学年浙江省高考理综物理适应性检测试题及答案解析.docx

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学年浙江省高考理综物理适应性检测试题及答案解析

新课标最新年浙江省高考适应性物理试卷

 

一、选择题

1.2016年1月26日,首趟“义乌﹣德黑兰”班列从新疆阿拉山口处境,途经哈萨克斯坦、土库曼斯坦等4个国家,经过两次换轨,经历398小时,跨越10339公里抵达伊朗首都德黑兰.关于“首趟班列”同学们的议论正确的是(  )

A.测算列车过“阿拉山口”所用的时间时可将专列视为质点

B.我们可以计算出这趟班列平均速度的大小

C.列车的运动全程无法用位移随时间变化的图象来描述

D.列车过弯道时超速将会加剧对弯道内轨的磨损

2.义乌市赤岸镇的“古月桥”建于宋嘉定六年,采用单拱纵联分节列砌置法建造,经测量桥拱呈五边形,五块主桥石及两边的桥基组成一个对称完美的半圆形,每块主桥石的两个侧面间所夹的圆心角均为30度.假定每块主桥石质地均匀重力均为G,石块间的摩擦力及主桥石外其它物体的重力忽略不计,则1、2两块主桥石间的作用力大小为(  )

A.

GB.

GC.

GD.2G

3.2022年的冬奥会将在北京举办,冬奥会花样滑冰比赛有一规定动作,要求男女选手拉着手绕定点完成圆周运动.若比赛时男女运动员的质量分别是75kg和50kg,下列估判合理的是(  )

A.女运动员将以男运动员为圆心开展圆周运动

B.男运动员完成2周的时间内女运动员要完成3周

C.女运动员的线速度约为男运动员的1.5倍

D.双方冰鞋所受的摩擦力都与冰鞋的运动方向垂直并指向圆心

4.原来静止的甲、乙两种带电粒子经相同的加速度电场加速后,分别从A、B两点以各自箭头所指的方向射入一个正方形的匀强磁场区域内,经磁场偏转后甲乙均从C点射出,下列判断正确的是(  )

A.甲在磁场中的运动时间是乙的两倍

B.入场时甲粒子的速度是乙的两倍

C.若增强区域内的磁场,甲乙在磁场中的运动时间都将变长

D.若减弱区域内的磁场,甲乙都将从BC边射出

 

二、选择题(在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的。

5.两点电荷q1和q2固定在x轴上,从原点O开始,x轴正方向上每一点的电势随x坐标变化的关系如图所示,一带正电的检验电荷被锁定在原点O上,当锁定解除后下列说法正确的是(  )

A.在x=x0处检验电荷的加速度和速度方向相反

B.在x=x1处检验电荷的加速度为零

C.q1带正电而q2带负电,q1的带电量比q2大

D.锁定解除后检验电荷的电势能和机械能的总量保持不变

6.五根完全相同的金属杆,其中的四根连接在一起构成一个正方形的闭合框架,框架被固定在绝缘的水平桌面上,另一根金属杆ab搁在水平框架上而且始终接触良好,匀强磁场垂直穿过桌面,若不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动的过程中(  )

A.a点的电势高于b点且两点间的电势差保持不变

B.外力F先减小后增大

C.机械能转化为电能的快慢保持不变

D.正方形框架的发热功率总小于ab杆的发热功率

7.玩具市场热卖的“悬浮地球仪”是利用顶部磁铁和底盘电磁铁的相斥实现悬浮的,它在外力微扰后能快速恢复平衡的秘密在于底盘中的霍尔侦测器,工作时通过侦测器的电流保持恒定,当外力微扰使得Z轴方向垂直穿过侦测器的磁场发生变化时,侦测器y轴上下表面的电势差U也将随之改变,U的改变会触发电磁铁中的补偿电路开始工作从而实现新的平衡,如图所示.下列解读正确的是(  )

A.磁感应强度B越大,y轴上下表面的电势差U越大

B.磁感应强度B越小,y轴上下表面的电势差U越大

C.霍尔侦测器工作时y轴上表面的电势高

D.y轴上下表面电势差U的大小不受表面间距离的影响

 

三、非选择题

8.下面的照片拍自一组同学在做探究“加速度与力和质量关系”的实验现场.

(1)从实验装置照片甲中,我们容易发现一些错误,例如“没有平衡摩擦力”等,请你认真观察再指出两处不妥之处      ,      .照片乙是同学在“平衡摩擦力”,在这个环节中小车      夹上纸带并让纸带穿过打点计时器.(填“需要”或“不需要”)

(2)丙图为一条打点清晰的纸带,同学已经取好了计数点ABCDE(相邻的计数点间有四个计时点未打出),但在用毫米刻度尺测量时,计数点D不慎沾上墨水,请你重新再取计数点,测量出AB之间的距离为      厘米,计算出C点过打点计时器时的速度大小为      米/秒(小数点后保留两位数字).

9.在测量电源电动势和内阻的实验中,某小组同学按照电路图已完成实物连接,电流表、电压表的量程和正负接线柱都已连接正确,滑动变阻器的滑片也已滑至最右端,情况如图所示.

(1)经过观察判断后你认为现在可以闭合电键了吗      (填“可以”或“不可以”),正常实验开始后,该小组同学发现把滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,电流表、电压表有示数但指针不偏转,直到滑片滑动接近终止时才出现偏转,你分析造成这一现象的原因是      .

(2)另一实验小组的同学正用作图法来处理数据,请你完善他们的处理并测出干电池的电动势为      伏特,内阻为      欧姆(小数点后保留两位数字).

10.质量为5kg的木块放在倾角为30°长为20m的固定斜面上时,木块恰好能沿斜面匀速下滑,若改用沿斜面向上的恒力F拉木块,木块从静止开始沿斜面加速上升4m所用的时间为2s(g取10m/s2)求:

(1)恒力F的大小;

(2)要使物体能从斜面底端运动到顶端F至少要作用多长时间.

11.混动汽车的总质量为1000kg,内部的节能装置可将汽车富余的动能回收转化,该装置可分为两个部分,一是可由车轮带动的发电机;二是在汽车上下振动时起作用的电磁减震器,电磁减震器的缸体P与车厢装配在一起,内部能产生如简图所示的辐射型磁场;直径为L的缸塞Q与汽车底盘装配在一起,内绕有匝数为n的线圈,线圈所在处磁感应强度的大小均为B;P、Q随汽车的振动而上下滑动实现动能的回收转化.

(1)当汽车底盘突然以速度v向上振动时,若线圈中的电流大小为I,求线圈产生的电动势的大小和此时缸塞Q受到的电磁力的大小和方向.

(2)检测机构让汽车在平直的路面上以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测绘处了车轮“不带动发电机”和“带动发电机”两种状态下汽车的动能与位移关系的对比图线①和②(未计振动动能),若忽略测试路面的阻力差异和空气阻力,请你根据图线求出测试中有多少汽车动能被回收转化了.

(3)求出在

(2)的测试中,汽车在加速阶段所用的时间.

12.一种电子靶向治疗仪的内部有一段绝缘的弯管,由两段半径为R的

圆管和一段可伸缩调节的直管BC组成,弯管定位在竖直平面坐标系xoy上,治疗仪工作时可以根据需要给弯管空间施加上不同方向的匀强电场,用以控制具有放射性的药物小球,如图所示,现让一大小和管口吻合、带正电的药物小球从距离管口A正上方5R的位置自由下落,当小球进入管口时,治疗仪开始在整个空间施加匀强电场.忽略空气阻力和摩擦,小球可视为质点,质量为m带电量为q,请解答:

(1)若小球在管内运动过程中速度大小保持不变,求所加电场的场强大小和方向.

(2)调节BC长度值2.5R,若小球在管内运动过程中的速度逐渐减小,且小球脱离管口D时对圆管无作用力,脱离后小球做类平抛运动,求所加电场的场强大小和方向.

(3)若所加的电场如

(2)中所述,求当BC分别取何值时小球与y轴的交点和管口A的距离有极值,并写出极值的区间范围.

 

参考答案与试题解析

 

一、选择题

1.2016年1月26日,首趟“义乌﹣德黑兰”班列从新疆阿拉山口处境,途经哈萨克斯坦、土库曼斯坦等4个国家,经过两次换轨,经历398小时,跨越10339公里抵达伊朗首都德黑兰.关于“首趟班列”同学们的议论正确的是(  )

A.测算列车过“阿拉山口”所用的时间时可将专列视为质点

B.我们可以计算出这趟班列平均速度的大小

C.列车的运动全程无法用位移随时间变化的图象来描述

D.列车过弯道时超速将会加剧对弯道内轨的磨损

【考点】向心力;质点的认识.

【分析】当物体的大小和形状在研究的问题中可以忽略,物体可以看成质点;平均速度等于位移与时间的比值,平均速率等于路程与时间的比值;列车拐弯时,当重力和支持力的合力恰好提供向心力,则对内外轨无压力,若速度大于规定速度,重力和支持力的合力不够提供,会对外轨有挤压.

【解答】解:

A、测算列车过“阿拉山口”所用的时间,列车的长度不能忽略,列车不能看成质点,故A错误.

B、平均速度等于位移与时间的比值,根据题干条件只能得出路程的大小,无法知道位移的大小,则无法求出平均速度的大小,故B错误.

C、列车在整个过程中的运动规律未知,无法用位移时间图象来描述,故C正确.

D、列车过弯道时,若超速,会对外轨挤压,加剧对弯道外轨的磨损,故D错误.

故选:

C.

 

2.义乌市赤岸镇的“古月桥”建于宋嘉定六年,采用单拱纵联分节列砌置法建造,经测量桥拱呈五边形,五块主桥石及两边的桥基组成一个对称完美的半圆形,每块主桥石的两个侧面间所夹的圆心角均为30度.假定每块主桥石质地均匀重力均为G,石块间的摩擦力及主桥石外其它物体的重力忽略不计,则1、2两块主桥石间的作用力大小为(  )

A.

GB.

GC.

GD.2G

【考点】共点力平衡的条件及其应用;物体的弹性和弹力.

【分析】把234三块主桥石看成一个整体,对整体受力分析,根据共点力平衡求出第1石块对第2石块的作用力即可.

【解答】解:

把234三块主桥石看成一个整体,对整体受力分析可知,整体受到重力3G,1对2的支持力,5对4的支持力,由于每块主桥石的两个侧面间所夹的圆心角均为30度,则两个支持力之间的夹角为90°,根据平衡条件得:

根据对称性可知F12=F54

解得:

,故B正确,ACD错误.

故选:

B

 

3.2022年的冬奥会将在北京举办,冬奥会花样滑冰比赛有一规定动作,要求男女选手拉着手绕定点完成圆周运动.若比赛时男女运动员的质量分别是75kg和50kg,下列估判合理的是(  )

A.女运动员将以男运动员为圆心开展圆周运动

B.男运动员完成2周的时间内女运动员要完成3周

C.女运动员的线速度约为男运动员的1.5倍

D.双方冰鞋所受的摩擦力都与冰鞋的运动方向垂直并指向圆心

【考点】向心力;线速度、角速度和周期、转速.

【分析】男女选手拉着手绕定点做圆周运动,类似于双星模型,他们运动的角速度相等,根据向心力公式列式求出半径与质量的关系,再讨论线速度大小关系.

【解答】解:

A、根据题意男女选手拉着手绕定点完成圆周运动,圆心在他们之间某点,类似于双星模型,故A错误;

B、男女运动员做匀速圆周运动的角速度相等,周期相等,所以男运动员完成两周的时间内女运动员也要完成2周,故B错误;

C、男女运动员做圆周运动的向心力主要是由拉力提供,根据向心力公式

,根据v=ωr,角速度相等,v∝r,女运动员半径是男运动员半径的1.5倍,所以女运动员的线速度约为男运动员的1.5倍,故C正确;

D、双方冰鞋与路面之间得摩擦力是滑动摩擦力,方向与运动方向相反,沿切线方向,故D错误;

故选:

C

 

4.原来静止的甲、乙两种带电粒子经相同的加速度电场加速后,分别从A、B两点以各自箭头所指的方向射入一个正方形的匀强磁场区域内,经磁场偏转后甲乙均从C点射出,下列判断正确的是(  )

A.甲在磁场中的运动时间是乙的两倍

B.入场时甲粒子的速度是乙的两倍

C.若增强区域内的磁场,甲乙在磁场中的运动时间都将变长

D.若减弱区域内的磁场,甲乙都将从BC边射出

【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.

【分析】由图根据粒子的半径大小,通过洛伦兹力提供向心力求出粒子的荷质比.结合粒子在磁场中运动的周期公式比较两粒子在磁场中的运动时间关系

【解答】解:

AB、根据动能定理:

qU=

,得:

v=

根据qvB=m

得,r=

=

根据轨迹图可知,甲、乙两粒子的半径之比为2:

1,

则可得两粒子荷质比为

=1:

4

粒子在磁场中的运动周期

,可知甲乙两粒子的周期比为4:

1

根据轨迹图可知,甲乙两粒子转过的圆心角之比为1:

2,故两粒子在磁场中经历的时间t甲:

t乙=2:

1.

故A正确,B错误.

C、若增强区域内的磁场,据r=

可知,粒子运动半径减小,则甲在磁场中运动时间将变长,而乙在磁场中仍然运动半个周期故时间不变,故C错误;

D、若减弱区域内的磁场,据r=

可知,粒子运动半径增大,由图示可知,当半径增大时,甲乙都将从DC边射出,故D错误.

故选:

A.

 

二、选择题(在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是符合题目要求的。

5.两点电荷q1和q2固定在x轴上,从原点O开始,x轴正方向上每一点的电势随x坐标变化的关系如图所示,一带正电的检验电荷被锁定在原点O上,当锁定解除后下列说法正确的是(  )

A.在x=x0处检验电荷的加速度和速度方向相反

B.在x=x1处检验电荷的加速度为零

C.q1带正电而q2带负电,q1的带电量比q2大

D.锁定解除后检验电荷的电势能和机械能的总量保持不变

【考点】电势差与电场强度的关系;电势能.

【分析】解答本题应抓住:

因为电势φ随x变化的关系图线上每点切线的斜率为

(△x→0),表示电场强度E,所以可知x1点的场强为0.根据P点的场强为0,由点电荷场强公式分析两电荷的电量大小.根据各点场强为0,知两电荷是同种电荷,根据电势的变化,判断电荷的电性.根据电场力做功判断电势能的变化

【解答】解:

A、电势φ随x变化的关系图线上每点切线的斜率大小等于电场强度,即E=

,x=x0处两侧的效率始终为负,所以加速度的方向还没有变化,所以加速度的方向仍然与速度的方向相同,故A错误;

B、电势φ随x变化的关系图线上每点切线的斜率大小等于电场强度,即E=

,x=x1处的电场强度为零,则在x=x1处检验电荷的加速度为零.故B正确.

C、因为x1点的场强为0,所以两点的电荷在x1点产生的场强大小相等,方向相反,两电荷为异种电荷,根据沿电场线方向电势逐渐降低,q1带负电、q2带正电.因为x1点的场强为0,所以两点的电荷在x1点产生的场强大小相等,方向相反,根据E=k

,知距离大的电量大,所以q1的电荷量大于q2的电荷量.故C错误

D、在电荷运动的过程中只有电场力做功,电势能与动能之间相互转化,所以锁定解除后检验电荷的电势能和机械能的总量保持不变.故D正确

故选:

BD

 

6.五根完全相同的金属杆,其中的四根连接在一起构成一个正方形的闭合框架,框架被固定在绝缘的水平桌面上,另一根金属杆ab搁在水平框架上而且始终接触良好,匀强磁场垂直穿过桌面,若不计ab杆与框架的摩擦,当ab杆在外力F作用下匀速沿框架从最左端向最右端运动的过程中(  )

A.a点的电势高于b点且两点间的电势差保持不变

B.外力F先减小后增大

C.机械能转化为电能的快慢保持不变

D.正方形框架的发热功率总小于ab杆的发热功率

【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电势差;电功、电功率.

【分析】ab切割磁感线产生感应电动势,相当于电源,ab把金属框分为两部分,这两部分并联与ab构成闭合回路,由并联电路特点判断外电路电阻如何变化,从而判断外电压是否保持不变,应用安培力公式、平衡条件、电功率公式分析答题.

【解答】解:

A、ab向右匀速运动,产生的感应电动势为E=BLv,是定值,根据右手定则知,a点的电势高于b点,由于外电阻在变化,则a、b两点间的电势差在变化,故A错误.

B、ab可以看做电源,框架构成外电路,当ab运动到框架的中间位置时,外电路电阻最大,等于ab的电阻,因此在ab运动过程中,外电路总电阻R先增大后减小,由I=

可知,电路电流先减小后增大,ab受到的安培力为FB=BIL,可知安培力先减小后变大,ab匀速运动,由平衡条件得:

F=FB,所以外力F先减小后增大,故B正确.

C、通过ab的电流I先减小后增大,电动势不变,则整个电路的电功率先减小后增大,可知机械能转化为电能的快慢不是保持不变,故C错误.

D、当ab在框架的中央时,内外电阻相等,正方形框架的发热功率等于ab杆的发热功率.除此之外,外电阻总是小于内电阻的,由U=IR可知,外电压小于等于内电压,由Q=W=UIt可知外电路产生的总热量小于ab杆产生的总热量,故D错误.

故选:

B.

 

7.玩具市场热卖的“悬浮地球仪”是利用顶部磁铁和底盘电磁铁的相斥实现悬浮的,它在外力微扰后能快速恢复平衡的秘密在于底盘中的霍尔侦测器,工作时通过侦测器的电流保持恒定,当外力微扰使得Z轴方向垂直穿过侦测器的磁场发生变化时,侦测器y轴上下表面的电势差U也将随之改变,U的改变会触发电磁铁中的补偿电路开始工作从而实现新的平衡,如图所示.下列解读正确的是(  )

A.磁感应强度B越大,y轴上下表面的电势差U越大

B.磁感应强度B越小,y轴上下表面的电势差U越大

C.霍尔侦测器工作时y轴上表面的电势高

D.y轴上下表面电势差U的大小不受表面间距离的影响

【考点】霍尔效应及其应用.

【分析】霍尔元件中移动的是自由电子,自由电子受到洛伦兹力发生偏转,从而可知道上下表面电势的高低.上下两表面分别带上正负电荷,从而形成电势差,最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡.

【解答】解:

AB、最终电子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,设霍尔元件的长宽高分别为a、b、c,有q

=qvB,电流的微观表达式为:

I=nqvS=nqvbc,

所以U=

.B越大,上、下表面的电势差U越大.电流越大,上、下表面的电势差U越大.故A正确,B错误.

C、霍尔元件中移动的是自由电子,根据左手定则,电子向下表面偏转,所以上表面电势高.故C正确.

D、根据U=

可知,上下表面电势差U的大小与表面间距离的无关.故D正确.

故选:

ACD.

 

三、非选择题

8.下面的照片拍自一组同学在做探究“加速度与力和质量关系”的实验现场.

(1)从实验装置照片甲中,我们容易发现一些错误,例如“没有平衡摩擦力”等,请你认真观察再指出两处不妥之处 应用交流电源 , 小车应靠近打点计时器 .照片乙是同学在“平衡摩擦力”,在这个环节中小车 需要 夹上纸带并让纸带穿过打点计时器.(填“需要”或“不需要”)

(2)丙图为一条打点清晰的纸带,同学已经取好了计数点ABCDE(相邻的计数点间有四个计时点未打出),但在用毫米刻度尺测量时,计数点D不慎沾上墨水,请你重新再取计数点,测量出AB之间的距离为 1.40 厘米,计算出C点过打点计时器时的速度大小为 0.21 米/秒(小数点后保留两位数字).

【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.

【分析】解决实验问题首先要掌握该实验原理,了解实验的操作步骤和数据处理以及注意事项.

纸带法实验中,若纸带匀变速直线运动,测得纸带上的点间距,利用匀变速直线运动的推论,可计算出打出某点时纸带运动的速度.

【解答】解:

(1)该装置中的错误或不妥之处:

①打点计时器应接交流电源;

②小车应靠近打点计时器,如果小车靠近滑轮,打出来的纸带数据很短,不利于数据处理分析,

(2)由于纸带与限位孔之间也有摩擦力,则平衡摩擦力时,小车需要夹上纸带并让纸带穿过打点计时器,

(3)根据图丙可知,AB之间的距离x=1.40cm,

每相邻两计数点间还有4个打点,说明相邻的计数点时间间隔为0.1s,

C点的速度等于AE的平均速度,则

故答案为:

(1)应用交流电源;小车应靠近打点计时器;需要;

(2)1.40,0.21

 

9.在测量电源电动势和内阻的实验中,某小组同学按照电路图已完成实物连接,电流表、电压表的量程和正负接线柱都已连接正确,滑动变阻器的滑片也已滑至最右端,情况如图所示.

(1)经过观察判断后你认为现在可以闭合电键了吗 不可以 (填“可以”或“不可以”),正常实验开始后,该小组同学发现把滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,电流表、电压表有示数但指针不偏转,直到滑片滑动接近终止时才出现偏转,你分析造成这一现象的原因是 滑动变阻器的阻值太大 .

(2)另一实验小组的同学正用作图法来处理数据,请你完善他们的处理并测出干电池的电动势为 1.45 伏特,内阻为 0.70 欧姆(小数点后保留两位数字).

【考点】测定电源的电动势和内阻.

【分析】

(1)根据实验中安全性要求明确滑片开始时的位置;根据实验现象分析故障;

(2)用直线将各点连接,误差较大的点要注意舍去;再根据闭合电路欧姆定律进行分析,从而求出电动势和内电阻.

【解答】解:

(1)由图可知,开始时滑片在最右端,而滑片右端接入电路,故不可以闭合开关;因为电阻较小,从而使电路中电流过大;

电压表指针有示数但不偏转,说明路端电压变化很不明显,则说明滑动变阻器的阻值太大;在调节中电流变化过小,从而使路端电压几乎不变;

(2)将各点用直线连接,如图所示;根据U=E﹣Ir可知,图象的斜率表示电阻,而与图象纵坐标的交点表示电动势;故E=1.45V;r=

=0.69Ω;

故答案为:

(1)不可以,滑动变阻器太大了;

(2)1.45,0.69.

 

10.质量为5kg的木块放在倾角为30°长为20m的固定斜面上时,木块恰好能沿斜面匀速下滑,若改用沿斜面向上的恒力F拉木块,木块从静止开始沿斜面加速上升4m所用的时间为2s(g取10m/s2)求:

(1)恒力F的大小;

(2)要使物体能从斜面底端运动到顶端F至少要作用多长时间.

【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用.

【分析】

(1)木块匀速下滑时,由受力平衡求出摩擦力,根据位移公式求出匀加速运动的加速度,根据牛顿的第二定律求出恒力F的大小

(2)根据牛顿第二定律和运动学公式分别求出匀加速和匀减速运动的加速度和位移,列方程组联列求出F作用时间

【解答】解:

(1)木块恰好匀速下滑时受力平衡,有:

f=mgsin30=

mg

匀加速上升的加速度:

对木块受力分析如图

根据牛顿第二定律有F﹣mgsin30°﹣f=ma

代入数据得:

F=mgsin30+f+ma=mg+ma=60N

(2)设拉力最小作用时间为t.

撤去F前:

x1=

a1t2=t2

v1=a1t=2t

撤去F,受力分析如图,

根据牛顿第二定律

解得:

匀减速运动的位移:

因为斜面长20m:

x1+x2=20m,

代入数据得:

t2=20

解得:

t=

S

答:

(1)恒力F的大小60N;

(2)要使物体能从斜面底端运动到顶端F至少要作用时间

 

11.混动汽车的总质量为1000kg,内部的节能装置可将汽车富余的动能回收转化,该装置可分为两个部分,一是可由车轮带动的发电机;二是在汽车上下振动时起作用的电磁减震器,电磁减震器的缸体P与车厢装配在一起,内部能产生如简图所示的辐射型磁场;直径为L的缸塞Q与汽车底盘装配在一起,内绕有匝数为n的线圈,线圈所在处磁感应强度的大小均为B;P、Q随汽车的振动而上下滑动实现动能的回收转化.

(1)当汽车底盘突然以速度v向上振动时,若线圈中的电流大小为I,求线圈产生的电动势的大小和此时缸塞Q受到的电磁力的大小和方向.

(2)检测机构让汽车在平直的路面上以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测绘处了车轮“不带动发电机”和“带动发电机”两种状态下汽车的动能与位移关系的对比图线①和②(未计振动动能),若忽略测试路面的阻力差异和空气阻力,请你根据图线求出测试中有多少汽车动能被回收转化了.

(3)求出在

(2)的测试中,汽车在加速阶段所用的时间.

【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;动能定理

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