活塞未被拉出气缸),重力加速度为g,求:①沙桶的质量m②末态气缸内封闭气体的温度T.四、附加题:【物理-选修3-4】(共2小题,满分0分)18.如图所示,S是一振源,上下做简谐振动,振幅为5cm,形成的波沿匀质弹性绳向左、右两边传播,已知振源开始是向下振动的,从此时开始计时,t=0.4s时第一次形成的波形如图所示,S左侧波形没画出,则()A.此时质点Q正从平衡位置向下振动B.振源振动的频率为HzC.该波的波速为0.2m/sD.图中质点P在t=0.4s时处于波谷E.在t=0到t=0.4s内质点Q运动的路程为20cm19.如图所示为一半球形介质的截面,O为圆心,a、b两束平行红色光从不同位置进入介质,已知介质的折射率为,球半径为R,光线a沿半径方向入射且在O点恰好发生全反射,光在真空中的传播速度为c,求:(1)光线b的入射角α;(2)光线b在介质中从入射到第一次出射的时间.五、附加题:【物理-选修3-5】(共2小题,满分0分)20.用速度一定的中子轰击静止的锂核(Li),发生核反应后生成氘核和α粒子,则核反应方程为;生成的氖核速度方向与中子的初速度方向相反,α粒子的速度为v,氘核与α粒子的速率比为7:8,已知质子、中子质量均为m,光速为c,核反应过程中放出的能量全部转化为氘核和α粒子的动能,则中子的初速度为,此反应过程中质量亏损为.21.如图所示,光滑的水平面上有一小车(其上表面水平部分光滑),其左端是圆弧形光滑轨道,小车质量M=2kg,质量为m1=0.9kg的小木块放在小车右端,一质量为m0=0.1kg 的子弹以速度v0=30m/s水平向左击中木块并留在其内(可视为质点),当木要块刚好滑到轨道最高点时,小车与左侧一竖直固定档板发生碰撞并瞬间被锁定,而木块能量不变,反向运动,g=10m/s2,不计一切阻力.(1)求圆弧形光滑轨道的半径R;(2)计算说明木块能否落到小车的水平部分.甘肃省兰州、靖远名校2017-2018学年高考物理模拟试卷一、选择题(共10小题,每小题4分,满分40分。
2017甘肃省卷物理真题

甘肃省兰州市2018届高三一诊理综物理试题Word版含答案

二、选择题14.下列核反应方程中,属于原子核的人工转变的是( ) A.14140671C N e-→+B.235113995192533902U n I Y n+→++C.2341112H H H e n+→+D.42730121315H e A l P n+→+17.2017年4月20日,我国自主研制的首艘货运飞船“天舟一号”在海南文昌发射升空,入轨后“天舟一号”与“天宫二号”空间实验室进行对接形成组合体,组合体在距地面380km 的圆轨道上经过2个月的飞行后,“天舟一号”撤离“天宫二号”转入独立飞行阶段,9月22日,“天舟一号”货运飞船在完成任务后受控离轨再入大气层。
对于整个过程,下列说法正确的是( )A.在发射过程中“天舟一号”处于完全失重状态B.组合体在轨飞行时的角速度小于地球自传的角速度C.组合体在轨飞行时的线速度小于第一字宙速度D.“天舟一号”再入大气层后,动能越来越大,引力势能越来越小,机械能不变16.真空中正三角形ABC 的三个顶点上分别放有电量相等、电性不同的点电荷,A 、C 两点为正电荷,B 点为负电荷,如图所示。
A 处点电荷所受静电力大小为F,则B 、C 两处点电荷所受静电力大小分别为( )FFC.2FD.2F17.一质量为m的物体用一根足够长细绳悬吊于天花板上的O点,现用一光滑的金属钩子勾住细绳,水平向右缓慢拉动绳子(钩子与细绳的接触点A始终在一条水平线上),下列说法正确的是()A.钩子对细绳的作用力始终水平向右B.OA段绳子的力逐渐增大C.钩子对细绳的作用力先减小后增大D.g18.质点直线运动的v t-图象如图所示,规定向右为正方向,则该质点()A.0~8s内平均速度的大小为0.25/m s方向向左B.2=时的加速度相同t s=和4t sC.2=时的速度相同t st s=和4D.0到5s内合外力对质点所做的功为零19.理想电压表和理想电流表与两个相同的灯泡连成如图甲所示的电路,接在正弦交变电源上,每个灯泡的电阻110R=Ω。
甘肃省兰州一中2017-2018学年高考物理冲刺试卷 Word版含解析

甘肃省兰州一中2017-2018学年高考物理冲刺试卷一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小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;有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()A.亚里斯多德根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因B.牛顿发现了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量C.库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律D.法拉第通过实验研究发现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始运动,推力大小F随位移大小x变化的情况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s2,则()A.物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动B.物体在水平面上运动的最大位移是10mC.物体运动的最大速度为20m/sD.物体在运动中的加速度先变小后不变3.(6分)如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定,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杆达到竖直前(均未断),关于绳子的拉力F和杆受的弹力F N 的变化,判断正确的是()A.F变大B.F变小C.F N变大D.F N变小4.(6分)如图所示,将a、b两小球以大小为20m/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.80m B.100 m C.200 m D.180m5.(6分)如图所示,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.已知φa=20V,φb=24V,φd=8V.一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则()A.c点电势为12VB.场强的方向由a指向cC.质子从b运动到c所用的时间为D.质子从b运动到c电场力做功12eV6.(6分)如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法中正确的是()A.图乙中电压的有效值为110VB.电压表的示数为44VC.R处出现火警时电流表示数增大D.R处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大7.(6分)“嫦娥二号”新开辟了地月之间的“直航航线”,即直接发射至地月转移轨道,再进入距月面约h的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g月,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.由题目条件可知月球的平均密度为B.“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为C.“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为D.“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()A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→bC.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每道试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.一学生利用如图甲所示的实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.(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=.(用H、h表示)(2)该同学经实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 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00x2/×10﹣1m 2.62 3.89 5.20 6.53 7.78(3)对比实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.10.在“测定金属丝的电阻率”的实验中,需要测出金属丝的电阻R x,甲乙两同学分别采用了不同的方法进行测量:(1)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,发现指针转过角度太大.为了准确地进行测量,请你从以下给出的操作步骤中,选择必要的步骤,并排出合理顺序:.(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 x的两端,读出阻值后,断开两表笔E.将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,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 x的测量值为Ω.(2)乙同学则利用实验室里下列器材进行了测量:电压表V(量程0~5V,内电阻约10kΩ)电流表A1(量程0~500mA,内电阻约20Ω)电流表A2(量程0~300mA,内电阻约4Ω)滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω,额定电流为2A)滑动变阻器R2(最大阻值为250Ω,额定电流为0.1A)直流电源E(电动势为4.5V,内电阻约为0.5Ω)电键及导线若干为了较精确画出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方框内画出理想的实验电路图,并将图3中器材连成符合要求的电路.11.如图所示,绝缘水平面上有宽为L=1.6m的匀强电场区AB,电场强度方向水平向右,半径R=0.8m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=0.1kg,电荷量q=0.01C的带负电滑块(可视为质点)以v0=4m/s的初速度沿水平面向右进入电场,滑块恰好不能从B点滑出电场,已知滑块与AB段的动摩擦因数μ1=0.4,BC段的动摩擦因数μ2=0.8,g=10m/s2(1)求匀强电场的电场强度E的大小;(2)将滑块初速度变为v′0=v0.则滑块刚好能滑到D点,求BC的长度x;(3)若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、垂直纸面向外的匀强磁场,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,O1、O2为电场左右边界中点.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发射两个相同的质量为m、电量为+q的粒子a和b.结果粒子a恰从O1点水平进入板间电场运动,由电场中的O2点射出;粒子b恰好从M板左端边缘水平进入电场.不计粒子重力和粒子间相互作用,电场周期T未知.求:(1)粒子a、b从磁场边界射出时的速度v a、v b;(2)粒子a从O点进入磁场到O2点射出电场运动的总时间t;(3)如果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E0满足的条件.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.注意所做题目的题号必须与所涂题目的题号一致,在答题卡选答区域指定位置答题.如果不涂、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)下列说法正确的是()A.分子的热运动是指物体内部分子的无规则运动B.碎玻璃不能拼在一起,是由于分子间存在着斥力C.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D.液晶既有液体的流动性,又具有光学各向异性E.在完全失重的情况下,熔化的金属能够收缩成标准的球形14.(9分)如图所示,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p0=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.如图所示是一列简谐波在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.关于这列简谐波及质点P的振动,下列说法中正确的是()A.质点P的周期为0.4sB.质点P的位移方向和速度方向始终相反C.这列简谐波的振幅为20 cmD.这列简谐波沿x轴正向传播E.这列简谐波在该介质中的传播速度为10m/s16.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,如图所示.从光源S发出的一束细光射到半球面上,其中一部分光经球面反射后恰能竖直向上传播,另一部分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.若球面半径为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美解释,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,下列说法正确的是()A.光电效应实验中,入射光足够强就可以有光电流B.若某金属的逸出功为W0,该金属的截止频率为C.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D.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E.氢原子由低能级向高能级跃迁时,吸收光子的能量可以稍大于两能级间能量差18.如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为m A=m C=2m,m B=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).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.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2017-2018学年高考物理冲刺试卷参考答案与试题解析一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小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;有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()A.亚里斯多德根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因B.牛顿发现了万有引力定律,并设计了扭秤测量出了引力常量C.库仑通过扭秤实验确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律D.法拉第通过实验研究发现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贡献即可.解答:解:A、伽利略根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因,故A错误;B、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许设计了扭秤测量出了引力常量,故B错误;C、库仑通过扭秤实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、法拉第通过实验研究,总结出法拉第电磁感应定律,奥斯特过实验研究发现通电导线能产生磁场.故D错误;故选:C.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、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始运动,推力大小F随位移大小x变化的情况如图乙所示,物体与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,g取10m/s2,则()A.物体先做加速运动,推力撤去才开始做减速运动B.物体在水平面上运动的最大位移是10mC.物体运动的最大速度为20m/sD.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始减速;根据牛顿第二定律,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.分析物体的运动情况: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=3.2m,此刻速度最大,W1﹣μmgx=,其中W1==192J,得最大速度v m=8m/s,故C错误.故选:B.点评:本题有两个难点: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)如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定,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杆达到竖直前(均未断),关于绳子的拉力F和杆受的弹力F N 的变化,判断正确的是()A.F变大B.F变小C.F N变大D.F N变小考点: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点为研究对象,分析受力情况,作出力图.根据平衡条件,运用三角形相似法,得出F N与边长AO、BO及物体重力的关系,再分析F N的变化情况.解答:解:设物体的重力为G.以B点为研究对象,分析受力情况,作出力图,如图.作出力F N与F的合力F2,根据平衡条件得知,F2=F1=G.由△F2F N B∽△ABO得:=得到:F N=G式中,BO、AO、G不变,则F N保持不变.由△F2F N B∽△ABO得:=AB减小,则F一直减小;故选:B.点评:本题中涉及非直角三角形,运用几何知识研究力与边或角的关系,是常用的思路.4.(6分)如图所示,将a、b两小球以大小为20m/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.80m B.100 m C.200 m D.180m考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:两球相差2s抛出,根据竖直方向的速度v A=gt,v B=g(t﹣1),结合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,根据几何关系可得:tanθ==解得:t=5s,则B运动时间为t﹣1=4s故AB两点的水平距离X=v0t+v0(t﹣1)=5v0+4v0=9v0═180m故选:D点评:考查平抛运动的规律,抓住竖直方向的速度垂直,利用运动的分解列出等式.注意三角函数等式的正确性.5.(6分)如图所示,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.已知φa=20V,φb=24V,φd=8V.一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45°,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则()A.c点电势为12VB.场强的方向由a指向cC.质子从b运动到c所用的时间为D.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,根据v0方向的分位移为l,求出时间,作出等势线oc,就能判断场强方向;根据动能定理可求出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.故选:C点评:本题关键是找等势点,作等势线,并抓住等势线与电场线垂直的特点,问题就变得简单明晰.6.(6分)如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,原线圈接入图乙所示的电压,副线圈接火灾报警系统(报警器未画出),电压表和电流表均为理想电表,R0为定值电阻,R为半导体热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小.下列说法中正确的是()A.图乙中电压的有效值为110VB.电压表的示数为44VC.R处出现火警时电流表示数增大D.R处出现火警时电阻R0消耗的电功率增大考点: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:交流电专题.分析:求有效值方法是将交流电在一个周期内产生热量与将恒定电流在相同时间内产生的热量相等,则恒定电流的值就是交流电的有效值.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处温度升高时,阻值减小,根据负载电阻的变化,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 m,电压的有效值为U.•=•T代入数据得图乙中电压的有效值为110V,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22v,故B错误.C、R处温度升高时,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.D、R处出现火警时通过R0的电流增大,所以电阻R0消耗的电功率增大,故D正确.故选ACD.点评:根据电流的热效应,求解交变电流的有效值是常见题型,要熟练掌握.根据图象准确找出已知量,是对学生认图的基本要求,准确掌握理想变压器的特点及电压、电流比与匝数比的关系,是解决本题的关键.7.(6分)“嫦娥二号”新开辟了地月之间的“直航航线”,即直接发射至地月转移轨道,再进入距月面约h的圆形工作轨道,开始进行科学探测活动.设月球半径为R,月球表面的重力加速度为g月,万有引力常量为G,则下列说法正确的是()A.由题目条件可知月球的平均密度为B.“嫦娥二号”在工作轨道上绕月球运行的周期为C.“嫦娥二号”在工作轨道上的绕行速度为D.“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:月球表面重力等于万有引力,绕月卫星的向心力由万有引力提供,据此列式分析即可.解答:解:A、在月球表面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、根据万有引力提供圆周运动向心力有可得周期T==,故B错误;C、根据万有引力提供圆周运动向心力可得嫦娥二号绕行速度为,故C错误;D、根据万有引力提供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.故选:AD.点评:解决本题的关键是抓住星球表面重力与万有引力相等,万有引力提供圆周运动向心力入手,掌握公式及公式变换是正确解题的关键.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()A.释放瞬间金属棒的加速度等于重力加速度gB.金属棒向下运动时,流过电阻R的电流方向为a→bC.金属棒的速度为v时,所受的安培力大小为F=D.电阻R上产生的总热量等于金属棒重力势能的减少量考点: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,根据右手定则判断感应电流的方向.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,金属棒减少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,金属棒减少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.故选AC点评:本题考查分析、判断和推导电磁感应现象中导体的加速度、安培力、能量转化等问题的能力,是一道基础题.二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每道试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.一学生利用如图甲所示的实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.(1)若轨道完全光滑,则x2与h的理论关系应当满足x2=4Hh.(用H、h表示)(2)该同学经实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 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00x2/×10﹣1m 2.62 3.89 5.20 6.53 7.78(3)对比实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:实验题;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,然后根据平抛运动规律即可解出正确结果.(2)利用描点法进行作图.(3)将实际图线和理论图线进行比较,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=v0t ②③联立①②③解得:x2=4Hh.故答案为:4Hh.(2)图象如图所示(3)由图线可知,相同高度,实际值小于理论值.故答案为:小于.点评:本题从新的角度考查了对机械能守恒实定律的理解,有一定的创新性,很好的考查了学生的创新思维.。
甘肃省兰州市市区片2017-2018学年高二上学期期中考试物理---精校解析Word版

高二期中第一学期物理试卷一、单项选择题(每小题4分,共52分)1.关于电场强度与电势的关系,下面各种说法中正确的是()A. 电场强度大的地方,电势一定高B. 电场强度不变,电势也不变C. 电场强度为零处,电势一定为零D. 电场强度的方向是电势降低最快的方向【答案】D【解析】试题分析:电场线密处,电场强度大,而电场线方向不确定,故无法判断电势高低,故A 错误;在匀强电场中,电场强度不变,沿着电场线的方向,电势总是逐渐降低的,故B错误;电势为零,是人为选择的,电场强度为零的地方,电势不一定为零.故C错误.沿着电场方向电势降低最快,故D说法正确;故选D.考点:电场强度;电势【名师点睛】此题是对电场强度和电势概念的考查;要知道电场线的疏密表示电场强度的相对大小,电场线的方向反映电势的高低,则电场强度与电势没有直接关系.顺着电场线方向,电势逐渐降低,但场强不一定减小。
2.如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b.下列表述正确的是......A. 该电场是匀强电场B. a点的电场强度比b点的大C. a点的电势比b点的高D. 正电荷在a、b两点受力方向相同【答案】BC【解析】电场线疏密表示电场强度的大小,切线方向表示电场强度的方向,正电荷的受力方向和场强方向相同。
沿着电场线电势降低。
答案选BC。
3.一金属容器置于绝缘板上,带电小球用绝缘细线悬挂于容器中,容器内的电场线分布如图所示.容器内表面为等势面,A、B为容器内表面上的两点,下列说法正确的是( )A. A点的电场强度比B点的大B. 小球表面的电势比容器内表面的低C. B点的电场强度方向与该处内表面垂直D. 将检验电荷从A点沿不同路径移到B点,电场力所做的功不同【答案】C【解析】试题分析:依据电场线越疏,电场强度越弱,而电场线越密的,则电场强度越强,由图可知,则A点的电场强度比B点的小,故A错误;根据沿着电场线方向电势是降低的,可知,小球表面的电势比容器内表面的高,故B错误;因容器内表面为等势面,且电场线总垂直于等势面,因此B点的电场强度方向与该处内表面垂直,故C正确;因A、B在同一等势面上,将检验电荷从A点沿不同路径到B点,电场力所做的功相同,均为零,故D错误;故选C。
甘肃省兰州市第一中学2017-2018学年高二上学期期中考

兰州一中2017-2018-1学期高二年级期中考试试题物理(理科)一、选择题(共10小题,40分。
1-6小题为单选,7-10为多选)1. 关于点电荷和元电荷的说法中,正确的是()A. 只有很小的球形带电体才叫做点电荷B. 带电体间的距离比它们本身的尺寸大得多,以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时,带电体就可以视为点电荷C. 元电荷就是电子D. 带电体的电荷量可以是任意数值【答案】B【解析】当带电体的形状对它们间相互作用力的影响可忽略时,这个带电体可看作点电荷,与电荷本身大小无关,故A错误;带电体间的距离比它们本身的大小大得多,以至带电体的形状和大小对它们之间的作用力影响可以忽略不计时,带电体就可以视为点电荷,故B 正确;元电荷是与电子的电荷量数值相等的电荷量,但不是电子,故C错误;带电体所带的电量只能是元电荷的整数倍,故D错误。
所以B正确,ACD错误。
2. 两个完全相同的绝缘金属球a和b(可视为质点)相距为r,电荷量分别为+3q和+q,两球接触后再分开放回原位置,下列分析正确的是()A. 现在a 的电荷量为+2q、b的电荷量为0B. 现在a、b的电荷量都为+2qC. 此过程中是a球上的电子转移到b球D. 现在两球间的库仑力F=【答案】B【解析】根据同种电荷接触后分开,电量则是平分;若是异种电荷,接触后分开,电量是先中和再平分,由于电荷量分别为+3q和+q,两球接触后再分开,因此a、b的电荷量都为+2q,故A错误,B正确;此过程中是b球上的电子转移到a球上,故C错误;此时两球间的库伦力为:,故D错误。
所以B正确,ACD错误。
3. 如图所示,在水平向右、大小为E的匀强电场中,O点固定一带电量为Q(Q>0)的点电荷,A、B、C、D为以O为圆心、半径为r的同一圆周上的四点,B、D连线与电场线平行,A、C连线与电场线垂直。
则( )A. A点的场强大小为B. B点的场强大小为C. C点的场强大小一定为0D. D点的场强大小可能为0【答案】AD【解析】正点电荷Q在A点的电场强度大小为:,而匀强电场在A点的电场强度大小为E,因方向相互垂直,根据矢量的合成法则,则有A点的场强大小为:,故A正确;同理,点电荷Q在B点的电场强度的方向与匀强电场方向相同,因此B点场强大小为:,故B错误;同理在C点的场强大小为,故C错误;当点电荷Q在D点的电场强度的方向与匀强电场方向相反,且大小相等时,则D点的电场强度大小可以为零,故D正确。
甘肃省兰州一中2017-2018学年高三上学期期中考试物理试题 Word版含答案

一中2017-2018学年1学期高三年级期中考试试题理 科 综 合注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分300分,考试时 间150分钟。
2.答题前考生务必用0.5毫米黑色签字笔填写好自己的姓名、班级等信息。
3.考试作答时,请将答案正确填写在答题卡上。
第一卷每小题选出答案后,用2B 铅 笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;第Ⅱ卷请用直径0.5毫米的黑色签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效...........................。
4.可能用到的相对原子质量:H :1 O :16 N :14二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第l4~18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,有选错或不选的得0分。
14.从手中竖直向上抛出的小球,与水平天花板碰撞后又落回到手中,设竖直向上的方向为正方向,小球与天花板碰撞时间极短。
若不计空气阻力和碰撞过程中动能的损失,则下列能够描述小球从抛出到落回手中整个过程运动规律的图象是15.如图甲所示,在倾角为37°的粗糙且足够长的斜面底端,一质量m =2 kg 可视为质点的滑块压缩一轻弹簧并锁定,滑块与弹簧不相连。
t =0 s 时解除锁定,计算机通过传感器描绘出滑块的速度—时间图象如图乙所示,其中Ob 段为曲线,bc 段为直线,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8, g 取10 m/s 2, 则下列说法正确的是A .在0.15 s 末滑块的加速度为8 m/s 2B .滑块在0.1~0.2 s 内沿斜面向下运动C .滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25D .在滑块与弹簧脱离之前,滑块一直在做加速运动A BC D16.小船过河时,船头偏向上游与河岸成α角,船相对静水的速度为v,其航线恰好垂直于河岸,现水流速度稍有增大,为保持航线不变,且准时到达对岸,下列措施中可行的是A.减小α角,增大船速v B.增大α角,增大船速vC.减小α角,保持船速v不变 D.增大α角,保持船速v不变17.从高度为h处以水平速度v0抛出一个物体(不计空气阻力),要使该物体的落地速度与水平地面的夹角较大,则h与v0的取值应为下列四组中的哪一组A.h=30 m,v0=10 m/s B.h=30 m,v0=30 m/sC.h=50 m,v0=30 m/s D.h=50 m,v0=10 m/s18.据天文学观测,某行星在距离其表面高度等于该行星半径3倍处有一颗同步卫星。
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甘肃省兰州市2017-2018学年高考物理实战试卷一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小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,有许多物理学家做出了杰出的贡献.关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()A.笛卡尔首先通过实验测出万有引力常量B.奥斯特最早发现了电磁感应现象C.安培首先发现了电流的磁效应D.法拉第发现了电磁感应现象2.(6分)质量相等的甲乙两物体从离地面相同高度同时由静止开始下落,由于两物体的形状不同,运动中受到的空气阻力不同.将释放时刻作为t=0时刻,两物体的v﹣t图象如图所示.则下列判断正确的是()A.t0时刻之前,甲物体受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力B.甲物体在t0时刻的速度小于乙物体0﹣t0时间内的平均速度C.t0时刻甲乙两物体在同一高度D.两物体不可能同时落地3.(6分)如图所示,有一自耦变压器接在稳定的交流电源上,V1、V2为理想电压表.下列说法中正确的是()A.若F不动,滑片P向上滑动时,V1示数变大,V2示数变小B.若F不动,滑片P向上滑动时,灯泡消耗的功率变小C.若P不动,滑片F向下移动时,V1示数不变,V2示数增大D.若P不动,滑片F向下移动时,灯泡消耗的功率变小4.(6分)1913年美国物理学家密立根设计了著名的油滴实验,首先直接测定了基元电荷的量值.其模型简化如图,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则()A.油滴带正电B.油滴带电荷量为C.电容器的电容为D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动5.(6分)在边长为L的等边三角形区域abc内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,一个边长也为L的等边三角形导线框def在纸面上以某一速度向右匀速运动,底边ef始终与磁场的底边界bc在同一直线上,如图所示.取沿顺时针的电流为正,在线框通过磁场的过程中,其感应电流随时间变化的图象是()A.B.C.D.6.(6分)如图所示,质量相同的木块A和B用轻质弹簧连接,静止在光滑的水平面上,此时弹簧处于自然状态.现用水平恒力F推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中下列说法正确的是()A.弹簧压缩到最短时两木块加速度相等B.弹簧压缩到最短时两木块速度相等C.两木块速度相等时,加速度a A<a BD.两木块加速度相同时,速度V A<V B7.(6分)如图所示,a是地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d是人造地球卫星,b 在近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.在相同时间内b转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是D.d的运动周期有可能是30h8.(6分)在以速度v o水平飞行的飞机上,由静止释放一质量为m的物体,飞行一段时间后,物体经过空间P点,其动能为E k,不计空气阻力,则()A.物体经过P点时竖直分速度为B.此过程中物体下降的高度C.此过程中物体的水平位移为D.此过程中物体运动的平均速度为二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(6分)某同学为探究“合外力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,操作步骤为:①按图1摆好实验装置,其中小车质量M=0.20kg,钩码总质量m=0.05kg.②先接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.(1)他在多次重复实验得到的纸带中选取出自认为满意的一条,如图2所示,把打下的第一点记作0,选取点迹清晰的三个相邻计数点标记为1、2、3(相邻计数点间还有4个点未画出),用刻度尺测得计数点1、2、3到0点的距离分别为d1=25.6cm,d2=36.0cm,d3=48.0cm.他把钩码重力作为小车所受合外力(g取9.8m/s2),算出打下0点到打下点2过程中合力做功W=J,把打下点2时小车的动能作为小车动能的改变量,算得E k.(结果保留三位有效数字)(2)根据此次实验探究的结果,他并没能得到“合外力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差较大.你认为产生这种情况的原因可能是(写出一条即可).10.(9分)小张同学打算测量某种由合金材料制成的金属丝的电阻率p.待测金属丝的横截面为圆形.实验器材有:毫米刻度尺、螺旋测微器、电压表(内阻约几千欧)、电流表(内阻约几欧)、滑线变阻器、电源、电键、待测金属丝及导线若干.(1)用毫米刻度尺测量其长度,用螺旋测微器测量其直径,结果分别如图1和图2所示.由图可知其长度L=cm,直径为D=mm;(2)该同学计划要用图象法求出电阻的阻值,要求电压从0开始变化.请将图3所示实物电路图中所缺部分补全:(3)图4是实验中测得的6组电流I、电压I、电压U的值描的点,由图求出的电阻值R=Ω(保留3位有效数字):(4)写出待测金属丝的电阻率p的表达式(用测得的物理量的符号表示).11.(14分)我国某军区进行夺岛演练时,某种型号导弹可以从军舰发射架上无初速启动,利用自身发动机推力,借助弹翼受空气的侧向作用力(垂直运动方向),以30°仰角向前上方匀加速直线运动,加速度20m/s2,5s后到达预定高度,通过遥控制导,使其突然保持原来速率变为水平飞行,接着关闭发动机停止主动力,只保留很小辅助动力抵消空气阻力,弹体以近似平抛运动落向某岛既定目标(假设目标与导弹发射架在同一水平面上).已知该导弹质量20千克,飞行过程质量变化很小,加速运行时空气阻力为重力的0.2倍,g取l0m/s2.求:(1)加速阶段空气对弹翼的侧向作用力多大;发动机推力多大;(2)导弹从发射到着地总水平射程多大;(3)导弹着地爆炸前具有多大动能.12.(18分)如图所示,在坐标系xOy的第II象限内有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,其他象限内存在匀强磁场,方向垂直于纸面向里.一质量为m、电荷量为+q 的粒子自P(﹣l,l)点由静止释放,沿垂直于x轴的方向进入第Ⅲ象限磁场,接着以垂直于y轴的方向进入第IV象限磁场,不计粒子重力.求:(1)磁场的磁感应强度B;(2)粒子第二次离开电场时的横坐标;(3)粒子第四次经过x轴的横坐标.(二)选考题,请考生从以下三个模块中任选一模块作答[物理一选修3-3](15分)13.(5分)分子动理论较好地解释了物质的宏观热学性质,据此可判断下列说法中正确的是()A.显微镜下观察到墨水中的小炭粒在不停地做无规则运动,这反映了液体分子运动的无规则性B.随着分子间距离的增大,分子间的相互作用力先减小后增大C.分子势能随着分子间距离的增大,可能先减小后增大D.在真空、高温条件下,可以利用分子扩散向半导体材料掺入其他元素E.分子热运动的结果总是朝着熵减小,即无序性增大的方向进行14.(10分)如图所示,体积为V、内壁光滑的圆柱形导热汽缸一端有一厚度可忽略的活塞,活塞未被锁定,可自由移动.汽缸内密封有温度为2.4T0、压强为1.2P0的理想气体,p0和T0分别为外界大气的压强和温度.已知:气体内能U与温度T的关系为U=aT,a为正的常量,容器内气体的所有变化过程都是缓慢的,求:(Ⅰ)活塞刚要离开气缸左端时气体的温度T1;(Ⅱ)汽缸内气体与外界大气达到平衡时的体积V l:(Ⅲ)整个过程中汽缸内气体放出的热量Q.[物理一选修3-4](15分)15.一列简谐横波沿x轴传播,某时刻的波形如图所示,质点A的平衡位置与坐标原点O 相距0.5m,此时质点A沿y轴正方向运动,经过0.02s第一次达最大位移.由此可知()A.这列波的波长为1mB.原点O与A点运动方向可能相同C.这列波的波速为12.5m/sD.这列波沿x轴正方向传播E.2s内A点走过的路程为25m16.如图所示,截面是直角梯形的玻璃砖4BCD折射率为n=,下表面CD涂有银反射面,玻璃砖的锐角θ=45°,厚度为a,CD边长为2a.一束单色光以60°的入射角射到玻璃砖AB 表面的中点0,结果在玻璃砖右边竖直放置的光屏上出现光点P和Q(图中未画出P、Q).求:(Ⅰ)请在图中画出光路示意图;(Ⅱ)P、Q两点间的距离.[物理一选修3-5](15分)17.关于玻尔的原子结构模型下列说法中正确的是()A.原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域B.原子中的电子绕原子核做圆周运动时,原子一定辐射能量C.原子中的电子从一个可能轨道跃迁到另一个可能轨道时,原子会辐射或者吸收能量D.原子中的电子只能在特定的轨道上运动E.电子跃迁时辐射光子的频率等于电子绕核运动的频率18.如图所示,小车的质量M=2kg,静止在光滑的水平面上,小车AB段水平长L=lm,BC 部分是光滑的圆弧形轨道,半径R=0.4m,圆弧在C点的切线是竖直的.今有质量为m=lkg的金属滑块(宽度远小于小车的长度)以水平速度v o=5m/s冲上小车,金属滑块与小车AB 段之间的动摩擦因数μ=0.3.请通过计算判断金属块是否能从C点飞离小车.甘肃省兰州市2017-2018学年高考物理实战试卷参考答案与试题解析一、选择题:本题共8小题,每小题6分.在每小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,有许多物理学家做出了杰出的贡献.关于物理学家和他们的贡献,下列说法中正确的是()A.笛卡尔首先通过实验测出万有引力常量B.奥斯特最早发现了电磁感应现象C.安培首先发现了电流的磁效应D.法拉第发现了电磁感应现象考点:物理学史.专题:常规题型.分析:根据物理学史和常识解答,记住著名物理学家的主要贡献即可.解答:解:A、卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量,故A错误;B、法拉第最早发现了电磁感应现象,故B错误;C、奥斯特首先发现了电流的磁效应,故C错误;D、法拉第发现了电磁感应现象,故D正确;故选:D.点评:本题考查物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强记忆,这也是考试内容之一.2.(6分)质量相等的甲乙两物体从离地面相同高度同时由静止开始下落,由于两物体的形状不同,运动中受到的空气阻力不同.将释放时刻作为t=0时刻,两物体的v﹣t图象如图所示.则下列判断正确的是()A.t0时刻之前,甲物体受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力B.甲物体在t0时刻的速度小于乙物体0﹣t0时间内的平均速度C.t0时刻甲乙两物体在同一高度D.两物体不可能同时落地考点:匀变速直线运动的图像;牛顿第二定律.专题:运动学中的图像专题.分析:根据图线的斜率比较出加速度的大小,根据图线与时间轴所围成的面积比较位移的大小,从而比较平均速度.由牛顿第二定律可分析阻力的大小情况.解答:解:A、由图可知,t0时刻之前,甲物体的加速度恒定,而乙物体先做加速度增大的加速运动,再做加速度减小的加速度运动;很明显可以看出,乙的加速度先大于乙,再小于乙;而两物体均只受重力和阻力;故说明乙的阻力先小于甲,后大于甲;故A错误;B、受到的空气阻力总是大于乙物体受到的空气阻力甲做匀变速直线运动,在中间时刻的速度等于0﹣t0时间内的平均速度,由图可以看出0﹣t0时间内甲的位移小于乙的位移,故甲的平均速度小于乙的平均速度,B正确;C、从图象上图线所围面积可以看出t0时刻甲的位移小于乙的位移,即甲下落的高度总小于乙下落的高度,故C错误;D、由于不明确高度大小,若两物体在t0之后某一时刻,图象的面积相等,并恰好落地,则说明二者可以同时落地;故D错误;故选:B点评:解决本题的关键知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴所围成的面积表示位移.再结合牛顿第二定律进可进行分析.3.(6分)如图所示,有一自耦变压器接在稳定的交流电源上,V1、V2为理想电压表.下列说法中正确的是()A.若F不动,滑片P向上滑动时,V1示数变大,V2示数变小B.若F不动,滑片P向上滑动时,灯泡消耗的功率变小C.若P不动,滑片F向下移动时,V1示数不变,V2示数增大D.若P不动,滑片F向下移动时,灯泡消耗的功率变小考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:自耦变压器,根据变压比公式判断输出电压的变化情况;根据闭合电路欧姆定律判断电流变化情况;根据串联电路的电流和电压特点判断电压表V2的情况.解答:解:A、B、设变压器的输入电压为U1,输出电压为U2;若F不动,根据变压比公式,输入电压U1不变,则输出电压U2也不变;滑片P向上滑动时,电阻R减小,根据闭合电路欧姆定律,干路电流增大,电阻R的电压:U V2=U2﹣IR L,由于电流增大,故电压U减小,电压表V2读数减小;故A错误,B、由A的分析可知,当滑片向上滑动时,电阻减小,干路电流增大,小灯泡中电流增大;功率增大;故B错误;C、D、若P不动,滑片F向下移动时,输入电压U1不变,根据变压比公式,由于n2减小,故输出电压U2也减小;故灯泡消耗的功率减小,V2的示数也变小;故C错误,D 正确;故选:D.点评:本题关键是包含变压器的电路动态分析问题,根据变压比公式分析输出电压的变化,结合串联电路的电压和电流关系特点分析小灯泡的功率变化情况.4.(6分)1913年美国物理学家密立根设计了著名的油滴实验,首先直接测定了基元电荷的量值.其模型简化如图,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则()A.油滴带正电B.油滴带电荷量为C.电容器的电容为D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,由平衡条件分析微粒的电性;由E=求解电源电动势.断开电键s,根据微粒的电场力有无变化,分析微粒的运动情况.解答:解:A、由题,带电荷量为q的微粒静止不动,则微粒受到向上的电场力,平行板电容器板间场强方向竖直向下,则微粒带负电.故A错误.B、由平衡条件得:mg=,解得油滴带电荷量为:q=,故B错误.C、根据U=,结合mg=qE,且Q=kq,则得电容器的电容为:C=.故C正确.D、极板N向下缓慢移动一小段距离,电容器两极板距离s增大,板间场强减小,微粒所受电场力减小,则微粒将向下做加速运动.故D错误.故选:C.点评:本题整合了微粒的力平衡、电容器动态分析,由平衡条件判断微粒的电性,注意由受力情况来确定运动情况,是解题的思路.5.(6分)在边长为L的等边三角形区域abc内存在着垂直纸面向外的匀强磁场,一个边长也为L的等边三角形导线框def在纸面上以某一速度向右匀速运动,底边ef始终与磁场的底边界bc在同一直线上,如图所示.取沿顺时针的电流为正,在线框通过磁场的过程中,其感应电流随时间变化的图象是()A.B.C.D.考点:导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律.专题:电磁感应与图像结合.分析:设线框的边长为L,磁场的磁感应强度为B,分段由几何知识求出线框有效的切割长度,得到感应电动势E,由欧姆定律得到感应电流的表达式,即可选择图象.解答:解:该题可以先根据电流的方向采用排除法进行选择,当线框进入时磁通量增大,出来时磁通量减小,因此线框中感应电流的方向会发生改变,故AC错误;当线框进入时,有效切割长度是随时间均匀变化的,因此根据E=BLv可知,电流均匀变化,故B正确,D错误.故选B.点评:本题采用的是排除法.做选择题常用方法有直判法、排除法、代入法、特殊值法、图象法等等.6.(6分)如图所示,质量相同的木块A和B用轻质弹簧连接,静止在光滑的水平面上,此时弹簧处于自然状态.现用水平恒力F推A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中下列说法正确的是()A.弹簧压缩到最短时两木块加速度相等B.弹簧压缩到最短时两木块速度相等C.两木块速度相等时,加速度a A<a BD.两木块加速度相同时,速度V A<V B考点:牛顿第二定律;匀变速直线运动的位移与时间的关系.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:当弹簧被压缩到最短时,AB两个物体的速度相同,在弹簧被压缩到最短之前,A 的速度一直大于B的速度解答:解:从开始推A到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,物体A的加速度逐渐减小,而B的加速度逐渐增大.在v A=v B之前,A的加速度总大于B的加速度,所以a A=a B时,v A>v B.此后A的加速度继续减小,B的加速度继续增大,所以v A=v B时,a B>a A.故BC 正确.之后a A减小,a B增大,直到v A=v B时,弹簧压缩至最短故选:BC点评:在弹簧被压缩的过程中,A的合力在减小,加速度在减小,只要A的速度大于B 的速度,此过程中B的加速度一直在增加.7.(6分)如图所示,a是地球赤道上随地球一起转动的物体,b、c、d是人造地球卫星,b 在近地轨道上正常运动,c是地球同步卫星,d是高空探测卫星,则有()A.a的向心加速度等于重力加速度gB.在相同时间内b转过的弧长最长C.c在4h内转过的圆心角是D.d的运动周期有可能是30h考点:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.专题:人造卫星问题.分析:同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,根据a=ω2r比较a与c的向心加速度大小,再比较c的向心加速度与g的大小.根据万有引力提供向心力,列出等式得出角速度与半径的关系,分析弧长关系.根据开普勒第三定律判断d与c的周期关系.解答:解:A、同步卫星的周期必须与地球自转周期相同,角速度相同,则知a与c的角速度相同,根据a=ω2r知,c的向心加速度大于a的向心加速度.由=mg,得g=,卫星的轨道半径越大,向心加速度越小,则c的向心加速度小于b的向心加速度,而b的向心加速度约为g,所以知a的向心加速度小于重力加速度g.故A错误;B、由=m,得v=,卫星的半径越大,速度越小,所以b的速度最大,在相同时间内转过的弧长最长.故B正确;C、c是地球同步卫星,周期是24h,则c在4h内转过的圆心角是.故C正确;D、由开普勒第三定律=k知,卫星的半径越大,周期越大,所以d的运动周期大于c的周期24h.故D正确;故选:BCD.点评:对于卫星问题,要建立物理模型,根据万有引力提供向心力,分析各量之间的关系,并且要知道同步卫星的条件和特点.8.(6分)在以速度v o水平飞行的飞机上,由静止释放一质量为m的物体,飞行一段时间后,物体经过空间P点,其动能为E k,不计空气阻力,则()A.物体经过P点时竖直分速度为B.此过程中物体下降的高度C.此过程中物体的水平位移为D.此过程中物体运动的平均速度为考点:平抛运动.专题:平抛运动专题.分析:平抛运动水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,根据动能的表达式求出竖直方向的速度,根据h=求出下降的高度,根据t=求出时间,根据求解平均速度.解答:解:A、P点的动能解得:,故A正确;B、从O点到P点,小球下降的高度h==﹣,故B正确;C、从O点到P点,小球运动的时间t=,所以水平方向位移x=,总位移s=,则平均速度,故C错误,D正确.故选:ABD点评:解决本题的关键会熟练处理平抛运动,掌握平抛运动的规律,水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动.二、非选择题:包括必考题和选考题两部分.第9题~第12题为必考题,每个试题考生都必须作答.第13题~第18题为选考题,考生根据要求作答.(一)必考题9.(6分)某同学为探究“合外力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,操作步骤为:①按图1摆好实验装置,其中小车质量M=0.20kg,钩码总质量m=0.05kg.②先接通打点计时器的电源(电源频率为f=50Hz),然后释放小车,打出一条纸带.(1)他在多次重复实验得到的纸带中选取出自认为满意的一条,如图2所示,把打下的第一点记作0,选取点迹清晰的三个相邻计数点标记为1、2、3(相邻计数点间还有4个点未画出),用刻度尺测得计数点1、2、3到0点的距离分别为d1=25.6cm,d2=36.0cm,d3=48.0cm.他把钩码重力作为小车所受合外力(g取9.8m/s2),算出打下0点到打下点2过程中合力做功W=0.176J,把打下点2时小车的动能作为小车动能的改变量,算得E k0.125.(结果保留三位有效数字)(2)根据此次实验探究的结果,他并没能得到“合外力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差较大.你认为产生这种情况的原因可能是钩码质量太大,使得合外力对物体做功的测量值比真实值偏大太多(写出一条即可).考点:探究功与速度变化的关系.专题:实验题;动能定理的应用专题.分析:(1)将砝码重力当作小车所受合外力,根据功的定义可以正确解答,根据匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度可以求出第5个点的速度大小,进一步求出其动能大小;(2)实验误差主要来自两个方面一是由实验原理不完善导致的系统误差,一是由数据测量如测量距离等导致的偶然误差,可以从这两个方面进行分析.解答:解:(1)从打O点到打“2”点这一过程中合力做功:W=Fs=mgh=mgd2=0.05×9.8×0.360≈0.176J;由题意知,计数点间的时间间隔t=0.02s×5=0.1s,做匀变速直线运动中时间中点的瞬时速度等于该过程中的平均速度,打第2个点的速度:v2==1.12m/s,打“2”点时小车的动能作为小车动能的改变量,E k=Mv52=×0.2×1.122≈0.125J;(2)由(1)的计算可知,钩码对小车做的功比小车获得的动能大,可能的原因是钩码质量太大,使得合外力对物体做功的测量值比真实值偏大太多;或没有平衡摩擦力,使得合外力对物体做功的测量值比真实值偏大太多.故答案为:(1)0.176;0.125;(2)钩码质量太大,使得合外力对物体做功的测量值比真实值偏大太多.点评:明确实验原理往往是解决实验问题的关键,该实验的一些操作和要求与探究力、加速度、质量之间关系的实验类似可以类比学习.10.(9分)小张同学打算测量某种由合金材料制成的金属丝的电阻率p.待测金属丝的横截面为圆形.实验器材有:毫米刻度尺、螺旋测微器、电压表(内阻约几千欧)、电流表(内阻约几欧)、滑线变阻器、电源、电键、待测金属丝及导线若干.。