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2019-2020年高三物理上学期期中试题(含解析)新人教版III
一、选择题(共12道题,每小题4分.对多项选择题,选对但不全的,得2分.其中第1题到第6题只有一个选项是正确的;第7题到第12题至少有二个选项是正确的.)1.(4分)如图所示,在外力作用下某质点运动的v﹣t图象为正弦曲线.在0~t4一个周期内,从图中可以判断下列说法正确的是( ) A.t2时刻质点所在的位置为质点运动的对称中心 B.在0~t1时间内,外力逐渐减小,外力的功率逐渐增大 C.t4时刻,质点回到出发点 D.在t2~t3时间内,外力做的总功为零考点功率、平均功率和瞬时功率;匀变速直线运动的图像..专题功率的计算专题.分析由v﹣t图象可知物体的运动方向,由图象的斜率可知拉力的方向,则由功的公式可得出外力做功的情况,由P=Fv可求得功率的变化情况.解答解A、在v﹣t图象中与时间轴所围面积为位移,故t2时刻质点所在的位置为物体运动的最右端,故A错误;B、图象斜率表示加速度,加速度对应合外力,合外力减小,速度增大;由图象可知0时刻速度为零,t1时刻速度最大但拉力为零,由P=Fv可知外力的功率在0时刻功率为零,t1时刻功率也为零,可知功率先增大后减小,故B错误;C、在v﹣t图象中与时间轴所围面积为位移,故在t4时刻物体位移为零回到出发点,故C正确;D、在t2~t3时间内,根据动能定理即可求得外力做功不为零,故D错误;故选C点评本题要求学生能熟练掌握图象的分析方法,由图象得出我们需要的信息.B答案中采用极限分析法,因开始为零,后来为零,而中间有功率,故功率应先增大,后减小. 2.(4分)用等长的两根轻质细线把两个质量相等的小球悬挂起来,如图所示.现对小球b施加一个水平向左的恒力F,同时对小球a施加一个水平向右的恒力3F,最后达到稳定状态,表示平衡状态的图可能是下图中的( ) A.B.C.D.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.分析对两球连同之间的细线看成一个整体,分别对其进行竖直方向和水平方向的受力分析,观察绳子弹力的方向便可迎刃而解解答解选对两球连同之间的细线看成一个整体,对整体受力分析,水平方向受向左的F和向右的3F,故上面绳子一定向右偏;设上面绳子与竖直方向夹角为α,则Tsinα=2FTcosα=2mg设下面绳子与竖直方向夹角为β,则T′sinβ=FT′cosβ=mg联立可得α=β故选C.点评本题重点考查了学生的受力分析的能力,解题的关键是能够从整体着手分析受力,若采用隔离法分析a、b两个小球受力的情况,则有一定的难度. 3.(4分)如图所示,车内轻绳AB与轻绳BC拴住一小球,轻绳BC水平,两根轻绳可以承受的最大拉力相同,整个装置处于静止状态.由于外界条件的变化,导致发生下列改变,但小球仍处于车内图中所示的位置,则与原来静止状态时比较,正确的答案是( )选项小球、小车状态的变化情况AB绳BC绳A保持小车静止,不断增加小球质量拉力变大,最先断裂拉力不变B向右匀减速直线运动拉力不变,做负功拉力减小,做正功C向上匀加速直线运动拉力变大,做正功拉力不变,不做功D向左匀减速直线运动拉力变大,做负功拉力减小,做负功 A.AB.BC.CD.D考点牛顿第二定律..专题牛顿运动定律综合专题.分析对小球受力分析,然后根据平衡条件和牛顿第二定律列式求解出两个拉力的表达式进行讨论.解答解对球B受力分析,受重力、BC绳子的拉力FT2,AB绳子的拉力FT1,如图.A、保持小车静止,根据平衡条件得FT1sinθ=FT2,可得FT1>FT2,不断增加小球质量时两根绳子的拉力都增大,AB绳的拉力先达到最大值,最先断裂.故A错误.B、小车向右匀减速直线运动时,根据牛顿第二定律,有水平方向FT1sinθ﹣FT2=ma竖直方向FT1cosθ﹣G=0解得FT1=
①FT2=Gtanθ﹣ma
②故AB绳子的拉力不变,拉力做正功;BC绳子的拉力变小,做正功.故B正确.C、向上匀加速直线运动,则水平方向FT1sinθ﹣FT2=0竖直方向FT1cosθ﹣G=ma解得FT1=,增大,做正功;FT2=FT1sinθ,增大,不做功,故C错误.D、向左匀减速直线运动时,有水平方向FT2﹣FT1sinθ=ma竖直方向FT1cosθ﹣G=0解得FT1=
①FT2=Gtanθ+ma
②故AB绳子的拉力不变,拉力做正功;BC绳子的拉力变大,做负功.故D错误.故选B点评本题关键是对小球受力分析,根据牛顿第二定律列出方程求解出各个力的表达式,然后进行讨论. 4.(4分)地球同步卫星是整个人类的稀有资源,全球最多可以同时存在大约120颗同步卫星.如图所示,很多国家发射地球同步卫星时,先将卫星发射至近地圆形轨道1运行,然后在Q点点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后在P点再次点火,将卫星送入同步圆形轨道3运行.已知轨道
1、2相切于Q点,轨道
2、3相切于P点.忽略大气对卫星的阻力作用,则卫星分别在
1、
2、3轨道上正常运行时,下列说法正确的是( ) A.卫星从轨道2运行到轨道3的过程中,卫星与地球组成的系统机械能守恒 B.卫星在轨道3上的P点运行速度小于在轨道2上的P点运行速度 C.卫星在轨道2上Q点的加速度小于在轨道1上Q点的加速度 D.若在轨道3上的P点开动推动器向卫星运行的正前方喷气,卫星可以重新回到轨道2上考点人造卫星的加速度、周期和轨道的关系..专题人造卫星问题.分析根据卫星在轨道上飞行只受引力,机械能守恒去判断近地点和远地点的速度大小关系.当万有引力刚好提供卫星所需向心力时卫星正好可以做匀速圆周运动1.若是供大于需则卫星做逐渐靠近圆心的运动2.若是供小于需则卫星做逐渐远离圆心的运动牛顿第二定律和万有引力定律结合应用解决问题.解答解A、题目说在P点再次点火,将卫星送入同步圆形轨道3运行,说明机械能增加,故A错误;B、在椭圆轨道远地点实施变轨成圆轨道是做逐渐远离圆心的运动,要实现这个运动必须万有引力小于卫星所需向心力,所以应给卫星加速,增加所需的向心力,卫星在轨道3上经过P点的速率大于在轨道2上经过P点的速率,故B错误;C、根据牛顿第二定律和万有引力定律得卫星在轨道2上经过Q点的加速度等于在轨道1上经过Q点的加速度,故C错误;D、若在轨道3上的P点开动推动器向卫星运行的正前方喷气,卫星会减速,可能重新回到轨道2上,故D正确;故选D.点评卫星变轨也就是近心运动或离心运动,根据提供的万有引力和所需的向心力关系确定.要比较一个物理量大小,我们应该把这个物理量先表示出来,再进行比较. 5.(4分)(xx•上海)如图,竖直平面内的轨道Ⅰ和Ⅱ都由两段直杆连接而成,两轨道长度相等.用相同的水平恒力将穿在轨道最低点B的静止小球,分别沿Ⅰ和Ⅱ推至最高点A,所需时间分别为t
1、t2;动能增量分别为△Ek
1、△Ek2.假定球在经过轨道转折点前后速度大小不变,且球与Ⅰ、Ⅱ轨道间的动摩擦因数相等,则( ) A.△Ek1>△Ek2;t1>t2B.△Ek1=△Ek2;t1>t2C.△Ek1>△Ek2;t1<t2D.△Ek1=△Ek2;t1<t2考点动能定理;匀变速直线运动的位移与时间的关系..专题动能定理的应用专题.分析根据动能定理比较动能的增加量;通过速度时间图线,抓住路程相等,结合加速度不同,比较运动时间的长短.解答解因为摩擦力做功Wf=μ(mgcosθ+Fsinθ)•s=μmgx+μFh,可知沿两轨道运动,摩擦力做功相等,根据动能定理得WF﹣mgh﹣Wf=△Ek,知两次情况拉力做功相等,摩擦力做功相等,重力做功相等,则动能的变化量相等.作出在两个轨道上运动的速度时间图线如图所示,由于路程相等,则图线与时间轴围成的面积相等,由图可知,t1>t2.故B正确,A、C、D错误.故选B.点评本题考查了动能定理与运动学的综合,通过动能定理比较动能变化量的关系,难点在于通过速度时间图线比较运动的时间,知道图线的斜率表示加速度,图线与时间轴围成的面积表示位移. 6.(4分)如图所示,A、B为水平放置平行正对金属板,在板中央分别有一小孔M、N,D为理想二极管,R为滑动变阻器.闭合开关S,待电路稳定后,将一带负电荷的带电小球从M、N的正上方的P点由静止释放,小球恰好能运动至小孔N处.下列说法正确的是( ) A.若仅将A板上移,带电小球仍将恰好运动至小孔N处 B.若仅将B板上移,带电小球将从小孔N穿出 C.若仅将滑动变阻器的滑片上移,带电小球将无法运动至N处 D.断开开关S,从P处将小球由静止释放,带电小球将从小孔N穿出考点带电粒子在混合场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动..专题电场力与电势的性质专题.分析由题小球恰好能穿过小孔N,小球到达小孔N时速度恰好为零,此过程小球的重力做功等于克服电场力做功.二极管的作用可以阻止电容器上的电量流出.开关S闭合时,可以充电不能放电.开关S断开,板间场强不变,小球下落与原来同样的高度时,速度为零.解答解A、若仅将A板上移,根据公式C=,电容减小;由于二极管的作用可以阻止电容器上的电量流出,故电量不变,根据C=,U=Ed,得到E=,故场强不变;故到达小孔N时,重力做功小于电场力做功,可知未达到小孔N时速度已经减为零返回了;故A错误;B、若仅将B板上移,根据公式C=,电容增加,电容器要充电;由于电压U一定,根据U=Ed,电场强度增加;故到达小孔N时,重力做功小于电场力做功,可知未达到小孔N时速度已经减为零返回了;故B错误;C、将滑动变阻器的滑片上移,分压增加,故电容器的电压增加,故如果能到达小孔N,重力做功小于电场力做功,可知未达到小孔N时速度已经减为零返回了;故C正确;D、断开开关S,场强不变,故小球恰好能运动至小孔N处,故D错误;故选C.点评本题应用动能定理分析小球的运动情况.根据动能定理当总功为正值时,动能增加;当总功为负值时,动能减小.在分析物体的运动情况时经常用到. 7.(4分)蹦床运动是广大青少年儿童喜欢的活动.在处理实际问题中,可以将青少年儿童从最高点下落的过程简化如图甲所示,劲度系数为k的轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动.若以小球开始下落的位置O点为坐标原点,设竖直向下为正方向,小球的速度v随时间t变化的图象如图乙所示.其中OA段为直线,AB段是与OA相切于A点的平滑曲线,BC是平滑的曲线,不考虑空气阻力,重力加速度为g.则关于小球的运动过程,下列说法正确的是( ) A.小球最大速度出现的位置坐标为x=h+ B.小球在C时刻所受弹簧弹力大小等于重力大小的两倍 C.小球从A时刻到B时刻的过程中重力势能减少的数值大于弹簧弹性势能增加的数值 D.小球可以从C时刻所在的位置回到出发点考点功能关系;胡克定律..分析OA过程是自由落体,A的坐标就是自由下落的高度,此时的加速度也就是自由落体加速度,B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为零,加速度也就为零,可还以计算出弹簧的形变量,系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,根据机械能守恒定律分析CD即可.解答解A、OA过程是自由落体,A的坐标就是h,加速度为g,B点是速度最大的地方,此时重力和弹力相等,合力为0,加速度也就为0,由mg=kx,可知x=,所以B得坐标为h+,故A正确.B、取一个与A点对称的点为D,由A点到B点的形变量为,由对称性得由B到D的形变量也为,故到达C点时形变量要大于h+2,所以弹力大于2mg,所以B错误;C、系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,小球从A时刻到B时刻的过程中重力势能减少的数值等于弹簧弹性势能增加的数值和小球动能增加量之和,所以小球从A时刻到B时刻的过程中重力势能减少的数值大于弹簧弹性势能增加的数值,故C正确;D、系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒,所以小球可以从C时刻所在的位置回到出发点,故D正确.故选ACD.点评解决本题的关键知道小球在整个过程中的运动情况,结合图象,综合牛顿第二定律进行分析求解,知道系统在整个过程中,只受重力和弹簧弹力作用,系统机械能守恒. 8.(4分)如图所示,带支架的滑块沿倾角为θ的斜面向下运动,支架末端用细线悬挂一个小球,竖直方向和垂直斜面方向用虚线标示,若整个装置稳定后小球可能的位置如图中a,b,c,d所示,各角度标注如图,则关于斜面与滑块间的动摩擦因数μ,正确的是( ) A.若小球处于a位置,则μ=tan(θ+α)B.若小球处于b位置,则μ=0 C.若小球处于c位置,则μ=tan(θ﹣α)D.若小球处于d位置,则μ=tanθ考点牛顿第二定律;动摩擦因数..专题牛顿运动定律综合专题.分析通过对小球受力分析由牛顿第二定律即可判断摩擦因数解答解A、在a位置对小球受力分析可知mgsinθsin(θ+α)=maa=gsinθ•sin(θ+α)对整体受力分析可知(M+m)gsinθ﹣μ(M+m)gcosθ=(M+m)a解得μ=tan(θ+α)故A正确B、在b位置对小球受力分析可知b匀速运动a=0对整体受力分析可知(M+m)gsinθ﹣μ(M+m)gcosθ=(M+m)a解得μ=tanθ)故B正确C、在C位置对小球受力分析可知mgsinθsin(θ﹣α)=maa=gsinθ•sin(θ﹣α)对整体受力分析可知(M+m)gsinθ﹣μ(M+m)gcosθ=(M+m)a解得μ=tan(θ﹣α)故C正确D、在d位置对小球受力分析可知mgsinθ=maa=gsinθ对整体受力分析可知(M+m)gsinθ﹣μ(M+m)gcosθ=(M+m)a解得μ=0,故D错误故选AC点评本题主要考查了受力分析,通过整体法和隔离法即可求得摩擦因数 9.(4分)2014年10月24日凌晨2时,“小飞”嫦娥五号试验器在西昌卫星发射中心发射成功,并于11月1日顺利返回,成功着陆.这是中国首次实施从月球轨道返回地球的返回飞行试验器.试验器对嫦娥五号关键技术进行了相关验证,以确保后续的探月计划顺利进行.设想几年以后,我国宇航员随“嫦娥”号成功登月宇航员随“嫦娥”号登月飞船贴近月球表面做匀速圆周运动,宇航员测出飞船绕行N圈所用的时间为T;登月后宇航员利用随身携带的弹簧秤测出质量为m的iPhoneN手机所受的“重力”为F.已知万有引力常量为G.则根据以上信息我们可以得到( ) A.月球的密度B.月球的自转周期 C.飞船的质量D.月球的“第一宇宙速度”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.分析飞船绕行N圈用的时间为T,其周期为t=.G1=mg,可得到月球表面的重力加速度.根据万有引力等于重力=mg和万有引力提供向心力求出月球的密度和月球的第一宇宙速度.解答解设月球的半径为R,月球的质量为M,则有g=…
①=mg=…
②宇航员测出飞船绕行N圈所用的时间为T,周期t=…
③由
①②③两式得R=,根据v=可以求得表面附近绕月球做匀速圆周运动的速度,即可求出月球的第一宇宙速度,月球的质量M=.根据ρ=可以求得密度,根据万有引力提供向心力,不能求月球自转的周期.根据万有引力提供向心力,列出等式中消去飞船的质量,所以无法求出飞船的质量,故AD正确,BC错误.故选AD.点评解决本题的关键要建立模型,掌握万有引力等于重力和万有引力提供向心力. 10.(4分)如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r.闭合电键后,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V
1、V
2、V3示数变化量的绝对值分别为△U
1、△U
2、△U3,理想电流表示数变化量的绝对值为△I,则( ) A.△U2=△U1+△U3B.=R+r C.电源输出功率先增大后减小D.和保持不变考点闭合电路的欧姆定律..专题恒定电流专题.分析理想电压表内阻无穷大,相当于断路.理想电流表内阻为零,相当短路.分析电路的连接关系,根据欧姆定律分析.解答解A、V2测量路端电压,V1测量R的电压,V3测量滑动变阻器的电压,根据闭合电路欧姆定律得△U2=△U1+△U3+△Ur,故A错误;B、根据闭合电路欧姆定律得U3=E﹣I(r+R),则得.故B正确.C、当外电路电阻等于内阻时,电源输出功率最大,而电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r,所以将滑动变阻器滑片向下滑动,功率变大,故C错误;D、根据欧姆定律得=R,不变,根据闭合电路欧姆定律得U2=E﹣Ir,则得=r,不变,故D正确;故选BD.点评本题是电路的动态分析问题,关键要搞清电路的结构,明确电表各测量哪部分电路的电压或电流,根据闭合电路欧姆定律进行分析. 11.(4分)两个带等量正电的点电荷,电量分别为q,固定在图中a、b两点,ab=L,MN为ab连线的中垂线,交直线ab于O点,A为MN上的一点,OA=L.取无限远处的电势为零.一带负电的试探电荷q,仅在静电力作用下运动,则( ) A.若q从A点由静止释放,其在由A点向O点运动的过程中,加速度先增大后减小 B.若q从A点由静止释放,其将以O点为对称中心做往复运动 C.q由A点向O点运动时,其动能逐渐增大,电势能逐渐增大 D.若在A点给q一个合适的初速度,它可以做匀速圆周运动考点电场的叠加;电势能..专题电场力与电势的性质专题.分析根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷q的受力情况,确定其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况.解答解A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向.故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动可能做加速度先增大后减小,也可能一直减小,故A错误.B、电场强度在MN上是对称分布的,故根据电场力做功可知,其将以O点为对称中心做往复运动;故B正确.C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,电势能逐渐减小,故C错误.D、在空间中电场强度不是均匀分布的,故受到的电场力大小时刻在变,因此不肯能做匀速圆周运动,故D错误.故选B点评本题考查静电场的基本概念.关键要熟悉等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析. 12.(4分)如图所示,竖直平面内光滑圆弧形管道OMC半径为R,它与水平管道CD恰好相切.水平面内的等边三角形ABC的边长为L,顶点C恰好位于圆周最低点,CD是AB边的中垂线.在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,各自所带电荷量为q,现把质量为m、带电荷量为+Q的小球(小球直径略小于管道内径)由圆弧形管道的最高点M处静止释放,不计+Q对原电场的影响以及带电量的损失,取无穷远处为零电势,静电力常量为k,重力加速度为g,则( ) A.D点的电势为零 B.小球在管道中运动时,机械能守恒 C.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为3mg+k D.小球对圆弧形管道最低点C处的压力大小为考点电势差与电场强度的关系;机械能守恒定律;电势..专题电场力与电势的性质专题.分析图中ABC水水平面,在在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,则管道处于中垂面上,是等势面,根据机械能守恒定律和牛顿第二定律列式分析.解答解A、在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,直线CD是中垂线,是等势面,与无穷远处的电势相等,故D点的电势为零,故A正确;B、在A、B两顶点上放置一对等量异种电荷,管道处于等势面上,故小球运动过程中只有重力做功,机械能守恒,故B正确;C、D、对从M到C过程,根据机械能守恒定律,有mgR=
①在C点,电场力大小为F=+=垂直CD向外;重力和弹力的竖直分力提供向心力,故弹力的水平分力Nx=F=故弹力N==故C错误,D正确;故选ABD.点评此题属于电场力与重力场的复合场,关键是根据机械能守恒和功能关系进行判断.
二、实验题(第13题6分,第14题11分,共17分)13.(6分)如图甲所示为阿特武德机的示意图,它是早期测量重力加速度的器械,由英国数学家和物理学家阿特武德于1784年制成.他将质量同为M(已知量)的重物用绳连接后,放在光滑的轻质滑轮上,处于静止状态.再在一个重物上附加一质量为m的小重物,这时,由于小重物的重力而使系统做初速度为零的缓慢加速运动并测出加速度,完成一次实验后,换用不同质量的小重物,重复实验,测出不同m时系统的加速度.
(1)若选定如图甲左侧物块从静止开始下落的过程进行测量,则需要测量的物理量有 AC A.小重物的质量mB.绳子的长度C.重物下落的距离及下落这段距离所用的时间
(2)经过多次重复实验,得到多组a、m数据,作出﹣图象,如图乙所示,已知该图象斜率为k,纵轴截距为b,则可求出当地的重力加速度g= ,并可求出重物质量M= .考点测定匀变速直线运动的加速度..专题实验题.分析根据加速度的表达式,结合位移时间公式求出重力加速度的表达式,通过表达式确定所需测量的物理量.根据加速度的表达式得出﹣关系式,通过图线的斜率和截距求出重力加速度和M的大小.解答解
(1)对整体分析,根据牛顿第二定律得,mg=(2M+m)a,解得a=根据h=at2,g=所以需要测量的物理量有小重物的质量m,重物下落的距离及下落这段距离所用的时间.故A、C正确.故选AC.
(4)因为a=,则=•+,知图线斜率k=,b=,解得g=,M=.故答案为
(1)AC
(2); 点评解决本题的关键通过牛顿第二定律和运动学公式得出重力加速度的表达式,以及推导出﹣关系式,结合图线的斜率和解决进行求解. 14.(11分)LED绿色照明技术已经走进我们的生活.某实验小组要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,已知该灯正常工作时电阻大约500Ω,电学符号与小灯泡电学符号相同.实验室提供的器材有A.电流表A1(量程为0至50mA,内阻RA1约为3Ω)B.电流表A2(量程为0至3mA,内阻RA2=15Ω)C.定值电阻R1=697ΩD.定值电阻R2=1985ΩE.滑动变阻器R(0至20Ω)一只F.电压表V(量程为0至12V,内阻RV=1kΩ)G.蓄电池E(电动势为12V,内阻很小)F.开关S一只
(1)如图所示,请选择合适的器材,电表1为 F ,电表2为 B ,定值电阻为 D .(填写器材前的字母编号)
(2)将采用的电路图补充完整.
(3)写出测量LED灯正常工作时的电阻表达式Rx= (填字母),当表达式中的 I2 (填字母)达到
1.5mA ,记下另一电表的读数代入表达式,其结果为LED灯正常工作时电阻.考点伏安法测电阻..专题实验题.分析滑动变阻器阻值远小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法.LED灯的额定电压为3V,题目所给的电压表量程太大,测量不准确,需通过电流表和定值电阻改装一个电压表,因为通过LED的电流较小,可以用题目中的电压表当电流表使用.根据闭合电路欧姆定律求出LED正常工作时的电阻,根据欧姆定律得出LED电压为3V时,得到LED的电阻.解答解
(1)
(2)要精确测定额定电压为3V的LED灯正常工作时的电阻,需测量LED灯两端的电压和通过LED灯的电流,由于电压表的量程较大,测量误差较大,不能用已知的电压表测量LED两端的电压,可以将电流表A2与定值电阻串联改装为电压表测量电压;改装电压表的内阻R===1000Ω,A2的内阻约为15Ω,则定值电阻应选D;LED灯正常工作时的电流约为I===6mA左右,电流表的量程较小,电流表不能精确测量电流,可以用电压表测量电流;因为滑动变阻器阻值远小于LED的电阻,所以滑动变阻器采用分压式接法.电路图如图所示,由以上分析可知,电表1为F,电表2为B,定值电阻为D.
(3)根据闭合电路欧姆定律知,灯泡两端的电压U=I2(R+RA2),通过灯泡的电流I=﹣I2,所以LED灯正常工作时的电阻RX==.改装后的电压表内阻为RV=1985+15Ω=xxΩ,则当I2=
1.5mA时,LED灯两端的电压为3V,达到额定电压,测出来的电阻为正常工作时的电阻.故答案为
(1)F;B;D;
(2)电路图如图所示;
(2);I2;
1.5mA.点评本题的难点在于电流表的量程偏小,无法测电流,电压表的量程偏大,测量电压偏大,最后需通过改装,用电流表测电压,电压表测电流.
三、计算题(共45分,第15题8分,第16题12分,第17题12分,第18题13分)15.(8分)为了最大限度地减少道路交通事故,2009年8月15日,全国开始了“集中整治酒后驾驶违法行为”专项行动.这是因为一般驾驶员酒后的反应时间比正常时慢了
0.1~
0.5s,易发生交通事故.下面是《驾驶员守则》中的安全距离图示(图甲)和部分安全距离表格.车速v(km/h)反应距离s(m)36472810812在某次试验中,志愿者少量饮酒后驾车以v0=72km/h的速度在试验场的水平路面上匀速行驶,发现障碍物而停车.实验时,减速过程中汽车位移s与速度v的关系曲线如图乙所示,此过程可视为匀变速直线运动.取重力加速度的大小g=10m/s2.请根据上述信息回答下列问题
(1)根据表格中的数据计算驾驶员的反应时间.
(2)假设在同样的路面上,该驾驶员少量饮酒后驾车以90km/h速度行驶,突然发现在距离车前50m处有障碍物停在马路中间.该驾驶员的反应时间比正常时慢了
0.2s,汽车会撞上障碍物吗?考点匀变速直线运动的位移与时间的关系..专题直线运动规律专题.分析
(1)在反应时间里驾驶员对车没有操作,故车仍做匀速直线运动,根据位移时间关系求驾驶员的反应时间;
(2)由减速过程中的位移速度图象,根据速度位移关系求得减速的加速度,再根据位移时间关系关系分析汽车是否会撞上障碍物.解答解
(1)因为汽车在驾驶员反应时间内做匀速直线以,根据表格中给出的数据可以得到驾驶员的反应时间t0=
0.4s
(2)设减速过程中汽车加速度的大小为a,从图乙可知,初速度v0=20m/s,末速度v=0,位移x=25m,由运动学公式得得减速时的加速度=所以当车速v=90km/h=25m/s,饮酒后的反应时间为△t=
0.4s+
0.2s=
0.6s在驾驶员的反应时间里汽车前进的距离s=v△t=25×
0.6m=15m汽车刹车至停止通过的距离距离x=﹣=所以汽车停车的距离L=s+x=
54.06m由于停车距离L>50m,故会撞上障碍物.答
(1)驾驶员的反应时间为
0.4s;
(2)汽车会撞上障碍物.点评解决本题的关键知道汽车在反应时间内做匀速直线运动,刹车后做匀减速直线运动,结合运动学公式灵活求解,基础题. 16.(12分)如图所示,小车A的顶部距地面高度为H=
0.8m,小车质量m1=2kg,它受地面阻力大小为其对地面压力大小的
0.2倍,在其顶部右前方边缘处放有一个质量为m2=8kg的物体B(大小忽略不计),物体B与小车A之间的最大静摩擦力为Ff=28N.在小车的左端施加一个水平向左,大小为F0=6N的恒力作用,整个装置处于静止状态.现用一逐渐增大的水平力F作用在B上,使A、B共同向右运动,当F增大到某一值时,物体B刚好从小车前端脱离.重力加速度g=10m/s2.
(1)求物体B刚好从小车前端脱离时水平力F的大小.
(2)若物体B刚好从小车前端脱离时,小车A、物体B的共同速度大小为2m/s,此时立即撤去水平力F,计算当物体B落地时与小车A右前端的水平距离.考点平抛运动;牛顿第二定律..专题平抛运动专题.分析
(1)物体B刚好从小车前端脱离时,AB间的摩擦力达到最大值,先隔离A物体,根据牛顿第二定律列式求解加速度;再对AB整体分析,根据牛顿第二定律列式求解水平力F的大小;
(2)物体B刚好从小车前端脱离时,立即撤去水平力F,此后物体B做平抛运动,根据平抛运动的分运动公式列式求解物体B的水平分位移;物体A做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律列式求解加速度,根据运动学公式列式求解位移;最后得到相对位移.解答解
(1)分离时,物体A受重力、支持力、压力、B对A向右的摩擦力、地面对A向左的摩擦力,根据牛顿第二定律,有a0===1m/s2对A、B整体,根据牛顿第二定律,有a0==1m/s2得水平力F=36N
(2)B作平抛运动,下落总时间=
0.4s水平位移xB=v0t1=2×
0.4=
0.8mA先向右减速,加速度aA=﹣=﹣=﹣5m/s2经历时间t2=
0.4s时速度正好减为零,A向右的最大位移xA===
0.4m此时刻物体B与小车A右前端的水平距离x=xB﹣xA=
0.8﹣
0.4=
0.4m答
(1)物体B刚好从小车前端脱离时水平力F的大小为36N.
(2)当物体B落地时与小车A右前端的水平距离为
0.4m.点评本题关键是明确两个物体的受力情况和运动情况,然后结合牛顿第二定律、运动学公式、平抛运动的分运动公式列式求解. 17.(12分)如图所示,固定在水平地面上的斜面,倾角为45°,斜面上AB两点之间长L=2m.在斜面下端C点固定有一个与斜面垂直的挡板.一劲度系数为k=68N/m的轻质弹簧,下端固定在挡板上,上端位于图中B点,处于原长状态.质量为m=1kg,大小不计的滑块,从斜面的最高点A沿斜面由静止开始下滑.滑块沿斜面下滑到B点时与弹簧开始接触,整个过程弹簧都在弹性限度内.已知滑块与斜面AB段之间的动摩擦因数为μ=
0.40,BC段之间不存在摩擦力.不计滑块与弹簧接触时的能量损失,忽略空气阻力.弹簧弹性势能Ep=kx2,x为弹簧的形变量,重力加速度g=10m/s2.试求
(1)滑块从开始运动到第一次速度变为零时,弹簧的最大压缩量为多少?
(2)计算从A处静止出发开始,到滑块与弹簧发生第n次接触的过程中在AB段运动通过的总路程?
(3)最终滑块在AB段运动通过的总路程为多少?考点功能关系;匀变速直线运动的位移与时间的关系;牛顿第二定律..分析
(1)由题意可知物体在下降中重力势能减小,同时克服摩擦力做功,转化为机械能,由功能关系可明确最大压缩量;
(2)分别对压缩过程进行分析,采用归纳法得出总路程的表达式;
(3)根据
(2)中的结论分析当n无穷大时的总路程.解答解
(1)由能量转化有mg(L+x)﹣μmgL=kx2代入数据整理得34x3﹣5x﹣6=0解得x1=
0.5mm,x2=﹣m(舍去)
(2)设L1=L,设滑块第一次与弹簧接触后反弹能达到的最大长度为L2,则mg(L1﹣L2)﹣μmg×(L1+L2)=0得L2==故第二次接触经历路程x2=2L2=2×设滑块第二次与弹簧接触后反弹能达到的最大长度为L3,则mg(L2﹣L3)﹣μmg(L2+L3)=0得L3=L2=L1,第三次接触经历路程x3=2L3=2×L1可以得出,滑块与弹簧发生第n次接触的过程中在AB段运动通过的总路程表达式为x总=L1+2L1×()1+2L1×()2+2L1×()3+2L1×()4…2L1×()(n﹣1)=2+4××=2+3{1﹣()n﹣1}
(3)当n趋近于无穷大时,滑块在AB段运动通过的总路程为x总=2+3=5m;答滑块从开始运动到第一次速度变为零时,弹簧的最大压缩量为
0.5mm;
(2)计算从A处静止出发开始,到滑块与弹簧发生第n次接触的过程中在AB段运动通过的总路程2+3{1﹣()n﹣1}
(3)最终滑块在AB段运动通过的总路程为5m.点评本题考查功能关系,要注意正确分析物理过程,明确能量转化的方向,正确列式求解即可. 18.(13分)如图所示,竖直平面直角坐标系中,一半径为R的绝缘光滑管道位于其中,管道圆心坐标为(0,R),其下端点与x轴相切于坐标原点,其上端点与y轴交于C点,坐标为(0,2R).在第二象限内,存在水平向右、范围足够大的匀强电场,场强大小为E1=.在x≥R,y≥0范围内,有水平向左、范围足够大的匀强电场,场强大小为E2=.现有一与x轴正方向夹角为45°,足够长的绝缘斜面位于第一象限的电场中,斜面底端坐标为(R,0).x轴上0≤x≤R范围内是水平光滑轨道,左端与管道下端相切,右端与斜面底端平滑连接.有一质量为m,带电量为+q的小球,从静止开始,由斜面上某点A下滑,通过水平光滑轨道(不计转角处能量损失),从管道下端点B进入管道(小球直径略小于管道内径,不计小球的电量损失).试求
(1)小球至少从多高处滑下,才能到达管道上端点C?要求写出此时小球出发点的坐标.
(2)在此情况下,小球通过管道最高点C受到的压力多大?方向如何?考点匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理..专题电场力与电势的性质专题.分析电场力和重力的合力作用线通过圆心时,合力作用线与管道的交点D处小球的速度最小,先计算B点最小速度,由动能定理确定出发点的坐标.根据牛顿第二定律求小球通过管道最高点C受到的压力.解答解
(1)如图,在第二象限内,小球受到水平向右的电场力和竖直向下的重力,设两者合力与y轴夹角为θ,则tanθ===θ=30°即带电小球所受重力和电场力的合力方向斜向右下方,与y轴夹角为300,将重力场与电场等效为新的场,等效重力加速度g′==g.分析可知,电场力和重力的合力作用线通过圆心时,合力作用线与管道的交点D处小球的速度最小,为vD=0.先计算B点最小速度,从B点到D点,由动能定理有﹣mg(R+R)﹣qE1×R=﹣mvB2得vB2=gR在第一象限的复合场中,分析可知,小球由静止开始,做匀加速运动,其等效加速度为a=g所以,A点纵坐标yA=×=gR××=R,A点横坐标xA=R+R=R,即(R,R)
(2)从B点到C点,由动能定理有﹣mg×2R=mvc2﹣mvB2得vc2=gR小球通过最高点C时,向心力由重力和管道压力提供,设管道对小球的作用力竖直向上,有mg﹣N=mN=mg﹣=mg>0所以,管道对小球的压力大小为mg,方向向上.答
(1)小球出发点的坐标为(R,R).
(2)在此情况下,小球通过管道最高点C受到的压力为mg,方向向上.点评考查粒子在电场力和重力作用下做匀速圆周运动,可以将两力等效为一个力,灵活运用功能关系与牛顿第二定律是解题的重点. 。