精品解析:上海市崇明区2025-2026学年高三下学期第二次模拟考试物理试卷
2026-05-06
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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-二模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 上海市 |
| 地区(市) | 上海市 |
| 地区(区县) | 崇明区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 6.03 MB |
| 发布时间 | 2026-05-06 |
| 更新时间 | 2026-06-19 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57716146.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025学年第二学期
高三物理
考生注意:
1.试卷满分100分,考试时间60分钟。
2.本考试分设试卷和答题纸。作答必须写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。
3.标注“多选”的试题,每小题应选两个及以上的选项,但不可全选;未特别标注的选择类试题,每小题只能选一个选项。标注“计算”、“简答”的试题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,需给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
固体、液体和气体
由于组成物质的分子间距离和结构不同,物质分别会呈现气体、液体、固体等不同的状态,不同的状态,物质表现的物理性质会有明显差异。
1. 分子之间同时存在着相互作用的引力和斥力,这种作用力与分子间距离r有关,当时,分子处于平衡位置,分子间相互作用合力为0。由于分子间相互作用,分子还存在着与距离有关的分子势能。下列四个图线中,能反映分子势能与分子间距离关系的是( )
A. B. C. D.
2. 将两个系有松弛棉线的铁丝环浸入肥皂液中再轻轻提起来,环上结成一层薄薄的肥皂膜,如图所示。现用热针分别刺破a中棉线上侧和b中棉线圈内的薄膜,则最后a与b中呈现的肥皂膜形状最接近于( )
A. B. C. D.
3. 为了方便对气体的研究,科学家们建立了一种理想化模型——理想气体。实际气体在温度不太_____(选填“高”或“低”)、_____不太大的情况下,可以近似看作理想气体。
4. 如图所示是一种研究气球内体积和压强变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积,压强,T型管与传感器内少量气体体积可忽略不计,装置密封良好。
(1)开始实验,保持温度不变,缓慢向右推动活塞到某一位置,注射器内部分气体进入气球。等稳定后,读出注射器内剩余气体的体积为,压强传感器读数为,则此时气球体积为_____。
(2)把密封气体看作为一个系统,在缓慢推动活塞的过程中,系统温度保持不变,外界对系统做总功为W,系统内能增加量为_____,系统和外界的热交换情况是_____(选填“吸收热量”或“放出热量”或“不发生热交换”)。
5. 下列关于晶体和非晶体的判断正确的是( )
A. 晶体的物理性质一定表现为各向异性
B. 非晶体的物理性质一定表现为各向异性
C. 晶体有规则的外形,是由晶体的空间点阵决定的
D. 同种元素组成的物质,其空间点阵是唯一的
【答案】1. A 2. AC
3. ①. 低 ②. 压强
4. ①. ②. 0 ③. 放出热量 5. C
【解析】
【1题详解】
分子间距离时,分子力为零,分子势能最小。当时,分子力表现为斥力,随减小分子力做负功,分子势能增大;当时,分子力表现为引力,随增大分子力做负功,分子势能增大。
故选A。
【2题详解】
a图中,刺破棉线上侧薄膜后,下侧薄膜由于表面张力作用收缩,将棉线拉向下方,使棉线呈现向下弯曲的形状;b图中,刺破棉线圈内薄膜后,圈外薄膜由于表面张力作用收缩,将棉线拉向四周,使棉线绷紧形成圆形。
故选AC。
【3题详解】
[1][2]实际气体在温度不太低、压强不太大的情况下,分子间距离较大,分子间作用力很弱,分子势能可以忽略不计,此时可以近似看作理想气体。
【4题详解】
(1)[1]以注射器和气球内的所有气体为研究对象,气体发生等温变化。初状态:压强,体积。末状态:压强,总体积
根据玻意耳定律
即
解得
(2)[2][3]理想气体的内能只与温度有关,缓慢推动活塞过程中温度保持不变,故系统内能增加量为0。根据热力学第一定律
即
得
外界对系统做正功 ,则 ,系统向外界放出热量。
【5题详解】
A.单晶体具有各向异性,多晶体具有各向同性,故A错误;
B.非晶体具有各向同性,故B错误;
C.晶体具有规则的外形,这是由其内部微粒在空间按一定规律做周期性重复排列(决定的,故C正确;
D.同种元素组成的物质,其空间点阵不一定唯一,例如碳元素可以形成金刚石和石墨,它们的晶体结构不同,故D错误。
故选C。
振动与波
机械振动能产生机械波,电磁振荡能激发电磁波,它们在物理规律上都具有相似的特性。
6. 机械振动在空气中传播形成声波。一战斗机沿直线匀速飞行时,连续发出频率为f的轰鸣声波,如图所示,图中一系列圆表示飞机不同时刻发出的声波传播到的位置,A点表示飞机的位置,P为在飞行平面内一固定监测点。已知静止声源发出的声波在空气中传播速度为,则可以判断( )
A. 飞机在向左飞行 B. 飞机速度大于
C. 声波向左传播的速度大于 D. P点测得的声波频率小于f
7. 消声器常用于减弱气流噪声。如图为某消声器内部结构简化模型。主管道中声波在a点被分为两路后再在b点汇合叠加,并继续向外传播。为了实现对该声波降噪,则在b点汇合时,两路声波的叠加要求为_____叠加(选填:A.“波峰与波峰”;B.“波谷与波谷”;C.“波峰与波谷”;D.“平衡位置与平衡位置”)。这是利用了波的_____原理。
8. 如图a为一列简谐横波在时刻的波形图,如图b为质点L的振动图像。则该横波的传播方向为_____(填:“向右”或“向左”),经过时间t=_____后质点k与L第一次速度大小达到相同。
9. 电磁振荡过程是电场能与磁场能相互转化的过程。在如图所示的LC振荡电路中。某时刻磁场方向如图所示,且磁场正在增强,则该时刻a、b两点间电流的方向为_____(选填“a向b”、“b向a”或“无电流”)。此时电容器上极板带_____(选填“正”或“负”)电。
【答案】6. D 7. ①. C.波峰与波谷 ②. 干涉
8. ①. 向右 ②.
9. ①. b向a ②. 正
【解析】
【6题详解】
A.由题图可知,飞机右侧的波面密集,左侧稀疏,且A点(飞机当前位置)位于最右侧小圆的圆心,说明飞机在向右飞行,故A错误;
B.图中波面是一系列同心圆,且飞机位于波面内部,说明飞机速度小于声速,故B错误;
C.声波在空气中的传播速度由介质决定,与声源的运动状态无关,仍为,故C错误;
D.飞机向右飞行,远离左侧的P点,根据多普勒效应,P点接收到的声波频率小于声源频率,故D正确。
故选D。
【7题详解】
[1][2]为了减弱噪声,需要在b点实现相消干涉,即两路声波叠加后振幅减小。相消干涉的条件是两列波到达b点时振动步调相反,即波峰与波谷叠加。这是利用了波的干涉原理。
【8题详解】
[1][2]由图b可知,时刻质点L经平衡位置向轴正方向振动。在图a中,根据波形平移法,波向右传播。时刻,质点k位于波峰,速度为0;质点L位于平衡位置,速度最大。由于k、L平衡位置相距,且波向右传,L滞后 振动,设k的振动方程为
则速度
L的振动方程为(滞后且向上)
则速度
要使速度大小相同,即,则
第一次速度大小相同,即
即
解得
【9题详解】
[1]由图可知,线圈内部磁场方向向上。根据安培定则,电流从线圈下端流出,上端流入。因此,a、b两点间电流方向为b向a。
[2]题目指出磁场正在增强,说明线圈中的电流正在增大,电路处于电容器放电过程,放电过程中,电流从带正电的极板流出。所以上极板带正电。
牛顿运动定律的研究
某同学利用如图所示的装置研究加速度与外力的关系。将力传感器安装在置于光滑水平轨道的小车上,通过细绳绕过光滑定滑轮悬挂钩码。位移传感器安装在小车和轨道一端。
10. 开始实验后,依次按照如下步骤操作:
①同时打开力传感器和位移传感器;
②释放小车,DIS记录下小车的运动和受力情况;
③关闭传感器,根据,图像记录下绳子拉力F和小车加速度a。某次释放小车后得到的,图像如图所示。根据图像,此次操作应记录下的外力F大小为_____N,加速度a为_____。
④改变__________质量(填“钩码”或“小车”),重复上述步骤。
11. 利用上述器材得到多组数据并作出图像,如图所示,则( )
A. 理论上小车质量越大,直线斜率也越大
B. 如果直线不过原点可能是因为轨道没有调整到水平
C. 如果小车受到水平轨道的摩擦阻力,直线斜率会变小
D. 随着实验中拉力增大,图像可能会出现弯曲
12. 简答说理题:实验过程中,如果滑轮转轴处有一定摩擦力,则对实验是否有影响?答__________。理由:________________________________________。
【答案】10. ①. 0.815 ②. 1.64 ③. 钩码 11. B
12. ①. 没有##无 ②. 小车受到的拉力是力传感器的读数,实验过程中,如果滑轮转轴处受到一定摩擦力,不会改变图像的线性关系和斜率,所以不会影响实验。
【解析】
【10题详解】
[1] 根据图像可知, 内小车静止, 内小车做匀加速直线运动,所以当小车运动时的拉力为0.815N,故此次操作应记录下的外力F大小为0.815N;
[2] 图像的斜率表示加速度,所以此次操作应记录下的加速度大小为
[3] 该实验研究的是加速度与外力的关系,则应该保持小车的质量不变,改变钩码的质量,重复上述步骤。
【11题详解】
A.设小车的质量为 ,则根据牛顿第二定律有
解得
则理论上小车的质量越大,直线的斜率越小,故A错误;
B.因轨道是光滑的,所以直线不过原点的原因可能是轨道的右端偏高,即轨道没有调整到水平导致的,故B正确;
C.如果小车受到水平轨道的摩擦阻力,则由牛顿第二定律有
解得
可知直线的斜率不变,仍为,故C错误;
D.因为拉力F由力传感器直接读出,拉力F就是小车受到的合外力,无论拉力多大,都满足
所以图像始终是直线,不会出现弯曲,故D错误。
故选B。
【12题详解】
[1]无;
[2] 略。
LED发光二极管
LED称为发光二极管,是现代照明系统中的重要元件。如图所示是LED的实物图和在电路图中的符号。当LED接上正向电压而发光时(b端电势高于a端),会有电流流过LED,称为正向导通。当接上反向电压时,其等效电阻很大,称为反向截止。
13. 小崇利用电压表、电流表研究LED正向导通时的特性曲线,实验电路图如图a所示,请在图b上用笔划线替代导线补全电路图。_____
14. 小崇测出某型号LED的特性曲线如图所示。由图可知,正向导通后,LED的等效电阻随电压的增大而_____(填“增大”、“减小”、“不变”)。若将该LED接在电动势为4.5V,内阻为3Ω电源两端,使其正向导通而发光,求此时流过LED的电流大小为_____A。
15. 恒流源指的是输出电流保持恒定的电源。照明用LED通常需要恒流源驱动以保证亮度稳定。
(1)小崇在学校实验室里找到一恒流源,其输出功率为28-45W,输出电流为800mA。现用该恒流源为一LED灯珠组成的电路供电,已知该LED灯珠的额定电流为400mA,额定功率为1.5W,为使该LED灯珠正常发光,所搭建的电路应该有_____条支路,且该恒流源最多能驱动_____个LED灯珠。
(2)如图所示电路中,用恒流源作电源,、为定值电阻,光敏电阻阻值随光照强度的增大而减小,电表均为理想电表。闭合开关S,在光照强度增大过程中_____
A.两端电压增大
B.电压表示数增大
C.恒流源的输出功率不变
D.V和A的示数变化量之比的绝对值
16. 利用两个LED光源发出的两束单色光a、b分别照射同一光电管进行光电效应的研究,得到光电流i和电压U的关系如图所示。
(1)若单色光a、b的光强分别为和,频率分别为和。则他们的大小关系_____
A., B.,
C., D.,
(2)已知元电荷e,光电子的最大初动能为_____。在达到饱和电流时,每秒从光电管金属板上发出的光电子数为_____。
【答案】13. 14. ①. 减小 ②. 0.25
15. ①. 2 ②. 30 ③. D
16. ①. C ②. ③.
【解析】
【13题详解】
根据图a原理图,电路如下
【14题详解】
[1]由图像可知,随着电压增大,图线与原点连线的斜率增大,即增大,电阻减小。
[2]电源电动势,内阻。根据闭合电路欧姆定律
在图像中作出该直线
观察图像,直线与曲线交点大约在处。故电流为。
【15题详解】
(1)[1]恒流源输出电流
LED额定电流
为使LED正常发光,需并联支路数
[2]设每条支路串联 个LED。总功率
恒流源功率范围
即
解得
取最大整数15。总LED数
(2)[3]光照增强,减小。并联部分电阻减小。总电阻减小。
恒流源输出电流不变。
A.两端电压不变。故A错误;
B.电压表测并联部分电压。减小。故B错误;
C.恒流源输出功率。减小。故C错误;
D.根据电路结构
其中
所以。
因为恒定,所以
即。故D正确。
故选D。
【16题详解】
(1)[1]由图可知,两束光的遏止电压相同。根据
可知频率
饱和电流与光强成正比,故。
故选C。
(2)[2]光电子最大初动能
[3]饱和电流表示单位时间内到达阳极的电荷量。设每秒发出光电子数为,则
所以
电子
电子是原子的组成部分,其所带的电量为一个元电荷e,质量为m,普朗克常量为h。
17. 某天然放射性元素发生β衰变过程中,放出一个电子。产生新元素的原子核与原来原子核相比其核电荷数_____,中子数_____(分别选填“增加”、“减小”、“不变”)。若释放的电子速度为v,则根据德布罗意提出的波粒二象性假说,该电子的波长λ=_____。
18. 当原子中的电子从一个定态轨道跃迁到另一个轨道时,会发射或吸收一定频率的电磁波。如图所示为氢原子的能级示意图,现有大量的氢原子处于的激发态,这些氢原子的明线光谱中有_____条谱线,该光谱中波长最长的光子能量为_____eV。
19. 如图所示是洛伦兹力演示仪。励磁线圈产生一垂直纸面方向的匀强磁场。电子枪发出初速为0的电子,经加速电压U加速后。刚好从圆心O点正下方的A点水平向左射出,已知。若要正常观察到以O为圆心的电子运动径迹,励磁线圈中的电流方向应为_____(选填“顺时针”或“逆时针”);线圈产生的磁场磁感应强度B=_____。
【答案】17. ①. 增加 ②. 减小 ③.
18. ①. 6 ②. 0.66
19. ①. 顺时针 ②.
【解析】
【17题详解】
[1][2][3]β衰变的实质是原子核内的一个中子转化成一个质子和一个电子,核反应方程为
所以新核的核电荷数增加1,质量数不变,中子数减小1。根据德布罗意波长公式
电子动量
所以
【18题详解】
[1][2]一群处于激发态的氢原子向低能级跃迁,可能产生的谱线条数为
波长最长的光子对应频率最小,即能级差最小。在的所有可能跃迁中,的能级差最小,能量为eV
【19题详解】
[1]电子从A点水平向左射出,要做以O为圆心的圆周运动,说明电子刚射出时受到的洛伦兹力方向向上。电子带负电,速度向左,根据左手定则,可知磁场方向垂直纸面向里。根据安培定则,励磁线圈中的电流方向应为顺时针。
[2]电子在电场中加速,由动能定理得
电子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力
由题意知轨道半径
联立解得
消防抢险
消防员战士平时需要刻苦训练,在灾害来临时冲在最前面,保护人民群众的生命财产安全。
20. 如图所示,消防员训练时需要沿着一根竖直的柱子匀速向上攀爬,到达顶端后抱住柱子匀速下滑。不考虑变速过程,则该消防员受到的摩擦力( )
A. 向上攀爬时受静摩擦力,方向向上
B. 向上攀爬时受滑动摩擦力,方向向下
C. 下滑时受静摩擦力,方向向上
D. 下滑时受滑动摩擦力,方向向上
21. 某次消防抢险过程中,消防员在水平地面上A点处使用喷水枪对高楼着火点进行喷水灭火。如图中虚线所示为简化后的出水轨迹,可以看作是一段抛物线。水柱刚好能垂直击中竖直墙面上的P点,已知P点离地高度H,不计空气阻力,。
(1)若在A点处喷水枪出水口横截面积为S,喷出水流速度恒为v,水的密度为ρ,水枪每秒喷出水的质量为_____。
(2)计算:若,水流在P点时速度,求A点处水枪喷出水的初速度的大小以及与水平方向的夹角θ的正切值。_____
22. 出警时,消防员需要乘吊篮快速降落H高度到达地面,某同学设计了一个如图所示的电磁阻尼“速降梯”装置。宽度为L的“梯子样”导体框竖直地固定在墙壁上,其中竖直轨道电阻不计。上下均匀分布有n根导电横档,每个横档的电阻均为r,相距为h。吊篮能沿轨道自由滑动,若吊篮和人的总质量为M(人未画出)。吊篮内固定有一个磁感应强度为B的匀强磁场区域随吊篮一起运动,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域高度和宽度正好与两横档间空间相同,吊篮与轨道间的摩擦阻力恒为f。
(1)吊篮向下运动过程中,最下一根导体棒上的电流方向_____(选填:“向左”或“向右”)
(2)若竖直距离足够大,吊篮的速度—时间图像大致为_____
A. B. C. D.
(3)计算:若吊篮从静止开始,速度达到v,下降高度为H,求在这个过程中,所有导体棒中产生的热量Q和所用的时间t。_____
【答案】20. AD 21. ①. ②. 4
22. ①. 向右 ②. D ③. ,
【解析】
【20题详解】
AB.消防员匀速向上攀爬时,处于平衡状态,竖直方向受重力和静摩擦力,二力平衡,故静摩擦力方向向上,故A正确B错误;
CD.消防员抱住柱子匀速下滑时,相对于柱子向下运动,受滑动摩擦力,处于平衡状态,竖直方向受重力和滑动摩擦力,二力平衡,故滑动摩擦力方向向上,故C错误D正确;
故选AD。
【21题详解】
(1)[1]设时间内喷出水的质量为,体积为,则,
故水枪每秒喷出水的质量
(2)[2]水柱刚好能垂直击中竖直墙面上的P点,说明P点为轨迹的最高点,此时竖直分速度为0,水平分速度
将运动逆向看作从P点开始的平抛运动。竖直方向
代入数据解得
A点处竖直分速度。
A点处水枪喷出水的初速度大小
与水平方向夹角的正切值
【22题详解】
(1)[1]吊篮向下运动,磁场区域随吊篮向下运动。相对于磁场,导体棒(横档)向上运动。由题图及电磁阻尼原理可知,磁场方向垂直纸面向里。根据右手定则,切割的横档中电流方向向左,相当于电源中电流方向,则最下一根导体棒上的电流方向向右。
(2)[2]由于磁场区域高度与横档间距相等,吊篮向下运动过程中,始终有一根横档在磁场中切割磁感线。切割产生的感应电动势
外电路为其余 根横档并联,总电阻
感应电流
安培力
由牛顿第二定律
即
随着速度增大,加速度 减小,做加速度减小的加速运动,最终匀速。
故选D。
(3)[3]根据能量守恒定律,重力势能减小量等于动能增加量、摩擦生热和焦耳热之和
解得
根据动量定理
其中
代入得
解得
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2025学年第二学期
高三物理
考生注意:
1.试卷满分100分,考试时间60分钟。
2.本考试分设试卷和答题纸。作答必须写在答题纸上,在试卷上作答一律不得分。
3.标注“多选”的试题,每小题应选两个及以上的选项,但不可全选;未特别标注的选择类试题,每小题只能选一个选项。标注“计算”、“简答”的试题,在列式计算、逻辑推理以及回答问题过程中,需给出必要的图示、文字说明、公式、演算等。
固体、液体和气体
由于组成物质的分子间距离和结构不同,物质分别会呈现气体、液体、固体等不同的状态,不同的状态,物质表现的物理性质会有明显差异。
1. 分子之间同时存在着相互作用的引力和斥力,这种作用力与分子间距离r有关,当时,分子处于平衡位置,分子间相互作用合力为0。由于分子间相互作用,分子还存在着与距离有关的分子势能。下列四个图线中,能反映分子势能与分子间距离关系的是( )
A. B. C. D.
2. 将两个系有松弛棉线的铁丝环浸入肥皂液中再轻轻提起来,环上结成一层薄薄的肥皂膜,如图所示。现用热针分别刺破a中棉线上侧和b中棉线圈内的薄膜,则最后a与b中呈现的肥皂膜形状最接近于( )
A. B. C. D.
3. 为了方便对气体的研究,科学家们建立了一种理想化模型——理想气体。实际气体在温度不太_____(选填“高”或“低”)、_____不太大的情况下,可以近似看作理想气体。
4. 如图所示是一种研究气球内体积和压强变化规律的装置。将气球、压强传感器和大型注射器用T型管连通。初始时认为气球内无空气,注射器内气体体积,压强,T型管与传感器内少量气体体积可忽略不计,装置密封良好。
(1)开始实验,保持温度不变,缓慢向右推动活塞到某一位置,注射器内部分气体进入气球。等稳定后,读出注射器内剩余气体的体积为,压强传感器读数为,则此时气球体积为_____。
(2)把密封气体看作为一个系统,在缓慢推动活塞的过程中,系统温度保持不变,外界对系统做总功为W,系统内能增加量为_____,系统和外界的热交换情况是_____(选填“吸收热量”或“放出热量”或“不发生热交换”)。
5. 下列关于晶体和非晶体的判断正确的是( )
A. 晶体的物理性质一定表现为各向异性
B. 非晶体的物理性质一定表现为各向异性
C. 晶体有规则的外形,是由晶体的空间点阵决定的
D. 同种元素组成的物质,其空间点阵是唯一的
振动与波
机械振动能产生机械波,电磁振荡能激发电磁波,它们在物理规律上都具有相似的特性。
6. 机械振动在空气中传播形成声波。一战斗机沿直线匀速飞行时,连续发出频率为f的轰鸣声波,如图所示,图中一系列圆表示飞机不同时刻发出的声波传播到的位置,A点表示飞机的位置,P为在飞行平面内一固定监测点。已知静止声源发出的声波在空气中传播速度为,则可以判断( )
A. 飞机在向左飞行 B. 飞机速度大于
C. 声波向左传播的速度大于 D. P点测得的声波频率小于f
7. 消声器常用于减弱气流噪声。如图为某消声器内部结构简化模型。主管道中声波在a点被分为两路后再在b点汇合叠加,并继续向外传播。为了实现对该声波降噪,则在b点汇合时,两路声波的叠加要求为_____叠加(选填:A.“波峰与波峰”;B.“波谷与波谷”;C.“波峰与波谷”;D.“平衡位置与平衡位置”)。这是利用了波的_____原理。
8. 如图a为一列简谐横波在时刻的波形图,如图b为质点L的振动图像。则该横波的传播方向为_____(填:“向右”或“向左”),经过时间t=_____后质点k与L第一次速度大小达到相同。
9. 电磁振荡过程是电场能与磁场能相互转化的过程。在如图所示的LC振荡电路中。某时刻磁场方向如图所示,且磁场正在增强,则该时刻a、b两点间电流的方向为_____(选填“a向b”、“b向a”或“无电流”)。此时电容器上极板带_____(选填“正”或“负”)电。
牛顿运动定律的研究
某同学利用如图所示的装置研究加速度与外力的关系。将力传感器安装在置于光滑水平轨道的小车上,通过细绳绕过光滑定滑轮悬挂钩码。位移传感器安装在小车和轨道一端。
10. 开始实验后,依次按照如下步骤操作:
①同时打开力传感器和位移传感器;
②释放小车,DIS记录下小车的运动和受力情况;
③关闭传感器,根据,图像记录下绳子拉力F和小车加速度a。某次释放小车后得到的,图像如图所示。根据图像,此次操作应记录下的外力F大小为_____N,加速度a为_____。
④改变__________质量(填“钩码”或“小车”),重复上述步骤。
11. 利用上述器材得到多组数据并作出图像,如图所示,则( )
A. 理论上小车质量越大,直线斜率也越大
B. 如果直线不过原点可能是因为轨道没有调整到水平
C. 如果小车受到水平轨道的摩擦阻力,直线斜率会变小
D. 随着实验中拉力增大,图像可能会出现弯曲
12. 简答说理题:实验过程中,如果滑轮转轴处有一定摩擦力,则对实验是否有影响?答__________。理由:________________________________________。
LED发光二极管
LED称为发光二极管,是现代照明系统中的重要元件。如图所示是LED的实物图和在电路图中的符号。当LED接上正向电压而发光时(b端电势高于a端),会有电流流过LED,称为正向导通。当接上反向电压时,其等效电阻很大,称为反向截止。
13. 小崇利用电压表、电流表研究LED正向导通时的特性曲线,实验电路图如图a所示,请在图b上用笔划线替代导线补全电路图。_____
14. 小崇测出某型号LED的特性曲线如图所示。由图可知,正向导通后,LED的等效电阻随电压的增大而_____(填“增大”、“减小”、“不变”)。若将该LED接在电动势为4.5V,内阻为3Ω电源两端,使其正向导通而发光,求此时流过LED的电流大小为_____A。
15. 恒流源指的是输出电流保持恒定的电源。照明用LED通常需要恒流源驱动以保证亮度稳定。
(1)小崇在学校实验室里找到一恒流源,其输出功率为28-45W,输出电流为800mA。现用该恒流源为一LED灯珠组成的电路供电,已知该LED灯珠的额定电流为400mA,额定功率为1.5W,为使该LED灯珠正常发光,所搭建的电路应该有_____条支路,且该恒流源最多能驱动_____个LED灯珠。
(2)如图所示电路中,用恒流源作电源,、为定值电阻,光敏电阻阻值随光照强度的增大而减小,电表均为理想电表。闭合开关S,在光照强度增大过程中_____
A.两端电压增大
B.电压表示数增大
C.恒流源的输出功率不变
D.V和A的示数变化量之比的绝对值
16. 利用两个LED光源发出的两束单色光a、b分别照射同一光电管进行光电效应的研究,得到光电流i和电压U的关系如图所示。
(1)若单色光a、b的光强分别为和,频率分别为和。则他们的大小关系_____
A., B.,
C., D.,
(2)已知元电荷e,光电子的最大初动能为_____。在达到饱和电流时,每秒从光电管金属板上发出的光电子数为_____。
电子
电子是原子的组成部分,其所带的电量为一个元电荷e,质量为m,普朗克常量为h。
17. 某天然放射性元素发生β衰变过程中,放出一个电子。产生新元素的原子核与原来原子核相比其核电荷数_____,中子数_____(分别选填“增加”、“减小”、“不变”)。若释放的电子速度为v,则根据德布罗意提出的波粒二象性假说,该电子的波长λ=_____。
18. 当原子中的电子从一个定态轨道跃迁到另一个轨道时,会发射或吸收一定频率的电磁波。如图所示为氢原子的能级示意图,现有大量的氢原子处于的激发态,这些氢原子的明线光谱中有_____条谱线,该光谱中波长最长的光子能量为_____eV。
19. 如图所示是洛伦兹力演示仪。励磁线圈产生一垂直纸面方向的匀强磁场。电子枪发出初速为0的电子,经加速电压U加速后。刚好从圆心O点正下方的A点水平向左射出,已知。若要正常观察到以O为圆心的电子运动径迹,励磁线圈中的电流方向应为_____(选填“顺时针”或“逆时针”);线圈产生的磁场磁感应强度B=_____。
消防抢险
消防员战士平时需要刻苦训练,在灾害来临时冲在最前面,保护人民群众的生命财产安全。
20. 如图所示,消防员训练时需要沿着一根竖直的柱子匀速向上攀爬,到达顶端后抱住柱子匀速下滑。不考虑变速过程,则该消防员受到的摩擦力( )
A. 向上攀爬时受静摩擦力,方向向上
B. 向上攀爬时受滑动摩擦力,方向向下
C. 下滑时受静摩擦力,方向向上
D. 下滑时受滑动摩擦力,方向向上
21. 某次消防抢险过程中,消防员在水平地面上A点处使用喷水枪对高楼着火点进行喷水灭火。如图中虚线所示为简化后的出水轨迹,可以看作是一段抛物线。水柱刚好能垂直击中竖直墙面上的P点,已知P点离地高度H,不计空气阻力,。
(1)若在A点处喷水枪出水口横截面积为S,喷出水流速度恒为v,水的密度为ρ,水枪每秒喷出水的质量为_____。
(2)计算:若,水流在P点时速度,求A点处水枪喷出水的初速度的大小以及与水平方向的夹角θ的正切值。_____
22. 出警时,消防员需要乘吊篮快速降落H高度到达地面,某同学设计了一个如图所示的电磁阻尼“速降梯”装置。宽度为L的“梯子样”导体框竖直地固定在墙壁上,其中竖直轨道电阻不计。上下均匀分布有n根导电横档,每个横档的电阻均为r,相距为h。吊篮能沿轨道自由滑动,若吊篮和人的总质量为M(人未画出)。吊篮内固定有一个磁感应强度为B的匀强磁场区域随吊篮一起运动,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域高度和宽度正好与两横档间空间相同,吊篮与轨道间的摩擦阻力恒为f。
(1)吊篮向下运动过程中,最下一根导体棒上的电流方向_____(选填:“向左”或“向右”)
(2)若竖直距离足够大,吊篮的速度—时间图像大致为_____
A. B. C. D.
(3)计算:若吊篮从静止开始,速度达到v,下降高度为H,求在这个过程中,所有导体棒中产生的热量Q和所用的时间t。_____
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