2025屆營(yíng)口市重點(diǎn)中學(xué)物理高二上期中統(tǒng)考模擬試題含解析_第1頁(yè)
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2025屆營(yíng)口市重點(diǎn)中學(xué)物理高二上期中統(tǒng)考模擬試題注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫(xiě)考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書(shū)寫(xiě)在答題卡上,在試卷上作答無(wú)效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。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、在如下圖所示電路中,閉合電鍵S,當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭向上滑動(dòng)時(shí),四個(gè)理想電表的示數(shù)都發(fā)生變化,電表的示數(shù)分別用I、U1、U2和U3表示,電表示數(shù)變化量的絕對(duì)值分別用△I、△U1、△U2、和△U3表示,下列說(shuō)法正確的是()A.U1/I不變,△U1/△I變大B.U2/I變大,△U2/△I不變C.U3/I變大,△U3/△I變大D.△U2=△U1+△U32、如圖所示,在磁感應(yīng)強(qiáng)度為B的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中,有一根用絕緣線懸掛的通電金屬棒MN,電流由M流向N,欲使線的張力變大,下列措施有效的有()A.只改變磁場(chǎng)方向 B.只改變電流方向C.只增大電流強(qiáng)度 D.只減小磁感應(yīng)強(qiáng)度3、下列四幅圖所做的實(shí)驗(yàn)都與磁場(chǎng)有關(guān),有關(guān)實(shí)驗(yàn)時(shí)要滿足的條件或者實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象正確的是A.甲圖的實(shí)驗(yàn)說(shuō)明磁場(chǎng)能產(chǎn)生電流B.乙圖的實(shí)驗(yàn)所揭示的原理可制成發(fā)電機(jī)C.丙圖是演示電磁感應(yīng)現(xiàn)象的實(shí)驗(yàn)裝置D.丁圖中麥克風(fēng)應(yīng)用了磁場(chǎng)對(duì)電流的作用4、如圖甲所示,有一絕緣圓環(huán),圓環(huán)上均勻分布著正電荷,圓環(huán)平面與豎直平面重合.一光滑細(xì)桿沿垂直圓環(huán)平面的軸線穿過(guò)圓環(huán),細(xì)桿上套有一個(gè)質(zhì)量為m=10g的帶正電的小球,小球所帶電荷量q=5.0×10-4C.小球從C點(diǎn)由靜止釋放,其沿細(xì)桿由C經(jīng)B向A運(yùn)動(dòng)的v-t圖象如圖乙所示.小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí),v-t圖象的切線的斜率最大(圖中標(biāo)出了該切線).則下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A.在O點(diǎn)右側(cè)桿上,B點(diǎn)場(chǎng)強(qiáng)最大,場(chǎng)強(qiáng)大小為E=1.2V/mB.由C到A的過(guò)程中,小球的電勢(shì)能先減小后增大C.由C到A電勢(shì)逐漸降低D.C、B兩點(diǎn)間的電勢(shì)差UCB=0.9V5、如圖所示的電路中,C2=2C1,R2=2R1,下列說(shuō)法正確的是A.開(kāi)關(guān)處于斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),C1的電量大于C2的電量B.開(kāi)關(guān)處于斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),C2的電量大于C1的電量C.開(kāi)關(guān)處于接通狀態(tài)時(shí),C1的電量大于C2的電量D.開(kāi)關(guān)處于接通狀態(tài)時(shí),C2的電量大于C1的電量6、如圖所示,鐵芯右邊繞有一個(gè)線圈,線圈兩端與滑動(dòng)變阻器、電池組連成回路.左邊的鐵芯上套有一個(gè)環(huán)面積為0.02m2、電阻為0.1Ω的金屬環(huán).鐵芯的橫截面積為0.01m2,且假設(shè)磁場(chǎng)全部集中在鐵芯中,金屬環(huán)與鐵芯截面垂直.調(diào)節(jié)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)頭,使鐵芯中的磁感應(yīng)強(qiáng)度每秒均勻增加0.2T,則從上向下看()A.金屬環(huán)中感應(yīng)電流方向是逆時(shí)針?lè)较?,感?yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為4.0×10-3VB.金屬環(huán)中感應(yīng)電流方向是順時(shí)針?lè)较?,感?yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為4.0×10-3VC.金屬環(huán)中感應(yīng)電流方向是逆時(shí)針?lè)较?,感?yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為2.0×10-3VD.金屬環(huán)中感應(yīng)電流方向是順時(shí)針?lè)较颍袘?yīng)電動(dòng)勢(shì)大小為2.0×10-3V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、關(guān)于電容器和電容的說(shuō)法中,正確的是()A.公式中Q是電容器兩極板帶電量絕對(duì)值之和B.對(duì)于確定的電容器,其帶電量與兩板間的電壓成正比C.平行板電容器保持帶電量不變而增大兩極板間距離,兩極板間電場(chǎng)強(qiáng)度不變D.平行板電容器保持兩極板間電壓不變而增大兩極板間距離,帶電量變大8、平行板電容器的一個(gè)極板與靜電計(jì)的金屬桿相連,另一個(gè)極板與靜電計(jì)金屬外殼相連,給電容器充電后,靜電計(jì)指針編轉(zhuǎn)一個(gè)角度,以下情況中,能使電靜電計(jì)指針偏角增大的有()A.把兩板間的距離減小B.把兩板的正對(duì)面積減小C.在兩板間插入相對(duì)介電常數(shù)較大的電介質(zhì)D.增大電容器所帶電荷量9、A、B兩塊正對(duì)的金屬板豎直放置,在金屬板A的內(nèi)側(cè)表面系一絕緣細(xì)線,細(xì)線下端系一帶電小球。兩塊金屬板接在如圖所示的電路中。電路中的R1為光敏電阻(光照越強(qiáng)電阻越小),R2為滑動(dòng)變阻器,R3為定值電阻。當(dāng)R2的滑動(dòng)觸頭P在a端時(shí)閉合開(kāi)關(guān)S。此時(shí)電流表和電壓表的示數(shù)分別為I和U,帶電小球靜止時(shí)絕緣細(xì)線與金屬板A的夾角為θ,電源電動(dòng)勢(shì)E和內(nèi)阻r一定。則以下說(shuō)法正確的是()A.若將R2的滑動(dòng)觸頭P向b端移動(dòng),則I不變,U變小B.保持滑動(dòng)觸頭P不動(dòng),用更強(qiáng)的光照射R1,則I增大,U減小C.保持滑動(dòng)觸頭P向a端移動(dòng),用更強(qiáng)的光照射R1,則小球重新達(dá)到穩(wěn)定后θ角變小D.保持滑動(dòng)觸頭P不動(dòng),用更強(qiáng)的光照射R1,則U的變化量的絕對(duì)值與I的變化量的絕對(duì)值的比值不變10、關(guān)于電流,下列說(shuō)法中正確的是()A.通過(guò)導(dǎo)體截面的電荷量越多,電流越大B.電路中電流大小與通過(guò)截面電荷量q成正比與時(shí)間t成反比C.單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)導(dǎo)線橫截面的電荷量越多,導(dǎo)體中的電流就越大D.金屬導(dǎo)體內(nèi)的持續(xù)電流是自由電子在導(dǎo)體內(nèi)的電場(chǎng)力作用下形成的三、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)利用氣墊導(dǎo)軌驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示.水平桌面上固定一傾斜的氣墊導(dǎo)軌;導(dǎo)軌上A點(diǎn)放置帶有長(zhǎng)方形遮光條的滑塊,其總質(zhì)量為M,左端由跨過(guò)光滑定滑輪的輕質(zhì)細(xì)繩與質(zhì)量為m的小球相連;導(dǎo)軌上B點(diǎn)有一光電門(mén),可以測(cè)量遮光片經(jīng)過(guò)光電門(mén)時(shí)的時(shí)間t,用L表示A點(diǎn)到光電門(mén)B處的距離,d表示遮光片的寬度,將遮光片通過(guò)電門(mén)的平均速度看作滑塊通過(guò)B點(diǎn)時(shí)的瞬時(shí)速度,實(shí)驗(yàn)時(shí)滑塊在A處由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng).(1)用游標(biāo)卡尺測(cè)量遮光條的寬度d,結(jié)果如圖乙所示,由此讀出d=______cm.(2)某次實(shí)驗(yàn)測(cè)得氣墊導(dǎo)軌的傾斜角為θ,重力加速度用g表示,滑塊從A點(diǎn)到B點(diǎn)過(guò)程中,m和M組成的系統(tǒng)動(dòng)能增加量可表示為△Ek=______,系統(tǒng)的重力勢(shì)能減少量可表示為△Ep=______,在誤差允許的范圍內(nèi),若△Ek=△Ep,則可認(rèn)為系統(tǒng)的機(jī)械能守恒.12.(12分)用如圖甲所示裝置來(lái)驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,質(zhì)量為mA的鋼球A用細(xì)線懸掛于O點(diǎn),質(zhì)量為mB的鋼球B放在離地面高度為H的小支柱N上,使懸線在A球釋放前伸直,O點(diǎn)到A球球心的距離為L(zhǎng),且線與豎直線夾角為α,A球釋放后擺到最低點(diǎn)時(shí)恰與B球正碰,碰撞后,A球把輕質(zhì)指示針OC推移到與豎直線夾角β處,B球落到地面上,地面上鋪有一張蓋有復(fù)寫(xiě)紙的白紙D,保持α角度不變,多次重復(fù)上述實(shí)驗(yàn),白紙上記錄到多個(gè)B球的落點(diǎn).圖中S是B球初始位置到B球平均落點(diǎn)的水平距離.(1)圖乙為B球的落地點(diǎn),用____________(填使用的工具名稱(chēng))確定B球的平均落地點(diǎn),碰撞后B球的水平射程應(yīng)取為_(kāi)___________cm;(2)用題中所給的物理量表示碰撞后A球碰撞前后的速度分別為:vA=_______;_______;(3)用題中所給的物理量表示碰撞后B球碰撞前后的速度為:vB=________________;(4)用題中所給的物理量表示需要驗(yàn)證的動(dòng)量守恒表達(dá)式:_______________.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)花樣滑冰是一個(gè)競(jìng)技體育與藝術(shù)完美結(jié)合的體育項(xiàng)目。在某花樣滑冰賽場(chǎng)上,男女運(yùn)動(dòng)員一起以v0=2m/s的速度沿直線勻速滑行,某時(shí)刻男運(yùn)動(dòng)員將女運(yùn)動(dòng)員以v1=6m/s的速度向前推出,已知男運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為M=60kg,女運(yùn)動(dòng)員的質(zhì)量為m=40kg,不計(jì)冰面的摩擦阻力,求:(1)將女運(yùn)動(dòng)員推出后,男運(yùn)動(dòng)員的速度;(2)在此過(guò)程中,男運(yùn)動(dòng)員推力的沖量大小。14.(16分)如圖所示,一個(gè)電子由靜止開(kāi)始經(jīng)加速電場(chǎng)加速后,又沿中心軸線從O點(diǎn)垂直射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng),并從另一側(cè)射出打到熒光屏上的P點(diǎn),O′點(diǎn)為熒光屏的中心。已知電子質(zhì)量m=9.0×10﹣31kg,電荷量e=1.6×10﹣19C,加速電場(chǎng)電壓U0=2500V,偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)電壓U=200V,極板的長(zhǎng)度L1=6.0cm,板間距離d=2.0cm,極板的末端到熒光屏的距離L2=3.0cm(忽略電子所受重力)。求:(1)電子射入偏轉(zhuǎn)電場(chǎng)時(shí)的初速度v0;(2)電子打在熒光屏上的P點(diǎn)到O點(diǎn)的距離h;15.(12分)一臺(tái)電風(fēng)扇,內(nèi)阻為20Ω,接上220V電壓后,消耗功率66W.(1)電風(fēng)扇正常工作時(shí)通過(guò)電動(dòng)機(jī)的電流是多少?(2)電風(fēng)扇正常工作時(shí)轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的功率是多少?轉(zhuǎn)化為內(nèi)能的功率是多少?電動(dòng)機(jī)的效率多少?(3)如果接上電源后,電風(fēng)扇的風(fēng)葉被卡住,不能轉(zhuǎn)動(dòng),這時(shí)通過(guò)電動(dòng)機(jī)的電流,以及電動(dòng)機(jī)消耗的電功率和發(fā)熱功率是多少?

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、B【解析】根據(jù)歐姆定律得知:.故當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P向上滑動(dòng)時(shí),、均不變.故A錯(cuò)誤.若設(shè)電阻R與滑動(dòng)變阻器的總電阻為R2,因,變大.根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U2=E-Ir,則有=r,不變.故B正確.=R滑,變大.根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U3=E-I(R+r),則有=R+r,不變.故C錯(cuò)誤.當(dāng)滑動(dòng)變阻器的滑動(dòng)觸頭P向上滑動(dòng)時(shí),V3變大,V2變大,V1減小,而U2=U1+U3,則△U2=△U3-△U1,選項(xiàng)D錯(cuò)誤;故選B.2、C【解析】

AB.由左手定則可知,金屬棒受安培力向下,根據(jù)平衡條件可知根據(jù)左手定則,只改變磁場(chǎng)的方向或只改變電流方向致使安培力方向向上,線的張力變小,AB錯(cuò)誤;C.只增大電流強(qiáng)度,安培力增大,線的張力變大,C正確;D.只減小磁感應(yīng)強(qiáng)度,安培力變小,線的張力變小,D錯(cuò)誤。故選C。3、B【解析】

由題意可知考查電磁感應(yīng)和電流磁效應(yīng)的應(yīng)用,根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理分析可得?!驹斀狻緼.甲圖是奧斯特實(shí)驗(yàn),說(shuō)明電流周?chē)写艌?chǎng),故A錯(cuò)誤;B.乙圖的實(shí)驗(yàn)說(shuō)明切圖割磁感應(yīng)線能夠產(chǎn)生感應(yīng)電流,其原理可制成發(fā)電機(jī),故B正確;C.丙圖的實(shí)驗(yàn)裝置把電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能,而電磁感應(yīng)現(xiàn)象是把其它能轉(zhuǎn)化為電能,故C錯(cuò)誤;D.丁圖中麥克風(fēng)應(yīng)用的是電磁感應(yīng)原理,故D錯(cuò)誤?!军c(diǎn)睛】電流磁效應(yīng)特點(diǎn):電流產(chǎn)生磁場(chǎng),直線電流周?chē)拇艌?chǎng)可以用右手螺旋定則確定,電磁感應(yīng)現(xiàn)象的特點(diǎn):把其它能轉(zhuǎn)化為電能,產(chǎn)生的感應(yīng)電流方向可以用右手定則判斷。4、B【解析】

A、由乙圖可知,小球在B點(diǎn)的加速度最大,故所受的電場(chǎng)力最大,加速度由電場(chǎng)力產(chǎn)生,故B點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度最大,小球的加速度:a=ΔvΔt=0.35=0.06m/s2,BC、從C到A小球的動(dòng)能一直增大,說(shuō)明電場(chǎng)力一直做正功,故電勢(shì)能一直減小,根據(jù)φ=EPq可知電勢(shì)一直減小,故CD、由C到B電場(chǎng)力做功為WCB=12mvB2錯(cuò)誤的故選B?!军c(diǎn)睛】關(guān)鍵是通過(guò)乙圖的v-t圖象判斷出加速度,加速度最大時(shí)受到的電場(chǎng)力最大,電場(chǎng)強(qiáng)度最大,由電場(chǎng)力做功即可判斷電勢(shì)能,由W=qU求的電勢(shì)差。5、B【解析】當(dāng)開(kāi)關(guān)S斷開(kāi)時(shí),電路中無(wú)電流,兩電容的電壓都等于電源的電動(dòng)勢(shì),由Q=CU可知C2的電量大于C1的電量,故B正確,A錯(cuò)誤;當(dāng)S閉合時(shí),R1與R2串聯(lián),電容C1與電阻R2并聯(lián),其電壓為R2的電壓U2;電容C2與電阻R1并聯(lián),其電壓為R1的電壓U1,由歐姆定律可知U2=2U1,根據(jù)Q=CU可得C1的帶電量為Q1=C1U2,C2的帶電量為Q2=C2U1,通過(guò)以上可得:Q1:Q2=1:1,故CD錯(cuò)誤.所以B正確,ACD錯(cuò)誤.6、C【解析】根據(jù)右手螺旋定則知,螺線管中的磁場(chǎng)方向豎直向上,所以通過(guò)金屬環(huán)的磁場(chǎng)方向豎直向下,當(dāng)磁場(chǎng)均勻增大時(shí),根據(jù)楞次定律知,感應(yīng)電流的方向是逆時(shí)針?lè)较颍?/p>

根據(jù).故C正確,ABD錯(cuò)誤.故選C.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、BC【解析】

A.電容器的帶電量等于每個(gè)極板帶電量的絕對(duì)值,則知平行板電容器一板帶電+Q,另一板帶電-Q,則此電容器帶電量為Q,故A錯(cuò)誤;B.電容的定義式,采用比值法定義,其帶電量與兩板間的電壓成正比,故B正確;C.根據(jù)電容的決定式,定義式和結(jié)合得到:電容器板間電場(chǎng)強(qiáng)度可知C與d無(wú)關(guān),所以平行板電容器保持帶電量不變而增大兩板的間距時(shí),兩板間的電場(chǎng)強(qiáng)度不變,故C正確;D.平行板電容器保持兩極板間電壓不變,若增大兩極板間距離,由可知,電容C減小,因板間電壓U不變,由分析可知:Q減小,故D錯(cuò)誤。8、BD【解析】

A.減小板間距離d,根據(jù)電容的決定式分析得知,電容C增大,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢(shì)差U減小,則靜電計(jì)的指針偏角變小,故A項(xiàng)錯(cuò)誤;B.減小極板正對(duì)面積,根據(jù)電容的決定式,分析得知,電容C減小,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢(shì)差U增大,則靜電計(jì)的指針偏角變大,故B項(xiàng)正確;C.在兩板間插入相對(duì)常數(shù)較大的電介質(zhì),根據(jù)電容的決定式,分析得知,電容C增大,而電容器的帶電量Q不變,由分析得知,板間電勢(shì)差U減小,則靜電計(jì)的指針偏角變小,故C項(xiàng)錯(cuò)誤;D.增大電容器所帶電荷量,由公式可知,板間電勢(shì)差U增大,則靜電計(jì)的指針偏角變大,故D項(xiàng)正確。9、BCD【解析】試題分析:滑動(dòng)變阻器處于含容支路中,相當(dāng)于導(dǎo)線,所以移動(dòng)滑動(dòng)觸頭P,R1和R3所在電路中電流I不變,U也不變,故A錯(cuò)誤.保持滑動(dòng)觸頭P不動(dòng),逐漸增加照射R1的光強(qiáng),R1減小,則I增大,電源的內(nèi)電壓增大,根據(jù)閉合電路歐姆定律得知U減小,故B正確.用更強(qiáng)的光線照射R1,R1的阻值變小,外電路總電阻減小,電流I增大,內(nèi)電壓和R3的電壓增大,則電容器板間電壓減小,板間電場(chǎng)強(qiáng)度變小,小球所受的電場(chǎng)力變小,則θ減?。蔆正確.保持滑動(dòng)觸頭P不動(dòng),逐漸增加照射R1的光強(qiáng),總電阻減小,電流I增大,外電壓U減小,根據(jù)閉合電路歐姆定律得:U=E-Ir,|△U△I|=r考點(diǎn):電路的動(dòng)態(tài)分析【名師點(diǎn)睛】解決本題的關(guān)鍵抓住電源的電動(dòng)勢(shì)和內(nèi)阻不變,利用閉合電路歐姆定律進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析,特別要理解|△U10、CD【解析】

AC.根據(jù)電流的定義式:可知單位時(shí)間內(nèi)通過(guò)導(dǎo)體某橫載面的電荷量越多,導(dǎo)體中的電流就越大,而通過(guò)導(dǎo)體某一橫載面的電荷量越多,電流不一定越多,還與時(shí)間有關(guān),故A錯(cuò)誤,C正確。B.公式:是電流強(qiáng)度的定義式,是q與時(shí)間t的比值,不能說(shuō)電流大小與通過(guò)截面電荷量q成正比,與時(shí)間t成反比,故B錯(cuò)誤;D.根據(jù)電流的形成條件可知,金屬導(dǎo)體內(nèi)的持續(xù)電流是自由電子在導(dǎo)體內(nèi)的電場(chǎng)作用下形成的,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、(1)1.010(2)mgL-MgLsinθ;【解析】【分析】由于光電門(mén)的寬度d很小,所以我們用很短時(shí)間內(nèi)的平均速度代替瞬時(shí)速度;根據(jù)重力做功和重力勢(shì)能之間的關(guān)系可以求出重力勢(shì)能的減小量,根據(jù)起末點(diǎn)的速度可以求出動(dòng)能的增加量;根據(jù)功能關(guān)系得重力做功的數(shù)值等于重力勢(shì)能減小量.解(1)由于光電門(mén)的寬度b很小,所以我們用很短時(shí)間內(nèi)的平均速度代替瞬時(shí)速度,滑塊通過(guò)光電門(mén)B速度為:;(2)滑塊從A處到達(dá)B處時(shí)m和M組成的系統(tǒng)動(dòng)能增加量為:;系統(tǒng)的重力勢(shì)能減少量可表示為:;比較和,若在實(shí)驗(yàn)誤差允許的范圍內(nèi)相等,即可認(rèn)為機(jī)械能是守恒的.12、圓規(guī)64.8【解析】

(1)用盡量小的圓把落地點(diǎn)圈起來(lái),圓心即為平均落地點(diǎn),則用圓軌來(lái)確定B球的平均落地點(diǎn),碰撞后B球的水平射程應(yīng)取為64.8cm;(2)小球從A處下擺過(guò)程只有重力做功,機(jī)械能守恒,由機(jī)械能守恒定律得:mAgL(1-cosα)=mAvA2-0,解得:vA=;小球A與小球B碰撞后繼續(xù)運(yùn)動(dòng),在A碰后到達(dá)最左端過(guò)程中,機(jī)械能再次守恒,由機(jī)械能守恒定律得:-mAgL(1-cosβ)=0-mAvA′2,解得vA′=;(3)碰前小球B靜止,則PB=0;碰撞后B球做平拋運(yùn)動(dòng),水平方向:S=vB′t,豎直方向H=gt2,解得vB′=S,則碰后B球的動(dòng)量PB′=mBvB′=mBS;

(4)由動(dòng)量守恒定律可知,實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證的表達(dá)式為:mA=mA+mBS;【點(diǎn)睛】(1)

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