江苏省连云港市2019年高考物理 考点突破每日一练(32)电路的分析与计算、动力学动量能量的综合问题(含解析)

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1、考点突破每日一练(32)电路的分析与计算、动力学动量能量的综合问题1如图所示,一根长为L、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为,棒内单位体积自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e.在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒内的电场强度大小为()A.B.CnevD.2如图所示,其中电流表A的量程为0.6 A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0.02 A;R1的阻值等于电流表内阻的;R2的阻值等于电流表内阻的2倍若用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电流值,则下列分析正确的是()A将接线柱1、2接入电路时,每一小格表示0.04 AB将接线柱1、2

2、接入电路时,每一小格表示0.02 AC将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.06 AD将接线柱1、3接入电路时,每一小格表示0.01 A3.电子式互感器是数字变电站的关键装备之一如图所示,某电子式电压互感器探头的原理为电阻分压,ac间的电阻是cd间电阻的(n1)倍,某次测量中输出端数字电压表的示数为U,则输入端的电压为()AnUB.C(n1)UD.4.(多选)有滑动变阻器R,热敏电阻R0,二极管D和电容器C组成的电路如图所示,有一个带电液滴静止于电容器两极板之间,电容器下极板接地,下列说法中正确的是()A若把滑动变阻器的滑动触头向上移动,液滴将会向下运动B若把开关断开,液滴将会向上运动C若

3、热敏电阻的温度降低,液滴将会向下运动D若把上极板向上移动,液滴将静止不动5如图所示,长木板B质量为m2=10 kg,静止在粗糙的水平地面上,长木板左侧逸域光滑。质量为m3=1.0 kg、可视为质点的物块C放在长木板的最右端。质量m1=0.5 kg的物块A,以速度vo=9ms与长木板发生正碰(时问极短),之后B、C发生相对运动。已知物块C与长木板间的动摩擦因数1=0.1,长木板与地面间的动摩擦因数为2=0.2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,整个过程物块C始终在长木板上,g取10 m/s2。 (1)若A、B相撞后粘在一起,求碰撞过程损失的机械能。 (2)若A、B发生弹性碰撞,求整个过程物块C和长木板

4、的相对位移。参考答案1C欧姆定律I,电流的微观表达式IneSv,电阻定律R,则金属棒内场强大小为Enev,故C正确2C当接线柱1、2接入电路时,R1与电流表并联,由于R1,可知流过R1的电流为流过电流表电流的2倍,所以1、2接线柱间的电流为通过电流表电流的3倍,所以每一小格是原来的3倍,即为0.06 A,所以A、B错误;当接线柱1、3接入电路时,电流表与R1并联,然后再与R2串联,串联电阻对电流无影响,与1、2接入电路的效果一样,所以每一小格表示0.06 A,C正确,D错误3Aac和cd是串联形式,由串联电路电压和电阻成正比,ac间的电阻是cd间电阻的(n1)倍,则当某次测量中输出端数字电压表

5、的示数为U时,ac间的电压为(n1)U,故输入电压为U(n1)UnU,故A正确,B、C、D错误4BD当滑动变阻器的滑动触头向上移动时,滑动变阻器接入电阻减小,则总电流增大,内压及R0两端的电压增大,则滑动变阻器两端的电压减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差不变,A错误;开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,则液滴向上运动,B正确;热敏电阻降温时,热敏电阻阻值增大,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差不变,液滴仍然静止,C错误;电容器C的上极板向上移动,d增大;则电容C

6、减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差增大,有C和C及E得E不变,D正确5【参考答案】(1)13.5J(2)(3)L12.52m【解题思路】(1)若A、B相撞后粘在一起,由动量守恒定律得:(2分)由能量守恒定律得:(2分)解得损失的机械能:13.5 J(2分)(2)A、B发生完全弹性碰撞,由动量守恒定律得:(1分)由机械能守恒定律得:(1分)联立解得:,(2分)之后B减速运动,C加速运动,B、C达到共同速度之前,由牛顿运动定律,对长木板:(1分)对物块C:(1分)设达到共同速度过程经历的时间为t,则:(1分)这一过程的相对位移为:3 m(2分)B、C达到共同速度之后,因,二者各自减速至停下,由牛顿运动定律,对长木板:(1分)对物块C:(1分)这一过程的相对位移为: m(1分)整个过程物块与木板的相对位移为:m=2.67 m(1分)- 4 -

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