精品解析:2026届云南省昭通市第一中学等三校高三上学期高考备考实用性联考(二)物理试题
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-模拟预测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 云南省 |
| 地区(市) | 昭通市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.67 MB |
| 发布时间 | 2025-08-27 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-08-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53641629.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026届云南三校高考备考实用性联考卷(二)
物理
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2B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,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 如图所示的实验规律对应的说法正确的是( )
A. 图甲是氢原子的能级示意图,图甲中,处于基态的氢原子能吸收能量为12.6eV的光子而发生跃迁
B. 图乙是电子束穿过铝箔的衍射图样,此图样证实电子具有波动性,而质子、原子与分子由于质量较大不具有波动性
C. 图丙是用多种频率的光进行光电效应实验时所得到的光电流与所加电压的关系,可知a光的频率最大
D. 图丁是卢瑟福进行α粒子散射实验的图景,他通过实验分析数据后提出原子的核式结构模型
2. 如图所示,一光滑圆形轨道竖直放置,其上套有两个小圆环甲和乙,轨道的最高点、最低点分别标记为A、D,最左端标记为C,最右端标记为B。小圆环甲在轻微扰动下由A处从静止开始向右运动,同时将小圆环乙由C处从静止释放,则( )
A. 小圆环甲先到达B点
B. 小圆环乙先到达D点
C. 对于小圆环甲,从A到B的过程中重力的功率先增大后减小
D. 对于小圆环乙,从C到D的过程中重力的功率一直增大
3. 小李同学在学习了光学有关知识后,在好奇心的驱使下将手机防水密封,让摄像头朝上置于池塘底部进行拍摄,发现得到的照片中水面上的景象呈现在半径为的圆形区域内,经测算实际物体与照片中物体尺寸的比例为。已知水的折射率为,光在真空中的传播速度为。下列说法正确的是( )
A. 光从空气中进入水中后频率变小
B. 光在水中传播的速度约为
C. 拍摄时手机摄像头距水面的距离为
D. 已知海水的折射率大于淡水,则同样的深度下在海水中拍摄景象所呈现的半径会更大
4. 在航模界,云南弥勒生产的DLE汽油燃料型航模发动机享有很高的声誉。对于汽油发动机而言,火花塞点火时机必须与活塞的运动协调一致才能实现精准点火,一种常用方案是在发动机转轴上安装一块小磁铁,并在其经过的位置设置一个霍尔元件(如图甲),当转轴旋转一周时,磁铁会靠近霍尔传感器一次,传感器随之输出霍尔电压。CDI(电容放电点火系统)检测到该电压信号后,会发出点火脉冲信号,从而实现精准点火,当磁铁距离霍尔元件最近时,其产生的磁场可近似为匀强磁场,磁感应强度为。在霍尔元件的前后表面之间会出现电势差,即霍尔电压。该霍尔元件沿磁场方向的厚度为,已知单位体积内的载流子个数为,单个载流子的电荷量为,通入的电流恒定且方向向左,其工作原理如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 若霍尔元件内载流子类型为电子,则前表面的电势高于后表面的电势
B. 若前后面间的距离为,则越大,霍尔电压越大
C. 元件内单位体积中的载流子数还可表示为
D. 霍尔电压
5. 如图所示的“三星”系统,三星A、B、C质量均为m,位置连线构成等边三角形,三角形边长为L,三星绕共同圆心O做匀速圆周运动,不考虑其他星体影响,万有引力常量为G,则( )
A. 每颗星的向心加速度相同
B. 每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量无关
C. 每颗星的角速度为
D. 每颗星的线速度大小为
6. 如图甲所示,一面积为0.01m2的100匝圆形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,线圈中的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. t=0.01s时刻,线圈中的电流为零
B. 匀强磁场的磁感应强度大小为0.04T
C. 线圈中交流电的频率为100Hz
D. 线圈中感应电动势的最大值为400πV
7. 如图所示,两个完全相同的弹性小球A和B(均可看作质点),分别挂在长和L的细线上,重心在同一水平面上、且小球恰好互相接触,把小球A向左拉开一个较小角度(小于5°)后由静止释放,经过多长时间两球发生第2次碰撞(碰撞均为弹性碰撞)( )
A. B.
C. D.
二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,O点为半圆形区域的圆心,该区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,ON为圆的半径,长度为R,现有比荷相等的两个带电粒子a、b,以不同的速度先后从A点沿AO方向和从B点沿BO方向射入磁场,并均从N点射出磁场,若a粒子的速率为v,不计粒子的重力。已知,下列说法正确的是( )
A. a粒子做圆周运动的半径为R
B. b粒子的速率为3v
C. 粒子的比荷为
D. a、b两粒子在磁场中的运动时间之比为
9. 如图所示,一对平行金属板长为L,两板间距为d,两板间所加交变电压为,交变电压的周期。质量为m、电荷量为e的电子从平行板左侧以速度沿两板的中线持续不断地进入平行板之间,已知所有电子都能穿过平行板,且最大偏距的电子刚好从极板的边缘飞出,不计重力作用。下列说法正确的是( )
A. 所有电子离开电场时的速度方向均与初速度方向相同
B. 离开金属板时,侧位移越大的电子动能越大
C. 时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为
D. 时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为
10. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平面上,一根劲度系数为的轻质弹簧下端固定于斜面底部挡板处,弹簧上端放一个质量为的小物块,与弹簧间不拴接,开始时静止于点。另一质量也为的小物块从斜面上点由静止释放,与发生正碰后立即粘在一起成为组合体,组合体在以后的运动过程中恰好不离开弹簧。已知弹簧的弹性势能与其形变量的关系为,重力加速度为,弹簧始终未超出弹性限度。下列说法正确的是( )
A. 组合体运动到最低点时弹簧压缩量为
B. 弹簧的最大弹性势能为
C. 组合体动能的最大值为
D. 、两点间的距离为
三、非选择题:共5小题,共54分。
11. 某实验小组做“验证力的平行四边形定则”的实验,如图甲所示,为固定橡皮条的图钉,为橡皮条与细绳的结点,和为细绳。
(1)在实验操作中,有利于减小误差的是( )
A. 两根细绳应适当长一些
B. 橡皮条应在两细绳夹角的角平分线上
C. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的夹角为
D. 实验中弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
(2)实验结果如图乙所示,与两力中________(填“”或“”)为与合力的实际值。
(3)若开始时与的夹角为直角,现保持绳子方向不变,改变与的夹角,要使结点位置不变,则绳子的拉力大小______。
A. 一定增大 B. 一定减小
C. 可能不变 D. 可能减小
12. 某实验小组准备测量一未知电阻,实验过程如下:
(1)先用多用电表“×100”挡粗测R的阻值,如图所示,指针位于“①”位置,应该换用______(填“×10”或“×1000”)挡,进行一系列正确操作后,指针静止时位于“②”位置,其读数为______Ω。
(2)为了准确测量其阻值,除待测电阻外,实验室还备有的实验器材如下:
电流表(量程15mA,内阻约为0.2Ω)
电压表(量程3V,内阻约为2kΩ)
滑动变阻器(0~10Ω)
电源(3V,内阻约为1Ω)
开关一只、导线若干
为减小误差,实验电路图应选择( )
A. B.
C. D.
(3)调节滑动变阻器滑片,记录多组数据,作出I-U图像(电流表的示数为I,电压表的示数为U)如图所示,由图可计算出待测电阻的阻值为_________Ω(保留到小数点后一位),测量结果_________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
13. 如图,容积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量为、横截面积为S、厚度可忽略的活塞;初始时气缸内密封有温度为、压强为的理想气体,与分别为大气的压强和温度且始终保持不变。已知气体内能U与温度T的关系为,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
(1)缸内气体与外界达到热平衡时的体积;
(2)从初始状态到与外界达到热平衡的过程中,气缸内气体放出的热量Q。
14. 如图所示,光滑水平桌面右侧有一长为、动摩擦因数为、正以的速度顺时针转动的水平传送带,在传送带右端有一固定在水平地面、半径为的四分之一光滑圆弧轨道,四分之一圆轨道的最高点恰好与水平传送带右端相切(不影响传送带转动,物块通过传送带后可以无能量损失地滑上圆轨道)。一质量为、可视为质点的小滑块静止在光滑的水平桌面上,在其正上方距离为的位置点通过长的轻绳悬挂一质量为的小球,将轻绳拉至水平并静止释放小球,小球运动到最低点时与物块发生弹性正碰。已知重力加速度,求:
(1)与碰撞后的速度大小;
(2)物体在传送带上运动的时间;
(3)物体离开四分之一圆轨道时的速度大小。
15. 如图所示,相互平行的水平金属导轨与倾角为37°的倾斜导轨平滑相连,整个区域处在竖直向上、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,导轨间距为L=0.5m,导轨左侧接一阻值为R=1.5Ω的定值电阻。一质量为m=1kg、电阻为r=0.5Ω、长度也为L的金属棒静止放置在水平导轨上并与导轨接触良好,导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ=0.5,某时刻导体棒在F=7.6N的水平向右拉力作用下从静止开始运动,导体棒在到达倾斜轨道底端之前已经达到最大速度,在到达倾斜轨道底端时撤去外力。重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)导体棒运动的最大速度大小;
(2)若已知导体棒从倾斜导轨底端经过t=0.5s时速度恰好减到零,则导体棒在倾斜导轨上运动的最大位移大小及这个过程电路产生的焦耳热。
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2026届云南三校高考备考实用性联考卷(二)
物理
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2B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,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、单项选择题:本大题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 如图所示的实验规律对应的说法正确的是( )
A. 图甲是氢原子的能级示意图,图甲中,处于基态的氢原子能吸收能量为12.6eV的光子而发生跃迁
B. 图乙是电子束穿过铝箔的衍射图样,此图样证实电子具有波动性,而质子、原子与分子由于质量较大不具有波动性
C. 图丙是用多种频率的光进行光电效应实验时所得到的光电流与所加电压的关系,可知a光的频率最大
D. 图丁是卢瑟福进行α粒子散射实验的图景,他通过实验分析数据后提出原子的核式结构模型
【答案】D
【解析】
【详解】A.光子激发跃迁需要满足的条件是光子的能量恰好是跃迁的两个能级的能量差,图甲中,无法找到高能级到基态的能量差恰好等于12.6eV的能级,所以不会发生跃迁,故A错误;
B.电子束穿过铝箔的衍射图样,证实电子具有波动性,质子、原子与分子同样具有波动性,故B错误;
C.根据爱因斯坦的光电效应理论,不同色光的图线说明频率大的光对应的遏止电压越大,则b光的频率最大,故C错误;
D.粒子散射实验示意图中绝大多数粒子基本上沿原方向前进,极少数粒子发生偏转,说明原子具有核式结构,故D正确。
故选D。
2. 如图所示,一光滑圆形轨道竖直放置,其上套有两个小圆环甲和乙,轨道的最高点、最低点分别标记为A、D,最左端标记为C,最右端标记为B。小圆环甲在轻微扰动下由A处从静止开始向右运动,同时将小圆环乙由C处从静止释放,则( )
A. 小圆环甲先到达B点
B. 小圆环乙先到达D点
C. 对于小圆环甲,从A到B的过程中重力的功率先增大后减小
D. 对于小圆环乙,从C到D的过程中重力的功率一直增大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.根据机械能守恒定律可知,小环甲到B速度大小与小环乙到达D的速度大小相等,整个运动过程的位移相等,对两环受力分析可知,小环甲沿竖直方向的加速度逐渐增大,小环乙沿竖直方向的加速度逐渐减小,因此,小环甲做加速度逐渐增大的加速运动,小环乙做加速度逐渐减小的加速运动,作出小环甲从A到B及小环乙从C到D的图像如下
由图像可知,乙先到达D点,故A错误,B正确;
CD.根据上述分析可知,甲竖直方向的分速度一直增大,根据
可知甲的重力功率逐渐增大,乙重力的功率开始为零,到达D点时,重力的功率又为零,因此乙从C到D的过程中,重力功率先增大后减小,故CD错误。
故选B。
3. 小李同学在学习了光学有关知识后,在好奇心的驱使下将手机防水密封,让摄像头朝上置于池塘底部进行拍摄,发现得到的照片中水面上的景象呈现在半径为的圆形区域内,经测算实际物体与照片中物体尺寸的比例为。已知水的折射率为,光在真空中的传播速度为。下列说法正确的是( )
A. 光从空气中进入水中后频率变小
B. 光在水中传播的速度约为
C. 拍摄时手机摄像头距水面的距离为
D. 已知海水的折射率大于淡水,则同样的深度下在海水中拍摄景象所呈现的半径会更大
【答案】C
【解析】
【详解】A.光的频率由光源决定,不随介质改变,故A错误;
B.光速在水中为,而非,故B错误;
C.实际成像半径
临界角,
深度,故C正确;
D.海水折射率更大,临界角更小,减小,导致实际半径更小,故D错误。
故选C。
4. 在航模界,云南弥勒生产的DLE汽油燃料型航模发动机享有很高的声誉。对于汽油发动机而言,火花塞点火时机必须与活塞的运动协调一致才能实现精准点火,一种常用方案是在发动机转轴上安装一块小磁铁,并在其经过的位置设置一个霍尔元件(如图甲),当转轴旋转一周时,磁铁会靠近霍尔传感器一次,传感器随之输出霍尔电压。CDI(电容放电点火系统)检测到该电压信号后,会发出点火脉冲信号,从而实现精准点火,当磁铁距离霍尔元件最近时,其产生的磁场可近似为匀强磁场,磁感应强度为。在霍尔元件的前后表面之间会出现电势差,即霍尔电压。该霍尔元件沿磁场方向的厚度为,已知单位体积内的载流子个数为,单个载流子的电荷量为,通入的电流恒定且方向向左,其工作原理如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 若霍尔元件内载流子类型为电子,则前表面的电势高于后表面的电势
B. 若前后面间的距离为,则越大,霍尔电压越大
C. 元件内单位体积中的载流子数还可表示为
D. 霍尔电压
【答案】D
【解析】
【详解】A.电流向左,霍尔元件内载流子为电子,根据左手定则,可判断知电子向前表面聚集,前表面带负电,因此前表面电势低于后表面电势,故A错误。
BD.设前后两表面的距离为a,由
与电流的微观表达式
可得电势差,与前后面的距离无关,故B错误,D正确。
C.由得元件内单位体积中的载流子数为,故C错误。
故选D。
5. 如图所示的“三星”系统,三星A、B、C质量均为m,位置连线构成等边三角形,三角形边长为L,三星绕共同圆心O做匀速圆周运动,不考虑其他星体影响,万有引力常量为G,则( )
A. 每颗星的向心加速度相同
B. 每颗星做圆周运动的加速度与三星的质量无关
C. 每颗星的角速度为
D. 每颗星的线速度大小为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.三星A、B、C的向心加速度大小相等,但方向不同。每一颗星受另外两颗的引力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律可得
解得
故加速度与它们的质量有关,故AB错误;
C.以其中一颗星A为对象,根据牛顿第二定律可得
每颗恒星运动的轨道半径为
解得每颗恒星的角速度为,故C正确;
D.以其中一颗星A为对象,根据牛顿第二定律可得
解得,故D错误。
故选C。
6. 如图甲所示,一面积为0.01m2的100匝圆形线圈在匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,线圈中的磁通量随时间变化的规律如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A. t=0.01s时刻,线圈中的电流为零
B. 匀强磁场的磁感应强度大小为0.04T
C. 线圈中交流电的频率为100Hz
D. 线圈中感应电动势的最大值为400πV
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题图分析可知,时刻,图像的斜率绝对值最大,即磁通量的变化率最大,根据法拉第电磁感应定律
可得此时感应电动势最大,感应电流最大,故A错误;
B.根据
解得,故B错误;
C.由图乙得,线框转动的周期
解得,故C错误;
D.线框转动的角速度为
线框中感应电动势的最大值为,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,两个完全相同的弹性小球A和B(均可看作质点),分别挂在长和L的细线上,重心在同一水平面上、且小球恰好互相接触,把小球A向左拉开一个较小角度(小于5°)后由静止释放,经过多长时间两球发生第2次碰撞(碰撞均为弹性碰撞)( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】两个质量相等的弹性小球做弹性正碰时,由动量守恒定律和机械能守恒定律可得,
由,解得,
可知两球碰撞后速度交换,由单摆周期公式得,
从释放小球A到第1次相碰经历时间
从小球B摆起到第2次相碰经历时间
故选A。
二、多项选择题:本大题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图所示,O点为半圆形区域的圆心,该区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,ON为圆的半径,长度为R,现有比荷相等的两个带电粒子a、b,以不同的速度先后从A点沿AO方向和从B点沿BO方向射入磁场,并均从N点射出磁场,若a粒子的速率为v,不计粒子的重力。已知,下列说法正确的是( )
A. a粒子做圆周运动的半径为R
B. b粒子的速率为3v
C. 粒子的比荷为
D. a、b两粒子在磁场中的运动时间之比为
【答案】BC
【解析】
【详解】粒子的轨迹如图所示
A.设粒子a做圆周运动的轨迹半径为,粒子a射出磁场时速度偏转角为,由几何关系可知,故A错误;
B.由几何关系得,洛伦兹力提供向心力可得
解得,故B正确;
C.由牛顿第二定律,洛伦兹力提供向心力可得
粒子的比荷为,故C正确;
D.洛伦兹力提供向心力可得
解得
由可知两粒子在磁场中圆周运动的周期相同,由几何关系可知,
故两粒子在磁场中的运动时间之比为。故D错误。
故选BC。
9. 如图所示,一对平行金属板长为L,两板间距为d,两板间所加交变电压为,交变电压的周期。质量为m、电荷量为e的电子从平行板左侧以速度沿两板的中线持续不断地进入平行板之间,已知所有电子都能穿过平行板,且最大偏距的电子刚好从极板的边缘飞出,不计重力作用。下列说法正确的是( )
A. 所有电子离开电场时的速度方向均与初速度方向相同
B. 离开金属板时,侧位移越大的电子动能越大
C. 时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为
D. 时刻进入电场的电子,在两板间运动时最大侧位移为
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.电子进入电场后做类平抛运动,不同时刻进入电场的电子竖直方向分速度图象如图,所有电子离开电场时竖直方向分速度为,速度都等于,故A正确,B错误。
C.时刻进入电场的电子,在时刻侧位移最大,最大侧位移为
时刻进入电场的电子的侧位移最大,
联立求得,故C正确。
D.时刻进入电场的电子,在时刻侧位移最大,最大侧位移为
时刻进入电场的电子的侧位移最大
联立求得,故D错误。
故选AC。
10. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平面上,一根劲度系数为的轻质弹簧下端固定于斜面底部挡板处,弹簧上端放一个质量为的小物块,与弹簧间不拴接,开始时静止于点。另一质量也为的小物块从斜面上点由静止释放,与发生正碰后立即粘在一起成为组合体,组合体在以后的运动过程中恰好不离开弹簧。已知弹簧的弹性势能与其形变量的关系为,重力加速度为,弹簧始终未超出弹性限度。下列说法正确的是( )
A. 组合体运动到最低点时弹簧压缩量为
B. 弹簧的最大弹性势能为
C. 组合体动能的最大值为
D. 、两点间的距离为
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.设为弹簧处于原长时其上端的位置,为碰撞前的形变量,则有
解得
当与成为组合体时,恰好不离开弹簧,所以组合体最多运动至原长处。组合体做简谐振动,其平衡位置满足
解得
所以弹簧的最大压缩量为
所以弹簧弹性势能的最大值为,故A错误,B正确;
C.设动能最大位置为点,则从处到处则有,故C错误;
D.组合体从运动至点时
即
解得
从点运动到点,设两点间的距离为,碰撞前的速度为,由动量守恒可得
即
在斜面上的加速度为
所以,故D正确。
故选BD。
三、非选择题:共5小题,共54分。
11. 某实验小组做“验证力的平行四边形定则”的实验,如图甲所示,为固定橡皮条的图钉,为橡皮条与细绳的结点,和为细绳。
(1)在实验操作中,有利于减小误差的是( )
A. 两根细绳应适当长一些
B. 橡皮条应在两细绳夹角的角平分线上
C. 在用两个弹簧秤同时拉细绳时要注意使两个弹簧秤的夹角为
D. 实验中弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行
(2)实验结果如图乙所示,与两力中________(填“”或“”)为与合力的实际值。
(3)若开始时与的夹角为直角,现保持绳子方向不变,改变与的夹角,要使结点位置不变,则绳子的拉力大小______。
A. 一定增大 B. 一定减小
C. 可能不变 D. 可能减小
【答案】(1)AD (2) (3)A
【解析】
【小问1详解】
A.两根细绳应适当长一些,可减小记录力的方向时产生的误差,A正确;
B.橡皮条不一定在两细绳夹角的角平分线上,选项B错误;
C.在用两个弹簧秤同时拉细绳时,使两个弹簧秤的夹角大小要适当,但不一定为,C错误;
D.实验中弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行,D正确。
故选AD。
【小问2详解】
实验结果如图乙所示,与两力中是与合力的理论值,而为与合力的实际值。
【小问3详解】
结点位置不变,即与的合力不变,若开始时与的夹角为直角,保持的方向不变,改变与的夹角,如图所示,一定变大,故选A。
12. 某实验小组准备测量一未知电阻,实验过程如下:
(1)先用多用电表“×100”挡粗测R的阻值,如图所示,指针位于“①”位置,应该换用______(填“×10”或“×1000”)挡,进行一系列正确操作后,指针静止时位于“②”位置,其读数为______Ω。
(2)为了准确测量其阻值,除待测电阻外,实验室还备有的实验器材如下:
电流表(量程15mA,内阻约为0.2Ω)
电压表(量程3V,内阻约为2kΩ)
滑动变阻器(0~10Ω)
电源(3V,内阻约为1Ω)
开关一只、导线若干
为减小误差,实验电路图应选择( )
A. B.
C. D.
(3)调节滑动变阻器滑片,记录多组数据,作出I-U图像(电流表的示数为I,电压表的示数为U)如图所示,由图可计算出待测电阻的阻值为_________Ω(保留到小数点后一位),测量结果_________(填“大于”“小于”或“等于”)真实值。
【答案】(1) ①. ×10 ②. 170 (2)A
(3) ①. 173.3 ②. 大于
【解析】
【小问1详解】
当用“×100”挡时指针偏转角度过大,所测电阻阻值较小,选择的挡位太大,应该换用“×10”挡位;指针静止时位于“②”位置,其读数为
【小问2详解】
滑动变阻器小于待测电阻,应采用分压式电路,,选择内接法。
故选A。
【小问3详解】
根据图像斜率等于电阻的倒数,可得,由于电流表分压使电阻的测量值大于真实值。
13. 如图,容积为V、内壁光滑的圆柱形导热气缸顶部有一质量为、横截面积为S、厚度可忽略的活塞;初始时气缸内密封有温度为、压强为的理想气体,与分别为大气的压强和温度且始终保持不变。已知气体内能U与温度T的关系为,为正的常量;容器内气体的所有变化过程都是缓慢的。求:
(1)缸内气体与外界达到热平衡时的体积;
(2)从初始状态到与外界达到热平衡的过程中,气缸内气体放出的热量Q。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
对活塞有
由理想气体状态方程有
解得
【小问2详解】
由热力学第一定律,有
在整个过程中,气体做功,有
整理数据,解得
14. 如图所示,光滑水平桌面右侧有一长为、动摩擦因数为、正以的速度顺时针转动的水平传送带,在传送带右端有一固定在水平地面、半径为的四分之一光滑圆弧轨道,四分之一圆轨道的最高点恰好与水平传送带右端相切(不影响传送带转动,物块通过传送带后可以无能量损失地滑上圆轨道)。一质量为、可视为质点的小滑块静止在光滑的水平桌面上,在其正上方距离为的位置点通过长的轻绳悬挂一质量为的小球,将轻绳拉至水平并静止释放小球,小球运动到最低点时与物块发生弹性正碰。已知重力加速度,求:
(1)与碰撞后的速度大小;
(2)物体在传送带上运动的时间;
(3)物体离开四分之一圆轨道时的速度大小。
【答案】(1)
(2)2s (3)
【解析】
【小问1详解】
A摆到最低点过程由机械能守恒
AB碰撞过程由动量守恒和能量守恒关系:,
解得
【小问2详解】
物块B滑上传送带后先做减速运动,则
与传送带共速时,则,
匀速阶段
解得总时间
【小问3详解】
设物块B离开圆轨道时速度大小为、方向与水平方向夹角为,则由机械能守恒定律
离开圆轨道时满足
解得
15. 如图所示,相互平行的水平金属导轨与倾角为37°的倾斜导轨平滑相连,整个区域处在竖直向上、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,导轨间距为L=0.5m,导轨左侧接一阻值为R=1.5Ω的定值电阻。一质量为m=1kg、电阻为r=0.5Ω、长度也为L的金属棒静止放置在水平导轨上并与导轨接触良好,导体棒与导轨间动摩擦因数均为μ=0.5,某时刻导体棒在F=7.6N的水平向右拉力作用下从静止开始运动,导体棒在到达倾斜轨道底端之前已经达到最大速度,在到达倾斜轨道底端时撤去外力。重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)导体棒运动的最大速度大小;
(2)若已知导体棒从倾斜导轨底端经过t=0.5s时速度恰好减到零,则导体棒在倾斜导轨上运动的最大位移大小及这个过程电路产生的焦耳热。
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
导体棒运动到最大速度时,由,,,
联立,代入数据解得
【小问2详解】
导体棒从倾斜导轨底端经过t=0.5s时速度恰好减到零,根据动量定理有
结合,
联立代入数据,解得
对导体棒用动能定理
因为克服安培力所做的功等于电路产生的热量,则令
则有
解得
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