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2015年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)

2015年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)
2015年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)

2015 年全国统一高考物理试卷(新课标 Ⅰ)

一、选择题(本题共 8 小题,每小题 6 分,在每小题给出的四个选项中,第 15

题只有一项符合题目要求。第 68 题有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分,

选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分)

1.

(6 分)两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向

与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁

场区域后粒子的(

A .轨道半径增大,角速度增大

B .轨道半径增大,角速度减小

C .轨道半径减小,速度增大

D .轨道半径减小,速度不变

2.

(6 分)如图,直线 a 、b 和 c 、d 是处于匀强电场中的两组平行线,M 、N 、P 、

Q 是它们的交点,四点处的电势分别为 φM ,φN ,φP ,φQ ,一电子由 M 点分别到

N 点和 P 点的过程中,电场力所做的负功相等,则(

A .直线 a 位于某一等势面内,φM >φQ

B .直线 c 位于某一等势面内,φM >φN

C .若电子由 M 点运动到 Q 点,电场力做正功

D .若电子由 P 点运动到 Q 点,电场力做负功

3.

(6 分)一理想变压器的原,副线圈的匝数比为 3:1,在原、副线圈的回路中

分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为 220V 的正弦交流电源上,如

图所示,设副线圈回路中电阻两端的电压为 U ,原、副线圈回路中电阻消耗的功

率的比值为 k ,则( )

A.U=66V,k=B.U=22V,k=C.U=66V,k=D.U=22V,k= 4.(6分)如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ水平,一质量为m的质点自P点上方高度R处由静止开始下落,恰好从P点进入轨道,质点滑到轨道最低点N时,对轨道的压力为4mg,g为重力加速度的大小,用W表示质点从P点运动到N点的过程中克服摩擦力所做的功,则()

A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点

B.W>mgR,质点不能到达Q点

C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离

D.W<mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离

5.(6分)一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示,水平台面的长和宽分别为

L 1和L

2

,中间球网高度为h,发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率

向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h,不计空气的作用,重力加速度大小为g,若乒乓球的发射率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,到v的最大取值范围是()

A.<v<L

1

B.<v<

C.<v<D.<v<

6.

(6 分)1824 年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜

圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图

所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针

也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是(

A .圆盘上产生了感应电动势

B .圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动

C .在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化

D .圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转

7.

(6 分)如图(a ),一物块在 t=0 时刻滑上一固定斜面,其运动的 v ﹣t 图线如

图(b )所示,若重力加速度及图中的 v 0,v 1,t 1 均为已知量,则可求出(

A .斜面的倾角

B .物块的质量

C .物块与斜面间的动摩擦因数

D .物块沿斜面向上滑行的最大高度

8.

(6 分)我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的

近似轨道上绕月运行,然后经过一系列过程,在离月面 4m 高处做一次悬停(可

认为是相对于月球静止),最后关闭发动机,探测器自由下落,已知探测器的质

量约为 1.3×103kg ,地球质量约为月球的 81 倍,地球半径约为月球的 3.7 倍,地

球表面的重力加速度大小约为 9.8m/s 2,则此探测器(

A .在着陆前的瞬间,速度大小约为 8.9m/s

B.悬停时受到的反冲击作用力约为2×103N

C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒

D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度

二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第912题为必考题,每个考生都必须作答,第13题18题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题

9.(6分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验,所用器材有:玩具小车,压力式托盘秤,凹形桥模拟器(圆弧部分的半径为R=0.20m)

完成下列填空:

(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg (2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为kg.

(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m,

多次从同一位置释放小车,记录各次的m值如表所示:

序号m(kg)

1

1.80

2

1.75

3

1.85

4

1.75

5

1.90

(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为N,小车通过最低点时的速度大小为m/s(重力加速度大小取9.8m/s2,计算结果保留2位有效数字)

10.(9分)图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。

(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R

1

和R

2

为阻值固定的电阻。若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,

电表量程为10mA.由题给条件和数据,可以求出R

1

=Ω,R

2

=Ω。(2)现用一量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表A对改装电表的3mA档进行校准,校准时需选取的刻度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mA.电池的电动

势为1.5V,内阻忽略不计;定值电阻R

有两种规格,阻值分别为300Ω和1000Ω;

滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω.则R

应选用阻值为Ω的电阻,R应选用最大阻值为Ω的滑动变阻器。

(3)若电阻R

1

和R

2

中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图(b)的电路可以判断出损坏的电阻。图(b)中的R′为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图(a)虚线框的电路。则图中的d点应和接线柱(填“b”或“c”)相连。判断依据是。

11.12分)如图,一长为10cm的金属棒ab用两个完全相同的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为0.1T,方向垂直于纸面向里,弹簧上端固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为12V的电池相连,电路总电阻为2Ω,已知开关断开时两弹簧的伸长量均为0.5cm,闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了0.3cm,重力加速度大小取10m/s2,判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量。

12.(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右

方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为 4.5m ,如图(a )所示。t=0 时刻开始,

小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至 t=1s 时木板与墙壁碰撞(碰撞时

间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离

开木板。已知碰撞后 1s 时间内小物块的 v ﹣t 图线如图(b )所示。木板的质量

是小物块质量的 15 倍,重力加速度大小 g 取 10m/s 2.求

(1)木板与地面间的动摩擦因数 μ1 及小物块与木板间的动摩擦因数 μ2;

(2)木板的最小长度;

(3)木板右端离墙壁的最终距离。

三、选考题:从下面的 3 道物理题中,任选一题作答。如果多做,则按第一题

计分,物理 选修 33

13.

(5 分)下列说法正确的是( )

A .将一块晶体敲碎后,得到的小颗粒是非晶体

B .固体可以分为晶体和非晶体两类,有些晶体在不同方向上有不同的光学性质

C .由同种元素构成的固体,可能会由于原子的排列方式不同而成为不同的晶体

D .在合适的条件下,某些晶体可以转变为非晶体,某些非晶体也可以转变为晶

E .在熔化过程中,晶体要吸收热量,但温度保持不变,内能也保持不变

14.

(10 分)如图,一固定的竖直汽缸由一大一小两个同轴圆筒组成,两圆筒中

各有一个活塞,已知大活塞的质量为 m 1=2.50kg ,横截面积为 s 1=80.0cm 2,小活 塞的质量为 m 2=1.50kg ,横截面积为 s 2=40.0cm 2,两活塞用刚性轻杆连接,间距

保持为 l=40.0cm ,汽缸外大气的压强为 p=1.00×105Pa ,温度为 T=303K ,初始时

大活塞与大圆筒底部相距 ,两活塞间封闭气体的温度为 T 1=495K ,现汽缸内气

体温度缓慢下降,活塞缓慢下移,忽略两活塞与汽缸壁之间的摩擦,重力加速度

大小 g 取 10m/s 2,求:

(1)在大活塞与大圆筒底部接触前的瞬间,缸内封闭气体的温度

(2)缸内封闭的气体与缸外大气达到热平衡时,缸内封闭气体的压强.

物理选修34

15.在双缝干涉实验中,分别用红色和绿色的激光照射用同一双缝,在双缝后的

屏幕上,红光的干涉条纹间距x

1与绿光的干涉条纹间距△x

2

相比,△x

1

△x2(填“>”“=”或“<”),若实验中红光的波长为630nm,双缝与屏幕的距离为1.00m,测得地1条到第6条亮条纹中心间的距离为10.5mm,则双缝之间的距离为mm.

16.甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速均为v=25cm/s,两列波在t=0时的波形曲线如图所示,求:

(1)t=0时,介质中偏离平衡位置位移为16cm的所有质点的x坐标;

(2)从t=0开始,介质中最早出现偏离平衡位置位移为﹣16cm的质点的时间。

物理选修35

17.在某次光电效应实验中,得到的遏制电压u

与入射光的频率v的关系如图所示,若该直线的斜率为k、横截距为b,电子电荷量的绝对值为e,则普朗克常量可表示为,所用材料的逸出功可表示为。

18.如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,A点位于B、C之间,A的质量为m,B、C的质量都为M,三者均处于静止状态,现使A 以某一速度向右运动,求m和M之间应满足什么条件,才能使A只与B、C各发生一次碰撞.设物体间的碰撞都是弹性的.

2015年全国统一高考物理试卷(新课标Ⅰ)

参考答案与试题解析

一、选择题(本题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,第15题只有一项符合题目要求。第68题有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)

1.(6分)两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁

场区域后粒子的()

A.轨道半径增大,角速度增大B.轨道半径增大,角速度减小

C.轨道半径减小,速度增大D.轨道半径减小,速度不变

【分析】通过洛伦兹力提供向心力得知轨道半径的公式,结合该公式即可得知进入到较弱磁场区域后时,半径的变化情况;再利用线速度与角速度半径之间的关系式,即可得知进入弱磁场区域后角速度的变化情况。

【解答】解:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,

根据洛伦兹力提供向心力:qvB=m

可得:R=

从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,B减小,所以R增大。

线速度、角速度的关系为:v=ωR

因为洛伦兹力不做功,故线速度v的大小不变,半径R增大,所以角速度减小,故B正确,ACD错误。

故选:B。

【点评】本题考查带电粒子在磁场中的运动,解答该题要明确洛伦兹力始终不做功,洛伦兹力只是改变带电粒子的运动方向。还要熟练的掌握半径公式R=和周期公式T=的运用。

2.(6分)如图,直线a、b和c、d是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、

Q 是它们的交点,四点处的电势分别为 φM ,φN ,φP ,φQ ,一电子由 M 点分别到

N 点和 P 点的过程中,电场力所做的负功相等,则(

A .直线 a 位于某一等势面内,φM >φQ

B .直线 c 位于某一等势面内,φM >φN

C .若电子由 M 点运动到 Q 点,电场力做正功

D .若电子由 P 点运动到 Q 点,电场力做负功

【分析】电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中,电场力所做的负功相等,说

明电势能增加相等,据此分析电势高低。

【解答】解:AB 、据题,电子由 M 点分别到 N 点和 P 点的过程中,电场力做负

功相等,则电势能增加相等,电势降低,则 N 、P 两点的电势相等,d 位于同一

等势面内,根据匀强电场等势面分布情况知,直线a 不是同一等势面,直线 c 位

于某一等势面内,且 φM >φN .故 A 错误,B 正确。

C 、由上分析知,直线 c 位于某一等势面内,M 、Q 的电势相等,若电子由 M 点 运动到 Q 点电场力不做功,故 C 错误。

D 、电子由 P 点运动到 Q 点与电子由 P 点运动到 M 点电场力做功相等,所以电

场力做正功,故 D 错误。

故选:B 。

【点评】解决本题的关键要抓住电场力做功与电势能变化的关系,知道负电荷在

电势高处电势能小。

3.

(6 分)一理想变压器的原,副线圈的匝数比为 3:1,在原、副线圈的回路中

分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为 220V 的正弦交流电源上,如

图所示,设副线圈回路中电阻两端的电压为 U ,原、副线圈回路中电阻消耗的功

率的比值为 k ,则( )

A .U=66V ,k=

B .U=22V ,k=

C .U=66V ,k=

D .U=22V ,k=

【分析】首先计算出通过副线圈的电流,由变比关系可知原线圈的电流,继而可

表示出与原线圈串联的电阻的分压,结合题意即可在原线圈上列出电压的等式,

可求出副线圈上的电压。利用焦耳定律可表示出两个电阻的功率,继而可解的比

值 k 。

【解答】解:由题意知:副线圈的电流为:I 2=

则原线圈的电流为:I 1=

=

与原线圈串联的电阻的电压为:U R =I 1R=

由变压器的变比可知,原线圈的电压为 3U ,所以有:

解得:U=66V

原线圈回路中的电阻的功率为:P 1=

R=

副线圈回路中的电阻的功率为:P 2=

所以 k=

=

选项 A 正确,BCD 错误

故选:A 。

【点评】该题的突破口是表示出原线圈中的电流和原线圈回路中的电阻的分压,

找出原线圈的电压和原线圈回路中的电阻的分压的数值关系。该题类似于远距离

输电的情况。

4.

(6 分)如图,一半径为 R ,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,

直径 POQ 水平,一质量为 m 的质点自 P 点上方高度 R 处由静止开始下落,恰好

从 P 点进入轨道,质点滑到轨道最低点 N 时,对轨道的压力为 4mg ,g 为重力加

速度的大小,用 W 表示质点从 P 点运动到 N 点的过程中克服摩擦力所做的功,

则()

A.W=mgR,质点恰好可以到达Q点

B.W>mgR,质点不能到达Q点

C.W=mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离

D.W<mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离

【分析】对N点运用牛顿第二定律,结合压力的大小求出N点的速度大小,对开始下落到N点的过程运用动能定理求出克服摩擦力做功的大小。抓住NQ段克服摩擦力做功小于在PN段克服摩擦力做功,根据动能定理分析Q点的速度大小,从而判断能否到达Q点。

【解答】解:在N点,根据牛顿第二定律有:,解得,

对质点从下落到N点的过程运用动能定理得,,

解得W=。

由于PN段速度大于NQ段速度,所以NQ段的支持力小于PN段的支持力,

则在NQ段克服摩擦力做功小于在PN段克服摩擦力做功,

对NQ段运用动能定理得,,

因为,可知v Q>0,所以质点到达Q点后,继续上升一段距离。故C 正确,A、B、D错误。

故选:C。

【点评】本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,知道在最低点,靠重力和支持力的合力提供向心力,通过牛顿第二定律求出N点的速度是关键。注意在NQ段克服摩擦力做功小于在PN段克服摩擦力做功。

5.(6分)一带有乒乓球发射机的乒乓球台如图所示,水平台面的长和宽分别为

L 1和L

2

,中间球网高度为h,发射机安装于台面左侧边缘的中点,能以不同速率

向右侧不同方向水平发射乒乓球,发射点距台面高度为3h,不计空气的作用,重力加速度大小为g,若乒乓球的发射率v在某范围内,通过选择合适的方向,就能使乒乓球落到球网右侧台面上,到v的最大取值范围是()

A.<v<L

1

B.<v<

C.<v<D.<v<

【分析】球要落在网右侧台面上,临界情况是与球网恰好不相撞,还有与球台边缘相碰,根据高度求出平抛运动的时间,根据几何关系求出最小的水平位移和最大的水平位移,从而得出最小速度和最大速度.

【解答】解:若球与网恰好不相碰,根据3h﹣h=得,,

水平位移的最小值,则最小速度。

若球与球台边缘相碰,根据3h=得,,

水平位移的最大值为x

max

=,

则最大速度,故D正确,A、B、C错误。

故选:D。

【点评】解决本题的关键知道平抛运动在水平方向和竖直方向上的运动规律,抓

住临界情况,结合运动学公式灵活求解,难度中等.

6.(6分)1824年,法国科学家阿拉果完成了著名的“圆盘实验”。实验中将一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。实验中发现,当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来,但略有滞后。下列说法正确的是()

A.圆盘上产生了感应电动势

B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动

C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动

【分析】通过题意明确涡流的产生,再根据磁极和电流间的相互作用分析磁铁的运动.

【解答】解:A、圆盘在转动中由于半径方向的金属条切割磁感线,从而在圆心和边缘之间产生了感应电动势;故A正确;

B、圆盘在径向的金属条切割磁感线过程中,内部距离圆心远近不同的点电势不等,从而形成涡流,涡流产生的磁场又导致磁针转动,故B正确;

C、由于圆盘面积不变,距离磁铁的距离不变,故整个圆盘中的磁通量没有变化;故C错误;

D、电流形成是自由电子定向移动。圆盘本身没有多余的电荷,圆盘转动不会产生电流;故D错误;

故选:AB。

【点评】本题要注意明确电流的形成不是因为自由电子运动,而是由于圆盘切割磁感线产生了电动势,从而产生了涡流.

7.

(6 分)如图(a ),一物块在 t=0 时刻滑上一固定斜面,其运动的 v ﹣t 图线如

图(b )所示,若重力加速度及图中的 v 0,v 1,t 1 均为已知量,则可求出(

A .斜面的倾角

B .物块的质量

C .物块与斜面间的动摩擦因数

D .物块沿斜面向上滑行的最大高度

【分析】由图 b 可求得物体运动过程及加速度,再对物体受力分析,由牛顿第二

定律可明确各物理量是否能够求出.

【解答】解:由图 b 可知,物体先向上减速到达最高时再向下加速;图象与时间

轴围成的面积为物体经过的位移,故可出物体在斜面上的位移;

图象的斜率表示加速度,上升过程及下降过程加速度均可求,上升过程有:

mgsinθ+μmgcosθ=ma 1;下降过程有:mgsinθ﹣μmgcosθ=ma 2;两式联立可求得斜

面倾角及动摩擦因数;

但由于 m 均消去,故无法求得质量;因已知上升位移及夹角,则可求得上升的

最大高度;

故选:ACD 。

【点评】本题考查牛顿第二定律及图象的应用,要注意图象中的斜率表示加速度,

面积表示位移;同时注意正确的受力分析,根据牛顿第二定律明确力和运动的关

系.

8.

(6 分)我国发射的“嫦娥三号”登月探测器靠近月球后,先在月球表面附近的

近似轨道上绕月运行,然后经过一系列过程,在离月面 4m 高处做一次悬停(可

认为是相对于月球静止),最后关闭发动机,探测器自由下落,已知探测器的质

量约为 1.3×103kg ,地球质量约为月球的 81 倍,地球半径约为月球的 3.7 倍,地

球表面的重力加速度大小约为 9.8m/s 2,则此探测器( )

A.在着陆前的瞬间,速度大小约为8.9m/s

B.悬停时受到的反冲击作用力约为2×103N

C.从离开近月圆轨道到着陆这段时间内,机械能守恒

D.在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度【分析】根据万有引力提供向心力得月球表面重力加速度,根据运动学公式得出着陆前的瞬间速度;

根据二力平衡得出悬停时受到的反冲击作用力大小;

根据v=判断线速度关系.

【解答】解:A、根据万有引力等于重力=mg,

g=

地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,地球表面的重力加速度大小约为9.8m/s2,

所以月球表面的重力加速度大小约为g′=1.66m/s2,

根据运动学公式得在着陆前的瞬间,速度大小约v==3.6m/s,故A错误;

B、登月探测器悬停时,二力平衡,

F=mg′=1.3×103×1.66≈2×103N,故B正确;

C、从离开近月圆轨道到着陆这段时间,由于受到了反冲作用力,且反冲作用力对探测器做负功,探测器机械能减小,选项C错误

D、根据v=,地球质量约为月球的81倍,地球半径约为月球的3.7倍,

所以在近月圆轨道上运行的线速度小于人造卫星在近地圆轨道上运行的线速度,故D正确;

故选:BD。

【点评】解答本题要知道除重力以外的力对物体做功等于物体机械能的变化量,月球重力加速度约为地球重力加速度的,关于万有引力的应用中,常用公式是在地球表面重力等于万有引力,卫星绕地球做圆周运动万有引力提供圆周运动向心力.

二、非选择题:包括必考题和选考题两部分,第9-12题为必考题,每个考生都

( 必须作答,第 13 题18 题为选考题,考生根据要求作答(一)必考题

9.

(6 分)某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速

度的实验,所用器材有:玩具小车,压力式托盘秤,凹形桥模拟器(圆弧部分的

半径为 R=0.20m )

完成下列填空:

(1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a )所示,托盘秤的示数为 1.00kg

(2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b )所示,

该示数为 1.40 kg .

(3)将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此

过程中托盘秤的最大示数为 m ,

多次从同一位置释放小车,记录各次的 m 值如表所示:

序号

m (kg )

1

1.80 2

1.75 3

1.85 4

1.75 5

1.90

(4)根据以上数据,可求出小车经过凹形桥最低点时对桥的压力为 7.9 N ,

小车通过最低点时的速度大小为

1.4 m/s (重力加速度大小取 9.8m/s 2,计算

结果保留 2 位有效数字)

【分析】 2

)根据量程为 10kg ,最小分度为 0.1kg ,注意估读到最小分度的下一

位;

(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为 mg ,根据

F m =m 桥g +F N ,知小车经过凹形桥最低点时对桥的压力 F N ,根据 F N =m 0g +m 0

求解速度.

【解答】解:(2)根据量程为 10kg ,最小分度为 0.1kg ,注意估读到最小分度的

下一位,为 1.40kg ;

(4)根据表格知最低点小车和凹形桥模拟器对秤的最大压力平均值为:

F

m

=

解得:F

N

=7.9N

根据牛顿运动定律知:F

N

﹣m

g=m

N=m桥g+F

N

代入数据解得:v=1.4m/s

故答案为:(2)1.40,(4)7.9,1.4.

【点评】此题考查读数和圆周运动的知识,注意估读,在力的问题注意分析受力和力的作用效果.

10.(9分)图(a)为某同学改装和校准毫安表的电路图,其中虚线框内是毫安表的改装电路。

(1)已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1mA;R

1

和R

2

为阻值固定的电阻。若使用a和b两个接线柱,电表量程为3mA;若使用a和c两个接线柱,

电表量程为10mA.由题给条件和数据,可以求出R

1

=15Ω,R

2

=35Ω。(2)现用一量程为3mA、内阻为150Ω的标准电流表A对改装电表的3mA档进行校准,校准时需选取的刻度为0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0mA.电池的电动

势为1.5V,内阻忽略不计;定值电阻R

有两种规格,阻值分别为300Ω和1000Ω;

滑动变阻器R有两种规格,最大阻值分别为750Ω和3000Ω.则R

应选用阻值为300Ω的电阻,R应选用最大阻值为3000Ω的滑动变阻器。

(3)若电阻R

1

和R

2

中有一个因损坏而阻值变为无穷大,利用图(b)的电路可以判断出损坏的电阻。图(b)中的R′为保护电阻,虚线框内未画出的电路即为图(a)虚线框的电路。则图中的d点应和接线柱c(填“b”或“c”)相连。判

断依据是闭合开关时,若电表指针偏转,则损坏的电阻是R

1

,若电表指针不

动,则损坏的电阻是R

2

( 电路电流最小时:R =

( 【分析】 1

)根据串并联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值。

(2)应用串联电路特点与欧姆定律求出定值电阻与滑动变阻器的阻值,然后作

出选择。

(3)有电流流过电表时电表指针发生偏转,没有电流流过电表时电表指针不偏

转,根据电路图分析答题。

【解答】解:(1)使用 a 、b 接线柱时,I ab =I g +

=0.001+ =0.003,

使用 a 、c 接线柱时,I ac =I g +

解得:R 1=15Ω,R 2=35Ω;

(2)改装后电流表内阻:r=

=0.001+ =0.010,

= ≈33Ω,

R 0 作为保护电阻,电流最大时,电路总电阻约为:R=r +R A +R 0= =

R 0=R ﹣r ﹣R A =500﹣33﹣150=317Ω,则应 R 0 选 300Ω;

=500Ω,

﹣R= ﹣500=2500Ω>750Ω,则滑动变阻器应

选择 3000Ω 的。

(3)由图示电路图可知,图中的 d 点与接线柱 c 相连时,闭合开关时,若电表

指针偏转,则损坏的电阻是 R 1,若电表指针不动,则损坏的电阻是 R 2;

故答案为:(1)15;35;(2)300;3000;(3)c ;闭合开关时,若电表指针偏转,

则损坏的电阻是 R 1,若电表指针不动,则损坏的电阻是 R 2。

【点评】本题考查了求电阻阻值、实验器材的选择、电路故障分析,知道电流表

的改装原理、分析清楚电路结构、应用串并联电路特点与欧姆定律即可正确解题。

11. 12

分)如图,一长为 10cm 的金属棒 ab 用两个完全相同的弹簧水平地悬挂

在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为 0.1T ,方向垂直于纸面向里,弹簧上端

固定,下端与金属棒绝缘,金属棒通过开关与一电动势为 12V 的电池相连,电路

总电阻为 2Ω,已知开关断开时两弹簧的伸长量均为 0.5cm ,闭合开关,系统重

新平衡后,两弹簧的伸长量与开关断开时相比均改变了 0.3cm ,重力加速度大小

取 10m/s 2,判断开关闭合后金属棒所受安培力的方向,并求出金属棒的质量。

【分析】1)对碰前过程由牛顿第二定律时进行分析,结合运动学公式可求得μ

1;

【分析】在闭合前,导体棒处于平衡状态,在闭合后,根据闭合电路的欧姆定律求的电流,根据F=BIL求的安培力,由共点力平衡求的质量

【解答】解:闭合开关后,电流由b指向a,受到的安培力向下

断开时:△2k l

1

=mg

开关闭合后△2k(l

1+△l

2

)=mg+F

受到的安培力为:F=BIL

回路中电流为I=

联立解得m=0.01kg

答:金属棒的质量为0.01kg

【点评】本题主要考查了共点力平衡,抓住通电前后的共点力平衡即可;

12.(20分)一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5m,如图(a)所示。t=0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t=1s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短).碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1s时间内小物块的v﹣t图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10m/s2.求

(1)木板与地面间的动摩擦因数μ

1及小物块与木板间的动摩擦因数μ

2

(2)木板的最小长度;

(3)木板右端离墙壁的最终距离。

再对碰后过程分析同理可求得μ

2

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