[今日更新]陕西省2024届九年级教学质量检测(180).物理试卷答案

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试题答案

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高三期中·物理··物理·参考答案及解析18.【解析】1)当拉力F最小时摩擦力向右达到最大,场的加速度与列车的加速度相同可得=△-√侵L-2由图可知,当SP为直径时,射出粒子的横坐标为(1分)3m7有Fn十fa=F安(1分)对磁场有w'=at当拉力F最大时摩擦力向左达到最大,有F一则由牛顿第二定律得NB{'一)-=me21.【解析】(1)所有粒子恰好被束缚在正方形abcO区最大值,此时横坐标为西=2牛34(1分)Rf.十F安(1分)坡内,由几何关系得一号(1分)粒子运动的时间为一号T可得a-1m/s2(1分)解得F=16N(1分,时刻,对磁场有E=2NBLato(1分)粒于在磁场中放匀遮圆周运动,则B=m月此时对应的纵坐标为=?·(1分)E由闭合电路欧姆定律可得I一R,十R,十7由欧姆定律得1,=2NBLa(1分)解得一号解得I=2A(1分)(1分)导体棒所受的安培力为F安=BIL1分)列车刷启动时P-4NB1山-fa分)解得B=把R故坐标为2生3L,L,是)(1分)解得B=8T(1分)(1分)则t6=1s(1分)(2)粒子做圆周运动的周期T=2由图可知,当与abfe面相切时,射出粒子的横坐标(2)最大静摩擦力f=N(1分)20.【解析】(1)由机械能守恒定律得要使所有粒子刚好都能从上表面中心P离开,所用为最小值,此时横坐标为一号(1分)又N=mg时间一定为周期的整数倍,在竖直方向上由运动学解得μ=0.5(1分)mgLn30'+mg2Lsn30'=2×2m话-01分)此时粒子运动的时间为一}T(1分)19.【解析】(1)设某时刻线圈的速度为v,则规律得L=号·光(aD)可得√合礼(1分)得得Ea=1,23-)(1分)此时对应的纵坐标为为合·E=2NBL(o-v)(1分)由法拉第电磁感应定律可知E=BL由欧鹅定律得1一{(3)粒子运动的俯视图如图所示解得为=6T根据闭合电路欧姆定律可知I1=E(1分)线圆受到的安培力为F安=2NBIL故坐标为(L,L,D(1分)4N2BL(v-0)(1分)R根据部分电路欧姆定律得U=I·?,1分)故线框的速度口增大,F安减小,当=0时,F安最可得Uw=BL√合(1分)大,F4=10NR(1分)(2)线框进入磁场的过程中,由动量定理得故为使列车能启动,列车所受到的阻力∫不能超过-BiL·△t=2mv-2mo(1分)10N又有1·△=BL(1分)(2)由牛顿第二定律得4N=D-∫=R(1分)代入可得-√层L盟(1分)R当a=0,m,故一=%一4N伊元=4m/6(3)导体杆EF解除锁定后,导体杆EF向左运动,线(1分)框向右运动,线框总电流等于导体杆E℉上电流此时线图中的电流12NBL(一)-1A对导体杆EF:BIL·△=mw(1分)对线框:BIL·△=2m·△(1分)故每秒钟需要消耗的能量W一PR+fvt=l0J可得U=2△边(1分)(3)经分析,要维持列车匀加速的运动,必须调足磁能理得到4一子n一二6·5

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8.如图是测量运动步数的电容式传感器工作原理图,极板M固定、极板N可动.人起步时,若M、N两极板距离增大,则A.电容器的电容减小B.两极板间的场强变小C.电容器的带电量变大D.电流由.a经电流表流向b

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(v-t)某质点运动的速度一时间(v一t)图像如图所示,0~t和t2~0t1t2t340m内对应的图线为直线,则下列说法正确的是A.0~内质点的速度方向发生了改变A.0t3变B.~内质点的加速度先增大后减小B.t1t2C.C.~内质点的速度方向与加速度方向始终相同t1t2D.pt1~内质点的速度方向与加速度方向始终相同t1t2t3

4.在如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,R是定值电阻,R是滑动变阻器接入电路r,R1(R2>R1),R2L1变L2器接的阻值(R>R),闭合开关S,不同规格的灯泡L和L均正常发光,现将滑动变阻器的滑动A1、A2、滑动片P向上移动一定的距离,理想电流表A、A、理想电压表V的示数均会发生一定变化,其动变阻器的滑动I1、I2△U变化量分别用AI、AI和U表示,则下列分析判断可能正确的是,其VA.电压表V示数和电流表A示数均变大A1A2B.电流表A示数不可能变为零C.灯泡L1、L2变暗D.电源的内阻r=|UI1|