精品解析:2026届贵州省遵义市区县一中联考高三上学期模拟预测物理试题
2026-03-30
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2份
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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 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 贵州省 |
| 地区(市) | 遵义市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.36 MB |
| 发布时间 | 2026-03-30 |
| 更新时间 | 2026-08-04 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-03-30 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57088977.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
贵州省名校协作体2025-2026学年高三质量监测(二)
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每题只有一项符合题目要求,选对的得4分,选错或不选得0分。
1. 小明同学在校园里经过一棵小树时,想粗测一下树的高度,他以的初速度从地面竖直上抛一石子,该石子两次经过小树顶端的时间间隔为,取重力加速度为,则小树高约为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】石子竖直上升的最大高度为
由题意可知,石子从最高点运动到小树顶端的时间为
则最高点到小树顶端的距离为
则小树高约为
故选B。
2. 如图为用位移传感器和速度传感器研究某汽车刹车全过程得到的速度—位移图像,汽车刹车过程可视为匀减速运动,则( )
A. 汽车刹车过程的加速度大小为
B. 汽车刹车过程的时间为
C. 汽车运动的位移为时的速度为
D. 当汽车运动的速度为时运动的位移为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由于汽车刹车过程的逆运动为初速度为零的匀加速直线运动,因此有
解得加速度大小,故A错误;
B.汽车刹车过程的时间,故B错误;
C.根据初速度为0的匀加速直线运动在相等时间内通过的位移之比为q,可知汽车运动位移为时所用时间为总时间的一半,根据中间时刻的瞬时速度等于该段时间内的平均速度,可得此时的瞬时速度为,故C正确;
D.当汽车运动的速度为时的位移为,故D错误。
故选C。
3. 2020年12月17日,嫦娥五号成功返回地球,创造了我国到月球取土的伟大历史。如图所示,嫦娥五号取土后,在P处由圆形轨道Ⅰ变轨到椭圆轨道Ⅱ,以便返回地球。下列说法正确的是( )
A. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时均超重
B. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时机械能相等
C. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至P处时速率相等
D. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至P处时加速度大小相等
【答案】D
【解析】
【详解】A.嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时均处于失重状态,故A错误;
BC.嫦娥五号在轨道Ⅰ上经过P点时经加速后进入轨道Ⅱ运行,故嫦娥五号在轨道Ⅰ上P处的速率大于在轨道Ⅱ运行至P处时速率;加速后势能不变,动能增大,则机械能增大,故BC错误;
D.根据得
可知嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至P处时加速度大小相等,故D正确。
故选D。
4. 如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,斜面上放有一重力为G的物块A,有一水平轻弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端与物块A接触。若物块A静止时受到沿斜面向下的摩擦力大小为,此时弹簧的弹力大小是( )
A.
B.
C. G
D.
【答案】B
【解析】
【详解】对A进行受力分析,利用正交分解法对力进行分解,如图所示:
在沿斜面方向,根据平衡条件:
Fcos30°=f+Gsin30°
而
解得:
故B正确ACD错误。
故选B。
5. 某光电技术研究所的一次实验中,用不同频率的光分别照射金属材料甲、乙,得到遏止电压随频率变化的图像如图所示。金属甲、乙比较,下列说法正确的是( )
A. 金属甲的逸出功大
B. 用同一种色光分别照射金属甲、乙时,甲逸出的光电子的最大初动能小
C. 用同一种色光分别照射金属甲、乙时,甲逸出的光电子的初动能大
D. 若某种色光照射金属乙能发生光电效应,那么该色光一定能让甲发生光电效应
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据光电效应方程
因为
联立整理得
可知图像纵截距绝对值结合图像可知乙的纵截距绝对值大,则
,故A错误;
D.横截距代表截止频率,结合图像可知乙的横截距大,故D正确;
B.如果用频率的光照射两种金属,根据光电效应方程,当相同的频率入射光时,则逸出功越大的,其光电子的最大初动能越小,因此甲的最大初动能大,故B错误;
C.甲逸出的光电子的最大初动能比乙逸出的大但不是所有光电子都具有最大初动能,故C错误。
故选D。
6. 如图为远距离输电的示意图。已知发电站的输出功率为,输出电压为,理想升压变压器原、副线圈的匝数之比为,理想降压变压器原、副线圈的匝数之比为,输电线上的总电阻为。为保证用户端能获得的生活用电下列说法正确的是( )
A. 电路的输送电压
B. 若用户端用户增加,要维持用户端获得电压,可以在保持发电站输出电压不变的情况下增加发电站的输出功率
C. 是指交流电的平均值
D. 降压变压器原、副线圈的匝数之比
【答案】D
【解析】
【详解】AD.由理想变压器电压规律 ,
输送电流
则
代入数据解得;,故A错误,D正确;
B.用户端用户增加,相当于等效电阻减小,若维持,用户端总电流增大
增大,由
输送电流增大,电阻上热损失也将增大,由可知,发电站输出功率必增加。由
可知增大,则发电站输出电压需增大。故B错误;
C.是指交流电的有效值,故C错误。
故选D。
7. 如图所示,在边界的右侧和边界的上方有一垂直纸面向外匀强磁场,磁感应强度大小为。足够长,距离为,且垂直于,、、、共面。在点有一粒子源,点到、的距离均为。打开粒子源发射装置,能够沿纸面向各个方向均匀发射速率相同的质量为,电荷量为的带正电粒子,已知到达边的粒子在磁场中运动的最短时间为。不计粒子重力及粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是( )
A. 发射速率
B. 从边射出磁场的粒子数占总粒子数的
C. 能从边和边射出磁场的粒子数占总粒子数的
D. 能够打在和边上的所有粒子在磁场中运动最长路径与最短路径之比为
【答案】C
【解析】
【详解】A.如图所示,当射入点与边上的点的连线与边垂直时,此粒子在磁场中运动时间最短,运动时间
由几何关系可知,运动半径为,,故A错误;
B.如图所示,当速度方向与夹角为,粒子恰好经过点,当速度方向与夹角满足,粒子到达边,所以从边出磁场的粒子数为总数的,故B错误;
C.如图所示,从边出磁场的粒子数需要满足,则占粒子总数为,
能从边和边射出磁场的粒子数占总粒子数的,故C正确;
D.如上图所示,当转过圆心角为时路径最长,转过圆心角为时路径最短,两者之比为,故D错误。
故选C。
二、多项选择题:本题共3道小题,每题5分,共15分。每题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
8. 如图所示,一长为、气缸壁厚度不计的绝热气缸竖立固定在水平地面上,缸口朝上。其内由绝热活塞封闭一定质量的理想气体,活塞的面积为、质量为。开始时活塞静止于距缸底处,缸内气体热力学温度为。现用电热丝(忽略其体积)对缸内气体加热,活塞向上缓慢移动,移动过程中忽略活塞与气缸间的摩擦。已知气缸外环境的气体压强为。当活塞向上缓慢移动到气缸端口处时,缸内气体吸收的热量为。重力加速度为。关于此过程下列说法正确的是( )
A. 活塞的机械能增加了
B. 分子的平均动能增大
C. 缸内气体热力学温度升高了
D. 缸内气体内能增加量为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.活塞的动能不变,机械能增加量为重力势能增加量,故A错误;
B.对活塞,由平衡条件得
活塞在移动过程中为等压变化,由盖-吕萨克定律可知,,
代入数据解得
即气体热力学温度升高到,分子的平均动能增大,故B正确,C错误;
D.由热力学第一定律可知内能增加量
得,故D正确。
故选BD。
9. 在如图所示装置中,一带负电的粒子从加速电场的左极板的中点进入加速电场(初速度视为零),从右极板中点和在一条水平线上的点射出,从水平放置的两平行极板的中央进入偏转电场,经电场偏转后从下极板的右边缘的点射出偏转电场,射出时速度为。已知加速电场两极板间电压,偏转电场的极板长为,两极板间距离为。忽略粒子所受的重力。下列说法正确的是( )
A. 从到粒子的电势能减少量和从到粒子的电势能减少量相等
B. 偏转电场上极板的电势高于下极板的电势
C. 偏转电场中电场强度
D. 粒子的比荷为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.从到粒子的电势能减少量等于到加速电场中电场力做的功,根据动能定理可知该功等于点粒子的动能,从到粒子的电势能减少量等于偏转电场中电场力所做的功,根据动能定理可知
位移偏向角正切值
由速度偏向角的正切值是位移偏向角正切值的两倍可知,速度偏向角的正切值
所以可得,
代入中可得
故粒子在两电场中电场力对粒子做的功相等,所以电势能减少量相等,正确;
B.负电荷向下偏转,所受电场力向下,又因电场力和电场方向相反,故电场方向竖直向上,所以上极板的电势低于下极板的电势,故B错误;
C.由在两电场中电场力对粒子做的功相等可得
解得,故C错误;
D.根据和
联立解得,故D正确。
故选AD。
10. 如图所示,质量为的小车(包括弹簧和挡板)静止在足够大光滑水平面上,小车段是半径为的四分之一光滑圆弧轨道,段是长为的粗糙水平轨道,两段轨道相切于点,点右侧轨道光滑且点右侧有一水平轻质弹簧固定于小车上,弹簧处于原长时,弹簧左端恰好处于点。一质量为的可视为质点的滑块从小车上的点由静止开始沿轨道下滑,然后滑入轨道,最后停在小车上的某处。忽略滑块与弹簧相碰的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,滑块与轨道间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为,则( )
A. 整个过程中滑块和小车组成的系统动量守恒
B. 全过程小车相对地面的位移大小为
C. 滑块由A点到第一次下滑到B点的过程,小车对滑块的支持力做负功
D. 滑块第一次压缩弹簧后,当弹簧恢复原长时滑块的动能为
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.整个过程中滑块和小车组成的系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒,故A错误;
B.滑块从点到最终停在上,设滑块在上经过的总路程为,由水平方向动量守恒可得
解得
所以最终两者都停止运动。由能量守恒有
可得
由
可知滑块停下时距点的距离为
由人船模型可知,从滑块由点下滑到最终停下的整个过程,小车对地位移为,故B正确;
C.滑块由点到第一次下滑到点时,对滑块和小车组成系统机械能守恒,小车的机械能增大,则滑块的机械能减少,由功能关系可知,除滑块重力之外的力将对滑块做负功,故C正确;
D.对滑块和小车组成的系统,从滑块由点到第一次运动与弹簧碰前瞬间,由能量守恒得
由水平方向动量守恒得
对两者组成的系统,从第一次压缩弹簧到弹簧恢复原长时,弹簧没有储存弹性势能,故由机械能守恒得
由动量守恒得
联立上述各式解得,
所以滑块的动能为,故D正确。
故选BCD。
三、实验题:共15分。
11.
(1)用多用表的欧姆挡测量阻值约几千欧的电阻,以下给出的是可能的实验操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮。把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上________。
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出的阻值后,断开两表笔
c.旋转使其尖端对准欧姆挡
d.旋转使其尖端对准欧姆挡
e.旋转使其尖端对准交流电压最高挡,并拔出两表笔
(2)根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为________。
(3)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是______。
A. 测量电阻时,如果指针偏转过小,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量;
B. 测量定值电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果;
C. 测量电路中的某个电阻,不需要把该电阻与电路断开;
D. 测量阻值不同的电阻时,换挡时都必须重新调零。
【答案】(1)
(2)##3000 (3)BD
【解析】
【小问1详解】
测量几千欧的电阻,应旋转选择开关使其尖端对准欧姆挡,使用前先进行欧姆调零,将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出的阻值后,断开两表笔,使用完毕应将选择开关置于“”位置或者交流电压最高挡,拔出表笔。故顺序为dabe。
【小问2详解】
欧姆表的读数为
【小问3详解】
A.欧姆挡更换规律:指针大角度偏转换小倍率,小角度偏转换大倍率。即测量电阻时,如果指针偏转过小,应将选择开关拨至倍率较大的挡位,重新调零后测量,故A错误;
B.在多用电表选用欧姆挡时,红黑表笔插在哪个接口其实并不影响测量结果,故B正确;
C.多用电表欧姆挡,只能测孤立电阻(不能测含电源电路),故C错误;
D.多用电表测量阻值不同的电阻时,每次换挡时都必须重新调零,故D正确。
故选BD。
12. 如图甲所示为验证机械能守恒定律的实验装置:
(1)实验操作如下:
①用天平分别测出重物和的质量和(的质量含挡光片、的质量含挂钩),用螺旋测微器测出挡光片的宽度,测量结果如图乙所示,则______;
②将重物、用绳连接后,跨放在轻质定滑轮上,用水平撑板托住重物,将光电门固定在与重物等高处,测量挡光片中心到光电门中心的竖直距离,打开水平撑板,重物由静止开始下落;
③记录挡光片经过光电门的时间。
(2)如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为______(用、、重力加速度、、和表示)。
(3)改进实验,多次改变重物的释放位置,测出多组、,并计算出重物经过光电门时的速度,以为纵轴,以为横轴,作出图像,测得该图像的斜率为。若、满足关系式______(用、表示),则可得,即系统机械能守恒。
(4)为提高实验结果的准确程度,以下建议中确实对提高准确程度有作用的是______。
A. 绳的质量要轻且尽可能光滑
B. 重物质量越小越好
C. 挡光片的宽度越宽越好
D. 尽量保证重物只沿竖直方向运动,不要晃动
【答案】(1)
(2)
(3) (4)AD
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器的精确值为,由图乙可知挡光片的宽度为
【小问2详解】
重物经过光电门时的速度大小为
系统的重力势能减少量为
系统的动能增加量为
联立可得如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为
【小问3详解】
由
整理可得
则有
则
【小问4详解】
A.绳的质量使得绳子具有一定的动能,绳和滑轮间的摩擦会产生一定的内能,所以绳的质量要轻且尽可能光滑,故A正确;
B.重物的质量应大一些,使重物经过光电门时的速度大一些,通过光电门的挡光时间短一些,则计算出来的速度误差小一些,故B错误;
C.挡光片的宽度越大,则算出的瞬时速度误差越大,故C错误;
D.为了减小误差,应尽量保证重物只沿竖直方向运动,不要晃动,故D正确。
故选AD。
四、计算题(本题有3个小题,共42分。把解答写在答题卡上指定的位置,要求写出必要的文字说明、方程式和步骤,只写出最后答案的不能得分。)
13. 抖动绳子一端可以在绳子上形成一列简谐横波。如图所示为一列沿轴传播的简谐横波时刻的波动图像,此时振动恰好传播到的质点A处,经过质点A第一次回到平衡位置,质点B在轴上位于处,求:
(1)波在介质中传播的速度大小;
(2)质点A的振动方程表达式;
(3)质点B第一次处于位移的时刻。
【答案】(1)10m/s
(2)
(3)0.733s
【解析】
【小问1详解】
由于经过质点A第一次回到平衡位置,则有
可得质点A的振动周期
由图得波长为
波的传播速度
【小问2详解】
由甲图可知,质点A的振幅为
角速度为
则质点A的振动方程为
【小问3详解】
波传到B质点的时刻为
由甲图可知,质点B起振到第一次处于位移
所用时间
则质点B第一次到达波谷的时刻
14. 如图,两足够长的平行光滑金属导轨、间距,导轨平面与水平面的夹角为,导轨上端连接一定值电阻,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度。现将长也为的金属棒垂直于、放置在导轨上,从紧靠处由静止释放,最终达到稳定速度。已知金属棒质量、接入电路的电阻,不计导轨电阻,棒与导轨始终保持良好接触,取。
(1)求导轨平面与水平面的夹角;
(2)棒从静止释放经速度变为,求该过程中电路中产生的焦耳热;
(3)将棒速度达到的时刻记作,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,保证回路不产生感应电流,请推导磁感应强度与时间的关系式。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
棒速度达到稳定时所受合外力为零,由平衡条件得
由闭合电路欧姆定律得
又
解得
【小问2详解】
设棒下滑的距离为,沿斜面向下为正方向,由动量定理
又,,
解得
棒从静止释放到的过程中,由功能关系得
解得
【小问3详解】
棒不受安培力,做匀加速运动,设加速度大小为,由牛顿第二定律得
回路不产生感应电流,则回路中磁通量不变,时磁感应强度
则有
解得(T)
15. 木板A置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块B,小物块可视为质点,在木板右方有一竖直墙壁,木板右端与墙壁的距离为,如图所示时刻开始,小物块与木板一起以速度共同向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短),碰撞前后木板速度大小不变,方向相反,运动过程中小物块始终未滑离木板,木板碰撞后的时间内小物块的图线如图所示。已知小物块质量,木板的质量,重力加速度大小取,求:
(1)木板与地面间的动摩擦因数;小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)木板的最小长度;
(3)全过程物块与木板之间产生的摩擦热跟木板与地面之间产生的摩擦热之比
【答案】(1)0.1,0.4
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
木板与墙壁碰撞前,小物块和木板的质量分别为和,设木板与物块共同的加速度大小为,则
解得
由于
解得
木板与墙壁碰撞时
解得
在木板与墙壁碰撞后,木板以大小为的速度向左做匀变速运动,小物块以大小为的初速度向右做匀变速运动,经,设小物块的加速度大小为,由题图可得
,
又因为
解得
【小问2详解】
设碰撞后经过时间,木板和小物块刚好具有共同速度,木板的加速度为,由牛顿第二定律及运动学公式得,,
碰撞后至木板和小物块刚好达到共同速度的过程中,木板运动的位移大小
小物块运动的位移大小为
小物块相对木板的位移为
联立以上各式,并代入数值得
因为运动过程中小物块没有脱离木板,所以木板的最小长度应为
【小问3详解】
在小物块和木板具有共同速度后,两者一起向左做匀变速运动直至停止,加速度大小为,设此过程中小物块和木板运动的位移为,由运动学公式得
全过程物块与木板之间产生的摩擦热跟木板与地面之间产生的摩擦热之比,
联立以上各式,并代入数值得
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贵州省名校协作体2025-2026学年高三质量监测(二)
物理
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将答题卡交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每题只有一项符合题目要求,选对的得4分,选错或不选得0分。
1. 小明同学在校园里经过一棵小树时,想粗测一下树的高度,他以的初速度从地面竖直上抛一石子,该石子两次经过小树顶端的时间间隔为,取重力加速度为,则小树高约为( )
A. B. C. D.
2. 如图为用位移传感器和速度传感器研究某汽车刹车全过程得到的速度—位移图像,汽车刹车过程可视为匀减速运动,则( )
A. 汽车刹车过程的加速度大小为
B. 汽车刹车过程的时间为
C. 汽车运动的位移为时的速度为
D. 当汽车运动的速度为时运动的位移为
3. 2020年12月17日,嫦娥五号成功返回地球,创造了我国到月球取土的伟大历史。如图所示,嫦娥五号取土后,在P处由圆形轨道Ⅰ变轨到椭圆轨道Ⅱ,以便返回地球。下列说法正确的是( )
A. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时均超重
B. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时机械能相等
C. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至P处时速率相等
D. 嫦娥五号在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至P处时加速度大小相等
4. 如图所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,斜面上放有一重力为G的物块A,有一水平轻弹簧一端固定在竖直墙面上,另一端与物块A接触。若物块A静止时受到沿斜面向下的摩擦力大小为,此时弹簧的弹力大小是( )
A.
B.
C. G
D.
5. 某光电技术研究所的一次实验中,用不同频率的光分别照射金属材料甲、乙,得到遏止电压随频率变化的图像如图所示。金属甲、乙比较,下列说法正确的是( )
A. 金属甲的逸出功大
B. 用同一种色光分别照射金属甲、乙时,甲逸出的光电子的最大初动能小
C. 用同一种色光分别照射金属甲、乙时,甲逸出的光电子的初动能大
D. 若某种色光照射金属乙能发生光电效应,那么该色光一定能让甲发生光电效应
6. 如图为远距离输电的示意图。已知发电站的输出功率为,输出电压为,理想升压变压器原、副线圈的匝数之比为,理想降压变压器原、副线圈的匝数之比为,输电线上的总电阻为。为保证用户端能获得的生活用电下列说法正确的是( )
A. 电路的输送电压
B. 若用户端用户增加,要维持用户端获得电压,可以在保持发电站输出电压不变的情况下增加发电站的输出功率
C. 是指交流电的平均值
D. 降压变压器原、副线圈的匝数之比
7. 如图所示,在边界的右侧和边界的上方有一垂直纸面向外匀强磁场,磁感应强度大小为。足够长,距离为,且垂直于,、、、共面。在点有一粒子源,点到、的距离均为。打开粒子源发射装置,能够沿纸面向各个方向均匀发射速率相同的质量为,电荷量为的带正电粒子,已知到达边的粒子在磁场中运动的最短时间为。不计粒子重力及粒子间的相互作用力,则下列说法正确的是( )
A. 发射速率
B. 从边射出磁场的粒子数占总粒子数的
C. 能从边和边射出磁场的粒子数占总粒子数的
D. 能够打在和边上的所有粒子在磁场中运动最长路径与最短路径之比为
二、多项选择题:本题共3道小题,每题5分,共15分。每题有多个选项符合题目要求,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分。
8. 如图所示,一长为、气缸壁厚度不计的绝热气缸竖立固定在水平地面上,缸口朝上。其内由绝热活塞封闭一定质量的理想气体,活塞的面积为、质量为。开始时活塞静止于距缸底处,缸内气体热力学温度为。现用电热丝(忽略其体积)对缸内气体加热,活塞向上缓慢移动,移动过程中忽略活塞与气缸间的摩擦。已知气缸外环境的气体压强为。当活塞向上缓慢移动到气缸端口处时,缸内气体吸收的热量为。重力加速度为。关于此过程下列说法正确的是( )
A. 活塞的机械能增加了
B. 分子的平均动能增大
C. 缸内气体热力学温度升高了
D. 缸内气体内能增加量为
9. 在如图所示装置中,一带负电的粒子从加速电场的左极板的中点进入加速电场(初速度视为零),从右极板中点和在一条水平线上的点射出,从水平放置的两平行极板的中央进入偏转电场,经电场偏转后从下极板的右边缘的点射出偏转电场,射出时速度为。已知加速电场两极板间电压,偏转电场的极板长为,两极板间距离为。忽略粒子所受的重力。下列说法正确的是( )
A. 从到粒子的电势能减少量和从到粒子的电势能减少量相等
B. 偏转电场上极板的电势高于下极板的电势
C. 偏转电场中电场强度
D. 粒子的比荷为
10. 如图所示,质量为的小车(包括弹簧和挡板)静止在足够大光滑水平面上,小车段是半径为的四分之一光滑圆弧轨道,段是长为的粗糙水平轨道,两段轨道相切于点,点右侧轨道光滑且点右侧有一水平轻质弹簧固定于小车上,弹簧处于原长时,弹簧左端恰好处于点。一质量为的可视为质点的滑块从小车上的点由静止开始沿轨道下滑,然后滑入轨道,最后停在小车上的某处。忽略滑块与弹簧相碰的机械能损失,弹簧始终处于弹性限度内,滑块与轨道间的动摩擦因数为0.2,重力加速度为,则( )
A. 整个过程中滑块和小车组成的系统动量守恒
B. 全过程小车相对地面的位移大小为
C. 滑块由A点到第一次下滑到B点的过程,小车对滑块的支持力做负功
D. 滑块第一次压缩弹簧后,当弹簧恢复原长时滑块的动能为
三、实验题:共15分。
11.
(1)用多用表的欧姆挡测量阻值约几千欧的电阻,以下给出的是可能的实验操作步骤,其中S为选择开关,P为欧姆挡调零旋钮。把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上________。
a.将两表笔短接,调节P使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔
b.将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出的阻值后,断开两表笔
c.旋转使其尖端对准欧姆挡
d.旋转使其尖端对准欧姆挡
e.旋转使其尖端对准交流电压最高挡,并拔出两表笔
(2)根据如图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为________。
(3)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是______。
A. 测量电阻时,如果指针偏转过小,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量;
B. 测量定值电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果;
C. 测量电路中的某个电阻,不需要把该电阻与电路断开;
D. 测量阻值不同的电阻时,换挡时都必须重新调零。
12. 如图甲所示为验证机械能守恒定律的实验装置:
(1)实验操作如下:
①用天平分别测出重物和的质量和(的质量含挡光片、的质量含挂钩),用螺旋测微器测出挡光片的宽度,测量结果如图乙所示,则______;
②将重物、用绳连接后,跨放在轻质定滑轮上,用水平撑板托住重物,将光电门固定在与重物等高处,测量挡光片中心到光电门中心的竖直距离,打开水平撑板,重物由静止开始下落;
③记录挡光片经过光电门的时间。
(2)如果系统(重物、)的机械能守恒,应满足的关系式为______(用、、重力加速度、、和表示)。
(3)改进实验,多次改变重物的释放位置,测出多组、,并计算出重物经过光电门时的速度,以为纵轴,以为横轴,作出图像,测得该图像的斜率为。若、满足关系式______(用、表示),则可得,即系统机械能守恒。
(4)为提高实验结果的准确程度,以下建议中确实对提高准确程度有作用的是______。
A. 绳的质量要轻且尽可能光滑
B. 重物质量越小越好
C. 挡光片的宽度越宽越好
D. 尽量保证重物只沿竖直方向运动,不要晃动
四、计算题(本题有3个小题,共42分。把解答写在答题卡上指定的位置,要求写出必要的文字说明、方程式和步骤,只写出最后答案的不能得分。)
13. 抖动绳子一端可以在绳子上形成一列简谐横波。如图所示为一列沿轴传播的简谐横波时刻的波动图像,此时振动恰好传播到的质点A处,经过质点A第一次回到平衡位置,质点B在轴上位于处,求:
(1)波在介质中传播的速度大小;
(2)质点A的振动方程表达式;
(3)质点B第一次处于位移的时刻。
14. 如图,两足够长的平行光滑金属导轨、间距,导轨平面与水平面的夹角为,导轨上端连接一定值电阻,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度。现将长也为的金属棒垂直于、放置在导轨上,从紧靠处由静止释放,最终达到稳定速度。已知金属棒质量、接入电路的电阻,不计导轨电阻,棒与导轨始终保持良好接触,取。
(1)求导轨平面与水平面的夹角;
(2)棒从静止释放经速度变为,求该过程中电路中产生的焦耳热;
(3)将棒速度达到的时刻记作,从此时刻起,让磁感应强度逐渐减小,保证回路不产生感应电流,请推导磁感应强度与时间的关系式。
15. 木板A置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块B,小物块可视为质点,在木板右方有一竖直墙壁,木板右端与墙壁的距离为,如图所示时刻开始,小物块与木板一起以速度共同向右运动,直至时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短),碰撞前后木板速度大小不变,方向相反,运动过程中小物块始终未滑离木板,木板碰撞后的时间内小物块的图线如图所示。已知小物块质量,木板的质量,重力加速度大小取,求:
(1)木板与地面间的动摩擦因数;小物块与木板间的动摩擦因数;
(2)木板的最小长度;
(3)全过程物块与木板之间产生的摩擦热跟木板与地面之间产生的摩擦热之比
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