精品解析:辽宁省七校协作体2025-2026学年高二上学期12月联考物理试题
2026-03-08
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 物理 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 葫芦岛市 |
| 地区(区县) | 龙港区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 6.80 MB |
| 发布时间 | 2026-03-08 |
| 更新时间 | 2026-03-08 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-08 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56720616.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025-2026学年度(上)七校协作体高二联考
物理试题
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列物理量是矢量且其单位用国际单位制基本单位表示,正确的是( )
A. 磁通量T·m2 B. 磁感应强度kg·s-2·A-1
C 电场强度V/m D. 电荷量A·s
【答案】B
【解析】
【详解】磁通量、电荷量为标量,磁感应强度、电场强度为矢量,而磁感应强度的单位为T,且
电场强度单位为V/m,且
故选B。
2. 如图所示,长为2l的直导线折成边长相等、夹角为120°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。当在导线中通以电流I时,导线受到的安培力大小为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】导线在磁场中的有效长度为
导线受到的安培力大小为
故选C。
点睛】
3. 如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流. a、0、b在M、N的连线上,O为的中点,c、d位于的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等.关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )
A. O点处的磁感应强度为零
B. a 、c两点处的磁感应强度的方向相同
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
D. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
【答案】B
【解析】
【详解】A.由安培定则分别画出两直导线在a、b、c、d、O点的磁场方向,如下图所示
由平行四边形定则可得,O点的磁感应强度不为零,选项A错误;
B.a、c两点处磁感应强度的方向都竖直向下,选项B正确;
C.c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向均竖直向下,选项C错误;
D.a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相同,选项D错误。
故选B。
4. 如图所示,这是一个半径为R的圆柱形绝缘容器的截面,容器内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,截面的A处开有一个可容纳微小带电粒子进入的小孔,一个不计重力的带电粒子平行截面从A孔以正对圆心的速度v进入容器,粒子质量为m,电荷量为q,粒子与容器壁的碰撞视作弹性碰撞,粒子与容器壁碰撞2次后从A孔再次出来对应的速度大小为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】粒子在磁场内运动的轨迹如图所示
由几何知识可知,粒子在磁场中做圆周运动的半径
由,解得,故选C。
5. 如图所示,平行金属板中有一个带电油滴悬浮在两板间的点,不考虑电流表和电压表对电路的影响,设地面的电势为零,当滑动变阻器的滑片向端移动时,下列说法正确的是( )
A. 电压表和电流表示数都变大
B. 油滴带正电,将向上运动
C. 电源的效率降低
D. 若电压表、电流表的示数变化量分别为和,则
【答案】C
【解析】
【详解】AB.油滴原来静止在电容器内,受向上的电场力与向下的重力且二力平衡,由题图可知,电容器内部电场方向向下,所以油滴带负电,当滑片向b端移动时,滑动变阻器接入电路的电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中的总电流增大,即电流表示数变大,路端电压减小,所以R1两端的电压增大,则电容器两端电压减小,即电压表示数变小,电容器内场强减小,油滴所受电场力小于重力,将向下运动,故AB错误;
C.电源的效率为
当滑片向b端移动时,其阻值减小,外电阻R减小,电源的效率降低,故C正确;
D.根据闭合电路欧姆定律可知
可得
若电压表、电流表的示数变化量分别为和,则有
故D错误。
故选C。
6. 如图所示,一根固定的足够长的光滑绝缘细杆与水平面成角,质量为、电荷量为的带电小球套在细杆上,小球始终处于磁感应强度大小为的匀强磁场中,磁场方向垂直细杆所在的竖直平面,不计空气阻力。若小球以初速度沿细杆向上运动,经过一定的时间又回到出发点,则该过程中小球( )
A. 机械能减小
B. 上滑时间大于下滑时间
C. 向上滑动的最大位移为
D. 向下滑动时受到细杆的弹力大小一定先减小后增大
【答案】C
【解析】
【详解】A.小球运动过程中,只受到竖直向下的重力、与杆垂直的洛伦兹力和弹力,由于洛伦兹力和弹力不做功,所以小球的机械能守恒,故A错误;
B.小球上滑时,根据牛顿第二定律
下滑时,根据牛顿第二定律
所以
根据可知,上滑时间等于下滑时间,故B错误;
C.小球向上滑动的最大位移为
故C正确;
D.小球向下滑动时受到竖直向下的重力、垂直杆向上的洛伦兹力、与杆垂直的弹力,小球向下加速时,根据可知,小球受到的洛伦兹力增大,若小球回到出发点加速到时,小球受到的洛伦兹力仍小于小球垂直杆方向的分力,则根据平衡条件可知,杆对小球的弹力一直垂直杆向上减小,故D错误。
故选C。
7. 细线拉着一质量为m的带电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平方向的匀强电场(图中未画出),小球所受电场力水平向右,大小是其重力的倍,圆周上A点在圆心的正上方,小球过A点时的速度大小为,方向水平向左,除受重力、电场力及细线的拉力外小球不受其他力的作用,重力加速度为g,在小球做圆周运动的过程中( )
A. 小球最小速率为
B. 小球速率最小时其电势能最大
C. 若小球过A点时细线断开,之后小球电势能最大时速率为
D. 若小球过A点时细线断开,之后小球电势能最大时速率为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.如图,当小球到达B点时小球的速度最大,到达C点时速度最小,BC连线与竖直方向夹角为
可知
由A到C由动能定理
解得
选项A正确;
B.电场方向沿水平方向,则电势最高点和最低点应该在水平直径的两端,则C点不是电势能最大的位置,选项B错误;
CD.若小球过A点时细线断开,之后小球电势能最大时水平速度减为零,则此时的时间
竖直方向做自由落体,则此时的速率为
选项C正确,D错误
故选AC。
8. 类比法是物理学习中的重要思想方法,在研究磁场时我们引入了“磁通量密度”描述磁感线的疏密。磁通量密度,Φ为磁通量、S为垂直磁场的面积。类比于此,我们可以提出“电通量密度”去描述电场线的疏密。电通量密度,ΦE为电通量,S为垂直电场的面积。k为静电力常量。下列说法正确的是( )
A. 磁通量和电通量都是矢量
B. 磁通量与电通量的正负表示通量的大小
C. 当电场强度不为0时,电通量有可能为0
D. 若以一电荷量为+q的点电荷为球心,半径为r的球面上的电通量为4πkq
【答案】CD
【解析】
【详解】A.磁通量为,电通量为,二者均为标量,故A错误;
B.磁通量与电通量的正负表示场线从平面的哪一面穿过,故B错误;
C.当电场强度不为0,但电场强度与平面平行时,电通量为0,故C正确;
D.电场线与球面处处垂直,故D正确。
故选CD。
9. 关于如图所示的磁场中的四种仪器,下列说法正确的是( )
A. 图甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径无关
B. 图乙中不改变质谱仪各区域的电场和磁场时,击中光屏上同一位置的粒子比荷相同
C. 图丙中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图所示磁场时,N比M电势高
D. 图丁中长、宽、高分别为、、的电磁流量计加上如图所示磁场时,前、后两个金属侧面的电压与无关
【答案】BD
【解析】
【详解】A.当粒子在磁场中的轨道半径等于D形盒半径时,粒子的动能最大,则有
粒子的最大动能为
可知粒子的最大动能与回旋加速器的半径有关,故A错误;
B.粒子在速度选择器中做匀速直线运动,则有
粒子在偏转磁场中做匀速圆周运动,则有
联立解得
击中光屏上同一位置的轨道半径一定,可知图乙中不改变质谱仪各区域的电场和磁场时,击中光屏同一位置的粒子比荷相同,故B正确;
C.图丙中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图所示磁场时,根据左手定则可知,负电荷向N侧聚集,则N侧积累负电荷,则N比M电势低,故C错误;
D.稳定时,电场力与洛伦兹力平衡,则有
流量为
联立解得
可知前、后两个金属侧面的电压与无关,故D正确。
故选BD。
10. 如图所示,竖直平面坐标系中,轴上固定一个电荷量为的点电荷A,轴上固定一根足够长的光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个重力不计的带电圆环B(可视为质点)套在杆上。现将圆环分别从P点与M点(图中未画出)由静止释放。从P点释放时,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做半径为R、周期为T的匀速圆周运动;从M处释放时,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做椭圆运动(类比行星运动),周期为。若规定无穷远处电势为零,点电荷产生的电势公式(r为到点电荷的距离)。则下列说法正确的是( )
A. A与B电性相同
B. 圆环B沿细杆从运动到O的过程中,电势能一直减小
C. 之间距离为
D. 之间距离为
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷做匀速圆周运动,则A、B相互吸引,A与B电性相反,故A错误;
B.圆环B沿细杆从运动到O的过程中,静电力一直对圆环做正功,则电势能一直减小,故B正确;
C.圆环做圆周运动过程有
圆环由静止释放到O点过程有
解得
则有,故C正确;
D.从M处释放时,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做椭圆运动,周期为,根据开普勒第三定律有
解得
圆环由M点静止释放到O点过程有
圆环绕点电荷Q做椭圆运动有
解得
则有,故D正确;
故选BCD。
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
二、实验题(本题共16分,每空2分)
11.
(1)由下图探究感应电流的方向具有的规律,其中A 为灵敏电流计,没有电流通过时指针指向中间刻度,这种实验方案采用了________(填“归纳总结”或“假设推理”)物理思想方法;
(2)G 为指针零刻度在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况如图(1)中所示,即电流从电流表G的左接线柱进时,指针也从中央向左偏。今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图 (2)中的条形磁铁的运动方向是向_____(填“上”或“下”);图(3)中的条形磁铁下端为____极 (填“N”或“S”)。
【答案】(1)归纳总结
(2) ①. 上 ②. N
【解析】
【小问1详解】
本实验实验方案采用了归纳总结物理思想方法,来探究感应电流方向具有的规律。
【小问2详解】
[1]图 (2)中的电流计指针向左偏转,则电流是从左边流入电流计的,由右手定则可知,螺线管的下端为N极,上端为S极,与条形磁铁的电场线方向相同,可知条形磁铁的运动方向是向上;
[2]图(3)中的电流计指针向右偏转,则电流是从右边流入电流计的,由右手定则可知,螺线管的下端为S极,上端为N极,条形磁铁向下运动,可知条形磁铁的下端为N极。
12. 某物理爱好者设计了一个三挡位(“”“”“”)的欧姆表,其内部结构如图所示,为单刀三掷开关,为调零电阻,、、为定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为,干电池的电动势为,内阻为。用此欧姆表测量某待测电阻的阻值,回答下列问题:
(1)欧姆表的两只表笔中,______(选填“”或“”)是红表笔。
(2)当欧姆表的挡位为“”时,应将单刀三掷开关与______(选填“1”“2”或“3”)接通。
(3)当欧姆表的挡位为“”时测量电阻,发现指针偏角过小,应换成______(“”,“”)倍率,重新欧姆调零后继续测量。
(4)若从“”挡位换成“”挡位,再进行欧姆调零时,调零电阻R的滑片应该______(选填“向上”或“向下”)调节。
(5)在“”挡位进行欧姆调零后,在、,两表笔之间接入阻值为的定值电阻,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的;取走,在、两表笔之间接入待测电阻,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的,则______。
【答案】(1)
(2)3 (3)
(4)向下 (5)12000
【解析】
小问1详解】
欧姆表的两只表笔中,a与内部电源的负极连接,可知a是红表笔。
【小问2详解】
欧姆表的挡位越小,其内阻越小。根据可知两表笔短接时允许的最大电流越大;当开关K与3接通时,表头只与R1并联,电路允许的最大电流最大,对应的挡位最小(“×1”挡)。
【小问3详解】
当欧姆表的挡位为“”时测量电阻,发现指针偏角过小,说明选择的挡位过低,则应换成“”倍率,重新欧姆调零后继续测量。
【小问4详解】
从“×10”挡位换成“×1”挡位,欧姆表的内阻变小。根据,要进行欧姆调零(使表头满偏),需要增大总电流,即减小调零电阻R的阻值,所以调零电阻R的滑片应该向下调节。
【小问5详解】
当满偏时;
当在、两表笔间接入阻值为的定值电阻时,
当在、两表笔间接入电阻时,
解得Rx=12000Ω
三、计算题(本题共3小题,共42分)
13. 如图所示,电源电动势,电阻,,,,电路中电容器的电容。闭合开关,断开开关,此时理想电流表示数,求:
(1)电源的内阻;
(2)闭合开关后流过电阻的电荷量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
当开关闭合,断开时有
代入题中数据,解得
【小问2详解】
闭合开关前,电容器电压等于电阻两端电压,且电容器上极板电势高,上极板带正电,电容器两板间电压
电容器带的电荷量
闭合开关后,电容器电压等于电阻两端电压,且电容器上极板电势低,上极板带负电,电容器两板间电压
流过的电流为
电容器所带的电荷量
则流过的电荷量
联立解得
14. 竖直平面内存在一匀强电场,方向未知。时刻将一质量为、带电量为的带正电的小球,以的初速度竖直向下抛出,如图所示,以小球抛出点为坐标原点,在竖直平面内建立平面直角坐标系,小球运动的轨迹方程为,为运动轨迹上一点(图中未标出),重力加速度,运动过程中忽略一切阻力,求:
(1)小球运动过程中的加速度大小和方向;
(2)电场强度的大小和方向;
(3)当与轴正方向夹角为时,小球在点的动能大小。(结果保留两位有效数字)
【答案】(1),方向沿轴正方向
(2),与轴正方向夹角,斜向上
(3)
【解析】
【小问1详解】
由题意可知,小球沿轴方向做匀速直线运动,有
沿轴方向匀加速直线运动,有
联立可得
对比带电小球运动的轨迹方程为,解得加速度大小
方向沿轴正方向。
【小问2详解】
小球做类平抛运动,小球受到的电场力的竖直向上的分力与重力平衡,则有
水平方向有
则电场力大小为
由,代入数据解得
设电场强度方向与轴正向夹角为,则
解得
【小问3详解】
当与轴正方向夹角为时,即与轴正方向夹角为,由几何关系得,
可得
在P点速度
在P点动能为
15. 如图所示,在直角坐标系平面内,挡板与x轴垂直放置,x轴下方存在沿y轴正方向的电场强度为的匀强电场,第一象限内挡板的左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场。位于点A(,)的粒子源可沿轴正方向发射初速度为的带正电的粒子,已知粒子恰好过坐标原点O进入磁场,粒子第1次从点离开磁场,挡板与y轴间的距离为,粒子打到挡板上即被挡板所吸收,不计粒子的重力。求:
(1)粒子的比荷。
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B。
(3)粒子从A点开始运动到打到挡板上所用的时间t。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子从到点,在匀强电场中做类平抛运动,由平抛运动规律有
,,
联立解得
【小问2详解】
粒子到达点时沿轴方向的分速度大小为,则
粒子进入磁场时的速度与轴夹角满足
可得
粒子进入磁场时的速度大小
由几何关系得粒子在磁场中运动轨迹半径
粒子在磁场中做圆周运动
解得
【小问3详解】
粒子从点到点的时间
粒子在磁场中运动周期
由对称性知,粒子第一次出磁场后,在电场中做类平抛运动,在方向运动,再次进入磁场中沿方向运动第二次出磁场又在电场中沿方向运动第三次进入磁场,在磁场中沿方向运动距离
打到挡板上,可知粒子第三次在磁场中运动轨迹圆心角为打到挡板上。粒子从点开始运动到打到挡板上,在电场中运动总时间为
在磁场中运动总时间
则
解得
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2025-2026学年度(上)七校协作体高二联考
物理试题
考试时间:75分钟 试卷满分:100分
第Ⅰ卷(选择题 共46分)
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列物理量是矢量且其单位用国际单位制基本单位表示,正确的是( )
A. 磁通量T·m2 B. 磁感应强度kg·s-2·A-1
C. 电场强度V/m D. 电荷量A·s
2. 如图所示,长为2l直导线折成边长相等、夹角为120°的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B。当在导线中通以电流I时,导线受到的安培力大小为( )
A. B.
C. D.
3. 如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流. a、0、b在M、N的连线上,O为的中点,c、d位于的中垂线上,且a、b、c、d到O点的距离均相等.关于以上几点处的磁场,下列说法正确的是( )
A. O点处的磁感应强度为零
B. a 、c两点处的磁感应强度的方向相同
C. c、d两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
D. a、b两点处的磁感应强度大小相等,方向相反
4. 如图所示,这是一个半径为R的圆柱形绝缘容器的截面,容器内部存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,截面的A处开有一个可容纳微小带电粒子进入的小孔,一个不计重力的带电粒子平行截面从A孔以正对圆心的速度v进入容器,粒子质量为m,电荷量为q,粒子与容器壁的碰撞视作弹性碰撞,粒子与容器壁碰撞2次后从A孔再次出来对应的速度大小为( )
A. B.
C. D.
5. 如图所示,平行金属板中有一个带电油滴悬浮在两板间的点,不考虑电流表和电压表对电路的影响,设地面的电势为零,当滑动变阻器的滑片向端移动时,下列说法正确的是( )
A. 电压表和电流表示数都变大
B 油滴带正电,将向上运动
C. 电源的效率降低
D. 若电压表、电流表的示数变化量分别为和,则
6. 如图所示,一根固定的足够长的光滑绝缘细杆与水平面成角,质量为、电荷量为的带电小球套在细杆上,小球始终处于磁感应强度大小为的匀强磁场中,磁场方向垂直细杆所在的竖直平面,不计空气阻力。若小球以初速度沿细杆向上运动,经过一定的时间又回到出发点,则该过程中小球( )
A. 机械能减小
B. 上滑时间大于下滑时间
C. 向上滑动的最大位移为
D. 向下滑动时受到细杆的弹力大小一定先减小后增大
7. 细线拉着一质量为m的带电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平方向的匀强电场(图中未画出),小球所受电场力水平向右,大小是其重力的倍,圆周上A点在圆心的正上方,小球过A点时的速度大小为,方向水平向左,除受重力、电场力及细线的拉力外小球不受其他力的作用,重力加速度为g,在小球做圆周运动的过程中( )
A. 小球最小速率为
B. 小球速率最小时其电势能最大
C. 若小球过A点时细线断开,之后小球电势能最大时速率为
D. 若小球过A点时细线断开,之后小球电势能最大时速率为
8. 类比法是物理学习中重要思想方法,在研究磁场时我们引入了“磁通量密度”描述磁感线的疏密。磁通量密度,Φ为磁通量、S为垂直磁场的面积。类比于此,我们可以提出“电通量密度”去描述电场线的疏密。电通量密度,ΦE为电通量,S为垂直电场的面积。k为静电力常量。下列说法正确的是( )
A. 磁通量和电通量都是矢量
B. 磁通量与电通量的正负表示通量的大小
C. 当电场强度不为0时,电通量有可能为0
D. 若以一电荷量为+q的点电荷为球心,半径为r的球面上的电通量为4πkq
9. 关于如图所示的磁场中的四种仪器,下列说法正确的是( )
A. 图甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径无关
B. 图乙中不改变质谱仪各区域的电场和磁场时,击中光屏上同一位置的粒子比荷相同
C. 图丙中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图所示磁场时,N比M电势高
D. 图丁中长、宽、高分别为、、的电磁流量计加上如图所示磁场时,前、后两个金属侧面的电压与无关
10. 如图所示,竖直平面坐标系中,轴上固定一个电荷量为的点电荷A,轴上固定一根足够长的光滑绝缘细杆(细杆的下端刚好在坐标原点O处),将一个重力不计的带电圆环B(可视为质点)套在杆上。现将圆环分别从P点与M点(图中未画出)由静止释放。从P点释放时,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做半径为R、周期为T的匀速圆周运动;从M处释放时,圆环从O处离开细杆后恰好绕点电荷Q做椭圆运动(类比行星运动),周期为。若规定无穷远处电势为零,点电荷产生的电势公式(r为到点电荷的距离)。则下列说法正确的是( )
A. A与B电性相同
B. 圆环B沿细杆从运动到O的过程中,电势能一直减小
C. 之间距离为
D. 之间距离为
第Ⅱ卷(非选择题 共54分)
二、实验题(本题共16分,每空2分)
11.
(1)由下图探究感应电流方向具有的规律,其中A 为灵敏电流计,没有电流通过时指针指向中间刻度,这种实验方案采用了________(填“归纳总结”或“假设推理”)物理思想方法;
(2)G 为指针零刻度在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况如图(1)中所示,即电流从电流表G的左接线柱进时,指针也从中央向左偏。今把它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图 (2)中的条形磁铁的运动方向是向_____(填“上”或“下”);图(3)中的条形磁铁下端为____极 (填“N”或“S”)。
12. 某物理爱好者设计了一个三挡位(“”“”“”)的欧姆表,其内部结构如图所示,为单刀三掷开关,为调零电阻,、、为定值电阻,表头的满偏电流为,内阻为,干电池的电动势为,内阻为。用此欧姆表测量某待测电阻的阻值,回答下列问题:
(1)欧姆表的两只表笔中,______(选填“”或“”)是红表笔。
(2)当欧姆表的挡位为“”时,应将单刀三掷开关与______(选填“1”“2”或“3”)接通。
(3)当欧姆表的挡位为“”时测量电阻,发现指针偏角过小,应换成______(“”,“”)倍率,重新欧姆调零后继续测量。
(4)若从“”挡位换成“”挡位,再进行欧姆调零时,调零电阻R的滑片应该______(选填“向上”或“向下”)调节。
(5)在“”挡位进行欧姆调零后,在、,两表笔之间接入阻值为的定值电阻,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的;取走,在、两表笔之间接入待测电阻,稳定后表头G的指针偏转到满偏刻度的,则______。
三、计算题(本题共3小题,共42分)
13. 如图所示,电源电动势,电阻,,,,电路中电容器电容。闭合开关,断开开关,此时理想电流表示数,求:
(1)电源的内阻;
(2)闭合开关后流过电阻的电荷量。
14. 竖直平面内存在一匀强电场,方向未知。时刻将一质量为、带电量为的带正电的小球,以的初速度竖直向下抛出,如图所示,以小球抛出点为坐标原点,在竖直平面内建立平面直角坐标系,小球运动的轨迹方程为,为运动轨迹上一点(图中未标出),重力加速度,运动过程中忽略一切阻力,求:
(1)小球运动过程中的加速度大小和方向;
(2)电场强度的大小和方向;
(3)当与轴正方向夹角为时,小球在点的动能大小。(结果保留两位有效数字)
15. 如图所示,在直角坐标系平面内,挡板与x轴垂直放置,x轴下方存在沿y轴正方向的电场强度为的匀强电场,第一象限内挡板的左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场。位于点A(,)的粒子源可沿轴正方向发射初速度为的带正电的粒子,已知粒子恰好过坐标原点O进入磁场,粒子第1次从点离开磁场,挡板与y轴间的距离为,粒子打到挡板上即被挡板所吸收,不计粒子的重力。求:
(1)粒子的比荷。
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B。
(3)粒子从A点开始运动到打到挡板上所用的时间t。
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