ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:18 ,大小:706KB ,
资源ID:13496478      下载积分:11.68 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/13496478.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(2026届陕西省西安市碑林区铁一中学高三高考考前热身考物理试题试卷含解析.doc)为本站上传会员【cg****1】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

2026届陕西省西安市碑林区铁一中学高三高考考前热身考物理试题试卷含解析.doc

1、2026届陕西省西安市碑林区铁一中学高三高考考前热身考物理试题试卷 请考生注意: 1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、一根重为G的金属棒中通以恒定电流,平放在倾角为30°光滑斜面上,如图所示为截面图。当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒处于静止状态,此时金属棒对斜面的压力为FN1,安培力

2、大小为F1,保持磁感应强度的大小不变,将磁场的方向改为竖直向上时,适当调整电流大小,使金属棒再次处于平衡状态,此时金属棒对斜面的压力为FN2,安培力大小为F2。下列说法正确的是(  ) A.金属棒中的电流方向垂直纸面向外 B.金属棒受到的安培力之比 C.调整后电流强度应比原来适当减小 D. 2、如图所示为氢原子的能级图,用某种频率的光照射大量处于基态的氢原子,结果受到激发后的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,让辐射出的光子照射某种金属,结果有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,其中一种光子恰好能使该金属发生光电效应,则打出的光电子的最大初动能为(  ) A.0 B.

3、1.89eV C.10.2eV D.12.09eV 3、如图所示,轨道NO和OM底端对接且。小环自N点由静止滑下再滑上OM。已知小环在轨道NO下滑的距离小于轨道OM上滑的距离,忽略小环经过O点时的机械能损失,轨道各处的摩擦因数相同。若用a、f、v和E分别表示小环的加速度、所受的摩擦力、速度和机械能,这四个物理量的大小随环运动路程的变化关系如图。其中能正确反映小环自N点到右侧最高点运动过程的是(  ) A. B. C. D. 4、如图所示,长为L的轻直棒一端可绕固定轴O转动,另一端固定一质量为m的小球,小球搁在水平升降台上,升降平台以速度v匀速上升,下列说法正确的是(  

4、  ) A.小球做匀速圆周运动 B.当棒与竖直方向的夹角为 时,小球的速度为 C.棒的角速度逐渐增大 D.当棒与竖直方向的夹角为时,棒的角速度为 5、如图所示,虚线表示某电场的等势面,等势面的电势图中已标出。一带电粒子仅在电场力作用下由点运动到点,粒子的运动轨迹如图中实线所示。设粒子在点时的速度大小为、电势能为,在点时的速度大小为、电势能为。则下列结论正确的是( ) A.粒子带正电,, B.粒子带负电,, C.粒子带正电,, D.粒子带负电,, 6、如图所示,是一个研究向心力与哪些因素有关的DIS实验装置示意图,其中质量为m的圆柱体放置在未画出的光滑圆盘边缘,

5、绳子一端连接小圆柱体,另一端连接力传感器,使圆柱体做匀速圆周运动。圆周运动的轨道半径为r,光电传感器测定的是圆柱体的线速度。关于这个实验下列说法不正确的是(  ) A.研究向心力与半径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像 B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像 C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像 D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,同样可以完成该实验目的 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对

6、但不全的得3分,有选错的得0分。 7、18世纪,数学家莫佩尔蒂和哲学家伏尔泰,曾设想“穿透”地球:假设能够沿着地球两极连线开凿一条沿着地轴的隧道贯穿地球,一个人可以从北极入口由静止自由落入隧道中,忽略一切阻力,此人可以从南极出口飞出,则以下说法正确的是(已知地球表面处重力加速度g取10 m/s2;地球半径R=6.4×106 m;地球表面及内部某一点的引力势能Ep=-,r为物体距地心的距离)(  ) A.人与地球构成的系统,虽然重力发生变化,但是机械能守恒 B.当人下落经过距地心0.5R瞬间,人的瞬时速度大小为4×103 m/s C.人在下落过程中,受到的万有引力与到地心的距离成正比

7、D.人从北极开始下落,直到经过地心的过程中,万有引力对人做功W=1.6×109 J 8、牛顿在1687年出版的《自然哲学的数学原理》中设想,物体抛出的速度很大时,就不会落回地面,它将绕地球运动,成为人造地球卫星.如图所示,将物体从一座高山上的O点水平抛出,抛出速度一次比一次大,落地点一次比一次远,设图中A、B、C、D、E是从O点以不同的速度抛出的物体所对应的运动轨道.已知B是圆形轨道,C、D是椭圆轨道,在轨道E上运动的物体将会克服地球的引力,永远地离开地球,空气阻力和地球自转的影响不计,则下列说法正确的是( ) A.物体从O点抛出后,沿轨道A运动落到地面上,物体的运动可能是平抛运动

8、 B.在轨道B上运动的物体,抛出时的速度大小为11.2km/ C.使轨道C、D上物体的运动轨道变为圆轨道,这个圆轨道可以过O点 D.在轨道E上运动的物体,抛出时的速度一定等于或大于16.7km/s 9、如图,水平面上从B点往左都是光滑的,从B点往右都是粗糙的.质量分别为M和m的两个小物块甲和乙(可视为质点),与粗糙水平面间的动摩擦因数分别为μ甲和μ乙,在光滑水平面上相距L以相同的速度同时开始向右运动,它们在进入粗糙区域后最后静止。设静止后两物块间的距离为s,甲运动的总时间为t1、乙运动的总时间为t2,则以下说法中正确的是 A.若M=m,μ甲=μ乙,则s=L B.若μ甲=μ乙,无论

9、M、m取何值,总是s=0 C.若μ甲<μ乙,M>m,则可能t1=t2 D.若μ甲<μ乙,无论M、m取何值,总是t1<t2 10、关于对液体的理解,下列说法正确的是(  ) A.船能浮在水面上,是由于水的表面存在张力 B.水表面表现张力是由于表层分子比内部分子间距离大,故体现为引力造成的 C.密闭容器,某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积,蒸气仍是饱和的 D.相对湿度定义为空气中水蒸气的压强与该温度水的饱和汽压之比 E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,水中还会有水分子飞出水面 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算

10、过程。 11.(6分)某同学在“验证力的平行四边形定则”的实验中,利用以下器材: 两个轻弹簧A和B、白纸、方木板、橡皮筋、图钉、细线、钩码、刻度尺、铅笔。 实验步骤如下: (1)用刻度尺测得弹簧A的原长为6.00cm,弹簧B的原长为8.00cm; (2)如图甲,分别将弹簧A、B悬挂起来,在弹簧的下端挂上质量为m=100g的钩码,钩码静止时,测得弹簧A长度为6.98cm,弹簧B长度为9.96cm。取重力加速度g=9.8m/s2,忽略弹簧自重的影响,两弹簧的劲度系数分别为kA=_________N/m,kB=_________N/m; (3)如图乙,将木板水平固定,再用图钉把白纸固定在

11、木板上,将橡皮筋一端固定在M点,另一端系两根细线,弹簧A、B一端分别系在这两根细线上,互成一定角度同时水平拉弹簧A、B,把橡皮筋结点拉到纸面上某一位置,用铅笔描下结点位置记为O。测得此时弹簧A的长度为8.10cm,弹簧B的长度为11..80cm,并在每条细线的某一位置用铅笔记下点P1和P2; (4)如图丙,取下弹簧A,只通过弹簧B水平拉细线,仍将橡皮筋结点拉到O点,测得此时弹簧B的长度为13.90cm,并用铅笔在此时细线的某一位置记下点P,此时弹簧B的弹力大小为F′=________N(计算结果保留3位有效数字); (5)根据步骤(3)所测数据计算弹簧A的拉力FA、弹簧B的拉力FB

12、在图丁中按照给定的标度作出FA、FB的图示______,根据平行四边形定则作出它们的合力F的图示,测出F的大小为_________N。(结果保留3位有效数字) (6)再在图丁中按照给定的标度作出F′的图示____,比较F与F′的大小及方向的偏差,均在实验所允许的误差范围之内,则该实验验证了力的平行四边形定则。 12.(12分)某同学想测出济南当地的重力加速度g,并验证机械能守恒定律。为了减小误差,他设计了一个实验如下:将一根长直铝棒用细线悬挂在空中(如图甲所示),在靠近铝棒下端的一侧固定电动机M,使电动机转轴处于竖直方向,在转轴上水平固定一支特制笔N,借助转动时的现象,将墨汁甩出形成一条

13、细线。调整笔的位置,使墨汁在棒上能清晰地留下墨线。启动电动机待转速稳定后,用火烧断悬线,让铝棒自由下落,笔在铝棒上相应位置留下墨线。图乙是实验时在铝棒上所留下的墨线,将某条合适的墨线A作为起始线,此后每隔4条墨线取一条计数墨线,分别记作B、C、D、E。将最小刻度为毫米的刻度尺的零刻度线对准A,此时B、C、D、E对应的刻度依次为14.68cm,39.15cm,73.41cm,117.46cm。已知电动机的转速为3000r/min。求: (1)相邻的两条计数墨线对应的时间间隔为________s; (2)由实验测得济南当地的重力加速度为________m/s2(结果保留三位有效数字);

14、3)该同学计算出划各条墨线时的速度v,以为纵轴,以各条墨线到墨线A的距离h为横轴,描点连线,得出了如图丙所示的图像,据此图像________(填“能”或“不能”)验证机械能守恒定律,图线不过原点的原因__________________。 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13.(10分)如图所示,质量为mc=1mb的物块c静止在倾角均为α=30°的等腰斜面上E点,质量为ma的物块a和质量为mb的物块b通过一根不可伸长的匀质轻绳相连,细绳绕过斜面顶端的小滑轮并处于松驰状态,按住物块a使其静止在D点,让物块b

15、从斜面顶端C由静止下滑,刚下滑到E点时释放物块a,细绳正好伸直且瞬间张紧绷断,之后b与c立即发生完全弹性碰撞,碰后a、b都经过t=1 s同时到达斜面底端.已知A、D两点和C、E两点的距离均为l1=0.9m,E、B两点的距离为l1=0.4m.斜面上除EB段外其余都是光滑的,物块b、c与EB段间的动摩擦因数均为μ=,空气阻力不计,滑轮处摩擦不计,细绳张紧时与斜面平行,取g =10 m/s1.求: (1)物块b由C点下滑到E点所用时间. (1)物块a能到达离A点的最大高度. (3)a、b物块的质量之比. 14.(16分)如图所示,MN和M′N′为两竖直放置的平行光滑长直金属导轨,两导轨间

16、的距离为L。在导轨的下部有垂直于导轨所在平面、方向向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在导轨的MM′端连接电容为C、击穿电压为Ub、正对面积为S、极板间可认为是真空、极板间距为d的平行板电容器。在t=0时无初速度地释放金属棒ef,金属棒ef的长度为L、质量为m、电阻可忽略不计.假设导轨足够长,磁场区域足够大,金属棒ef与导轨垂直并接触良好,导轨和各接触处的电阻不计,电路的电感、空气的阻力可忽略,已知重力加速度为g。 (1)求电容器两端的电压达到击穿电压所用的时间; (2)金属棒ef下落的过程中,速度逐渐变大,感应电动势逐渐变大,电容器极板上的电荷量逐渐增加,两极板间存储的电场能也逐渐增加。单位

17、体积内所包含的电场能称为电场的能量密度。已知两极板间为真空时平行板电容器的电容大小可表示为C=。试证明平行板电容器两极板间的空间内的电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,并求出比例系数(结果用ε0和数字的组合表示)。 15.(12分)如图所示,马桶吸由皮吸和汽缸两部分组成,下方半球形皮吸空间的容积为1000 cm3,上方汽缸的长度为40 cm,横截面积为50 cm2。小明在试用时,用手柄将皮吸压在水平地面上,皮吸中气体的压强等于大气压。皮吸与地面及活塞与汽缸间密封完好不漏气,不考虑皮吸与汽缸的形状变化,环境温度保持不变,汽缸内薄活塞、连杆及手柄的质量忽略不计,已知大气压强p0=1.0×

18、105 Pa,g=10 m/s2。 ①若初始状态下活塞位于汽缸顶部,当活塞缓慢下压到汽缸皮吸底部时,求皮吸中气体的压强; ②若初始状态下活塞位于汽缸底部,小明用竖直向上的力将活塞缓慢向上提起20 cm高度保持静止,求此时小明作用力的大小。 参考答案 一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1、B 【解析】 A.根据题意可知,当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的安培力沿着斜面向上,根据左手定则可知,金属棒中的电流方向垂直纸面向里,故A错误; BD.当匀强磁场的方向垂直斜面向上时,金属棒受到的力如图所示

19、 根据平衡条件可知 当磁场的方向改为竖直向上时,金属棒受力如图所示, 根据三角形定则有 所以有 , 故B正确,D错误; C.根据以上分析可知F1<F2,所以I1<I2,故C错误。 故选B。 2、B 【解析】 由题可知,某种频率的光照射处于基态的氢原子后,处于激发态的氢原子能辐射出三种不同频率的光子,表面氢原子激发后处于n=3的激发态,辐射出的光子中,两种频率较高的光子能量为hv1=E3﹣E1=12.09eV,hv2=E2﹣E1=10.2eV,由于这两种光子中有一种光子恰好能使该金属发生光电效应,由此可知,该金属的逸出功为10.2 eV,则打出的光电子

20、的最大初动能为Ek=12.09 eV﹣10.2 eV=1.89 eV,故B正确,ACD错误。故选B。 解决本题的关键知道能级间吸收或辐射的光子能量等于两能级间的能级差,掌握光电效应方程,并能灵活运用。 3、A 【解析】 A.小球沿轨道下滑做匀加速直线运动,滑至点速度为,下滑过程中有 同理上滑过程中有 根据题意可知,所以 根据加速度的定义式结合牛顿第二定律,可知加速度大小恒定,且满足 A正确; B.小球下滑过程和上滑过程中的摩擦力大小 根据题意可知,,则,B错误; C.小球在运动过程中根据速度与位移关系可知,速度与位移不可能为线性关系,所以图像

21、中经过点前后小球与路程的关系图线不是直线,C错误; D.小球运动过程中摩擦力做功改变小球的机械能,所以图像斜率的物理意义为摩擦力,即 结合B选项分析可知下滑时图像斜率的绝对值小于上滑时图像斜率的绝对值,D错误。 故选A。 4、D 【解析】 小球受重力、平台的弹力和杆的作用力,因为升降平台以速度v匀速上升,平台的弹力和杆的作用力变化,即小球受到的合力大小变化,小球做的不是匀速圆周运动,故A错误;棒与平台接触点的实际运动即合运动方向是垂直于棒指向左上,如图所示,合速度v实=ωL,沿竖直向上方向上的速度分量等于v,即ωLsinα=v, 所以 ,平台向上运动,夹角增大,角速度减小

22、故BC错误,D正确. 故选D. 找合速度是本题的关键,应明白实际的速度为合速度.然后分解速度,做平行四边形,根据三角形求解.此题难度在于合速度难确定,属于中档题. 5、A 【解析】 由题图中所标出的等势面的电势值,知该电场可能是正点电荷形成的电场,电场强度的方向由电势高的地方指向电势低的地方。根据曲线运动的规律,带电粒子受到的电场力指向曲线的内侧,即带电粒子受到的电场力与电场强度方向相同,则带电粒子带正电;带正电粒子从运动到点,电场力做负功,电势能增大,动能减少,故A项正确,BCD错误; 故选A。 6、A 【解析】 A.根据向心力公式结合牛顿第二定律有 可知研究向心力与半

23、径的关系时,保持圆柱体线速度和质量一定,应画图像,二者呈线性关系,便于研究,A错误; B.研究向心力与线速度的关系时,保持圆柱体质量和运动半径一定,应画图像, B正确; C.研究向心力与质量的关系时,保持圆柱体线速度和运动半径一定,应画图像,C正确; D.如能保证两个传感器同步记录,圆筒可以不做匀速圆周运动,光电传感器测量圆柱通过瞬间的线速度,力传感器测量此时瞬间的向心力(绳子拉力)大小,同样可以完成该实验目的,D正确。 本题选择不正确的,故选A。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不

24、全的得3分,有选错的得0分。 7、AC 【解析】 A.人下落过程只有重力做功,重力做功效果为重力势能转变为动能,故机械能守恒,故A正确; B. 当人下落经过距地心0.5R瞬间,其引力势能为: 根据功能关系可知: 即: 在地球表面处忽略地球的自转: 则联立以上方程可以得到: 故B错误; C.设人到地心的距离为,地球密度为,那么,由万有引力定律可得:人在下落过程中受到的万有引力为: 故万有引力与到地心的距离成正比,故C正确; D. 由万有引力可得:人下落到地心的过程万有引力做功为: 由于人的质量未知,故无法求出万有引力的功,故D错误; 故选AC

25、 8、AC 【解析】 (1)第一宇宙速度是最小的卫星发射速度,却是最大的环绕速度; (2)当物体以第一宇宙速度被抛出,它的运动轨道为一圆周;当物体被抛出的速度介于第一和第二宇宙速度之间,它的运动轨迹为一椭圆;当物体被抛出时的速度介于第二和第三宇宙速度之间,物体将摆脱地球引力,成为绕太阳运动的行星;当被抛出的初速度达到或超过第三宇宙速度,物体必然会离开太阳系; (3)卫星变轨时的位置点,是所有轨道的公共切点. 【详解】 A、物体抛出速度v<7.9km/s时必落回地面,若物体运动距离较小时,物体所受的万有引力可以看成恒力,故物体的运动可能是平抛运动,A正确; B、在轨道B上运动的物

26、体,相当于地球的一颗近地卫星,抛出线速度大小为7.9km/s,B错误; C、轨道C、D上物体,在O点开始变轨到圆轨道,圆轨道必然过O点,C正确; D、当物体被抛出时的速度等于或大于16.7km/s时,物体将离开太阳系,故D错误. 本题考查宇宙速度,知道第一宇宙速度是最小的发射速度、最大的环绕速度,掌握卫星变轨模型,知道各宇宙速度的物体意义至关重要. 9、BC 【解析】 A.由动能定理可知: 若,,则两物体在粗糙地面上滑动的位移相同,故二者的距离为零,故A错误; B.由动能定理可知: 解得: 滑行距离与质量无关,故若,无论、取何值,总是,故B正确; CD.两物体在

27、粗糙斜面上的加速度: 则从点运动到停止的时间: 若,则有: 因乙离点较远,故可能有: 故C正确,D错误; 故选BC。 10、BDE 【解析】 A.船能浮在水面上,是由于水的浮力作用,故A项错误; B.液体表面层里的分子比液体内部稀疏,分子间的距离比液体内部大一些,分子间的相互作用表现为引力,即是表面张力,故B项正确; C.在一定温度下,饱和蒸气的分子数密度是一定的,因而其压强也是一定的,与体积无关;密闭容器中某种蒸气开始时若是饱和的,保持温度不变,增大容器的体积时,蒸气不再是饱和的,但最后稳定后蒸气是饱和的,压强不变;故C项错误; D.相对湿度是指水蒸气的实

28、际压强与该温度下水蒸气的饱和压强之比,故D项正确; E.当水面上方的水蒸气达到饱和状态时,单位时间内从水中出来的水分子和从空气进入水中的水分子个数相等,达到一种动态平衡,故E项正确。 三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。 11、100 50 2.95 作FA、FB的图示(FA=2.10N、FB=1.90N) 2.80~2.95 【解析】 (2)[1][2].根据胡克定律,两弹簧的劲度系数分别为 ,; (4)[3].弹簧B的弹力大小为 (5)[4][5].由胡克定律可得:

29、 画出两个力的合力如图,由图可知合力F≈2.90N; (6)[6].做出力图如图; 12、0.1 9.79 能 墨线A对应的速度不为零 【解析】 (1)[1]由于电动机的转速为3000r/min,则其频率为50Hz,故每隔0.02s特制笔N便在铝棒上画一条墨线,又每隔4条墨线取一条计数墨线,故相邻计数墨线间的时间间隔是0.1s (2)[2]由题可知 可知连续相等时间内的位移之差 根据△x=gT2得 (3)[3]铝棒下落过程中,只有重力做功,重力势能的减小等于动能的增加,即 mgh=mv2 得 若图线为直线,斜率为g

30、则机械能守恒,所以此图像能验证机械能守恒 [4]图线不过原点是因为起始计数墨线A对应的速度不为0 四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。 13、(1)0.6;(2)0.578;(3)15/16 【解析】 本题考查物体沿斜面的运动,以及碰撞;需运用牛顿运动定律、运动学公式、动量及能量守恒、动量定理等知识. (1)物块b在斜面上光滑段CE运动的加速度为 由 解得: (1)取沿AC方向为正方向,由, 解得 a沿斜面上滑距离有 所以物块a能到达离A点的最大高度 (3)设绳断时物块b的速度为,b与c相碰

31、后b的速度为,c的速度为,则 联立解得 因的方向沿斜面向下,故的方向沿斜面向下,的方向沿斜面向上. 在EB段上的加速度为,物块b在EB段上作匀速运动. 和c相碰后b先向上滑再下滑到E点时的速度仍为,则 代入数据,得 解得的大小为 物块b刚下滑到E点时的速度为 若取,则的大小为,与事实不符,所以舍去. 取,则,方向沿斜面向下. 设细绳对物块a和b的冲量大小为I,由 解得 点睛:绳绷紧瞬间,对两端物体的冲量大小相等. 14、 (

32、1) (2)ε0,证明见解析 【解析】 本题为“单棒+电容器+导轨模型”,可以根据牛顿第二定律,使用“微元法”对棒列方程求解。 (1)在电容器两端电压达到击穿电压前,设任意时刻t,流过金属棒的电流为i,由牛顿第二定律知,此时金属棒的加速度a满足 mg-BiL=ma 设在t到t+Δt的时间内,金属棒的速度由v变为v+Δv,电容器两端的电压由U变为U+ΔU,电容器的带电荷量由Q变为Q+ΔQ,由电流的定义、电荷量与电压和电容间的关系、电磁感应定律以及加速度的定义得 联立得 可知金属棒做初速度为0的匀加速直线运动,当电容器两端电压达到击穿电压时,金属棒的速度为 v0= 所以

33、电容器两端电压达到击穿电压所用的时间为 。 (2)当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi时,电容器两端的电压可认为始终为Ui,增加的电场能可用图甲中左起第1个阴影部分的面积表示;同理,当电容器两极板间的电荷量增加无穷小量ΔQi+1时,电容器两端的电压可认为始终为Ui+1,增加的电场能可用图甲中左起第2个阴影部分的面积表示;依次类推可知,当电容器的带电荷量为Q′、两端电压为U′时,图乙中阴影部分的面积表示两极板间电场能的大小W′,所以 W′=U′Q′ 根据题意有 ω= 又 Q′=U′C,U′=Ed,C= 联立解得 ω=ε0E2 所以电场能量密度ω与电场强度E的平方成正比,

34、且比例系数为ε0。 15、①3×105 Pa ②250 N 【解析】 ①以汽缸和皮吸内的气体为研究对象,开始时封闭气体的压强为p0, 体积: V1=1000 cm3+40×50 cm3=3000 cm3 当活塞下压到汽缸底部时,设封闭气体的压强为p,体积为V2=1000 cm3, 由玻意耳定律:p0V1=p2V2 解得: p2=3p0=3×105 Pa ②以皮吸内的气体为研究对象,开始时封闭气体的压强为p0,体积为V2=1000 cm3,活塞缓慢向上提起20 cm高度保持静止时,设小明作用力的大小为F,封闭气体的压强为p3,体积为: V3=1000 cm3+20×50 cm3=2000 cm3 由玻意耳定律有:p0V2=p3V3 又有:F+p3S=p0S 解得: F=250 N

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服