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高考杨浦2016三模,2016杨浦三模语文

tamoadmin 2024-05-25 人已围观

简介1.(2013?杨浦区三模)小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验,现有电源(电压为1.5伏的整数倍)、待测小灯2.(2013?杨浦区三模)如图所示,放在水平地面上的实心柱体A、B,其中A的底面积大于B的底面积,A对地面的压3.杨浦区成人高考有哪些考场规则?4.(2014?杨浦区三模)如图所示,一辆载重卡车沿平直公路行驶,车上载有质量均为m的A、B两块长方体水泥预制5.(2014?杨浦区三模)气象台

1.(2013?杨浦区三模)小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验,现有电源(电压为1.5伏的整数倍)、待测小灯

2.(2013?杨浦区三模)如图所示,放在水平地面上的实心柱体A、B,其中A的底面积大于B的底面积,A对地面的压

3.杨浦区成人高考有哪些考场规则?

4.(2014?杨浦区三模)如图所示,一辆载重卡车沿平直公路行驶,车上载有质量均为m的A、B两块长方体水泥预制

5.(2014?杨浦区三模)气象台预报,距离S岛正东方向300km的A处有一台风形成,并以每小时30km的速度向北偏西

6.(2014?杨浦区三模)如图所示,质量m=0.5kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度为L=1m的光

7.(2014?杨浦区三模)如图所示,一质量为m的物体静止在倾角为θ=30°的光滑斜面底端,现用沿斜面向上的一

8.(2014?杨浦区三模)A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,在某时刻的波形分别如图甲、乙所示,经过时间t(t

高考杨浦2016三模,2016杨浦三模语文

(1)A示数I=

E
r+R3+R并
,欲使滑动片P由a滑至b时A示数一直变小,须使R并一直变大,因为两电阻之和一定时,当二者相等时并联电阻最大,所以要求R1≤R2.

(2)从图b知,当R外=6Ω时,电源E的输出功率P最大,即电源内阻为6Ω,而R1和R2部分的电阻变化范围是0~4Ω,因此R3的阻值必须大于2Ω小于6Ω.即2Ω<R3<6Ω;

故答案为:(1)R1≤R2;(2)2Ω<R3<6Ω.

(2013?杨浦区三模)小华同学做“测定小灯泡的电功率”实验,现有电源(电压为1.5伏的整数倍)、待测小灯

根据q=It,I=

E
R
和E=n,有:q=n
△Φ
R

故下滑的位移大小为:s=

qR
BL

导体棒的速度v是该过程的最大速度,根据E=BLv、I=

E
R
、F=BIL,得到:

F=

B2L2v
R

故答案为:

qR
BL
B2L2v
R

(2013?杨浦区三模)如图所示,放在水平地面上的实心柱体A、B,其中A的底面积大于B的底面积,A对地面的压

①由题意知,电流表的示数变大,则电压表的示数减小,则电压表未与小灯泡并联,而与滑动变阻器并联,所以小华对电路所做的调整是将电压表改接在小灯泡两端;

(2)设电源电压为U,由题意知,当小灯泡正常发光时,滑动变阻器两端的电压为2.2V,则灯泡的额定电压为U-2.2V,此时电路电流应等于小灯泡的额定电流0.2A,则灯泡的额定功率为P额=U额I额=(U-2.2V)×0.2A;

又因为小灯泡的额定功率在0.5瓦~0.8瓦之间,则

0.5W≤(U-2.2V)×0.2A≤0.8W

则4.7V≤U≤6.2V

电源电压是1.5伏的整数倍,所以电源电压为6V.

则U额=6V-2.2V=3.8V

滑动变阻器此时的阻值为R滑=

U滑
I
=
2.2V
0.2A
=11Ω

又因为滑片大约在变阻器的中点,所以11Ω大约等于滑动变阻器最大阻值的一半,则根据所提供滑动变阻器的规格知,滑动变阻器的最大阻值为20Ω;

P额=U额I额=3.8V×0.2A=0.76W

故答案为:①将电压表改接在小灯泡两端;②20;6;3.8;0.76.

杨浦区成人高考有哪些考场规则?

(1)实心柱体对水平地面的压强:

p=

F
S
=
G
S
=
mg
S
=
ρVg
S
=ρgh.

(2)由p=

F
S
=
G
S
=
mg
S
=
ρVg
S
=ρgh.

∵两物体对水平面的压强相同,即p=ρAghA=ρBghB,

∴ρA<ρB,

当从水平方向截去相同高度h后:剩余的A物体对水平面的压强:pA=ρAg(hA-h)=p-ρAgh,

剩余的B物体对水平面的压强:pB=ρBg(hB-h)=p-ρBgh,

∵ρA<ρB,即ρAgh<ρBgh,

∴p-ρAgh>p-ρBgh,

即pA>pB,故D错误;

(3)∵A对地面的压强等于B对地面的压强.

∴由p=ρgh可得ρA<ρB.

当在两物体上部沿水平方向切去相同的厚度时,

∵A的边长大于B的边长,

∴A的底面积大于B的底面积,竖直方向截去的宽度相同,

∴A′的底面积大于B′的底面积,

∴不能确定切去部分的质量△mA一定大于△mB,故A错误;

(4)∵A的边长大于B的边长,

∴A的底面积大于B的底面积,在两物体上部沿水平方向切去相同的厚度时,

∴A′的底面积大于B′的底面积,

∵F=ps,

∴A′对地面的压力一定大于B′对地面的压力.

∴剩余部分的质量mA′一定大于mB′.故B正确.

故选B.

(2014?杨浦区三模)如图所示,一辆载重卡车沿平直公路行驶,车上载有质量均为m的A、B两块长方体水泥预制

一、考生必须按规定时间参加考试。考试当日,考生必须在开考前 60 分钟到达考点,预留足够时间配合考点工作人员进行入场核验。

二、考生入场必须持纸质版准考证、有效身份证件原件和核酸检测阴性报告(如需)。有效证件含:居民身份证、有照片的社保卡、驾驶证、护照、军人证。证件不齐备者不得进入考场每科开考15分钟后,禁止考生进入考点考试。

三、2B 铅笔、书写黑色字迹的钢笔、圆珠笔或签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮等必需的考试用品(有特殊规定的除外)可带入考场,其他任何物品不准带入考场。严禁携带各种通讯工具(如手机、智能手表、智能手环等具有发送或者接收信息功能的设备等)、录放设备以及涂改液、修正带等物品进入考场。

四、计算器仅限于高中起点升本、专科数学科目考试中使用。具有通讯功能、记忆存储功能、图像功能的计算器不得带入考场。考场内计算器不得相互借用。

自考/成考有疑问、不知道如何总结自考/成考考点内容、不清楚自考/成考报名当地政策,点击底部咨询官网,免费领取复习资料: style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">(2014?杨浦区三模)气象台预报,距离S岛正东方向300km的A处有一台风形成,并以每小时30km的速度向北偏西

(1)对A根据牛顿第二定律,则有:μ1mg=ma1

即:a1=μ1g

对B,根据牛顿第二定律,

则有:2μ2mg-μ1mg=ma2?

即:a2=(2μ2-μ1)g

要使A相对B滑动,需满足a1<a车

要使B相对于车厢底板静止,需满足a车<a2

以上各式联立得:μ1g<a车<(2μ2-μ1)g

(2)卡车制动后,设A的位移为s1,有

v20
=2a1s1

卡车的位移为s车?有:

v20
=2a车s车

要使A不与车厢的前挡板相碰,应满足?s1-s车≤L

即:

v20
2μ1g
?
v20
2a车
≤L

故:a车≤

μ1g
v20
v20
?2μ1gL

设卡车制动时间为t,则有:v0=a车t

得:t=

v0
a车
v20
?2μ1gL
μ1gv0

答:(1)卡车制动的加速度满足μ1g<a车<(2μ2-μ1)g时,预制件A相对B滑动,而B相对车厢底板静止;

(2)制动后为保证司机安全,需使预制件不与车厢前挡板碰撞,则从卡车开始制动到停止所经历的时间应满足t≥

v02?2μ1gL
μ1gv0

(2014?杨浦区三模)如图所示,质量m=0.5kg的通电导体棒在安培力作用下静止在倾角为37°、宽度为L=1m的光

解答:解;(1)设台风中心经过3小时到达点B,

由题意,在△SAB中,SA=300,AB=90,

∠SAB=90°-30°=60°,根据余弦定理,

SB2=SA2+AB2-2SA?AB?cos∠SAB

=3002+902-2×300×90cos60°

=71100,

∴SB=

71100
≈266.6<270.

∴经过3小时S岛已经受到了影响.

(2)可设台风中心经过t小时到达点B,由题意得,

∠SAB=90°-30°=60°.

在△SAB中,SA=300,AB=30t,

由余弦定理,SB2=SA2+AB2-2SA?AB?cos∠SAB=3002+(30t)2-2×300×30tcos60°,

若S岛受到台风影响,则有SB≤270,即SB2≤2702,

化简整理得t2-10t+19≤0,解此不等式得5?

6
≤t≤5+
6

即t的范围大约在2.5小时与7.4小时之间.

∴从台风形成起,大约在2.5小时S岛开始受到影响,约持续4.9小时以后影响结束.

(2014?杨浦区三模)如图所示,一质量为m的物体静止在倾角为θ=30°的光滑斜面底端,现用沿斜面向上的一

电动机上的电流为:I=

P
U
=
8
4
=2A

内电压为:8V-4V=4V,

则电流为:I=

U内
r
=
4
1
=4A

则磁场中导线的电流为:I′=4A-2A=2A

根据平衡条件:F=mgsin37°=3N

F=BIL,得:B=

3
2×1
=1.5T

故选:A.

(2014?杨浦区三模)A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,在某时刻的波形分别如图甲、乙所示,经过时间t(t

A、B、从开始到经过时间t,物体受重力,拉力,支持力,

由牛顿第二定律得物体加速度为:a=

F?mgsinθ
m
F
m
?gsinθ? ①

撤去恒力F到回到出发点,物体受重力,支持力,

由牛顿第二定律得物体加速度为:a′=

mgsinθ
m
=gsinθ? ②

两个过程位移大小相等方向相反,时间相等.得:

1
2
at2=?(at?t?
1
2
a′t2)? ③

①②③联立解得:a′=3a? F=

4
3
mgsin30°=
2
3
mg.故A正确,B错误,

C、D、撤去力F时,物体重力势能30J,动能10J,撤去力F后的位置到最高点,动能减小,重力势能增大,动能与势能相等的位置不可能在这段距离,所以动能与势能相等的位置在撤去力F之前的某位置,故C正确D错误;

故选:AC.

由图波长λA=24cm,λB=12cm.又t=

TA
2
,t=kTB,得到TA:TB=2k:1,(k=0,1,2,、、),则由波速v=
λ
T?
得到,vA:vB=1:k

当k=1时,vA:vB=1:1,

当k=2时,vA:vB=1:2,

当k=3时,vA:vB=1:3,

因为k为整数,vA:vB≠3:1

故选ABC

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