内容正文:
高二上学期第二次质量检测物理学科试题--参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
A
B
A
D
A
C
C
BC
BD
CD
AC
13. 降低
14. C R2﹣R1 ﹣RA
15.(1)会,见解析;(2)
【详解】(1)光路如图所示,
由几何关系可知,该光线在M点的入射角,设该光线在M点的折射角为r,有
解得设临界角为,有解得由几何关系可知,该光线在E点的入射角因为,即,所以该光线射到E点时会发生全反射。
(2)由几何关系可知,该光线从M点传播到E点的时间又折射率与速度关系解得
16.(1)3,12 ;(2)8 V,1;(3)4 W
【详解】(1)定值电阻当I=0.5 A时变阻器的总电阻(3)根据闭合电路欧姆定律得①②
联立①②可解得,(4)变阻器消耗的电功率最大时,有
此时滑动变阻器两端电压为变阻器消耗的最大电功率为
17.(1), (2)9J (3)
【详解】(1)根据牛顿第二定律可知A、B的加速度分别为
设经t时刻,B、C碰撞,则有 解得,
(2)B、C发生弹性碰撞,规定向右为正方向,则有 解得,若B、C再次碰撞前,B一直加速,设经时刻,B、C再次碰撞,则有解得s此时B的速度为由于地面光滑,则A、B最终共速,根据动量守恒定律有解得则B与C碰撞前已经与A共速,根据能量守恒定律有代入数据解得(3)木板B与物块C第二次碰后瞬间,根据动量守恒定律有根据能量守恒定律有解得或(舍)
18.(1);(2);(3)(,,);(4)
【详解】(1)粒子由A到O做类平抛运动,则有联立解得
(2)对粒子由P到A由动能定理得解得
(3)粒子到达O点时的竖直分速度为进入磁场时的速度为速度方向与x轴正方向成角向右下;设粒子在第四象限做匀速圆周运动的半径为,在第一象限做匀速圆周运动的半径为,第一象限磁感应强度大小为,第四象限磁感应强度大小为,则有解得根据粒子在磁场中做圆周运动的周期性得(,,)粒子击中吸收屏的纵坐标联立解得(,,)(4)由(3)得B最小时,有 粒子在第四象限做匀速圆周运动的周期为粒子经进入第一象限,该段时间内粒子沿z轴负方向做匀加速直线运动;所以,粒子进入第一象限时的z轴坐标为 解得
答案第1页,共2页
答案第1页,共2页
学科网(北京)股份有限公司
$高二上学期第二次质量检测物理学科试题-一参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
A
A
B
A
D
A
C
C
BC
BD
CD
AC
111
13.降低
=-
△t△t3△t
△t△t2△t3
1
14.
C
R2-R,
15.(1)会,见解析;(2)t=
3V3L
【详解】(1)光路如图所示,
Sini
由几何关系可知,该光线在M点的入射角i=60°,设该光线在M点的折射角为r,有n=
sinr
解得r=30设临界角为a,有n=1
解得sina=
3
由几何关系可知,该光线在E点的入射
sing
3
角B-60因为sm0-血u,即A>a,所以该光发射到B点时会发生全反射。
(2)由几何关系可知DC=MD=MB=L,DE=2DC=2L该光线从M点传播到E点的时间
1=MD+DB又折射率与速度关系n=S解得t=3N5L
16.(1)32,122;(2)8V,12:(3)4W
【详解】(1)定值电阻R=人:5y
-30当1-05A时R-7-150变阻器的包电限
0.5A
R=R外-R。=122(3)根据闭合电路欧姆定律得E=7.5V+0.5A·r①E=6V+2A·r②
联立①②可解得E=8V,r=12(4)变阻器消耗的电功率最大时,有R,=R+r=42
此时滑动变阻器两端电压为,一号=V变阻器消耗的最大电功率为见
U=4W
Rp
17.(1)g=2m/s,Va=2.6m/s(2)9J
(3)1.5m/s
【详解水1)根据牛顿第二定律可知A、B的加速度分别为a,=8=1ms'4,=m8=5ms
设经t时刻,B、C碰撞,则有x=
t2
=atVa=。-aat解得=2m/s,ya=2.6m/s
(2)B、C发生弹性碰撞,规定向右为正方向,则有='1+c'c
答案第1页,共2页
+解得m8,.=mS若B、C再次碰澄前,B一直加速,设
经时刻,B、C再次碰撞,则有t+a=v'解得=0.8s此时B的速度为
"2=1+at'=3m/s由于地面光滑,则A、B最终共速,根据动量守恒定律有
ma'a+'1=(la+)v共解得'共=2/s则B与C碰撞前己经与A共速,根据能量守恒定律
有Qm父m,+肌儿,代入数据解得Q=93》木板B与物块c第=次碰后
瞬间,根据动量守恒定律有l2V共+lcV'c='2+lcc1根据能量守恒定律有
2+me-叫,e+mea2解得=15ms或a=lm《合)
,2_1
21
2
2
18.(1)
EgL
2g:3)y-5Z(n-0,1,2:4):-
3n+2
128
【详解】(1)粒子由A到0做类平抛运动,则有L=v1=心Bg=联立解得v4
EgL
22
L
L 1
②)对粒子由P到A由动能定理得-95=)v-,解得V,月
2EgL
(3)粒子到达O点时的竖直分速度为v=t=4=
Eq哑进入磁场时的速度为
v=√2yA=
2gL速度方向与x轴正方向成45°角向右下;设粒子在第四象限做匀速圆周运动
的半径为,在第一象限做匀速圆周运动的半径为,,第一象限磁感应强度大小为B,第四象
限磁感应强度大小为2B,则有g2B=m
。解得方=2阳根据粒子在醚场中敏
圆周运动的周期性得L=√+,)+V+V
2(n=0,1,2)粒子击中吸收屏的纵
L
坐标y=-
5联立解得y=5(m=0,1,2)4)由(3)得B最小时,有5=方
2
3n+2
2万粒子在第四象限做匀速圆周运动的周期为工=。、2粒子经=,进入第一象限,
该段时间内粒子沿z轴负方向做匀加速直线运动:所以,粒子进入第一象限时的z轴坐标为
二=-at2
Eg=a解得z=-
π2L
128
答案第2页,共2页
日照一中2025-2026学年高二上学期第二次质量检测
物理学科试题 2026.01
一、单项选择题:(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。选对得3分,选错或不选得0分。)
1.分析下列物理现象:①“空山不见人,但闻人语响”;②彩超测出反射波频率的变化,从而知道血液流速;③围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱;④声呐系统,用于探测海中的物体,这些物理现象分别属于波的( )
A.衍射、多普勒效应、干涉、反射 B.衍射、干涉、多普勒效应、折射
C.折射、干涉、多普勒效应、反射 D.衍射、折射、多普勒效应、干涉
2.如图所示,边长为L的n匝正方形线框内部有一长为L、宽为的长方形区域匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,则穿过线框的磁通量是
A. B. C. D.
3. A、B、C、D是以AD为直径的半圆弧上的四个点,为半圆弧的圆心,。在处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,此时点的磁感应强度大小为。若将处的长直导线分别移至处,则此时点的磁感应强度大小为( )
A. B. C. D.
4.如图所示,光导纤维的内芯是由某种透明介质制成的长直细圆柱体,将该长为的圆柱体置于真空中,某种单色光以入射角从左端截面圆心处射入透明介质。单色光在介质中传输,恰好在界面的点发生全反射。已知光在真空中的传播速度大小为。则单色光在该圆柱体内传输的时间为( )
A. B. C. D.
5.一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,在时刻刚好传播到处的质点P,波形图像如图所示,已知波的传播速度为。下列说法正确的是( )
A.波源的起振方向沿y轴正方向
B.波源振动的频率为
C.时,质点Q第二次处于波峰
D.从到的时间内,质点Q通过的路程为
6.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,,,,,当追上并发生碰撞后,、两球速度的可能值是( )
A., B.,
C., D.,
7.汽车的安全气囊是有效保护乘客的装置。如图甲,在安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从离气囊表面高度为H处做自由落体运动,与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间t的变化规律,可近似用图乙所示的图像描述。已知头锤质量,,重力加速度大小取,则( )
A.碰撞过程中F的冲量方向竖直向下
B.碰撞过程中F的冲量大小为
C.碰撞过程中头锤的动量变化量大小为
D.碰撞结束后头锤上升的最大高度为0.8m
8.如图所示,半径为R的圆形区域中有垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度B,一比荷为的带正电粒子,从圆形磁场边界上的A点以的速度垂直直径MN射入磁场,恰好从N点射出,且,下列选项正确的是( )
A.粒子在磁场中运动的时间为
B.粒子从N点射出方向竖直向下
C.若粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出
D.若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则所加圆形磁场的最小面积为
二、多项选择题:(共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合
题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
9.利用薄膜干涉可检查工件表面的平整度。如图甲所示,现使透明标准板和待检工件间形成一楔形空气薄层,并用单色光照射,可观察到如图乙所示的干涉条纹,条纹的弯曲处对应于A处。下列说法正确的是( )
A.判断A处缺陷为凸起
B.判断A处缺陷为凹陷
C.当减小薄片的厚度,则相邻的干涉条纹间距会变大
D.当减小薄片的厚度,则相邻的干涉条纹间距会变小
10.回旋加速器两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的中心附近。若粒子源射出的粒子电荷量为q,质量为m,D形金属盒的半径为R,下列说法正确的是( )
A.所加交流电的频率为 B.所加交流电的频率为
C.粒子加速后获得的最大动能为 D.粒子加速后获得的最大动能为
11.在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为,内阻为。电路中定值电阻的阻值大于电源内阻,在滑动变阻器的滑片由下向上滑动的过程中,电流表,电压表示数变化量的绝对值分别为。下列说法正确的有( )
A.
B.
C.电源的输出功率一定增大
D.电压表的示数一定减小
12.如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为30°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为2kg的小物块A,A静止在斜面上的O点,质量为1kg的小物块B从距O点为0.9m的P处由静止开始下滑,A、B相碰(时间很短)后立即以相同的速度向下压缩弹簧(A、B不粘连),A、B碰后回到最高点时恰好不分离。已知劲度为k、形变量为x的弹簧的弹性势能,重力加速度g=10m/s2,小物块A、B均可视为质点。下列说法正确的是( )
A.A、B碰后瞬间的共同速度为1m/s
B.A、B碰撞过程中损失的机械能为2J
C.弹簧的劲度系数为
D.A、B一起到达最低点时的加速度大于
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.图甲是验证动量守恒定律的装置,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,两滑块上均固定一相同的竖直遮光条。
(1)实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个滑块,给滑块一初速度,使它从轨道左端向右运动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电门2的时间。为使导轨水平,可调节Q使轨道右端 (选填“升高”或“降低”)一些;
(2)测出滑块A和遮光条的总质量为,滑块B和遮光条的总质量为。将滑块A静置于两光电门之间,将滑块B静置于光电门2右侧,推动B,使其获得水平向左的速度,经过光电门2并与A发生碰撞且被弹回,再次经过光电门2。光电门2先后记录的挡光时间为、,光电门1记录的挡光时间为。小明想用上述物理量验证该碰撞过程动量守恒,则他要验证的关系式是 ;
(3)小徐猜想该碰撞还是弹性碰撞,他用了一个只包含、和的关系式来验证自己的猜想,则他要验证的关系式是 。
14.某实验小组为了测量某一电阻Rx的阻值,他们先用多用电表进行粗测,测量出Rx的阻值约为18Ω.为了进一步精确测量该电阻,实验台上备有以下器材:
A.电流表(量程15mA,内阻未知)
B.电阻箱(0~99.99Ω)
C.电阻箱(0~999.9Ω)
D.电源(电动势约3V,内阻约1Ω)
E.开关2只
F.导线若干
(1)甲同学设计了如图甲所示的实验原理图并连接好实验器材,按照如下步骤完成实验:
a.先将电阻箱阻值调到最大,闭合S1,断开S2,调节电阻箱阻值,使电流表指针有较大的偏转,读出此时电阻箱的阻值R1和电流表的示数I;
b.保持开关S1闭合,再闭合开关S2,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为I,记下此时电阻箱的阻值R2.
①根据实验步骤和实验器材规格可知,电阻箱应选择 (选填器材前的字母);
②根据实验步骤可知,待测电阻Rx= (用步骤中所测得的物理量表示).
(2)乙同学认为该电路也可以用来测量电源的电动势和内阻.若已知所选电流表的内阻为RA,同时闭合开关S1和S2,调节电阻箱R,读出多组电阻值R和电流I的数据;由实验数据绘出的﹣R图象如图乙所示,图象的斜率为k、截距为b,由此可求得电源电动势E= ,内阻r= (用本题所给物理量表示).
15.如图所示,ΔABC为一直角三棱镜的横截面,BC面涂有反光膜,,CM⊥AB,垂足M与B点的距离为L。与AC平行的一光线PM从M点射入三棱镜,经BC反射后的光线射到CA上的E点(图中未画出)。三棱镜对该光线的折射率,光在真空中的传播速度大小为c。
(1)通过计算判断该光线射到E点时是否发生全反射;
(2)求该光线从M点传播到E点的时间t。
16.如图所示,甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如乙图中的AC、BC两直线所示。不考虑电表对电路的影响。
(1)定值电阻R0、变阻器的总电阻R分别为多少?
(2)求出电源的电动势和内阻。
(3)变阻器滑片从一端滑到另一端的过程中,变阻器消耗的最大电功率为多少?
17.如图所示,光滑水平地面上,静置着足够长的木板B和物块C,木板B右端到物块C的距离为x=0.4m。某时刻,物块A以的初速度从木板B的左端冲上木板向右滑行。已知物块A、木板B、物块C的质量分别为、、,物块A与木板B上表面间的动摩擦因数为μ=0.1,重力加速度为,木板B、物块C间的所有碰撞均为弹性碰撞。求:
(1)木板B与物块C第一次碰前瞬间,物块A和木板B的速度大小;
(2)从物块A冲上木板B到木板B与物块C第二次碰前瞬间,A、B因摩擦产生的热量;
(3)木板B与物块C第二次碰后瞬间,物块C的速度大小。
18.如图所示,y轴左侧区域存在沿y轴负方向的匀强电场,y轴右侧区域存在匀强磁场,第一象限磁场方向垂直纸面向外,第四象限磁场方向垂直纸面向里,且第四象限磁感应强度大小是第一象限的2倍。光滑固定竖直半圆形轨道与x轴负半轴相切于P点,在第一象限垂直x轴放置粒子吸收屏,该屏距y轴的距离为L。某时刻电荷量为q,质量为m的带正电粒子在P点获得一水平向左的初速度,经半圆轨道运动到最高点(,)后沿x轴正方向射出,恰好从O点进入磁场,一段时间后粒子垂直击中吸收屏。已知场强大小为E,粒子重力不计。
(1)求粒子从A点射出时的速度大小;
(2)求粒子在P点获得的初速度大小;
(3)求粒子击中吸收屏的纵坐标的可能值;
(4)若在第一、四象限加上沿z轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,且磁场的磁感应强度取最小值,求粒子进入第一象限时的z轴坐标。
试卷第1页,共3页
试卷第1页,共3页
学科网(北京)股份有限公司
$日照一中2025-2026学年高二上学期第二次质量检测
物理学科试题
2026.01
一、单项选择题:(本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要
求。选对得3分,选错或不选得0分。)
1.分析下列物理现象:①空山不见人,但闻人语响”:②彩超测出反射波频率的变化,从而
知道血液流速;③围绕发声的双股音叉走一圈,听到声音忽强忽弱;④声呐系统,用于探测
海中的物体,这些物理现象分别属于波的()
A.衍射、多普勒效应、干涉、反射
B.衍射、干涉、多普勒效应、折射
C.折射、干涉、多普勒效应、反射
D.衍射、折射、多普勒效应、干涉
2.如图所示,边长为L的n匝正方形线框内部有一长为工、宽为二的长方形区域匀强磁场,
磁感应强度大小为B,方向与线框平面垂直,则穿过线框的磁通量是
A.
2
B.BI C.nBL
D.nBL
3.A、B、C、D是以AD为直径的半圆弧上的四个点,O为半圆弧的圆心,∠AOB=∠DOC=60°。
在A、D处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,
此时O点的磁感应强度大小为B。。若将A、D处的长直导线分别移至B、C处,则此时O点的
磁感应强度大小为()
A☒
60o
⊙D
609
4.4B.号c58n.25a
4.如图所示,光导纤维的内芯是由某种透明介质制成的长直细圆柱体,将该长为L的圆柱体
置于真空中,某种单色光以入射角日从左端截面圆心处射入透明介质
单色光在介质中传输,恰好在界面的P点发生全反射。已知光在真空
中的传播速度大小为c。则单色光在该圆柱体内传输的时间为(
)
A.L(1+sin'0)
B.
L(1+cos26)
C.
c(1+sin28)
D.
c(1+cos28)
5.一列简谐横波在均匀介质中沿x轴正方向传播,在t=0时刻刚好传播到x=3处的质点P,
试卷第1页,共8页
波形图像如图所示,已知波的传播速度为5m/s。下列说法正确的是()
A.波源的起振方向沿y轴正方向
↑y/cm
B.波源振动的频率为0.8Hz
12
C.t=2.4s时,质点Q第二次处于波峰
D.从t=0到t=2.8s的时间内,质点Q通过的路程为10cm
6.A、B两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,ma=2kg,=1kg,vA=6m/s,
=2m/s,当A追上B并发生碰撞后,A、B两球速度的可能值是()
A.v =4m/s,Vp=6m/s
B.v=3m/s,Vn=8m/s
C.V=4m/s,Vp =4m/s
D.V=5m/s,Vp =4m/s
7.汽车的安全气囊是有效保护乘客的装置。如图甲,在安全气囊的性能测试中,可视为质点
的头锤从离气囊表面高度为H处做自由落体运动,与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊
表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间的变化规律,可近似用图乙所示的图
像描述。己知头锤质量M=20kg,H=3.2m,重力加速度大小取g=10m/s2,则()
A.碰撞过程中F的冲量方向竖直向下
头锤
2400FN
B.碰撞过程中F的冲量大小为480N·s
安全气囊
C.碰撞过程中头锤的动量变化量大小为200kgm/s试验台E
0.2ts
D.碰撞结束后头锤上升的最大高度为0.8m
8.如图所示,半径为R的圆形区域中有垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),磁感应强
Ra
度B,一比荷为旦的带正电粒子,从圆形磁场边界上的A点以=
二的速度垂直直径MN
M
射入磁场,恰好从N点射出,且∠AON=120°,下列选项正确的是(
A.粒子在磁场中运动的时间为t=心
3gB
B.粒子从N点射出方向竖直向下
C.若粒子改为从圆形磁场边界上的C点以相同的速度入射,一定从N点射出
D.若要实现带电粒子从A点入射,从N点出射,则所加圆形磁场的最小面积为S=5πR
2
试卷第2页,共8页
二、多项选择题:(共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合
题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)
9.利用薄膜干涉可检查工件表面的平整度。如图甲所示,现使透明标准板M和待检工件N间
形成一楔形空气薄层,并用单色光照射,可观察到如图乙所示的干涉条纹,条纹的弯曲处P对
应于A处。下列说法正确的是()
A.判断A处缺陷为凸起
B.判断A处缺陷为凹陷
C.当减小薄片的厚度,则相邻的干涉条纹间距会变大
D.当减小薄片的厚度,则相邻的干涉条纹间距会变小
10.回旋加速器两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,两盒放在磁感应强度为B
的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的中心附近。若粒子源射出的粒子电
荷量为g,质量为m,D形金属盒的半径为R,下列说法正确的是()
A.所加交流电的频率为
元L
B.所加交流电的频率为
2πL
C.粒子加速后获得的最大动能为9BR
L
D.粒子加速后获得的最大动能为9BR
2
11.在如图所示的电路中,电压表、电流表均为理想电表,电源电动势为E,内阻为”。电路
中定值电阻R的阻值大于电源内阻?,在滑动变阻器R,的滑片由下向上滑动的过程中,电流
表A、A2,电压表V、VV,示数变化量的绝对值分别为△L△I,△U△U△U,。下列说
法正确的有()
A.
△U=△U+△U
A
△M2△M1△M1
R3
B.△M1>△M2
R
C.电源的输出功率一定增大
D.电压表V的示数一定减小
12.如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为30°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为
2kg的小物块A,A静止在斜面上的O点,质量为1kg的小物块B从距O点为0.m的P处由
静止开始下滑,A、B相碰(时间很短)后立即以相同的速度向下压缩弹簧(A、B不粘连),
试卷第3页,共8页
A、B碰后回到最高点时恰好不分离。己知劲度为k、形变量为x的弹簧的弹性势能B。=
上kx2,
重力加速度g=10/s2,小物块A、B均可视为质点。下列说法正确的是()
A.A、B碰后瞬间的共同速度为lm/s
B.A、B碰撞过程中损失的机械能为2J
C.弹簧的劲度系数
200Nm
3
。A、B一起到达最低点时的加速度大子
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.图甲是验证动量守恒定律的装置,气垫导轨上安装了1、2两个光电门,两滑块上均固定
一相同的竖直遮光条。
(1)实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个
光电门1
光电门2
滑块A
气垫导轨
滑块B!遮光条
滑块,给滑块一初速度,使它从轨道左端向右运
动,发现滑块通过光电门1的时间小于通过光电
连气源
门2的时间。为使导轨水平,可调节Q使轨道右
调节旋钮P
调节旋钮Q
端(选填“升高”或“降低”)一些:
甲
(2)测出滑块A和遮光条的总质量为m,滑块B和遮光条的总质量为m2。将滑块A静置于
两光电门之间,将滑块B静置于光电门2右侧,推动B,使其获得水平向左的速度,经过光
电门2并与A发生碰撞且被弹回,再次经过光电门2。光电门2先后记录的挡光时间为△、△t2,
光电门1记录的挡光时间为△t?。小明想用上述物理量验证该碰撞过程动量守恒,则他要验证
的关系式是
(3)小徐猜想该碰撞还是弹性碰撞,他用了一个只包含△t、△t和△t的关系式来验证自己的
猜想,则他要验证的关系式是
试卷第4页,共8页
14.某实验小组为了测量某一电阻R的阻值,他们先用多用电表进行粗测,测量出R的阻值
约为182.为了进一步精确测量该电阻,实验台上备有以下器材:
A.电流表(量程15mA,内阻未知)
B.电阻箱(0~99.992)
C.电阻箱(0~999.92)
D.电源(电动势约3V,内阻约12)
E.开关2只
F.导线若干
()甲同学设计了如图甲所示的实验原理图并连接好实验器材,按照如下步骤完成实验:
a.先将电阻箱阻值调到最大,闭合S1,断开S2,调节电阻箱阻值,使电流表指针有较大的偏
转,读出此时电阻箱的阻值R,和电流表的示数;
b.保持开关S1闭合,再闭合开关S2,调节电阻箱的阻值,使电流表的示数仍为I,记下此时
电阻箱的阻值R2,
①根据实验步骤和实验器材规格可知,电阻箱应选择
(选填器材前的字母):
②根据实验步骤可知,待测电阻R=(用步骤中所测得的物理量表示).
(②)乙同学认为该电路也可以用来测量电源的电动势和内阻.若已知所选电流表的内阻为4,
同时闭合开关S1和S2,调节电阻箱R,读出多组电阻值R和电流I的数据:由实验数据绘出
的-R图象如图乙所示,图象的斜率为太、截距为6,由此可求得电源电动势B=一,内
阻r=(用本题所给物理量表示).
R
乙
试卷第5页,共8页
15.如图所示,△ABC为一直角三棱镜的横截面,BC面涂有反光膜,∠A=30°,CMLAB,
垂足M与B点的距离为L。与AC平行的一光线PM从M点射入三棱镜,经BC反射后的光
线射到CA上的E点(图中未画出)。三棱镜对该光线的折射率=√3,光在真空中的传播速
度大小为c。
(1)通过计算判断该光线射到E点时是否发生全反射:
(2)求该光线从M点传播到E点的时间t。
M
B
7777777777777
16.如图所示,甲图中变阻器的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表
读数的变化情况如乙图中的AC、BC两直线所示。不考虑电表对电路的影响。
(1)定值电阻R、变阻器的总电阻R分别为多少?
(2)求出电源的电动势和内阻。
(3)变阻器滑片从一端滑到另一端的过程中,变阻器消耗的最大电功率为多少?
U/V
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5-A
E
00.51.01.52.0/A
甲
乙
试卷第6页,共8页
17.如图所示,光滑水平地面上,静置着足够长的木板B和物块C,木板B右端到物块C的
距离为x=0.4m。某时刻,物块A以'。=3m/s的初速度从木板B的左端冲上木板向右滑行。已
知物块A、木板B、物块C的质量分别为ma=5kg、3=1kg、m。=3g,物块A与木板B
上表面间的动摩擦因数为=O.1,重力加速度为g=10/s2,木板B、物块C间的所有碰撞均
为弹性碰撞。求:
A→6
B
(1)木板B与物块C第一次碰前瞬间,物块A和木板B的速度大小:
(2)从物块A冲上木板B到木板B与物块C第二次碰前瞬间,A、B因摩擦产生的热量;
(3)木板B与物块C第二次碰后瞬间,物块C的速度大小。
试卷第7页,共8页
18.如图所示,y轴左侧区域存在沿y轴负方向的匀强电场,y轴右侧区域存在匀强磁场,第
一象限磁场方向垂直纸面向外,第四象限磁场方向垂直纸面向里,且第四象限磁感应强度大
小是第一象限的2倍。光滑固定竖直半圆形轨道与x轴负半轴相切于P点,在第一象限垂直x
轴放置粒子吸收屏,该屏距y轴的距离为L。某时刻电荷量为g,质量为m的带正电粒子在P
点获得一水平向左的初速度,经半圆轨道运动到最高点A(-L,二)后沿x轴正方向射出,
恰好从O点进入磁场,一段时间后粒子垂直击中吸收屏。已知场强大小为E,粒子重力不计。
(1)求粒子从A点射出时的速度大小:
(2)求粒子在P点获得的初速度大小:
(3)求粒子击中吸收屏的纵坐标的可能值:
(4)若在第一、四象限加上沿z轴负方向的匀强电场,场强大小也为E,且磁场的磁感应强
度取最小值,求粒子进入第一象限时的z轴坐标。
××××××X
×X××××X
XX××XXX
试卷第8页,共8页