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文档简介
1.A水平风力不影响气球与砖块整体在竖直方向的受力,因此砖块受到地面的支持力不变,滑动摩擦力大小2.D卫星从A点向B点运动过程中动能增大,即速度增大,则地球位于焦点N,A错误;卫星从A点向B点运动过程中机械能不变,B错误;由可知,卫星从A点向B点运动过程中r减小,加速度增大,C错误;卫星在A点变轨进入圆轨道,需要加速,D正确.3.C将轮轴A的速度分解为沿轮轴A、B连线方向的速度和垂直轮轴A、B连线方向的速度,沿轮轴A、B连线方向速度大小相等有vAcosθ=vB,即vA:vB=2:√3,C正确.4.D子弹打木块过程中子弹对木块的冲量与木块对子弹的冲量等大反向,根据动量定理,木块对子弹的冲量等于子弹动量的变化量,木块固定时子弹动量的变化量大,因此有I₁>I₂,D正确.5.A图甲中,对小球分析由牛顿第二定律有mgtanθ=ma,图乙中,对小球研究,同理有mgtanθ=ma2,因此,则m,n取0、1、2、3、4,根据对称性可知,振动加强点共有10个,的电势为一9V,A、B错误;匀强电场的电场强度/m,C正确;由于F、Q8.B根据几何关系,根据题意,则∠OEF=60°,三角形OEG为正三角形,则L,则三角形ACD的三边均有L长度在磁场中,由AC、AD两边在磁场中受到的安培力的合力等于IL,CD边在磁场中受到的安培力等IL,因此线框受到的安培力为9.ADa为弹簧振子,由静止释放后做简谐运动,A正确;当弹簧的弹力等于a的重力沿斜面分力时a的速度最大,B错误;弹簧振子的振幅,因此弹簧的最大压缩量,C错误;a的最大加速度am=为x,最大速度为v₂,根据平衡条件有,解得v2=2√gL,加速过程根据动量定理有11.(1)1.72(2分)B(1分)(2)2F₀(1分)(2分)解析:(1)由于相邻两计数点间还有四个点未画出,则计数点的时间间隔均为T=0.1s,则有a=2F=Ma得到,因此图像的斜率12.(1)70.20(2分)0.732(0.731~0.734均正确)(2分)(2)A₁(1分)b(1分)(3)4.2(2分)(4)(2分)的读数规则可知金属丝的直径D=0.5mm+23.2×0.01mm=0.732mm.A,即电流表选A₁,由电压表的内阻(3)由电压表的量程为3V,图丁的示数为U=2.1V,金属丝的电阻值(4)由欧姆定律及电阻定律,金属丝的横截面积,联立解得金属丝的电阻率【高三12月名校阶段检测·物理参考答案第2页(共4页)】[T+mAgsin30°—μm解得a₁=3.75m/s²(1分)解得a2=2.5m/s²(1分)设绳断时物块A的速度大小为v由运动学公式(2分)解得v=3m/s(1分)沿x方向有3d=vocos53°t(1分)即粒子垂直y轴进入磁场,沿y方向有(1分)解得(1分)。(1分)粒子在磁场中由洛伦兹力提供向心力有(1分)解得(1分)(3)设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r′,由几何关系有r'²=(r'-d)²+(√3d)²,解得r′=2d解得(1分)设粒子在x轴上射出的初速度大小为v'o,解得(1分)【高三12月名校阶段检测·物理参考答案第3页(共4页)】[由牛顿第二定律有(2分)解得zv=√gR(1分)设弹簧开始被压缩时具有的弹性势能为E由能量守恒有(1分)解得(1分)设这时B离O点的水平距离为x由几何关系有(1分)解得(1分)(3)A解除锁定后,设B第一次滑离A时B的速度大小为v₁,A的速度大小为v₂由能量守恒(1分)解得(1分)由于v₁>v₂,B经弹簧反弹后会第二次滑上A,设第二次分离时B与A
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