精品解析:宁夏回族自治区石嘴山市平罗中学2025-2026学年高三上学期11月期中物理试题
2025-11-30
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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 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 宁夏回族自治区 |
| 地区(市) | 石嘴山市 |
| 地区(区县) | 平罗县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.25 MB |
| 发布时间 | 2025-11-30 |
| 更新时间 | 2026-08-04 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-11-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55192563.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
平罗中学2025-2026学年度第一学期期中考试试题
高三物理
满分:100分时间:75分钟
一、单项选择题:本题共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. PET(正电子发射断层成像)是核医学科重要的影像学诊断工具,其检查原理是将含放射性同位素(如:)的物质注入人体参与人体代谢,从而达到诊断的目的。的衰变方程为,其中是中微子。已知的半衰期是110分钟。下列说法正确的是( )
A. X为 B. 该反应为核聚变反应
C. 1克经110分钟剩下0.5克 D. 该反应产生的在磁场中会发生偏转
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据质量数与电荷数守恒可知,该物质为,故A错误;
B.核聚变是轻核结合成重核的过程(如氢弹原理)。本题中的衰变是单个原子核自发转变为另一种原子核,属于放射性衰变(具体为衰变),而非核聚变,故B错误;
C.1g该物质经过110min即一个衰变周期,则有一半发生衰变,该物质质量变为0.5g,故C正确;
D.不带电,在磁场中不偏转,故D错误。
故选C。
2. 如图所示,内壁光滑的汽缸内用活塞密封一定量理想气体,汽缸和活塞均绝热。用电热丝对密封气体加热,并在活塞上施加一外力F,使气体的热力学温度缓慢增大到初态的2倍,同时其体积缓慢减小。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 外力F保持不变 B. 密封气体内能增加
C. 密封气体对外做正功 D. 密封气体的末态压强是初态的2倍
【答案】B
【解析】
【详解】A.气体温度升高,体积减小,根据
气体压强变大,则外力F增加,选项A错误;
B.气体温度升高,则气体内能变大,即∆U > 0,选项B正确;
C.气体体积减小,则外界对气体做功,选项C错误;
D.根据
热力学温度变为原来的2倍,体积减小,则气体压强大于原来的2倍,选项D错误。
故选B。
3. 2024年9月25日,解放军向太平洋方向发射一枚洲际弹道导弹,该导弹的射程约12000公里,采用了钱学森弹道设计理念。如图所示为导弹从起飞到击中目标的轨迹示意图,导弹在点加速冲向目标,图中所示四个点中速度方向和所受合力方向的示意图,可能正确的是( )
A. 点 B. 点 C. 点 D. 点
【答案】B
【解析】
【详解】根据曲线运动的特点,可知速度v方向沿运动轨迹的切线方向,合力F方向指向运动轨迹的凹侧,轨迹在两者之间;其中在点加速冲向目标,则此时合力F方向与速度v方向的夹角小于;故图中所示四个点中速度方向和所受合力方向的示意图,可能正确的是点。
故选B。
4. 足球训练中,甲乙两人在同一位置,甲将足球沿平直地面踢出,乙立即由静止开始追赶球,乙和球沿同一直线运动,且在t时刻追上足球,下列能反映该过程的图像是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设足球被踢出的方向为正方向,被踢出的位置为坐标原点,因开始时球和乙都在同一位置且同时出发,则图像都从坐标原点开始;则若没有阻力,则足球沿正方向做匀速运动,x-t图像为过原点倾斜的直线;若考虑阻力,则足球沿正方向做减速运动,则x-t图像为斜率减小的曲线;人可能匀速追赶球,则x-t图像为过原点的倾斜的直线;还可能加速,x-t图像为过原点的斜率增加的曲线;综上所述,只有A正确。
故选A。
5. 为了研究空气动力学问题,如图所示,某人将质量为的小球从距地面高处以一定初速度水平抛出,在距抛出点水平距离处,有一根管口比小球直径略大的竖直细管,上管口距地面的高度为。小球在水平方向上受恒定风力作用,在竖直方向上阻力不计,且小球恰能无碰撞地通过细管,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
A. 小球在管外运动的时间为 B. 小球的初速度大小为
C. 风力的大小为 D. 小球落地时的速度大小为
【答案】C
【解析】
【详解】AB.小球在竖直方向上做自由落体运动,故从抛出点到上管口的运动过程中,有
解得小球在管外运动的时间为
小球在水平方向上做匀减速运动,因恰能无碰撞地通过管子,故小球到管口时水平速度刚好减为零,设小球的初速度为,则有
解得小球的初速度大小为
故AB错误;
C.设风力大小为F,水平方向根据牛顿第二定律有
由匀变速直线运动规律可得
联立可得
故C正确;
D.小球到达上管口时,水平速度减为零,进入管中后其不再受风力作用,只有竖直方向的运动,从抛出到落地全程,小球在竖直方向上做自由落体运动,所以有
解得小球落地时的速度大小为
故D错误。
故选C。
6. 如图(a)所示为一款滑杆运输装置自动回拉系统,滑杆与水平面的夹角为30°滑杆上套着一质量m=1.0kg的小球(可视为质点)。某次测试中,该系统向小球提供沿滑杆方向的外力F,小球从A点静止出发,规定沿滑杆向上为F的正方向,F随小球与A点间距离x的变化关系如图(b)所示,小球所受摩擦力可忽略不计,g取10m/s2,则小球( )
A. 在x=4m时速度大小为0
B. 从A点开始0~2m运动过程中加速度大小为10m/s2
C. 从A点开始0~2m运动的加速度大于2~4m的加速度
D. 从A点开始0~2m运动的时间小于2~4m的时间
【答案】A
【解析】
【详解】B.运动过程中沿杆方向受力分析
解得,故B错误;
A.运动过程中沿杆方向受力分析
解得
运动到2m时的时间
运动到2m时的速度
由可得的运动时间
由可得的速度,故A正确、CD错误。
故选A。
7. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( )
A. 火星表面的重力加速度大小为
B. 火星的质量为
C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍
D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速
【答案】B
【解析】
【详解】A.小球做平抛运动,设火星表面的重力加速度为,竖直下落高度,直线位移大小为,因此水平位移
水平方向有
解得
竖直方向有
将代入解得,故A错误;
B.火星表面物体重力等于万有引力
可得
代入解得,B正确;
C.设圆轨道Ⅱ的半径为,椭圆轨道Ⅰ半长轴为,根据开普勒第三定律有
代入
解得,故C错误;
D.从椭圆轨道Ⅰ进入圆轨道Ⅱ,需要在近火点减速,使万有引力大于所需向心力,做近心运动进入小圆轨道,因此需要点火减速,故D错误。
故选B。
二、多项选择题:本题共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. 一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是时刻的波形图,P是介质中位于x=2m处的质点,其振动图像如图(b)所示,下列说法正确的是( )
A. 波的振幅是10cm B. 波向x轴正方向传播
C. 波速为2m/s D. 经过一个周期质点P运动的路程为0
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由图(a)可知波的振幅为A=,故A错误;
B.由图(b)可知1s时质点P沿y轴正向振动,根据同侧法可知波向右传播,故B正确;
C.由图(a)可知波长为
由图(b)可知周期为T=2s
波速,故C正确;
D.经一个周期,P的路程,故D错误。
故选BC。
9. 如图所示,轻杆连接的A、B两个可视为质点的小球分别穿在固定的光滑直角支架上,现将轻杆从竖直位置静止释放,当轻杆与竖直支架夹角为时,两小球的速度分别为和。下列说法正确的是( )
A. 小球B始终受到三个力作用
B. 图中位置与的比值为
C. 小球B的速度最大时,A的加速度也刚好最大
D. AB系统在增大到接近过程中机械能守恒
【答案】BD
【解析】
【详解】A.当小球A运动到最底端时,小球B不再受杆的拉力,只受两个力,A错误;
B.两球沿杆方向的速度相同,即
则,B正确;
C.小球B的速度最大时,加速度为0,杆的弹力为0,此时A球的加速度为,小球B做减速运动时,杆对A球做正功,此时
此时
所以当B球的速度最大时,A球的加速度不是最大值,C错误;
D.对AB系统分析,运动过程中,系统只有重力做功,机械能守恒,D正确。
故选BD。
10. 如图(a)所示,一质量为的长木板静置于粗糙水平面上,其上放置一质量未知的小滑块,且长木板与小滑块之间接触面粗糙。小滑块受到水平拉力作用时,用传感器测出小滑块的加速度与水平拉力的关系如图(b)实线所示。已知地面与长木板的动摩擦因数为0.2,重力加速度,下列说法正确的是( )
A. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.6
B. 当水平拉力增大时,小滑块比长木板先相对地面发生滑动
C. 小滑块的质量为
D. 当水平拉力时,长木板的加速度大小为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.设小滑块质量为,小滑块与长木板之间的动摩擦数为,当小滑块与长木板发生相对滑动时,对小滑块由牛顿第二定律有
得
由(b)图可得
A正确;
BC.从图(b)知,当拉力为时,小滑块与长木板恰好发生相对滑动,此时两物体具有共同加速度,对长木板分析,由牛顿第二定律有
得
对小滑块,有
得
因为
所以小滑块和长木板相对地面同时发生相对滑动,B错误,C正确;
D.由于
所以此时长木板的加速度未达到,D错误。
故选AC。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究物体加速度a与外力F和物体质量M的关系,研究小组的同学们在教材提供案例的基础上又设计了不同的方案,如图甲、乙、丙所示:甲方案中在小车前端固定了力传感器,并与细线相连,可以从传感器上直接读出细线拉力;乙方案中拉动小车的细线通过滑轮与弹簧测力计相连,从弹簧测力计上可读出细线拉力;丙方案中用带有光电门的气垫导轨和滑块代替长木板和小车。三种方案均以质量为m的槽码的重力作为动力。
(1)关于三个实验方案,下列说法正确的是___
___。
A. 甲、乙方案实验前均需要平衡摩擦力
B. 甲、乙、丙方案均需要满足小车或滑块的质量远大于槽码的质量
C. 乙方案中,小车加速运动时受到细线的拉力等于槽码所受重力的一半
(2)某次甲方案实验得到一条纸带,部分计数点如图丁所示(每相邻两个计数点间还有4个计时点未画出),测得,,,。已知打点计时器所接交流电源频率为50Hz,则小车的加速度______(结果保留两位有效数字)。
(3)甲方案实验中,以小车的加速度a为纵坐标、钩码的重力F为横坐标作出的图像戊理想状态下应是一条过原点的直线,但由于实验误差影响,常出现如图所示的三种情况。关于这三种情况下列说法中正确的是______。
A. 图线①交于纵轴的原因是钩码挂的个数太多
B. 图线②右端弯曲的原因是钩码挂的个数太少
C. 图线③交于横轴的原因可能是未平衡小车受到的阻力
【答案】(1)A (2)0.51 (3)C
【解析】
【小问1详解】
A.由图示实验装置可知,甲、乙方案实验前均需要平衡摩擦力,故A正确;
B.由图示实验装置可知,甲实验中小车受到的拉力可以由力传感器测出,乙实验中小车所受拉力可以由弹簧测力计测出,甲、乙实验不需要方案不需要满足小车或滑块的质量远大于槽码的质量,故B错误;
C.由图示可知,乙方案中,小车加速运动时槽码向下加速运动,槽码处于失重状态,小车加速运动时受到细线的拉力小于槽码所受重力的一半,故C错误。
故选A。
【小问2详解】
每相邻两个计数点间还有4个计时点未画出,打点计时器所接交流电源频率为50Hz,相邻计数点间的时间间隔
根据匀变速直线运动的推论由逐差法可知,小车的加速度大小
【小问3详解】
A.由图示图像可知,纵轴的截距大于0, F=0(即不挂钩码)时小车就具有了加速度;产生原因是平衡摩擦力时长木板的倾角过大,,故A错误;
B.图线②在力较小时图像是直线,加速度与拉力成正比;拉力较大时图像向下弯曲,加速度偏小,由牛顿第二定律可得,
解得
可知当时,
图像为直线,当钩码挂的个数太多时,不满足,则
图像右端向下弯曲,所以图线②右端弯曲的原因是钩码挂的个数太多造成的,故B错误;
C.图线③在横轴的截距大于0,只有当F增加到一定值时,小车才获得加速度,产生原因是平衡摩擦力时长木板的倾角过小或未平衡小车受到的阻力,故C正确。
故选C。
12. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节;
B.电流表1:量程0~0.6 A,内阻r=0.3 Ω;
C.电流表2:量程0~0.6 A,内阻约为0.2 Ω;
D.电压表1:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表2:量程0~15 V,内阻未知;
F.滑动变阻器1:0~10 Ω,3 A;
G.滑动变阻器2:0~100 Ω,0.5 A;
H.开关、导线若干。
利用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材:电流表选用________滑动变阻器选用 ________;(填写选项前的字母)
(2)实验电路图应选择图中的________(选填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的图像,则干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(结果保留两位有效数字)
【答案】(1) ①. B ②. F
(2)甲 (3) ①. 1.5 ②. 0.70
【解析】
【小问1详解】
[1] 电流表表1的内阻已知,故电流表选填B;
[2]为了便于调节,滑动变阻器选择阻值挍小的“,”的,故滑动变阻器选填F;
【小问2详解】
因电流表的内阻已知,其分压可以定量计算,故实验电路图应选择图甲;
【小问3详解】
[1][2] 根据图丙所示的图像,可知干电池的电动势
内电阻
13. 如图所示,某透明介质横截面是半径为的四分之一圆,介质放置在水平面上,一束单色光从上的点水平射入介质,然后从弧面上的点射出,出射光线达到地面上的点,与水平方向的夹角为(未知),出射角为,,光速为,求:
(1)角大小及介质对该光的折射率;
(2)该光从到的传播时间。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
由几何关系可得,,
综合解得,
介质对此光的折射率
计算可得
【小问2详解】
由几何关系可得
由折射率的定义可得
光从到的传播时间
综合解得
14. 如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场。现有一粒子源处在坐标为的M点能以垂直与电场方向不断发射质量为m、电量为+q、速度为v0的粒子(重力不计),粒子从N点(图中未画出)进入磁场后最后又从x轴上坐标为处的P点射入电场,其入射方向与x轴成45°角。求:
(1)粒子到达P点时的速度v的大小;
(2)匀强电场的电场强度E和N点的横坐标x;
(3)粒子从N点运动到P点的时间。
【答案】(1);(2),;(3)
【解析】
【详解】(1)粒子运动轨迹如图所示
粒子从N点射入磁场后只受洛伦兹力,且洛伦兹力不做功,则速度大小不变,粒子在P点速度与初入磁场时速度大小相等,设进入磁场时速度为v,根据对称性可知
解得
粒子到达P点时的速度v的大小也是。
(2)粒子由M点运动到N点的过程中,由动能定理得
解得
水平方向和竖直方向的位移分别为
,
可得
(3)根据几何关系可知N点运动到P路程为圆周所对应长度,则粒子从N点运动到P所用的时间为
15. 如图所示为某游戏轨道模型图,该装置由固定在水平地面上倾角的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE、水平直轨道EF,传送带FG,MN为是固定于水平地面上的薄平板,除直轨道EF和传送带FG外其余各段轨道均光滑,且各处平滑连接。现将一可视为质点的滑块自A点静止释放,经螺旋圆形轨道BCDE后,滑上传送带FG。已知滑块质量,A距B所在的水平面高度,圆轨道半径,水平直轨道EF长,传送带FG长并可向右匀速传动,M与G水平距离,高度差,平板MN长,滑块与直轨道EF和传送带FG间的动摩擦因数均为,,,,求:
(1)滑块通过轨道B点的速度大小;
(2)滑块通过圆轨道最低点C时对轨道的压力大小;
(3)若传送带不转动,滑块从A点由静止释放时落在平板上离M点的距离;
(4)要使滑块从A点由静止释放时落在平板上,求传送带的速度范围。
【答案】(1);(2);(3);(4)
【解析】
【详解】(1)滑块从A到B过程,根据动能定理,有
解得
(2)滑块从A点到C点的过程中,由机械能守恒定律有
对滑块在C点受力分析有
由牛顿第三定律有
解得
(3)若传送带不动,设滑块运动到G点的速度为,从C点到G点由动能定理
可得
G点飞出做平抛,由,可得G点飞出后的水平距离
则落地点离M点的距离
(4)若传送带一直对滑块做正功,设滑块运动到G点的速度为,从C点到G点由动能定理
可得
设滑块从G点飞出后能够到达平板的最小速度为,最大速度为,则
,,
可得
,
故要使滑块从A点由静止释放时落在平板上,传送带的速度范围
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平罗中学2025-2026学年度第一学期期中考试试题
高三物理
满分:100分时间:75分钟
一、单项选择题:本题共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. PET(正电子发射断层成像)是核医学科重要的影像学诊断工具,其检查原理是将含放射性同位素(如:)的物质注入人体参与人体代谢,从而达到诊断的目的。的衰变方程为,其中是中微子。已知的半衰期是110分钟。下列说法正确的是( )
A. X为 B. 该反应为核聚变反应
C. 1克经110分钟剩下0.5克 D. 该反应产生的在磁场中会发生偏转
2. 如图所示,内壁光滑的汽缸内用活塞密封一定量理想气体,汽缸和活塞均绝热。用电热丝对密封气体加热,并在活塞上施加一外力F,使气体的热力学温度缓慢增大到初态的2倍,同时其体积缓慢减小。关于此过程,下列说法正确的是( )
A. 外力F保持不变 B. 密封气体内能增加
C. 密封气体对外做正功 D. 密封气体的末态压强是初态的2倍
3. 2024年9月25日,解放军向太平洋方向发射一枚洲际弹道导弹,该导弹的射程约12000公里,采用了钱学森弹道设计理念。如图所示为导弹从起飞到击中目标的轨迹示意图,导弹在点加速冲向目标,图中所示四个点中速度方向和所受合力方向的示意图,可能正确的是( )
A. 点 B. 点 C. 点 D. 点
4. 足球训练中,甲乙两人在同一位置,甲将足球沿平直地面踢出,乙立即由静止开始追赶球,乙和球沿同一直线运动,且在t时刻追上足球,下列能反映该过程的图像是( )
A. B.
C. D.
5. 为了研究空气动力学问题,如图所示,某人将质量为的小球从距地面高处以一定初速度水平抛出,在距抛出点水平距离处,有一根管口比小球直径略大的竖直细管,上管口距地面的高度为。小球在水平方向上受恒定风力作用,在竖直方向上阻力不计,且小球恰能无碰撞地通过细管,重力加速度为,则下列说法正确的是( )
A. 小球在管外运动的时间为 B. 小球的初速度大小为
C. 风力的大小为 D. 小球落地时的速度大小为
6. 如图(a)所示为一款滑杆运输装置自动回拉系统,滑杆与水平面的夹角为30°滑杆上套着一质量m=1.0kg的小球(可视为质点)。某次测试中,该系统向小球提供沿滑杆方向的外力F,小球从A点静止出发,规定沿滑杆向上为F的正方向,F随小球与A点间距离x的变化关系如图(b)所示,小球所受摩擦力可忽略不计,g取10m/s2,则小球( )
A. 在x=4m时速度大小为0
B. 从A点开始0~2m运动过程中加速度大小为10m/s2
C. 从A点开始0~2m运动的加速度大于2~4m的加速度
D. 从A点开始0~2m运动的时间小于2~4m的时间
7. 我国一直努力进行火星生命迹象的探索。如图所示。某火星探测器先在椭圆轨道Ⅰ上绕火星运动、周期为2T、后从A点进入圆轨道Ⅱ绕火星做匀速圆周运动、周期为T。当探测器即将着陆前悬停在距离火星表面附近h的高度时、以的初速度水平弹射出一个小球,测得小球弹出点到落地点之间的直线距离为2h。已知火星的半径为R,引力常量为G,下列判断正确的是( )
A. 火星表面的重力加速度大小为
B. 火星的质量为
C. 椭圆轨道Ⅰ的半长轴为圆轨道Ⅱ半径的2倍
D. 探测器从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需要在A处点火加速
二、多项选择题:本题共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. 一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是时刻的波形图,P是介质中位于x=2m处的质点,其振动图像如图(b)所示,下列说法正确的是( )
A. 波的振幅是10cm B. 波向x轴正方向传播
C. 波速为2m/s D. 经过一个周期质点P运动的路程为0
9. 如图所示,轻杆连接的A、B两个可视为质点的小球分别穿在固定的光滑直角支架上,现将轻杆从竖直位置静止释放,当轻杆与竖直支架夹角为时,两小球的速度分别为和。下列说法正确的是( )
A. 小球B始终受到三个力作用
B. 图中位置与的比值为
C. 小球B的速度最大时,A的加速度也刚好最大
D. AB系统在增大到接近过程中机械能守恒
10. 如图(a)所示,一质量为的长木板静置于粗糙水平面上,其上放置一质量未知的小滑块,且长木板与小滑块之间接触面粗糙。小滑块受到水平拉力作用时,用传感器测出小滑块的加速度与水平拉力的关系如图(b)实线所示。已知地面与长木板的动摩擦因数为0.2,重力加速度,下列说法正确的是( )
A. 小滑块与长木板之间的动摩擦因数为0.6
B. 当水平拉力增大时,小滑块比长木板先相对地面发生滑动
C. 小滑块的质量为
D. 当水平拉力时,长木板的加速度大小为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究物体加速度a与外力F和物体质量M的关系,研究小组的同学们在教材提供案例的基础上又设计了不同的方案,如图甲、乙、丙所示:甲方案中在小车前端固定了力传感器,并与细线相连,可以从传感器上直接读出细线拉力;乙方案中拉动小车的细线通过滑轮与弹簧测力计相连,从弹簧测力计上可读出细线拉力;丙方案中用带有光电门的气垫导轨和滑块代替长木板和小车。三种方案均以质量为m的槽码的重力作为动力。
(1)关于三个实验方案,下列说法正确的是___
___。
A. 甲、乙方案实验前均需要平衡摩擦力
B. 甲、乙、丙方案均需要满足小车或滑块的质量远大于槽码的质量
C. 乙方案中,小车加速运动时受到细线的拉力等于槽码所受重力的一半
(2)某次甲方案实验得到一条纸带,部分计数点如图丁所示(每相邻两个计数点间还有4个计时点未画出),测得,,,。已知打点计时器所接交流电源频率为50Hz,则小车的加速度______(结果保留两位有效数字)。
(3)甲方案实验中,以小车的加速度a为纵坐标、钩码的重力F为横坐标作出的图像戊理想状态下应是一条过原点的直线,但由于实验误差影响,常出现如图所示的三种情况。关于这三种情况下列说法中正确的是______。
A. 图线①交于纵轴的原因是钩码挂的个数太多
B. 图线②右端弯曲的原因是钩码挂的个数太少
C. 图线③交于横轴的原因可能是未平衡小车受到的阻力
12. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节;
B.电流表1:量程0~0.6 A,内阻r=0.3 Ω;
C.电流表2:量程0~0.6 A,内阻约为0.2 Ω;
D.电压表1:量程0~3 V,内阻未知;
E.电压表2:量程0~15 V,内阻未知;
F.滑动变阻器1:0~10 Ω,3 A;
G.滑动变阻器2:0~100 Ω,0.5 A;
H.开关、导线若干。
利用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差。在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材:电流表选用________滑动变阻器选用 ________;(填写选项前的字母)
(2)实验电路图应选择图中的________(选填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的图像,则干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(结果保留两位有效数字)
13. 如图所示,某透明介质横截面是半径为的四分之一圆,介质放置在水平面上,一束单色光从上的点水平射入介质,然后从弧面上的点射出,出射光线达到地面上的点,与水平方向的夹角为(未知),出射角为,,光速为,求:
(1)角大小及介质对该光的折射率;
(2)该光从到的传播时间。
14. 如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场。现有一粒子源处在坐标为的M点能以垂直与电场方向不断发射质量为m、电量为+q、速度为v0的粒子(重力不计),粒子从N点(图中未画出)进入磁场后最后又从x轴上坐标为处的P点射入电场,其入射方向与x轴成45°角。求:
(1)粒子到达P点时的速度v的大小;
(2)匀强电场的电场强度E和N点的横坐标x;
(3)粒子从N点运动到P点的时间。
15. 如图所示为某游戏轨道模型图,该装置由固定在水平地面上倾角的直轨道AB、螺旋圆形轨道BCDE、水平直轨道EF,传送带FG,MN为是固定于水平地面上的薄平板,除直轨道EF和传送带FG外其余各段轨道均光滑,且各处平滑连接。现将一可视为质点的滑块自A点静止释放,经螺旋圆形轨道BCDE后,滑上传送带FG。已知滑块质量,A距B所在的水平面高度,圆轨道半径,水平直轨道EF长,传送带FG长并可向右匀速传动,M与G水平距离,高度差,平板MN长,滑块与直轨道EF和传送带FG间的动摩擦因数均为,,,,求:
(1)滑块通过轨道B点的速度大小;
(2)滑块通过圆轨道最低点C时对轨道的压力大小;
(3)若传送带不转动,滑块从A点由静止释放时落在平板上离M点的距离;
(4)要使滑块从A点由静止释放时落在平板上,求传送带的速度范围。
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