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文档简介
浙江省宁波市十校2023届高三下学期3月联考物理试卷
学校:姓名:班级:考号:
一、单选题
1、以下物理量为矢量的是()
A.电流B.电势C.磁感应强度D.功
2、以下情景中,哪些带下划线的物体可以看成质点()
A.小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁的肢体是如何分工的
B.小英测算蚂蚁拖到饭粒时,蚂蚁Imin爬行的路程
C.在跳水比赛中,裁判员给跳水运动员评分
D.教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程
3、十四夜闹元宵是象山石浦的渔家习俗,其中民间灯舞更能传递渔家文化。如图所
示,演员手举鱼灯静止不动。忽略空气作用力,以下说法正确的是()
A.鱼灯对杆的作用力沿杆向下B.鱼灯对杆的作用力竖直向下
C.人对杆的摩擦力竖直向上D.手握得越紧,人对杆的摩擦力越大
4、2022年3月23日15时40分,中国航天“天宫课堂”第二课开课了,这次在距离地
面约400km的中国载人空间站“天宫”上进行了太空科学探究。授课期间,航天员演示
了“水油分离实验”和“太空抛物实验”等,下列说法正确的是()
A.在“天宫”中水和油因为没有受到地球引力而处于漂浮状态
B.“天宫”的运行速度介于第一宇宙速度与第二宇宙速度之间
C.在“天宫”中做“太空抛物实验”时冰墩墩被抛出后做平抛运动
D.利用密度不同,“天宫”中让水和油的混合物做圆周运动能使水和油分离
5、如图所示,小球由静止从同一出发点到达相同的终点,发现小球从8轨道滑下用时
最短,C轨道次之,A轨道最长,B轨道轨迹被称为最速降线,设计师在设计过山车时
大多采用B轨道。若忽略各种阻力,下列说法正确的是()
A.由机械能守恒,小球在三条轨道的终点处速度相同
B.三条轨道中小球沿B轨道滑下过程重力做功的平均功率最大
C.沿C轨道滑下轨道对小球的支持力做功最多
D.沿A轨道滑下轨道对小球的支持力冲量为零
6、如图所示,两列波长与振幅都相同的横波,[=0时,沿X轴正方向传播的波正好传
播到坐标原点,沿X轴负方向传播的波刚好传播到X=Im处。已知两列波的振幅均为
5cm,波速均为5m∕s,则下列说法正确的是()
A.两波相遇后,原点是振动减弱的点
B.经0∙4s,处于原点的质点运动的路程为2m
C.0.4s时,坐标在0-Im之间的质点位移都为0
D.在0~0∙4s内,坐标在0~lm之间的质点的路程都为0
7、有人设想在进行宇宙探测时,给探测器安上反射率极高(可认为100%)的薄膜,
并让它正对太阳,用光压为动力推动探测器加速。已知某探测器在轨道上运行,阳光
恰好垂直照射在薄膜上,薄膜面积为S,每秒每平方米面积照射到的太阳光能为£,
若探测器总质量为光速为c,则探测器获得的加速度大小的表达式是()
2ESC2ESCESC2ES
Aa.------B.-C.D.------
CMc~MhcMcMh
8、在我们的日常生活中会发生很多静电现象。有一次,小明的手指靠近金属门把手
时,如图所示,突然有一种被电击的感觉。这是因为运动摩擦使身体带电,当手指靠
近门把手时,二者之间产生了放电现象。已知手指带负电,关于放电前手指靠近金属
门把手的过程中,下列说法正确的是()
左・右
A.门把手内部的场强逐渐变大B.门把手与手指之间场强逐渐增大
C.门把手左端电势高于右端电势D.门把手右端带负电荷且电量增加
9、电容器是一种重要的电学元件,在电工、电子技术中应用广泛。使用图甲所示电路
观察电容器的充、放电过程。电路中的电流传感器与计算机相连,可以显示电路中电
流随时间的变化。图甲中直流电源电动势E=8V,实验前电容器不带电。先使S与
“1”端相连给电容器充电,充电结束后,使S与“2”端相连,直至放电完毕。计算机记
录的电流随时间变化的i-t曲线如图乙所示。下列说法正确的是()
A.图像阴影为”,图像与对应时间轴所围成的面积表示电容器的能量
B.阴影部分的面积51和S2肯定不相等
C阻值"大于%
D.计算机测得S=1203mA∙s,则该电容器的电容约为015尸
10、放射性元素氢(常Rn)的半衰期为T,氯核放出一个X粒子后变成针核(2;沁)。设
氨核、车卜核和X粒子的质量分别为町、/4和加3,下列说法正确的是()
A.该过程是夕衰变
B.发生一次核反应释放的核能为(,巧+/-町”2
C.200个氨经2T时间后,剩余氨原子数量为50个
D.针核的比结合能比氢核的比结合能大
11、如图所示,平行玻璃砖下表面镀有反射膜,两束平行细单色光。、。从空气斜射到
玻璃砖上表面,入射点分别为O2,两光线刚好从玻璃砖上表面同一点P射出,已
知玻璃砖对a、。两单色光的折射率均大于正,下列说法中正确的是()
4
P
O∣C
XTTTTT77777777TTTTTTTTTT
A.在玻璃中/2光的速度比。光大
B.若4、匕两束光通过同一个干涉装置,/2光对应的条纹间距较大
C.若°、。两束光同时从玻璃砖上表面射入,则α光比人光先从P点射出
D.增大b光的入射角,当b光从玻璃砖上表面射出时有可能发生全反射
12、逆时针转动的绷紧的传送带与水平方向夹角为37。,传送带的UT图像如图所
示。在》=0时刻质量为Ikg的物块从B点以某一初速度滑上传送带并沿传送带向上做
匀速运动。2s后开始减速,在片4s时物体恰好能到达最高点A。(已知g=10m∕s2,
sin37o=().6,cos37o=0.8>=以下说法正确的是()
A.物体与传送带间的摩擦因数为0.6
B.传送带45长度为6而
C.2s后物体受到的摩擦力沿传送带向下
D.物体与传送带间由于摩擦而产生的热量为6J
13、在现代研究受控热核反应的实验中,需要把1()7〜109K的高温等离子体限制在一
定空间区域内,这样的高温下几乎所有作为容器的固体材料都将熔化,磁约束就成了
重要的技术。如图所示,科学家设计了一种中间弱两端强的磁场,该磁场由两侧通有
等大同向电流的线圈产生。假定一带正电的粒子(不计重力)从左端附近以斜向纸内
的速度进入该磁场,其运动轨迹为图示的螺旋线(未全部画出)。此后,该粒子将被
约束在左右两端之间来回运动,就像光在两个镜子之间来回“反射”一样,不能逃脱。
这种磁场被形象地称为磁瓶,磁场区域的两端被称为磁镜。
螺距
根据上述信息并结合已有的知识,可以推断该粒子()
A.从左端到右端的运动过程中,沿磁瓶轴线方向的速度分量逐渐变小
B.从靠近磁镜处返回时,在垂直于磁瓶轴线平面内的速度分量为最大值
C.从左端到右端运动过程中,其动能先增大后减小
D.从左端到右端的运动过程中,其运动轨迹的螺距先变小后变大
二、多选题
14、下列说法正确的是()
A.普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之一
B.玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功地
解释了氢原子光谱的实验规律
C.一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可能是因为这束光的光强太小
D.德布罗意在普朗克能量子和爱因斯坦光子理论的基础上提出物质波的猜想,而电子
的衍射实验证实了他的猜想
15、息泡可用于指示和保护电路。在玻璃管中有两个相同的板状金属电极,并充入低
压就气,在两极间接入电压使速气导电,如果金属电极发出的电子在电场作用下获得
足够的能量,就能使敏气发光。将氮泡、保护电阻和电压可调的电源按如图所示的电
路连接。窗泡用黑纸包住,黑纸上留出一条狭缝使光可以照射到息泡。发现在没有光
照的暗室中,当电源两端电压为UO时,息泡恰能发光;当电源两端电压为“(α<U°)
时,就泡不发光,但同时用频率为匕,的紫光照射就泡,氟泡也恰能发光。两次实验
中,翅泡恰能发光时回路中的电流可认为相等。已知普朗克常量为〃,电子电荷量为
e。下列说法正确的是()
岚泡
电压可甯
的电源
A.若保持电压q不变,用黄光照射氟泡,氯泡也能发光
B.通过实验可知,紫光的光子能量〃匕=eU0-eU∣
C.通过实验可知,电极中的电子脱离金属至少需要eU°的能量
D.实验中使用交流电源也能观察到上述现象
三、实验题
16、某同学在做“探究求合力的方法”的实验时,手中只有一个弹簧秤、橡皮筋、木
板、白纸和图钉,为了完成此实验。
①在图中所示的器材中还需要选取O
A.秒表B.细绳套C.三角尺D.钩码
②本实验采用的科学方法是O
A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法
③同学们在操作过程中有如下议论,其中对减小实验误差有益的说法是。
A.两根细绳必须等长
B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线在同一直线上
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行
D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些。
17、图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。盘和重物的总质量为机,小车和祛
码的总质量为Mo实验中用盘和重物总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。
①实验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一端定滑
轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是(填写
所选选项的序号)。
A.将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器纸带,给打点计时器通电,
调节机的大小,使小车在盘和重物的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速
运动。
B.将长木板的右端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去盘
和重物,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。
C.将长木板的右端垫起适当的高度,撤去纸带以及盘和重物,轻推小车,观察判断小
车是否做匀速运动。
②实验中要进行质量机和M的选取,以下最合理的一组是o
A.M=20g,Zn=IOg、15g、20g、25g、30g、40g
B.M=200g,m=20g>40g、60g、80g、100g、120g
C.M=400g,m=IOg>15g>20g、25g、30g、40g
D.Λf=400g,m=20g>40g、60g、80g>100g、120g
18、某小组测定一金属丝的电阻率,部分实验步骤如下:
图3
①用螺旋测微器测量该金属丝直径,示数如图1所示,则该金属丝的直径
d=mm;
②因为在实验室找不到合适的电流表,该同学设计了如图2所示的电路,电源电动势
E为4.5V,内阻;∙约为1。,定值电阻4=15.0Ω;电压表量程为3V,内阻RV约为
3kΩ,一根均匀电阻丝(电阻丝总阻值大于R。,并配有可在电阻丝上移动的金属
夹)、电阻箱。主要实验步骤如下:
A.将器材按如图2所示连接;
B.开关闭合前为了电压表的安全,金属夹应夹在电阻丝的(填“加”或“〃”)
端,并将电阻箱的阻值调到最小;
C.然后调节电阻箱的阻值使电压表的示数为Uo=3.0V,记下电阻箱的阻值;之后不断
改变R、接入电路的长度无,调整电阻箱的阻值,使电压表示数始终为U°=3∙0V,记录
下电阻丝RV接入电路的长度X及对应电阻箱的阻值凡得出多组数据,作出图线
如图3所示。匕为已知量;
D.根据图像和测量的直径求得金属丝的电阻率Q=(用a、b、d、兀等字
母表示),电压表内阻使得电阻率夕测量结果(填“不变”“偏大”或“偏
小。
四、填空题
19、某同学通过图所示的实验装置,利用玻意耳定律来测定一颗形状不规则的冰糖的
①将冰糖装进注射器,通过推、拉活塞改变封闭气体的体积和压强。若实验过程中不
慎将活塞拔出针筒,则(填“需要”或“不需要”)重做实验。
②实验中通过活塞所在刻度读取了多组体积V及对应压强p,了在XO),坐标系中获
得直线图像,应选择o
A.〃—V图像B.〃—l图像CW—!图像D.'—L图像
VPPV
③选择合适的坐标后,该同学通过描点作图,得到直线的函数图像如图所示,忽略传
感器和注射器连接处的软管容积,则这颗冰糖的体积为O
五、计算题
20、如图所示,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡
密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。如果不计大气压的变化,这就是
一个简易的气温计。已知铝罐的容积是358CΠ√,吸管内部粗细均匀,横截面积为
0.2Cm2,吸管的有效长度为20cm,当温度为30OK时,油柱离管口IoCm。已知大气
压强为ιo∙5p1(结果保留到小数点后一位)
(1)这个气温计的刻度是否均匀;
(2)这个气温计的最大测量值是多少;
(3)已知气温计的温度从300K缓慢上升到最大值的过程中,气体从外界吸收了0.7J
的热量,则此过程中气体内能增加了多少?
21、如图所示,足够长的粗糙水平轨道必、光滑水平轨道Cd和足够长的粗糙倾斜轨
道de在同一竖直平面内,斜面倾角为37。,Cd和de平滑连接。在必的最右端静止一
个质量M=4kg的木板,其高度与Cd等高,木板与轨道"间动摩擦因数A=O.05,质
量为=Ikg的滑块。静止在〃轨道上的某点,在de轨道上距斜面底端L=8m处静止
释放一质量%=3kg的滑块P,一段时间后滑块P与。发生弹性正碰,碰撞时间忽略
不计,P与。碰撞开始计时,Is末Q滑上长木板,3s末Q从木板上飞出(落地点离木
板足够远)。已知P、。与斜面和木板间的动摩擦因数均为4=0.25,滑块P、。均
当作质点,sin37o=0.6,COS37。=0.8。求:
(1)滑块P在倾斜轨道de上运动的加速度大小;
(2)木板的长度;
(3)P、。与木板间产生的总热量。
22、如图甲所示,倾角Q=30。粗糙斜面上放置矩形金属框MMlNNI,质量M=5kg°
其中水平边MN=MlNl=Lom,阻值均为R=0.2C;MMl=NNl足够长,电阻不计。
空间中存在方向垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度B=IT。一质量M=LOkg、阻
值r=0.1Q∖长/=LOm的光滑导体棒放置在金属框上,并平行MN边。/=0时
刻,在平行斜面的外力/作用下从X=-0.2m位置由静止开始做简谐运动,简谐运动的
平衡位置在坐标原点。处,导体棒"的速度随时间变化的图像是如图乙所示的正弦
曲线,正弦曲线的周期T=3s0导体棒仍始终以垂直MM的方向运动,金属框始终
5
(2)MN边在一个周期内产生的焦耳热;
(3)在O至0.25T内外力F的冲量;
(4)已知简谐运动的回复力系数Z=IOoN∕m,求矩形金属框收到的摩擦力与外力产
等大同向时导体棒的位置。
23、如图所示,在y轴右侧尤=0到X=O.5"区域存在两个关于X轴对称且电场强度大
小均为E的匀强电场,紧靠电场右方存在着足够宽的匀强磁场①,在y轴左侧存在一
半径为小圆心坐标为(-4,0)的匀强磁场②,匀强磁场②外侧紧贴一圆心角力=270。
的绝缘刚性圆筒,圆筒关于X轴对称放置。一质量为加、电荷量为一"的带电粒子以速
度为=空变从(0,0.5J)的A点水平射入匀强电场,粒子经过匀强磁场①区域后恰
m
好从(0,-0∙5d)点由另一个匀强电场水平飞出。已知匀强磁场②区域的磁感应强度
大小为瓦,匀强电场的电场强度大小£幽,不计粒子重力,粒子在圆筒壁上碰
m
撞反弹时无能量损失。求:
(1)带电粒子在第一象限离开电场坐标;
(2)匀强磁场①区域中的磁感应强度大小用;
(3)不计粒子碰撞反弹的时间,粒子从A点出发到第一次回到A点的总时间。
参考答案
1、答案:C
解析:电流、电势和功有大小没有方向,都是标量,只有磁感应强度既有大小又有方
向,是矢量。
2、答案:B
解析:A、小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,分析蚂蚁的肢体是如何分工的,要考虑其形
状,不可看作质点,故A错误;B、小英测算蚂蚁拖到饭粒时,蚂蚁Imin爬行的路程
时,蚂蚁的形状和大小可忽略不计,能看成质点,故B正确;C、裁判员在跳水比赛
中给跳水运动员评分,需要研究运动员的姿势和动作,要考虑身体形状,故不可看作
质点,故C错误;D、教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程,要考虑运动员的身
高和形状,不可看作质点,故D错误。故选:Bo
3、答案:B
解析:AB、鱼灯处于平衡状态,对鱼受力分析,杆对鱼灯的作用力与鱼灯的重力为一
对平衡力,杆对鱼竿的作用力与重力等大反向,方向竖直向上,根据牛顿第三定律可
知鱼灯对杆的作用力方向竖直向下,故A错误,B正确;
C、人抓着杆,杆有向下滑动的趋势,摩擦力的方向与相对运动趋势相反,则人对杆
的摩擦力沿杆向上,故C错误;
D、手与杆之间的摩擦力为静摩擦力,根据平衡条件可知手握得越紧,人对杆的摩擦
力不变,故D错误。
故选:B0
4、答案:D
解析:A、在“天宫”中水和油因为处于失重状态而处于漂浮状态,但并不是没有受
到地球引力,此时地球引力全部提供给“天宫”及其内部物体做匀速圆周运动的向心
力,故A错误;
B、第一宇宙速度是物体在地球附近绕地球做匀速圆周运动的速度,同时也是物体绕
地球做匀速圆周运动的最大环绕速度,当物体的速度介于第一宇宙速度和第二宇宙速
度之间时,物体将绕地球做圆周运动,所以“天宫”的运行速度一定小于第一宇宙速
度,故B错误;
C、由于“天宫”中物体处于完全失重状态,所以不存在重力使物体下落的作用效
果,在“天宫”中做“太空抛物实验”时,冰墩墩被抛出后近似做直线运动,故C错
误;
D、“天宫”中物体处于完全失重状态,所以油和水的混合物不能像在地球表面上一
样出现在“油在上,水在下”的分离情况,但可以通过让二者做匀速圆周运动,进而
产生向心加速度,进而让水和油分离开,故D正确;
故选:Do
5、答案:B
解析:
6、答案:C
解析:
7、答案:A
解析:光子垂直照射后全部反射,每秒在薄膜上产生的总能量为£5,结合单个光子的
能量
ε=hv
则N个光子的总能量为
Nhv=Nh-=ES
λ
解得
Nhc
λ0=-----
ES
结合单个光子的动量
h
p=
λ
则光子的总动量变化量大小为
hh2ES
△p=2N—=2N
λNhc
~Js
以光子为研究对象,应用动量定理
FZ=l∖p
式中Af=Is,解得
F=咨
C
根据牛顿第三定律,光子对探测器的作用力大小为
F'=F=--
c
根据牛顿第二定律
F=Ma
解得
IES
a=-----
cM
故选A0
8、答案:B
解析:放电前手指靠近金属门把手的过程中,门把手在手的影响下,发生静电感应,
在其右端感应出正电荷,左端感应出负电荷。本身是处于静电平衡状态,内部场强为
零,两端电势相等,门把手与手之间看成一个电容器,可知当两者距离减小时,根据
公式
εS2
C
4πkd
联立,可得
可知,门把手与手指之间场强逐渐增大。故ACD错误,B正确。
故选:B0
9、答案:D
解析:A.根据图像与对应时间轴所围成的面积表示的物理意义是电容器的电荷
量,故A错误;
B.5∣表示电容器充电后所带电荷量,S2表示电容器放电的电荷量,因为电容器充电和
放电的电荷量是相等的,结合A选项的描述可知加=$2,故B错误;
C.由题图乙可知电容器充电瞬间电流比电容器放电瞬间电流大,且电容器充电瞬间电
源电压和放电瞬间电容器两端电压相等,则有上一›‘一
R∣+R。&+&
所以RaR2,故C错误;
D.该电容器的电容为c=2=^=1203x103F°OI5F,故D正确。
UE8
故选:Do
10、答案:D
解析:
11、答案:C
解析:
12、答案:D
解析:
13、答案:B
解析:A、从左端到右端的运动过程中,由于粒子只受洛伦兹力,故粒子的速度大小
不变。由于粒子在两段之间来回运动,故在中间位置时沿磁感线方向的分速度最大,
随后沿磁瓶轴线方向的速度分量变小,即沿磁瓶轴线方向的速度分量先变大后变小,
故A错误;
B、根据A选项的分析可知,从靠近磁镜处返回时,在垂直于磁瓶轴线平面内时,粒
子的速度与轴线垂直,故沿磁瓶轴线方向的速度分量为零,又粒子的速度的大小不
变,故此时垂直磁瓶轴线方向的速度分量最大,故B正确;
C、从左端到右端的运动过程中,粒子只受洛伦兹力作用,洛伦兹力对粒子不做功,
故其动能不变,故C错误:
D、粒子做圆周运动的周期为T=驷,由于从左端到右端的运动过程中,磁感应强度
qB
先减小后增大,所以粒子的运动周期先增大后减小。根据题意可知,粒子运动轨迹的
螺距为L=%T=空吧•,由于平行于轴线的速度V先增大后减小,所以运动轨迹的螺
qB
距先变大后变小,故D错误。
14、答案:ABD
解析:A、普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念,成为量子力学的奠基人之
一,所以A项是正确的;
B、玻尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域,提出了定态和跃迁的概念,成功
地解释了氢原子光谱的实验规律,故B正确;
C、根据光电效应的条件可以知道,一束光照射到某种金属上不能发生光电效应,可
能是因为这束光的频率太小,故C错误;
D、德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的猜想,而电子的衍射实验证实
了他的猜想,所以D选项是正确的;
所以ABD选项是正确的。
15、答案:BD
解析:B.如果金属电极发出的电子在电场作用下获得足够的能量,就能使窟气发光,
假设恰好能让速气发光的电子动能为心电极中的电子脱离金属至少需要的能量为%,
在没有光照的暗室中,当电源电压为Uo时,速泡恰能发光,设发光时电路电流为/,
保护电阻为R,则有
e(U。—/R)=臬+叱
当电源电压为q(α<4)时,同时用频率为V的紫光照射氮泡,筑泡也恰能发光,则
有
hvy+e(Ui-IR)=Ek+W0
联立解得
牝=eUQ-eU}
B正确。
16、答案:①BC
②B
③CD
解析:①做探究共点力合成的规律实验:我们是让两个力拉橡皮条和一个力拉橡皮条
产生的作用效果相同,测出两个力的大小和方向以及一个力的大小和方向,用力的图
示画出这三个力,用平行四边形做出两个力的合力的理论值,和那一个力进行比较;
题中只有一只弹簧秤,则可以先用这只弹簧秤和一条细绳共同拉橡皮条节点到相同的
位置,然后将细绳和弹簧秤交换位置,再将节点拉到相同的位置;这样也可完成该实
验,在图甲所示的器材中还需要选取细绳套、三角板,故选BC。
②本实验采用的科学方法是等效替代法,故选B。
③A.两根细绳要尽量长一些,但是不一定必须等长,选项A错误;
B.橡皮筋应与两绳夹角的平分线不一定在同一直线上,选项B错误;
C.在使用弹簧秤时要注意使弹簧秤与木板平面平行,可减小实验误差,选项C正确;
D.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些,这样可减小记录力方向
时产生的误差,选项D正确。
故选CDo
17、答案:①B
②C
解析:①将不带滑轮的木板一端适当垫高,在不挂沙和沙桶的情况下使小车恰好做匀
速运动,以使小车的重力沿斜面分力和摩擦力抵消,那么小车的合力就是绳子的拉
力。要判断是否是匀速运动,我们可以从打出的纸带相邻的点的间距来判断小车是否
做匀速运动,故选B。
②由于本实验中要求砂和砂桶的质量m远小于小车和祛码的质量M,故选C合理。
18、答案:①3.700(或3.699或3.701)
②加迎1;不变
4。
解析:①螺旋测微器的读数为
d=3.5mm+20.0χ0.01mm=3.700mm
②根据图2可知电压表测量的是电阻丝与电阻箱串联总电阻的电压。总电阻越大分压
越大,为了保护电压表,应该使电阻丝与电阻箱串联总电阻最小,即金属夹应夹在电
阻丝的相端,并将电阻箱的阻值调到最小;
根据题意实验中电压表的数值一直不变,根据闭合电路欧姆定律可知电路中电流大小
不变,故电阻丝与电阻箱串联后的总电阻不变,即RV+R为一定值,根据图3有,当
x-a>R=O;当X=O,R=b,可得
RJb
结合电阻定律有
解得
πhd2
由于实验过程中电阻丝与电阻箱串联后的总电阻为定值,且电压表示数不变,所以电
压表内阻对电阻率的测量结果无影响,即测量结果不变。
19、答案:①需要
②C
③。
解析:①实验需要保持气体温度与质量不变,操作中,若实验过程中不慎将活塞拔出
针筒,则必须废除之前获得的数据,重做实验,这是为了保持气体质量不变。
②设冰糖的体积为匕,则气体的体积为
V2=V-V1
由玻意耳定律知P(V-%=C
为了获得直线图像,应表示为V=C,+耳
选择V—J-图像,故选C。
P
③由函数关系结合图可知匕=b
20、答案:(1)均匀
(2)301.7K
(3)0.5J
解析:(1)均匀
(2)封闭气体做等压变化,当液体到达饮料管的最上端时,气体的温度最高,由盖-
吕萨克定律知J=J
358+0.2×20
可得A=X300=301.7K
358+0.1x20
(答案为28.5C-28.7C也算正确)
(3)气体对外做功W=PAV=O.2J
由热力学第一定律知AU=Q-W=0.5J
2
21、答案:(1)ap-4m∕s
(2)19m
(3)64.6J
解析:(1)滑块P在下滑到底端的过程中,由牛顿第二定律得
o
mpgsin37°-42mPgcos37=mpa
代入数据可得α=4m∕s2
(2)滑块P下滑到底端时H=越=8m∕s
滑块P、Q发生弹性正碰,碰撞过程中动量守恒,能量守恒,有
∕npv,+O=mpvp+∕nβvβ
121212
-mpvi=-mpv;+-mQvQ
代入数据可得vp=4m∕s,%=12m∕s
滑块P与Q碰后,。经t=Is滑上木板,则可知碰撞点离木板右端距离为X=%,=12m
Y
而P物体到达木板右端位置的时间为&=—=3s
此时。物体刚好滑离木板,对。物体受力分析,由牛顿第二定律上加述=机0。2
可得0°-2.5m∕S2
对木板有μ2mpg-μλ[mp+Λ/)=2.5N
即木板静止不动,则Q在静止的木板上做匀减速真线运动,
2
故长木板的长度L=vβZl-ɪαρr1=19m
(3)Q与木板间产生的热量Qi=4〃%g∙L=47.5J
P在木板上运动时,由μ2mpg=mpap
及^2mQg一4(M+勺)g=MaM
22
解得ap=2.5m∕s,αw=lm∕s
v216
则尸与木板间的相对运动距离Ar=
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