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19.AD【解析】在斜面上克服滑动摩擦力做的功W=mgcos9X工cos0一mgx,即只与水位移有关,与领角没有关系,故A选项正确:从D点沿DBA恰好到达A,由能量守恒定律得2m6=mgh十mgt,从A点沿ABD到D点时,有m=mgh-mgr,故到达D,点时速度小于B选项错误;若沿圆弧轨道运动,由于需要向心力,故与轨道之间的正压力N>:mgc0s0,克服滑动摩擦力做的功W>mgx,故没办法运动到A点,故C选项错误,D选项正确。20.BC【解析】依题意知Q粒子在磁场中运动四分之一周期后从D点射出磁场,a、b粒子在磁场中运动的轨道半径都与圆形磁场区域的半径相等,b与AB成30°角射入磁场后,必从磁场边界的BD段上某点行CD方向射出磁场,故A选项错误,B选项正确;a、b粒子在磁场中运动的周期相等,粒子在磁场中运动四分之一个周期(在磁场中运动轨迹对应的圆心角为90°),b粒子在磁场中运动三分之一个周期(在磁场中运动轨迹对应的圆心角为120°),因此它们在磁场中运动的时间之比为3:4,故C选项正确;a、b粒子在磁场中运动的路程与圆心角成正比,故路程之比为3:4,D选项错误。21.CD【解析】对原线圈的回路,由闭合电路欧姆定律可得原线图两端的电压U。=U一【R,=90V,由理想变压器的原理知=二,可得R,两端的电压U,=180V,由欧姆定律可得通过定值电R的电流1-发=0.05A,A选项错误;设R、R,的功率分别为P。、P,对理想变压器由能量守恒定律可得UI。=P。十P2十U1I1,解得P。+P2=91W,B选项错误;由焦耳定律P=I6R。=10W,P2=IR2,结合P。+P2=91W,I2=611=0.3A,解得R2=9002,C选项正确:由欧姆定律可得R两端的电压U,=1,R=270V,由理想支压器的原理知心=马30,D选项正确。”:,可得m,二、非选择题(包括必考题和选考题两部分。第22题~第25题为必考题,每个试题考生都必须作答。第33题~第35题为选考题,考生根据要求作答)(一)必考题(共47分)22.【答案】1)1.7(2分)2()分t(3F=a(号)2分)【解析】(1)游标卡尺的读数d=1mm+7×0.1mm=1.7mm。(2)极短时间内物体的均速度可以代替瞬时速度,由题意可知,滑块通过光电门1、2对应的瞬时速度分别为,=d香块的加逢度=,”,可得a=():由匀支选直线运t动的建度与位君的关系式21=话-话可得a=显(日吉)(3)当F1=M2一MU,可验证遮光条与滑块组成的系统动量定理,因t>t1、t>,则由动量定理可得,即=M(号-)23.【答案】(1)黑(1分)(2)×1(2分)1(2分)9(2分)(3)350(2分)【解析】1)依据电流从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出,故b表笔为黑表笔。由R。一是可得,满偏电流越大R,越小,对应的倍率越小,由电路改装可知接1改发电的量程较大,则接1的倍率较小,是×1挡,接2是X10挡。由欧姆表的表盘可知,×1挡欧姆表内阻为150,则满偏电流为0.1A×10」
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