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文档简介
2026届云南省涧彝族自治县十校联考最后物理试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单选题(本大题共10小题,共30分)1.生产、生活中处处都离不开物理知识,对下列实例中的解释错误的是A.滑雪者穿着长而宽的滑雪板滑雪,是为了减小对雪的压强B.小朋友从滑梯上滑下后,还能在水平方向上滑行一段距离才停下来,是因为惯性C.斜面既是一种省力机械,也是一种省功的机械D.弯曲的撑杆将运动员撑起的过程中,弹性势能转化为运动员的动能和重力势能2.下列现象中,能表明分子在不停地做无规则运动的是A.濛濛细雨从空中下落 B.擦黑板时,粉笔灰在空中飞舞C.水和酒精混合后体积变小 D.炒菜时,满屋飘香3.如图所示,杠杆处于平衡状态且刻度均匀,各钩码质量相等,如果在杠杆两侧挂钩码处各增加一个质量相等的钩码,杠杆会()A.右端下沉 B.左端下沉 C.杠杆仍然平衡 D.无法判断4.下图中,与发电机工作原理相同的实验是A.B.C.D.5.家庭常用的电吹风既能吹冷风又能吹热风。下列电路中最符合电吹风工作要求的是()A.B.C.D.6.关于下列四幅图,对应的说法正确的是A.图甲,通电导体周围存在着磁场,将小磁针移走,该磁场消失B.图乙,闭合开关后,通电螺线管右端为N极C.图丙,司南能指示南北方向,是因为受到地磁场的作用D.图丁,闭合开关,保持电流方向不变,对调磁体的N、S极,导体棒ab受力方向不变7.清洁能源是指不排放污染物的能源.以下几种能源中属于清洁能源的是A.天然气 B.煤 C.石油 D.太阳能8.下图所示,在家庭电路中,电路的连接和操作正确的是A. B.C. D.9.2012年12月13日,“嫦娥二号”探测器与“战神”小行星擦身而过,按照从左到右的次序,探测器上的照相机先后拍摄了一组照片(镜头的焦距不变).对此过程,下列说法中正确的是A.小行星与探测器的距离逐渐变小,镜头与像的距离逐渐变小B.小行星与探测器的距离逐渐变小,镜头与像的距离逐渐变大C.小行星与探测器的距离逐渐变大,镜头与像的距离逐渐变小D.小行星与探测器的距离逐渐变大,镜头与像的距离逐渐变大10.图表示了:家庭电路中四种用电器正常工作40小时的耗电情况.则A.甲用电器可能是笔记本电脑B.乙和丙产生的电热肯定相同C.电流通过乙做功7.2×107JD.丁的实际功率最大二、多选题(本大题共3小题,共12分)11.如图所示,电源电压保持不变,小灯泡L1、L2分别标有“6V3W”和“6V6W”的字样,滑动变阻器的阻值变化范围为0~12Ω,当S1、S2、S3都闭合,滑动变阻器的滑片滑到端时,两灯都正常发光.不考虑温度对灯泡电阻的影响,则()A.电源电压为6VB.两灯都正常发光时电流表的示数为1.5AC.整个电路的最小功率2.25WD.整个电路的最大功率9W12.做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是A.蜡烛距透镜45cm时,一定成缩小的实像B.蜡烛距透镜20cm时,一定成放大的实像C.蜡烛距透镜18cm时,可能成放大的实像D.蜡烛距透镜6cm时,一定成放大的虚像13.如图所示是小青通过实验得到的凸透镜的像距v和物距u关系的图象,由图可知()A.凸透镜的焦距是20cmB.当v=15cm时,在光屏上能得到一个清晰的放大的像C.当物体从无穷远逐渐靠近凸透镜的焦点时,像离凸透镜的距离变大D.把物体从距凸透镜15cm处移动到24cm的过程中,像逐渐变小三、填空题(本大题共5小题,共10分)14.丹麦物理学家奥斯特首先发现了电与磁之间存在本质联系,生产生活中的_____(选填“电磁起重机”“台灯”或“电热毯”)主要是利用电流磁效应工作的。飞机起飞时,利用了空气流速越大压强越_____(选填“大”或“小”)的原理。15.高压锅是生活中一种密闭的加热容器.锅盖中央有一出气孔,孔上盖有限压阀,当锅内气压达到限定值时,限压阀被锅内气体顶起放出部分气体,实现了对锅内气体压强的控制.如图所示,某高压锅锅体的内底面积为S,侧壁竖直,出气孔横截面积为S0,限压阀质量为m0,限压阀顶部面积为S1(已知大气压强为p0).液体沸点与气压的关系是_____;使用高压锅时锅内气体的最大压强是_____.16.4月20日,我国用长征三号乙运载火箭在西昌卫星发射中心成功将北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星送入太空,这是长三甲系列运载火箭第100次发射.某校科技小组同学现场观看了火箭发射过程,伴随着隆隆的声音从___中传来,只见火箭修长的身影拔地而起,此时火箭顶端的卫星所具有的动能___(不变/不断减小/不断增大).此次发射的卫星是北斗三号系统第20颗组网卫星,属于北斗三号系统首颗倾斜地球同步轨道卫星,卫星入轨过程是地面控制系统通过___发射指令完成的.17.如图所示,某建筑工人用400N的拉力将一重900N的重物在10s内匀速提升了1m,若不计绳重和滑轮间的摩擦.绳子自由端移动的距离是_______m,拉力的功率是________W,此滑轮组的机械效率是____________.18.近年来,镇江市民热衷骑公共自行车出行,某人在水平路面上骑车时,人和车总质量为75kg,轮胎与地面总接触面积为3×10﹣3m2,g=10N/kg,则车对地面的压强p=_____Pa.轮胎上布满花纹是通过_____来增大摩擦的,刹车时人由于_____会向前倾。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19.如图是某电热饮水机内部的电路原理图,如表是其说明书上收集到的数据。该电热饮水机有加热和保温两种工作状态(由机内温控开关S0自动控制),其内部有一个热水箱,热水箱中的水温达到90℃时,温控开关S0就会自动断开,停止加热进入保温状态;当水温降至60℃时,温控开关S0又会自动闭合重新加热。求:水桶容量20L热水箱容量2L额定电压220V加热时的功率440W保温时的功率40W电热饮水机加热时电流的大小;当热水箱里装满水时(按2L计算),水的质量为多少?(提示:1L=1×10﹣3m3;ρ水=1.0×103kg/m3)当热水箱里温度降至60℃时,温控开关自动闭合重新加热700s至90℃这一过程中,水吸收的热量是多少?消耗的电能是多少?[c水=4.2×103J/(kg•℃)]结合第(3)问的计算结果,请简述水吸收的热量和消耗的电能不相等的原因;正常加热时R1的电阻值是多少?20.如图所示,闭合开关后,标有“6V3W”的小灯泡正常发光,电流表的示数为0.8A.求:(1)通电1min,电灯消耗的电能;(2)电阻R的阻值.21.如图所示,用拉力F将重为20牛的物体匀速上提,物体在5秒内上升了1米。(不计滑轮重力和摩擦),求:(1)这段时间内拉力所做的功。(2)物体上升过程中拉力的功率。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22.如图,根据通电螺线管的极性画出螺线管中电流的方向,并用箭头标出。(_____)23.如图,水平皮带传送装置将货物向右匀速传送,请画出货物受到的力的示意图。(_____)六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24.小华利用如图甲所示的电路探究“电流与电阻的关系”。已知电源电压U为6V且保持不变,实验用到的电阻R的阻值分别为25Ω、20Ω、15Ω、10Ω,滑动变阻器的规格为“0~50Ω”。(1)请根据图甲,用笔画线代替导线将图乙所示的实物电路连接完整;(_____)(2)为完成整个实验,应利用滑动变阻器控制R两端的电压至少保持_____V不变。(3)连好电路后闭合开关,发现电流表和电压表在电路中位置颠倒,则闭合开关后,电流表________示数,电压表________示数;(选填“有”或“没有”)(4)完成上述实验后,小明又利用上述器材重新设计了电路(增加了一个开关)如图丙,测量另一只小灯泡的额定功率,已知这只小灯泡正常工作的电流为I1.请完成实验步骤:①只闭合开关S1,移动滑动变阻器R2的滑片,____________;②只闭合开关S2,___________,读出电流表的示数为I2;③则小灯泡的额定功率表达式为P额=_____________.25.回顾实验和探究,探究并联电路的电流规律:器材电源、导线、开关、两个小灯泡、_____.过程(1)将灯L1、L2_____联.连接电路时,开关应处于_____状态,目的是_____.将电流表分别L1、L2_____联,测出通过灯泡L1、L2中的电流,通过L1的电流如图甲所示,请连接测量通过L1电流的实物图.测出干路电流为0.56A,请方框中画出测干路电流的电路图,并在乙图中标出L2中电流.结论并联电路中,干路电流等于各支路电流_____.26.某小组在做“探究水的沸腾实验”,实验装置如图所示如图甲中A、B、C三种读温度计示数的方法正确的是_____(填“A”、“B”或“C”),此时温度如图乙所示为_____℃:图丙中表示水在沸腾时的现象是其中的_____(选填“左”或“右”)图.根据实验记录的数据,作出了水的温度随时间变化的图象,如图丁所示,由图象可知,在当时条件下,水的沸点是_____℃,说明此时的大气压_____(选填“大于”、“等于”或“小于”)1标准大气压.为了说明水沸腾过程中是否需要吸热,应_____,观察水是否继续沸腾.水沸腾时,杯口附近出现大量“白气”,“白气”是水蒸气遇冷_____(填物态变化名称)形成的.
参考答案一、单选题(本大题共10小题,共30分)1、C【解析】
A、滑雪者穿着长而宽的滑雪板滑雪,是在压力一定时,通过增大受力面积来减小压强,故A正确;B、小朋友从滑梯上滑下后,还能在水平方向上滑行一段距离才停下来,是因为小朋友具有惯性,仍要保持原来的运动状态,故B正确;C、斜面是一种省力机械,但不能省功,故C错误;D、弯曲的撑杆将运动员撑起的过程中,撑杆形变恢复,运动员速度增大,高度增加,所以弹性势能转化为运动员的动能和重力势能,故D正确。2、D【解析】
【详解】AB.雨和粉笔灰都不是分子,它们的运动属于机械运动,故AB错;C.水和酒精混合体积变小,说明分子间有空隙,不能表明分的运动,故C错;D.能闻到菜的香味,是由于分子的不停地夫规则运动引起的,故D正确;应选D.3、A【解析】
由杠杆平衡条件得F1L1=F2L2,由于重力与质量成正比,观察图示可得3×2=2×3,若在杠杆两侧各增加一个钩码可得:F1L1=4×2=8,F2L2=3×3=9,即F1L1<F2L2,故杠杆不会平衡,右端会下沉,故应选A.4、B【解析】
发电机是利用电磁感应原理工作的,闭合电路的一部分导体做切割磁感线运动,产生感应电流,将机械能转化为电能的装置,故答案为B.A、电流的磁效应,证明电流的周围存在着磁场,不符合题意.C、电路中有电源,是通电导线在磁场中受到力的作用,不符合题意.D、通电线圈在磁场中受力转动,是电动机的工作原理,不符合题意.5、A【解析】根据题意,电吹风既能吹冷风又能吹热风,所以电机与电热丝应并联,且为了使电热丝不会烧坏,在其发热时,电机必须工作。A图,干路开关S1闭合时,电机工作吹冷风,再闭合S2时,电热丝工作,吹热风,故A符合题意;B图,S1闭合,S2断开时,电热丝单独工作,会烧坏,故B不符合题意;C图,S1闭合时,电机与电热丝串联,当S2再闭合时,电热丝被短路,电机单独工作,但在实际电路中,很少会这样设计电路,因为S2闭合到断开两种状态时,电机的工作电压变化大,可能不会正常工作,故C不符合实际;D图,S1闭合时,电机与电热丝串联,当S2再闭合时,电机被短路,电热丝单独工作,故D不符合题意;故选A。点睛:重点是并联电路特征的应用,特别是理解电吹风吹热风时,电动机必须工作,即电热丝不可以单独工作,所以设计电路时,电动机所在支路不用设置开关,电动机由干路开关控制即可。6、C【解析】
(1)通电导线的周围存在磁场,但磁场看不见、摸不着,可以通过小磁针的偏转说明磁场的存在;(2)安培定则:用右手握螺线管,让四指指向螺线管中电流的方向,则大拇指所指的那端就是螺线管的北极;(3)指南针就是利用地磁的作用来指向南北的;(4)通电导体在磁场中受到力的作用,受力方向与磁场方向和电流方向有关,当其中一个方向变化时,受力方向变化,但当两个方向同时变化时,受力方向不变。【详解】A、图甲中,通电导线周围存在磁场,将小磁针移走,磁场仍存在,故A错误;B、图乙中电源的正极在右侧,可知螺线管中电流方向是由右侧进入左侧流出,利用安培定则可知通电线管的右端为S极,B错误;C、图丙中,因为地球是一个巨大的磁体,司南能够指示南北方向是因为受到地磁场的作用,故C正确;D、图丁中,若电流方向不变,对调N、S极,即改变了磁感线方向,导体棒ab运动方向将改变,D错误。故选:C。本题考查了电与磁之间的三个联系:通电导体的周围存在磁场、通电导体在磁场中受力和电磁感应现象,还考查了安培定则的应用,要求平时学习时注意区分三个相关实验的原理和应用。7、D【解析】
A、天然气燃烧生成温室气体二氧化碳,不属于清洁能源,故A错误;
B、煤在燃烧时能产生二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等空气污染物,不属于清洁能源,故B错误;
C、石油在燃烧时能产生二氧化硫、一氧化碳、烟尘等空气污染物,不属于清洁能源,故C错误;
D、太阳能不会产生任何污染,属于清洁能源,故D正确.
故选D.8、A【解析】照明灯和开关串联,开关控制火线,灯口螺丝套连接零线,A连接正确为答案.三孔插座的连接应将火线与三孔插座的右下空连接,B连接错误.冰箱应使用三孔插座,保证金属外壳接地良好,防止漏电事故发生,故C连接错误.使用测电笔时,手应接触笔尾金属体,D操作错误.9、C【解析】试题分析:凸透镜成实像时,物距变大,像距变小,像变小.解:探测器上的镜头相当于一个照相机,照相机成实像,凸透镜成实像时,物距变大,像距变小,像变小.如图,像逐渐变小,说明小行星和探测器的距离逐渐变大,镜头和像的距离逐渐变小.故选C.【点评】凸透镜成实像时,物距变大,像距变小,像变小,这条结论在凸透镜成像习题中有广泛的应用.10、C【解析】
A.由图可知,甲用电器40h消耗电能40kW•h,则其功率为==1kW=1000W,而笔记本电脑的功率大约为40W左右.故A错误.B.由图可知,乙和丙两用电器在相同时间内消耗了相同的电能,即两用电器功率相同.但两用电器有可能不都是电热器,所以它们产生的电热可能不相同.故B错误.C.用电器消耗的电能即电流所做的功.由图可知,乙用电器消耗电能W=20kW•h=7.2×107J,即电流通过乙做功7.2×107J.故C正确.D.由可知,用电器在相同时间内消耗的电能越多,其功率越大.由图可知,在相同时间内甲用电器消耗的电能最多,则甲用电器功率最大.故D错误.二、多选题(本大题共3小题,共12分)11、ABD【解析】
由题文和电路图可知,本题考查了串并联电路的特点和欧姆定律、电功率公式的应用,正确的判断电路的最大总功率和最小总功率是关键。根据欧姆定律求出两灯泡的电阻,两灯泡的最大电阻和R的最大阻值串联时电路中的总电阻最大,电路的总功率最小,根据电阻的串联和求出电路的最小总功率;当S1、S2、S3都闭合且滑片位于a端时,两灯泡并联,电路中的总电阻最小,电路的总功率最大,此时两灯泡的实际功率和额定功率相等,两灯泡的功率之和即为电路的总功率;【详解】A.当S1、S2、S3都闭合,滑动变阻器滑到a端时,灯泡L1和灯泡L2并联,因并联电路中各支路两端的电压相等,且两灯都正常发光,所以,电源电压:U=U1=U2=6V,故A正确;B.由P=UI可得,两灯泡都正常发光时通过的电流分别为:,,因并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以,两灯都正常发光时电流表的示数:I=I1+I2=0.5A+1A=1.5A,故B正确;C.由可得,两灯泡的电阻分别为:,,当S1、S3闭合且滑片位于b端时,R1与R的最大阻值串联,电路中的总电阻最大,电路的总功率最小,因串联电路中总电阻等于各分电阻之和,所以,电路的最小总功率:,故C错误。D.当S1、S2、S3都闭合且滑片位于a端时,两灯泡并联,电路中的总电阻最小,电路的总功率最大,因此时两灯泡均正常发光,所以,整个电路的最大功率:P大=P1+P2=3W+6W=9W,故D正确。12、ACD【解析】
根据题中“做凸透镜成像实验,当蜡烛距透镜15cm时,在光屏上成放大的像,则下列说法正确的是”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。明确物距与焦距的关系是解决此题的入手点;掌握凸透镜成像的规律是解决此题的关键。根据蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,然后根据蜡烛距凸透镜的距离跟焦距之间的大小关系,可判断凸透镜成像的性质。【详解】蜡烛距凸透镜15cm时,在光屏上成放大的像,可知2f>15cm>f,即15cm>f>7.5cm,A、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜45cm时,物距大于二倍焦距,一定成缩小的像,故A正确。B、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜20cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故B错误。C、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜18cm时,物距可能大于二倍焦距,也可能在二倍焦距和一倍焦距之间,所以可能成放大的实像,也可能成缩小的实像,故C正确。D、焦距15cm>f>7.5cm,蜡烛距凸透镜6cm时,物距小于一倍焦距,一定成放大的虚像,故D正确。13、CD【解析】
根据题中“通过实验得到的凸透镜的像距v和物距u关系的图象”可知,本题考查凸透镜成像规律及其应用。根据凸透镜成像规律进行分析判断。【详解】A.由u-v关系图像可知,u=v=20cm,故该透镜的焦距f=12u=B.当v=15cm时,像距f<v<2f,此时物距u>2f,在光屏上能够成倒立、缩小的实像,故B错误。C.当物体从无穷远逐渐靠近凸透镜的焦点时,根据凸透镜成实像时“物近像远像变大”可知,像离凸透镜的距离变大,故C正确。D.把物体从距凸透镜15cm处移动到24cm的过程中,像逐渐变小,根据凸透镜成实像时“物远像近像变小”可知,像逐渐变小,故D正确。三、填空题(本大题共5小题,共10分)14、电磁起重机小【解析】
通电导线周围有磁场,这就是的电流的磁效应,电磁起重机、电磁继电器等都是利用该原理制成的;台灯工作时把电能转化为光和热,不是利用电流磁效应工作的;电热毯是利用电流流过导体时发热而工作的,应用了电流的热效应。飞机的机翼通常都做成上面凸起,下面平直的形状。这样当飞机起飞时,流过机翼上方的空气流速大,压强小,流过机翼下方的空气流速小,压强大。机翼上下方所受到的压力差便形成向上的升力。故飞机起飞时,利用了空气流速越大压强越小的原理。15、液体表面气压越大,液体的沸点越高【解析】
根据题中高压锅结构示意图以及高压锅工作原理,可知本题考查大气压的综合应用,压强大小及其计算等知识。根据液体沸点与大气压的关系判断沸点的变化;根据限压阀质量求出其重力,此时重力即为压力,利用限压阀出气口横截面积求出此时压强,再加上大气压的值即为锅内气体能达到的最大压强。锅内最大气压等于外界大气压与限压阀产生的压强之和。【详解】液体的沸点与大气压的关系:液体的沸点随着表面气压的增大而升高,随气压减小而降低。高压锅是利用气压越高,液体的沸点越高的原理制成的;已知大气压强p0,出气孔横截面积为S0,限压阀质量为m0,则限压阀重力G=m0g,当限压阀刚要被顶起时,受力平衡,锅内气体最大压强。16、空气不断增大电磁波【解析】
同学现场观看了火箭发射,隆隆的声音由空气中传入人耳;动能大小的影响因素:质量和速度,质量越大,速度越大,动能越大.火箭顶端的卫星加速上升,动能增大.电磁波能在真空中传播,卫星入轨过程是地面控制系统通过电磁波发射指令完成的。17、312075%【解析】
由图知,承担物重的绳子股数n=3,则绳子自由端移动的距离s=3h=3×1m=3m;因不计绳重和摩擦,则绳端的拉力F=(G物+G动),即:400N=(900N+G动),所以动滑轮重:G动=300N,拉力做的功:W总=Fs=400N×3m=1200J,拉力的功率:,利用滑轮组所做的有用功:W有=Gh=900N×1m=900J,滑轮组的机械效率:.18、2.5×105增大接触面的粗糙程度惯性【解析】
车子对水平地面的压力是:F=G=m总g=75kg×10N/kg=750N,又因为轮胎与地面总接触面积为3×10﹣3m2,所以,由p=知道,对水平地面的压强是:p==2.5×105Pa;轮胎上有凹凸不平的花纹,是为了在压力一定时,通过增大接触面的粗糙程度来增大摩擦,当汽车急刹车时,乘客的下半身随车静止,而上半身由于惯性保持原来的运动状态继续向前运动,所以乘客会向前倾。四、计算题(本大题共3小题,共29分)19、(1)2A;(2)2kg;(3)2.52×105J,3.08×105J;(4)水吸收的热量和消耗的电能不相等的原因是有热散失;(5)121Ω.【解析】解答:(1)由P=UI可得,电热饮水机加热时电流的大小:I=P加热U=440W220V=2A;(2)水的体积:V=2L=2×10-3m3,由ρ=m=ρV=1.0×103kg/m3×2×10-3m3=2kg;(3)水吸收的热量:Q吸=cm(t-t0)=4.2×103J/(kg•℃)×2kg×(90℃-60℃)=2.52×105J,由P=Wt可得,消耗的电能:W=Pt′=440W×700s=3.08×105J;(4)由上面的计算可知,W>Q吸,因为有热散失;(5)由题意可知,开关S闭合、S0断开时,电路为R2的简单电路,电饮水机处于保温状态;开关S、S0闭合时,R1与R2并联,电饮水机处于加热状态,因电路中总功率等于各用电器功率之和,所以,R1的电功率:P1=P加热-P保温=440W-40W=400W,由P=U2R可知,正常加热时R1的电阻值:R1=U20、(1)180J;(2)20Ω.【解析】
(1)由可得通电1min,电灯消耗的电能:(2)已知小灯泡正常发光,则流经灯泡的电流:电流表测量干路中的电流:I=0.8A,则流经电阻R的电流:电阻R与灯泡并联:由可得电阻R的阻值:答:(1)通电1min,电灯消耗的电能为180J;(2)电阻R的阻值为20Ω.21、(1)20J(2)4W【解析】
(1)不计滑轮重力和摩擦,定滑轮不省力,拉力F=G=20N,拉力移动的距离s=h=1m,拉力所做的功W=Fs=20N×1m=20J;(2)拉力F所做功的功率:。答:(1)这段时间内拉力所做的功20J;(2)物体上升过程中拉力的功率4W。五、作图题(本大题共2小题,共4分)22、【解析】根据安培定则可知,此时的大拇指朝上,故电流从螺旋管的下端流入,从上端流出,如下图:23、【解析】
物体的平衡状态是指物体处于静止状态或匀速直线运动状态,处于平衡态的物体在某一方向上受平衡力的作用或者不受外力的作用。货物随传送带一起沿水平方向向右做匀速运动,则货物在水平方向上不受外力的作用,在竖直方向上物体处于静止状态,则物体受平衡力的作用,即物体的重力和传送带对物体的支持力是一对平衡力。如下图所示:六、实验探究题(本大题共3小题,共15分)24、2无有使电流表示数为I1保持R2滑片不动或【解析】
(1)电路中的最大电流,所以电流表的量程为0∼0.6A,且与电阻串联,如下图所示:(2)滑动变阻器的最大阻值
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