精品解析:2025届吉林省吉林市实验中学高三下学期三模物理试题

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2025-05-22
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-三模
学年 2025-2026
地区(省份) 吉林省
地区(市) 吉林市
地区(区县) 船营区
文件格式 ZIP
文件大小 3.88 MB
发布时间 2025-05-22
更新时间 2025-06-18
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-05-22
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来源 学科网

内容正文:

吉林市实验中学临考测试-高三物理 一、单选题 1. 物理学家通过对实验深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是(  ) A. 玻尔的原子理论可以解释氢原子光谱的实验规律 B. 托马斯·杨的双缝干涉实验说明光是横波 C. 贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子具有核式结构 D. 普朗克提出光子说,很好地解释了光电效应现象 【答案】A 【解析】 【详解】A.玻尔的原子理论可以解释氢原子光谱的实验规律,故A正确; B.托马斯·杨的双缝干涉实验说明光具有波动性,不能说明光是横波,故B错误; C.贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子核具有复杂结构;卢瑟福通过粒子散射实验现象提出了原子具有核式结构,故C错误; D.爱因斯坦提出光子说,很好地解释了光电效应现象,故D错误。 故选A。 2. 核能是人类高效、清洁的能源选择,能大幅减少碳排放并缓解能源危机。下列关于核能的说法正确的是(  ) A. 核子单独存在的总质量小于聚合成原子核的质量 B. 放出核能的核反应,生成物原子核的质量数小于反应物原子核的质量数 C. 因为核聚变安全清洁,因此核电站中利用聚变放出能量 D. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加 【答案】D 【解析】 【详解】A.核子(质子和中子)单独存在时的总质量大于聚合成原子核后的质量,质量差(质量亏损)转化为结合能释放,故A错误; B.核反应中质量数守恒,生成物与反应物的质量数总和相等,故B错误; C.目前核电站利用的是核裂变(如铀-235裂变),而非聚变。尽管聚变更安全清洁,但受控聚变技术尚未实现商用,故C错误; D.轻核聚变成较大核时,生成核的比结合能(单位核子的结合能)增大,表明核更稳定,能量被释放,故D正确。 故选D。 3. 如图所示为一理想变压器的绕线,已知交变电压有效值,,,。现将一个理想电压表分别接在A、B和C任意两个端口间,则关于电压表的示数正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据变压器的原理可知, 代入数据解得, AB错误; CD.由于图示的副线圈BC段的绕线方向与AB段绕线方向相反,AC端的电压为 结合上述结论可知 C正确,D错误。 故选C。 4. 波源处于坐标原点的一机械波沿x轴正方向传播,质点P的坐标为,质点Q的坐标为,质点P、Q的振动图像分别如图(a)(b)所示,时刻,质点P、Q间只有一个波峰,下列说法正确的是(  ) A. 该机械波的波长为12m B. 该机械波的波速是3m/s C. 时,质点P在平衡位置向上振动 D. 该机械波在0~5 s时间内传播的距离是5m 【答案】D 【解析】 【详解】AB.由振动图像可知周期为,由于Q、P两个质点振动方向相反,且质点P、Q间只有一个波峰,则可知两者间距离满足 解得波长为 则波速为 故AB错误; C.在时质点P的振动与时相同,由质点P的振动图像可看出,质点P在平衡位置向下振动,故C错误; D.该机械波在0~5 s时间内传播的距离为 故D正确。 故选D。 5. 一小船以两种方式渡河:如图甲所示,小船航行方向垂直于河岸;如图乙所示,小船航行方向与水流方向成锐角。已知小船在静水中航行的速度大小为,河水流速大小为,则下列说法正确的是(  ) A. 图甲中比图乙中小船渡河的时间短 B. 图甲中比图乙中小船渡河的合速度大 C. 图甲中比图乙中小船渡河的合位移大 D. 图甲和图乙中小船均做曲线运动 【答案】A 【解析】 【详解】A.由于图甲中比图乙中小船在垂直于河岸方向的分速度较大,所以图甲中比图乙中小船渡河的时间短,选项A正确; BC.根据运动的合成法则,图甲中比图乙中小船渡河的合速度小,因甲图中合速度与河岸的夹角较大,则合位移也小,选项B、C错误; D.图甲和图乙中小船两个方向的分运动都是匀速运动,可知合运动是匀速运动,即两船均做匀速直线运动,选项D错误。 故选A。 6. 如图所示,水平面上方有水平向左的匀强电场,电场强度,一个质量为、电量为的带正电微粒从距离水平面处水平抛出,抛出速度,不计空气阻力,重力加速度。微粒运动过程中下列说法正确的是(  ) A. 微粒做非匀变速运动 B. 微粒抛出到落地的时间是 C. 微粒运动过程到动能最小时所用的时间是 D. 微粒运动过程中动能最小时距离地面的高度为 【答案】D 【解析】 【详解】A.微粒受到电场力和重力作用,由于电场力和重力均为恒力,微粒受到的合力恒定不变,加速度恒定不变,微粒做匀变速运动,故A错误; B.竖直方向微粒做自由落体运动,则有 可得微粒抛出到落地的时间为 故B错误; CD.设微粒受到的合力与竖直方向的夹角为,如图所示 可得, 解得 将微粒的运动分解为垂直合力方向与沿合力方向两个分运动,当沿合力方向分速度减为0时,微粒的速度最小,动能最小,则微粒运动过程到动能最小时所用的时间为 此时微粒下落的高度为 即微粒运动过程中动能最小时距离地面的高度为 故C错误,D正确。 故选D。 7. 电磁炮的基本发射原理如图所示,宽度为L的两条平行金属导轨水平固定,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向竖直向上,带有弹体的金属杆垂直导轨放置,现给金属导体通上恒定电流I,经过一段时间t,弹体与金属杆的整体发射出去。已知弹体与金属杆的整体质量为m,金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A. 弹体加速度大小为 B. 金属杆与导轨间的摩擦生热为 C. 弹体发射出去时的速度大小为 D. 若金属导轨的电阻忽略不计,发射过程中消耗掉的电能为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.弹体与金属杆受到的安培力大小为 同时受到摩擦力为 根据牛顿第二定律 解得加速度为 由运动公式 金属杆与导轨间的摩擦生热为 联立解得 故A错误,B正确; C.由运动公式 解得弹体发射出去时的速度为 故C错误; D.若金属导轨的电阻忽略不计,根据能量守恒定律,发射过程中消耗的电能E等于安培力对弹体与金属杆的做的功 故D正确。 故选BD。 二、多选题 8. 凤仙花的果实成熟后会突然裂开,将种子以弹射的方式散播出去。如图所示,两粒质量相等的种子、从同一位置先后以相同的速率沿不同方向弹射飞出,恰好在点相撞,不考虑叶子的遮挡,忽略种子运动过程所受的空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 种子先弹射飞出 B. 种子在最高点时速度为零 C. 两粒种子相撞前瞬间速度大小相等 D. 两粒种子相撞前瞬间,重力对种子的功率较大 【答案】CD 【解析】 【详解】A.由题图可知,两粒种子从同一地点弹射出去在M点相遇,都做抛体运动,种子做斜上抛,种子P做斜下抛,则种子Q的运动时间大于种子P的运动时间,两者在M点相遇,故种子Q先弹射飞出,A错误; B.种子Q做抛体运动,在最高点时,竖直方向的分速度为零,水平方向的分速度不为零,因此种子Q在最高点的速度不为零,B错误; C.根据动能定理可得 解得 由于两粒种子的和h都相等,则两粒种子相撞前瞬间速度大小相等,C正确; D.结合上述分析可知,碰撞前瞬间,种子的竖直分速度较大,而两粒种子的质量相等,根据可知,重力对种子Q的功率较大,D正确。 故选CD。 9. 如图所示,一束复色光从空气射到一长方体玻璃砖上表面后分成两束单色光、,复色光在A点的入射角为,光束的折射角为,光束的折射角为,且。则下列说法正确的是(  ) A. 玻璃对光的折射率小于对光的折射率 B. 光在玻璃中的传播速度小于光的传播速度 C. 两单色光在玻璃下表面射出的光均平行于在A点入射的复色光 D. 增大复色光在A点的入射角,单色光在玻璃的下表面有可能发生全反射 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.根据光的折射定律及公式可知,玻璃对光的折射率大于对光的折射率,光在玻璃中的传播速度小于光的传播速度,故A错误,B正确; CD.根据对称性和光路的可逆性可知,两单色光在玻璃下表面射出的光均平行于在A点入射的复色光,增大复色光在A点的入射角,单色光在玻璃的下表面不可能发生全反射,故C正确,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为L,电阻不计,空间内有垂直轨道面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。两金属杆垂直于导轨保持静止,金属杆ab质量为m,电阻为R,金属杆cd电阻不计,其间接有一个电容为C的电容器,电容器板间距d<<L,电容器与cd杆为一个整体,质量为m。现垂直ab施加一水平向右,大小为F的恒力,经过足够长时间,当系统达到稳定时,下列选项中正确的是(  ) A. 金属杆ab与金属杆cd加速度相同 B. 金属杆ab加速度大于金属杆cd加速度 C. cd杆加速度为 D. cd杆加速度为 【答案】BD 【解析】 【详解】当系统达到稳定时, 设杆的速度为时,杆的速度为,由可得此时杆的瞬时加速度为,杆的瞬时加速度为 则电路中的感应电动势,由得 杆运动过程中,给电容器充电,充电电流为,由,, 得 ① 对杆,由牛顿第二定律得② 对杆,由牛顿第二定律得③ 由①②③解得, A.根据前面的计算可知,金属杆ab与金属杆cd加速度不相同,A错误; B.根据前面的计算可知,金属杆ab加速度大于金属杆cd加速度,B正确; C.杆加速度为,C错误; D.cd杆加速度为,D正确。 故选BD。 三、实验题 11. 用弹簧和弹簧秤、做“探究求合力的方法”实验,每次实验均保持点位置不变: (1)用图1所示的装置进行实验,下述说法中会使实验误差变大的操作有(  ) A. 弹簧OC换成橡皮绳 B. 弹簧秤a、b与纸面平行 C. O与弹簧秤a之间的绳长度太短 (2)纠正错误操作后,在某次实验中,弹簧秤a的读数如图2中所示,则弹簧秤a的读数为________N。 (3)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤b与弹簧OC的夹角不变,现使弹簧秤a逆时针转动,则弹簧秤a的读数________(填“变大”“变小”或“不变”)。 【答案】(1)C (2)3.00 (3)变大 【解析】 【小问1详解】 A.弹簧OC换成橡皮绳,只要保证拉到同一节点O,对实验误差不会产生影响,故A错误; B.实验中弹簧秤a、b要与纸面平行,能减小实验误差,故B错误; C.O与弹簧秤a之间的绳长度太短,不利于作图,会使实验误差增大,故C正确。 故选C。 【小问2详解】 该弹簧测力计的最小分度值为0.1N,读数需要估读一位,所以图中示数为3.00N; 【小问3详解】 弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤b与弹簧OC的夹角不变,现使弹簧秤a逆时针转动,如图所示根据平行四边形定则,则可知合力不变,两弹簧秤的示数均变大。 12. 某物理小组想组装一个简易半导体型呼吸式酒精测试仪。已知半导体传感器电阻随酒精气体浓度C变化规律如图1所示。实验室提供实验器材如下: A.半导体传感器; B.电源E(电动势为3V,内阻不计); C.电流表A(量程为75mA,内阻不计,作为浓度显示表使用); D.电阻箱R(最大阻值为999.9Ω); E.定值电阻(阻值为50Ω); F.定值电阻(阻值为150Ω); G.单刀双掷开关一个,导线若干。 (1)图2是该实验小组设计的酒精测试仪电路图,请根据图2用笔画线代替导线,将其对应的实物图3连接成完整电路。 (2)为使测试仪灵敏度更高,电路中定值电阻,应选用______(选填“”或“”); (3)为了能够在电流表上直接读出酒精气体浓度C,该实验小组按照下列步骤进行调节并标记刻表盘: ①电路接通前,先将电阻箱调为30.0Ω,开关S接到a,将电流表此时指针对应的位置标记为______mg/mL; ②逐步减小电阻箱的阻值,电流表的示数不断变大,按照图1数据将电流表上对应位置都标记为对应的“酒精浓度”; ③将开关接到b,这个简易酒精测试仪即可正常使用。 (4)该小组用组装好的酒精测试仪去对一位饮酒者进行测量,发现电流表指针位于四分之三满偏刻度处,则这位饮酒者呼出的酒精气体浓度______(填“已经”或“没有”)达到醉驾标准(醉驾标准为“C≥0.8mg/mL”). (5)如果仪器使用时间过长,电源电动势变小,则酒精浓度的测量值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”)。 【答案】(1) (2) (3)0.2 (4)已经 (5)偏小 【解析】 【小问1详解】 连线如图所示 【小问2详解】 阻值太大,导致干路电流一直小于20mA,表盘刻度不能充分利用,所以应选。 【小问3详解】 由图1可知,当酒精浓度为0.2mg/mL时,半导体传感器的阻值为30Ω。 【小问4详解】 当电流表指针位于四分之三满偏刻度处时,干路电流,则对应此时的半导体传感器的阻值为,由图1可知,此时的酒精气体浓度已经达到醉驾标准。 【小问5详解】 如果仪器使用时间过长,电源电动势变小,则会导致干路电流偏小,指针偏角偏小,测量的酒精浓度偏小。 四、解答题 13. 2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。“嫦娥六号”探月卫星在空中的运动可简化为如图所示的过程,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道.已知卫星在停泊轨道和工作轨道运行的半径分别为R和R1,地球半径为r,月球半径为r1,地球表面的重力加速度为g,月球表面的重力加速度为地球表面的重力加速度的六分之一。求: (1)卫星在停泊轨道上运行的速度大小; (2)卫星在工作轨道上运行的周期。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设卫星的质量为m,该卫星在停泊轨道上运行的线速度为v,地球的质量为M,处于地球表面的某一物体的质量为m′,卫星做圆周运动的向心力由地球对它的万有引力提供,有 且有 联立解得 【小问2详解】 设卫星在工作轨道上运行的周期为T,月球的质量为M1,处于月球表面的某一物体质量为m″,则有 由于 联立解得 14. 如图所示,匝数为N、电阻为R的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀变化的匀强磁场,线圈通过开关S连接两根间距为L、倾角为的足够长平行光滑金属导轨,导轨下端连接阻值为R的电阻。一根阻值也为R、质量为m的导体棒ab垂直放置于导轨上。在平行金属导轨区域内仅有垂直于导轨平面向上的恒定匀强磁场,磁感应强度大小为。接通开关S后,导体棒ab恰好能静止在金属导轨上。假设导体棒ab与导轨接触良好,不计导轨电阻。求: (1)磁场穿过线圈磁通量的变化率; (2)开关S断开后,ab从静止开始下滑到速度大小为v时,此过程ab上产生的热量为其获得动能的,求此过程通过ab的电荷量q。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 接通开关S后,导体棒ab恰好能静止在金属导轨上;线圈中产生的电动势为 回路电流为 回路总电阻为 对于导体棒ab,根据受力平衡可得 联立解得 【小问2详解】 开关S断开后,ab从静止开始下滑到速度大小为v时,此过程ab上产生热量为其获得动能的,设此过程ab下滑的距离为,根据能量守恒可得 其中 又 联立解得 15. 质量的物块A在图示位置以某一竖直向下的初速度为进入半径的四分之一光滑固定圆轨道,在圆弧底端与停放在木板C左端的质量的物块B碰撞,木板C的上表面与圆弧底端相切,物块D开始时距离木板C右端,木板C和物块D的质量,B与C间的动摩擦因数,C、D与地面间的动摩擦因数均为,运动过程中B始终不会从C上滑下,不考虑A在圆弧底端右侧的运动,所有的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度。求: (1) A、B碰后各自的速度大小; (2)C发生的总位移; (3)定性画出A,B相碰后A在圆弧轨道上的动能变化量大小与时间的关系图像(不写说明)。 【答案】(1), (2) (3)见解析 【解析】 【小问1详解】 设物块A到达圆弧底端的速度为vA0,由机械能守恒定律得 解得 A、B相碰由动量守恒能量守恒得, 解得,, 【小问2详解】 物块B在木板C上滑动时,对B, 解得 对C, 解得 设木板C运动到物体D位置时所用时间t1,此时B、C速度分别为vB2、vC1,, , 解得,, 由于C、D质量相同,C、D发生第一次弹性碰撞后二者交换速度,即碰后C的速度,B接着减速,C从零加速,D减速,对D, 解得 D第一次减速的位移 解得 C从零加速到时,速度大小,所用时间,B减速 解得 由于C、D质量相同,C、D发生第二次弹性碰撞后二者仍交换速度,即碰后C的速度变为零,,B接着减速,C从零加速,D减速。D第二次减速的位移,设又经过t3,B、C达到共同速度v,C第三次加速的距离为xC3,,, 解得,, B、C达到共同速度v后一起作匀减速运动,加速度大小为μ2g,假设与D不相碰,B、C一起停下来的位移为 解得 由于,假设成立,C发生的总位移 代入上述数据 小问3详解】 (提示:图像的斜率代表重力做功的瞬时功率) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 吉林市实验中学临考测试-高三物理 一、单选题 1. 物理学家通过对实验的深入观察和研究,获得正确的科学认知,推动物理学的发展,下列说法符合事实的是(  ) A. 玻尔的原子理论可以解释氢原子光谱的实验规律 B. 托马斯·杨的双缝干涉实验说明光是横波 C. 贝克勒尔发现的天然放射性现象,说明原子具有核式结构 D. 普朗克提出光子说,很好地解释了光电效应现象 2. 核能是人类高效、清洁的能源选择,能大幅减少碳排放并缓解能源危机。下列关于核能的说法正确的是(  ) A. 核子单独存在的总质量小于聚合成原子核的质量 B. 放出核能的核反应,生成物原子核的质量数小于反应物原子核的质量数 C. 因为核聚变安全清洁,因此核电站中利用聚变放出能量 D. 两个轻核结合成质量较大的核,核子的比结合能增加 3. 如图所示为一理想变压器的绕线,已知交变电压有效值,,,。现将一个理想电压表分别接在A、B和C任意两个端口间,则关于电压表的示数正确的是(  ) A. , B. , C. , D. , 4. 波源处于坐标原点的一机械波沿x轴正方向传播,质点P的坐标为,质点Q的坐标为,质点P、Q的振动图像分别如图(a)(b)所示,时刻,质点P、Q间只有一个波峰,下列说法正确的是(  ) A. 该机械波的波长为12m B. 该机械波的波速是3m/s C. 时,质点P在平衡位置向上振动 D. 该机械波在0~5 s时间内传播的距离是5m 5. 一小船以两种方式渡河:如图甲所示,小船航行方向垂直于河岸;如图乙所示,小船航行方向与水流方向成锐角。已知小船在静水中航行的速度大小为,河水流速大小为,则下列说法正确的是(  ) A. 图甲中比图乙中小船渡河的时间短 B. 图甲中比图乙中小船渡河的合速度大 C. 图甲中比图乙中小船渡河的合位移大 D. 图甲和图乙中小船均做曲线运动 6. 如图所示,水平面上方有水平向左的匀强电场,电场强度,一个质量为、电量为的带正电微粒从距离水平面处水平抛出,抛出速度,不计空气阻力,重力加速度。微粒运动过程中下列说法正确的是(  ) A. 微粒做非匀变速运动 B. 微粒抛出到落地的时间是 C. 微粒运动过程到动能最小时所用的时间是 D. 微粒运动过程中动能最小时距离地面的高度为 7. 电磁炮的基本发射原理如图所示,宽度为L的两条平行金属导轨水平固定,磁感应强度大小为B的匀强磁场方向竖直向上,带有弹体的金属杆垂直导轨放置,现给金属导体通上恒定电流I,经过一段时间t,弹体与金属杆的整体发射出去。已知弹体与金属杆的整体质量为m,金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A. 弹体的加速度大小为 B. 金属杆与导轨间的摩擦生热为 C. 弹体发射出去时的速度大小为 D. 若金属导轨的电阻忽略不计,发射过程中消耗掉的电能为 二、多选题 8. 凤仙花的果实成熟后会突然裂开,将种子以弹射的方式散播出去。如图所示,两粒质量相等的种子、从同一位置先后以相同的速率沿不同方向弹射飞出,恰好在点相撞,不考虑叶子的遮挡,忽略种子运动过程所受的空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 种子先弹射飞出 B. 种子在最高点时速度为零 C. 两粒种子相撞前瞬间速度大小相等 D. 两粒种子相撞前瞬间,重力对种子功率较大 9. 如图所示,一束复色光从空气射到一长方体玻璃砖上表面后分成两束单色光、,复色光在A点的入射角为,光束的折射角为,光束的折射角为,且。则下列说法正确的是(  ) A. 玻璃对光的折射率小于对光的折射率 B. 光在玻璃中的传播速度小于光的传播速度 C. 两单色光在玻璃下表面射出的光均平行于在A点入射的复色光 D. 增大复色光在A点的入射角,单色光在玻璃的下表面有可能发生全反射 10. 如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,导轨间距为L,电阻不计,空间内有垂直轨道面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。两金属杆垂直于导轨保持静止,金属杆ab质量为m,电阻为R,金属杆cd电阻不计,其间接有一个电容为C的电容器,电容器板间距d<<L,电容器与cd杆为一个整体,质量为m。现垂直ab施加一水平向右,大小为F的恒力,经过足够长时间,当系统达到稳定时,下列选项中正确的是(  ) A. 金属杆ab与金属杆cd加速度相同 B. 金属杆ab加速度大于金属杆cd加速度 C. cd杆加速度为 D. cd杆加速度为 三、实验题 11. 用弹簧和弹簧秤、做“探究求合力的方法”实验,每次实验均保持点位置不变: (1)用图1所示的装置进行实验,下述说法中会使实验误差变大的操作有(  ) A. 弹簧OC换成橡皮绳 B. 弹簧秤a、b与纸面平行 C. O与弹簧秤a之间的绳长度太短 (2)纠正错误操作后,在某次实验中,弹簧秤a的读数如图2中所示,则弹簧秤a的读数为________N。 (3)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤b与弹簧OC夹角不变,现使弹簧秤a逆时针转动,则弹簧秤a的读数________(填“变大”“变小”或“不变”)。 12. 某物理小组想组装一个简易半导体型呼吸式酒精测试仪。已知半导体传感器电阻随酒精气体浓度C变化规律如图1所示。实验室提供的实验器材如下: A.半导体传感器; B.电源E(电动势为3V,内阻不计); C.电流表A(量程75mA,内阻不计,作为浓度显示表使用); D.电阻箱R(最大阻值为999.9Ω); E.定值电阻(阻值为50Ω); F.定值电阻(阻值为150Ω); G.单刀双掷开关一个,导线若干。 (1)图2是该实验小组设计的酒精测试仪电路图,请根据图2用笔画线代替导线,将其对应的实物图3连接成完整电路。 (2)为使测试仪灵敏度更高,电路中定值电阻,应选用______(选填“”或“”); (3)为了能够在电流表上直接读出酒精气体浓度C,该实验小组按照下列步骤进行调节并标记刻表盘: ①电路接通前,先将电阻箱调为30.0Ω,开关S接到a,将电流表此时指针对应的位置标记为______mg/mL; ②逐步减小电阻箱的阻值,电流表的示数不断变大,按照图1数据将电流表上对应位置都标记为对应的“酒精浓度”; ③将开关接到b,这个简易酒精测试仪即可正常使用。 (4)该小组用组装好的酒精测试仪去对一位饮酒者进行测量,发现电流表指针位于四分之三满偏刻度处,则这位饮酒者呼出的酒精气体浓度______(填“已经”或“没有”)达到醉驾标准(醉驾标准为“C≥0.8mg/mL”). (5)如果仪器使用时间过长,电源电动势变小,则酒精浓度的测量值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”)。 四、解答题 13. 2024年6月25日,嫦娥六号返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,工作正常,标志着探月工程嫦娥六号任务取得圆满成功,实现世界首次月球背面采样返回。“嫦娥六号”探月卫星在空中的运动可简化为如图所示的过程,卫星由地面发射后,经过发射轨道进入停泊轨道,在停泊轨道经过调速后进入地月转移轨道,再次调速后进入工作轨道.已知卫星在停泊轨道和工作轨道运行的半径分别为R和R1,地球半径为r,月球半径为r1,地球表面的重力加速度为g,月球表面的重力加速度为地球表面的重力加速度的六分之一。求: (1)卫星在停泊轨道上运行速度大小; (2)卫星在工作轨道上运行周期。 14. 如图所示,匝数为N、电阻为R的线圈内有方向垂直于线圈平面向上的随时间均匀变化的匀强磁场,线圈通过开关S连接两根间距为L、倾角为的足够长平行光滑金属导轨,导轨下端连接阻值为R的电阻。一根阻值也为R、质量为m的导体棒ab垂直放置于导轨上。在平行金属导轨区域内仅有垂直于导轨平面向上的恒定匀强磁场,磁感应强度大小为。接通开关S后,导体棒ab恰好能静止在金属导轨上。假设导体棒ab与导轨接触良好,不计导轨电阻。求: (1)磁场穿过线圈磁通量的变化率; (2)开关S断开后,ab从静止开始下滑到速度大小为v时,此过程ab上产生的热量为其获得动能的,求此过程通过ab的电荷量q。 15. 质量的物块A在图示位置以某一竖直向下的初速度为进入半径的四分之一光滑固定圆轨道,在圆弧底端与停放在木板C左端的质量的物块B碰撞,木板C的上表面与圆弧底端相切,物块D开始时距离木板C右端,木板C和物块D的质量,B与C间的动摩擦因数,C、D与地面间的动摩擦因数均为,运动过程中B始终不会从C上滑下,不考虑A在圆弧底端右侧的运动,所有的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度。求: (1) A、B碰后各自的速度大小; (2)C发生的总位移; (3)定性画出A,B相碰后A在圆弧轨道上的动能变化量大小与时间的关系图像(不写说明)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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