2025屆安徽省六校教育研究會(huì)物理高二下期末調(diào)研模擬試題含解析_第1頁(yè)
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2025屆安徽省六校教育研究會(huì)物理高二下期末調(diào)研模擬試題請(qǐng)考生注意:1.請(qǐng)用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應(yīng)位置上,請(qǐng)用0.5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應(yīng)的答題區(qū)內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2.答題前,認(rèn)真閱讀答題紙上的《注意事項(xiàng)》,按規(guī)定答題。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、如圖所示,小球A、B通過一條細(xì)繩跨過定滑輪連接,它們都套在一根豎直桿上.當(dāng)兩球平衡時(shí),連接A、B兩球的細(xì)繩與水平方向的夾角分別為θ和2θ.假設(shè)裝置中的各處摩擦均不計(jì),則A、B球的質(zhì)量之比為A.1:2cosθ B.2cosθ:1C.tanθ:1 D.1:2sinθ2、一列簡(jiǎn)諧橫波在t=0時(shí)刻的波形如圖中的實(shí)線所示,t=0.02s時(shí)刻的波形如圖中虛線所示。若該波的周期T大于0.02s,則該波的傳播速度可能是()A.2m/sB.3m/sC.4m/sD.5m/s3、物理學(xué)家通過艱苦的實(shí)驗(yàn)來探究自然的物理規(guī)律,為人類的科學(xué)事業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn),值得我們敬仰.下列描述中符合物理學(xué)史實(shí)的是()A.楞次經(jīng)過嚴(yán)密實(shí)驗(yàn)與邏輯推導(dǎo),最終確認(rèn)了電磁感應(yīng)的產(chǎn)生條件:閉合線圈中磁通量變化,并找到了感應(yīng)電流的方向的判斷規(guī)律B.安培發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)并提出了分子電流假說C.奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng)并提出了分子電流假說D.“閉合電路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,跟穿過這一電路的磁通量變化率成正比”,這是法拉第在對(duì)理論和實(shí)驗(yàn)資料嚴(yán)格分析后得出的法拉第電磁感應(yīng)定律的內(nèi)容4、下列能正確反映盧瑟福利用α粒子轟擊金箔實(shí)驗(yàn)結(jié)果的示意圖是()A. B. C. D.5、一輕質(zhì)細(xì)桿長(zhǎng)為2L,可繞固定于中點(diǎn)O的水平軸在豎直面內(nèi)自由轉(zhuǎn)動(dòng),桿兩端固定有形狀相同的小球1和2,它們的質(zhì)量均為m,電荷量分別為q和-q(q>0),整個(gè)裝置放在如圖所示的、在豎直面內(nèi)關(guān)于過O軸的豎直線對(duì)稱的電場(chǎng)中.現(xiàn)將桿由水平位置靜止釋放,讓兩小球繞軸轉(zhuǎn)動(dòng)到豎直線上A、B兩位置.設(shè)電勢(shì)差UBA=U,重力加速度大小為g,不考慮小球1、2間的庫(kù)侖力.則該過程中()A.小球2受到的電場(chǎng)力減小B.小球1電勢(shì)能減少了UqC.小球1、2的機(jī)械能總和增加了Uq-mgLD.小球1、2的動(dòng)能總和增加了Uq6、如圖為一交流發(fā)電機(jī)發(fā)出的電流隨時(shí)間的變化圖象,則下列說法正確的是A.在A點(diǎn)時(shí)穿過線圈的磁通量最大B.在B點(diǎn)時(shí)穿過線圈的磁通量變化率最大C.在A點(diǎn)時(shí)線圈處在中性面,電流方向改變D.在B點(diǎn)時(shí)線圈處在中性面,電流方向改變二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示為兩個(gè)固定在同一水平面上的點(diǎn)電荷,距離為d,電荷量分別為+Q和-Q,在它們連線的豎直中垂線上固定一根長(zhǎng)為L(zhǎng)、內(nèi)壁光滑的絕緣細(xì)管,有一帶電荷量為+q的小球以初速度v0從上端管口射入,重力加速度為g,靜電力常量為k,則小球()A.下落過程中加速度始終為gB.受到的庫(kù)侖力先做正功后做負(fù)功C.速度先增大后減小,射出時(shí)速度仍為v0D.管壁對(duì)小球的彈力最大值為8、如圖所示,水平轉(zhuǎn)臺(tái)上的小物體A、B通過彈簧連接,并靜止在轉(zhuǎn)臺(tái)上,現(xiàn)轉(zhuǎn)臺(tái)從靜止開始緩慢的增大其轉(zhuǎn)速(既在每個(gè)轉(zhuǎn)速下可認(rèn)為是勻速轉(zhuǎn)動(dòng)),已知A、B的質(zhì)量分別為m、2m,A、B與轉(zhuǎn)臺(tái)的動(dòng)摩擦因數(shù)均為μ,A、B離轉(zhuǎn)臺(tái)中心的距離都為r,已知彈簧的原長(zhǎng)為r,勁度系數(shù)為k,設(shè)本題中的最大靜摩擦力等于滑動(dòng)摩擦力,以下說法中正確的是A.物體A和B同時(shí)相對(duì)轉(zhuǎn)臺(tái)發(fā)生滑動(dòng)B.當(dāng)A受到的摩擦力為0時(shí),B的摩擦力背離圓心C.當(dāng)B受到的摩擦力為0時(shí),A的摩擦力背離圓心D.當(dāng)A、B均相對(duì)轉(zhuǎn)臺(tái)靜止時(shí),允許的最大角速度為9、如圖所示,彈簧的一端固定在豎直墻上,質(zhì)量為M的光滑弧形槽靜止在光滑水平面上,底部與水平面平滑連接,一個(gè)質(zhì)量為m(m<M)的小球從槽高h(yuǎn)處開始自由下滑,下列說法正確的是()A.在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,小球和槽的水平方向動(dòng)量始終守恒B.在下滑過程中小球和槽之間的相互作用力始終不做功C.在下滑過程中,小球和槽組成的系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒D.被彈簧反彈后,小球和槽的機(jī)械能守恒,但小球不能回到槽高h(yuǎn)處10、如圖所示,水平輕彈簧K的一端固定在豎直墻P上,在光滑水平面上有一質(zhì)量為M的光滑弧形槽,底部與水平面平滑連接,M處于靜止?fàn)顟B(tài),一個(gè)質(zhì)量為m(m<M)的小球從槽高h(yuǎn)處開始自由下滑,則A.在以后的運(yùn)動(dòng)過程中,小球和槽的水平方向動(dòng)量始終守恒B.在下滑過程中槽對(duì)小球的作用力始終不做功C.在下滑過程中,小球和槽構(gòu)成的系統(tǒng)在水平方向上動(dòng)量守恒D.被彈簧反彈后,小球和槽的機(jī)械能守恒,但小球不能回到槽高h(yuǎn)處三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某探究小組險(xiǎn)證機(jī)械能守恒定律的裝置如圖所示,細(xì)線端拴一個(gè)球,另一端連接力傳感器,固定在天花板上,傳感器可記錄球在擺動(dòng)過程中細(xì)線拉力大小,用量角器量出釋放球時(shí)細(xì)線與豎直方向的夾角,用天平測(cè)出球的質(zhì)量為m.重力加速度為g.(1)用游標(biāo)卡尺測(cè)出小球直徑如圖所示,讀數(shù)為_________mm;(2)將球拉至圖示位置,細(xì)線與豎直方向夾角為θ,靜止釋放球,發(fā)現(xiàn)細(xì)線拉力在球擺動(dòng)過程中作周期性變化.為求出球在最低點(diǎn)的速度大小,應(yīng)讀取拉力的_________(選填“最大值”或“最小值"),其值為F.(3)球從靜止釋放運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過程中,滿足機(jī)械能守恒的關(guān)系式為_________(用測(cè)定物理量的符號(hào)表示).(4)關(guān)于該實(shí)驗(yàn),下列說法中正確的有_______.A.細(xì)線要選擇伸縮性小的B.球盡量選擇密度大的C.不必測(cè)出球的質(zhì)量和細(xì)線的長(zhǎng)度D.可以直接用彈簧測(cè)力計(jì)代替力傳感器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)12.(12分)用半徑均為r的小球1和小球2做碰撞驗(yàn)證動(dòng)量守恒定律,實(shí)驗(yàn)裝置如圖所示,斜槽與水平槽圓滑連接。安裝固定好實(shí)驗(yàn)裝置,豎直擋板上鋪一張白紙,白紙上鋪放復(fù)寫紙,用夾子固定住,小球圓心與O點(diǎn)位置等高。接下來的實(shí)驗(yàn)步驟如下:步驟1:不放小球2,讓小球1從斜槽上A點(diǎn)由_____(“靜止”或“一定初速度”)滾下,并落在豎直擋板上。重復(fù)多次,用盡可能小的圓,把小球的所有落點(diǎn)圈在里面,其圓心就是小球落點(diǎn)的平均位置P;步驟2:把小球2放在斜槽前端邊緣位置B,讓小球1從A點(diǎn)由靜止?jié)L下,使它們碰撞。重復(fù)多次,并使用與步驟1同樣的方法分別標(biāo)出碰撞后兩小球落點(diǎn)的平均位置N、M;步驟3:用毫米刻度尺測(cè)得O點(diǎn)與M、P、N三點(diǎn)的豎直方向的距離分別為h1、h2、h3。(1)設(shè)球1和球2的質(zhì)量m1、m2,則關(guān)于步驟2中的說法,正確的是_____A.球1、球2的落點(diǎn)分別是N、MB.球1、球2的落點(diǎn)分別是M、NC.如果兩球質(zhì)量相等,則球2的落點(diǎn)介于ON之間D.球1的質(zhì)量應(yīng)該大于球2的質(zhì)量(2)當(dāng)所測(cè)物理量滿足表達(dá)式_____(可以用(2)問中物理量的字母表示)時(shí),即說明兩球碰撞遵守動(dòng)量守恒定律。四、計(jì)算題:本題共3小題,共38分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖所示,理想變壓器的原、副線圈匝數(shù)之比n1:n2=4:1,原線圈回路中的電阻A與副線圈回路中的負(fù)載電阻B的阻值相等.a(chǎn)、b端加一交流電壓U后,輸入電壓U和B兩端電壓UB之比是多少?14.(16分)如圖所示,高為H的圓柱形容器中盛滿折射率=2的某種透明液體,容器直徑L=2H,容器底部安裝一塊平面鏡,在圓心正上方高度處有一點(diǎn)光源S,要使S發(fā)出的光從液體上方觀察照亮整個(gè)液體表面,應(yīng)該滿足什么條件?15.(12分)如圖所示,內(nèi)壁光滑的圓柱形氣缸豎直放置,內(nèi)有一質(zhì)量為m的活塞封閉一定質(zhì)量的理想氣體.已知活塞截面積為S,外界大氣壓強(qiáng)為p0、缸內(nèi)氣體溫度為T1.現(xiàn)對(duì)氣缸緩慢加熱,使體積由V1增大到V2的過程中,氣體吸收的熱量為Q1,停止加熱并保持體積V2不變,使其降溫到T1,求:(1)停止加熱時(shí)缸內(nèi)的氣體的溫度;(2)降溫過程中氣體放出的熱量.

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、A【解析】

設(shè)繩子的拉力為T,則對(duì)小球A:Tsinθ=mAg;對(duì)B:Tsin2θ=mBg;聯(lián)立解得mA:mB=1:2cosθ,故選A.2、B【解析】由圖λ=0.08m

該波的周期T大于0.02s,波傳播的距離小于波長(zhǎng),則據(jù)題意,由兩個(gè)時(shí)刻的波形得到:t=14T,或t=34T,解得T1=0.08s,點(diǎn)睛:由圖象讀出波長(zhǎng).根據(jù)兩個(gè)時(shí)刻的波形,結(jié)合條件,求出波長(zhǎng)的可能值,并求出波速可能值。視頻3、D【解析】法拉第經(jīng)過嚴(yán)密實(shí)驗(yàn)與邏輯推導(dǎo),最終確認(rèn)了電磁感應(yīng)的產(chǎn)生條件:閉合線圈中磁通量變化,楞次找到了感應(yīng)電流的方向的判斷規(guī)律,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;奧斯特發(fā)現(xiàn)了電流的磁效應(yīng),安培提出了分子電流假說,選項(xiàng)BC錯(cuò)誤;“閉合電路中感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的大小,跟穿過這一電路的磁通量變化率成正比”,這是法拉第在對(duì)理論和實(shí)驗(yàn)資料嚴(yán)格分析后得出的法拉第電磁感應(yīng)定律的內(nèi)容,選項(xiàng)D正確;故選D.4、D【解析】

實(shí)驗(yàn)結(jié)果是:離金原子核遠(yuǎn)的α粒子偏轉(zhuǎn)角度小,離金原子核近的α粒子偏轉(zhuǎn)角度大,正對(duì)金原子核的α粒子被返回,故ABC項(xiàng)與題意不相符,D項(xiàng)與題意相符。5、D【解析】

桿由水平位置轉(zhuǎn)到豎直位置的過程中,重力對(duì)系統(tǒng)做功為0,根據(jù)對(duì)稱知開始時(shí)兩小球處于等勢(shì)面上,轉(zhuǎn)動(dòng)后,小球1所在位置電勢(shì)較低,電勢(shì)能減少,小球2所在位置電勢(shì)較高,根據(jù)等勢(shì)線與電場(chǎng)線的關(guān)系知道,小球2受到的電場(chǎng)力增大,小球2的電勢(shì)升高量大于小球1的電勢(shì)降低量,所以小球2的電勢(shì)能增加量大于,小球1電勢(shì)能減少量小于,系統(tǒng)重力勢(shì)能不變,動(dòng)能增加,根據(jù)能量守恒可知小球1、2的動(dòng)能總和增加量等于小球1、2的電勢(shì)能總和減小量,即為,故ABC錯(cuò)誤,D正確;故選D.【點(diǎn)睛】本題關(guān)鍵要能正確分析小球能量如何轉(zhuǎn)化,運(yùn)用W=qU和U=Ed定性分析兩球電勢(shì)能的變化關(guān)系,由能量守恒定律分析即可.6、D【解析】

根據(jù)圖象可知電動(dòng)勢(shì)最大和零的時(shí)刻,電動(dòng)勢(shì)為零時(shí)磁通量最大,線框平面垂直于磁場(chǎng),磁通量為零時(shí)電動(dòng)勢(shì)最大,線框平面于磁場(chǎng)平行.【詳解】在A點(diǎn)時(shí)交變電流的電流最大,磁通量變化率最大,磁通量為零,所以此時(shí)的線框平面于磁場(chǎng)平行,A錯(cuò)誤;在B點(diǎn)時(shí)交變電流為零,穿過線圈的磁通量變化率最小,B錯(cuò)誤;在A點(diǎn)時(shí)交變電流的電流最大,所以此時(shí)的線框平面于磁場(chǎng)平行,電流方向不變,C錯(cuò)誤;在B點(diǎn)時(shí)交變電流為零,通過線框的磁通量最大,線圈處在中性面,電流方向改變,D正確.二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、AD【解析】

A.電荷量為+q的小球以初速度v0從管口射入的過程,因庫(kù)侖力與速度方向垂直,豎直方向只受重力作用,加速度始終為g,故A正確;B.小球有下落過程中,庫(kù)侖力與速度方向垂直,則庫(kù)侖力不做功,故B錯(cuò)誤;C.電場(chǎng)力不做功,只有重力做功;根據(jù)動(dòng)能定理,速度不斷增加,故C錯(cuò)誤;D.在兩個(gè)電荷的中垂線的中點(diǎn),單個(gè)電荷產(chǎn)生的電場(chǎng)強(qiáng)度為:E=根據(jù)矢量的合成法則,則有電場(chǎng)強(qiáng)度最大值為,因此電荷量為+q的小球受到最大庫(kù)侖力為,結(jié)合受力分析可知,彈力與庫(kù)侖力平衡,則管壁對(duì)小球的彈力最大值為,故D正確;故選AD.點(diǎn)睛:對(duì)于等量異種電荷,根據(jù)矢量的合成法則,中垂線的中點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度最大,在無窮遠(yuǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度為零;點(diǎn)電荷靠近兩個(gè)電荷的連線的中點(diǎn)過程,電場(chǎng)力不做功;中點(diǎn)處的電場(chǎng)強(qiáng)度最大,則庫(kù)侖力也最大,彈力也是最大,從而即可求解.8、CD【解析】

AD.當(dāng)A剛好要滑動(dòng)時(shí),摩擦力達(dá)到最大靜摩擦力,彈簧彈力與靜摩擦力的合力提供向心力,則有解得當(dāng)B剛好要滑動(dòng)時(shí),摩擦力達(dá)到最大靜摩擦力,彈簧彈力與靜摩擦力的合力提供向心力,則有解得故所以B最先滑動(dòng),允許的最大角速度為A錯(cuò)誤D正確;B.當(dāng)A受到的摩擦力為0時(shí),由彈力充當(dāng)向心力,故解得此時(shí)B受到的向心力為故B受到的摩擦力指向圓心,B錯(cuò)誤;C.當(dāng)B受到的摩擦力為0時(shí),由彈力充當(dāng)向心力,故解得此時(shí)B受到的向心力為故A受到的摩擦力背離圓心,C正確.故選CD。【點(diǎn)睛】本題主要考查了胡克定律以及向心力公式的直接應(yīng)用,知道當(dāng)A、B剛好要滑動(dòng)時(shí),摩擦力達(dá)到最大靜摩擦力,彈簧彈力與靜摩擦力的合力提供向心力,明確向心力的來源是解題的關(guān)鍵.9、CD【解析】

由動(dòng)量守恒的條件可以判斷動(dòng)量是否守恒;由功的定義可確定小球和槽的作用力是否做功;由小球及槽的受力情況可知運(yùn)動(dòng)情況;由機(jī)械守恒及動(dòng)量守恒可知小球能否回到最高點(diǎn).【詳解】當(dāng)小球與彈簧接觸后,小球與槽組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力不為零,系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量不守恒,故A錯(cuò)誤;下滑過程中兩物體都有水平方向的位移,而力是垂直于球面的,故力和位移夾角不垂直,故兩力均做功,故B錯(cuò)誤;球在槽上下滑過程系統(tǒng)水平方向不受力,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,選項(xiàng)C正確;球與槽分離時(shí)兩者動(dòng)量大小相等,由于m<M,則小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被彈簧反彈后的速度大小等于球與槽分離時(shí)的速度大小,小球被反彈后向左運(yùn)動(dòng),由于球的速度大于槽的速度,球?qū)⒆飞喜鄄⒁凵匣?,在整個(gè)過程中只有重力與彈力做功系統(tǒng)機(jī)械能守恒,由于球與槽組成的系統(tǒng)總動(dòng)量水平向左,球滑上槽的最高點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)速度相等水平向左系統(tǒng)總動(dòng)能不為零,由機(jī)械能守恒定律可知,小球上升的最大高度小于h,小球不能回到槽高h(yuǎn)處,故D正確;故選CD?!军c(diǎn)睛】解答本題要明確動(dòng)量守恒的條件,以及在兩球相互作用中同時(shí)滿足機(jī)械能守恒,應(yīng)結(jié)合兩點(diǎn)進(jìn)行分析判斷.10、CD【解析】當(dāng)小球與彈簧接觸后,小球與槽組成的系統(tǒng)在水平方向所受合外力不為零,系統(tǒng)在水平方向動(dòng)量不守恒,故A錯(cuò)誤;下滑過程中兩物體都有水平方向的位移,而槽對(duì)小球的作用力是垂直于槽面的,故力和位移夾角不垂直,故槽對(duì)小球的作用力要對(duì)球做功,故B錯(cuò)誤;球在槽上下滑過程系統(tǒng)水平方向不受力,系統(tǒng)水平方向動(dòng)量守恒,球與槽分離時(shí)兩者動(dòng)量大小相等,由于m<M,則小球的速度大小大于槽的速度大小,小球被彈簧反彈后的速度大小等于球與槽分離時(shí)的速度大小,小球被反彈后向左運(yùn)動(dòng),由于球的速度大于槽的速度,球?qū)⒆飞喜鄄⒀夭凵匣?,在整個(gè)過程中只有重力與彈力做功系統(tǒng)機(jī)械能守恒,由于球與槽組成的系統(tǒng)總動(dòng)量水平向左,球滑上槽的最高點(diǎn)時(shí)系統(tǒng)的速度相等且水平向左,系統(tǒng)總動(dòng)能不為零,由機(jī)械能守恒定律可知,,即小球上升的最大高度h′小于h,小球不能回到槽高h(yuǎn)處,故D正確;故選CD.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、18.50最大值A(chǔ)B【解析】

選取體積小,阻力小的鐵球;游標(biāo)卡尺的讀法,先確定分度數(shù),從而確定精確度,進(jìn)行讀數(shù);依據(jù)實(shí)驗(yàn)原理,結(jié)合減小的重力勢(shì)能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能,及球在最低點(diǎn),則繩子的拉力與重力的合力提供向心力,從而即可求解;【詳解】(1)游標(biāo)卡尺的讀數(shù)為:;(2)小球在最低點(diǎn)由牛頓第二定律可得:,由此可知,應(yīng)讀出小球在最低時(shí)繩的拉力即最大值;(3)由機(jī)械能守恒定律可得:,整理得:;(4)A.為了減小小球做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑的變化,所以細(xì)線要選擇伸縮性小的,故A正確;B.為了減小阻力的影響,球盡量選擇密度大的,體積小的,故B正確;C.球從靜止釋放運(yùn)動(dòng)到最低點(diǎn)過程中,滿足機(jī)械能守恒的關(guān)系式為可知,應(yīng)測(cè)出小球的質(zhì)量,而不用測(cè)出細(xì)線的長(zhǎng)度,故C錯(cuò)誤;D.由于彈簧的彈力屬于漸變,所以小球擺到最低點(diǎn)瞬間,彈力的測(cè)量準(zhǔn)確,故D錯(cuò)誤.故選AB.【點(diǎn)睛】考查圓周運(yùn)動(dòng)的處理規(guī)律,掌握牛頓第二定律與向心力表達(dá)式內(nèi)容,理解驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律的原理,知道游標(biāo)卡尺的讀數(shù),注意沒有估計(jì)值.12、靜止BDm1h2=m【解析】

第一空、靜止。為控制小球到達(dá)軌道末端時(shí)的速度相等,不放小球2時(shí),讓小球1從斜槽上A點(diǎn)由靜止?jié)L下。第二空、BD。AB、小球離開軌道后做平拋運(yùn)動(dòng),小球在水平方向的位移d相等,小球做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t=dv0,小球在豎直方向的位移為:h=12gt2=gd22v02,由于g、d都相等,小球的初速度v0越大,小球下落的高度h越小,兩球碰撞后入射球1的速度小于被碰球2的速度,因此球1的豎直分位移大于球2的豎直分位移,由圖示可知,球1、球2C、如果兩球質(zhì)量相等,兩球發(fā)生彈性碰撞后兩球交換速度,碰撞后球1靜止、球2做平拋運(yùn)動(dòng),球2的

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