A.6 m B.8 m C.4 m D.1.6 m 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 (1)(6分)将一个力传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的

力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化

的曲线如图a所示。由此图线提供的信息可判断摆球摆动的周期T

为______s,在摆动过程中小球的机械能将________(选填“减小”、

“增大”、“不变”)

(2) (9分) 用单摆测定重力加速度实验中,得到如下一组有关数据:

物 理 量

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

摆长L(m)

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

周期T2(s2)

2.2

2.4

3.2

4.0

4.8

 

 

 

 

①利用上述数据在图b中描出L-T2图线 

②利用图线求得重力加速度大小为________m/s2(取π2=9.86)

③在实验中,若用计算法求g值,求得g值偏小,可能是下列

原因中的(     )

   A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径

   B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动

   C.计算摆长时,将悬线长加小球直径   

D. 单摆振动时,振幅偏小

 

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 (1)(6分)将一个力传感器接到计算机上,就可以测量快速变化的

力,用这种方法测得的某单摆摆动时悬线上拉力的大小随时间变化

的曲线如图a所示。由此图线提供的信息可判断摆球摆动的周期T

为______s,在摆动过程中小球的机械能将________(选填“减小”、

“增大”、“不变”)

(2) (9分) 用单摆测定重力加速度实验中,得到如下一组有关数据:

物 理 量

第1次

第2次

第3次

第4次

第5次

摆长L(m)

0.5

0.6

0.8

1.0

1.2

周期T2(s2)

2.2

2.4

3.2

4.0

4.8

 

 

 

 

①利用上述数据在图b中描出L-T2图线 

②利用图线求得重力加速度大小为________m/s2(取π2=9.86)

③在实验中,若用计算法求g值,求得g值偏小,可能是下列

原因中的(     )

   A.计算摆长时,只考虑悬线长度,而未加小球半径

   B.测量周期时,将n次全振动误记为n+1次全振动

   C.计算摆长时,将悬线长加小球直径   

D. 单摆振动时,振幅偏小

 

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(1)某同学在做“双缝干涉测定光的波长”实验时,第一次分划板中心刻度线对齐第2条亮纹的中心时(如图甲中的A),游标卡尺的示数如图乙所示,第二次分划板中心刻度线对齐第6条亮纹的中心时(如图丙中的B),游标卡尺的示数如图丁所示.已知双缝间距d=0.5 mm,双缝到屏的距离L=1 m.则:

①图乙中游标卡尺的示数为_____________cm.

②图丁中游标卡尺的示数为_____________cm.

③所测光波的波长为_____________m(保留两位有效数字)

(2)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中备有下列器材:

A.小灯泡(3.8 V,1.5 W)

B.直流电源(电动势4.5 V,内阻约0.4 Ω)

C.电流表A(量程0-500 mA,内阻约0.5 Ω)

D.电压表V(量程0-5 V,内阻约5 000 Ω)

E.滑动变阻器R1(0-5 Ω,额定电流2 A

F.滑动变阻器R2(0-50  Ω,额定电流1 A

G.开关一个,导线若干

如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择下面四个电路中的_________,应选用的滑动变阻器是_________.

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(1)图1甲为游乐园中“空中飞椅”的游戏设施.若将人和座椅看成一个质点,则可简化为如图1乙所示的物理模型,其中P为处于水平面内的转盘,可绕竖直转轴OO'转动,设绳长l=10m,质点的质量m=60kg,转盘静止时质点与转轴之间的距离d=4.0m,转盘逐渐加速转动,经过一段时间后质点与转盘一起做匀速圆周运动,此时绳与竖直方向的夹角θ=37°(不计空气阻力及绳重,且绳不可伸长,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求质点与转盘一起做匀速圆周运动时,绳子拉力的大小为
750N
750N
;转盘角速度的大小为
3
2
rad/s
3
2
rad/s
.          
(2)某实验小组装置探究功与速度变化的关系,小车在橡皮筋的作用下弹出后,沿木板滑行.打点计时器工作频率为50Hz.
①实验中木板略微倾斜,这样做
CD
CD

A.是为了使释放小车后,小车能匀加速下滑
B.是为了增大小车下滑的加速度
C.可使得橡皮筋做的功等于合力对小车做的功
D.可使得橡皮筋松弛后小车做匀速运动
②实验中先后用同样的橡皮筋1条、2条、3条…,并起来挂在小车的前端进行多次实验,每次都要把小车拉到同一位置再释放小车.把第1次只挂1条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功记为W1,第二次挂2条橡皮筋时橡皮筋对小车做的功为2W1,…;橡皮筋对小车做功后而使小车获得的速度可由打点计时器打出的纸带测出.根据第四次的纸带(如图所2示)求得小车获得的速度为
2
2
 m/s.
③若根据多次测量数据画出的W-v草图如图3所示,根据图线形状,可知对W与v的关系做出的猜想肯定不正确的是
AB
AB

A.W∝
v
        B.W∝
1
v
         C.W∝v2         D.W∝v3
④如果W∝v2的猜想是正确的,则画出的W-v2图象应是:
过原点的一条直线
过原点的一条直线

⑤在本实验中你认为影响实验效果的可能原因是
橡皮筋的规格不完全相同
橡皮筋的规格不完全相同
.(只要回答出一种原因即可)
(3)如图4,①下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是
AC
AC

(A)测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量
(B)测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果
(C)测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
(D)测量阻值不同的电阻时都必须重新调零
②一只标有“18V,10W”的灯泡,正常工作时的电阻为
32.4
32.4
Ω;若用多用电表的欧姆档来测量这只灯泡的电阻,则测出的阻值应
小于
小于
填“大于”、“等于”或“小于”)正常工作时的电阻.
(4)读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图5所示的
1
U
-
1
R
图线.由此可求得电源电动势E和电源内阻r,其中E=
2.86
2.86
V,r=
5.71
5.71
Ω.(保留两位小数).

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(1)“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图1甲,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳.图1乙是在白纸上根据实验结果画出的图.
图1乙中的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是
F′
F′

②本实验采用的科学方法是
B
B

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
(2)用图2所示的实验装置来验证牛顿第二定律
①为消除摩擦力的影响,实验前平衡摩擦力的具体操作为:取下
砂桶
砂桶
,把木板不带滑轮的一端适当垫高并反复调节,直到轻推小车后,小车能沿木板做
匀速直线
匀速直线
运动.
②某次实验测得的数据如表所示.根据这些数据在坐标图3中描点并作出a-
1
m
图线,从a-
1
m
图线求得合外力大小为
0.3(0.28~0.32)
0.3(0.28~0.32)
N (计算结果保留两位有效数字).
1/mkg-1 a/m?8-2
4.0 1.2
3.6 1.1
2.0 0.6
1.4 0.4
1.0 0.3

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一、选择题(本大题包括10小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)。

1、A    2、B    3、D    4、C    5、ABC     6、AD    7、D   8、BC    9、C 10、BD

二、实验题(本题共两小题,第1小题4分,第2小题8分,共12分 )

11.① g      ②     每空1分

 

12. ①              图(4)分,有一处出错不得分,

 

 

     

I1、I2分别为电流表A1 A2  的示数,R0是定值电阻大小. 每空(2分)

三、计算题 ( 本题共4小题,共48分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位  )

13.(10分)取初速度方向为正方向,

(0~2)s内,a=-5m/s2   ………………………………(2分)      -F-=ma ……………………………………………………    (2分)

        (2~4)s内,a2=-1m/s…………………………………………………… (2分)

        -F+=ma2 ……………………………………………………    (2分)

        =0.2    ……………………………………………………         (2分)

14. 10分)(1)由图2可知,在tT时,磁感应强度B随时间t均匀增强,根据法拉第电磁感应定律      ……………………………………………………       (1分)

又  S =πr ……………………………………………………                  (1分)   

   ……………………………………………………         (1分)

    ……………………………………………………  (1分)

感应电流的方向沿顺时针方向     ………………………………(1分)

tT时,磁场稳定不变,通过圆环所围面积内的磁通量不再改变,

   因而感应电动势   ε=0  ……………………………………………   (2分)

(2)通过金属环的电荷量:

   ……………………………………………………       (3分)

15. 14分)(1)由动能定理得   ………………………………………(2分)

解得v0=1.0×104m/s        ……………………………………………………(2分)

(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动  L=v0t………………………………(1分)

          ……………………………………………………(1分)

……………………………………………………(1分)

飞出电场时,速度偏转角的正切为 ……………(1分)

解得  U2=100V ……………………………………………………(1分)

(3)进入磁场时微粒的速度是    ………………………………(1分)

轨迹如图,由几何关系得,轨道半径

   ………………………(2分)

由洛伦兹力充当向心力:

 ………………………………(1分)

解得B=0.20T ………………………………(1分)

16 . 14分)解:(1)由点A到点B时,取向左为正.由动量守恒得

,   ………………………………(2分)

,则………………………………(2分)

(2)由点A到点B时,根据能量守恒得

 ………………………………(2分)

………………………………(2分)

(3)由点D到点C,滑块CD与物块P的动量守恒,机械能守恒,得

   ………………………………(2分)

   ………………………………(2分)

解之得………………………………(2分)

 

高三第一次联合考试物理试题参考答案

一、选择题(本大题包括10小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)。

1、A     2、B     3、D    4、C    5、ABC     6、AD    7、D   8、BC    9、C 10、BD

二、实验题(本题共两小题,第1小题4分,第2小题8分,共12分 )

11.① g      ②     每空1分

 

12. ①              图(4)分,有一处出错不得分,

 

 

    

I1、I2分别为电流表A1 A2  的示数,R0是定值电阻大小. 每空(2分)

三、计算题 ( 本题共4小题,共48分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位  )

13.(10分)取初速度方向为正方向,

(0~2)s内,a=-5m/s2   ………………………………(2分)      -F-=ma ……………………………………………………    (2分)

        (2~4)s内,a2=-1m/s…………………………………………………… (2分)

        -F+=ma2 ……………………………………………………    (2分)

        =0.2    ……………………………………………………         (2分)

14. 10分)(1)由图2可知,在tT时,磁感应强度B随时间t均匀增强,根据法拉第电磁感应定律      ……………………………………………………       (1分)

又  S =πr2   ……………………………………………………                  (1分)   

   ……………………………………………………         (1分)

    ……………………………………………………  (1分)

感应电流的方向沿顺时针方向     ………………………………(1分)

tT时,磁场稳定不变,通过圆环所围面积内的磁通量不再改变,

   因而感应电动势   ε=0  ……………………………………………   (2分)

(2)通过金属环的电荷量:

   ……………………………………………………       (3分)

15. 14分)(1)由动能定理得   ………………………………………(2分)

解得v0=1.0×104m/s        ……………………………………………………(2分)

(2)微粒在偏转电场中做类平抛运动  L=v0t………………………………(1分)

          ……………………………………………………(1分)

……………………………………………………(1分)

飞出电场时,速度偏转角的正切为 ……………(1分)

解得  U2=100V ……………………………………………………(1分)

(3)进入磁场时微粒的速度是    ………………………………(1分)

轨迹如图,由几何关系得,轨道半径

   ………………………(2分)

由洛伦兹力充当向心力:

 ………………………………(1分)

解得B=0.20T ………………………………(1分)

16 . 14分)解:(1)由点A到点B时,取向左为正.由动量守恒得

,   ………………………………(2分)

,则………………………………(2分)

(2)由点A到点B时,根据能量守恒得

 ………………………………(2分)

………………………………(2分)

(3)由点D到点C,滑块CD与物块P的动量守恒,机械能守恒,得

   ………………………………(2分)

   ………………………………(2分)

解之得………………………………(2分)

 


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