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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年北师大版高三物理上册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共9题,共18分)1、(2016•大连模拟)有一种磁强计用于测定磁场的磁感应强度,原理如图所示.电路有一段长方形金属导体,放在沿y轴正方向的匀强磁场中,金属导体中通有沿x轴正方向电流I,两电极M、N分别与金属导体的前后两侧接触,用电压表测出金属导体前后两个侧面间的电势差为U,从而可得磁感应强度B,则以下说法正确的是()A.M电势低于N,U与B成正比B.M电势高于N,U与B成正比C.M电势低于N,U与B成反比D.M电势高于N,U与B成反比2、质量为0.1kg的物体自静止开始自由下落,若不计空气阻力,2s末重力的瞬时功率和前2s内重力的平均功率分别是(g取10m/s2)()A.10W,20WB.20W,5WC.20W,10WD.20W,20W3、如图所示,长为s的光滑水平面左端为竖直墙壁,右端与半径为R光滑圆弧轨道相切于B点.一质量为m的小球从圆弧轨道上离水平面高为h(h«R)的A点由静止下滑,运动到C点与墙壁发生碰撞,碰撞过程无机械能损失,最终小球又返回A点;之后这一过程循环往复地进行下去,则小球运动的周期为()A.B.C.D.4、核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能.核反应方程式是反应堆中发生的许多核反应中的一种,n为中子,x为待求粒子,a为x的个数.mU、mBa、mKr分别表示核的质量,mn、mp分别表示中子;质子的质量;c为光在真空中的传播速度,下列说法正确的是()
A.x为中子;a=3
B.上述核反应中的质量亏损△m=mU-mBa-mKr-2mn
C.在上述核反应过程放出的核能为
D.U235核的比结合能比Ba141核、Kr92核的比结合能都大。
5、如图所示为升压变压器的示意图;它被用来升高发电机的输出电压,下列说法中正确的是()
A.原线圈也叫次级线圈,副线圈也叫初级线圈B.发电机应与线圈I相连,升高后的电压由c、d两端输出C.电流以铁芯为通路从一个线圈流到另一个线圈D.变压器是根据电磁感应工作的6、短周期元素rm{X}rm{Y}rm{Z}rm{W}的原子序数依次增大,含有rm{X}元素的盐在厨房中常用到的至少有两种以上,rm{Y^{n+}}电子层结构与氖相同,rm{Z}的质子数为偶数,rm{W}单质可用于制取漂白粉。下列叙述中正确的是A.rm{X}与rm{Y}的最高价氧化物的水化物之间一定能反应B.rm{Y}可用于航空航天合金材料的制备C.rm{Z}的最高价氧化物的水化物一定是一种强酸D.rm{X}rm{Y}分别与rm{W}形成的二元化合物,一定是离子化合物7、下列关于万有引力定律的说法中正确的是()A.万有引力定律公式在任何情况下都是适用的B.G中的G是一个比例常数,它和动摩擦因数一样是没有单位的C.由F=G公式可知,当r→0时,F→∞D.万有引力定律是牛顿发现的8、做布朗运动实验;得到某个观测记录如图,图记录的是()
A.分子无规则运动的情况B.某个微粒做布朗运动的轨迹C.按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线D.某个微粒做布朗运动的速度-时间图线9、长为a宽为b的矩形线圈,在磁感强度为B的匀强磁场中垂直于磁场的OO′轴以恒定的角速度ω旋转,设t=0时,线圈平面与磁场方向平行,则此时的磁通量和磁通量的变化率分别是()A.0,0B.0,BabωC.Babω,BabωD.Babω,0评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)10、2014年2月15日凌晨,在索契冬奥会自由式滑雪女子空中技巧比赛中,中国运动员以83.50分夺得银牌.比赛场地可简化为由如图所示的助滑区、弧形过渡区、着陆坡、减速区等组成.若将运动员视为质点,且忽略空气阻力,下列说法正确的是()A.运动员在助滑区加速下滑时处于失重状态B.运动员在弧形过渡区运动过程中处于失重状态C.运动员在跳离弧形过渡区至着陆之前的过程中处于完全失重状态E.运动员在弧形过渡区对滑道的压力小于滑道对人的支持力E.运动员在弧形过渡区对滑道的压力小于滑道对人的支持力11、如图所示,A、B两物体均处于静止状态,关于B物体的受力情况,下列叙述正确的是()A.受到三个力作用,也可能受到四个力作用B.一定受三个力作用C.一定受四个力作用D.一定受地面的支持力作用12、如图,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,小物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好保持静止状态.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块各自到达水平地面()A.两物块动能变化量相同B.A物体比B物体先到达水平地面C.重力势能的变化量相同D.重力做功的平均功率相同13、(
多选)
如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n
1:
n
2=10:1
b
是原线圈的中心抽头,S
为单刀双掷开关,定值电阻R
=10娄赂
从某时刻开始在原线圈c
、d
两端加上如图乙所示的交变电压,则下列说法中正确的是A.当S
与a
连接后,理想电流表的示数为2.2A
B.当S
与a
连接后,t=
0.01s
时理想电流表示数为零C.当S
由a
拨到b
后,原线圈的输入功率变为原来的4
倍D.当S
由a
拨到b
后,副线圈输出电压的频率变为25Hz
14、(2016春•大庆校级期中)如图所示,地球赤道上静止没有发射的卫星a、近地卫星b、同步卫星c.用v表示速率,a表示向心加速度、T表示周期,则()A.va<vc<vbB.va=vb<vcC.ab>ac>aaD.Ta=Tb<Tc15、电源的电动势和内阻都保持一定,在外电路的电阻逐渐减小的过程中,下面说法中正确的是()A.电源的输出功率一定逐渐变小B.电源内部消耗的功率一定逐渐变大C.电源的效率一定逐渐变小D.电源的总功率一定逐渐变大评卷人得分三、填空题(共9题,共18分)16、额定功率为1kW的电动机,通过绳索将质量m=10kg的物体从静止开始以加速度a=2m/s2竖直向上提升,不计一切损耗,提升该物体允许的最大速度为____(取g=10m/s2).17、(2013•海南)如图所示,水平放置的金属导轨左端与一电阻R相连,处在竖直向下的匀强磁场B中,导体棒ab垂直导轨放置且接触良好.当导体棒ab向右运动时,回路中____感应电流产生(选填“有”或“无“).18、(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长L和周期T计算重力加速度的公式是g=____.
(2)在测定单摆摆长时,下列的各项操作正确的是____
A.装好单摆;抓住摆球,用力拉紧,测出摆线的悬点到摆球球心之间的距离。
B.让单摆自由下垂;测出摆线长度再加上摆球直径。
C.取下摆线;测出摆线长度后再加上摆球半径。
D.测出小球直径;把单摆固定后,让小球自然下垂,用刻度尺量出摆线的长度,再加上小球的半径。
(3)实验中,测得重力加速度的值较当地重力加速度的值偏大,可能的原因是____
A.摆球的质量偏大B.单摆振动的振幅偏小。
C.计算摆长时没有加上摆球的半径值D.将实际振动次数n次误记成(n+1)次.19、(A)物理研究有许多思想方法,下列各种处理问题的方法属于比值方法的有____,属于等效替代的有____,属于理想实验的有____.(请选填下列例子前的号码)
①电路的简化。
②电场强度的定义。
③伽利略在研究运动和力的关系时,提出的著名的实验.20、【题文】如右图所示,平行的两金属板M、N与电源相连,一个带负电的小球悬挂在两板间,闭合开关后,悬线偏离竖直方向的角度为θ。若保持开关闭合,将N板向M板靠近,θ角将_____;若把开关断开,再使N板向M板靠近,θ角将______。(填“变大”、“变小”或“不变”)21、(2015秋•宜昌校级期末)某同学到实验室做“测电源电动势和内阻”的实验时;发现实验台上有以下器材:
待测电源(电动势约为4V;内阻约为2Ω)
一个阻值未知的电阻R0(阻值约为5Ω)
两个电压表(内阻很大;有5V;15V两个量程)
电流表(内阻约为1Ω;量程500mA)
滑动变阻器A(0~20Ω;3A)
滑动变阻器B(0~200Ω;0.2A)
开关一个;导线若干。
该同学想在完成学生实验“测电源电动势和内阻”的同时测出定值电阻R0的阻值,设计了如图所示的电路.实验时他用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数.在将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值,其后他在两张坐标纸上各作了一条图线来处理实验数据,并计算了电源电动势、内阻以及定值电阻R0的阻值.根据题中所给信息解答下列问题:
(1)在电压表V1接入电路时应选择的量程是____V,滑动变阻器应选择____;(填代号“A”或“B”)
(2)在坐标纸上作图线时,用来计算电源电动势的内阻的图线的横坐标轴、纵坐标轴分别应该用____、____表示;用来计算定值电阻R0的图线的横坐标轴、纵坐标轴分别应该用____、____表示;(填“U1、U2;I”或由它们组成算式)
(3)若实验中的所有操作和数据处理均无错误,实验中测得的定值电阻R0的值____真实值.(选填“大于”“小于”或“等于”)22、(2014春•狮子山区校级月考)如图所示,细线下面悬挂一个小钢球(可看作质点),让小钢球在水平面内做匀速圆周运动.若测得小钢球作圆周运动的圆半径为r,悬点O到圆心O′之间的距离为h,小球质量为m.忽略空气阻力,重力加速度为g.小球做匀速圆周运动的周期T=____.23、某小球以5m/s的速度垂直墙面撞在墙上,以4m/s的速度垂直墙面反弹,以小球初速度方向为正方向,则小球在撞墙过程中速度的变化量为____m/s;若小球与墙面接触的时间为0.05s,则小球撞墙过程中加速度大小为____m/s2.24、一种氢气燃料的汽车,质量为m=2.0×103kg,发动机的额定输出功率为82kW,行驶在平直公路上时所受阻力恒为车重的0.1倍.若汽车从静止开始先匀加速启动,加速度的大小为a=1.0m/s2.达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶了800m,直到获得最大速度后才匀速行驶.汽车的最大行驶速度____m/s;汽车从静止到获得最大行驶速度所用的总时间____s.g=10m/s2.评卷人得分四、判断题(共1题,共10分)25、太阳发出的能量来自内部发生的化学反应释放的化学能.____.(判断对错)评卷人得分五、作图题(共2题,共8分)26、质点A受到在同一平面内的三个力F1、F2、F3的作用,如图所示,用作图法求出A所受合力F.27、沪杭高铁是连接上海和杭州的现代化高速铁路;现已进入试运行阶段,试运行时的最大时速达到了413.7公里,再次刷新世界纪录.沪杭高速列车在一次试运行中由A站开往B站,A;B车站间的铁路为直线.技术人员乘此列车从A车站出发,列车从启动匀加速到360km/h,用了250s时间,在匀速运动了10分钟后,列车匀减速运动,经过5分钟后刚好停在B车站.
(1)画出该高速列车的v-t图象.
(2)求此高速列车启动;减速时的加速度;
(3)求A、B两站间的距离.评卷人得分六、计算题(共1题,共6分)28、在某市区内,一辆小汽车在平直公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从斑马线上横过马路,汽车司机发现前方有危险(游客正在D处向北走)经0.7s作出反应,从A点开始紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下。为了清晰了解事故现场,现以下图示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,并测出肇事汽车速度vA,警方派一车胎磨损情况与肇事车相当的车以法定最高速度vm=14m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的出事点B急刹车,恰好也在C点停下来。在事故现场测得AB=17.5m、BC=14.0m、BD=3.4m,问:(1)该肇事汽车的初速度vA是多大?(2)游客横过马路的速度是多大?参考答案一、选择题(共9题,共18分)1、A【分析】【分析】电子定向移动形成电流,根据电流的方向得出电子定向移动的方向,根据左手定则,判断出电子的偏转方向,在前后两侧面间形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下平衡,根据平衡求出磁感应强度的大小.根据左手定则判断电势的高低.【解析】【解答】解:电子定向移动的方向沿x轴负向;根据左手定则判断可知电子所受的洛伦兹力向外,电子向外表面偏转,则外表面带负电,内表面失去电子带正电,则电极N的电势较高.
当金属导体中自由电子定向移动时受洛伦兹力作用向前侧面偏转,使得前后两侧面间产生电势差,当电子所受的电场力与洛伦兹力平衡时,前后两侧面间产生恒定的电势差.因而可得=Bev;
q=n(abvt)e
I==nevs
由以上几式解得磁场的磁感应强度与电势差的关系式:B=;则有U与B成正比,故A正确,BCD错误;
故选:A.2、C【分析】【分析】根据自由落体运动的位移时间公式求出2s内的位移和2s末的速度,从而求出重力做的功,根据平均功率的公式和瞬时功率的公式分别求出重力的平均功率和瞬时功率的大小.【解析】【解答】解:物体在2s内的位移为:h=.
则重力做功的平均功率为:====10W.
物体2s末的速度为:v=gt=10×2m/s=20m/s
重力做功的瞬时功率为:P=mgv=1×10×2W=20W.
故选:C.3、A【分析】【分析】h«R,可知小球在光滑圆弧上的运动为单摆运动,根据动能定理求出B点的速度,B到C做匀速直线运动,很容易求出B到C的时间,再根据周期公式求出A到B的时间,即可求出小球的运动周期.【解析】【解答】解:根据动能定理mgh=mv2-0,v=,B到C的时间t1=,单摆的周期为T=2π,所以A到B的时间t2=,所以小球的运动周期为T=2(t1+t2)=π.故A正确;B;C、D错误.
故选A.4、A|B【分析】
A;由核电荷数守恒知X的电荷数为0;故X为中子;由质量数守恒知a=3,故A正确;
B、由题意知,核反应过程中的质量亏损△m=mu-mBa-mKr-2mn;故B正确;
C、由质能方程可知,释放的核能△E=△mc2=(mu-mBa-mKr-2mn)c2;故C错误;
D、U235核不如比Ba141核、Kr92核稳定,U235核的比结合能比Ba141核、Kr92核的比结合能都小;故D错误;
故选AB.
【解析】【答案】核反应过程中质量数与核电荷数守恒;根据质量数与核电荷数守恒求出X的核电荷数,求出a的大小;求出核反应过程中的质量亏损,然后由质能方程求出释放的能量.
5、D【分析】【分析】原线圈也叫初级线圈;副线圈也叫次级线圈,A错;由电压比与匝数比之间的关系可知发电机应与线圈I相连,变压器为降压变压器,B错;电流是应用的互感现象,并不是以铁芯为通路从一个线圈流到另一个线圈,C错;故选D。
【点评】难度较小,对变压器的名称和工作原理要了解。6、B【分析】【分析】根据含有rm{X}元素的盐在厨房中常用到的至少有两种以上,可推知rm{X}是rm{Na}rm{Z}的质子数为偶数,可推知rm{Z}是rm{Si}rm{W}单质可用于制取漂白粉,可推知rm{W}是rm{Cl}再根据短周期元素rm{X}rm{Y}rm{Z}rm{W}的原子序数依次增大,且rm{Y}元素的盐在厨房中常用到的至少有两种以上,可推知rm{X}是rm{X}rm{Na}的质子数为偶数,可推知rm{Z}是rm{Z}rm{Si}单质可用于制取漂白粉,可推知rm{W}是rm{W}再根据短周期元素rm{Cl}rm{X}rm{Y}rm{Z}的原子序数依次增大,且rm{W}rm{Y}rm{{,!}^{n+}}可能是电子层结构与氖相同,则rm{Y}可能是rm{Mg}或rm{Al}据此进行分析解答。或rm{Y}据此进行分析解答。【解答】A.rm{Mg}是rm{Al}rm{X}是rm{Na}rm{Y}是rm{Mg}或rm{Al}rm{NaOH}和rm{Mg(OH)_{2}}都是强碱性,不发生反应,故A错误;是rm{X}或rm{Na}rm{Y}和rm{Mg}都是强碱性,不发生反应,故A错误;B.若rm{Al}是rm{NaOH}镁单质质轻,可用于航空航天合金材料的制备,故B正确;C.rm{Mg(OH)_{2}}是硅,硅rm{Y}D.若rm{Mg}是铝,与rm{Z}形成的二元化合物是的最高价氧化物的水化物是弱酸,故C错误;是共价化合物,故D错误。故选B。rm{Y}【解析】rm{B}7、D【分析】【分析】万有引力定律是由牛顿发现的,而万有引力恒量是由卡文迪许测定的.根据万有引力定律;可由质量;距离和力三个量的单位推导出G的单位.
万有引力定律的公式适用于两个质点之间,或均值球体之间,两个质量分布不均匀,没有规则形状的物体之间不适用.r等于零时物体不能看做质点,该公式不再适用.【解析】【解答】解:A;万有引力定律公式的适用条件是用于求两个质点间的引力;所以万有引力定律公式不是在在任何情况下都是适用的,故A错误.
B、公式中,引力恒量G是有单位的比例系数,单位为.故B错误.
C、r等于零时物体不能看做质点;此时不能用该公式直接计算两物体之间的万有引力,故C错误.
D;万有引力定律是牛顿发现的;故D正确.
故选:D8、C【分析】【分析】布朗运动是固体微粒的无规则运动,在任意时刻微粒的位置,而不是运动轨迹,而只是按时间间隔依次记录位置的连线.【解析】【解答】解:A;布朗运动是悬浮在液体中的固体小颗粒的无规则运动;而非分子的运动,故A项错误.
B;布朗运动既然是无规则运动;所以微粒没有固定的运动轨迹,故B项错误.
C;该图记录的是按等时间间隔依次记录的某个运动微粒位置的连线;故C项正确.
D;对于某个微粒而言在不同时刻的速度大小和方向均是不确定的;所以无法确定其在某一个时刻的速度,故也就无法描绘其速度-时间图线,故D错误.
故选:C.9、B【分析】【分析】根据磁能量的定义可知磁通量的大小;由法拉第电磁感应定律可知磁通量的变化率的大小.【解析】【解答】解:线圈平面与磁场方向相互平行;则没有磁感线穿过;故磁通量为零;
磁通量的变化率最大;电动势最大;
由EM=BSω及E=可知;
磁通量的变化率:=Babω;
故选:B.二、多选题(共6题,共12分)10、ACD【分析】【分析】失重状态:当物体对接触面的压力小于物体的真实重力时;就说物体处于失重状态,此时有向下的加速度;
超重状态:当物体对接触面的压力大于物体的真实重力时,就说物体处于超重状态,此时有向上的加速度.【解析】【解答】解:A;运动员在助滑区加速下滑时;加速度有向下的分量,处于失重状态,故A正确;
B;运动员在弧形过渡区做圆周运动;加速度有向上的分量,处于超重状态,故B错误;
C;运动员在跳离弧形过渡区至着陆区之前的过程中;离开轨道,只受重力,处于完全失重状态,故C正确;
D;运动员在减速区减速过程中;加速度有向上的分量,处于超重状态,故D正确;
E;运动员在弧形过渡区受到的滑道的支持力与重力的合力提供向上的向心力;所以支持力大于重力,根据牛顿第三定律可知,运动员对滑道的压力大于滑道对人的支持力.故E错误.
故选:ACD11、CD【分析】【分析】先对物体A进行受力分析,物体A受到重力和绳子的拉力,从而可知绳子对B也有拉力,此力在水平方向上有分量,由共点力的平衡可知B会受到摩擦力作用,有摩擦力就一定有弹力(此题中是支持力),继而可判断各选项的正确与否.【解析】【解答】解:因为绳作用在B上的力不为零;所以绳对B的拉力在水平方向向左的分力不为零,而B又处于静止状态,根据共点力的平衡条件,水平面对B一定有向右的静摩擦力.由于摩擦力的存在,水平面对B一定有支持力.综上所述,B物体一定会受到四个力的作用,分别为:重力;绳子的拉力、水平面的支持力和摩擦力;
故AB错误;CD正确;
故选:CD.12、BD【分析】解:AC、刚开始AB处于静止状态,由平衡知识可知:mBgsinθ=mAg,则mB>mA,由动能定理可得:mgh=mv2,解得:v=因为h相同,落地速率相等,又因为质量不等,所以两物块动能变化量不同,重力势能的变化量也不同,故AC错误;
B、初始时刻,A、B处于同一高度并恰好处于静止状态.当剪断后,A的合力为mAg,加速度为g,B的合力为mBgsinθ,根据牛顿第二定律可知B的加速度为gsinθ,对A,由h=gt2,得tA=对B,由=gsinθtB2,则得tB=可知tA<tB;所以A物体比B物体先到达水平地面,故B正确;
D、A重力做功的平均功率为:==mAghB重力做功的平均功率为:==mBgsinθ=mAgh所以重力做功的平均功率相等,故D正确.
故选:BD.
剪断轻绳后A自由下落;B沿斜面下滑,AB都只有重力做功,机械能守恒,重力势能变化量等于重力所做的功,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值.
重力做功决定重力势能的变化与否,若做正功,则重力势能减少;若做负功,则重力势能增加,重力做功的平均功率等于重力做功与时间的比值,难度适中.【解析】【答案】BD13、AC【分析】【分析】根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比即可求得结论。掌握理想变压器的电压与匝数成正比、电流与匝数成反比的关系,知道正弦交变电流最大值与有效值的关系。【解答】由图象可知,电压的最大值为UUm=311V=311V交流电的周期为T=2隆脕10T=2隆脕10鈭�2ss所以交流电的频率为f=1T=50Hzf=dfrac{1}{T}=50HzAB.AB.交流电的有效值为U=220VU=220V根据电压与匝数程正比可知,副线圈的电压为U隆盲=22VU隆盲=22V根据欧姆定律得:I=2210=2.2AI=dfrac{22}{10}=2.2A电流表示数为流的有效值,不随时间的变化而变化,当单刀双掷开关与aa连接且t=0.01st=0.01s时,电流表示数为2.2A2.2A故B错误,A正确;C.当单刀双掷开关由aa拨向bb时,原、副线圈的匝数比为5511根据电压与匝数成正比得副线圈的电压为原来的两倍,即44V44V根据功率P=P=得副线圈输出功率变为原来的44倍,所以原线圈的输入功率变为原来的44倍,故C正确;D.变压器不会改变电流的频率,所以副线圈输出电压的频率为f=50Hzf=50Hz故D错误。故选AC。【解析】AC
14、AC【分析】【分析】题中涉及三个物体:地球同步卫星c、近地卫星b、同步卫星c,同步卫星与a周期相同,a与近地卫星b转动半径相同,同步卫星c与近地卫星b,都是万有引力提供向心力,分三种类型进行比较分析即可.【解析】【解答】解:A、同步卫星与a周期相同,根据圆周运动公式v=,所以vc>va;
再由引力提供向心力,,即有v=,因此vb>vc,则va<vc<vb;故A正确,B错误.
C、同步卫星与a周期相同,根据圆周运动公式a=,得ac>aa;
同步卫星c与近地卫星b;都是万有引力提供向心力;
所以a=,由于rc>rb,由牛顿第二定律,可知ab>ac,所以ab>ac>aa;故C正确.
D、同步卫星与地球自转同步,所以Tc=Ta.
根据开普勒第三定律得卫星轨道半径越大,周期越大,故Tc>Tb,所以Ta=Tc>Tb;故D错误;
故选:AC15、BCD【分析】【分析】当外电阻减小时,根据闭合电路欧姆定律分析电流的变化,再分析路端电压的变化.根据数学知识得知,当外电阻与电源的内阻相等,电源的输出功率最大,分析电源的输出功率如何变化.电源的供电效率等于电源的输出功率与总功率之比.【解析】【解答】解:A;根据数学知识得知;当外电阻与电源的内阻相等,电源的输出功率最大,由于外电阻与内电阻关系未知,无法判断电源的输出功率的变化.故A错误.
B、当外电阻减小时,根据闭合电路欧姆定律得,电流减小,路端电压U=E-Ir,E,r不变,I增大,U减小.电源内部消耗的功率P=I2r,电流I增大,r不变;则电源内部消耗的功率P增大;电源的总功率变大.故BD正确.
C、电源的供电效率η=;当外电阻R减小时,η一定变小.故C正确.
故选:BCD三、填空题(共9题,共18分)16、10m/s【分析】【分析】物体达到最大速度时,拉力等于重力时,由P=Fv=mgv求的即可【解析】【解答】解:当重力等于拉力时速度达到最大,最大速度为:vm=
故答案为:10m/s17、有【分析】【分析】穿过闭合回路的磁通量发生变化时,闭合回路产生感应电流,根据感应电流产生的条件分析答题.【解析】【解答】解:由题意可知;金属导轨与导体棒组成闭合回路;
导体棒ab向右运动时;穿过闭合回路的磁通量增大,电路会产生感应电流;
故答案为:有.18、DD【分析】【分析】单摆的周期公式为:T=2π;测量出摆长L和周期T就可以计算重力加速度。
摆长等于摆线的长度与摆球的半径之和;测量时将单摆固定,让小球自然下垂。
根据单摆周期公式求出重力加速度的表达式,然后分析实验误差【解析】【解答】解:(1)单摆的周期公式为:T=2π;
故长l和周期T计算重力加速度的公式为:g=;
故答案为:
(2)测定单摆摆长时;先测出摆球的直径,然后固定单摆,让小球自然下垂,测出摆线的长度,摆长等于摆线的长度加上小球的半径.故D正确,A;B、C错误.
故选:D
(3)根据单摆的周期公式:T=2π得g=
A;从上面的表达式可得;重力加速度与小球的质量、摆的振幅都无关,故A错误,B错误;
C;计算摆长时没有加上摆球的半径值;摆长偏小,所测重力加速度偏小,故C错误;
D;将实际振动次数n次误记成n+1次;所测周期偏小,重力加速度偏大,故D正确;
故选:D.19、略
【分析】
物理研究有许多思想方法;下列各种处理问题的方法中用比值定义法的是②加速度的定义;
用等效替代法的是①电路的简化;
属于理想实验的是③伽利略在研究运动和力的关系时;提出的著名的斜面理想实验.
故答案为:②;①,③.
【解析】【答案】分析选项;然后确定其使用的物理方法.
20、略
【分析】【解析】与电源相连,电压保持不变,E=U/d,d减小,E变大,小球受到的电场力增大,夹角变大;当断开电源时:电量不变,所以E不变;小球受的电场力不变,夹角不变。【解析】【答案】变大不变21、5AU1IU1-U2I大于【分析】【分析】(1)电压表应选择较小的量程;有利于读数减小误差,为操作方便并得到较大的电压调节范围,滑动变阻器选用较小阻值.
(2)计算电源电动势和内阻的图线应为路端电压U1与干路电流I的关系图线,计算定值电阻R0的图线应为R0两端的电压(U1-U2)与电流I的关系图线;
(3)误差来自于电压表的分流;因R0两端的电压(U1-U2)没有误差,电流表示数比R0的实际电流偏小,所以R0的测量值偏大.【解析】【解答】解:(1)待测电动势4V;电压表的量程应选择5V,有利于读数减小误差;
滑动变阻器调节范围较大且便于操作;本实验电动势较小,故不能选择总阻值较大的B;故应选择0~20Ω的滑动变阻器A;
(2)要想测出电动势和内阻,应明确路端电压和流过电源的电流;故计算电源电动势和内阻的图线应为路端电压U1与干路电流I的关系图线;纵坐标的截距代表的是电源的电动势,直线的斜率代表的是电源的内阻的大小.
要计算定值电阻R0的值应明确其两端的电压和流过的电流;故其图线应为R0两端的电压(U1-U2)与电流I的关系图线;直线的斜率即代表的定值电阻R0.
(3)根据串并联电路规律可知,R0两端的电压(U1-U2)没有误差;但由于电压表内阻不是无穷大,故电压表分流使电流表示数比R0的实际电流偏小,故R0的测量值偏大.
故答案为:(1)5;A;(2)I;U1;I;U1-U2;(3)大于.22、2π【分析】【分析】对小球受力分析,由平行四边形求合力,即为向心力;再根据牛顿第二定律列方程求解周期.【解析】【解答】解:对小球受力分析;如图:
由三角函数关系可知:F合=mg
根据牛顿第二定律:F合=mr
得:T=2π
故答案为:2π.23、-9180【分析】【分析】根据初末速度,求出速度的变化量,根据加速度的定义式求出小球撞墙过程中的加速度大小.【解析】【解答】解:以小球初速度方向为正方向;则小球在撞墙过程中速度的变化量为:
△v=v2-v1=-4-5m/s=-9m/s;
则小球的加速度为:a=,负号表示方向,则加速度大小为180m/s2.
故答案为:-9,180.24、4155.5【分析】【分析】当汽车的牵引力与阻力相等时,速度最大,结合P=Fv=fv求出最大速
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