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文档简介

2018高考物理三轮冲刺 专题21-25猜题练习(2)1、如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻也为R的金属棒从高度为h处静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为,金属棒与导轨间接触良好。则金属棒穿过磁场区域的过程中A流过金属棒的最大电流为B通过金属棒的电荷量为C克服安培力所做的功为mghD金属棒产生的焦耳热为【参考答案】,故B项说法正确;由于有摩擦力做功克服安培力所做的功小于mgh,C项说法不正确;由能量守恒可知转化为电路中的焦耳热的能为,由于金属棒与定值电阻的电阻值相同,故D项说法正确。2、(1)关于电磁打点计时器和电火花计时器,下列说法正确的是_。A电磁打点计时器用的是直流电源,而电火花计时器用的是交流电源B它们每隔0.02 s打一个点C它们的工作电压均为220 V的交流电源D使用它们计时时,必须先拉动纸带,再立即接通电源(2)如图1所示是电火花计时器的示意图,其工作时的基本步骤如下:A当纸带完全通过电火花计时器后,及时关闭电火花计时器B接通开关,听到放电声,拖动纸带运动C将纸带从墨粉纸盘下面穿过打点计时器D将电火花计时器插头插入相应的电源插座上述步骤正确的顺序是_。(按顺序填写步骤编号)(3)打点计时器固定在斜面上某处,一小车拖着穿过打点计时器的纸带从斜面上滑下如图2甲所示。若工作电源的频率为50 Hz,纸带上打点如图2乙所示,则打点计时器打A点时小车的速度vA=_m/s,若小车做匀变速直线运动,该运动过程的加速度a=_m/s2。(4)在研究匀变速直线运动的实验中,算出小车经过各计数点的瞬时速度,为了计算加速度,最合理的方法是_。A根据任意两计数点的速度用公式算出加速度B根据实验数据画出vt图象,量取其倾角,由公式a=tan 求出加速度C根据实验数据画出vt图象,由图象上相距较远的两点所对应的速度、时间用公式算出加速度D依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度将纸带从墨粉纸盘下面穿过打点计时器,然后接通开关,听到放电声,拖动纸带运动,最后当纸带完全通过电火花计时器后,及时关闭电火花计时,上述步骤正确的顺序是DCBA。(3)小车做匀加速直线运动,平均速度等于中间时刻的瞬时速度,故vA= cm/s =55 cm/s=0.55 m/s;根据推论公式,有。(4)在处理实验数据时,如果只使用其中两个数据,由于偶然误差的存在可能会造成最后误差较大;所以我们可以根据实验数据画出vt图象,考虑到误差,不可能是所有点都整齐的排成一条直线,连线时,应该尽量使那些不能画在线上的点均匀地分布在线的两侧,这样图线上会舍弃误差较大的点,由图线上任意两点所对应的速度及时间,用公式算出加速度,所以误差小,故A错误,C正确;若用一组数据则无法求得加速度a,故B错误;若依次算出通过连续两计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度,则实际应用的只是第一组和最后一组数据,同样存在较大的误差,故D错误。3、在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验时,所用器材有:电动势为6 V的电源,额定电压为2.5 V的小灯泡,以及符合实验要求的滑动变阻器、电表、开关和导线。要求能测出尽可能多组数据,如图是没有连接完的实物电路。(已连接好的导线有a、b、c、d、e、f六根)+ - V315A0.63abcdefP 4图中插入文字3图中插入文字2图中插入文字1图中插入文字0图中插入文字0.1图中插入文字0.2图中插入文字0.3图中插入文字0.4图中插入文字I/A图中插入文字U/V插入文字(1)请你用笔画线代替导线,将实物电路连接完整;(2)连好电路,闭合开关,移动变阻器滑片P,发现小灯泡始终不亮,但电压表有示数,电流表几乎不偏转,则故障的原因可能是_;(3)排除故障后比和开关,移动滑片P到某处,电压表的示数为2.2 V,在要测量小灯泡的额定功率,应将滑片P向_端滑动(选填“左”或“右”);(4)通过移动滑片P,分别记下了多组对应的电压表和电流表的读数,并绘制成了如图所示的UI图线。根据UI图线提供的信息,可计算出小灯泡的额定功率是_W。(5)图线是曲线而不是过原点的直线,原因是_。【参考答案】(1)连线如图 (2)c段导线断路或灯泡损坏 (3)右 (4)0.5 (5)灯丝的电阻会随温度的升高而增大P3150.63+(1)描绘小灯泡的伏安特性曲线要求滑动变阻器使用分压式接法,这样能使小灯泡两端的电压从零开始逐(4)从图中可读取电压为2.5 V时,电流示数为0.2 A,故额定功率为0.5 W。(5)从伏安特性曲线可看出,电压升高时,小灯泡的功率增大,电压示数与电流示数的比值增大,故曲线表达了小灯泡的电阻随着温度升高而增大。4、如图所示,竖直平面内的一半径R=0.80 m的光滑圆弧槽BCD,倾角为60的斜面AB与圆弧槽BCD相切于B点,一水平面DQ与圆弧槽相接于D点。现将一质量m=0.10 kg的小球从B点正上方H=1.0 m高处的光滑斜面上的A点由静止释放,由B点进入圆弧轨道,从D点飞出后落在水平面上的Q点,DQ间的距离x=2.4 m,球从D点飞出后的运动过程中相对于DQ水平面上升的最大高度h=0.80 m,g取10 m/s2,不计空气阻力。求:(1)小球经过C点时轨道对它的支持力大小FN。(2)小球经过最高的P的速度大小vP。(3)D点与圆心O的高度差hOD。(2)设P点的速度为vP,P到Q做平抛运动,则有竖直方向h=gt2水平方向=vPt代入数据解得vP=3.0 m/s(3)从A到B点的过程中,由机械能守恒得,则mgH=由B到D过程,由机械能守恒得:mghBD=由D到P过程,有mgh=代入数据解得hBD=0.25 m由几何关系得:hOD=hOB+hBD=0.65 m5、如图甲所示,两根平行金属导轨MN、PQ固定在倾角为的绝缘斜面上,顶部接有一阻值为R的定值电阻,下端开口,轨道间距为L,图甲中虚线所示边长为L的正方形区域内存在垂直斜面向上的匀强磁场,磁场与导轨重合的两边界的中点分别为a、b,在t=0时刻将质量为m的金属棒无初速放置于导轨上与ab连线重合的位置(电路中除电阻R外其余部分电阻不计,金属棒沿导轨运动时始终垂直于导轨,且与导轨接触良好,不计空气阻力,设在以下讨论的过程中金属棒始终在磁场区域内),请分别针对下列两种情况求解:(1)若导轨光滑,磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示,求金属棒中电流的方向和金属棒在磁场中运动的最大速度vm;(2)若金属棒与导轨间动摩擦因数为(tan ),磁感应强度B随时间t变化的图象如图丙所示,求t=0时刻穿过回路MPba的磁通量和金属棒开始运动时刻的磁感应强度B。【参考答案】(1) (2)(1)当导轨光滑时,金属棒将沿导轨下滑,由右手定则可判断出电流方向从b指向a当时达到最大速度,即(

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