精品解析:云南省曲靖市宣威市第五中学2025-2026学年高三上学期期中考试物理试卷
2026-04-20
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内容正文:
云南省宣威市第五中学2025-2026学年高三上学期期中考试
高三物理试卷
本试卷共6页,15小题,满分100分。考试时间75分钟。
注意事项:
1、答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。
一、选择题(本题包括10小题,1-7题,每小题4分,共28分,在每小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题意,选对得4分,选错或不选得0分,第8-10题为多选题, 出的四个选项中有两个选项符合题意,全部选对得6分,选对但不全得3分, 选错或不选得0分)
1. 如图所示,轧钢厂的热轧机上安装有射线测厚仪,测厚仪使用的放射性同位素为镅,其衰变方程为,则( )
A. 衰变方程中的X等于227
B. 比的比结合能大
C. 射线的电离能力比射线弱
D. 可以自发地发射出射线
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据质量数守恒,241 = x + 4,解得x=237,故A错误;
B.衰变向比结合能更高的产物进行,因此Am的比结合能小于Np的比结合能,故B错误;
C.α射线电离能力比γ射线强,故C错误;
D.衰变生成的Np可能处于激发态,会自发辐射γ射线,故D正确。
故选D。
2. 一个物体在水平面上沿直线运动的图像如图所示,关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A. 0~1s和1~2s内,物体的运动方向相反 B. 1~3s内,物体做匀变速直线运动
C. 0~2s内,物体的位移小于路程 D. 0~3s内,物体的平均速度大小为1m/s
【答案】B
【解析】
【详解】A.由题图可知0~1s和1~2s内,物体的速度方向均为正方向,即运动方向不变,故A错误;
B.根据图像的斜率表示加速度,可知1~3s内,物体加速度不变,即物体做匀变速直线运动,故B正确;
C.0~2s内,物体的速度方向不变,位移大小等于路程,故C错误;
D.根据图像与横轴围成的面积表示位移,结合图像可知0~3s内物体的位移等于0~1s的位移,即
则0~3s内,物体的平均速度大小为,故D错误。
故选B。
3. 如图,轻质滑轮Q用轻杆固定在天花板上,轻绳a跨过滑轮Q,一端连接轻滑轮P,水平拉力F作用于另一端O;另有一跨过滑轮P的轻绳b一端固定在竖直墙壁上A点,另一端连接物块B。开始时系统静止且AP段水平,现保持拉力F的方向不变,缓慢移动O点,使轻绳的AP段和BP段成120°。不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 移动前轻绳a的PQ段与竖直方向的夹角θ=45°
B. 缓慢移动过程中,轻绳a的张力逐渐增大
C. 缓慢移动过程中固定滑轮Q的轻杆弹力大小逐渐增大
D. 缓慢移动过程中固定滑轮Q的轻杆弹力方向与竖直方向的夹角逐渐增大
【答案】A
【解析】
【详解】A.对滑轮P,受水平拉力FA、竖直拉力FB和绳a 的斜拉力FQP三力平衡,因 根据力的合成可得
根据几何知识易知方向左偏上45°,即θ=45°,故A正确;
B.缓慢移动过程中,仍有 因FA、FB的夹角变大,合力变小,所以绳a的张力FQP变小,且θ逐渐变大,故B错误;
CD.对滑轮Q,受三个力即水平力F、斜拉力FQP及连接杆的弹力,又F =FQP,因FQP逐渐减小且水平力F、斜拉力FQP两者夹角逐渐增大,所以其合力大小逐渐减小,即连接杆的弹力逐渐减小,连接杆的弹力方向与竖直方向的夹角也逐渐减小,故CD错误。
故选A。
4. 如图所示,当小车A向左运动,B物体向上做匀速直线运动。图示时刻,小车A的速度大小为v。下列说法正确的是( )
A. 小车A向左以速度v做匀速直线运动
B. 图示时刻,B物体的速度为
C. 绳子对B的拉力大于B的重力
D. 绳子对A的拉力大小将变大
【答案】B
【解析】
【详解】AB.将小车的速度v沿着绳和垂直于绳正交分解,如图所示,根据几何关系可得,图示时刻B物体的速度为
当小车向左运动时,减小,增大,由于大小不变,可知小车A向左的速度v将变小,因此小车A做减速运动,不是做匀速直线运动,选项A错误,B正确;
CD.B物体做匀速直线运动,由平衡条件可知,绳子对A和对B的拉力均大小等于B的重力,大小不变,选项CD错误。
故选B。
5. 如图所示,线圈的自感系数L=0.2H,直流电阻为零,电容器的电容C=20μF,二极管D的正向电阻R=3Ω,电源电动势E=3.0V,内阻不计。闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关S,LC电路中将产生电磁振荡。断开开关S瞬间t=0,则电容器左极板A的带电量q随时间t变化和通过L的电流i(a→b通过L为正)随时间t变化图像正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】当S闭合稳定时,电流沿通过线圈L,由于线圈直流电阻为零,则两端的电压为零,此时电容器C所带的电量为零,当S断开的瞬间,由楞次定律知,线圈中的电流仍沿方向,LC组成一个振荡电路,第1个内,电容器先是B板带正电,电量逐渐增加,线圈L中电流逐渐减小,故ABC错误,D正确。
故选D。
6. 如图所示,一定质量的理想气体从A→B和C→D为等温过程,B→C为等压过程,D→A为等容过程。关于该循环过程中,下列说法正确的是( )
A. A→B过程中,气体吸收热量,内能不变
B. B→C过程中,气体对外界做功,气体分子的平均动能减小
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少,气体吸收热量
D. A→B→C→D→A整个循环过程,气体释放热量
【答案】C
【解析】
【详解】A.A→B过程中,温度不变,内能不变,即
气体体积减小,外界对气体做功,即
根据
知
气体放出热量,故A错误;
B.B→C过程中,根据
(恒量)
气体体积增大,对外界做功,温度T增大,气体分子的平均动能增大,故B错误;
C.气体体积增大,对外界做功,即
温度不变,内能不变,即
根据
知
气体吸收热量,气体体积增大,压强减小,则单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少,故C正确;
D.图像与V轴围成的面积代表功,可知整个过程气体对外界做功大于外界对气体做功,即
由于
根据
知
气体吸收热量,故D错误。
故选C。
7. 如图,在x轴上的O、M两点固定着两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,两电荷连线上各点电势φ随x的变化关系如图所示,其中A、B两点的电势均为零,BD间的C点电势最高,则( )
A. q1为负电荷,q2为正电荷
B. BD段中C点电场强度最大且沿x轴正方向
C. A点电场强度小于C点电场强度
D. 将一负点电荷从B点移到D点,电场力先做正功后做负功
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.由两电荷连线上各点电势φ随x的变化关系可知,q1为正电荷、q2为负电荷,选项A错误;
BC.根据电势φ随x的变化关系曲线的斜率的大小表示电场强度大小知,BD段中C点电场强度最小,且为零,A点电场强度大于C点电场强度,选项BC错误;
D.将一负点电荷从B点移到D点,电场力先做正功后做负功,选项D正确。
故选D。
8. 卫星发射并进入轨道是一个复杂的过程,如图所示,发射卫星时先将卫星发射至近地轨道,在近地轨道的A点调整速度进入转移轨道,在转移轨道上的远地点B调整速度后进入目标轨道;不计卫星质量的变化,已知引力常量为G,地球质量为M,近地轨道(圆)半径为r1,目标轨道(圆)半径为r₂。下列说法正确的是( )
A. 卫星在转移轨道上运动经过A点时的线速度大小为
B. 卫星在近地轨道与目标轨道上运动的向心力大小之比为
C. 卫星在近地轨道与目标轨道上运动的周期之比为
D. 卫星在转移轨道上从A点运动到B点的过程中,万有引力做负功,机械能守恒
【答案】BD
【解析】
【详解】A.卫星在近地轨道上运动时,由牛顿第二定律得
解得卫星在近地轨道上运动时的线速度大小为
卫星在转移轨道上运动经过A点时的线速度大小应大于在近地轨道上运行的线速度,即卫星在转移轨道上运动经过A点时的线速度大小大于,故A错误;
B.卫星在近地轨道与目标轨道上运动的向心力大小之比为,故B正确;
C.根据开普勒第三定律
可得卫星在近地轨道与目标轨道上运动的周期之比为,故C错误;
D.卫星在转移轨道上从A点运动到B点的过程中,万有引力做负功,动能减小,机械能保持不变,故D正确。
故选BD。
9. 如图所示,在x = 0处有一振源,从某时刻开始振动形成一列沿x轴正方向传播的简谐横波,图中实线为t = 0时刻的波形图,虚线为t = 0.01 s时的波形图,此时质点a刚好位于波峰处,已知周期T > 0.01 s,图中标出的坐标点均为已知量。则下列说法正确的是( )
A. 波速为100 m/s B. a点平衡位置的横坐标为4 m
C. t = 0.015 s时a、b两质点的位移相等 D. 0 ~ 0.03 s质点a与质点b通过的路程相等
【答案】AB
【解析】
【详解】A.分析实线波和虚线波可知
(n = 0,1,2,3,…)
又因为
T > 0.01 s
解得
T = 0.12 s
又由图像可知波长λ = 12 m,则波速为
A正确;
B.由图可知虚线波的波动方程为
又质点a的位移为
y = 8 cm
解得
x = 4 m
B正确;
C.由对称性可知当波峰位于a、b的中点处时,质点a、b的位移相等,则从t = 0时刻开始到波峰传到质点a、b的中点处时向右传播的距离为
(n = 0,1,2,3,…)
所需时间为
(n = 0,1,2,3,…)
当n = 0时,t = 0.02 s > 0.015 s,C错误;
D.t = 0.03 s为四分之一个周期,则0 ~ 0.03 s质点a通过的路程为
质点b通过的路程为
D错误。
故选AB。
10. 如图所示,利用单色光照射透明标准板来检查平面N的上表面的平滑情况,观察到现象如图乙所示的条纹中的A和B的情况,这说明( )
A. N的上表面A处向上凸起 B. N的上表面B处向上凸起
C. N的上表面A处向下凹陷 D. N的上表面B处向下凹陷
【答案】BC
【解析】
【详解】AC.A处所在的条纹是同一条纹,若为直线,则说明该处同一水平线,线上各点对应的空气层厚度都相同,但实际上A处条纹向左弯曲,意味着后一级条纹图中白色条纹提前出现,可见平面的上表面的A处所对应的空气层厚度与后一级条纹对应的空气层厚度相同,而后一级条纹本来对应的空气层厚度比前一级大,可见A处向下凹陷,才能实现该处空气层厚度与下一级条纹对应的空气层厚度一样,故A错误,C正确;
BD.薄膜干涉是等厚干涉,即同一条明纹处空气膜的厚度相同;从弯曲的条纹可知,B处应该在同一条纹上,厚度相同,但现在推迟出现条纹,说明平面的上表面B处向上凸起,故B正确,D错误。
故选BC。
二、实验题(本题共2个大题,共18分)
11. 该学习小组继续用如图丁所示的实验装置来做“探究小车加速度与力、质量的关系”的实验。
(1)为消除阻力对实验的影响,某同学操作如下:将小车静止放在水平长木板上,把长木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图戊所示,直到小车带着纸带由静止开始沿长木板向下滑动,即认为刚好补偿阻力完毕。该同学补偿阻力的操作________(选填“正确”或“不正确”);
(2)实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码的质量远小于小车的质量;
(3)如果该同学已经按照①中的操作补偿阻力,在小车质量不变时,通过改变钩码的质量,得到的图像是( )
A. B. C. D.
(4)每得到一条纸带,分析其数据,可在图像上做出________个点(选填“1”或“多”)。
【答案】(1)不正确 (2)不需要 (3)C
(4)1
【解析】
【小问1详解】
补偿阻力的操作应该是把长木板不带滑轮的一端慢慢垫高,直至小车能带着纸带在木板上向下做匀速运动(即打出的纸带上点的间隔均匀),所以该同学的操作不正确。
【小问2详解】
因为实验中存在力传感器,所以在忽略空气阻力的情况下,绳上拉力就是小车受到的合力,所以不需要钩码质量远小于小车的质量。
【小问3详解】
该同学按照步骤①的操作进行时,平衡摩擦力过度,所以力传感器示数为0时,可认为小车已受到外力,此时小车已经有加速度,即公式应为
可得
故图像纵轴截距不为零。
故选C。
【小问4详解】
每改变一次钩码的质量,可以得到一条新的纸带,利用这条纸带测出一组力传感器的读数和一个a的大小,所以在图像中只有一个点。
12. 如图甲所示为某兴趣小组测量电池组的电动势和内阻的实验电路图。现提供器材如下:
A.待测电池组(电动势约为3V,内阻约为1Ω)
B.电压表V1(量程0~15V,内阻约10kΩ)
C.电压表V2(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D.电阻箱R(0~99.9Ω)
E.定值电阻R1=2Ω
F.定值电阻R2=100Ω
G.开关和导线若干
依据实验电路图和实验室提供的器材,回答下列问题
(1)在闭合开关前,电阻箱应调到______(填“最大值”“中间值”“最小值”)。
(2)要准确测量电源的电动势和内阻,电压表V应选______(填“B”或“C”),定值电阻R0应选______(填“E”或“F”)。
(3)改变电阻箱的阻值R,记录对应电压表的读数U,作出的图像如图乙所示,图线与横坐标轴的截距为-0.37Ω-1,与纵坐标轴的截距为0.37V-1,则可得该电池组的电动势为______V,内阻为______Ω。(结果均保留两位有效数字)
【答案】(1)最大值 (2) ①. C ②. E
(3) ①. 2.7 ②. 0.70
【解析】
【小问1详解】
为保护电路,在闭合开关前,电阻箱应调到最大值,使电路初始电流最小。
【小问2详解】
[1] 电池组电动势约为3V,所以电压表应选C,量程为,更匹配,测量更准确;
[2] 电池组内阻约为,定值电阻R0应选E,R1=2Ω,与内阻数量级匹配,便于实验测量;若选F,阻值过大,电路电流过小,电压表读数变化不明显。
【小问3详解】
[1][2] 根据闭合电路欧姆定律有
变形得
所以在图像中,纵轴截距为
解得该电池组的电动势为
同理有斜率为
解得该电池组的内阻为
三、计算题
13. 如图所示,用长为的不可伸长的轻绳将质量为的小球C悬挂于O点,小球C静止。质量为的物块A放在质量也为的木板B的右端,以共同的速度的,沿着光滑水平面向着小球滑去,小球与物块发生弹性正碰,物块与小球均可视为质点,且小球C返回过程不会碰到物块A,不计一切阻力,重力加速度。求:
(1)碰后瞬间小球C的速度大小;
(2)若物块与木板间的动摩擦因数为0.1,木板B至少要多长,物块A才不会从长木板的上表面滑出。
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)设物块质量为,小球质量为,由于发生弹性正碰,则由动量守恒得
由机械能守恒得
解得
,
(2)此后物块加速,木板减速,物块刚好和木板共速时,物块运动到木板左端,设木板质量为,共速速度为,由动量守恒得
由能量守恒得
解得
14. 如图所示,质量分别为和的1、2两物块用一跨过光滑定滑轮的轻质细绳连接,两物块静止在光滑水平面上时,细绳恰好伸直,细绳的总长度。在水平面左侧有一与水平面等高的传送带,其右端与水平面平滑连接,传送带两端点之间的距离,传送带沿顺时针方向以速度匀速转动。现给物块1一向左的水平初速度,当连接物块1的轻绳与水平面成37°夹角时剪断轻绳。认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知物块1与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,,,不计滑轮的大小,物块可看作质点,求:
(1)轻绳断开时,物块2的速度大小;
(2)物块1和传送带间因摩擦产生的热量。
【答案】(1)
(2)49J
【解析】
【小问1详解】
根据系统机械能守恒则有
又因为,
联立解得,
【小问2详解】
设物块1减速到0的过程中发生的位移为,根据牛顿第二定律则有
由运动学规律可得
解得
根据运动学公式有
此过程中传送带的位移
设物块1由0加速到v的时间为,则有
此过程中物块1的位移
此过程中传送带的位移
则摩擦生热为
解得
15. 如图,两条平行光滑金属导轨水平放置,间距为L,中间有宽度为L、磁感应强度为B的匀强磁场;导轨右侧接有一个阻值为R的定值电阻。一个边长为L的正方形单匝导线框abcd置于导轨左侧,其ab、cd边始终与导轨接触良好。导线框的ac、bd两边电阻均为R,ab、cd边电阻可忽略,现给导线框一个初速度v,当它完全进入磁场区域时,速度变为,求:
(1)线框进入磁场区域左边界瞬间bd两点间的电压U;
(2)线框的质量m;
(3)上述过程中导轨右侧定值电阻R上产生的焦耳热Q。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
bd边切割磁感线,电动势
由欧姆定律
即
解得
b、d两点间电压
解得
【小问2详解】
线框进入磁场的过程,根据动量定理有
其中,
解得
【小问3详解】
由系统能量守恒得系统产生的总焦耳热
解得
根据
其中,,
解得
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云南省宣威市第五中学2025-2026学年高三上学期期中考试
高三物理试卷
本试卷共6页,15小题,满分100分。考试时间75分钟。
注意事项:
1、答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证、考场号、座位号填写在答题卡上,并认真核准条形码上的准考证号、姓名、考场号、座位号,在规定的位置贴好条形码。
2、回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。
一、选择题(本题包括10小题,1-7题,每小题4分,共28分,在每小题所给出的四个选项中,只有一个选项符合题意,选对得4分,选错或不选得0分,第8-10题为多选题, 出的四个选项中有两个选项符合题意,全部选对得6分,选对但不全得3分, 选错或不选得0分)
1. 如图所示,轧钢厂的热轧机上安装有射线测厚仪,测厚仪使用的放射性同位素为镅,其衰变方程为,则( )
A. 衰变方程中的X等于227
B. 比的比结合能大
C. 射线的电离能力比射线弱
D. 可以自发地发射出射线
2. 一个物体在水平面上沿直线运动的图像如图所示,关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A. 0~1s和1~2s内,物体的运动方向相反 B. 1~3s内,物体做匀变速直线运动
C. 0~2s内,物体的位移小于路程 D. 0~3s内,物体的平均速度大小为1m/s
3. 如图,轻质滑轮Q用轻杆固定在天花板上,轻绳a跨过滑轮Q,一端连接轻滑轮P,水平拉力F作用于另一端O;另有一跨过滑轮P的轻绳b一端固定在竖直墙壁上A点,另一端连接物块B。开始时系统静止且AP段水平,现保持拉力F的方向不变,缓慢移动O点,使轻绳的AP段和BP段成120°。不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A. 移动前轻绳a的PQ段与竖直方向的夹角θ=45°
B. 缓慢移动过程中,轻绳a的张力逐渐增大
C. 缓慢移动过程中固定滑轮Q的轻杆弹力大小逐渐增大
D. 缓慢移动过程中固定滑轮Q的轻杆弹力方向与竖直方向的夹角逐渐增大
4. 如图所示,当小车A向左运动,B物体向上做匀速直线运动。图示时刻,小车A的速度大小为v。下列说法正确的是( )
A. 小车A向左以速度v做匀速直线运动
B. 图示时刻,B物体的速度为
C. 绳子对B的拉力大于B的重力
D. 绳子对A的拉力大小将变大
5. 如图所示,线圈的自感系数L=0.2H,直流电阻为零,电容器的电容C=20μF,二极管D的正向电阻R=3Ω,电源电动势E=3.0V,内阻不计。闭合开关S,待电路达到稳定状态后断开开关S,LC电路中将产生电磁振荡。断开开关S瞬间t=0,则电容器左极板A的带电量q随时间t变化和通过L的电流i(a→b通过L为正)随时间t变化图像正确的是( )
A. B.
C. D.
6. 如图所示,一定质量的理想气体从A→B和C→D为等温过程,B→C为等压过程,D→A为等容过程。关于该循环过程中,下列说法正确的是( )
A. A→B过程中,气体吸收热量,内能不变
B. B→C过程中,气体对外界做功,气体分子的平均动能减小
C. C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少,气体吸收热量
D. A→B→C→D→A整个循环过程,气体释放热量
7. 如图,在x轴上的O、M两点固定着两个电荷量分别为q1和q2的点电荷,两电荷连线上各点电势φ随x的变化关系如图所示,其中A、B两点的电势均为零,BD间的C点电势最高,则( )
A. q1为负电荷,q2为正电荷
B. BD段中C点电场强度最大且沿x轴正方向
C. A点电场强度小于C点电场强度
D. 将一负点电荷从B点移到D点,电场力先做正功后做负功
8. 卫星发射并进入轨道是一个复杂的过程,如图所示,发射卫星时先将卫星发射至近地轨道,在近地轨道的A点调整速度进入转移轨道,在转移轨道上的远地点B调整速度后进入目标轨道;不计卫星质量的变化,已知引力常量为G,地球质量为M,近地轨道(圆)半径为r1,目标轨道(圆)半径为r₂。下列说法正确的是( )
A. 卫星在转移轨道上运动经过A点时的线速度大小为
B. 卫星在近地轨道与目标轨道上运动的向心力大小之比为
C. 卫星在近地轨道与目标轨道上运动的周期之比为
D. 卫星在转移轨道上从A点运动到B点的过程中,万有引力做负功,机械能守恒
9. 如图所示,在x = 0处有一振源,从某时刻开始振动形成一列沿x轴正方向传播的简谐横波,图中实线为t = 0时刻的波形图,虚线为t = 0.01 s时的波形图,此时质点a刚好位于波峰处,已知周期T > 0.01 s,图中标出的坐标点均为已知量。则下列说法正确的是( )
A. 波速为100 m/s B. a点平衡位置的横坐标为4 m
C. t = 0.015 s时a、b两质点的位移相等 D. 0 ~ 0.03 s质点a与质点b通过的路程相等
10. 如图所示,利用单色光照射透明标准板来检查平面N的上表面的平滑情况,观察到现象如图乙所示的条纹中的A和B的情况,这说明( )
A. N的上表面A处向上凸起 B. N的上表面B处向上凸起
C. N的上表面A处向下凹陷 D. N的上表面B处向下凹陷
二、实验题(本题共2个大题,共18分)
11. 该学习小组继续用如图丁所示的实验装置来做“探究小车加速度与力、质量的关系”的实验。
(1)为消除阻力对实验的影响,某同学操作如下:将小车静止放在水平长木板上,把长木板不带滑轮的一端慢慢垫高,如图戊所示,直到小车带着纸带由静止开始沿长木板向下滑动,即认为刚好补偿阻力完毕。该同学补偿阻力的操作________(选填“正确”或“不正确”);
(2)实验中________(选填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码的质量远小于小车的质量;
(3)如果该同学已经按照①中的操作补偿阻力,在小车质量不变时,通过改变钩码的质量,得到的图像是( )
A. B. C. D.
(4)每得到一条纸带,分析其数据,可在图像上做出________个点(选填“1”或“多”)。
12. 如图甲所示为某兴趣小组测量电池组的电动势和内阻的实验电路图。现提供器材如下:
A.待测电池组(电动势约为3V,内阻约为1Ω)
B.电压表V1(量程0~15V,内阻约10kΩ)
C.电压表V2(量程0~3V,内阻约3kΩ)
D.电阻箱R(0~99.9Ω)
E.定值电阻R1=2Ω
F.定值电阻R2=100Ω
G.开关和导线若干
依据实验电路图和实验室提供的器材,回答下列问题
(1)在闭合开关前,电阻箱应调到______(填“最大值”“中间值”“最小值”)。
(2)要准确测量电源的电动势和内阻,电压表V应选______(填“B”或“C”),定值电阻R0应选______(填“E”或“F”)。
(3)改变电阻箱的阻值R,记录对应电压表的读数U,作出的图像如图乙所示,图线与横坐标轴的截距为-0.37Ω-1,与纵坐标轴的截距为0.37V-1,则可得该电池组的电动势为______V,内阻为______Ω。(结果均保留两位有效数字)
三、计算题
13. 如图所示,用长为的不可伸长的轻绳将质量为的小球C悬挂于O点,小球C静止。质量为的物块A放在质量也为的木板B的右端,以共同的速度的,沿着光滑水平面向着小球滑去,小球与物块发生弹性正碰,物块与小球均可视为质点,且小球C返回过程不会碰到物块A,不计一切阻力,重力加速度。求:
(1)碰后瞬间小球C的速度大小;
(2)若物块与木板间的动摩擦因数为0.1,木板B至少要多长,物块A才不会从长木板的上表面滑出。
14. 如图所示,质量分别为和的1、2两物块用一跨过光滑定滑轮的轻质细绳连接,两物块静止在光滑水平面上时,细绳恰好伸直,细绳的总长度。在水平面左侧有一与水平面等高的传送带,其右端与水平面平滑连接,传送带两端点之间的距离,传送带沿顺时针方向以速度匀速转动。现给物块1一向左的水平初速度,当连接物块1的轻绳与水平面成37°夹角时剪断轻绳。认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知物块1与传送带间的动摩擦因数,重力加速度g取,,,不计滑轮的大小,物块可看作质点,求:
(1)轻绳断开时,物块2的速度大小;
(2)物块1和传送带间因摩擦产生的热量。
15. 如图,两条平行光滑金属导轨水平放置,间距为L,中间有宽度为L、磁感应强度为B的匀强磁场;导轨右侧接有一个阻值为R的定值电阻。一个边长为L的正方形单匝导线框abcd置于导轨左侧,其ab、cd边始终与导轨接触良好。导线框的ac、bd两边电阻均为R,ab、cd边电阻可忽略,现给导线框一个初速度v,当它完全进入磁场区域时,速度变为,求:
(1)线框进入磁场区域左边界瞬间bd两点间的电压U;
(2)线框的质量m;
(3)上述过程中导轨右侧定值电阻R上产生的焦耳热Q。
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