精品解析:辽宁省葫芦岛市2026届高三下学期自主学习检测物理试题
2026-03-29
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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 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 葫芦岛市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 8.58 MB |
| 发布时间 | 2026-03-29 |
| 更新时间 | 2026-03-29 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-29 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57071240.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
辽宁省葫芦岛市2025-2026学年高三下学期自主学习检测
物理试题
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. 关于机器人在空中完成后空翻动作的过程中(空气阻力可以忽略),下列说法正确的是( )
A. 研究该机器人后空翻等高难度动作时,可以将它看成质点
B. 机器人在空中完成后空翻动作的过程中机械能守恒
C. 机器人在空中完成后空翻动作的过程中先超重后失重
D. 机器人在空中的重力势能一定大于零
【答案】B
【解析】
【详解】A.质点的适用条件是物体的大小、形状对所研究问题的影响可忽略,研究机器人后空翻动作时,其肢体姿态、动作细节是研究核心,无法忽略大小形状,不能视为质点,故A错误;
B.空气阻力忽略时,机器人在空中运动过程中只有重力做功,满足机械能守恒的条件,因此机械能守恒,故B正确;
C.超重对应加速度向上,失重对应加速度向下,机器人在空中全程加速度为竖直向下的重力加速度,始终处于失重状态,故C错误;
D.重力势能的大小与零势能面的选取有关,若选取高于机器人所在位置的点为零势能面,其重力势能为负值,因此重力势能不一定大于零,故D错误。
故选B。
2. 如图所示,2025年九三阅兵式上,由全降解天然材料制作的8万只气球腾空而起。最初的阶段,气球快速上升,外界大气压强迅速减小,气球体积膨胀,内部温度降低,则此过程中气球内部( )
A. 气体压强增大 B. 气体分子的数密度增大
C. 所有气体分子的速率都减小 D. 气体分子的平均动能减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.气球体积膨胀,内部温度降低,根据可知气球内的气体压强减小,故A错误;
B.气球体积膨胀,则分子数密度减小,故B错误;
CD.气球内部温度降低,则气体分子的平均动能减小,但并非所有气体分子的速率都减小,故C错误,D正确。
故选D。
3. 一束激光从真空射入折射率为n的介质中,则激光的( )
A. 波长变为原来的 B. 光子动量变为原来的
C. 频率变为原来的 D. 光子能量变为原来的
【答案】A
【解析】
【详解】AC.频率由光源决定,不随介质改变,故频率不变。光速
波长(其中为真空波长),故波长变为原来的,A正确,C错误。
D.光子能量,频率不变,故能量不变,D错误。
B.光子动量,波长变为,故,故动量变为原来的倍,B错误。
故选A。
4. 微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。其原理如图所示:电容器两极板M和N中,M极板固定在手机上,N极板通过两根轻弹簧与手机相连,使得N极板只能在图中标识的前后方向运动。下列说法正确的是( )
A. 手机向前匀速运动时,电阻R将以恒定功率发热
B. 手机突然向前减速时,电容器两极板间电压增大
C. 手机突然向前减速时,电流由a向b流过电流表
D. 手机向前匀加速运动时,M、N间的电场强度逐渐减小
【答案】C
【解析】
【详解】A.匀速运动时,N板不动,电容器的电容不变,则电荷量不变,所以回路无电流,电阻R没有热功率,故A错误;
B.手机突然向前减速时,电容器两极板间电压依然等于电源电压,电压不变,故B错误;
C.手机突然减速时,N板向前运动,则板间距变小,根据可知,电容器的电容增大,根据可知,电容器带电量增大,则电容器充电,电流由a向b流过电流表,故C正确;
D.手机向前匀加速运动时,加速度a不变,d不变,故M、N间的电场强度不变,故D错误。
故选C。
5. 如图所示,波源和振动方向、起振的初始相位相同,频率均为,分别置于均匀介质中距离为的、两点处。两波源产生的简谐横波沿直线相向传播,波速为。则间合振动振幅最小的点与点距离可能是( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】由题意可知,简谐横波的波长为
以为坐标原点,设为间的任意一点,其坐标为,则两波源到点的波程差为
其中的范围为
由题意可知,间合振动振幅最小的点的位置,即振动减弱点的位置满足,
则可知,当时,
当时,
当时,
当时,
则间合振动振幅最小的点与点距离可能是0.2m、0.6m、1m、1.4m
故选D。
6. 往复式活塞压缩机是通过活塞在汽缸内做往复运动来压缩和输送气体的压缩机,简图如图所示,圆盘与活塞通过铰链、连接在轻杆两端,左侧活塞被轨道固定,只能在方向运动,圆盘绕圆心(定点)做角速度为的匀速圆周运动,已知距离不变,杆长,则( )
A. 杆长越大,活塞运动的范围越大
B. 活塞运动范围与杆长L无关
C. 当垂直于时,活塞速度为
D. 当垂直于时,若与夹角,则活塞速度为
【答案】B
【解析】
【详解】AB.活塞运动到最远点时,此时点位于圆盘水平直径左端距为的位置上,活塞运动到最近点时,此时点位于圆盘水平直径右端距为的位置上,由几何知识可知,当距离不变时,活塞运动范围等于,与杆长无关,故A错误,B正确;
C.当垂直于时,设此时与夹角为,则B点的线速度大小与活塞速度大小满足
可得活塞此时速度大小为,故C错误;
D.当垂直于时,若与夹角为,此时点的线速度大小为
由几何知识可知此时点的线速度方向与活塞的速度方向平行,二者沿杆方向的分速度相等,则有
可得此时活塞速度为,故D错误。
故选B。
7. 学校中某参赛选手设计了科技节运输轨道,如图甲所示,可简化为倾角为的足够长固定绝缘光滑斜面。以斜面底端为坐标原点,沿斜面向上为轴的正方向,且沿轴的部分区域存在电场。在斜面底端由静止释放一质量为、电荷量为的滑块,在滑块向上运动的一段过程中,机械能随位置坐标的变化如图乙所示,曲线点处切线斜率最大,滑块可视为质点,不计空气阻力,不计滑块产生的电场,图中、、、为已知量,重力加速度为。则( )
A. 在过程中,电场强度逐渐减小
B. 在过程中,滑块动能先减小后恒定
C. 在处滑块的动能最大,
D. 在过程中重力势能与电势能之和先减小后增大
【答案】D
【解析】
【详解】AB.根据功能关系可知,电场力做的功等于滑块机械能的变化,即qE•Δx=ΔE
可知E-x图像的斜率表示电场力qE,根据图像可知0~x1过程电场力逐渐增大,x1~x2过程电场力逐渐减小,则0~x1过程电场强度逐渐增大,x1~x2过程电场强度逐渐减小,到x2处电场强度为零。0~x1过程滑块从静止开始做加速运动,电场力大于重力沿斜面向下的分力。在x1~x2之间的某一位置,电场力等于重力沿斜面向下的分力,在该位置,滑块所受合力为0。在该位置之后,电场力小于重力沿斜面向下的分力,根据动能定理可知在x1~x3过程中,滑块动能先增大后减小,故AB错误;
C.由牛顿第二定律得:qE-mgsinθ=ma
可知滑块的加速度先增大后减小,最后反向增大,直至电场力为零时a=gsinθ,则当电场强度减小到零时滑块的动能最大,即在x1~x2之间的某处,故C错误;
D.滑块运动过程中动能、重力势能和电势能之和守恒;0~x2过程滑块先做加速度增大的加速运动,后做加速度逐渐减小的加速运动,再做加速度逐渐增大的减速运动,x2后做匀减速直线运动,所以0~x2过程滑块的动能先增加后减小,则滑块的重力势能与电势能之和先减小后增大,故D正确。
故选D。
8. 用图甲所示装置研究光电效应现象,三次用同一光电管在不同光照条件下实验,记录微安表的示数随光电管电压的变化情况,得到甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 小于
B. 光电管中电流方向由指向
C. 甲图线表示光的强度比丙大
D. 甲图线表示的光产生的光电子最大初动能比乙图线表示的光产生的光电子最大初动能小
【答案】CD
【解析】
【详解】A.由图乙可知,大于,故A错误;
B.光电子带负电,其运动方向由K指向A,则光电管中电流方向由A指向K,故B错误;
C.由图乙可知,甲图线的饱和光电流比丙图线饱和光电流大,则可知甲图线表示光的强度比丙大,故C正确;
D.甲图线表示光遏止电压比乙图线表示的光遏止电压小,则根据可知,甲图线表示的光产生的光电子最大初动能比乙图线表示的光产生的光电子最大初动能小,故D正确。
故选CD。
9. 磁感应强度为的匀强磁场中,矩形导线框沿边中垂线ef垂直弯折,弯折后的线框绕轴以角速度匀速转动(从上往下看为顺时针方向),与磁场方向垂直,时刻转动到如图所示位置,此时磁场方向与线框平行,与线框垂直,且线框ebcf垂直纸面向外,下列说法正确的是( )
A. 时线框中电流方向为
B. 线框中的电流可能不按正弦式规律变化
C. 线框的磁通量最小值为0
D. 线框中的最大感应电动势为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.时刻磁通量在增大,由楞次定律可得abcd中电流方向,故A错误;
B.闭合导体线框绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动,即可产生正弦式交流电,则线框abcd中的电流为正弦式交流电,故B错误;
C.当abcd所在平面平行于磁场时有效面积最小为0,则磁通量最小值为0,故C正确;
D.当abcd所在平面垂直于磁场时有效面积最大为
最大感应电动势,故D正确。
故选CD。
10. 如图所示,两个半径均为的圆槽静止放在水平地面上,圆槽底端点、所在平面与水平面相切,相距。质量为的小球(可视为质点)从左圆槽上端点的正上方点由静止释放,恰好从点进入圆槽,相距,圆槽质量均为,重力加速度为。不计一切摩擦,下列说法中正确的是( )
A. 小球运动到点时对左圆槽的压力大小为
B. 小球到点时,相距
C. 小球冲上右圆槽的最大高度为
D. 小球回到水平面后不能冲上左圆槽
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.设小球达到底端时速度大小为v1,左侧圆槽的速度大小为v2,取向右为正方向,根据水平方向动量守恒可得mv1-2mv2=0
根据机械能守恒定律可得
联立解得
在A点,对小球根据牛顿第二定律可得
解得小球受到的支持力FN=7mg
根据牛顿第三定律可知小球到A点时对圆槽的压力大小为7mg,故A正确;
B.小球在左侧圆槽下滑过程中,根据“人船模型”可得mx1=2mx2
其中x1+x2=R
解得,
小球由A点到B点时运动的时间为
此时AB的距离为x=R+x2+v2t
解得x=2R,故B正确;
C.设小球冲上右侧圆槽最大高度为h,此时二者水平方向的速度相同,取向右为正方向,根据水平方向动量守恒可得mv1=3mv3
根据机械能守恒定律可得
联立解得,故C错误;
D.设小球离开右侧圆槽时的速度大小为v4,此时右侧圆槽的速度大小为v5,取向右为正方向,根据动量守恒定律可得mv1=mv4+2mv5
根据机械能守恒定律可得
联立解得
负号表示方向向左,即最后小球的速度方向向左,大小为,小于左侧圆槽的速度,不能冲上左圆槽,故D正确。
故选ABD。
二、实验题:本题2小题,共14分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11. 在某校举办的科技节活动中,某小组在“实验挑战赛”中,选用力传感器和气垫导轨装置探究“物体加速度与其所受合外力的关系”,装置如下图(a)所示:
(1)实验时,下列说法正确的是( )
A. 需要测出吊篮和砝码的质量
B. 细线应保持与气垫导轨平行
C. 吊篮和砝码的质量需远大于滑块质量
(2)在右侧吊篮中放入砝码,将滑块由静止释放,力传感器测得细绳中的拉力,光电门测得宽度为的挡光片的挡光时间。保持滑块质量不变,增加吊篮中砝码的个数,再将滑块由静止释放,测得多组拉力和对应的挡光时间。建立图(b)所示的坐标系,若希望从图像方便而又准确地得出加速度与合外力的关系,则每次滑块是否必须从相同位置释放( )
A. 必须 B. 不必
(3)要使图(b)中图线的斜率减小,可在适当范围内增大的物理量有( )
A. 挡光片宽度 B. 滑块释放位置与光电门之间的距离
C. 吊篮中砝码的个数 D. 滑块的质量
【答案】(1)B (2)A
(3)AD
【解析】
【小问1详解】
AC.传感器可以直接读出拉力大小,不需要测量吊篮和砝码的质量,也不需要满足吊篮和砝码的质量需远小于滑块质量,更不需要满足吊篮和砝码的质量远大于滑块质量,故AC错误;
B.细线应保持与气垫导轨平行,使拉力为滑块合外力,故B正确;
故选B。
【小问2详解】
设每次滑块释放位置与光电门的距离为x,滑块的质量为M,根据牛顿第二定律可得F=Ma
滑块经过光电门的速度为
根据速度—位移公式可得
联立可得
为了使图像的斜率保持不变,则每次滑块必须从相同位置释放,挡光片宽度不可以改变。
故选A。
【小问3详解】
由(2)可知图线的斜率为
要使图(b)中图线的斜率减小,可在适当范围内增大的物理量有挡光片的宽度、滑块的质量。而增大滑块释放位置与光电门之间的距离,会使得斜率变大;增大吊篮中砝码的个数,对图线斜率不影响。
故选AD。
12. 新能源汽车已经普遍走进了我们的生活,某校学生实验小组通过网络查找了某种知名的电池铭牌,电池采用的是“刀片电池”技术。现将一块电芯拆解出来,测得长为960mm,宽为90mm,然后测量其电动势和内阻。所提供的器材有:
A.电压表(量程,内阻约)
B.电流表(量程,内阻约)
C.滑动变阻器(阻值范围,额定电流)
D.电阻
某同学采用了图甲所示的电路图,在进行了正确操作后,得到了图乙所示的图像。
(1)按照图甲连接电路,开关闭合前滑动变阻器的滑片滑到最___________侧(填“左”或“右”)。
(2)根据图乙所示,则该电池的内阻___________;(结果保留到小数点后一位)。
(3)为更准确测量干电池电动势和内阻,某同学对实验进行了改进,设计了如图丙所示的电路,闭合开关,将开关接在端,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表和电流表的示数,作出图线(如图丁中图线1所示),图线在轴和轴的截距分别为和。保持开关闭合,再将开关接在端,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表和电流表的示数,作出图线(如图丁中图线2所示),图线在轴和轴的截距分别为和。从尽可能减小电表引起的系统误差的角度可得,电动势___________,内阻___________(用图中表示)。
【答案】(1)左 (2)0.6
(3) ①. U1 ②.
【解析】
【小问1详解】
按照图甲连接电路,开关闭合前滑动变阻器的滑片滑到最左侧,使回路电流最小。
【小问2详解】
函数关系式为
所以
【小问3详解】
[1]将开关接在端时,实验的误差来源于电流表的分压作用,电流为零时,电流表分压为零,电动势的测量值等于真实值,即
[2]将开关接在端时,实验的误差来源于电压表的分流作用,当电压表示数为零时,分流为零,短路电流真实,即
电池的内阻
三、计算题:本题3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 每年春季有大量鸻鹬类候鸟(如斑尾塍鹬、大滨鹬)栖息于鸭绿江口,是观鸟的好时期。如图甲所示,一质量为的候鸟观察到猎物后在低空由静止开始竖直向下加速俯冲,入水后做减速直线运动。整个运动过程的图像如图乙所示,已知候鸟入水瞬间的速度大小为,在空中俯冲时受到的阻力恒为重力的0.1倍,重力加速度大小取,求:
(1)候鸟加速过程中加速度的大小;
(2)候鸟加速过程的时间及位移的大小;
(3)过程中水对候鸟作用力的冲量大小。
【答案】(1)
(2)4.5m (3)
【解析】
【小问1详解】
候鸟俯冲过程,由牛顿第二定律
解得
【小问2详解】
加速下落过程满足
解得,方向竖直向下
【小问3详解】
根据
解得
规定竖直向下为正方向,候鸟运动全程,由动量定理得
解得
水对候鸟作用力的冲量大小为,方向竖直向上
14. 如图1所示,将一硬质细导线构成直径为的单匝圆形导体框,并固定在水平纸面内。虚线恰好将导体框分为左右对称的两部分,在虚线左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图2所示,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向。已知圆形导体框的电阻为
(1)若虚线右侧的空间不存在磁场,求导体框中产生的感应电流的大小和方向;
(2)若虚线右侧的空间不存在磁场,求在时间内,导体框产生的焦耳热。
(3)若虚线右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为,如图3所示。求时导体框受到的安培力的大小和方向。
【答案】(1),逆时针方向
(2)
(3),方向水平向右
【解析】
【小问1详解】
根据法拉第电磁感应定律得
由题意知
联立可得
感应电流
由楞次定律可知,感应电流的方向为逆时针方向。
【小问2详解】
在时间内,导体框产生的焦耳热
【小问3详解】
时,线框左边的磁场大小为
则MN左边线圈所受安培力大小
由左手定则可知,安培力方向水平向右;
MN边线圈右边所受安培力大小
由左手定则可知,安培力方向水平向右,则时导体框受到的安培力F的大小
联立解得
方向水平向右。
15. 如图所示,平面直角坐标系中,第一象限存在沿轴负方向的匀强电场;电场强度大小为,第四象限存在垂直坐标平面向外的匀强磁场。一质子从坐标原点以某一速度飞入电场,先后经过点进入磁场。点坐标为点坐标为。已知质子质量为,带电荷量为,不计重力。
(1)求质子在点的速度大小及该速度与轴正方向的夹角;
(2)若质子第一次进入磁场后,到达轴时速度方向恰好垂直轴,求质子在电场和磁场中运动的总时间;
(3)若质子某次出磁场后能经过点(2d,0.5d),求磁感应强度的最小值。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
质子在电场中做类斜抛运动,根据对称性可知,P点为抛物线的顶点,从O到Q点经过的时间为
由牛顿第二定律有
y方向做匀变速运动,O到P的时间为,根据位移时间关系
可得
x方向做匀速运动,O到Q过程中,
解得
y方向,由速度时间关系
可得,
质子在O点的速度
【小问2详解】
根据运动的对称性可知,质子第一次到达Q点时速度大小为,方向与x轴正方向夹角为
质子在磁场中做匀速圆周运动,设轨迹半径为,如图所示由几何关系有
质子在磁场中做匀速圆周运动的周期
质子在磁场中运动的时间
质子在电场和磁场中运动的总时间
【小问3详解】
设质子第2次经过x轴的位置到O的距离为,如图所示
由几何关系有
质子某次出磁场后能经过点,需满足
可得
因质子在磁场中轨迹不能过第三象限,还需满足
所以
则,可得
即或
根据洛伦兹力提供向心力
可得
当越大时,B越小,即时磁感应强度有最小值
则
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辽宁省葫芦岛市2025-2026学年高三下学期自主学习检测
物理试题
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. 关于机器人在空中完成后空翻动作的过程中(空气阻力可以忽略),下列说法正确的是( )
A. 研究该机器人后空翻等高难度动作时,可以将它看成质点
B. 机器人在空中完成后空翻动作的过程中机械能守恒
C. 机器人在空中完成后空翻动作的过程中先超重后失重
D. 机器人在空中的重力势能一定大于零
2. 如图所示,2025年九三阅兵式上,由全降解天然材料制作的8万只气球腾空而起。最初的阶段,气球快速上升,外界大气压强迅速减小,气球体积膨胀,内部温度降低,则此过程中气球内部( )
A. 气体压强增大 B. 气体分子的数密度增大
C. 所有气体分子的速率都减小 D. 气体分子的平均动能减小
3. 一束激光从真空射入折射率为n介质中,则激光的( )
A. 波长变为原来的 B. 光子动量变为原来的
C. 频率变为原来的 D. 光子能量变为原来的
4. 微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。其原理如图所示:电容器两极板M和N中,M极板固定在手机上,N极板通过两根轻弹簧与手机相连,使得N极板只能在图中标识的前后方向运动。下列说法正确的是( )
A. 手机向前匀速运动时,电阻R将以恒定功率发热
B. 手机突然向前减速时,电容器两极板间电压增大
C. 手机突然向前减速时,电流由a向b流过电流表
D. 手机向前匀加速运动时,M、N间的电场强度逐渐减小
5. 如图所示,波源和振动方向、起振的初始相位相同,频率均为,分别置于均匀介质中距离为的、两点处。两波源产生的简谐横波沿直线相向传播,波速为。则间合振动振幅最小的点与点距离可能是( )
A. B. C. D.
6. 往复式活塞压缩机是通过活塞在汽缸内做往复运动来压缩和输送气体的压缩机,简图如图所示,圆盘与活塞通过铰链、连接在轻杆两端,左侧活塞被轨道固定,只能在方向运动,圆盘绕圆心(定点)做角速度为的匀速圆周运动,已知距离不变,杆长,则( )
A. 杆长越大,活塞运动的范围越大
B. 活塞运动范围与杆长L无关
C. 当垂直于时,活塞速度
D. 当垂直于时,若与夹角为,则活塞速度为
7. 学校中某参赛选手设计了科技节运输轨道,如图甲所示,可简化为倾角为的足够长固定绝缘光滑斜面。以斜面底端为坐标原点,沿斜面向上为轴的正方向,且沿轴的部分区域存在电场。在斜面底端由静止释放一质量为、电荷量为的滑块,在滑块向上运动的一段过程中,机械能随位置坐标的变化如图乙所示,曲线点处切线斜率最大,滑块可视为质点,不计空气阻力,不计滑块产生的电场,图中、、、为已知量,重力加速度为。则( )
A. 在过程中,电场强度逐渐减小
B. 在过程中,滑块动能先减小后恒定
C. 在处滑块的动能最大,
D. 在的过程中重力势能与电势能之和先减小后增大
8. 用图甲所示装置研究光电效应现象,三次用同一光电管在不同光照条件下实验,记录微安表的示数随光电管电压的变化情况,得到甲、乙、丙三条光电流与电压之间的关系曲线,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 小于
B. 光电管中电流方向由指向
C. 甲图线表示光的强度比丙大
D. 甲图线表示的光产生的光电子最大初动能比乙图线表示的光产生的光电子最大初动能小
9. 磁感应强度为的匀强磁场中,矩形导线框沿边中垂线ef垂直弯折,弯折后的线框绕轴以角速度匀速转动(从上往下看为顺时针方向),与磁场方向垂直,时刻转动到如图所示位置,此时磁场方向与线框平行,与线框垂直,且线框ebcf垂直纸面向外,下列说法正确的是( )
A. 时线框中电流方向为
B. 线框中的电流可能不按正弦式规律变化
C. 线框的磁通量最小值为0
D. 线框中的最大感应电动势为
10. 如图所示,两个半径均为的圆槽静止放在水平地面上,圆槽底端点、所在平面与水平面相切,相距。质量为的小球(可视为质点)从左圆槽上端点的正上方点由静止释放,恰好从点进入圆槽,相距,圆槽质量均为,重力加速度为。不计一切摩擦,下列说法中正确的是( )
A. 小球运动到点时对左圆槽的压力大小为
B. 小球到点时,相距
C. 小球冲上右圆槽的最大高度为
D. 小球回到水平面后不能冲上左圆槽
二、实验题:本题2小题,共14分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
11. 在某校举办的科技节活动中,某小组在“实验挑战赛”中,选用力传感器和气垫导轨装置探究“物体加速度与其所受合外力的关系”,装置如下图(a)所示:
(1)实验时,下列说法正确的是( )
A. 需要测出吊篮和砝码的质量
B. 细线应保持与气垫导轨平行
C. 吊篮和砝码的质量需远大于滑块质量
(2)在右侧吊篮中放入砝码,将滑块由静止释放,力传感器测得细绳中的拉力,光电门测得宽度为的挡光片的挡光时间。保持滑块质量不变,增加吊篮中砝码的个数,再将滑块由静止释放,测得多组拉力和对应的挡光时间。建立图(b)所示的坐标系,若希望从图像方便而又准确地得出加速度与合外力的关系,则每次滑块是否必须从相同位置释放( )
A. 必须 B. 不必
(3)要使图(b)中图线的斜率减小,可在适当范围内增大的物理量有( )
A. 挡光片的宽度 B. 滑块释放位置与光电门之间的距离
C. 吊篮中砝码的个数 D. 滑块的质量
12. 新能源汽车已经普遍走进了我们生活,某校学生实验小组通过网络查找了某种知名的电池铭牌,电池采用的是“刀片电池”技术。现将一块电芯拆解出来,测得长为960mm,宽为90mm,然后测量其电动势和内阻。所提供的器材有:
A.电压表(量程,内阻约)
B.电流表(量程,内阻约)
C滑动变阻器(阻值范围,额定电流)
D.电阻
某同学采用了图甲所示的电路图,在进行了正确操作后,得到了图乙所示的图像。
(1)按照图甲连接电路,开关闭合前滑动变阻器的滑片滑到最___________侧(填“左”或“右”)。
(2)根据图乙所示,则该电池的内阻___________;(结果保留到小数点后一位)。
(3)为更准确测量干电池电动势和内阻,某同学对实验进行了改进,设计了如图丙所示电路,闭合开关,将开关接在端,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表和电流表的示数,作出图线(如图丁中图线1所示),图线在轴和轴的截距分别为和。保持开关闭合,再将开关接在端,调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表和电流表的示数,作出图线(如图丁中图线2所示),图线在轴和轴的截距分别为和。从尽可能减小电表引起的系统误差的角度可得,电动势___________,内阻___________(用图中表示)。
三、计算题:本题3小题,共40分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不给分。有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
13. 每年春季有大量鸻鹬类候鸟(如斑尾塍鹬、大滨鹬)栖息于鸭绿江口,是观鸟的好时期。如图甲所示,一质量为的候鸟观察到猎物后在低空由静止开始竖直向下加速俯冲,入水后做减速直线运动。整个运动过程的图像如图乙所示,已知候鸟入水瞬间的速度大小为,在空中俯冲时受到的阻力恒为重力的0.1倍,重力加速度大小取,求:
(1)候鸟加速过程中加速度的大小;
(2)候鸟加速过程的时间及位移的大小;
(3)过程中水对候鸟作用力的冲量大小。
14. 如图1所示,将一硬质细导线构成直径为的单匝圆形导体框,并固定在水平纸面内。虚线恰好将导体框分为左右对称的两部分,在虚线左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图2所示,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向。已知圆形导体框的电阻为
(1)若虚线右侧的空间不存在磁场,求导体框中产生的感应电流的大小和方向;
(2)若虚线右侧的空间不存在磁场,求在时间内,导体框产生的焦耳热。
(3)若虚线右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为,如图3所示。求时导体框受到的安培力的大小和方向。
15. 如图所示,平面直角坐标系中,第一象限存在沿轴负方向的匀强电场;电场强度大小为,第四象限存在垂直坐标平面向外的匀强磁场。一质子从坐标原点以某一速度飞入电场,先后经过点进入磁场。点坐标为点坐标为。已知质子质量为,带电荷量为,不计重力。
(1)求质子在点的速度大小及该速度与轴正方向的夹角;
(2)若质子第一次进入磁场后,到达轴时速度方向恰好垂直轴,求质子在电场和磁场中运动的总时间;
(3)若质子某次出磁场后能经过点(2d,0.5d),求磁感应强度的最小值。
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