重慶市南坪中學(xué)2025屆高三(最后沖刺)物理試卷含解析_第1頁(yè)
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重慶市南坪中學(xué)2025屆高三(最后沖刺)物理試卷注意事項(xiàng):1.答題前,考生先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼填寫(xiě)清楚,將條形碼準(zhǔn)確粘貼在條形碼區(qū)域內(nèi)。2.答題時(shí)請(qǐng)按要求用筆。3.請(qǐng)按照題號(hào)順序在答題卡各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書(shū)寫(xiě)的答案無(wú)效;在草稿紙、試卷上答題無(wú)效。4.作圖可先使用鉛筆畫(huà)出,確定后必須用黑色字跡的簽字筆描黑。5.保持卡面清潔,不要折暴、不要弄破、弄皺,不準(zhǔn)使用涂改液、修正帶、刮紙刀。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,豎直直線(xiàn)的右側(cè)有范圍足夠大的勻強(qiáng)磁場(chǎng),磁場(chǎng)方向垂直于紙面向里。正方形線(xiàn)框的邊長(zhǎng)為L(zhǎng),靜止于圖示位置,其右邊與重合。從時(shí)刻起線(xiàn)框受外力拉動(dòng),水平向右勻加速運(yùn)動(dòng)。線(xiàn)框粗細(xì)均勻,其電阻沿長(zhǎng)度分布均勻。在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中,線(xiàn)框a、b兩點(diǎn)間的電勢(shì)差隨時(shí)間變化的特點(diǎn)與下列圖像一致的是()A. B. C. D.2、太陽(yáng)周?chē)税舜笮行?,還有許多的小行星,在火星軌道與木星軌道之間有一個(gè)小行星帶,假設(shè)此小行星帶中的行星只受太陽(yáng)引力作用,并繞太陽(yáng)做勻速圓周運(yùn)動(dòng),則A.小行星帶中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)周期相同B.小行星帶中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)加速度大于火星做圓周運(yùn)動(dòng)的加速度C.小行星帶中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)周期大于木星公轉(zhuǎn)周期D.小行星帶中某兩顆行星線(xiàn)速度大小不同,受到太陽(yáng)引力可能相同3、左手定則中規(guī)定大拇指伸直方向代表以下哪個(gè)物理量的方向()A.磁感強(qiáng)度 B.電流強(qiáng)度 C.速度 D.安培力4、一質(zhì)點(diǎn)靜止在光滑水平面上,現(xiàn)對(duì)其施加水平外力F,F(xiàn)隨時(shí)間變化規(guī)律如圖所示,下列說(shuō)法正確的是()A.在0~4s時(shí)間內(nèi),位移先增后減B.在0~4s時(shí)間內(nèi),動(dòng)量一直增加C.在0~8s時(shí)間內(nèi),F(xiàn)的沖量為0D.在0~8s時(shí)間內(nèi),F(xiàn)做的功不為05、如圖所示,壓縮的輕彈簧將金屬塊卡在矩形箱內(nèi),在箱的上頂板和下底板均安有壓力傳感器,箱可以沿豎直軌道運(yùn)動(dòng)。當(dāng)箱靜止時(shí),上頂板的傳感器顯示的壓力F1=2N,下底板傳感器顯示的壓力F2=6N,重力加速度g=10m/s2。下列判斷正確的是()A.若加速度方向向上,隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸減小,F(xiàn)2逐漸增大B.若加速度方向向下,隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸增大,F(xiàn)2逐漸減小C.若加速度方向向上,且大小為5m/s2時(shí),F(xiàn)1的示數(shù)為零D.若加速度方向向下,且大小為5m/s2時(shí),F(xiàn)2的示數(shù)為零6、利用如圖甲所示的實(shí)驗(yàn)裝置研究光電效應(yīng),測(cè)得某種金屬的遏止電壓U。與入射光頻率v之間的關(guān)系圖線(xiàn)如圖乙所示,則()A.圖線(xiàn)在橫軸上的截距的物理意義是該金屬的截止頻率B.由圖線(xiàn)可知普朗克常量C.入射光頻率增大,逸出功也增大D.要測(cè)得金屬的遏止電壓,電源的右端應(yīng)為負(fù)極二、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、如圖甲所示,通過(guò)一理想自耦變壓器給燈泡L1和L2供電,R為定值電阻,電表均為理想電表,原線(xiàn)圈所接電壓如圖乙所示,下列說(shuō)法正確的是()A.u隨t的變化規(guī)律為u=22sin100rtVB.將電鍵S閉合,電壓表示數(shù)不變,電流表示數(shù)變大C.將電鍵S閉合,小燈泡L1變亮D.將電鍵S閉合,為保證小燈泡L1亮度不變,可將滑片P適當(dāng)下移8、如圖所示,生產(chǎn)車(chē)間有兩個(gè)相互垂直且等高的水平傳送帶甲和乙,甲的速度為v0,小工件離開(kāi)甲前與甲的速度相同,并平穩(wěn)地傳到乙上,工件與乙之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ.乙的寬度足夠大,重力加速度為g,則()A.若乙的速度為v0,工件在乙上側(cè)向(垂直于乙的運(yùn)動(dòng)方向)滑過(guò)的距離s=B.若乙的速度為2v0,工件從滑上乙到在乙上側(cè)向滑動(dòng)停止所用的時(shí)間不變C.若乙的速度為2v0,工件在乙上剛停止側(cè)向滑動(dòng)時(shí)的速度大小v=D.保持乙的速度2v0不變,當(dāng)工件在乙上剛停止滑動(dòng)時(shí),下一只工件恰好傳到乙上,如此反復(fù).若每個(gè)工件的質(zhì)量均為m,除工件與傳送帶之間摩擦外,其他能量損耗均不計(jì),驅(qū)動(dòng)乙的電動(dòng)機(jī)的平均輸出功率=mgμv09、如圖所示的直角坐標(biāo)系中,第一象限中有一勻強(qiáng)電場(chǎng),場(chǎng)強(qiáng)方向與軸的夾角為。在第四象限存在寬度為,沿軸負(fù)方向足夠長(zhǎng)的勻強(qiáng)磁場(chǎng)。磁感應(yīng)強(qiáng)度為,方向垂直紙面向里?,F(xiàn)有不計(jì)重力的帶電粒子(電荷量為,質(zhì)量為)以速度從點(diǎn)射入磁場(chǎng)(與軸的夾角為)。若帶電粒子通過(guò)磁場(chǎng)后恰好從點(diǎn)射入電場(chǎng),并從上距離點(diǎn)為的點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)離開(kāi)電場(chǎng)。下列分析正確的是()A.帶電粒子進(jìn)入磁場(chǎng)時(shí)的速度大小為B.帶電粒子從點(diǎn)到點(diǎn)(圖中未標(biāo)出)運(yùn)動(dòng)的總時(shí)間為C.該勻強(qiáng)電場(chǎng)的場(chǎng)強(qiáng)大小為D.帶電粒子離開(kāi)電場(chǎng)時(shí)的動(dòng)能為10、如圖所示,質(zhì)量為m=245g的物塊(可視為質(zhì)點(diǎn))放在質(zhì)量為M=0.5kg的木板左端,足夠長(zhǎng)的木板靜止在光滑水平面上,物塊與木板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ=0.4,質(zhì)量為m0=5g的子彈以速度v0=300m/s沿水平方向射入物塊并留在其中(時(shí)間極短),g=10m/s2,則在整個(gè)過(guò)程中A.物塊和木板組成的系統(tǒng)動(dòng)量守恒B.子彈的末動(dòng)量大小為0.01kg·m/sC.子彈對(duì)物塊的沖量大小為0.49N·sD.物塊相對(duì)木板滑行的時(shí)間為1s三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11.(6分)如圖所示為某同學(xué)設(shè)計(jì)的一種探究動(dòng)量守恒定律的實(shí)驗(yàn)裝置圖。水平桌面固定一長(zhǎng)導(dǎo)軌,一端伸出桌面,另一端裝有豎直擋板,輕彈簧的一端固定在豎直擋板上,另一端被入射小球從自然長(zhǎng)度位置A點(diǎn)壓縮至B點(diǎn),釋放小球,小球沿導(dǎo)軌從右端水平拋出,落在水平地面上的記錄紙上,重復(fù)10次,確定小球的落點(diǎn)位置;再把被碰小球放在導(dǎo)軌的右邊緣處,重復(fù)上述實(shí)驗(yàn)10次,在記錄紙上分別確定入射小球和被碰小球的落點(diǎn)位置(從左到右分別記為P、Q、R),測(cè)得OP=x1,OQ=x2,OR=x3(1)關(guān)于實(shí)驗(yàn)的要點(diǎn),下列說(shuō)法正確的是___A.入射小球的質(zhì)量可以小于被碰小球的質(zhì)量B.入射小球的半徑必須大于被碰小球的半徑C.重復(fù)實(shí)驗(yàn)時(shí),每次都必須將彈簧壓縮至B點(diǎn)D.導(dǎo)軌末端必須保持水平(2)若入射球的質(zhì)量為m1,被碰小球的質(zhì)量為m2,則該實(shí)驗(yàn)需要驗(yàn)證成立的表達(dá)式為_(kāi)_(用所給符號(hào)表示);(3)除空氣阻力影響外,請(qǐng)?jiān)僬f(shuō)出一條可能的實(shí)驗(yàn)誤差來(lái)源_______。12.(12分)在“觀(guān)察電容器的充、放電現(xiàn)象”實(shí)驗(yàn)中,電路如圖(甲)所示(1)將開(kāi)關(guān)S接通1,電容器的__________(填“上”或“下”)極板帶正電,再將S接通2,通過(guò)電流表的電流方向向__________(填“左”或“右”)。(2)若電源電動(dòng)勢(shì)為10V,實(shí)驗(yàn)中所使用的電容器如圖(乙)所示,充滿(mǎn)電后電容器正極板帶電量為_(kāi)_________C(結(jié)果保留兩位有效數(shù)字)。(3)下列關(guān)于電容器充電時(shí),電流i與時(shí)間t的關(guān)系;所帶電荷量q與兩極板間的電壓U的關(guān)系正確的是__________。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,要求寫(xiě)出必要的文字說(shuō)明、方程式和演算步驟。13.(10分)長(zhǎng)為1.5m的長(zhǎng)木板B靜止放在水平冰面上,小物塊A以某一初速度從木板B的左端滑上長(zhǎng)木板B,直到A、B的速度達(dá)到相同,此時(shí)A、B的速度為0.4m/s,然后A、B又一起在水平冰面上滑行了8.0cm后停下.若小物塊A可視為質(zhì)點(diǎn),它與長(zhǎng)木板B的質(zhì)量相同,A、B間的動(dòng)摩擦因數(shù)μ1=0.1.求:(取g=10m/s2)(1)木塊與冰面的動(dòng)摩擦因數(shù).(2)小物塊相對(duì)于長(zhǎng)木板滑行的距離.14.(16分)處于真空中的圓柱形玻璃的橫截面如圖所示,AB為水平直徑,玻璃磚的半徑為R,O為圓心,P為圓柱形玻璃磚上的一點(diǎn),與水平直徑AB相距,單色光平行于水平直徑AB射向該玻璃磚。已知沿直徑AB射入的單色光透過(guò)玻璃的時(shí)間為t,光在真空中的傳播速度為c,不考慮二次反射,求:(1)該圓柱形玻璃磚的折射率n;(2)從P點(diǎn)水平射入的單色光透過(guò)玻璃磚的時(shí)間。15.(12分)如圖所示,在圓柱形汽缸中用一定質(zhì)量的光滑導(dǎo)熱活塞密閉有一定質(zhì)量的理想氣體,在汽缸底部開(kāi)有一小孔,與U形水銀管相連,已知外界大氣壓為p0,室溫t0=27°C,穩(wěn)定后兩邊水銀面的高度差為△h=1.5cm,此時(shí)活塞離容器底部高度為h1=50cm。已知柱形容器橫截面積S=0.01m2,大氣壓p0=75cmHg=1.0×105Pa,g=10m/s2.求∶①活塞的質(zhì)量;②現(xiàn)室溫降至-33°C時(shí)活塞離容器底部的高度h2。

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、C【解析】

線(xiàn)框有兩段勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)過(guò)程:進(jìn)入磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程,在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。兩過(guò)程加速度相等,設(shè)為a。線(xiàn)框進(jìn)入磁場(chǎng)的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。由右手定則知感應(yīng)電流方向由b向a。段為電源,則a點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì)。電動(dòng)勢(shì)大小為由運(yùn)動(dòng)規(guī)律得解以上三式得圖像為過(guò)原點(diǎn)的直線(xiàn),斜率為。在時(shí)刻有。在磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)過(guò)程。由右手定則知a點(diǎn)電勢(shì)高于b點(diǎn)電勢(shì)。在時(shí)刻有運(yùn)動(dòng)過(guò)程有由運(yùn)動(dòng)規(guī)律得解以上兩式得圖像斜率為。故選C。2、D【解析】

A項(xiàng):由公式可知,若小行星做圓周運(yùn)動(dòng)半徑不同,則周期不同,故A錯(cuò)誤;B項(xiàng):由公式可知,小行星中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)的加速度小于火星做圓周運(yùn)動(dòng)的加速度,故B錯(cuò)誤;C項(xiàng):小行星帶中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑小于木星繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的半徑,因此小行星帶中各行星繞太陽(yáng)做圓周運(yùn)動(dòng)周期小于木星公轉(zhuǎn)周期,故C錯(cuò)誤;D項(xiàng):由公式可知,某兩顆行星線(xiàn)速度大小v不同,但有可能相同,故D正確。故選:D。3、D【解析】

左手定則內(nèi)容:張開(kāi)左手,使四指與大拇指在同一平面內(nèi),大拇指與四指垂直,把左手放入磁場(chǎng)中,讓磁感線(xiàn)垂直穿過(guò)手心,四指的方向與導(dǎo)體中電流方向的相同,大拇指所指的方向就是安培力的方向,故ABC錯(cuò)誤,D正確。故選D。4、C【解析】

A.由圖可知,在0-4s內(nèi)力F先向正方向,再向反方向,故質(zhì)點(diǎn)先加速再減速到0,速度方向不變,位移增加,故A錯(cuò)誤;B.在0-4s內(nèi),速度先增加后減小,動(dòng)量先增加后減小,故B錯(cuò)誤;C.0到8s內(nèi),一半時(shí)間的沖量為正,另一半時(shí)間的沖量為負(fù),則總的沖量為0,故C正確;D.因8s內(nèi)總的沖量為0,根據(jù)動(dòng)量定理,可知?jiǎng)恿康淖兓癁?,即初末速度為0,則動(dòng)能的變化量為0,F(xiàn)做功為0,故D錯(cuò)誤。故選C。5、C【解析】

A.若加速度方向向上,在金屬塊未離開(kāi)上頂板時(shí)彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據(jù)牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸減小,A錯(cuò)誤;B.若加速度方向向下,在金屬塊未離開(kāi)上頂板時(shí)彈簧的壓縮量不變,則F2不變,根據(jù)牛頓第二定律得得知隨著加速度緩慢增大,F(xiàn)1逐漸增大,故B錯(cuò)誤;C.當(dāng)箱靜止時(shí),有得m=0.4kg若加速度方向向上,當(dāng)F1=0時(shí),由A項(xiàng)分析有解得a=5m/s2故C正確;D.若加速度方向向下,大小是5m/s2小于重力加速度,不是完全失重,彈簧不可能恢復(fù)原長(zhǎng),則F2的示數(shù)不可能為零,D錯(cuò)誤。故選C。6、A【解析】

A.由圖乙可知,當(dāng)人射光的頻率小于時(shí),無(wú)需加遏止電壓就沒(méi)有光電流,說(shuō)明為該金屬的截止頻率,故A正確;B.根據(jù)愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)方程及動(dòng)能定理得則得故B錯(cuò)誤;C.金屬的逸出功與入射光的頻率無(wú)關(guān),由金屬本身決定,故C錯(cuò)誤;D.要測(cè)得金屬的遏止電壓,電源的左端應(yīng)為負(fù)極,故D錯(cuò)誤。故選A。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、BD【解析】

A.原線(xiàn)圈接的圖乙所示的正弦交流電,由圖知最大電壓22V,周期0.02S,故角速度是所以有故A錯(cuò)誤;B.電壓表的示數(shù)是輸出電壓的有效值,輸入電壓和匝數(shù)不變,輸出電壓不變,將電鍵S閉合,消耗功率增大,輸入功率增大,根據(jù)知電流表示數(shù)增大,故B正確;C.將電鍵S閉合,總電阻減小,流過(guò)的電流增大,分壓增大,則并聯(lián)電路的電壓減小,小燈泡變暗,故C錯(cuò)誤;D.將電鍵S閉合,為保證小燈泡亮度不變,根據(jù)可將滑片P適當(dāng)下移使原線(xiàn)圈匝數(shù)減小從而增大,故D正確;故選BD。8、CD【解析】根據(jù)牛頓第二定律,μmg=ma,得a=μg,摩擦力與側(cè)向的夾角為45°,側(cè)向加速度大小為,根據(jù)?2axs=1-v12,解得:,故A錯(cuò)誤;沿傳送帶乙方向的加速度ay=μg,達(dá)到傳送帶乙的速度所需時(shí)間,與傳送帶乙的速度有關(guān),故時(shí)間發(fā)生變化,故B錯(cuò)誤;設(shè)t=1時(shí)刻摩擦力與側(cè)向的夾角為θ,側(cè)向、縱向加速度大小分別為ax、ay,

則,很小的△t時(shí)間內(nèi),側(cè)向、縱向的速度增量△vx=ax△t,△vy=ay△t,解得.且由題意知,t,則,所以摩擦力方向保持不變,則當(dāng)vx′=1時(shí),vy′=1,即v=2v1.故C正確;工件在乙上滑動(dòng)時(shí)側(cè)向位移為x,沿乙方向的位移為y,由題意知,ax=μgcosθ,ay=μgsinθ,在側(cè)向上?2axs=1-v12,在縱向上,2ayy=(2v1)2?1;工件滑動(dòng)時(shí)間,乙前進(jìn)的距離y1=2v1t.工件相對(duì)乙的位移,則系統(tǒng)摩擦生熱Q=μmgL,依據(jù)功能關(guān)系,則電動(dòng)機(jī)做功:由,解得.故D正確;故選CD.點(diǎn)睛:本題考查工件在傳送帶上的相對(duì)運(yùn)動(dòng)問(wèn)題,關(guān)鍵將工件的運(yùn)動(dòng)分解為沿傳送帶方向和垂直傳送帶方向,結(jié)合牛頓第二定律和運(yùn)動(dòng)學(xué)公式進(jìn)行求解.9、BD【解析】

A.帶電粒子的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖所示,由幾何關(guān)系可知,帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為:,由得,故A錯(cuò)誤;B.帶電粒子在勻強(qiáng)磁場(chǎng)中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間為:,在勻強(qiáng)電場(chǎng)中:,由題設(shè)知,垂直電場(chǎng)方向做勻速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),沿電場(chǎng)方向做初速度為零的勻加速直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),,解得:,,從到的時(shí)間為:,故B正確,C錯(cuò)誤;D.帶電粒子從到過(guò)程中由動(dòng)能定理可知,解得:,故D正確。故選:BD10、BD【解析】

A.子彈進(jìn)入木塊的過(guò)程中,物塊和木板的動(dòng)量都增大,所以物塊和木板組成的系統(tǒng)動(dòng)量不守恒.故A錯(cuò)誤;B.選取向右為正方向,子彈打入木塊過(guò)程,由動(dòng)量守恒定律可得:m0v0=(m0+m)v1……①木塊在木板上滑動(dòng)過(guò)程,由動(dòng)量守恒定律可得:(m0+m)v1=(m0+m+M)v2……②聯(lián)立可得:所以子彈的末動(dòng)量:p=m0v2=5×10?3×2=0.01kg·m/s.故B正確;C.由動(dòng)量定理可得子彈受到的沖量:I=△p=p?p0=0.01kg·m/s?5×10?3×300kg·m/s=1.49kg·m/s=1.49N·s.子彈與物塊作用力的時(shí)間相等,相互作用力大小始終相等,而方向相反,所以子彈對(duì)物塊的沖量大小也是1.49N·s.故C錯(cuò)誤;D.對(duì)子彈木塊整體,由動(dòng)量定理得:-μ(m0+m)gt=(m0+m)(v2-v1)……③由①②③式可得,物塊相對(duì)于木板滑行的時(shí)間.故D正確.三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫(xiě)在答題卡中指定的答題處,不要求寫(xiě)出演算過(guò)程。11、CD軌道摩擦的影響:確認(rèn)落點(diǎn)P、Q、R時(shí)的誤差:,,的測(cè)量誤差【解析】

(1)[1]A.為防止兩球碰撞后入射球反彈,入射小球的質(zhì)量必須大于被碰小球的質(zhì)量,故A錯(cuò)誤;B.為使兩球發(fā)生正碰,入射小球的半徑必須與被碰小球的半徑相同,故B錯(cuò)誤;C.為了保證入射球每次到達(dá)桌面邊緣的速度相同,則重復(fù)實(shí)驗(yàn)時(shí),每次都必須將彈簧壓縮至B點(diǎn),從而讓入射球獲得相同的彈性勢(shì)能,故C正確;D.為了保證兩球碰后都能做平拋運(yùn)動(dòng)從而能求出飛出時(shí)的速度,導(dǎo)軌末端必須保持水平,故D正確。故選CD。(2)[2]兩球碰撞過(guò)程系統(tǒng)的動(dòng)量守恒,以向右為正方向,有小球做平拋運(yùn)動(dòng)的時(shí)間t相等,兩邊同時(shí)乘以t,有結(jié)合碰撞前后的小球落點(diǎn)情況,換算水平距離后,有,,可得(3)[3]除空氣阻力影響外,本實(shí)驗(yàn)其它的誤差有:軌道摩擦的影響;確認(rèn)落點(diǎn)P、Q、R時(shí)的誤差;,,的測(cè)量誤差。12、上左A【解析】

(1)[1]開(kāi)關(guān)S接通1,電容器充電,根據(jù)電源的正負(fù)極可知電容器上極板帶正電。[

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