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文档简介

限时热练后高分主观题微模拟热练一1.(15分)某同学为了测量电流表G的内阻和一段电阻丝AB的电阻率ρ,设计了如图甲所示的电路.已知滑片P与电阻丝有良好的接触,其他连接导线电阻不计.现有以下器材:甲乙丙A.待测电流表G(量程为60mA,内阻Rg)B.一段粗细均匀的电阻丝AB(横截面积S=1.0×107m2,总长度L总=60cm)C.定值电阻R=20ΩD.电源E(电动势为6V,内阻不计)E.毫米刻度尺F.开关S,导线若干(1)按照电路图在图乙上用笔画线代替导线连接好电路.(2)闭合开关S,调节滑片P的位置,测出电阻丝AP的长度L和电流表的读数I;改变P的位置,共测得5组L与I的值.(3)根据测出的I的值,计算出eq\f(1,I)的值,并在坐标纸上描出了各数据点eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(L,\f(1,I))),如图丙所示,请在图丙上作出eq\f(1,I)­L的图像.(4)由eq\f(1,I)­L的图像可得待测电流表内阻Rg=______Ω,电阻丝电阻率ρ=______Ω·m.(结果保留两位有效数字)(5)实验所提供的器材中,如果电源E的内阻未知且不能忽略,其他条件不变,则________.A.仍能测出Rg和ρ B.Rg和ρ均不能测出C.只能测出Rg D.只能测出ρ2.(2023·苏州质量调研)(8分)如图所示,北京冬奥滑雪运动员通过助滑道加速后从跳台起跳,最后落在着落坡上.已知着落坡倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),运动员起跳时速度大小为v0,方向与着落坡垂直.不计空气阻力,重力加速度为g,求:(1)起跳后运动员在最高点速度v的大小.(2)运动员在空中运动的时间t.3.(8分)如图所示,某材料制备系统由供气瓶、反应室、加热器和真空泵等设备组成.供气瓶的容积为20L,储存的气体压强为3.0×105Pa,反应室的容积为10L.制备材料前,反应室处于真空状态,关闭所有阀门.制备材料时,先打开阀门1,供气瓶向反应室缓慢供气,当反应室气压达到1.0×102Pa时,关闭阀门1;对反应室内气体缓慢加热,使其从室温25℃升到200℃,进行材料合成.实验结束后,待反应室温度降至室温,将其抽至真空状态.环境温度恒定,忽略材料体积,气体不参与反应.(1)加热后,求反应室内气体的压强(结果保留三位有效数字).(2)当供气瓶剩余气体压强降到1.5×105Pa时,需更换新的供气瓶,供气瓶最多能给反应室充气多少次?4.(13分)如图所示,光滑竖直墙壁底端与四分之一光滑圆弧轨道连接,圆弧轨道半径R=0.4m,光滑水平面上并排放两块木板B、C,两木板的上表面恰好与圆弧轨道的最低点相切,小滑块A(可视为质点)从墙壁P点无初速度释放,P点高出圆心h=0.4m,已知小滑块与两木板质量均为1kg,小滑块A与木板B间的动摩擦因数μ1=0.5,木板B的长度L1=1m,小滑块A与木板C间的动摩擦因数随距离而变化,满足μ2=eq\f(1,15)-eq\f(x,15),x为距木板C左端的距离,木板C的长度L2=2m,取g=10m/s2.(1)求小滑块A对圆弧轨道最低点的压力.(2)求木板B获得的最大速度.(3)求小滑块A的最终速度.若小滑块A脱离木板C,求木板C的最终速度;若小滑块A不脱离木板C,求出小滑块与木板C相对静止的位置.

5.(2023·南京、盐城二模)(16分)如图所示,真空中存在一间距为d=0.02m的水平平行板电容器,板长L=0.04m,板间电压为U、匀强电场方向向上,MN为一垂直上极板PQ的足够长的光屏,其下端N与极板右端Q重合,在MN所在竖直线右侧存在匀强磁场.在下极板左端有一个粒子源A,可以紧贴极板水平向右连续发射带正电荷的粒子,粒子比荷为eq\f(q,m)=1×108C/kg,初速度v0=1×105m/s.已知粒子打到极板或光屏时会被吸收,粒子之间的作用力不计,粒子的重力不计.(1)为使粒子能够从极板间射出,求电压U的最大值.(2)若匀强磁场方向垂直纸面向里,大小为B1=0.05T,电压U可任意调节,求粒子击中光屏形成痕迹的长度ΔL.(3)若匀强磁场方向改成水平向右

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