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文档简介
1、2023年江苏省高考物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题:此题共5小题,每题3分,共计15分每题只有一个选项符合题意13分2023江苏火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知A太阳位于木星运行轨道的中心B火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积考点:万有引力定律及其应用专题:万有引力定律在天体运动中的应用专题分析:熟记理解开普勒的行星运动三定律:第一定律:所有的行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上第二定律:对每一个行星而言
2、,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等第三定律:所有行星的轨道的半长轴的三次方跟公转周期的二次方的比值都相等解答:解:A、第一定律的内容为:所有行星分别沿不同大小的椭圆轨道绕太阳运动,太阳处于椭圆的一个焦点上故A错误;B、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等行星在此椭圆轨道上运动的速度大小不断变化,故B错误;C、假设行星的公转周期为T,那么常量K与行星无关,与中心体有关,故C正确;D、第二定律:对每一个行星而言,太阳行星的连线在相同时间内扫过的面积相等,是对同一个行星而言,故D错误;应选C点评:正确理解开普勒的行星运动三定律是解答此题的关键23分2023江苏
3、如下图,“旋转秋千中的两个座椅A、B质量相等,通过相同长度的缆绳悬挂在旋转圆盘上不考虑空气阻力的影响,当旋转圆盘绕竖直的中心轴匀速转动时,以下说法正确的是AA的速度比B的大BA与B的向心加速度大小相等C悬挂A、B的缆绳与竖直方向的夹角相等D悬挂A的缆绳所受的拉力比悬挂B的小考点:向心力;牛顿第二定律专题:牛顿第二定律在圆周运动中的应用分析:AB两个座椅具有相同的角速度,分别代入速度、加速度、向心力的表达式,即可求解解答:解:AB两个座椅具有相同的角速度A:根据公式:v=r,A的运动半径小,A的速度就小故A错误;B:根据公式:a=2r,A的运动半径小,A的向心加速度就小,故B错误;C:如图,对任
4、一座椅,受力如图,由绳子的拉力与重力的合力提供向心力,那么得:mgtan=m2r,那么得tan=,A的半径r较小,相等,可知A与竖直方向夹角较小,故C错误D:A的向心加速度就小,A的向心力就小,A对缆绳的拉力就小,故D正确应选:D点评:该题中,AB的角速度相等而半径不相等是解题的关键属于简单题33分2023江苏以下选项中的各圆环大小相同,所带电荷量已在图中标出,且电荷均匀分布,各圆环间彼此绝缘坐标原点O处电场强度最大的是ABCD考点:电场强度;电场的叠加专题:电场力与电势的性质专题分析:根据点电荷场强的公式和场强叠加原理,与选项相比照,分析求解问题解答:解:A、坐标原点O处电场强度是带电圆环产
5、生的,B、坐标原点O处电场强度是第一象限带正电圆环和第二象限带负电圆环叠加产生,坐标原点O处电场强度大小大于带电圆环产生的场强C、第一象限带正电圆环和第三象限带正电圆环产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度是带电圆环产生的,D、第一象限带正电圆环和第三象限带正电圆环产生电场相互抵消,第二象限带负电圆环和第四象限带负电圆环产生电场相互抵消,所以坐标原点O处电场强度为零所以坐标原点O处电场强度最大的是B应选B点评:此题考查定性分析问题的思想方法,要求学生在牢固的掌握根本知识的根底上要能过灵活的分析问题43分2023江苏在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如
6、下图M是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻RM发生变化,导致S两端电压U增大,装置发出警报,此时ARM变大,且R越大,U增大越明显BRM变大,且R越小,U增大越明显CRM变小,且R越大,U增大越明显DRM变小,且R越小,U增大越明显考点:闭合电路的欧姆定律专题:压轴题;恒定电流专题分析:电阻R与RM并联后与S串联,当电阻R越大时,电阻R与RM并联的电阻越接近RM,电压变化越明显解答:解:S两端电压U增大,故传感器两端电压一定减小;当“有药液从针口流出体外使传感器接触药液,RM变小;当RRM时,R越大,M与R并联的电阻R并越接近RM,U增大越明显;应选:C点评:此题是电路的动态分析问题,关键
7、明确当电阻R越大时,电阻R与RM并联的电阻越接进RM,电压变化越明显53分2023江苏水平面上,一白球与一静止的灰球碰撞,两球质量相等碰撞过程的频闪照片如下图,据此可推断,碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的A30%B50%C70%D90%考点:动量守恒定律;机械能守恒定律专题:压轴题;动量与动能定理或能的转化与守恒定律综合分析:根据频闪照片,根据却是守恒定律研究碰撞后两球速度大小与碰撞前白球速度大小的关系,即可研究碰撞过程中系统损失的动能解答:解:设碰撞前白球的速度大小为2v,由图看出,碰撞后两球的速度大小相等,速度之间的夹角约为60,设碰撞后两球的速度大小为v根据动量守恒得:水平方向有
8、:m2v=2mvcos30,解得,v=那么碰撞过程中系统损失的动能为Ek=,即碰撞过程中系统损失的动能约占碰撞前动能的应选A点评:此题首先要根据照片的信息,知道两球速度大小近似相等,再由动量守恒求解碰撞前后速度大小的关系二、多项选择题:此题共4小题,每题4分,共计16分每题有多个选项符合题意全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分64分2023江苏将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如下图,金属球外表的电势处处相等a、b为电场中的两点,那么Aa点的电场强度比b点的大Ba点的电势比b点的高C检验电荷q在a点的电势能比在b点的大D将检验电荷q从a点移到b
9、点的过程中,电场力做负功考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;电场强度专题:电场力与电势的性质专题分析:电场线的疏密表示场强的大小;a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势;电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小解答:解:A:电场线的疏密表示场强的大小,故A正确;B:a点所在的电场线从Q出发到不带电的金属球终止,所以a点的电势高于金属球的电势,而b点所在处的电场线从金属球发出到无穷远,所以金属球的电势高于b点的电势故B正确;C:电势越高的地方,负电荷具有的电势能越小,即负电荷在a点的
10、电势能较b点小,故C错误;D:由上知,q在a点的电势能较b点小,那么把q电荷从电势能小的a点移动到电势能大的b点,电势能增大,电场力做负功故D正确应选:ABD点评:该题考查电场线的特点与电场力做功的特点,解题的关键是电场力做正功,电势能减小;电场力做负功,电势能增加74分2023江苏如下图,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同 空气阻力不计,那么AB的加速度比A的大BB的飞行时间比A的长CB在最高点的速度比A在最高点的大DB在落地时的速度比A在落地时的大考点:机械能守恒定律专题:机械能守恒定律应用专题分析:由题知,两球均做斜抛运动,运用运动的分解法
11、可知:水平方向做匀速直线运动,竖直方向做竖直上抛运动,两球的加速度相同,由竖直高度相同,由运动学公式分析竖直方向的初速度关系,即可知道水平初速度的关系两球在最高点的速度等于水平初速度由速度合成分析初速度的关系,即可由机械能守恒知道落地速度的大小关系解答:解:A、不计空气阻力,两球的加速度都为重力加速度g故A错误B、两球都做斜抛运动,竖直方向的分运动是竖直上抛运动,根据运动的对称性可知,两球上升和下落的时间相等,而下落过程,由t=知下落时间相等,那么两球运动的时间相等故B错误C、h=vyt,最大高度h、t相同,那么知,竖直方向的初速度大小相等,由于A球的初速度与水平方向的夹角大于B球的竖直方向的
12、初速度,由vy=v0sin是初速度与水平方向的夹角得知,A球的初速度小于B球的初速度,两球水平方向的分初速度为v0cos=vycot,由于B球的初速度与水平方向的夹角小,所以B球水平分初速度较大,而两球水平方向都做匀速直线运动,故B在最高点的速度比A在最高点的大故C正确D、根据速度的合成可知,B的初速度大于A球的初速度,运动过程中两球的机械能都守恒,那么知B在落地时的速度比A在落地时的大故D正确应选CD点评:此题考查运用运动的合成与分解的方法处理斜抛运动的能力,对于竖直上抛的分速度,可根据运动学公式和对称性进行研究84分2023江苏如下图,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图
13、示位置时,灯泡L能发光 要使灯泡变亮,可以采取的方法有A向下滑动PB增大交流电源的电压C增大交流电源的频率D减小电容器C的电容考点:变压器的构造和原理专题:压轴题;交流电专题分析:要使灯泡变亮,应使副线圈两端电压增大向下滑动P,副线圈匝数减少,电压减小,增大交流电源的电压,副线圈两端电压也增大,增大交流电源的频率通过电容器的电流更大解答:解:A、向下滑动P,副线圈匝数减少,电压减小,A错误;B、增大交流电源的电压,副线圈两端电压也增大,B正确;C、增大交流电源的频率通过电容器的电流更大,C正确;D、减小电容器C的电容,增加了容抗,通过灯泡的电流减小,灯泡变暗,D错误;应选BC点评:此题考查了变
14、压器的变压原理和电容器对交流电的影响,通高频阻低频94分2023江苏如下图,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连弹簧处于自然长度时物块位于O点图中未标出物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩擦因数为现用水平向右的力将物块从O点拉至A点,拉力做的功为W撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度为零重力加速度为g 那么上述过程中A物块在A点时,弹簧的弹性势能等于WmgaB物块在B点时,弹簧的弹性势能小于WmgaC经O点时,物块的动能小于WmgaD物块动能最大时弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能考点:机械能守恒定律专题:压轴题;机械能守恒定律应用专题分析:到达B点
15、时速度为0,但加速度不一定是零,即不一定合力为0,这是此题的不确定处弹簧作阻尼振动,如果接触面摩擦系数很小,那么动能为最大时时弹簧伸长量较小此时弹力等于摩擦力mg,而弹簧振幅变化将很小,B点弹簧伸长大于动能最大点;如果较大,那么动能最大时,弹簧伸长量较大,因弹力等于摩擦力,较大,摩擦力也较大,同一个弹簧,那么需要较大伸长量,弹力才可能与摩擦力平衡,而此时振幅变化很大,即振幅将变小,那么物块将可能在离O点很近处,就处于静止速度为0,加速度也为0,此时B点伸长量可能小于动能最大时伸长量,B点势能可能小于动能最大处势能至于物块在A点或B点时弹簧的弹性势能,由功能关系和动能定理分析讨论即可解答:解:A
16、、如果没有摩擦力,那么O点应该在AB中间,由于有摩擦力,物体从A到B过程中机械能损失,故无法到达没有摩擦力情况下的B点,也即O点靠近B点故OA,此过程物体克服摩擦力做功大于,所以物块在A点时,弹簧的弹性势能小于,故A错误;B、由A分析得物块从开始运动到最终停在B点,路程大于a+=,故整个过程物体克服阻力做功大于,故物块在B点时,弹簧的弹性势能小于,故B正确;C、从O点开始到再次到达O点,物体路程大于a,故由动能定理得,物块的动能小于Wmga,故C正确;D、物块动能最大时,弹力等于摩擦力,而在B点弹力与摩擦力的大小关系未知,故物块动能最大时弹簧伸长量与物块在B点时弹簧伸长量大小未知,故此两位置弹
17、性势能大小关系不好判断,故D错误应选:BC点评:利用反证法得到O点并非AB连线的中点是很巧妙的,此外要求同学对功能关系和动能定理理解透彻三、简答题:必做题,请将解答填写在答题卡相应的位置108分2023江苏为探究小灯泡的电功率P和电压U的关系,小明测量小灯泡的电压U和电流I,利用P=UI得到电功率 实验所使用的小灯泡规格为“3.0V,1.8W,电源为12V的电池,滑动变阻器的最大阻值为101准备使用的实物电路如图1所示 请将滑动变阻器接入电路的正确位置用笔画线代替导线2现有10、20和50的定值电阻,电路中的电阻R1 应选10的定值电阻3测量结束后,应先断开开关,撤除电池两端的导线,再撤除其他
18、导线,最后整理好器材4小明处理数据后将P、U2描点在坐标纸上,并作出了一条直线,如图2所示 请指出图象中不恰当的地方考点:描绘小电珠的伏安特性曲线专题:实验题;压轴题;恒定电流专题分析:测定小灯泡伏安特性曲线实验要求电流从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法;做电学实验为保护电流表,需要串联一个保护电阻,保护电阻的值应根据欧姆定律算出;画图象时假设各点不在一条直线上时,应用平滑的曲线连接解答:解:1从P图象可知电压从零调,所以滑动变阻器应用分压式接法,变阻器连接如下图2当变阻器的输出电压最大时,通过小灯泡的电流为额定电流I=A=0.6A,根据欧姆定律通过变阻器的电流为=,所以通过电源的电流为=I
19、+=0.6+0.3=0.9A,根据闭合电路欧姆定律,应有E=U+,解得+r=10,所以保护电阻应选10的定值电阻;3根据平安性原那么,测量结束后,应先断开开关,撤除电池两端的导线,再撤除其他导线,最后整理好器材4图象中不恰当的地方有图线不应画直线,应用平滑的曲线连接;横坐标标度太大故答案为1如图; 210; 3电池; 4图线不应画直线,应用平滑的曲线连接;横坐标标度太大点评:测定小灯泡的伏安特性曲线实验变阻器应用分压式接法,选择保护电阻时应根据闭合电路欧姆定律求出电路中的最小电阻,然后再选择1110分2023江苏某兴趣小组利用自由落体运动测定重力加速度,实验装置如下图 倾斜的球槽中放有假设干个
20、小铁球,闭合开关K,电磁铁吸住第1个小球 手动敲击弹性金属片M,M与触头瞬间分开,第1个小球开始下落,M迅速恢复,电磁铁又吸住第2个小球 当第1个小球撞击M时,M与触头分开,第2个小球开始下落这样,就可测出多个小球下落的总时间1在实验中,以下做法正确的有BDA电路中的电源只能选用交流电源B实验前应将M调整到电磁铁的正下方C用直尺测量电磁铁下端到M的竖直距离作为小球下落的高度D手动敲击M的同时按下秒表开始计时2实验测得小球下落的高度H=1.980m,10个小球下落的总时间T=6.5s可求出重力加速度g=9.4m/s2结果保存两位有效数字3在不增加实验器材的情况下,请提出减小实验误差的两个方法4某
21、同学考虑到电磁铁在每次断电后需要时间t磁性才消失,因此,每个小球的实际下落时间与它的测量时间相差t,这导致实验误差为此,他分别取高度H1和H2,测量n个小球下落的总时间T1和T2 他是否可以利用这两组数据消除t对实验结果的影响?请推导说明考点:测定匀变速直线运动的加速度专题:实验题;压轴题;自由落体运动专题分析:1首先要明确电路结构、实验原理即可正确解答;2根据自由落体运动规律可以求出重力加速度大小;3误差主要来自小球下落过程中空气阻力的影响,由此可正确解答;4根据自由落体运动规律结合数学知识可正确求解解答:解:1A、电路中的电源目的是线圈产生磁性,因此直流电也可以,故A错误;B、小球沿竖直方
22、向自由下落,因此要使小球能够撞击M,M调整到电磁铁的正下方,故B正确;C、球的正下方到M的竖直距离作为小球下落的高度,故C错误;D、敲击M的同时小球开始下落,因此此时应该计时,故D正确故答案为:BD2一个小球下落的时间为:t=根据自由落体运动规律可得:3通过屡次测量取平均值可以减小误差,同时该实验的误差主要来自小球下落过程中空气阻力的影响,因此增加小球下落的高度或者选择密度更大的实心金属球4由自由落体运动的规律可得: 联立可得:,因此可以消去t对实验结果的影响故答案为:1BD,29.4,3增加小球下落的高度;屡次重复实验结果取平均值,4可以点评:对于实验问题一定要明确实验原理,并且亲自动手实验
23、,熟练应用所学根本规律解决实验问题四选做题:此题包括12、13、14三小题,请选定其中两小题,并在相应的答题区域内作答假设多做,那么按12、13两小题评分1212分2023江苏选修33如下图,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A其中,AB和CD为等温过程,BC和DA为绝热过程气体与外界无热量交换 这就是著名的“卡诺循环 1该循环过程中,以下说法正确的是CAAB过程中,外界对气体做功BBC过程中,气体分子的平均动能增大CCD过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多DDA过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化2该循环过程中,内能减小的过程是BC 选填“AB、“BC
24、、“CD或“DA 假设气体在AB过程中吸收63kJ 的热量,在CD过程中放出38kJ 的热量,那么气体完成一次循环对外做的功为25 kJ3假设该循环过程中的气体为1mol,气体在A状态时的体积为10L,在B状态时压强为A状态时的 求气体在B状态时单位体积内的分子数 阿伏加德罗常数NA=6.01023mol1,计算结果保存一位有效数字考点:理想气体的状态方程专题:理想气体状态方程专题分析:AB过程中,体积增大,气体对外界做功,BC过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,CD过程中,等温压缩,DA过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高;由U=Q+W知,气体完成一次循环对外做的功为W=25KJ
25、解答:解:1A、AB过程中,体积增大,气体对外界做功,A错误;B、BC过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,气体分子的平均动能减小,B错误;C、CD过程中,等温压缩,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增多,C正确;D、DA过程中,绝热压缩,外界对气体做功,温度升高,气体分子的速率分布曲线发生变化,D错误;应选C2BC过程中,绝热膨胀,气体对外做功,温度降低,内能减小;由U=Q+W知,气体完成一次循环对外做的功为W=25KJ3AB为等温过程,那么10P=,所以V=15L,在B状态时单位体积内的分子数=41025m3答案为1C 2BC 25 341025m3点评:此题考查了理想气体状态方程,要
26、理解各过程气体的变化,选择相应的状态方程1312分2023江苏选修341如图1所示的装置,弹簧振子的固有频率是4Hz 现匀速转动把手,给弹簧振子以周期性的驱动力,测得弹簧振子振动到达稳定时的频率为1Hz,那么把手转动的频率为AA1Hz B3Hz C4Hz D5Hz2如图2所示,两艘飞船A、B沿同一直线同向飞行,相对地面的速度均为vv接近光速c 地面上测得它们相距为L,那么A测得两飞船间的距离大于选填“大于、“等于或“小于L当B向A发出一光信号,A测得该信号的速度为c3图3为单反照相机取景器的示意图,ABCDE为五棱镜的一个截面,ABBC 光线垂直AB射入,分别在CD和EA上发生反射,且两次反射
27、的入射角相等,最后光线垂直BC射出假设两次反射都为全反射,那么该五棱镜折射率的最小值是多少?计算结果可用三角函数表示考点:光的折射定律;产生共振的条件及其应用专题:压轴题;光的折射专题分析:1物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率,与物体的固有频率无关2根据长度的相对性判断两飞船间的距离,根据光速不变原理判断A测得信号的速度3根据几何关系求出入射角,通过折射定律求出五棱镜折射率的最小值解答:解:1弹簧振子振动到达稳定时的频率为1Hz,即受迫振动的频率为1Hz,那么驱动力的频率为1Hz故A正确,B、C、D错误应选A2根据L=,L0为在相对静止参考系中的长度,L为在相对运动参考系中的长度,地面上测得
28、它们相距为L,是以高速飞船为参考系,而A测得的长度为以静止参考系的长度,大于L根据光速不变原理,那么A测得该信号的速度为c3设入射到CD面上的入射角为,因为在CD和EA上发生反射,且两次反射的入射角相等根据几何关系有:4=90解得=22.5根据sin解得最小折射率n=故答案为:1A 2大于 c 3点评:此题考查了机械振动、相对论、几何光学等知识点,难度不大,是高考的热点问题,需加强训练142023江苏选修351如果一个电子的德布罗意波长和一个中子的相等,那么它们的C也相等A速度 B动能 C动量 D总能量2根据玻尔原子结构理论,氦离子He+的能级图如图1所示 电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道
29、上离氦核的距离近 选填“近或“远 当大量He+处在n=4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有6条3如图2所示,进行太空行走的宇航员A和B的质量分别为80kg和100kg,他们携手远离空间站,相对空间站的速度为0.1m/s A将B向空间站方向轻推后,A的速度变为0.2m/s,求此时B的速度大小和方向考点:动量守恒定律;氢原子的能级公式和跃迁专题:压轴题;动量定理应用专题分析:1德布罗意波长为=,P是动量,h是普朗克常量2根据玻尔原子理论,电子所在不同能级的轨道半径满足,激发发态跃迁的谱线满足3根据动量守恒求解即可解答:解:1根据德布罗意波长公式=,一个电子的德布罗意波长和一个中子的波长相等,那么动
30、量P亦相等,故答案选C;2根据玻尔原子理论,能级越高的电子离核距离越大,故电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道上离氦核的距离近跃迁发出的谱线条数为,代入n=4得有6条谱线,故答案为63取v0远离空间站的方向为正方向,那么A和B开始的速度为v0=0.1m/s远离空间站,推开后,A的速度vA=0.2m/s,此时B的速度为vB,根据动量守恒定律有:mA+mBv0=mAvA+mBvB代入数据解得:vB=0.02m/s方向沿远离空间站方向;故答案为:1C;2近、630.02m/s,方向远离空间站方向点评:此题主要考查德布罗意波和玻尔原子理论,在考纲中属于根本要求,第三问结合航天考查动量守恒也属于根底题,
31、作为2023年江苏高考题难度不是很大五、计算题:此题共3小题,共计47分解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位1515分2023江苏如下图,匀强磁场中有一矩形闭合线圈abcd,线圈平面与磁场垂直线圈的匝数N=100,边长ab=1.0m、bc=0.5m,电阻r=2 磁感应强度B在01s内从零均匀变化到0.2T 在15s内从0.2T均匀变化到0.2T,取垂直纸面向里为磁场的正方向求:10.5s时线圈内感应电动势的大小E和感应电流的方向;2在15s内通过线圈的电荷量q;3在05s内线圈产生的焦耳热Q考点:感生电动势、动生
32、电动势;电磁感应中的能量转化专题:电磁感应功能问题分析:1由题可确定磁感应强度B的变化率,根据法拉第电磁感应定律求出感应电动势,根据楞次定律判断感应电流的方向;2由法拉第电磁感应定律、欧姆定律和电流的定义式I=结合求解电量;3分析两个时间段:01s和15s,由焦耳定律分别求出热量,即可得到总热量;解答:解:1在01s内,磁感应强度B的变化率=T/s=0.2T/s,由于磁通量均匀变化,在01s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,那么根据法拉第电磁感应定律得:0.5s时线圈内感应电动势的大小E1=N=Nabbc=1000.210.5=10V根据楞次定律判断得知,线圈中感应方向为逆时针方向2在15s内
33、,磁感应强度B的变化率大小为=T/s=0.1T/s,由于磁通量均匀变化,在15s内线圈中产生的感应电动势恒定不变,那么根据法拉第电磁感应定律得:15s时线圈内感应电动势的大小E2=N=Nabbc=1000.110.5=5V通过线圈的电荷量为q=I2t2=C=10C;3在01s内,线圈产生的焦耳热为Q1=J=50J在15s内,线圈产生的焦耳热为Q2=J=50J故在05s内线圈产生的焦耳热Q=Q1+Q2=100J答:10.5s时线圈内感应电动势的大小E为10V,感应方向为逆时针方向 2在15s内通过线圈的电荷量q为10C 3在05s内线圈产生的焦耳热Q为100J点评:此题是法拉第电磁感应定律、欧姆
34、定律、焦耳定律和楞次定律等知识的综合应用,这些都是电磁感应现象遵守的根本规律,要熟练掌握,并能正确应用1616分2023江苏如下图,将小砝码置于桌面上的薄纸板上,用水平向右的拉力将纸板迅速抽出,砝码的移动很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验 假设砝码和纸板的质量分别为m1和m2,各接触面间的动摩擦因数均为重力加速度为g1当纸板相对砝码运动时,求纸板所受摩擦力的大小;2要使纸板相对砝码运动,求所需拉力的大小;3本实验中,m1=0.5kg,m2=0.1kg,=0.2,砝码与纸板左端的距离d=0.1m,取g=10m/s2假设砝码移动的距离超过l=0.002m,人眼就能感知为确保实验成功,
35、纸板所需的拉力至少多大?考点:滑动摩擦力专题:压轴题;摩擦力专题分析:利用隔离法分别对砝码和纸板进行受力分析,列运动方程,按纸板抽出前后运动距离的不同列式联立求解解答:解:1当纸板相对砝码运动时,砝码和纸板之间的摩擦力:f1=m1g桌面对纸板的摩擦力:f2=m1+m2g纸板所受摩擦力的大小:f=f1+f2=2m1+m2g2当纸板相对砝码运动时,设砝码的加速度为a1,纸板的加速度为a2,那么有:f1=m1a1得:Ff1f2=m2a2发生相对运动需要纸板的加速度大于砝码的加速度,即:a2a1所以:F=f1+f2+m2a2f1+f2+m2a1=m1g+m1+m2g+m2g=2m1+m2g即:F2m1+m2g3纸板抽出前,砝码运动的距离,纸板运动的距离 ,纸板抽出后,砝码在桌面上运动的距离 ,l=x1+x2,由题意知a1=a3,a1t1=a3t2,解得 代入数据联立得:F=22.4N答:1纸板所受摩擦力的大小为2m1+m2g;2所需拉力
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