精品解析:湖北省荆州中学2025-2026学年高三上学期12月月考物理试卷

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2026-01-06
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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-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) 荆州市
地区(区县) 荆州区
文件格式 ZIP
文件大小 3.10 MB
发布时间 2026-01-06
更新时间 2026-08-03
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-01-06
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来源 学科网

内容正文:

荆州中学2025-2026学年高三上学期12月月考 物理试题 1. 某学生研究光电效应实验,现得出三条光电流与光电管两端电压的图像,其中A、C对应的遏止电压相同且小于B的遏止电压,A的饱和光电流大于B,B的大于C,下列说法正确的是( ) A. 图像A与C可能对应的是同一束光分别照射不同的金属,其中C中金属的逸出功更大 B. 图像A与C可能对应的是光强不同的同一颜色光分别照射同一块金属,其中A中光强更大 C. 图像B与C可能对应的是不同频率的光分别照射同一块金属,其中C中光的频率更大 D. 图像B与C可能对应的是不同的光分别照射不同的金属,其中C中光电子的最大初动能更大 【答案】B 【解析】 【详解】A.若同一束光(ν相同)照射不同金属,要满足遏止电压相同,则逸出功必须相同(WA​ = WC​),故A错误; B.同一颜色光(ν相同)照射同一金属(W相同),则遏止电压必然相同。饱和光电流A大于C,说明A的光强更大,故B正确; C.同一金属(W相同),B的遏止电压大于C,则νB​ > νC​,故C错误; D.最大初动能Ek​ = eUc​,B的遏止电压更大,B的最大初动能更大,故D错误。 故选B 2. 如图所示,在等边三棱镜截面ABC内,有一束单色光从空气射向其边界上的E点,已知该单色光入射方向与三棱镜边界AB的夹角为,该三棱镜对该单色光的折射率为,则下列说法中正确的是(  ) A. 该单色光在AB边界发生全反射 B. 该单色光在AC边界发生全反射 C. 从E点射入三棱镜的光线与底边BC不平行 D. 该单色光从空气进入棱镜,波长变短 【答案】D 【解析】 【详解】AC.画出光路图如图 在E点,入射角为,设折射角为,由 解得,可知在AB边界不发生全反射,根据几何关系知,该单色光在三棱镜中的传播光线与底边BC平行,故AC错误; B.根据对称性可知,光线射到AC边时的入射角等于AB边时的折射角,根据光路可逆性原理知,该单色光在AC边界不会发生全反射,故B错误; D.因介质对光的阻碍作用,光速由真空光速变为(为介质折射率) 光传播速度变小,根据波速公式  频率由光源决定,进入介质后不变。因光传播速度减小,波长 波长也减小,故D正确。 故选D。 3. 一列简谐横波沿x轴传播,其在t=0.2s时的波形图如图甲所示,该波上A质点的振动图像如图乙所示。下列判断正确的是(  ) A. 该波的波速为2.5m/s B. 该波沿x轴负方向传播 C. 若该波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4Hz D. 若某障碍物的尺寸比2m小,则该波遇到这个障碍物时一定能发生明显的衍射现象 【答案】D 【解析】 【详解】A.由题图可知,T=0.4s,λ=2m,则波速,故A错误; B.由图乙可知,t=0.2s时刻,质点A正通过平衡位置向上振动,根据波形的平移法可知,该波沿x轴正方向传播,故B错误; C.发生稳定的干涉现象需要两列波的频率相同,则所遇到的波的频率为,故C错误; D.若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸可能与2m差不多或比2m小,故D正确。 故选D。 4. 如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连,开关S闭合后,两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态。则下列说法正确的是(  ) A. 若将S断开,且将A板向左平移一小段位移,P点电势不变 B. 若将S断开,再将B板向下平移一小段位移,P点电势升高 C. 在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段位移,则油滴不动,G中有方向为的电流 D. 在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有方向为的电流 【答案】C 【解析】 【详解】A.若将S断开,则电容器中的电量保持不变,将A板向左平移一小段位移,可知两板间的正对面积减小,根据可知电容减小;根据可知电压增大;根据可知电场强度增大;P点与下极板的电势差为 其中P点与下极板的距离不变,故增大;又 由题知,下极板接地,即,可知P点的电势降低,故A错误; B.若将S断开,则电容器中的电量保持不变,将B板向下平移一小段位移,则电容器两板间的距离增大,根据,, 可得 可知电场强度不变;P点与下极板的电势差 其中P点与下极板的距离变大,故变大;又 由题知,下极板接地,即,可知P点的电势降低,故B错误; C.由题知,刚开始油滴处于静止状态,受到重力和电场力作用,重力方向竖直向下,电场力方向竖直向上;电容器的下极板带正电,上极板带负电;在S仍闭合的情况下,则电容器中的电压保持不变,若将A板向右平移一小段位移,可知两板间的正对面积减小,根据 可知电容减小;根据 可知电量减小,则电容器放电,故G中有方向为b→a的电流 根据 因电压和两极板的距离都不变,故电场强度不变,则油滴所受电场力不变,所以油滴仍处于静止状态,故C正确; D.在S仍闭合的情况下,则电容器中的电压保持不变,若将A板向下平移一小段位移,可知两板间的距离减小,根据 可知电容增大;根据 可知电量增大,则电容器充电,故G中有方向为的电流,根据 因两极间的距离减小,电压不变,可知电场强度增大,则油滴所受电场力增大,所以油滴向上加速运动,故D错误。 故选C。 5. 质量的某国产汽车在水平路面上进行整车道路性能试验时,由静止启动,试验过程中汽车牵引力的倒数和速度v的关系如图所示,汽车速度能达到的最大值,整个过程中汽车受到的阻力大小恒定。下列说法正确的是(  ) A. 汽车的额定功率为200kW B. 汽车从静止开始一直做匀加速运动直至达到最大速度 C. 汽车做匀加速运动的加速度大小为 D. 汽车做匀加速运动的时间为10s 【答案】C 【解析】 【详解】A.汽车的速度最大时牵引力大小为 汽车的额定功率为,故A错误; B.汽车的速度最大时牵引力与阻力大小相等 汽车速度在内汽车的牵引力大小与速度大小成反比,说明汽车的功率不变,即汽车的在30m/s时达到额定功率;汽车的速度为时,牵引力大小为 汽车速度在内汽车的牵引力不变,汽车做匀加速直线运动,内牵引力减小,加速度逐渐减小,故B错误; C.由,解得汽车做匀加速运动的加速度大小为,故C正确; D.汽车做匀加速运动的时间为,故D错误。 故选C。 6. 如图一水平传送带上表面放置质量为0.8kg物块,物块A左侧与水平轻弹簧相连,弹簧另一端固定在墙壁上,传送带速度v0不变且与弹簧、竖直墙面不接触,物块A右侧与竖直方向成的不可伸长的轻绳一端相连且保持静止。已知轻绳张力不为0,弹簧形变量为6cm,物块与传送带的动摩擦因数,弹簧劲度系数为100N/m,g取10m/s2,,则物块A的受力个数为(  ) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 【答案】A 【解析】 【详解】物块A所受重力为 弹簧弹力 弹力和重力的合力大小为10N,由于物块处于静止状态,传送带向右走,此时弹簧只可能被拉长,设重力与弹簧弹力二者合力方向与竖直夹角为,且满足 可知,即在绳反向延长线上。假定物块受到支持力和滑动摩擦力,则二者合力的方向与竖直方向的夹角必然小于37°()。故此时物块A不受到支持力和摩擦力作用,仅受3个力作用。 故选A。 7. 如图所示,在固定光滑直杆上套有一个质量为、电荷量为的小球和两根原长均为的完全相同的绝缘轻弹簧,两根轻弹簧的一端分别与小球相连,另一端分别固定在杆上相距为的、两点,空间中存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小,已知直杆与水平面的夹角,小球在距点的点处于静止状态。现将小球拉至距点的点由静止释放,小球可视为质点,运动过程中小球所带电荷量保持不变,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为,弹簧弹性势能为,,。下列说法正确的是(  ) A. 弹簧的劲度系数为 B. 小球运动至最低点时的加速度大小为 C. 小球从开始运动至最低点的过程中,小球的电势能减小量为 D. 运动过程中小球的最大速率为 【答案】D 【解析】 【详解】A.在P点对小球受力分析,沿杆方向受力平衡,可得 解得,故A错误; B.由对称性可知,可知小球在Q点受合力与对称点点大小相等,方向相反,根据牛顿第二定律,在Q点有 解得 在最低点加速度与最高点加速度大小相等,即,故B错误; C.小球从开始运动至最低点的过程中,运动距离 小球带正电,电场力做的正功 电场力做正功,电势能减小,电势能减小了,故C错误; D.由题可知,小球在P点速度最大,由能量守恒 解得,故D正确。 故选D。 8. 如图所示为某地球卫星发射的示意图,轨道1为近地圆轨道,轨道3为预定圆轨道,轨道2为过渡椭圆轨道,P为轨道1、2的切点,Q为轨道2、3的切点,P、Q两点的距离等于地球直径的3倍。下列说法正确的是(  ) A. 卫星在轨道2和轨道3运行的周期之比为 B. 卫星在轨道1的运行速度大于在轨道3的运行速度 C. 卫星在轨道3经过Q点的加速度大于在轨道2经过Q点的加速度 D. 此卫星的发射速度大于11.2km/s 【答案】AB 【解析】 【详解】A.设地球半径为R,根据开普勒第三定律可知, 可得卫星在轨道2和轨道3运行的周期之比为,A正确; B.根据 可得 卫星在轨道1的运行速度大于在轨道3的运行速度,B正确; C.根据 可得 可知卫星在轨道3经过Q点的加速度等于在轨道2经过Q点的加速度,C错误; D.此卫星没有脱离地球的引力范围,则发射速度小于11.2km/s,D错误。 故选AB。 9. 如图所示,交流发电机为右侧电路供电,发电机线圈电阻和输电线电阻均不计,电压表和电流表均为理想电表,变压器为理想变压器,副线圈两端接有滑动变阻器R以及定值电阻。保持线圈ABCD在磁场中匀速转动,下列说法正确的是(  ) A. 当线圈ABCD位于如图所示的位置时,电压表的读数最大 B. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,电压表V2的示数变大 C. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,原线圈的电流增大 D. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,电流表A和电压表的示数变化大小分别为和,与比值不变 【答案】BD 【解析】 【详解】A.当线圈ABCD位于如图所示的位置时,磁通量的变化率最大,根据法拉第电磁感应定律可知,线圈ABCD产生的感应电动势瞬时值最大,根据理想变压器原理知副线圈电压瞬时值最大,电压表V1的读数为副线圈的输出电压的有效值不变,故A错误; BC.滑动变阻器的滑动触头向下滑动,滑动变阻器的阻值变大,总电阻变大,副线圈总电流I2变小,R1的电压变小,故电压表V2的示数变大,根据知11变小,即原线圈的电流变小,故B正确,C错误; D.根据闭合电路欧姆定律,在副线圈回路有 则,的大小与的大小的比值为R1不变,故D正确。 故选BD。 10. 如图甲所示的电路中,螺线管线圈的匝数为n、面积为、电阻为R,定值电阻的阻值为4R,电动机绕线电阻为R,穿过螺线管线圈磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示(取向上为正方向)。在时间内电动机不转动,时间内电动机正常转动且螺线管线圈中的电流变为时间内螺线管线圈中的电流的2.4倍。下列说法正确的是(  ) A. 时间内C点电势高于A点电势 B. 时间内流过螺线管线圈的电流为 C. 在时间内电动机的电压为 D. 在时间内流过电动机的电流为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.时间内,均匀增大,根据楞次定律,可判断出线圈中的感应电流方向为顺时针,则A点电势高于C点电势,A错误; B.时间内螺线管中产生的感应电动势为 并联电路的电阻为 流过螺线管线圈的电流为 B正确; C.在时间内螺线管中产生的感应电动势为 电动机的电压为 C正确; D.在时间内流过定值电阻的电流为 流过电动机的电流为 D错误。 故选BC。 11. 某实验小组采用如图甲所示装置探究平抛运动的特点。 (1)实验时将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上,钢球沿斜槽轨道滑下后从点飞出,落在水平挡板上,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。实验时,下列操作正确的是______(填正确答案标号)。 A. 每次释放钢球,必须从同一固定点由静止释放 B. 斜槽必须光滑且末端的切线必须水平 C. 上下移动挡板时应等间距移动 D. 为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系,取平抛运动的起始点为坐标原点,该点相对斜槽末端的高度等于小球半径 (2)某同学忘记了记录抛出点,从记录的轨迹中选取了、,,四点,以点为原点建立坐标系,相关数据如图乙所示,重力加速度。则小球平抛的初速度大小为______。 (3)由图乙数据,可以计算出小球抛出点的坐标为______。 【答案】(1)AD (2)2 (3)(-26cm,-8.45cm) 【解析】 【小问1详解】 A.每次释放钢球,必须从同一固定点由静止释放,以保证小球到达底端时速度相同,A正确; B.斜槽不一定要必须光滑,斜槽末端的切线必须水平,以保证小球能做平抛运动,B错误; C.上下移动挡板时不一定要等间距移动,C错误; D.为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系,取平抛运动的起始点为坐标原点,该点相对斜槽末端的高度等于小球半径,D正确。 故选AD。 【小问2详解】 竖直方向 可得 可得初速度 【小问3详解】 A点的竖直速度 则从抛出点到A点的时间 抛出点的横坐标 纵坐标 则抛出点坐标(-26cm,-8.45cm)。 12. 物理兴趣小组研究某小灯泡的伏安特性,实验室可提供的器材:小灯泡(额定电压为3.0V),直流电源(4.5V)、滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω)、滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ)、量程合适的电压表和电流表、开关和导线若干。 (1)滑动变阻器应选择___________(选填“R1”或“R2”); (2)为了尽可能减小实验误差,且要求小灯泡两端电压能够在0~3V变化,请将实物图补充完整___; (3)闭合开关前,应把滑动变阻器滑片移到___________(填“a”或“b”)端; (4)小组同学正确完成了实验操作,将实验数据描点作图,得到I-U图像,如图乙所示。当小灯泡两端加2.0V电压时,小灯泡的电阻R=___________Ω(结果保留两位有效数字); (5)将该小灯泡接到电动势为3V、内阻为5Ω的另一电源E0上。则小灯泡的实际功率为___________W(结果保留2位有效数字)。 【答案】(1)R1 (2) (3)b (4)4.0##4.1##4.2##4.3##4.4 (5)0.42##0.43##0.44 【解析】 【小问1详解】 实验中,滑动变阻器采用分压式接法,为了便于控制分压,应选用阻值较小的R1。 【小问2详解】 由于小灯泡电阻较小,采用电流表外接,连线如图 【小问3详解】 闭合开关前,应调节滑动变阻器使测量电路两端电压从0开始变化,所以应滑到b端。 【小问4详解】 由图像可知,当小灯两端加2.0V电压时,电流为0.48A,则根据欧姆定律得 【小问5详解】 设灯泡的实际电压为U,实际电流为I,则根据闭合电路的欧姆定律得 变形后得 作出电源的图像如图所示 则读交点可得灯泡的实际功率为 13. 如图所示,与水平面成角倾斜放置、导热性能良好的汽缸由截面积不同的两圆筒连接而成。已知上圆筒长20cm,质量为、截面积的活塞A和质量为、截面积的活塞B间用30cm长的细轻杆连接,两活塞间封闭一定质量的理想气体,两活塞与筒内壁无摩擦且不漏气。初始时,两活塞到两汽缸连接处的距离均为15cm,环境温度为、大气压强,重力加速度g取。求: (1)开始时缸内封闭气体的压强; (2)缓慢降低环境温度,使活塞 A刚好要脱离小圆筒,则降低后的环境温度多大。保留三位有效数字 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 设开始时缸内气体的压强为,根据平衡条件 解得 【小问2详解】 由于活塞缓慢移动,根据平衡条件可知,缸内封闭气体压强不变 设杆长为L,则由盖-吕萨克定律有 解得 14. 如图所示,质量M=3kg的小车置于足够长的水平地面上,小车的左侧与竖直墙壁接触。小车的上表面由半径R=0.2m的四分之一圆弧面和水平面组成,圆弧面的最低点B与水平面平滑相接。车的右端固定一个连有轻弹簧的挡板,弹簧左端自然伸长至C点,一质量m=1kg的滑块从圆弧最高处A无初速下滑,不计一切摩擦,重力加速度g,在接下来的运动过程中弹簧不会超出弹性限度。求: (1)滑块滑至B点的速度大小; (2)物块第二次到达C点时的速度大小; (3)物块返回到AB圆弧面上时上升的最大高度。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 当滑块运动到B点时,根据机械能守恒定律有 解得 代入数据得。 【小问2详解】 当物块第二次达到C点时,根据动量守恒定律有 根据能量守恒定律有 联立解得 代入数据得。 【小问3详解】 物块返回到圆弧面上,且到达最高点时,物块和小车的速度相等,则根据动量守恒定律有 根据能量守恒定律有 联立解得 代入数据得。 15. 如图所示xoy平面内,第二象限存在半径为的圆形匀强磁场,磁感应强度,方向垂直xoy平面向外;第一象限存在一垂直xoy平面的圆形匀强磁场,磁感应强度(未画出);PQ为足够大与y轴垂直的平板,平板与 x轴的距离,x轴与平板之间存在沿y 轴负方向的匀强磁场B3。一比荷为的带正电粒子,以速度从x轴上x=-0.2m的A点射入圆形匀强磁场,速度方向与x轴负方向夹角,粒子经过B1、B2后又恰好从x轴上坐标为x=0.2m的M点进入匀强磁场B3,粒子在M点的速度方向与x轴负方向夹角,经过B3磁场后,粒子恰好打在平板上的N点(N点位于M点的正下方),带电粒子重力可不计。求: (1)带电粒子经过B1圆形磁场区域后经过y轴时与O点的距离; (2)第一象限存在的圆形磁场B2面积的最小值; (3)磁感应强度B3的大小及粒子从M点运动到N点通过的路程。 【答案】(1) (2) (3) , 【解析】 【小问1详解】 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有 解得 有几何关系,带电粒子经过B1圆形磁场区域后经过y轴时与O点的距离 【小问2详解】 带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,有 解得 有几何关系可得最小圆形磁场半径为 第一象限存在的圆形磁场B2面积的最小值 【小问3详解】 可将粒子运动分解为竖直方向匀速直线运动,水平方向做圆周运动,竖直方向时间 圆周运动周期 由粒子恰好打在平板上的N点可知t=nT 联立方程可得 螺旋线长度 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 荆州中学2025-2026学年高三上学期12月月考 物理试题 1. 某学生研究光电效应实验,现得出三条光电流与光电管两端电压的图像,其中A、C对应的遏止电压相同且小于B的遏止电压,A的饱和光电流大于B,B的大于C,下列说法正确的是( ) A. 图像A与C可能对应的是同一束光分别照射不同的金属,其中C中金属的逸出功更大 B. 图像A与C可能对应的是光强不同的同一颜色光分别照射同一块金属,其中A中光强更大 C. 图像B与C可能对应的是不同频率的光分别照射同一块金属,其中C中光的频率更大 D. 图像B与C可能对应的是不同的光分别照射不同的金属,其中C中光电子的最大初动能更大 2. 如图所示,在等边三棱镜截面ABC内,有一束单色光从空气射向其边界上的E点,已知该单色光入射方向与三棱镜边界AB的夹角为,该三棱镜对该单色光的折射率为,则下列说法中正确的是(  ) A. 该单色光在AB边界发生全反射 B. 该单色光在AC边界发生全反射 C. 从E点射入三棱镜的光线与底边BC不平行 D. 该单色光从空气进入棱镜,波长变短 3. 一列简谐横波沿x轴传播,其在t=0.2s时的波形图如图甲所示,该波上A质点的振动图像如图乙所示。下列判断正确的是(  ) A. 该波的波速为2.5m/s B. 该波沿x轴负方向传播 C. 若该波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为0.4Hz D. 若某障碍物的尺寸比2m小,则该波遇到这个障碍物时一定能发生明显的衍射现象 4. 如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连,开关S闭合后,两板间有一质量为m、带电量为q的油滴恰好在P点处于静止状态。则下列说法正确的是(  ) A. 若将S断开,且将A板向左平移一小段位移,P点电势不变 B. 若将S断开,再将B板向下平移一小段位移,P点电势升高 C. 在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段位移,则油滴不动,G中有方向为的电流 D. 在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有方向为的电流 5. 质量的某国产汽车在水平路面上进行整车道路性能试验时,由静止启动,试验过程中汽车牵引力的倒数和速度v的关系如图所示,汽车速度能达到的最大值,整个过程中汽车受到的阻力大小恒定。下列说法正确的是(  ) A. 汽车的额定功率为200kW B. 汽车从静止开始一直做匀加速运动直至达到最大速度 C. 汽车做匀加速运动的加速度大小为 D. 汽车做匀加速运动的时间为10s 6. 如图一水平传送带上表面放置质量为0.8kg物块,物块A左侧与水平轻弹簧相连,弹簧另一端固定在墙壁上,传送带速度v0不变且与弹簧、竖直墙面不接触,物块A右侧与竖直方向成的不可伸长的轻绳一端相连且保持静止。已知轻绳张力不为0,弹簧形变量为6cm,物块与传送带的动摩擦因数,弹簧劲度系数为100N/m,g取10m/s2,,则物块A的受力个数为(  ) A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 7. 如图所示,在固定光滑直杆上套有一个质量为、电荷量为的小球和两根原长均为的完全相同的绝缘轻弹簧,两根轻弹簧的一端分别与小球相连,另一端分别固定在杆上相距为的、两点,空间中存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小,已知直杆与水平面的夹角,小球在距点的点处于静止状态。现将小球拉至距点的点由静止释放,小球可视为质点,运动过程中小球所带电荷量保持不变,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为,弹簧弹性势能为,,。下列说法正确的是(  ) A. 弹簧的劲度系数为 B. 小球运动至最低点时的加速度大小为 C. 小球从开始运动至最低点的过程中,小球的电势能减小量为 D. 运动过程中小球的最大速率为 8. 如图所示为某地球卫星发射的示意图,轨道1为近地圆轨道,轨道3为预定圆轨道,轨道2为过渡椭圆轨道,P为轨道1、2的切点,Q为轨道2、3的切点,P、Q两点的距离等于地球直径的3倍。下列说法正确的是(  ) A. 卫星在轨道2和轨道3运行的周期之比为 B. 卫星在轨道1的运行速度大于在轨道3的运行速度 C. 卫星在轨道3经过Q点的加速度大于在轨道2经过Q点的加速度 D. 此卫星的发射速度大于11.2km/s 9. 如图所示,交流发电机为右侧电路供电,发电机线圈电阻和输电线电阻均不计,电压表和电流表均为理想电表,变压器为理想变压器,副线圈两端接有滑动变阻器R以及定值电阻。保持线圈ABCD在磁场中匀速转动,下列说法正确的是(  ) A. 当线圈ABCD位于如图所示的位置时,电压表的读数最大 B. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,电压表V2的示数变大 C. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,原线圈的电流增大 D. 滑动变阻器的滑动触头向下滑动,电流表A和电压表的示数变化大小分别为和,与比值不变 10. 如图甲所示的电路中,螺线管线圈的匝数为n、面积为、电阻为R,定值电阻的阻值为4R,电动机绕线电阻为R,穿过螺线管线圈磁场的磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示(取向上为正方向)。在时间内电动机不转动,时间内电动机正常转动且螺线管线圈中的电流变为时间内螺线管线圈中的电流的2.4倍。下列说法正确的是(  ) A. 时间内C点电势高于A点电势 B. 时间内流过螺线管线圈的电流为 C. 在时间内电动机的电压为 D. 在时间内流过电动机的电流为 11. 某实验小组采用如图甲所示装置探究平抛运动的特点。 (1)实验时将白纸和复写纸对齐重叠并固定在竖直的硬板上,钢球沿斜槽轨道滑下后从点飞出,落在水平挡板上,钢球侧面会在白纸上挤压出一个痕迹点。移动挡板,重新释放钢球,如此重复,白纸上将留下一系列痕迹点。实验时,下列操作正确的是______(填正确答案标号)。 A. 每次释放钢球,必须从同一固定点由静止释放 B. 斜槽必须光滑且末端的切线必须水平 C. 上下移动挡板时应等间距移动 D. 为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为轴的坐标系,取平抛运动的起始点为坐标原点,该点相对斜槽末端的高度等于小球半径 (2)某同学忘记了记录抛出点,从记录的轨迹中选取了、,,四点,以点为原点建立坐标系,相关数据如图乙所示,重力加速度。则小球平抛的初速度大小为______。 (3)由图乙数据,可以计算出小球抛出点的坐标为______。 12. 物理兴趣小组研究某小灯泡的伏安特性,实验室可提供的器材:小灯泡(额定电压为3.0V),直流电源(4.5V)、滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω)、滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ)、量程合适的电压表和电流表、开关和导线若干。 (1)滑动变阻器应选择___________(选填“R1”或“R2”); (2)为了尽可能减小实验误差,且要求小灯泡两端电压能够在0~3V变化,请将实物图补充完整___; (3)闭合开关前,应把滑动变阻器滑片移到___________(填“a”或“b”)端; (4)小组同学正确完成了实验操作,将实验数据描点作图,得到I-U图像,如图乙所示。当小灯泡两端加2.0V电压时,小灯泡的电阻R=___________Ω(结果保留两位有效数字); (5)将该小灯泡接到电动势为3V、内阻为5Ω的另一电源E0上。则小灯泡的实际功率为___________W(结果保留2位有效数字)。 13. 如图所示,与水平面成角倾斜放置、导热性能良好的汽缸由截面积不同的两圆筒连接而成。已知上圆筒长20cm,质量为、截面积的活塞A和质量为、截面积的活塞B间用30cm长的细轻杆连接,两活塞间封闭一定质量的理想气体,两活塞与筒内壁无摩擦且不漏气。初始时,两活塞到两汽缸连接处的距离均为15cm,环境温度为、大气压强,重力加速度g取。求: (1)开始时缸内封闭气体的压强; (2)缓慢降低环境温度,使活塞 A刚好要脱离小圆筒,则降低后的环境温度多大。保留三位有效数字 14. 如图所示,质量M=3kg的小车置于足够长的水平地面上,小车的左侧与竖直墙壁接触。小车的上表面由半径R=0.2m的四分之一圆弧面和水平面组成,圆弧面的最低点B与水平面平滑相接。车的右端固定一个连有轻弹簧的挡板,弹簧左端自然伸长至C点,一质量m=1kg的滑块从圆弧最高处A无初速下滑,不计一切摩擦,重力加速度g,在接下来的运动过程中弹簧不会超出弹性限度。求: (1)滑块滑至B点的速度大小; (2)物块第二次到达C点时的速度大小; (3)物块返回到AB圆弧面上时上升的最大高度。 15. 如图所示xoy平面内,第二象限存在半径为的圆形匀强磁场,磁感应强度,方向垂直xoy平面向外;第一象限存在一垂直xoy平面的圆形匀强磁场,磁感应强度(未画出);PQ为足够大与y轴垂直的平板,平板与 x轴的距离,x轴与平板之间存在沿y 轴负方向的匀强磁场B3。一比荷为的带正电粒子,以速度从x轴上x=-0.2m的A点射入圆形匀强磁场,速度方向与x轴负方向夹角,粒子经过B1、B2后又恰好从x轴上坐标为x=0.2m的M点进入匀强磁场B3,粒子在M点的速度方向与x轴负方向夹角,经过B3磁场后,粒子恰好打在平板上的N点(N点位于M点的正下方),带电粒子重力可不计。求: (1)带电粒子经过B1圆形磁场区域后经过y轴时与O点的距离; (2)第一象限存在的圆形磁场B2面积的最小值; (3)磁感应强度B3的大小及粒子从M点运动到N点通过的路程。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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