浙江镇海中学2018学年第一学期高三选考模拟物理试题-.doc

内装订线学校:_姓名：_班级：_考号：_外装订线绝密启用前浙江镇海中学2018学年第一学期高三选考模拟物理试题试卷副标题考试范围：xxx；考试时间：100分钟；命题人：xxx题号一二三四总分得分注意事项：1答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2请将答案正确填写在答题卡上第I卷（选择题）请点击修改第I卷的文字说明评卷人得分一、单选题1关于力与运动的关系，下列说法中正确的是A 必须有力的作用物体才能运动B 牛顿第一定律可以用实验直接验证C 理想斜面实验否定了“力是维持物体运动的原因”D 牛顿第二定律表明物体所受外力越大物体的惯性越大2功的单位是焦耳（J），焦耳与基本单位米（m）、千克（kg）、秒（s）之间的关系正确的是（ ）A 1J=1kgm/s B 1J=1kgm/s2C 1J=1kgm2/s D 1J=1kgm2/s23如图甲所示为一运动员(可视为质点)进行3米板跳水训练的场景，某次跳水过程的v-t图象如图乙所示，t=0是其向上起跳的瞬间。则该运动员从跳板弹起能上升的高度最接近（ ）A 0.38m B 0.80m C 1.10m D 3.00m4如图所示，汽车雨刮器在转动时，杆上的A、B两点绕O点转动的角速度大小为A、B，线速度大小为vA、vB，则（ ）A AB,vA=vBC A=B,vAvB D A=B,vAvB52017年10与24日，在地球观测组织（GEO）全会期间举办的“中国日”活动上，我国正式向国际社会免费开放共享我国新一代地球同步静止轨道气象卫星“风云四号”和全球第一颗二氧化碳监测科学实验卫星(以下简称“碳卫星”)的数据。“碳卫星”是绕地球极地运行的卫星，在距地700千米的圆形轨道对地球进行扫描，汇集约140天的数据可制作一张无缝隙全球覆盖的二氧化碳监测图，有关这两颗卫星说法正确的是（ ）A “风云四号”卫星的向心加速度大于“碳卫星”的向心加速度B “风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”线速度C “风云四号”卫星的周期小于“碳卫星”的周期D “风云四号”卫星的线速度大于第一宇宙速度6如图所示，某同学对着墙壁练习打乒乓球，某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离，恰好垂直落在球拍上的B点，已知球拍与水平方向夹角=60，AB两点高度差h=1m，忽略空气阻力，重力加速度g=10m/s2，则球刚要落到球拍上时速度大小为A 45m/s B 25m/s C 4315m/s D 215m/s7研究表明，人步行时重心升降的幅度约为脚跨一步距离的0.1倍。某同学体重为70kg，在水平地面上匀速步行的速度为5km/h，此过程中他的平均功率约为（ ）A 5W B 50W C 100W D 200 W8刀、斧、凿等切削工具的刃部叫做劈，如图所示是用斧头劈木柴的示意图劈的纵截面是一个等腰三角形，使用劈的时候，垂直劈背加一个力F，这个力产生两个作用效果，使劈的两个侧面推压木柴，把木柴劈开设劈背的宽度为d，劈的侧面长为l，不计斧头的自身重力，则劈的侧面推压木柴的力约为A dlF B ldF C l2dF D d2lF9法拉第电动机的改装电路如图甲所示，在圆形水银槽中心竖直固定着一条形磁铁，S极向上，一根金属杆斜插在水银中，金属杆的上端与固定在水银槽圆心正上方的链相连。在电路中A、B点间接入图乙所示交流电时，电源、理想二极管、导线、金属杆、水很构成回路，电路安全且正常工作(不计金属杆在转动中水银阻力的影响及水银电阻的变化)，则从上往下看，金属杆( )A 逆时针匀速转动B 逆时针非匀速转动C 顺时针匀速转动D 顺时针非匀速转动10如图所示，电子枪向右发射电子束，其正下方水平直导线内通有向右的电流，则电子束将（ ）A 向上偏转 速率越来越小B 向上偏转 速率保持不变C 向下偏转 速率越来越大D 向下偏转 速率保持不变11如图为某一机器人上的电容式位移传感器工作时的简化模型图。当被测物体在左右方向发生位移时，电介质板随之在电容器两极板之间移动，连接电容器的静电计会显示电容器电压的变化，进而能测出电容的变化，最后就能探测到物体位移的变化，若静电计上的指针偏角为，则被测物体( )A 向左移动时，增加B 向右移动时，增加C 向左移动时，不变D 向右移动时，减少12如图，我国“玉兔号”月球车已从原定的冬眠计划中“苏醒”，并能正常接收信号，它利用太阳光照射太阳能电池板产生的电能，使电动机带动月球车前进，已知总质量为140kg的“玉兔号”中所安装的太阳能电池板的电动势为45V，内阻为10，正常工作时电池板的输出功率为45W。“玉兔号”在某一次正常工作时，在平直的月球表面上从静止出发沿直线加速行驶，经过5s时间速度达到最大值0.05m/s，假设这一过程中“玉兔号”所受阻力恒定，且电池输出功率的80%转化为用于牵引月球车前进的机械功率，根据题意可知：A “玉兔号”中太阳能电池板的短路电流为10AB “玉兔号”在运动过程中所受阻力大小为900NC “玉兔号”在上述运动过程中所受合外力做功为180JD “玉兔号”在上述运动过程中所前进的距离约为0.25m13(多选)如图甲所示为一简谐波在t0时刻的图像，图乙所示为x4 m处的质点P的振动图像，则下列判断正确的是()A 这列波的波速是2 m/sB 这列波的传播方向沿x正方向C t3.5 s时P点的位移为0.2 mD 从t0时刻开始P点的振动方程为y0.2sin(t) m评卷人得分二、多选题14为了研究电介质的极化性质，设想用粒子轰击某电介质。电介质极化时产生很多电偶极子，电偶极子可视为如图所示等量异种电荷。粒子从等量异种电荷垂直平分上某点A开始水平向右轰击如图所示等量异种电荷，轨迹如图中实线所示，则下列说法中正确的是A 粒子在C点时机械能比A位置时大B 粒子在接近等量异种电荷过程中速度一直增加C 粒子在C点时加速度比A位置时大D 要使a粒子沿着虚线做匀速直线运动，则需要加一垂直纸面向里的匀强磁场15下列说法正确的是（ ）A 普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念，成为量子力学的奠基人之一B 波尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域，提出了定态和跃迁的概念，成功地解释了各种原子光谱的实验规律C 单缝衍射实验的结果表明：微观粒子的位置和动量不能够同时确定D 电磁波频率越高，相同的时间能传递的信息量越大16关于如下现象的表述正确的是（ ） A 甲图中是利用紫外线进行防伪 B 乙图中利用射线照射人体进行透视的C 丙图中夜视系统是利用红外线 D 丁图中蝙蝠和雷达均利用超声波定位第II卷（非选择题）请点击修改第II卷的文字说明评卷人得分三、实验题17(1)在“探究功与速度变化的关系”实验中，某同学设计了如图甲所示的实验方案：使小物块在橡皮筋的作用下沿水平桌面被弹出，第二次、第三次操作时分别改用2根、3根、同样的橡皮筋将小物块弹出，测出小物块被弹出时速度，然后找到牵引力对小物块做的功与小物块速度的关系（a）要测得小物块被弹出后的水平速度，需要测量哪些物理量（填正确答案标号，g已知）_A小物块的质量m B橡皮筋的原长xC橡皮筋的伸长量x D桌面到地面的高度hE小物块抛出点到落地点的水平距离L（b）根据实验数据做出W-v2的图象如图乙所示，图线不通过原点的原因是_（2）某实验小组用一只弹簧测力计和一个量角器等器材验证力的平行四边形定则，设计了如图所示的实验装置，固定在竖直木板上的量角器的直边水平，橡皮筋的一端固定于量角器的圆心O的正上方A处，另一端系绳套1和绳套2。(a)主要实验步骤如下：弹簧测力计挂在绳套1上竖直向下拉橡皮筋，使橡皮筋的结点到达O处，记下弹簧测力计的示数F；弹簧测力计挂在绳套1上，手拉着绳套2，缓慢拉橡皮筋，使橡皮筋的结点到达O点，此时绳套1沿0方向，绳套2沿120方向，记下绳套1弹簧测力计的示数F1；根据力的平行四边形定则计算此时绳套1的拉力F1_；比较_，即可初步验证；只改变绳套2的方向，重复上述实验步骤。(b)保持绳套2方向不变，绳套1从图示位置向下缓慢转动90，此过程中保持橡皮筋的结点在O处不动，关于绳套1的拉力大小的变化，下列结论正确的是_。A逐渐增大 B先增大后减小C逐渐减小 D先减小后增大18电脑USB接口可用于手机充电，相当于一个电源小明想利用测电源电动势和内电阻的方法来测量电脑USB接口“等效电源”的电动势和内电阻.（1）小明从USB接口引出连接线，用多用电表粗测电动势，选择的挡位和示数如图甲所示，则电动势的粗略测量值为_V其中与多用电表红表笔连接的是电源的_（填“正极”或“负极”）。（2）小明根据粗测结果设计电路，并根据电路图连接实物如图乙1所示，USB电源引出线如图乙2细节图所示，为保护USB接口，电路中串联阻值为3的定值电阻小明根据图乙电路测出了六组数据，并将点描在了U-I坐标系中，由于测量方案的原因，数轴都未从0开始，请你帮他画好图线，并根据图象求得“等效电源”电动势E=_V、内电阻r=_（结果小数点后面保留一位）(3）根据图丙U-I坐标系中的数据点，发现电流表的示数接近0.30A时，伏特表示数要超过3V量程，为了能测得更小的电流数据，提高实验精度，你认为下列做法正确的是_A将伏特表量程换成0-15V B将伏特表拿掉C将电阻箱换成滑动变阻器 D将安培表的量程换为0-3A19(1)某学生选用匝数可调的可拆变压器来“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”实验时，原线圈接在学生电源上，用多用电表测量副线圈的电压.下列操作正确的是（_）A原线圈接直流电压，电表用直流电压挡 B原线圈接直流电压，电表用交流电压挡C原线圈接交流电压，电表用直流电压挡 D原线圈接交流电压，电表用交流电压挡该学生继续做实验，在电源电压不变的情况下,先保持原线圈的匝数不变，增加副线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压增大；然后再保持副线圈的匝数不变，增加原线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压_（选填“增大”、“减小”或“不变”）.（2）在“探究碰撞中的不变量”实验中，某同学利用气垫导轨，结合光电门来研究碰撞前后的不变量。如图所示，滑块上面的遮光片宽度为2.00cm，滑块1的质量为120g，滑块2的质量为220g。他先让滑块2静止放置在两个光电门之间，滑块1向右碰撞滑块2，碰撞后滑块1反弹，滑块2向右通过光电门，其中光电门1显示的两个时间先后分别为t1=0.034s和t1=0.144s，光电门2显示的时间t2=0.050s，则碰撞后的滑块1和滑块2总动量的大小为_kgm/s（结果保留两位有效数字）。评卷人得分四、解答题20随着科技的发展，我国未来的航空母舰上将安装电磁弹射器以缩短飞机的起飞距离，如图所示，航空母舰的水平跑道总长L180 m，其中电磁弹射区的长度为L180 m，在该区域安装有直线电机，该电机可从头至尾提供一个恒定的牵引力F牵.一架质量为m2.0104 kg的飞机，其喷气式发动机可以提供恒定的推力F推1.2105 N.假设飞机在航母上的阻力恒为飞机重力的0.2倍.已知飞机可看做质量恒定的质点，离舰起飞速度v40 m/s，航空母舰处于静止状态，(取g10 m/s2)求：(1)飞机在后一阶段的加速度大小；(2）飞机在电磁弹射区末的速度大小；(3)电磁弹射器的牵引力F牵的大小。21“打水漂”是男女老少都适合体验的水上项目，将扁平的小石片在手上呈水平放置后，用力飞出，石片遇到水面后并不会直接沉入水中，而是在水面上擦水面滑行一小段距离后再弹起再飞，跳跃数次后沉入水中，即称为“打水漂”。如图所示，现在有一人从岸边离水面高度为1.8m处，以8m/s的水平初速度用力飞出一质量为20g的小石片，小石片在水面上弹跳数次后沉入水底，在水面上滑行时受到的水平阻力为0.4N。假设每次小石片接触水面相同的时间0.04s后跳起，小石片在水面上滑动后在竖直方向上跳起时的速度与此时沿水面滑动的速度之比为常数k，k=0.75；小石片在水面上速度减为零后，以0.5m/s2加速度沿竖直方向沉入深为1m的水底。不计空气阻力。求：(1)小石片第一次接触水面时的速度；(2) 小石片从开始到沉入水底的整个过程中，水对小石片做的功；(3) 小石片从抛出到沉入水底的总时间。22如图，光滑的平行金属导轨水平放置，导轨间距为L，左侧接一阻值为R的电阻。矩形区域abfe内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场，磁感应强度大小为B。导轨上ac段和bd段单位长度的电阻为r0，导轨其余部分电阻不计，且ac=bd=x1。一质量为m，电阻不计的金属棒MN置于导轨上，与导轨垂直且接触良好。金属棒受到一个水平拉力作用，从磁场的左边界由静止开始作匀加速直线运动，加速度大小为a。棒运动到cd处撤去外力，棒在运动到磁场右边界ef处恰好静止。求：（1）金属棒在区域abdc内切割磁感线时产生的感应电动势随位移x（相对b点）的表达式；（2）试求撤去外力后在区域cdfe内切割磁感线时棒的速度v随位移x（相对d点）的变化规律以及df的长度x2应满足什么条件。（3）金属棒在整个运动过程中电阻R的最大电流值和最小值。23如图所示,空间存在两对平行板,平行板间存在垂直纸面向内的匀强磁场,板间距d=5cm,MN、PQ为磁场的边界,MN、PQ之间存在水平向右的匀强电场,OO,为该区域的对称轴,MN与PQ之间的距离L=2cm.两个质量均为m、电荷量分别为+q和q的粒子以相同速度大小v0=2105m/s垂直电场线进入电场,而后以v=22105m/s大小的速度进入磁场，粒子重力不计。 (1)若两个粒子都从O点沿OO直线入射,试判断两粒子的轨迹是否关于OO,直线对称? (2)若+q粒子从O点沿OO,直线入射,q粒子由O,沿O,o直线入射(未画出),且已知两粒子在磁场中运动的周期为2210-7s,试判断两粒子是否会打到板上,若打到板上,求出打在板上的位置;若不能打在板上,则求出两粒子分别从O、O,进入到第一次离开磁场各自所用的时间。(3)若+q粒子仍从O沿OO直线入射,q粒子从O,沿O,o直线入射,且已知两粒子的比荷q/m=5107C/kg，若要使粒子进出磁场一次后，从MP或NQ之间离开电场，求磁感应强度B的取值范围。试卷第11页，总12页参考答案1C【解析】【详解】要改变物体的运动状态必须要有力，即力是改变物体运动状态的原因，物体不受力时也能保持匀速直线运动，故A错误；牛顿第一定律是在实验的基础上进一步的推理概括出来的科学理论，而不能直接通过实验得出的，但能接受住实践的检验，故B错误；伽利略通过理想实验说明，否定了力是维持物体运动的原因，而说明力是改变物体运动状态的原因，故C正确；惯性的大小由物体的质量决定，与物体受力的大小无关，与是否受力也无关，故D错误。所以C正确，ABD错误。2D【解析】根据功的定义得：W=FL，所以1J=1Nm，根据牛顿第二定律F=ma可知，力的单位为：1N=1kgm/s2，所以有：1J=kgm2/s2，故D正确，ABC错误。3A【解析】设跳水运动员起的速度大小为v，上升的最大高度为h-由vt图象与坐标轴围成面积表示位移，可知：3v3t12-vt12=3m又h=vt12 联立解得：h=0.375m0.38m，所以A正确；BCD错误；故选：A4C【解析】【详解】杆上A、B两点绕O点的转动属于同轴转动，所以角速度相等，故A=B；由于rArB，根据v=r，vAvB；所以选项ABD错误，C正确。故选C。【点睛】本题关键是明确同轴转动角速度相等，然后根据线速度与角速度关系公式比较线速度大小；也可以直接根据线速度和角速度的定义公式判断5B【解析】A、根据GMmr2=ma可知运行轨道半径越大向心加速度越小，“风云四号”卫星的运行轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径，所以“风云四号”卫星的向心加速度小于“碳卫星”的向心加速度，故A错误。B、根据GMmr2=mv2r可得v=GMr，风云四号”卫星的运行轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径，所以“风云四号”卫星的线速度小于“碳卫星”的线速度，故B正确。C、根据GMmr2=m(2T)2r可得T=42r3GM，风云四号”卫星的运行轨道半径大于“碳卫星”的轨道半径，所以“风云四号”卫星的周期大于“碳卫星”的周期，故C错误；D、第一宇宙速度是最大的运行速度，所以“风云四号”卫星的线速度小于第一宇宙速度，故D错误；故选B。【点睛】根据万有引力提供向心力比较“飞云四号”卫星和“碳卫星”的向心加速度和线速度，第一宇宙速度是最大的运行速度，由于地球自转，“碳卫星”的轨道无法和某一经线重合.6A【解析】试题分析：根据h12gt2得，t=2hg2110s15s，竖直分速度vygt1015m/s25m/s，根据平行四边形定则知，刚要落到球拍上时速度大小v=vycos602512m/s45m/s，故A正确，B、C、D错误。考点：平抛运动【名师点睛】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，结合运动学公式和平行四边形定则综合求解，难度不大。7C【解析】人步行时重心升降的幅度约脚跨一步距离的0.1倍，设在时间t内在水平面上运动的距离为vt，此过程中重心上升的高度为h=0.1vt，人的重力为G=700N所以平均功率，故C正确。8B【解析】【详解】将力F分解为F1、F2两个分力。这两个分力分别与劈的两个侧面垂直，根据对称性，两分力F1、F2大小相等，这样以F1、F2为邻边的平行四边形就是一个菱形，因为菱形的对角线互相垂直且平分，所以根据三角形相似：d2LF2F1，所以F1F2LdF，故B正确；ACD错误；故选B。【点睛】力的分解通常要根据力的作用效果分解，符合平行四边形定则，然后根据几何关系确定各个分力的大小9D【解析】闭合开关S，由于二极管单向导电，则有向上的电流通过金属杆，金属杆处在磁铁的磁场中，受到安培力作用，根据左手定则得知，安培力方向与金属杆垂直向外，使金属杆以磁铁棒为轴顺时针转动，由于电流大小周期性改变，所以安培力大小也改变，故金属杆非匀速转动，故ABC错误，D正确；故选D。【点睛】闭合开关S，有电流通过金属杆，金属杆受到安培力作用，根据左手定则判断安培力方向，分析金属杆的运动情况。10B【解析】【详解】由安培定则可知，在电子枪处电流磁场方向垂直于纸面向外；电子束由左向右运动，由左手定则可知，电子束受到的洛伦兹力竖直向上，则电子束向上偏转；由于洛伦兹力对电子不做功，可知电子的速率不变，故选B。【点睛】知道电流方向与电子运动方向相反，熟练掌握安培定则、左手定则是正确解题的关键，同时注意正、负电荷的洛伦兹力方向的不同11B【解析】【详解】当被测物体向左移动时，导致电容器极板间的电介质中增多，则电容会增大，由于电量不变，则电容器极板间的电压减小，即减少，故AC错误；当被测物体向右移动时，导致电容器极板间的电介质中减少，则电容会减小，由于电量不变，则电容器极板间的电压增大，即增加，故B正确，D错误；故选B。【点睛】考查电容的定义式与决定式的应用，掌握比值定义法的含义，注意两式的区别，同时理解电量何时不变，电压何时不变的条件。12D【解析】太阳能电池板的电动势为45 V，内阻为10，故短路电流：I=Er4510A4.5A，故A错误；电池输出功率的80%转化为用于牵引月球车前进的机械功率，速度最大值0.05 m/s，故：f=80%Pvm0.8450.05N720N，故B错误；根据动能定理，“玉兔号”在上述运动过程中所受合外力做功等于动能的增加量，为：W=12mvm2121400.052J0.175J，故C错误；根据动能定理，有：80%Pt-fx=12mvm2，代入数据：0.8455-720x=0.175，解得：x0.25m，故D正确；故选D.点睛：本题是恒定功率启动问题，关键是明确车的速度最大时，牵引力等于阻力，同时要对加速全过程根据动能定理列式分析13ACD【解析】（1）由图象可知波长=4m，周期T=2s，波速2m/s，A项正确；t=0时刻P点向-y方向振动，则波向x负方向传播，B项错；t=35sT，此时P点位于波峰位置，C项正确；由图乙知，初相位为，振动方程为m，D项正确。14ABC【解析】粒子从A到C电场力做正功，动能增大，速度增大，即在C点时机械能比A位置时大，选项AB正确；粒子从A到C时，在C点电场线比A点密集，则在C点时受电场力大，加速度比A位置时大，选项C正确； a粒子沿着虚线运动时受到向下的先增大后减小的电场力，则要使a粒子沿着虚线做匀速直线运动，受到向上的磁场力先增大后减小，需要加一垂直纸面向里的向增大后减小的磁场，选项D错误；故选ABC.15ACD【解析】【详解】普朗克通过研究黑体辐射提出能量子的概念，成为量子力学的奠基人之一，选项A正确；波尔原子理论第一次将量子观念引入原子领域，提出了定态和跃迁的概念，成功地解释了氢原子光谱的实验规律，但是不能成功地解释其它原子光谱的实验规律，选项B错误；单缝衍射实验的结果表明：微观粒子的位置和动量不能够同时确定，选项C正确；电磁波频率越高，能量越大，则相同的时间能传递的信息量越大，选项D正确；故选ACD.16AC【解析】【详解】紫外线具有荧光效应，则甲图中是利用紫外线进行防伪，选项A正确；乙图中利用利用X射线照射人体的，不是利用辐射性强的射线，故B错误； 丙图中夜视系统是利用不可见光中的红外线，选项C正确；丁图中蝙蝠是利用超声波定位，雷达是用电磁波定位，选项D错误；故选AC.17DE克服摩擦力做功F3 F1和F1D【解析】【详解】（1）a.物块离开桌面后做平抛运动，竖直方向：h=12gt2，水平方向：L=vt，解得：v=Lg2h，要测物被弹出时的速度，需要测量：桌面到地面的高度h，小物块抛出点到落地点的水平距离L，故选DE；b.物块在桌面上运动时，弹力对物块做整个，摩擦力对物块做负功，由于物块要克服摩擦力做功，则图象不过原点（2）a.根据的平行四边形定则计算绳套1的拉力F1=Ftan30=33F；.通过比较F1和F1，在误差范围内相同，则可初步验证；（2）两个绳套在转动过程中，合力保持不变，根据平行四边形定则画出图象，如图所示：根据图象可知，绳套1的拉力大小先减小后增大，故D正确故选D.【点睛】本题主要考查了平抛物体的运动以及平行四边形定则的直接应用，对于动态分析问题，关键受力分析后，作出示意图，然后运用力的平行四边形定则进行分析讨论。184.9正极4.92.1-2.3B【解析】【详解】（1）电压表量程为10V，最小分度为0.2V，则其读数为4.9V；其中与多用电表红表笔连接的是电源的正极。（2）根据给出的数据利用描点法得出图象如图所示；由于数轴均未从零点开始调节，故与纵轴的交点不是电源的电动势；故由闭合电路欧姆定律可得：3.30=E-0.3r；2.25=E-0.5r联立解得：r=5.2；E=4.9V；故电源电阻r=5.2-3=2.2（3）因电压表量程太小，若换成15V量程的电压表则电压表误差太大；由于采用的是电阻箱，故可以直接将电压表拿掉，采用电流表和电阻箱组成也可完成实验；故选：B【点睛】本题考查电源的电动势及内电阻的测量，题目较为新颖，要注意认真分析题意，明确实验采用的原理和方法才能准确求解19D减小0.071【解析】【详解】（1）变压器的工作原理是互感现象，故原线圈接交流电压，输出电压也是交流电压，故电表用交流电压挡，故ABC错误，D正确；根据变压比公式U1U2n1n2，保持原线圈的匝数不变，增加副线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压增大；根据变压比公式U1U2n1n2，保持副线圈的匝数不变，增加原线圈的匝数，观察到副线圈两端的电压减小；（2）碰撞后的滑块1的速度v1=dt1=0.020.144m/s=0.14m/s碰撞后的滑块2的速度v2=dt2=0.020.05m/s=0.4m/s；则碰撞后的滑块1和滑块2总动量的大小：P=m2v2-m1v1=0.220.4-0.120.14=0.071kgm/s20(1) 4.0m/s2 (2) 202m/s (3) 2104N【解析】【详解】（1）根据牛顿第二定律：F推-0.2mg=ma2解得a2=4.0m/s2（2）由v2-v12=2a2(l-l1)解得v1=202m/s（3）由v12=2a1l1解得a1=5m/s2根据牛顿第二定律：F牵+F推-0.2mg=ma1带入数据解得：F牵=2104N21(1) 10m/s (2) -1.19J (3) 8.4s【解析】【详解】（1）小石片先做平抛运动，竖直方向：h1=12gt12，解得t1=0.6svy0=gt1=6m/s，则v0=vx02+vy02=10m/s （2）小石片沉入水底时的速度：v2=2ah2解得v=1m/s；从抛出到沉入水底，根据动能定理：mg(h1+h2)+W=12mv2-12mv02 解得W=-1.19J（3）小石片在水面上滑行时，有：a=fm=20m/s2 每次滑行速度的变化量：v=at=-0.8m/s 由n=vx0v=10 可知，小石片共在水平上滑行了10次，空中弹起后飞行了9次；第n次弹起后的速度：vxn=vx0+vx=8-0.8nm/