(新课标地区专用)2020高考物理提分定时练辑非选择题定时训练:1(含解析).pdf

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1、第 1 页 共 6 页 1 非选择题定时训练 1非选择题定时训练 1 (限时:60 分钟) 三、实验题 13(2019云南昆明市 5 月模拟)某同学利用如图 1 甲所示的实验装置测量当地的重力加速 度将直尺竖直固定在铁架台的横杆上,光电门固定在刻度尺的下端,接通光电门电源,让 一物体从光电门正上方适当位置由静止释放,物体下落并穿过光电门 图 1 (1)实验中该同学多次改变物体下落的初始位置, 记录每次物体通过光电门的挡光时间 t及 下落的高度h,作出()2h图象如图乙所示,并得到了该图象的斜率k,他还需要测量 1 t _(写出需要测量的物理量及符号),即可得到当地的重力加速度的表达式g _.

2、(2)现提供三个质量、直径均相同的木圆柱体、铁圆柱体、铝圆柱体,为减小实验误差应选用 _圆柱体 (3)若该同学已经知道当地的重力加速度为g0,他用该装置验证机械能守恒定律,在误差允 许的范围内满足_(用直接测量的物理量的符号和g0表示)即可验证机械能守 恒定律 答案 (1)物体的高度d kd2 (2)铁 (3)g0h ()2 1 2 1 2 d t 解析 (1)物体自由下落,物体的重力势能转化为动能,则有mghmv2, 1 2 即ghv2, 1 2 第 2 页 共 6 页 2 物体通过光电门的速度v, 故还需要测量物体的高度d; 联立可得 : ()2h, 则( d t 1 t 2g d2 1

3、t )2h图象的斜率k,解得:gkd2; 2g d2 1 2 (2)为减小空气阻力对实验的影响,应选用体积小,密度大的物体来进行实验,故选铁圆柱体 来进行实验; (3)能直接测量的物理量为 t和h, 故物体的动能为m()2, 下落过程中重力做功为mg0h, 1 2 d t 若在误差允许的范围内mg0hm()2,即g0h ()2,则可验证机械能守恒定律 1 2 d t 1 2 d t 14(2019湖北武汉市二月调研)为了粗略测量电阻,某同学用量程为 15mA 的毫安表、电动 势为 9V 的电池、0999.9 的电阻箱制作了一块简易欧姆表,电路如图 2 所示 图 2 (1)为制作欧姆表,_准确测

4、量毫安表的内阻(填“需要”或“不需要”); (2)欧姆调零后用该表测量某电阻,毫安表读数为 10mA,则待测电阻阻值为_; (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,其余电路均不变,新刻表盘中间刻度对应的电阻值 _(填“变大”“变小”或“不变”) 答案 (1)不需要 (2)300 (3)变小 解析 (1)因为满偏电流是确定的,通过欧姆调零,可以得到欧姆表的总内阻,然后再通过标 准电阻进行比对制定表盘,故不需要准确测量毫安表的内阻; (2)欧姆表的内阻为Rg600 E Ig 9 15 103 测电阻时,由闭合电路欧姆定律得: I,即 10103A E RgRx 9V 600Rx 第 3 页 共 6 页

5、 3 解得:Rx300; (3)如果在毫安表两端并联一个电阻,电阻分流,说明满偏电流变大,则由公式Ig可知, E Rg 欧姆表的内阻变小,中值电阻变小 四、计算题 15 (2019广东省 “六校联盟” 第四次联考)如图 3 所示,ACB是一条足够长的绝缘水平轨道, 轨道CB处在方向水平向右、大小E1.0106N/C 的匀强电场中,一质量m0.25 kg、电荷 量q2.0106 C 的可视为质点的小物体,在距离C点L06.0 m 的A点处,在拉力F 4.0 N 的作用下由静止开始向右运动,当小物体到达C点时撤去拉力,小物体滑入电场中已 知小物体与轨道间的动摩擦因数0.4,取g10 m/s2,求:

6、 图 3 (1)小物体到达C点时的速度大小; (2)小物体在电场中运动的时间 答案 (1)12m/s (2)2.7s 解析 (1)根据牛顿第二定律,小物体的加速度大小为:a12m/s2 Fmg m 小物体到达C点的过程中有:v22aL0 代入数据解得:v12m/s (2)根据牛顿第二定律,小物体向右减速运动的加速度大小为:a112m/s2 |q|Emg m 小物体向右运动的时间:t11.0s v a1 小物体向右运动的位移:x1t16.0m v 2 由于|q|Emg,所以小物体先向右减速运动,后反向向左加速运动,直到滑出电场 第 4 页 共 6 页 4 根据牛顿第二定律,小物体向左加速运动的加

7、速度大小为:a24m/s2 |q|Emg m 小物体在电场中向左运动的时间为:t2s 2x1 a2 3 小物体在电场中运动的总时间为:tt1t2(1) s2.7s3 16.(2019天津市滨海新区三模)如图 4,两足够长的光滑平行导轨水平放置,处于磁感应强 度为B、方向竖直向上的匀强磁场中,导轨间距为L,一端连接阻值为R的电阻一金属棒垂 直导轨放置,质量为m,接入电路的电阻为r.水平放置的轻弹簧左端固定,右端与金属杆中 点连接,弹簧劲度系数为k,装置处于静止状态现给导体棒一个水平向右的初速度v0,第 一次运动到最右端时,棒的加速度为a,棒与导轨始终接触良好,导轨电阻不计,弹簧在弹 性限度内,重

8、力加速度为g,求: 图 4 (1)金属棒开始运动时受到的安培力F的大小和方向; (2)金属棒从开始运动到第一次运动到最右端时,通过R的电荷量q; (3)金属棒从开始运动到最终停止的整个过程中,R上产生的热量Q. 答案 (1) 方向水平向左 (2)(3) B2L2v0 Rr BLma Rrk mRv02 2 Rr 解析 (1)金属棒开始运动时,感应电流I0BLv 0 rR 安培力:FI0LB 解得:F,方向水平向左 B2L2v0 Rr (2)设金属棒向右运动的最大距离为x,则akx m 此过程回路产生的平均感应电动势 E t BLx t 第 5 页 共 6 页 5 通过电阻R的电荷量qt E r

9、R 解得:q BLma kRr (3)从开始运动到最终停止的整个过程,由能量守恒定律可知回路产生的总热量Q总mv 1 2 02 由于 Q Q总 R Rr 解得:Qmv. 1 2 02 R Rr mRv02 2 Rr 17 (2019云南曲靖市第一次模拟)如图 5 所示, 半径为R的竖直光滑半圆轨道bc与水平光 滑轨道ab在b点连接,开始时可视为质点的物体A和B静止在ab上,A、B之间压缩有一处 于锁定状态的轻弹簧(弹簧不与A、B连接) 某时刻解除锁定, 在弹力作用下,A向左运动,B 向右运动,B沿轨道经过c点后水平抛出,落点p与b点间距离为 2R.已知A质量为 2m,B质 量为m,重力加速度为

10、g,不计空气阻力,求: 图 5 (1)B经c点抛出时速度的大小; (2)B经b时速度的大小; (3)锁定状态的弹簧具有的弹性势能 答案 (1) (2) (3)3.75mgRgR5gR 解析 (1)B平抛运动过程,竖直方向有 2Rgt2, 1 2 水平方向:2Rvct, 解得:vcgR (2)B从b到c,由机械能守恒定律得 第 6 页 共 6 页 6 mv2mgRmv 1 2 b2 1 2 c2 解得:vb 5 gR (3)设弹簧完全弹开后,A的速度为va, 弹簧恢复原长过程中A与B组成的系统动量守恒, 2mva mvb0, 解得:vavb, 1 2 5gR 2 由能量守恒定律得,弹簧弹性势能:Ep 2mvmv 1 2 a2 1 2 b2 解得:Ep3.75mgR.

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