精品解析:四川省内江市第六中学2024-2025学年高二下学期入学考试物理试题

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2025-04-29
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2025-2026
地区(省份) 四川省
地区(市) 内江市
地区(区县) 市中区
文件格式 ZIP
文件大小 3.75 MB
发布时间 2025-04-29
更新时间 2026-04-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-04-29
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来源 学科网

内容正文:

内江六中2025学年(下)高2026届入学考试 物理学科试题 考试时间75分钟 满分100分 第I卷 选择题(满分46分) 一、单选题(每小题4分,共7小题,共28分) 1. 以下说法正确的是(  ) A. 电场线都是真实存在的 B. 沿电场线方向电势升高 C. 库仑定律适用于真空中静止的点电荷 D. 电场线上任一点的切线方向与点电荷在该点所受电场力的方向相同 【答案】C 【解析】 【详解】A.电场是在电荷的周围真实存在的客观物质,具有客观物质的一些属性,如强弱、方向、以及能量的一些性质;而电场线则是为了形象地描述电场的强弱与方向而引人的一种线,客观上它是不存在的,只是描述电现象的工具和模型,故A错误; B.沿着电场线方向电势在降低,故B错误; C.库仑定律只适用于真空中静止点电荷间的相互作用,故C正确; D.电场中某点的场强方向与正电荷在该点的受力方向相同,与负电荷在该点的受力方向相反,故D错误。 故选C。 2. 如图所示,虚线a、b、c是某静电场中的等势面,它们的电势分别为和,相邻两等势面间的电势差相等,实线MN为一带正电的粒子仅在电场作用下的运动轨迹,下列说法中正确的是(  ) A. N处的场强大于M处的场强 B. a、b、c的电势关系为 C. 若粒子从M到N粒子电势能增加 D. 若粒子从M到N粒子动能增加 【答案】D 【解析】 【详解】A.等差等势面越密,电场强度越大,故N处的场强小于M处的场强,故A错误; B.根据曲线运动合外力指向轨迹的凹侧,可知粒子受到的电场力大致向下,粒子带正电,则电场线大致向下,根据沿电场线电势降低,可得 故B错误; CD.粒子从M到N,电势降低,电场力做正功,粒子电势能减小,动能增大,故C错误,D正确。 故选D。 3. 在水平方向的匀强电场中,一带电小球仅在重力和电场力作用下于竖直面(纸面)内运动。如图,若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中(  ) A. 动能减小,电势能增大 B. 动能增大,电势能增大 C. 动能减小,电势能减小 D. 动能增大,电势能减小 【答案】D 【解析】 【详解】根据题意若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,可知电场力和重力的合力沿着虚线方向,又电场力方向为水平方向,根据力的合成可知电场力方向水平向右,若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中重力对小球做功为零,电场力的方向与小球的运动方向相同,则电场力对小球正功,小球的动能增大,电势能减小。 故选D。 4. 通电直导线ab的质量为m、长为l,用两根细线把导线水平吊起,导线中的电流为I,方向如图所示。在竖直方向加一个方向向上的匀强磁场,导线处于平衡时细线与竖直方向成θ=37°角,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,则(  ) A. 磁感应强度大小为 B. 导线所受拉力大小为 C. 若增大磁感应强度,则导线静止时细线与竖直方向的夹角将变大 D. 若改变磁感应强度,导线静止时细线与竖直方向的夹角仍为θ,则磁感应强度的最小值为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.对导线受力分析,如图所示 根据平衡条件可得 解得 , 故AB错误; C.由上述分析可知 若增大磁感应强度,安培力增大,则细线与竖直方向的夹角将增大,故C正确; D.当安培力与拉力方向垂直时,安培力最小,磁感应强度最小,则 所以 故D错误。 故选C。 5. 生产生活中需要用到大量铜芯线,其中一种双芯铜芯线的结构如图所示,和为两根相互平行的铜芯线,、两点位于两铜芯线所在的平面内,、两点到铜芯线的距离相等,点到两铜芯线的距离相等,当流过两根铜芯线的电流大小相同、方向相反时,下列说法正确的是(  ) A. 点的磁感应强度为零 B. 点的磁场方向垂直纸面向外 C. 和两铜芯线间的安培力互相排斥 D. 若流过的电流大于流过的电流,则受到的安培力大于受到的安培力 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据安培定则可知,和中的电流在点产生的磁场方向均垂直纸面向外,则点的磁感应强度不为零,A错误; B.根据安培定则可知,中的电流在点产生的磁场方向垂直纸面向里,中的电流在点产生的磁场方向垂直纸面向外,而点到的距离小于到的距离,则点的磁场方向垂直纸面向里,B错误; C.根据安培定则和左手定则可知,两根互相平行的通电长直铜芯线通有异向电流时,两铜芯线间的安培力相互排斥,C正确; D.根据牛顿第三定律可知,和间的安培力是一对相互作用力,总是大小相等,D错误。 故选C。 6. 带电粒子在磁场中运动的实例如图所示,下列判断正确的有(  ) A. 甲图中,只有速度为的带电粒子从P射入,才能做匀速直线运动从Q射出 B. 乙图中,同种带电粒子在磁场中运动的半径越大,周期也越大 C. 丙图中,回旋加速器使用交流电,且电压越大,粒子获得的能量越高 D. 丁图中,磁感应强度增大时,a、b两表面间的电压U减小 【答案】A 【解析】 【详解】A.带电粒子从P射入,做匀速直线运动从Q射出时,根据受力平衡可得 解得 故A正确; B.带电粒子在磁场中运动的周期为 由洛伦兹力提供向心力 联立可得,周期为 可知周期与半径大小无关,故B错误; C.当粒子在磁场中轨道半径等于D形盒半径时,粒子的速度最大,动能最大,则有 可得粒子的最大动能为 可知粒子获得的能量与电压无关,故C错误; D.当a、b两表面间的电压U稳定时,根据平衡条件可得 可得 可知磁感应强度增大时,a、b两表面间的电压U增大,故D错误。 故选A。 7. 如图,真空中有区域Ⅰ和Ⅱ,区域Ⅰ中存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下(与纸面平行),磁场方向垂直纸面向里,等腰直角三角形CGF区域(区域Ⅱ)内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。图中A、C、O三点在同一直线上,AO与GF垂直,且与电场和磁场方向均垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的粒子射入区域Ⅰ中,只有沿直线AC运动的粒子才能进入区域Ⅱ。若区域Ⅰ中电场强度大小为E、磁感应强度大小为B1,区域Ⅱ中磁感应强度大小为B2,则粒子从CF的中点射出,它们在区域Ⅱ中运动的时间为t0。若改变电场或磁场强弱,能进入区域Ⅱ中的粒子在区域Ⅱ中运动的时间为t,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 若仅将区域Ⅰ中磁感应强度大小变为2B1,则t > t0 B. 若仅将区域Ⅰ中电场强度大小变为2E,则t > t0 C. 若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则 D. 若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则 【答案】D 【解析】 【详解】由题知粒子在AC做直线运动,则有 qv0B1= qE 区域Ⅱ中磁感应强度大小为B2,则粒子从CF的中点射出,则粒子转过的圆心角为90°,根据,有 A.若仅将区域Ⅰ中磁感应强度大小变为2B1,则粒子在AC做直线运动的速度,有 qvA∙2B1= qE 则 再根据,可知粒子半径减小,则粒子仍然从CF边射出,粒子转过的圆心角仍为90°,则t = t0,A错误; B.若仅将区域Ⅰ中电场强度大小变为2E,则粒子在AC做直线运动的速度,有 qvBB1= q∙2E 则 vB = 2v0 再根据,可知粒子半径变为原来的2倍,则粒子F点射出,粒子转过的圆心角仍为90°,则t = t0,B错误; C.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则粒子在AC做直线运动的速度仍为v0,再根据,可知粒子半径变为原来的,则粒子从OF边射出,则画出粒子的运动轨迹如下图 根据 可知转过的圆心角θ = 60°,根据,有 则 C错误; D.若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则粒子在AC做直线运动的速度仍为v0,再根据,可知粒子半径变为原来的,则粒子OF边射出,则画出粒子的运动轨迹如下图 根据 可知转过的圆心角为α = 45°,根据,有 则 D正确。 故选D。 二、多选题(每题6分,3小题共18分,选对但未选全得3分,选错得0分) 8. 在如图所示的电路中,电源的内阻不为0,当闭合开关后,若将滑动变阻器的滑片向下调节,下列说法正确的是( ) A. 灯变亮,灯变暗 B. 灯变暗,灯变亮 C. 电容器的电荷量增大 D. 电容器的电荷量减少 【答案】AD 【解析】 【详解】将滑动变阻器的滑片向下调节,变阻器的阻值减小,灯与滑动变阻器间接串联,灯和电容器与滑动变阻器并联,电流表与滑动变阻器串联,根据串反并同规律可知,灯变亮,灯变暗,电流表示数增大,电容器两极板间的电压减小,根据 可知电容器所带电荷量减少,故BC错误,AD正确。 故选AD。 9. 如图为一个直流电动机M的工作电路,已知电源的电动势为E=12V,电源的内阻为r=1.0Ω,电路中的定值电阻R0=1.5Ω,不计电流表内阻。闭合开关S后,发现电动机不转动,此时电流表的示数为I1=4.0A;排除故障后再次闭合开关S,电动机正常工作,此时电流表的示数为I2=2.0A,下列说法正确的是(  ) A. 电动机的内阻为RM=0.5Ω B. 电动机正常工作时,电动机两端的电压为U2=2.0V C. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为P出=14W D. 电动机正常工作时,电源的效率约为=83.3% 【答案】AD 【解析】 【详解】A.电动机不转动时,电动机为纯电阻,根据闭合电路欧姆定律有 解得电动机的内阻为 =0.5Ω 故A正确; B.电动机正常工作时,电动机两端的电压为 =7V 故B错误; C.电动机的输入功率为 =14W 电动机的热功率为 =2W 则电动机的输出功率为 =12W 故C错误; D.电动机正常工作时,电源的输出功率为 =20W 电源的总功率为 =24W 电源的效率为 ≈83.3% 故D正确。 故选AD。 10. 如图,匀强电场方向水平向右,场强大小为E,悬线长L,上端系于O点,下端系质量为m、带电量为+q的小球,已知qE=mg。现将小球从最低点A由静止释放,则:(  ) A. 小球可到达与O点等高的水平位置 B. 当悬线与水平方向呈45°角时小球速度最小 C. 小球在运动过程中机械能守恒 D. 小球速度最大时悬线上的张力为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.假设小球能到达与O点等高的水平位置,根据动能定理可得 可得此时速度为零,所以可到达与O点等高的水平位置,A正确; B.因为有qE=mg,电场力和重力的合力与水平方向夹角为45°角,根据圆周运动知识可得当悬线与水平方向呈45°角时小球速度最大,B错误; C.小球在运动过程中除重力外还有电场力做功,所以机械能不守恒,C错误; D.电场力和重力的合力为 所以可得当悬线与水平方向呈45°角斜向右下时速度最大设为,根据动能定理有 同时在该位置时有 联立代入解得 D正确。 故选AD。 第II卷(非选择题) 三、实验题(每空2分,共16分) 11. 利用通电导线在磁场中受到的安培力与磁感应强度的关系可以测定磁感应强度的大小。实验装置如图所示,弹簧测力计下端挂一矩形线圈,宽为l,匝数为N,线圈平面与纸面平行。线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当开关未闭合时弹簧测力计的示数为(不计连接线框的导线对线框的作用力),它表示的是________;再闭合开关,调节滑动变阻器的滑动片使电流表读数为I,电流方向如图所示,此时弹簧测力计的示数增大为,由此可知磁感应强度的方向垂直纸面向________(选填:“里”或“外”),大小为___________(用题目中所给出的物理量表示)。 【答案】 ①. 矩形线圈的重力 ②. 里 ③. 【解析】 【详解】[1]当开关未闭合时,线框中没有电流,不受安培力作用,则弹簧秤读数等于矩形线圈的重力。 [2]闭合开关,弹簧秤读数增大,说明线框受向下的安培力,由左手定则可知,磁感应强度的方向垂直纸面向里。 [3]由平衡条件有 解得 12. 实验小组测量某型号电池的电动势和内阻。电池内阻约为欧。用电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻(阻值为2欧)、待测电池等器材组成如图1所示实验电路,由测得的实验数据绘制成的图像如图2所示。 (1)图1的电路图为图3中的________。(选填“A”或“B”) A. B. (2)如果实验中所用电表均视为理想电表,根据图2得到该电池的电动势________V。内阻________。 (3)实验后进行反思,若考虑到电表内阻的影响,发现上述实验方案存在系统误差。误差分析可知电源电动势和内阻的真实值与电源电动势和内阻的测量值的关系为:________,________________。(两空均选填“大于”“小于”或“等于”) 【答案】 ①. B ②. ③. ④. 大于 ⑤. 大于 【解析】 【详解】(1)[1]由实物图连接可知电压表和电源直接并联,故图1的电路图为图3中的B。 (2)[2][3]根据闭合电路欧姆定律有 可知图像纵轴的截距表示电源电动势E,图像斜率的绝对值表示电源内阻r,根据图像可知 , 得 (3)[4][5]当电压表示数为零时,电流表示数等于短路电流,故短路电流没有误差。当电压表示数增大时,干路电流大于电流表示数,且差值越来越大,则图线与纵坐标截距和图线斜率均变大。即电动势的真实值大于测量值,电源内阻的真实值大于测量值。 四、解答题 13. 如图所示,与水平面夹角成的金属导轨间的距离,沿导轨平面向下有大小的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源,现把导体棒放在金属导轨上,导体棒恰好静止。已知导体棒与导轨之间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒连在电路中的电阻,金属导轨电阻不计,取重力加速度,。求∶ (1)电路中的电流大小; (2)导体棒的质量。 【答案】(1)1A;(2)0.05kg 【解析】 【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律 (2)对导棒进行受力分析,沿斜面方向有 垂直斜面方向有 最大静摩擦力等于滑动摩擦力 解得 14. 如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=10g、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,g取10m/s2,求: (1)该电场的电场强度; (2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小; (3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=m时,机械能的改变量。 【答案】(1)7.5×104N/C,方向水平向右;(2)3m/s2;(3)-0.02J 【解析】 【详解】(1)如图所示,小物块受重力、斜面支持力和电场力三个力作用,受力平衡,则有 在x轴方向 Fcos37°-mgsin37°=0 在y轴方向 FN-mgcos37°-Fsin37°=0 得 qE=mgtan37° 故有 E==7.5×104N/C 方向水平向右。 (2)场强变化后物块所受合力为 F=mgsin37°-qEcos37° 根据牛顿第二定律得 F=ma 故代入解得 a=0.3g=3m/s2 方向沿斜面向下。 (3)机械能的改变量等于电场力做的功,故 ΔE=-qELcos37° 解得 ΔE=-0.02J 15. 在平面内,直线与y轴的夹角。第一、第二象限内存在大小均为E,方向分别为竖直向下和水平向右的匀强电场:在x轴下方有垂直于纸面向外的匀强磁场,如图所示。现有一质量为m、电量为的粒子甲从直线上点处由静止释放,然后进入磁场,又从O点进入电场,不计粒子的重力,求: (1)粒子甲第一次进入磁场时速度的大小与方向; (2)磁感应强度的大小; (3)如果在直线上A点释放粒子甲的同时,在第一象限某处由静止释放一质量为m、电量为的粒子乙,当乙第一次离开磁场时正好与第一次进入磁场的甲粒子相遇,求乙粒子释放处的坐标。(不计粒子间相互作用力) 【答案】(1),方向与x轴成45°角;(2);(3)(2.86L,0.1849L) 【解析】 【详解】(1)粒子在第二象限匀加速直线过程中,由动能定理得 解得 粒子在第一象限做类平抛运动,加速度 进入磁场时竖直速度 进入磁场时速度 方向与x轴成45°角。 (2)粒子进入磁场时沿x轴方向的位移 因 可得 x=2L 粒子进入磁场做圆周运动的半径为 根据 可得 (3)粒子甲第一次进入磁场所用的时间 设粒子乙开始释放位置的坐标为(x,y)粒子乙进入磁场时的速度 时间 粒子乙在磁场中做圆周运动的时间 由题意可知 解得 粒子乙在磁场中做匀速圆周运动的半径 则粒子乙释放点的横坐标为 粒子乙释放点的横坐标(2.86L,0.1849L) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 内江六中2025学年(下)高2026届入学考试 物理学科试题 考试时间75分钟 满分100分 第I卷 选择题(满分46分) 一、单选题(每小题4分,共7小题,共28分) 1. 以下说法正确的是(  ) A. 电场线都是真实存在的 B. 沿电场线方向电势升高 C. 库仑定律适用于真空中静止的点电荷 D. 电场线上任一点的切线方向与点电荷在该点所受电场力的方向相同 2. 如图所示,虚线a、b、c是某静电场中的等势面,它们的电势分别为和,相邻两等势面间的电势差相等,实线MN为一带正电的粒子仅在电场作用下的运动轨迹,下列说法中正确的是(  ) A. N处的场强大于M处的场强 B. a、b、c的电势关系为 C. 若粒子从M到N粒子电势能增加 D. 若粒子从M到N粒子动能增加 3. 在水平方向的匀强电场中,一带电小球仅在重力和电场力作用下于竖直面(纸面)内运动。如图,若小球的初速度方向沿虚线,则其运动轨迹为直线,若小球的初速度方向垂直于虚线,则其从O点出发运动到O点等高处的过程中(  ) A. 动能减小,电势能增大 B. 动能增大,电势能增大 C. 动能减小,电势能减小 D. 动能增大,电势能减小 4. 通电直导线ab的质量为m、长为l,用两根细线把导线水平吊起,导线中的电流为I,方向如图所示。在竖直方向加一个方向向上的匀强磁场,导线处于平衡时细线与竖直方向成θ=37°角,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,则(  ) A. 磁感应强度大小为 B. 导线所受拉力大小为 C. 若增大磁感应强度,则导线静止时细线与竖直方向的夹角将变大 D. 若改变磁感应强度,导线静止时细线与竖直方向的夹角仍为θ,则磁感应强度的最小值为 5. 生产生活中需要用到大量铜芯线,其中一种双芯铜芯线的结构如图所示,和为两根相互平行的铜芯线,、两点位于两铜芯线所在的平面内,、两点到铜芯线的距离相等,点到两铜芯线的距离相等,当流过两根铜芯线的电流大小相同、方向相反时,下列说法正确的是(  ) A. 点的磁感应强度为零 B. 点的磁场方向垂直纸面向外 C. 和两铜芯线间的安培力互相排斥 D. 若流过的电流大于流过的电流,则受到的安培力大于受到的安培力 6. 带电粒子在磁场中运动的实例如图所示,下列判断正确的有(  ) A. 甲图中,只有速度为的带电粒子从P射入,才能做匀速直线运动从Q射出 B. 乙图中,同种带电粒子在磁场中运动的半径越大,周期也越大 C. 丙图中,回旋加速器使用交流电,且电压越大,粒子获得的能量越高 D. 丁图中,磁感应强度增大时,a、b两表面间的电压U减小 7. 如图,真空中有区域Ⅰ和Ⅱ,区域Ⅰ中存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下(与纸面平行),磁场方向垂直纸面向里,等腰直角三角形CGF区域(区域Ⅱ)内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外。图中A、C、O三点在同一直线上,AO与GF垂直,且与电场和磁场方向均垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的粒子射入区域Ⅰ中,只有沿直线AC运动的粒子才能进入区域Ⅱ。若区域Ⅰ中电场强度大小为E、磁感应强度大小为B1,区域Ⅱ中磁感应强度大小为B2,则粒子从CF的中点射出,它们在区域Ⅱ中运动的时间为t0。若改变电场或磁场强弱,能进入区域Ⅱ中的粒子在区域Ⅱ中运动的时间为t,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用,下列说法正确的是( ) A. 若仅将区域Ⅰ中磁感应强度大小变为2B1,则t > t0 B. 若仅将区域Ⅰ中电场强度大小变为2E,则t > t0 C. 若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则 D. 若仅将区域Ⅱ中磁感应强度大小变为,则 二、多选题(每题6分,3小题共18分,选对但未选全得3分,选错得0分) 8. 在如图所示的电路中,电源的内阻不为0,当闭合开关后,若将滑动变阻器的滑片向下调节,下列说法正确的是( ) A. 灯变亮,灯变暗 B. 灯变暗,灯变亮 C. 电容器的电荷量增大 D. 电容器的电荷量减少 9. 如图为一个直流电动机M的工作电路,已知电源的电动势为E=12V,电源的内阻为r=1.0Ω,电路中的定值电阻R0=1.5Ω,不计电流表内阻。闭合开关S后,发现电动机不转动,此时电流表的示数为I1=4.0A;排除故障后再次闭合开关S,电动机正常工作,此时电流表的示数为I2=2.0A,下列说法正确的是(  ) A. 电动机的内阻为RM=0.5Ω B. 电动机正常工作时,电动机两端的电压为U2=2.0V C. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为P出=14W D. 电动机正常工作时,电源的效率约为=83.3% 10. 如图,匀强电场方向水平向右,场强大小为E,悬线长L,上端系于O点,下端系质量为m、带电量为+q的小球,已知qE=mg。现将小球从最低点A由静止释放,则:(  ) A. 小球可到达与O点等高的水平位置 B. 当悬线与水平方向呈45°角时小球速度最小 C. 小球在运动过程中机械能守恒 D. 小球速度最大时悬线上的张力为 第II卷(非选择题) 三、实验题(每空2分,共16分) 11. 利用通电导线在磁场中受到的安培力与磁感应强度的关系可以测定磁感应强度的大小。实验装置如图所示,弹簧测力计下端挂一矩形线圈,宽为l,匝数为N,线圈平面与纸面平行。线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面。当开关未闭合时弹簧测力计的示数为(不计连接线框的导线对线框的作用力),它表示的是________;再闭合开关,调节滑动变阻器的滑动片使电流表读数为I,电流方向如图所示,此时弹簧测力计的示数增大为,由此可知磁感应强度的方向垂直纸面向________(选填:“里”或“外”),大小为___________(用题目中所给出的物理量表示)。 12. 实验小组测量某型号电池的电动势和内阻。电池内阻约为欧。用电流表、电压表、滑动变阻器、定值电阻(阻值为2欧)、待测电池等器材组成如图1所示实验电路,由测得的实验数据绘制成的图像如图2所示。 (1)图1的电路图为图3中的________。(选填“A”或“B”) A. B. (2)如果实验中所用电表均视为理想电表,根据图2得到该电池的电动势________V。内阻________。 (3)实验后进行反思,若考虑到电表内阻的影响,发现上述实验方案存在系统误差。误差分析可知电源电动势和内阻的真实值与电源电动势和内阻的测量值的关系为:________,________________。(两空均选填“大于”“小于”或“等于”) 四、解答题 13. 如图所示,与水平面夹角成的金属导轨间的距离,沿导轨平面向下有大小的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势、内阻的直流电源,现把导体棒放在金属导轨上,导体棒恰好静止。已知导体棒与导轨之间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒连在电路中的电阻,金属导轨电阻不计,取重力加速度,。求∶ (1)电路中的电流大小; (2)导体棒的质量。 14. 如图,光滑斜面倾角为37°,一质量m=10g、电荷量q=+1×10-6C的小物块置于斜面上,当加上水平向右的匀强电场时,该物体恰能静止在斜面上,g取10m/s2,求: (1)该电场的电场强度; (2)若电场强度变为原来的,小物块运动的加速度大小; (3)在(2)前提下,当小物块沿斜面下滑L=m时,机械能的改变量。 15. 在平面内,直线与y轴的夹角。第一、第二象限内存在大小均为E,方向分别为竖直向下和水平向右的匀强电场:在x轴下方有垂直于纸面向外的匀强磁场,如图所示。现有一质量为m、电量为的粒子甲从直线上点处由静止释放,然后进入磁场,又从O点进入电场,不计粒子的重力,求: (1)粒子甲第一次进入磁场时速度的大小与方向; (2)磁感应强度的大小; (3)如果在直线上A点释放粒子甲的同时,在第一象限某处由静止释放一质量为m、电量为的粒子乙,当乙第一次离开磁场时正好与第一次进入磁场的甲粒子相遇,求乙粒子释放处的坐标。(不计粒子间相互作用力) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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