2026届高考物理三轮冲刺选择题专练1+1(六)(全国适用)

2026-04-15
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内容正文:

2026高考物理选择题专练1+1(六) (基础篇) 一、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。 所用时间: 所得分数: 1、如图所示是教材中的一些插图,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中,在用图像计算做功时,变力所做功的大小近似等于所有小矩形面积之和,这里采用了控制变量法的思路 B. 图乙中,在卡文迪什扭秤实验中采用了放大法的思路 C. 图丙中,光滑斜面体对于用轻绳竖直悬挂的小球有垂直于斜面的弹力 D. 图丁中,闭合线圈绕平行于磁感线的轴转动,线圈中会产生逆时针方向的感应电流 【答案】B 【解析】 【详解】A.图甲中,在用图像计算做功时,变力所做功的大小近似等于所有小矩形面积之和,这里采用了微元法的思路,故A错误; B.图乙中,在卡文迪什扭秤实验中采用了放大法的思路,故B正确; C.图丙中,小球只受到重力和轻绳的拉力,光滑斜面体对小球没有弹力,故C错误; D.图丁中,闭合线圈绕平行于磁感线的轴转动时,穿过线圈的磁通量始终为零,线圈中无感应电流产生,故D错误。 故选B。 2. 光控继电器是一种利用光信号控制电路通断的半导体器件,其工作原理如图所示。它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等组成。当光照强度达到一定值时,形成的光电流被放大器放大后,电磁铁产生足够强的磁场吸引衔铁,从而达到控制电路通断的目的。已知“硬磁材料”一经磁化即能保持恒定磁性,而“软磁材料”则易于磁化,也易于退磁。对于这一控制电路,下列说法正确的是(  ) A. 放大器左边的电路电流方向沿顺时针 B. 光控继电器的电磁铁的铁芯应采用“硬磁材料” C. 如果蓝光能使该继电器工作,那么黄光也一定能使其工作 D. 用该光控继电器控制路灯工作时,白天电磁铁吸住衔铁接通电路 【答案】A 【解析】 【详解】A.当光电管工作时,光照射阴极打出的电子向阳极运动形成光电流,电流方向与电子运动方向相反,所以放大器左边的电路电流方向沿顺时针,A正确。 B.电磁铁通过电流控制磁场变化,铁芯应采用“软磁材料”,B错误; C.黄光频率比蓝光低,蓝光照射时,光电管阴极能发生光电效应,改用黄光照射时就不一定能发生光电效应,C错误; D.路灯白天断开,晚上工作时,所以控制器白天电磁铁吸住衔铁时应断开电路,D错误。 故选A。 3. 一架无人机从静止开始竖直向上做直线运动,其加速度随时间变化的关系图像如图所示,对于无人机在时间内的运动,下列说法正确的是( ) A. 时刻,无人机的速度为 B. 时刻,无人机的速度最大 C. 时间内,无人机的位移为 D. 时间内,无人机的位移为 【答案】D 【解析】 【详解】A.图像中图线与坐标轴围成的面积表示物体的速度,所以时刻,无人机的速度为 A错误; B.坐标轴之上表示物体加速,坐标轴之下表示物体减速,所以时刻,无人机的速度最大,B错误; C.时间内,无人机由静止做匀加速直线运动,有 时刻,速度为 若时间内,无人机匀速,则位移为 实际上时间内,无人机依然加速,所以位移 所以时间内,无人机的位移 C错误; D.根据图像对称性可知时间内无人机匀减速到0,可视为反向匀加速直线运动,有 D正确。 故选D。 4. 如图所示,三个同心圆是点电荷Q周围的三个等势面,A、B、C分别是同一条电场线与等势面的交点,且满足,已知。现有一电子,从C点沿图中方向射入电场,初动能为12eV,则(  ) A. B. C. 电子的动能一直增加 D. 电子能运动到A所在的等势面 【答案】B 【解析】 【详解】AB.C点与A点之间的电势差 根据点电荷电场线的分布规律可知,AB之间任意位置的电场强度均大于BC之间任意位置的电场强度,由于AB间距等于BC间距,根据电场强度与电势差的关系式有 则有 又由于 解得 故A错误,B正确; C.由于, 解得 电场线沿高电势点指向低电势点,可知,电场线方向由C指向A,即点电荷Q带负电,电子在电场中受到点电荷Q的库仑斥力作用,由于斥力方向与入射速度方向开始夹角为钝角,可知,电子开始做减速运动,即电子开始的动能减小,故C错误; D.结合上述可知,电子在电场中受到点电荷Q的库仑斥力方向与入射速度方向开始夹角为钝角,电子在电场中做曲线运动,电子的速度开始减小,但由于电子做曲线运动,电子的速度不可能减为0,假设电子能够运动到A所在的等势面,则有 解得 而实际上由于电子做曲线运动,电子的速度不可能减为0,即电子不可能运动到A所在的等势面,故D错误。 故选B。 5、用平行单色光垂直底面照射一透明薄膜,形成的干涉图样如图所示。则该透明薄膜截面的形状可能是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】薄膜干涉是光照射到薄膜上时,薄膜前后表面反射的两列光相叠加,发生干涉现象,同一条亮条纹或暗条纹对应的薄膜厚度相等,干涉条纹宽度越宽说明薄膜厚度变化越小,由图可知,相邻亮条纹间的距离变大,干涉条纹越来越宽,故薄膜厚度变化越来越小。 故选C。 6、我国自主研发的“电磁阻尼器”广泛应用于高速列车制动系统。其简化模型如图所示,水平平行光滑金属导轨间距为L,导轨间接有阻值为R的定值电阻,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B。一质量为m的金属棒垂直置于导轨上.现给金属棒一个水平向右的初速度,运动过程中金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和金属棒的电阻,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 金属棒运动过程中,通过定值电阻的感应电流方向由b到a B. 金属棒运动过程中,加速度大小随速度减小而增大 C. 金属棒从开始运动到停止,通过定值电阻的电荷量为 D. 金属棒运动的最大距离为 【答案】D 【解析】 【详解】A.当金属棒向右运动时,切割磁感线产生感应电动势,由右手定则(或楞次定律)可知,感应电流方向为顺时针(俯视),则通过定值电阻的感应电流方向由a到b,故A错误; B.安培力大小为,其中电流,代入得 根据牛顿第二定律,加速度,可见加速度与速度成正比随着v减小,加速度逐渐减小,故B错误; C.对金属棒应用动量定理得 通过电阻电荷量为 联立解得,故C错误; D.由 联立解得,故D正确。 故选D。 7. 如图所示,遵循胡克定律的弹性绳上端固定于O点,跨过一固定的光滑钉子P与水平面上的小滑块连接。O、P、A、B位于同一竖直平面内,B位于P的正下方。已知弹性绳原长为l,OP=1.1l,PA=0.4l。滑块从A点由静止释放后沿水平面向左滑到B的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 滑块的加速度一直在减小 B. 滑块所受地面的摩擦力一直在减小 C. 滑块速度一直在增大 D. 滑块所受地面的支持力一直在增大 【答案】B 【解析】 【详解】D.设P点到绳与小滑块连接处的竖直方向距离为h,绳与小滑块连接处为C点,PC段绳与水平方向夹角为,则绳长为 绳上拉力大小为 对小滑块受力分析,如图所示 竖直方向,有 联立,解得 小滑块从A到B过程中,一直增大,故一直减小,故D错误; B.根据 可知滑块所受地面的摩擦力一直在减小,故B正确; AC.绳的拉力F在水平方向,有 可知随着变大,一直变小,当小滑块运动至B点时,, 即绳对小滑块的水平方向拉力一直减小至0,由于小滑块一直受水平向右的滑动摩擦力作用,所以水平方向上的合力一定是先向左,使小滑块向左加速,当拉力水平方向的分力与滑动摩擦力大小相等时,加速度为0,再向左运动时,摩擦力大于拉力水平分力,加速度方向水平向右,小滑块做减速运动,故AC错误。 故选B。 8. 潜水钟是一种沉放到水下研究水底情况的装置。如图所示,一质量的潜水钟高,横截面积,从水面上方开口向下沉入水中,最终到达水平海床,进入钟内的水深。已知钟内封闭气体温度保持不变,大气压强,海水的密度,重力加速度,不考虑钟壁厚度。下列说法正确的是(  ) A. 海水深度 B. 海水深度 C. 潜水钟对海床的压力 D. 潜水钟对海床的压力 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.根据题意可知,未放入水中时,封闭气体压强为,体积为 沉到深度为的水底,压强为 体积为 根据玻意耳定律 解得 故A错误,B正确; CD.由上分析,可得沉到深度为的水底时压强为 可得沉到深度为的水底时压强为 对潜水钟受力分析,根据平衡条件有 可得海床对潜水钟的支持力 根据牛顿第三定律,可知潜水钟对海床的压力 故C正确,D错误。 故选BC。 9. 如图所示,均匀介质中有一列沿轴正向传播的简谐横波。时刻质点B位于波谷位置,时刻B第一次回到平衡位置,时刻质点A第一次回到平衡位置。已知A、B的平衡位置间距离为。下列说法正确的是(  ) A. 时A点向上振动 B. 该波周期为 C. 该波波长为 D. 该波波速为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.根据“上下坡”法可知,时A点向下振动,故A错误; B.由图像可知,质点B从波谷第一次回到平衡位置所需时间为四分之一周期,即 解得该波周期为 故B正确; C.依题意,质点A经0.4s第一次回到平衡位置,则第一次到达波谷的时间为 由机械波时间与空间的对应性可知 解得 故C错误; D.该波波速为 故D正确。 故选BD。 10、质量为的光滑半圆形凹槽静止在光滑水平地面上,在凹槽左侧与圆心等高处由静止释放一质量为、可视为质点的小球,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,如图甲中虚线所示。运动过程中小球的动能随时间变化图像如图乙所示,已知椭圆半长轴与半短轴之比为。下列说法正确的是(  ) A. 半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒 B. 小球质量与凹槽质量之比 C. 时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度垂直 D. 时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.小球向下运动过程中,在竖直方向的分加速度方向先向下后向上,小球先处于失重后处于超重状态,可知,半圆形凹槽与小球组成的系统所受外力的合力不为0,即半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒,故A正确; B.令凹槽半径为R,根据图中所示半个椭圆可知,半长轴为R,则半短轴为,短轴为,即小球在水平方向的分位移 半圆形凹槽与小球组成的系统在水平方向动量守恒,则有 其中 解得 故B正确; C.根据图乙的对称性可知,时刻小球位于凹槽最低点,则时刻小球位于释放点与凹槽最低点之间的某一位置,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,轨迹的最低点即为凹槽的最低点,时刻小球受到凹槽的支持力方向指向凹槽圆心,速度方向沿半椭圆轨迹切线方向,可知,时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度方向不垂直,故C错误; D.结合上述可知,时刻小球位于凹槽最低点,小球相对于凹槽做圆周运动,小球在最低点相对于凹槽的速度方向水平向右,由于小球小球相对于凹槽做圆周运动,则小球在最低点沿半径方向的合力提供向心力,此时加速度方向竖直向上,则时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力,故D正确。 故选ABD。 经验总结: (提高篇) 一、本题共5小题,共24分。在每小题给出的四个选项中,第1~3题只有一项符合题目要求,每小题4分;第4~5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。 所用时间: 所得分数: 1、如图所示,可视为质点的相同小球A、B分别用长为、的细绳悬挂在同一竖直线的两点,点为两悬挂点在地面的投影。现使A、B两球在离地高度均为的水平面内做圆周运动,其半径分别为。则(  ) A. 两球的周期相等 B. 两根细绳的拉力大小相等 C. 若同时剪断两根细绳,球先落地 D. 若同时剪断两根细绳,两球的落地点到点的距离相等 【答案】D 【解析】 【详解】B.令悬挂A、B球的细绳与竖直方向的夹角分别为、,则有, 解得, 对A、B球分别进行分析,均受到重力与细绳的拉力,均由重力与拉力的合力提供向心力,则有, 解得,故B错误; A.对A、B球分别进行分析,均受到重力与细绳的拉力,均由重力与拉力的合力提供向心力,则有, 解得,故A错误; C.两球离地高度为,同时剪断两根细绳,小球做平抛运动,则有 解得,故两球同时落地,故C错误; D.对A、B球分别进行分析,均受到重力与细绳的拉力,均由重力与拉力的合力提供向心力,则有, 平抛运动过程有, 落地点到O点的距离, 解得 故D正确。 故选D。 2. 随着低空经济的发展,小型电动飞机将成为人们的通勤选择。现有某款新型号电动飞机,工程技术人员通过研究空气阻力对飞机运动的影响,验证飞机气动布局性能。如图所示,在平直跑道上,技术人员调整飞机动力输出单元,使飞机在大小为的恒定牵引力作用下由静止开始加速运动,发现经时间飞机的速度不再增加。已知飞机的质量为,飞机所受阻力大小,其中为常数,不计飞机轮胎与地面间的滚动摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 时间内飞机滑行的距离 B. 驱动飞机的电机输出功率随时间线性增大 C. 若时刻飞机刚好达到额定功率,则 D. 时间内飞机克服阻力所做的功 【答案】D 【解析】 【详解】AD.飞机到达最大速度时有 解得 根据动量定理有 将代入有 解得 根据动能定理有 解得 故A错误,D正确; B.飞机受力不断变化,则加速度改变,由 可知驱动飞机的电机输出功率不随时间线性增大,故B错误; C.若时刻飞机刚好达到额定功率,则 解得 故C错误; 故选D。 3、如图为利用光学干涉原理测量滚珠K直径的装置。将标准立方体玻璃块G放在平板上,上面盖一块标准平面玻璃板,使中间空气层形成尖劈,尖劈开口间距d(未知)远小于G的边长。用单色光从上方垂直照射玻璃板,在玻璃板与G之间的尖劈处得到了等距干涉条纹。滚珠K与接触点为M,滚珠K和G接触。已知相邻亮条纹间距为,再结合下列哪个选项中的数据可以求解滚珠K的直径(  ) A. 玻璃板的厚度、平板的厚度 B. M点与玻璃板右端的距离 C. 单色光的波长、玻璃板的厚度 D. 单色光的波长、标准立方体玻璃块G的边长a 【答案】D 【解析】 【详解】对于空气劈尖干涉,相邻亮条纹(或暗条纹)对应空气层厚度差为,设相邻亮条纹间距为,空气劈尖的夹角为,则有 设滚珠K的半径为D,作出几何关系如图所示。 由几何关系可得 可知要测量滚珠K的直径D,则需要单色光的波长、标准立方体玻璃块G的边长a。 故选D。 4. 如图所示,AB、CD和EI、GH为固定的平行且足够长的光滑金属导轨,AB、CD相距2L且与水平面的夹角为,EI、GH相距L水平放置,导轨之间都有大小为B、垂直向下的匀强磁场。质量均为m,长度分别为2L、L的金属棒MN和PQ垂直放置在导轨上。已知两杆在运动过程中始终垂直于导轨并与导轨保持接触良好,MN和PQ的电阻分别为2R、R,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g。现MN从静止释放,在稳定之前还没到底部,则(  ) A. 若PQ固定,MN的最大速度为 B. 若PQ固定,则最终PQ两端的电压为 C. 若PQ不固定,则最终PQ的速度是MN的两倍 D. 若PQ不固定,则最终PQ的加速度是MN的两倍 【答案】BD 【解析】 【详解】A.对于MN,速度最大时,合力为零,则 解得,A错误; B.MN相当于电源,PQ两端的电压为,B正确; CD.若PQ不固定,则最终电路中的感应电流恒定,要想满足这一条件,最终PQ的加速度是MN的两倍,应该有,,,显然最终速度不是2倍关系,C错误,D正确。 故选BD。 5、现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图甲所示,纸面内存在上、下宽度均为d的匀强电场与匀强磁场,匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的O点由静止释放,运动到磁场的下边界的P点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界M点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点N,下列说法正确的是( ) A. 匀强电场的场强大小为 B. 粒子从O点运动到P点的时间为 C. M、N两点的竖直距离为 D. 粒子经过N点时速度大小为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.设粒子在磁场中的速率为v,半径为R,在电场中由动能定理,有 洛伦兹力充当向心力,有 由几何关系可得 综上可得 故A错误; B. 粒子在电场中的运动时间为 在磁场中的运动时间为 粒子从O运动到P的时间为 故B正确; CD. 将粒子从M到N的过程中某时刻的速度分解为向右和向下的分量、,再把粒子受到的洛伦兹力分别沿水平方向和竖直方向分解,两个洛伦兹力分量分别为 设粒子在最低点N的速度大小为v1,MN的竖直距离为y。水平方向由动量定理可得 由动能定理可得 联立,解得 故C错误;D正确。 故选BD。 经验总结: 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026高考物理选择题专练1+1(六) (基础篇) 一、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。 所用时间: 所得分数: 1、如图所示是教材中的一些插图,下列说法正确的是(  ) A. 图甲中,在用图像计算做功时,变力所做功的大小近似等于所有小矩形面积之和,这里采用了控制变量法的思路 B. 图乙中,在卡文迪什扭秤实验中采用了放大法的思路 C. 图丙中,光滑斜面体对于用轻绳竖直悬挂的小球有垂直于斜面的弹力 D. 图丁中,闭合线圈绕平行于磁感线的轴转动,线圈中会产生逆时针方向的感应电流 2. 光控继电器是一种利用光信号控制电路通断的半导体器件,其工作原理如图所示。它由电源、光电管、放大器、电磁继电器等组成。当光照强度达到一定值时,形成的光电流被放大器放大后,电磁铁产生足够强的磁场吸引衔铁,从而达到控制电路通断的目的。已知“硬磁材料”一经磁化即能保持恒定磁性,而“软磁材料”则易于磁化,也易于退磁。对于这一控制电路,下列说法正确的是(  ) A. 放大器左边的电路电流方向沿顺时针 B. 光控继电器的电磁铁的铁芯应采用“硬磁材料” C. 如果蓝光能使该继电器工作,那么黄光也一定能使其工作 D. 用该光控继电器控制路灯工作时,白天电磁铁吸住衔铁接通电路 3. 一架无人机从静止开始竖直向上做直线运动,其加速度随时间变化的关系图像如图所示,对于无人机在时间内的运动,下列说法正确的是( ) A. 时刻,无人机的速度为 B. 时刻,无人机的速度最大 C. 时间内,无人机的位移为 D. 时间内,无人机的位移为 4. 如图所示,三个同心圆是点电荷Q周围的三个等势面,A、B、C分别是同一条电场线与等势面的交点,且满足,已知。现有一电子,从C点沿图中方向射入电场,初动能为12eV,则(  ) A. B. C. 电子的动能一直增加 D. 电子能运动到A所在的等势面 5、用平行单色光垂直底面照射一透明薄膜,形成的干涉图样如图所示。则该透明薄膜截面的形状可能是(  ) A. B. C. D. 6、我国自主研发的“电磁阻尼器”广泛应用于高速列车制动系统。其简化模型如图所示,水平平行光滑金属导轨间距为L,导轨间接有阻值为R的定值电阻,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B。一质量为m的金属棒垂直置于导轨上.现给金属棒一个水平向右的初速度,运动过程中金属棒始终与导轨垂直且接触良好,不计导轨和金属棒的电阻,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 金属棒运动过程中,通过定值电阻的感应电流方向由b到a B. 金属棒运动过程中,加速度大小随速度减小而增大 C. 金属棒从开始运动到停止,通过定值电阻的电荷量为 D. 金属棒运动的最大距离为 7. 如图所示,遵循胡克定律的弹性绳上端固定于O点,跨过一固定的光滑钉子P与水平面上的小滑块连接。O、P、A、B位于同一竖直平面内,B位于P的正下方。已知弹性绳原长为l,OP=1.1l,PA=0.4l。滑块从A点由静止释放后沿水平面向左滑到B的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 滑块的加速度一直在减小 B. 滑块所受地面的摩擦力一直在减小 C. 滑块速度一直在增大 D. 滑块所受地面的支持力一直在增大 8. 潜水钟是一种沉放到水下研究水底情况的装置。如图所示,一质量的潜水钟高,横截面积,从水面上方开口向下沉入水中,最终到达水平海床,进入钟内的水深。已知钟内封闭气体温度保持不变,大气压强,海水的密度,重力加速度,不考虑钟壁厚度。下列说法正确的是(  ) A. 海水深度 B. 海水深度 C. 潜水钟对海床的压力 D. 潜水钟对海床的压力 9. 如图所示,均匀介质中有一列沿轴正向传播的简谐横波。时刻质点B位于波谷位置,时刻B第一次回到平衡位置,时刻质点A第一次回到平衡位置。已知A、B的平衡位置间距离为。下列说法正确的是(  ) A. 时A点向上振动 B. 该波周期为 C. 该波波长为 D. 该波波速为 10、质量为的光滑半圆形凹槽静止在光滑水平地面上,在凹槽左侧与圆心等高处由静止释放一质量为、可视为质点的小球,小球相对地面运动的轨迹为半个椭圆,如图甲中虚线所示。运动过程中小球的动能随时间变化图像如图乙所示,已知椭圆半长轴与半短轴之比为。下列说法正确的是(  ) A. 半圆形凹槽与小球组成的系统动量不守恒 B. 小球质量与凹槽质量之比 C. 时刻,小球受到凹槽的支持力方向与速度垂直 D. 时刻,小球受到凹槽的支持力大于小球的重力 经验总结: (提高篇) 一、本题共5小题,共24分。在每小题给出的四个选项中,第1~3题只有一项符合题目要求,每小题4分;第4~5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。 所用时间: 所得分数: 1、如图所示,可视为质点的相同小球A、B分别用长为、的细绳悬挂在同一竖直线的两点,点为两悬挂点在地面的投影。现使A、B两球在离地高度均为的水平面内做圆周运动,其半径分别为。则(  ) A. 两球的周期相等 B. 两根细绳的拉力大小相等 C. 若同时剪断两根细绳,球先落地 D. 若同时剪断两根细绳,两球的落地点到点的距离相等 2. 随着低空经济的发展,小型电动飞机将成为人们的通勤选择。现有某款新型号电动飞机,工程技术人员通过研究空气阻力对飞机运动的影响,验证飞机气动布局性能。如图所示,在平直跑道上,技术人员调整飞机动力输出单元,使飞机在大小为的恒定牵引力作用下由静止开始加速运动,发现经时间飞机的速度不再增加。已知飞机的质量为,飞机所受阻力大小,其中为常数,不计飞机轮胎与地面间的滚动摩擦,下列说法正确的是(  ) A. 时间内飞机滑行的距离 B. 驱动飞机的电机输出功率随时间线性增大 C. 若时刻飞机刚好达到额定功率,则 D. 时间内飞机克服阻力所做的功 3、如图为利用光学干涉原理测量滚珠K直径的装置。将标准立方体玻璃块G放在平板上,上面盖一块标准平面玻璃板,使中间空气层形成尖劈,尖劈开口间距d(未知)远小于G的边长。用单色光从上方垂直照射玻璃板,在玻璃板与G之间的尖劈处得到了等距干涉条纹。滚珠K与接触点为M,滚珠K和G接触。已知相邻亮条纹间距为,再结合下列哪个选项中的数据可以求解滚珠K的直径(  ) A. 玻璃板的厚度、平板的厚度 B. M点与玻璃板右端的距离 C. 单色光的波长、玻璃板的厚度 D. 单色光的波长、标准立方体玻璃块G的边长a 4. 如图所示,AB、CD和EI、GH为固定的平行且足够长的光滑金属导轨,AB、CD相距2L且与水平面的夹角为,EI、GH相距L水平放置,导轨之间都有大小为B、垂直向下的匀强磁场。质量均为m,长度分别为2L、L的金属棒MN和PQ垂直放置在导轨上。已知两杆在运动过程中始终垂直于导轨并与导轨保持接触良好,MN和PQ的电阻分别为2R、R,导轨的电阻不计,重力加速度大小为g。现MN从静止释放,在稳定之前还没到底部,则(  ) A. 若PQ固定,MN的最大速度为 B. 若PQ固定,则最终PQ两端的电压为 C. 若PQ不固定,则最终PQ的速度是MN的两倍 D. 若PQ不固定,则最终PQ的加速度是MN的两倍 5、现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图甲所示,纸面内存在上、下宽度均为d的匀强电场与匀强磁场,匀强电场竖直向下,匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。现有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的O点由静止释放,运动到磁场的下边界的P点时正好与下边界相切。若把电场下移至磁场所在区域,如图乙所示,重新让粒子从上边界M点由静止释放,经过一段时间粒子第一次到达最低点N,下列说法正确的是( ) A. 匀强电场的场强大小为 B. 粒子从O点运动到P点的时间为 C. M、N两点的竖直距离为 D. 粒子经过N点时速度大小为 经验总结: 学科网(北京)股份有限公司 $

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