精品解析:2025届甘肃省白银市第十中学高三下学期第一次模拟考试物理试题

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2025-08-27
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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-一模
学年 2025-2026
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 白银市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 7.70 MB
发布时间 2025-08-27
更新时间 2025-08-27
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-08-27
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来源 学科网

内容正文:

普通高中学业水平选择性考试临考猜题卷(一) 物理 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一个选项符合题意,每小题4分,第8~10题有多个选项符合题意,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。 1. 某种医用放射性同位素钯通过电子捕获(EC)衰变为铑,其衰变方程为:。则X表示(  ) A. 光子(γ射线) B. 中子 C. 正电子 D. 质子 【答案】A 【解析】 【详解】根据质量数与电荷数守恒有103-103=0,46-1-45=0 表明质量数和电荷数均为0,可知,X是光子(γ射线)。 故选A。 2. 在潜水活动中,氧气瓶通过减压阀释放高压氧气供呼吸使用。当氧气迅速喷出时,下列说法正确的是(  ) A. 该过程将机械能转化为内能 B. 气体分子冲出阀门后能全部自发回到瓶内 C. 气体通过做功方式改变了自身的内能 D. 气体温度可能升高 【答案】C 【解析】 【详解】AD.当高压氧气迅速喷出时,还来不及与外界发生热交换,即 气体体积膨胀对外做功,外界对气体做负功,即 根据热力学第一定律 可知 则内能减少,温度降低,该过程是内能转化为机械能,故AD错误; B.气体扩散后无法自发全部返回,违背热力学第二定律的熵增原理,故B错误; C.内能变化由气体做功引起(绝热条件下仅做功导致),故C正确。 故选C。 3. 近年来,中国深空探测工程取得突破,天问系列探测器成功着陆火星。现有甲、乙两颗人造卫星动能相等,均绕火星做匀速圆周运动,甲的轨道半径是乙的3倍。下列说法正确的是(  ) A. 甲的线速度大小是乙的3倍 B. 甲的质量是乙的9倍 C. 甲的周期是乙的倍 D. 甲的向心加速度大小是乙的 【答案】C 【解析】 【详解】A.由卫星线速度公式 可知,线速度与轨道半径的平方根成反比。甲的轨道半径是乙的3倍,故甲的线速度是乙的 倍,A错误; B.动能相等时, 结合 得 甲的质量是乙的3倍,B错误; C.由周期公式 周期与轨道半径的 次方成正比。甲的轨道半径是乙的3倍,故周期为乙的 倍,C正确; D.向心加速度公式 ,加速度与轨道半径平方成反比。甲的轨道半径是乙的3倍,故加速度为乙的 ,D错误。 故选C。 4. 在航空表演中,一架特技飞机进行展示“落叶飘”飞行技术动作,轨迹呈螺旋形。关于该飞机的运动,下列说法正确的是(  ) A. 速度方向不断变化 B. 竖直方向做匀加速直线运动 C. 加速度保持不变 D. 所受合力方向与速度方向相同 【答案】A 【解析】 【详解】A.飞机做螺旋运动时,轨迹为三维曲线,速度方向始终沿切线方向且不断改变,故A正确; B.螺旋下降过程中,飞机受重力和空气阻力作用,竖直方向加速度非恒定,故B错误; C.螺旋运动包含向心加速度(改变速度方向)和切向加速度(改变速度大小),合加速度方向不断变化,故C错误; D.曲线运动中,合力方向指向轨迹凹侧(提供向心力),与速度方向不共线,故D错误。 故选A。 5. 盛夏时节,荷塘中的荷花谢了后便会长出莲房。下面四幅图中根茎对莲房的作用力方向正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】以莲房为对象,根据平衡条件可知,根茎对莲房的作用力与莲房的重力等大反向,则根茎对莲房的作用力方向竖直向上。 故选B。 6. 如图甲为艺术体操项目带操,运动员手持带棍,以腕为轴做上下或左右的连续小摆动的动作,使带子形成波浪图形。某次比赛中形成的波浪可简化为简谐横波,图乙为该简谐横波在时刻的波形图,图丙为图乙中P点的振动图像。带子足够长且忽略传播时振幅的衰减。则下列说法正确的是(  ) A. 波沿x轴负方向传播 B. 简谐波的波速为 C. 简谐波的周期为 D. 经质点P振动的路程为 【答案】B 【解析】 【详解】A.由图丙可知时刻P点向上振动,根据平移法可知波沿x轴正方向传播,故A错误; BC.由题图可得波长为0.6m,周期为0.8s,则简谐波的波速为 故B正确,C错误; D.由图可知振幅为 0.2m,经,质点P振动的路程为 故D错误 故选B。 7. 在直角坐标系O-xyz中有一四面体O-ABC,其顶点坐标如图所示。在原点O固定一个电荷量为+Q的点电荷,下列说法正确的是(  ) A. A、B、C三点电场强度相同 B. 沿AB边,从A点到B点,电势先增大后减小 C. 若在A、B、C三点放置三个点电荷,+Q所受电场力的合力可能为零 D. 若将试探电荷+q自B点沿y轴正方向移动过程中,其电势能增大 【答案】B 【解析】 【详解】A.根据场源电荷电场强度的决定式 可知A、B、C三点的电场强度大小相同,但是方向不同,故A错误; B.根据点电荷的电势分布的特点,可知距离电荷量为+Q的点电荷越近电势越大,沿AB边,从A点到B点,电势先增大后减小,故B正确; C.若在A、B、C三点放置三个点电荷,三个电荷在O点的场强方向不共面,则O点的场强不可能为零,则+Q所受电场力的合力不可能为零,故C错误; D.若将试探电荷+q自B点沿y轴正方向移动的过程中,电场力做正功,电势能减小,故D错误。 故选B。 8. 我市某兴趣小组利用地磁场探究交变电流的规律如图甲所示,线圈在地磁场中匀速转动,转轴OO'沿东西方向水平放置,产生的交变电流i随时间t变化关系图像如图乙所示。已知地磁场方向斜向下。则(  ) A. 0时刻,线圈在竖直面内 B. 时刻,线圈在水平面内 C. 若仅增加转速,Im变大 D. 若仅将转轴沿南北方向水平放置,Im变小 【答案】CD 【解析】 【详解】A.0时刻,由乙图可知,感应电流为0,此时穿过线圈的磁通量最大,线圈处于与磁场方向垂直的平面,故A错误; B.时刻,由乙图可知,感应电流最大,此时穿过线圈的磁通量最小,线圈处于与磁场方向平行的平面,故B错误; C.若仅增加转速,线圈产生的感应电动势最大值增大,则Im变大,故C正确; D.若仅将转轴沿南北方向水平放置,则地磁场水平分量一直与线圈平面平行,只有地磁场的竖直分量穿过线圈,所以线圈产生的感应电动势最大值变小,则Im变小,故D正确。 故选CD。 9. 有一质量m=2kg的物块在水平外力F作用下,从A点由静止开始向右运动,物块与水平面之间的动摩擦因数μ=0.3,A右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道,圆弧轨道的最低点为B,圆心为O,C为圆弧轨道最高点且OC与水平方向夹角30°。物块在到达B点之前已撤去外力F。经过B点时物块对圆弧轨道的压力是物块重力的5倍,已知AB间距离x=4m,圆弧的半径R=0.4m,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是(  ) A. 物块在B点时的速度大小为3m/s B. 外力F对物块做的功为40J C. 物块在C点受到的弹力大小为20N D. 物块落回水平地面时与B点的水平距离为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.对物块在B点时进行受力分析,根据牛顿第二定律有 其中,解得物块在B点时的速度大小为,故A错误; B.物块由A点运动至B点过程中,根据动能定理有 代入数据解得外力F对物块做的功为,故B正确; C.物块由B点到C点过程,根据动能定理有 代入数据解得物块在C点的速度大小为 在C点根据牛顿第二定律有 代入数据解得物块在C点受到的弹力大小为,故C错误; D.物块在C点斜向上抛出,之后将做斜抛运动。水平方向分速度为 竖直方向分速度为 由分析可知竖直方向物块以做竖直上抛运动,设落到地面的时间为,则有 代入数据解得(舍掉), 故水平方向物块匀速直线运动的位移为 所以物块落回水平面时与B点的水平距离为,故D正确。 故选BD。 10. 如图所示,平面内有一个半径为R的圆形区域,右侧存在一个截面为矩形的区域abcd,两个区域的切点O为ad边的中点,ab=R,bc=2R,bc和cd边上分别有两个接收屏(接收屏的长度等于矩形区域的边长)。两个区域内存在垂直纸面向外且相同的匀强磁场(两区域磁场方向平行),磁感应强度,现有一簇粒子(质量为m,电荷量为+q)以速度v0,方向竖直向上垂直磁场进入圆形区域(粒子的射入范围等于圆形区域的直径且分布均匀),不考虑粒子的重力,射出矩形边界后的粒子不再考虑。下列说法正确的是(  ) A. 沿着半径射入的粒子在圆形区域内的运动时间为 B. 沿着半径射入的粒子在圆形区域内的运动半径为2R C. 矩形区域内粒子所经过的面积为 D. 打到cd屏上的粒子数占进入矩形区域粒子数的比例为 【答案】ACD 【解析】 【详解】AB.粒子在磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,则有,,解得, 沿着半径射入的粒子一定沿半径射出,根据几何关系可知,粒子在圆形磁场中的轨迹为四分之一圆弧,则运动时间为 解得,A正确,B错误; C.结合上述可知,粒子在磁场中做圆周运动的轨迹半径等于圆形磁场区域的半径,则粒子入射点、出射点、磁场圆形区域的圆心与轨迹圆的圆心四点构成的四边形为菱形,则所有粒子经过圆形磁场均可由切点O进入矩形磁场内部,速度方向为任意方向,根据圆形磁场区域的磁汇聚规律,根据几何关系可知,沿平行于Oa方向射入的粒子打在b点,此时为最远路径,如图1所示,则粒子在磁场中所经过的面积为一个圆心角为90°的扇形和一个正方形的面积之和,解得,C正确; D.打在cd边的轨迹如图2所示,打到c点的粒子速度方向与ad边垂直,是由f点射入的粒子。假设从e点射入的粒子正好打在d点,由于粒子半径与Od的长度相等,该方向的粒子的圆心角为。由图可知ef为打到cd边的粒子分布,此时入射点和圆形磁场的圆心连线与水平方向的夹角为30°。则打在cd边上的粒子占进入矩形区域内粒子个数比为,D正确。 故选ACD。 【点睛】 二、非选择题:共57分。 11. 实验小组同学欲测量木块与长木板之间的动摩擦因数,实验装置如图所示。将木板放置在水平桌面上,并固定好光电门和光滑定滑轮,木块放在远离定滑轮的一侧。木块上方固定有宽度为d的遮光条,木块一侧系有轻质细线,细线跨过定滑轮,末端连接力传感器,传感器下方系着一个砝码盘。将n个质量相同的砝码放入砝码盘中,可以带动木块在木板上做匀加速运动。遮光条通过光电门1、光电门2的遮光时间分别记作,两光电门中线间的距离为s。重力加速度为g。 (1)木块通过光电门1时的速度_______;木块运动过程中的加速度_______。(均用题目中给出的物理量符号表示) (2)改变砝码的个数,砝码盘中分别放个砝码时,记录相应的力传感器示数为,记录相应的和t,并计算出相应的加速度。 (3)作出图像,图像斜率为k,纵截距为b,则_______。(用k、b和g表示) (4)关于该实验下列说法正确的是_______。 A.应选用较宽的遮光条 B.应选用较窄的遮光条 C.木块和遮光条的总质量要远大于砝码和砝码盘的总质量 D.实验时应调节滑轮高度使细线与木板平行 【答案】 ①. ②. ③. ④. BD 【解析】 【详解】[1][2]计算遮光条通过光电门时的速度表达式为,通过光电门1、2的速度分别为、 由运动学公式 联立可得 [3]设木块和遮光条的质量和为,对其受力分析,由牛顿第二定律可得 整理可得 可知图像的斜率为,纵截距 整理得 [4]AB.遮光条宽度越窄,遮光条通过光电门时速度的测量值越接近瞬时速度,实验误差越小,故A错误,B正确; C.使用力传感器,不需要木块和遮光条的总质量远大于砝码和砝码盘总质量,故C错误; D.为使得成立,的方向应与运动方向(木板)平行,即要保证细线与木板平行,故D正确。 故选BD。 12. 某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。除待测热敏电阻、保温容器、温度计、开关、导线若干外,还提供如下实验器材: A.电源(电动势,内阻不计) B.电流表(量程,内阻约) C.电流表(量程,内阻约) D.电压表(量程,内阻约) E.多用电表(选择开关面板如图甲所示) F.定值电阻(阻值为) G.滑动变阻器(最大阻值,额定电流) (1)先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。把红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔___________,进行欧姆调零,测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而___________。 (2)为了更精确测量热敏电阻的阻值,按图乙连接好电路,其中电流表选择。闭合接到2,将的滑片从端向端滑动,直至电压表有明显示数,发现此过程中电流表指针几乎没有偏转,经检测,电路无故障且各仪器正常,则电流表指针几乎没有偏转的原因是___________,为测得通过的电流值,利用所给器材,应选择___________(填器材前面的字母编号)来测量电流; (3)在解决上述问题后,保持热敏电阻的温度不变,重新闭合,接到1,调节滑动变阻器,测得此时的电压、电流分别为,然后把接到2,调节滑动变阻器,使通过的电流仍为,此时电压表示数为,则该温度下热敏电阻的阻值为___________,改变保温容器的温度,多次测量热敏电阻阻值,即可得到其阻值随温度变化的规律。 【答案】(1) ①. 短接 ②. 减小 (2) ①. 通过的电流过小,电流表的量程过大 ②. E (3) 【解析】 【小问1详解】 [1][2]把红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔短接,进行欧姆调零,测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,即电阻越小,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而减小。 【小问2详解】 电流表指针几乎没有偏转的原因是通过的电流过小,电流表的量程过大,为测得通过的电流值,利用所给器材,应选择多用电表的电流挡,故选E。 【小问3详解】 接到1时, 接到2时, 可得 13. 如图所示,截面为扇形的透明柱形材料的圆心角∠AOB=60°,半径为R,一束激光从OB面的D点入射,恰好在面上发生全反射,然后垂直于AO面从E点射出,已知OE长度为,不考虑多次反射的情况,求: (1)透明材料折射率; (2)光线在OB面上的入射角。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 作出如图所示的光路图 由几何关系可知 又因为激光恰好在AB面上发生全反射,所以 解得临界角 透明材料的折射率 【小问2详解】 由几何关系得,折射角 由折射定律得 解得光线在OB面上的入射角为 14. 如图所示为某快递自动分拣系统的示意图。该系统由摆轮分拣区、倾斜滑道、光滑平台和与平台等高的固定水平托盘组成。一质量mA10kg的快件A被识别后,以v02m/s的速度进入摆轮拣区;摆轮开始工作并使快件A以v11m/s的速度沿着斜面进入倾斜滑道,实现转向分流,接着滑入光滑平台,与静止在平台上的质量mB5kg快件B发生正碰,碰撞时间极短,碰后两快件沿同一直线运动直到停止。已知快件B恰好滑到水平托盘的末端,快件A、B材质相同,与倾斜滑道和水平托盘的动摩擦因数分别为μ10.25、μ20.5,倾斜滑道长度s3m,倾角θ37°,水平托盘长度l1.6m。忽略空气阻力及快件经过各连接处的能量损失,快件均视为质点。取g10m/s2,sin37°0.6,cos37°0.8。求: (1)摆轮对快件A所做的功; (2)快件A在倾斜滑道上运动的时间; (3)快件A、B停止位置之间的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 对快件A分析,穿过摆轮分拣区的过程,由动能定理得 解得 【小问2详解】 快件A进入倾斜滑道时,由牛顿第二定律得 解得 由运动学公式得 解得 【小问3详解】 快件A进入光滑平台时的速度大小 解得 方法一:碰撞后,对快件B分析,由动能定理可得 解得 方法二:由牛顿第二定律和运动学公式得, 解得 快件A、B发生碰撞时,由动量守恒定律得 解得 再对快件A分析,由动能定理得 解得 快件A、B停止位置的距离 解得 15. 在“鸡蛋撞地球”活动中,某兴趣小组设想利用“电磁阻尼+弹簧”来设计着地缓冲装置,简化的结构原理如图所示。承重装置和鸡蛋的总质量,其内部区域存在着磁感应强度大小为的匀强磁场;缓冲装置由匝数为的刚性线圈和上端两个轻质弹簧构成,已知每个弹簧的劲度系数均为,线圈的总电阻为、宽度为、高度足够高。现将整体装置在距离地面高度为处自由释放,此时弹簧上端与承重装置相距为。假设弹簧与承重装置接触后立即连接在一起,刚性线圈落地后立即静止不动,整个装置始终处于竖直状态,忽略其他阻力,重力加速度取。 (1)在落地后瞬间,求线圈产生感应电流的大小和方向;(方向选“顺时针”或“逆时针”) (2)从开始到弹簧刚接触承重装置的过程中,求流过线圈某截面的电荷量; (3)若承重装置与弹簧接触前已经做匀速运动,求承重装置匀速运动速度的大小; (4)装置最终处于竖直静止状态,求整个过程中线圈产生的热量。 【答案】(1),逆时针 (2) (3) (4) 【解析】 【详解】(1)设落地瞬间承重装置的速度为,感应电流大小为,则 方向为逆时针 (2)设流过线圈某截面的电荷量,则 得 (3)设承重装置做匀速运动速度的大小为,感应电流大小为,则 得 (4)设装置最终保持竖直静止状态时弹簧的压缩量为,则 弹性势能 设整个过程中线圈产生的热量为,由能量关系 得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 普通高中学业水平选择性考试临考猜题卷(一) 物理 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:本题共10小题,共43分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一个选项符合题意,每小题4分,第8~10题有多个选项符合题意,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分。 1. 某种医用放射性同位素钯通过电子捕获(EC)衰变为铑,其衰变方程为:。则X表示(  ) A. 光子(γ射线) B. 中子 C. 正电子 D. 质子 2. 在潜水活动中,氧气瓶通过减压阀释放高压氧气供呼吸使用。当氧气迅速喷出时,下列说法正确的是(  ) A. 该过程将机械能转化为内能 B. 气体分子冲出阀门后能全部自发回到瓶内 C. 气体通过做功方式改变了自身内能 D. 气体温度可能升高 3. 近年来,中国深空探测工程取得突破,天问系列探测器成功着陆火星。现有甲、乙两颗人造卫星动能相等,均绕火星做匀速圆周运动,甲的轨道半径是乙的3倍。下列说法正确的是(  ) A. 甲的线速度大小是乙的3倍 B. 甲的质量是乙的9倍 C. 甲的周期是乙的倍 D. 甲的向心加速度大小是乙的 4. 在航空表演中,一架特技飞机进行展示“落叶飘”飞行技术动作,轨迹呈螺旋形。关于该飞机的运动,下列说法正确的是(  ) A. 速度方向不断变化 B. 竖直方向做匀加速直线运动 C. 加速度保持不变 D 所受合力方向与速度方向相同 5. 盛夏时节,荷塘中的荷花谢了后便会长出莲房。下面四幅图中根茎对莲房的作用力方向正确的是(  ) A. B. C. D. 6. 如图甲为艺术体操项目带操,运动员手持带棍,以腕为轴做上下或左右的连续小摆动的动作,使带子形成波浪图形。某次比赛中形成的波浪可简化为简谐横波,图乙为该简谐横波在时刻的波形图,图丙为图乙中P点的振动图像。带子足够长且忽略传播时振幅的衰减。则下列说法正确的是(  ) A. 波沿x轴负方向传播 B. 简谐波的波速为 C. 简谐波的周期为 D. 经质点P振动的路程为 7. 在直角坐标系O-xyz中有一四面体O-ABC,其顶点坐标如图所示。在原点O固定一个电荷量为+Q的点电荷,下列说法正确的是(  ) A. A、B、C三点的电场强度相同 B. 沿AB边,从A点到B点,电势先增大后减小 C. 若在A、B、C三点放置三个点电荷,+Q所受电场力的合力可能为零 D. 若将试探电荷+q自B点沿y轴正方向移动的过程中,其电势能增大 8. 我市某兴趣小组利用地磁场探究交变电流的规律如图甲所示,线圈在地磁场中匀速转动,转轴OO'沿东西方向水平放置,产生的交变电流i随时间t变化关系图像如图乙所示。已知地磁场方向斜向下。则(  ) A. 0时刻,线圈在竖直面内 B. 时刻,线圈在水平面内 C. 若仅增加转速,Im变大 D. 若仅将转轴沿南北方向水平放置,Im变小 9. 有一质量m=2kg的物块在水平外力F作用下,从A点由静止开始向右运动,物块与水平面之间的动摩擦因数μ=0.3,A右侧有一竖直放置的光滑圆弧轨道,圆弧轨道的最低点为B,圆心为O,C为圆弧轨道最高点且OC与水平方向夹角30°。物块在到达B点之前已撤去外力F。经过B点时物块对圆弧轨道的压力是物块重力的5倍,已知AB间距离x=4m,圆弧的半径R=0.4m,重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是(  ) A. 物块在B点时的速度大小为3m/s B. 外力F对物块做的功为40J C. 物块在C点受到的弹力大小为20N D. 物块落回水平地面时与B点的水平距离为 10. 如图所示,平面内有一个半径为R的圆形区域,右侧存在一个截面为矩形的区域abcd,两个区域的切点O为ad边的中点,ab=R,bc=2R,bc和cd边上分别有两个接收屏(接收屏的长度等于矩形区域的边长)。两个区域内存在垂直纸面向外且相同的匀强磁场(两区域磁场方向平行),磁感应强度,现有一簇粒子(质量为m,电荷量为+q)以速度v0,方向竖直向上垂直磁场进入圆形区域(粒子的射入范围等于圆形区域的直径且分布均匀),不考虑粒子的重力,射出矩形边界后的粒子不再考虑。下列说法正确的是(  ) A. 沿着半径射入的粒子在圆形区域内的运动时间为 B. 沿着半径射入粒子在圆形区域内的运动半径为2R C. 矩形区域内粒子所经过的面积为 D. 打到cd屏上粒子数占进入矩形区域粒子数的比例为 二、非选择题:共57分。 11. 实验小组同学欲测量木块与长木板之间的动摩擦因数,实验装置如图所示。将木板放置在水平桌面上,并固定好光电门和光滑定滑轮,木块放在远离定滑轮的一侧。木块上方固定有宽度为d的遮光条,木块一侧系有轻质细线,细线跨过定滑轮,末端连接力传感器,传感器下方系着一个砝码盘。将n个质量相同的砝码放入砝码盘中,可以带动木块在木板上做匀加速运动。遮光条通过光电门1、光电门2的遮光时间分别记作,两光电门中线间的距离为s。重力加速度为g。 (1)木块通过光电门1时的速度_______;木块运动过程中的加速度_______。(均用题目中给出的物理量符号表示) (2)改变砝码的个数,砝码盘中分别放个砝码时,记录相应的力传感器示数为,记录相应的和t,并计算出相应的加速度。 (3)作出图像,图像的斜率为k,纵截距为b,则_______。(用k、b和g表示) (4)关于该实验下列说法正确的是_______。 A.应选用较宽的遮光条 B.应选用较窄的遮光条 C.木块和遮光条的总质量要远大于砝码和砝码盘的总质量 D.实验时应调节滑轮高度使细线与木板平行 12. 某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。除待测热敏电阻、保温容器、温度计、开关、导线若干外,还提供如下实验器材: A.电源(电动势,内阻不计) B.电流表(量程,内阻约) C.电流表(量程,内阻约) D.电压表(量程,内阻约) E.多用电表(选择开关面板如图甲所示) F.定值电阻(阻值为) G.滑动变阻器(最大阻值,额定电流) (1)先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。把红、黑表笔分别插入“+”、“一”插孔,选择适当倍率的欧姆挡,将两表笔___________,进行欧姆调零,测量时观察到热敏电阻温度越高,相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大,由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而___________。 (2)为了更精确测量热敏电阻阻值,按图乙连接好电路,其中电流表选择。闭合接到2,将的滑片从端向端滑动,直至电压表有明显示数,发现此过程中电流表指针几乎没有偏转,经检测,电路无故障且各仪器正常,则电流表指针几乎没有偏转的原因是___________,为测得通过的电流值,利用所给器材,应选择___________(填器材前面的字母编号)来测量电流; (3)在解决上述问题后,保持热敏电阻的温度不变,重新闭合,接到1,调节滑动变阻器,测得此时的电压、电流分别为,然后把接到2,调节滑动变阻器,使通过的电流仍为,此时电压表示数为,则该温度下热敏电阻的阻值为___________,改变保温容器的温度,多次测量热敏电阻阻值,即可得到其阻值随温度变化的规律。 13. 如图所示,截面为扇形的透明柱形材料的圆心角∠AOB=60°,半径为R,一束激光从OB面的D点入射,恰好在面上发生全反射,然后垂直于AO面从E点射出,已知OE长度为,不考虑多次反射的情况,求: (1)透明材料的折射率; (2)光线在OB面上的入射角。 14. 如图所示为某快递自动分拣系统的示意图。该系统由摆轮分拣区、倾斜滑道、光滑平台和与平台等高的固定水平托盘组成。一质量mA10kg的快件A被识别后,以v02m/s的速度进入摆轮拣区;摆轮开始工作并使快件A以v11m/s的速度沿着斜面进入倾斜滑道,实现转向分流,接着滑入光滑平台,与静止在平台上的质量mB5kg快件B发生正碰,碰撞时间极短,碰后两快件沿同一直线运动直到停止。已知快件B恰好滑到水平托盘的末端,快件A、B材质相同,与倾斜滑道和水平托盘的动摩擦因数分别为μ10.25、μ20.5,倾斜滑道长度s3m,倾角θ37°,水平托盘长度l1.6m。忽略空气阻力及快件经过各连接处的能量损失,快件均视为质点。取g10m/s2,sin37°0.6,cos37°0.8。求: (1)摆轮对快件A所做的功; (2)快件A在倾斜滑道上运动的时间; (3)快件A、B停止位置之间的距离。 15. 在“鸡蛋撞地球”活动中,某兴趣小组设想利用“电磁阻尼+弹簧”来设计着地缓冲装置,简化的结构原理如图所示。承重装置和鸡蛋的总质量,其内部区域存在着磁感应强度大小为的匀强磁场;缓冲装置由匝数为的刚性线圈和上端两个轻质弹簧构成,已知每个弹簧的劲度系数均为,线圈的总电阻为、宽度为、高度足够高。现将整体装置在距离地面高度为处自由释放,此时弹簧上端与承重装置相距为。假设弹簧与承重装置接触后立即连接在一起,刚性线圈落地后立即静止不动,整个装置始终处于竖直状态,忽略其他阻力,重力加速度取。 (1)在落地后瞬间,求线圈产生感应电流的大小和方向;(方向选“顺时针”或“逆时针”) (2)从开始到弹簧刚接触承重装置的过程中,求流过线圈某截面的电荷量; (3)若承重装置与弹簧接触前已经做匀速运动,求承重装置匀速运动速度的大小; (4)装置最终处于竖直静止状态,求整个过程中线圈产生的热量。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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