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      湖北省咸宁市五校2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      湖北省咸宁市五校2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析

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      这是一份湖北省咸宁市五校2026届高三第五次模拟考试物理试卷含解析,共11页。
      2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
      3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
      4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
      5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、下列说法中正确的是( )
      A.天然放射现象的发现,揭示了原子核是由质子和中子组成的
      B.汤姆逊通过对阴极射线的研究提出了原子核具有复杂的结构
      C.氢原子的能级理论是玻尔在卢瑟福核式结构模型的基础上提出来的
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子只能处于一系列不连续的能量状态中
      2、如图所示,轻质弹簧下端挂有一质量为的小球(视为质点),静止时弹簧长为,现用一始终与弹簧轴向垂直的外力作用在小球上,使弹簧由竖直位置缓慢变为水平。重力加速度为。则在该过程中( )
      A.弹簧的弹力先增大后减小
      B.外力一直增大
      C.外力对小球做功为
      D.弹簧弹力对小球做功为
      3、科学家对物理学的发展做出了重大贡献,下列描述中符合历史事实的是( )
      A.伽利略通过理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动的原因”,并得出了惯性定律
      B.牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳间作用力的规律与月球和地球间作用力的规律是相同的
      C.安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则和右手定则,并发明了电流计
      D.法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线和磁感线,并得出了法拉第电磁感应定律
      4、下列用来定量描述磁场强弱和方向的是( )
      A.磁感应强度B.磁通量C.安培力D.磁感线
      5、根据玻尔原子理论,氢原子中的电子绕原子核做圆周运动与人造卫星绕地球做圆周运动比较,下列说法中正确的是( )
      A.电子可以在大于基态轨道半径的任意轨道上运动,人造卫星只能在大于地球半径的某些特定轨道上运动
      B.轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比
      C.轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径成正比
      D.轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径的平方成反比
      6、在如图所示的图像中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图像,直线为某一电阻R的伏安特性曲线。用该电源与电阻R组成闭合电路。由图像判断错误的是
      A.电源的电动势为3 V,内阻为0.5Ω
      B.电阻R的阻值为1Ω
      C.电源的效率为80%
      D.电源的输出功率为4 W
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、如图所示,图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示。已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有发生转动,不考虑电表对电路的影响,以下判断错误的是( )
      A.电路中电源电动势为3.6V
      B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小
      C.此电路中,电动机的输入功率减小
      D.变阻器的最大阻值为30Ω
      8、下列说法中正确的是( )
      A.空气的绝对湿度越大,水蒸发越慢,人就感觉越潮湿
      B.由于水的表面张力作用,即使伞面上有很多细小的孔,伞也能达到遮雨的效果
      C.用热针尖接触金属表面的石蜡,溶解区域呈圆形,说明石蜡具有各向同性
      D.无论液体和细管壁是否浸润,都能发生毛细现象
      E.摄氏温度每升高1°C相应的热力学温度就升高1K
      9、如图,装有水的杯子从倾角α = 53°的斜面上滑下,当水面稳定时,水面与水平面的夹角β = 16°。取重力加速度g = 10 m/s2,sin53°= 0.8,sin16°= 0.28,则
      A.杯子下滑的加速度大小为2.8 m/s2
      B.杯子下滑的加速度大小为3.5 m/s2
      C.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.75
      D.杯子与斜面之间的动摩擦因数为0.87
      10、 “风云二号”是我国发射的一颗地球同步卫星,有一侦查卫星A与“风云二号”卫星位于同一轨道平面,两卫星绕地球运转方向相同。在赤道卫星观测站的工作人员在两个昼夜里能观测到该侦查卫星三次。设地球的半径、自转周期分别为RE和TE,g为其表面重力加速度,下列说法正确的是( )
      A.风云二号距离地面的高度为B.侦查卫星与风云二号的周期比为7:3
      C.侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度D.侦查卫星的轨道半径为
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11.(6分)教材列出的木一木动摩擦因数为0.30,实验小组采用如图甲所示的装置测量木块与木板间的动摩擦因数。实验中,木块在重锤的拉动下,沿水平长木板做匀加速运动。
      (1)实验所用重锤质量150g左右,下列供选择的木块质量最合适的是____;
      A.20g B.260g C.500g D.600g
      (2)关于实验操作和注意事项,下列说法正确的有____;
      A.实验中先释放木块,后接通电源
      B.调整定滑轮高度,使细线与板面平行
      C.必须满足细线对木块拉力与重锤重力大小近似相等
      D.木块释放位置到滑轮距离正常应在0.6m左右
      (3)实验得到的一根纸带如图乙所示,从某个清晰的点开始,每5个打点取一个计数点,依次标出0、l、2、3、4、5、6,测得点O与点3、点6间的距离分别为19.90cm、 54.20cm,计时器打点周期为0.02s,则木块加速度a= ____m/s2(保留两位有效数字);
      (4)实验测得μ=0.33,大于教材列表中的标值,请写出两个可能的原因:____,_____。
      12.(12分)物理社找到一根拉力敏感电阻丝,其阻值随拉力F变化的图像如图甲所示,社员们按图乙所示电路制作了一个简易“吊杆”。电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω;灵敏毫安表的量程为10mA,内阻Rg=5Ω;R1是可变电阻。A,B两接线柱等高且固定。现将这两根拉力敏感电阻丝套上轻质光滑绝缘杆,将其两端接在A,B接线柱上。通过光滑绝缘杆可将重物吊起。不计敏感电阻丝的重力,现完成下列操作步骤:
      步骤a:滑环下不吊重物时,闭合开关,调节可变电阻R1使毫安表指针满偏;
      步骤b:滑杆下吊上已知重力的重物,测出电阻丝与竖直方向的夹角为θ;
      步骤c:保持可变电阻R1接入电路阻值不变,读出此时毫安表示数I;
      步骤d:换用不同已知重力的物理,挂在滑环上记录每一个重力值对应的电流值;
      步骤e:将毫安表刻度盘改装为重力刻度盘
      (1)写出敏感电阻丝上的拉力F与重物G的关系:F=___________。
      (2)设R-F图像斜率为k,写出毫安表示数I与待测重物重力G关系的表达式:I=___________。(用E,r,R1,Rg,R0,k,θ表示)
      (3)若R-F图像中R0=50Ω,k=0.2Ω/N。测得θ=45°,毫安表指针半偏,则待测重物的重力G=________N。
      (4)关于改装后的重力刻度盘,下列说法正确的是________。
      A.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线均匀
      B.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线不均匀
      C.重力零刻度线在毫安表满刻度处,刻度线不均匀
      D.重力零刻度线在毫安表零刻度处,刻度线均匀
      (5)若电源电动势不变,内阻变大,其他条件不变,用这台简易“吊秤”称重前,进行了步骤a操作,则测量结果________。(填“偏大”“偏小”或“不变”)
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13.(10分)如图所示,为折射率的扇形玻璃砖截面,一束单色光照射到面上的点,在点折射后的光线平行于。已知点是的中点,点是延长线上一点,°。
      ①求入射光在点的入射角;
      ②通过计算判断光射到弧能否从弧射出。
      14.(16分)如图所示,光滑的水平面AB与半径R=0.5m的光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面,用细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接,甲的质量m1=4kg,乙的质量m1=5kg,甲、乙均静止.若烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零.取g=10m/s1.甲、乙两物体可看做质点,求:
      (1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小vB;
      (1)烧断细线吋弹簧的弹性势能EP;
      (3)若固定甲,将乙物体换为质量为m的物体丙,烧断细线,丙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数μ=0.5的粗糙水平面,AF是长度为4l的水平轨道,F端与半径为l的光滑半圆轨道FCH相切,半圆的直径FH竖直,如图所示.设丙物体离开弹簧时的动能为6mgl,重力加速度大小为g,求丙物体离开圆轨道后落回到水平面BAF上的位置与F点之间的距离s;
      (4)在满足第(3)问的条件下,若丙物体能滑上圆轨道,且能从GH间离开圆轨道滑落(G点为半圆轨道中点),求丙物体的质量的取值范围
      15.(12分)如图所示,用一块长L1=1.0m的木板在墙和桌面间架设斜面,桌面离地高H=0.8m,桌面长L2=1.5m,斜面和水平桌面间的倾角θ可以在060°之间调节后固定,将质量m=0.2kg的小物块从斜面顶端无初速释放,物块与斜面间的动摩擦因数μ1=0.05,物块和桌面间的动摩擦因数为μ2,忽略物块在斜面和桌面交接处的能量损失。(已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
      (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,求斜面的倾角θ;(用正切值表示)
      (2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,求物块与桌面间的动摩擦因数μ2;
      (3)若将(2)中求出的μ2作为已知条件,继续增大θ角,求物块落地点与墙面的距离最大值S总,及此时斜面的倾角θ。
      参考答案
      一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
      1、C
      【解析】
      A.天然放射现象揭示了原子核有复杂结构,A错误;
      B.汤姆逊发现电子揭示了原子具有复杂结构,而不是原子核具有复杂的结构,B错误
      C.玻尔的原子结构理论是在卢瑟福核式结构学说基础上引进了量子理论,C正确;
      D.卢瑟福的粒子散射实验揭示了原子具有核式结构,D错误。
      故选C。
      2、B
      【解析】
      AB.小球受外力、重力和弹簧弹力三个力构成一个三角形,当外力与弹簧弹力垂直时最小,由三角形定则可判断,弹簧弹力一直减小,外力一直增大,故A不符合题意,B符合题意;
      CD.由上分析可知外力F和弹簧的弹力都是变力,所以无法直接求出外力和弹力所做的功,只能根据能量守恒求出外力与弹簧弹力的合力对小球做的功等于,故CD不符合题意。
      故选B。
      3、B
      【解析】
      A.伽利略通过理想斜面实验,说明了力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因,牛顿得出了惯性定律,A错误;
      B.牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳之间作用力的规律与月球和地球之间作用力的规律是相同的,B正确;
      C.安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则,并发明了电流计,但右手定则不是安培发现的,C错误;
      D.法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线和磁感线,纽曼和韦伯总结出了法拉第电磁感应定律,D错误。
      故选B。
      4、A
      【解析】
      A.磁感应强度是用来描述磁场强弱和方向的物理量,故A正确;
      B.磁通量是穿过某一面积上的磁感线的条数,单位面积上的磁通量才可以描述磁场的强弱,故B错误;
      C.安培力描述电流在磁场中受到的力的作用,不是用来描述磁场的强弱和方向,故C错误;
      D.磁感线只能定性地说明磁场的强弱和方向,故D错误;
      故选A。
      5、B
      【解析】
      A.人造卫星的轨道可以是连续的,电子的轨道是不连续的;故A错误.
      B.人造地球卫星绕地球做圆周运动需要的向心力由万有引力提供,
      == ①
      可得:
      玻尔氢原子模型中电子绕原子核做圆周运动需要的向心力由库仑力提供,
      F=== ②
      可得:,可知都是轨道半径越大,线速度都越小,线速度与轨道半径的平方根成反比;故B正确.
      C.由①可得:;由②可得:,可知,都是轨道半径越大,周期都越大,周期都与轨道半径的次方成正比;故C错误.
      D.由①可得:卫星的动能:
      Ek=;
      由②可得电子的动能:,可知都是轨道半径越大,动能都越小,动能都与轨道半径成反比;故D错误.
      6、C
      【解析】
      A.根据闭合电路欧姆定律得:
      U=E-Ir
      当I=0时,U=E,由读出电源的电动势E=3V,内阻等于图线的斜率大小,则:
      A正确;
      B.根据图像可知电阻:
      B正确;
      C.电源的效率:
      C错误;
      D.两图线的交点表示该电源直接与电阻R相连组成闭合电路时工作状态,由图读出电压U=2V,电流I=2A,则电源的输出功率为:
      P出=UI=4W
      D正确。
      故选C。
      二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
      7、BC
      【解析】
      先确定图线与电压表示数对应的关系,再根据图线求出电源的电动势,并判断V2读数的变化情况。当I=0.3A时,电动机输入功率最大。变阻器的全部接入电路时,电路中电流最小,由欧姆定律求解变阻器的最大阻值。
      【详解】
      A.由电路图甲知,电压表V2测量路端电压,电流增大时,内电压增大,路端电压减小,所以最上面的图线表示V2的电压与电流的关系。此图线的斜率大小等于电源的内阻,为
      当电流 I=0.1A时,U=3.4V,则电源的电动势
      故A正确。
      B.变阻器向右滑动时,R阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压即为V2读数逐渐增大,故B错误。
      C.由图可知,电动机的电阻
      当I=0.3A时,U=3V,电动机输入功率最大,此电路中,电动机的输入功率增大,故C错误。
      D.当I=0.1A时,电路中电流最小,变阻器的电阻为最大值,所以
      故D正确。
      本题选择错误的,故BC符合题意。
      故选BC。
      【点睛】
      此题考查对物理图像的理解能力,可以把本题看成动态分析问题,来选择两电表示对应的图线。对于电动机,理解并掌握功率的分配关系是关键。
      8、BDE
      【解析】
      A.空气相对湿度越大,人体水分越不容易蒸发,人们感觉越潮湿,不是绝对湿度。故A错误。
      B.雨水没有透过布雨伞是因为液体表面存在张力,导致水不能透过,故B正确。
      C.用热针尖接触金属表面的石蜡,熔解区域呈圆形,这是多晶体金属导热具有各向同性的表现,无法说明石蜡具有各向同性,故C错误。
      D.液体和细管壁浸润与不浸润都会有高度差,所以都能发生毛细现象。故D正确 。
      E.摄氏温度t与热力学温度T的关系为T =t+273。摄氏温度升高1°C ,对应的热力学温度升高1K,故E正确。
      故选BDE。
      9、BC
      【解析】
      取水平面的一质量为m的小水滴为研究对象,
      由正交分解法结合牛顿第二定律可得:; 解得a=3.5m/s2;对杯子和水的整体,由牛顿第二定律: 解得μ=0.75,故选BC.
      10、ACD
      【解析】
      A.由于风云二号是地球同步卫星,故它的运转周期为TE。设地球质量为M,风云二号的质量为m、轨道半径为r、周期等于TE,由万有引力提供向心力得
      在天体的表面有
      G=mg
      由以上两式解得
      风云二号距地面的高度为,故A正确;
      BC.假设每隔时间赤道上的人可看到A卫星一次,则有
      解得
      考虑到两个昼夜看到三次的稳定状态,则有
      解得
      根据开普勒第三定律可知,侦查卫星的线速度大于风云二号的线速度,故B错误,C正确;
      D.设侦查卫星的轨道半径为R,有牛顿第二定律得:
      解得
      故D正确。
      故选ACD。
      三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
      11、B BD 1.6 木块、木板表面粗糙程度有差异 细线与滑轮摩擦或纸带与计时器摩擦
      【解析】
      (1)[1]由题知,重锤的质量m=150g左右,动摩擦因数0.30,设木块的质量为M,为使木块在重锤的拉动下沿水平长木板做匀加速运动,对整体,根据牛顿第二定律有
      解得
      根据长木板做匀加速运动,即a>0,可得
      解得
      g
      当木块的质量M越小时,滑动摩擦力越小,整体的加速度越大,在纸带上打的点越少,则在计算加速度时误差较大,综上分析可知,木块质量最合适的是260g,故B符合题意,ACD不符合题意;
      故选B。
      (2)[2]A.实验时应先接通电源,再释放纸带,故A错误;
      B.为保证木块所受的拉力为细线的拉力,则应调整定滑轮的高度使细线与木板平行,故B正确;
      C.根据实验原理
      可知不必满足细线对木块拉力与重锤重力大小近似相等,故C错误;
      D.假设木板光滑,对整体受力分析,根据牛顿第二定律有
      将(1)问中的m=150g,M=260g代入上式,可得加速度
      m/s2
      为减少误差,计算方便,一般在纸带上是每隔5个点取一个计数点,即时间间隔,通常是取5至6个计数点,则总时间为0.5s到0.6s,取最开始的计数点是从初速度为0开始的,根据位移时间公式有
      取t=0.5s计算可得
      取t=0.6s计算可得
      故为提高纸带利用效率,减少实验误差,木块释放位置到滑轮距离正常应在0.6m左右,故D正确。
      故选BD。
      (3)[3]由题知,每隔5个点取一个计数点,则时间间隔,根据
      可得加速度为
      由题知,,代入数据解得
      (4)[4]实验测得μ=0.33,大于教材列表中的标值,根据实验原理分析,可能存在的原因有:木块、木板表面粗糙程度有差异;细线与滑轮摩擦或纸带与计时器摩擦。
      12、 C 不变
      【解析】
      (1)[1]对重物,可得
      即;
      (2)[2]不挂重物时,由闭合电路欧姆定律可得
      挂重物后,
      由图中关系可知
      整理得
      (3)[3]将数据带入[2]中表达式可得
      (4)[4]由(2)中分析可知,不挂重物时,电表满偏,此时应该为重力的0刻线,由可知,不成线性关系,故刻度为不均匀的,故C正确,A、B、D错误;
      故选B。
      (5)[5]由于称重前现将电表调满偏,当电源内阻变化时,满偏时总电阻不变,故电源内阻变化对测量结果无影响。
      四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。
      13、①60°; ②光射到AB弧能从AB弧射出。
      【解析】
      ①光在介质中传播的光路图如图所示:
      设入射光在C点的入射角为i,折射角为r,由于在C点折射后的光线平行于OB,所以∠OCP=∠AOD=60°,r=30°,
      根据折射定律有:
      代入数据解得:
      i=60°;
      ②在C点折射后的光线射到AB弧上P点,连接O、P,OP是法线,过O点做CP的垂线交CP于Q,则折射光线在AB弧的入射角为i1,玻璃砖临界角为C,扇形半径为L,则:

      根据几何知识有∠COQ=30°,LOQ=LOC•cs∠COQ=
      根据
      可得:

      则:
      i1<C,
      所以光射到AB弧能从AB弧射出。
      14、 (1)5m/s;(1)90J;(3)s=4l; (4)
      【解析】
      (1)甲在最高点D,由牛顿第二定律,有
      甲离开弹簧运动到D点的过程机械能守恒:
      联立解得:vB=5m/s;
      (1)烧断细线时动量守恒:0=m1v3-m1v1
      由于水平面AB光滑,则有v1=vB=5m/s,解得:v1=4m/s
      根据能量守恒,弹簧的弹性势能E==90J
      (3)甲固定,烧断细线后乙物体减速运动到F点时的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=1
      从P点滑到H点时的速度为vH,由机械能守恒定律得
      联立解得vM=1
      由于vM=1>,故乙物体能运动到H点,并从H点以速度vH水平射出.设乙物体回到轨道AF所需的时间为t,由运动学公式得:
      乙物体回到轨道AF上的位置与B点之间的距离为s=vHt
      联立解得;
      (4)设乙物体的质量为M,到达F点的速度大小为vF,
      由动能定理得:,解得vF=
      为使乙物体能滑上圆轨道,从GH间离开圆轨道,满足的条件是:
      一方面乙物体在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点G,由能量关系有:
      另一方面乙物体在圆轨道的不能上升到圆轨道的最高点H,由能量关系有
      联立解得:
      【点睛】
      (1)根据牛顿第二定律求出最高点D的速度,根据机械能守恒求出过B点的速度;
      (1)根据动量守恒定律求出乙的速度,根据能量守恒求出弹性势能;
      (3)根据动能定理可求F点的速度,根据机械能守恒定律可求M点的速度,根据平抛运动的规律可求水平位移;
      (4)能从GH间离开圆轨道需要满足在圆轨道上的上升高度能超过半圆轨道的中点,且不能上升到圆轨道的最高点.
      15、(1)tanθ= 0.05;(2)0.8;(3)1.9m,53°。
      【解析】
      (1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,有
      mgsinθ=μ1mgcsθ
      解得:
      tanθ=μ1=0.05,
      斜面的倾角
      θ=arctan0.05
      (2)物块从顶端无初速释放开始直至恰好停在桌面边缘,根据动能定理 W合=得:
      mgL1sin37°﹣μ1mg L1cs37°﹣μ2mg(L2﹣L1cs37°)=0
      代入数据,解得
      μ2=0.8
      (3)物块从顶端无初速释放开始直至运动到桌面末端,根据动能定理得:
      mgL1sinθ﹣μ1mg L1csθ﹣μ2 mg(L2﹣L1csθ)=
      代入数据得
      sinθ+0.75 csθ﹣1.2=
      变形得
      (sinθcsα+sinαcsθ)﹣1.2=
      式中tanα=0.75,α=37°,即
      sin(θ+37°)﹣1.2=
      则当θ=53°时,有最大值,解得v的最大值为vm=1m/s。
      对于平抛运动,竖直方向有:
      H=gt2
      代入数据,解得物块离开桌面平抛的时间t=0.4s,平抛运动的水平距离最大为
      x=vmt=0.4m
      物块落地点与墙面的距离最大值为
      S总=L2+x=1.9m
      答:(1)当物块刚好能从斜面开始下滑时,斜面的倾角正切值为tanθ=0.05;(2)当θ角增大到37°时,物块下滑后恰能停在桌面边缘,物块与桌面间的动摩擦因数μ2是0.8;(3)物块落地点与墙面的距离最大值S总是1.9m,此时斜面的倾角θ是53°。

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