精品解析:2026届湖南张家界市高三二模考前预测卷物理试题
2026-05-19
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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) | 湖南省 |
| 地区(市) | 张家界市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.30 MB |
| 发布时间 | 2026-05-19 |
| 更新时间 | 2026-05-19 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-19 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57934020.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
张家界市2026届高三二模考前预测卷
物理试题
试卷共6页,15题,满分100分。考试用时75分钟。
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,将本试卷和答题卡一并交回。
4、本试卷中重力加速度g如无特殊说明,均取10m/s²。
一、单项选择题:本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 2025年我国新一代人造太阳“中国环流三号”再次取得重大突破,实现了高约束模式下的长脉冲运行。下列关于核聚变与核物理的说法正确的是( )
A. 核聚变反应的方程可以是
B. 核聚变反应中,反应物的总质量等于生成物的总质量
C. 光电效应和康普顿效应揭示了光的波动性
D. 氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级,需要吸收特定频率的光子
【答案】A
【解析】
【详解】A.由题可知,核反应方程为,满足电荷数守恒、质量数守恒,这是典型的轻核聚变反应,故A正确;
B.核聚变反应释放巨大能量,根据质能方程,反应过程存在质量亏损,反应物的总质量大于生成物的总质量,故B错误;
C.光电效应和康普顿效应揭示了光的粒子性,光的干涉和衍射现象揭示了光的波动性,故C错误;
D.氢原子从能级跃迁到能级,是从高能级向低能级跃迁,向外辐射特定频率的光子,故D错误。
故选A。
2. 某运动员在直线跑道上进行训练,其运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 运动员在0-1s内的加速度大小为4m/s²
B. 运动员在1-3s内的位移大小为16m
C. 运动员在5s内的平均速度大小为8m/s
D. 运动员在3-5s内的加速度方向与速度方向相同
【答案】AB
【解析】
【详解】A.由图可知,内图线斜率表示加速度,故A正确;
B.若做匀加速直线运动,在1-3s内的位移大小为,故B正确;
C.3s末速度,根据平均速度公式可知5s内的总位移
平均速度,故C错误;
D.内运动员做匀减速直线运动,加速度方向与速度方向相反,故D错误。
故选AB。
3. 如图所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平地面上,一质量为m的小球用轻绳系住,轻绳另一端固定在斜面顶端的O点,初始时轻绳与斜面平行。现缓慢拉动轻绳,使轻绳绕O点逆时针转动至水平方向,在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 轻绳的拉力一直增大
B. 轻绳的拉力先减小后增大
C. 斜面对小球的支持力一直增大
D. 斜面对小球的支持力先减小后增大
【答案】A
【解析】
【详解】小球缓慢运动,始终处于平衡状态,受三个力,重力(恒力,大小方向不变)、斜面的支持力(方向始终垂直斜面,方向不变)、轻绳拉力(方向不断变化)。
将三个力用矢量三角形法分析。开始时,拉力T与支持力N垂直,绳往上提的过程中,拉力T与竖直方向夹角逐渐变小,根据矢量三角形,拉力T逐渐增大,支持力N逐渐减小。
故选A。
4. 2025年我国嫦娥六号探测器成功完成月球背面采样返回任务。已知月球的质量为M,半径为R,引力常量为G,嫦娥六号在绕月圆轨道上运行时,距离月球表面的高度为h,下列说法正确的是( )
A. 嫦娥六号绕月运行的线速度大小为
B. 嫦娥六号绕月运行的周期为
C. 月球表面的重力加速度大小为
D. 嫦娥六号在绕月轨道上的加速度大于月球表面的重力加速度
【答案】B
【解析】
【详解】A.嫦娥六号绕月运行时,万有引力提供向心力,由
解得线速度,故A错误;
B.由
解得周期,故B正确;
C.在月球表面,忽略自转影响,重力等于万有引力,由
解得月球表面重力加速度,故C错误;
D.嫦娥六号在轨道上的加速度
月球表面重力加速度
由于,所以,即轨道加速度小于月球表面重力加速度,故D错误。
故选B。
5. 某静电场的等差等势面分布如图所示,一带正电的粒子仅在电场力作用下运动,轨迹如图中虚线所示,a、b为轨迹上的两点,已知等势面的电势,下列说法正确的是( )
A. 电场强度的方向垂直等势面由指向
B. 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度
C. 粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
D. 粒子在a点的动能大于在b点的动能
【答案】C
【解析】
【详解】A. 粒子仅受电场力,轨迹的凹侧为电场力方向,由图中轨迹弯曲方向可知,电场力方向竖直向下;粒子带正电,电场强度方向与电场力方向一致,也竖直向下。
电场强度方向由高电势指向低电势,因此电势满足 ,电场方向是由指向,A错误;
B.等差等势面的疏密程度反映电场强度大小:等势面越密,场强E越大。由图可见,b点等势面更密集,a点更稀疏,因此。
根据牛顿第二定律,加速度,所以 ,B错误;
C.粒子带正电,电势能,,电势越高电势能越大。
点所在等势面电势高于点(),因此粒子在点的电势能大于点,C 正确;
D.粒子仅受电场力,动能和电势能之和守恒。点电势能更大,因此点动能更小,所以粒子在点的动能小于点动能,D 错误。
故选 C。
6. 如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=20Ω的定值电阻,原、副线圈的匝数比为11∶1,下列说法正确的是( )
A. 副线圈输出电压的频率为100Hz
B. 副线圈输出电压的有效值为20V
C. 原线圈的输入功率为40W
D. 原线圈的电流有效值为2A
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据交流电源的表达式可得
所以,故A错误;
B.根据原副线圈电压与匝数的关系,
所以,故B正确;
C.原线圈的输入功率等于输出功率,所以,故C错误;
D.原线圈的电流有效值为,故D错误。
故选B。
7. 一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻的波形图如图甲所示,处的质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 该波的波长为
B. 该波的波速为
C. 时刻,质点的振动方向沿轴负方向
D. 时刻,处的质点加速度为
【答案】B
【解析】
【详解】A.由波形图可知,波长,故A错误;
B.由质点的振动图像可知,振动周期满足
波速,故B正确;
C.由波形图平移法可知,时刻,质点的振动方向沿轴正方向,故C错误;
D.由波形图可知,时刻,处的质点位移的大小最大,将沿轴正方向运动,由于
因此时刻,处的质点位移最大,速度为零,将沿轴负方向运动,加速度最大,故D错误。
故选B。
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8. 一定质量的理想气体,从状态a开始,经历、、三个过程,其p-V图像如图所示,其中为等压过程,为等容过程,为等温过程,下列说法正确的是( )
A. 过程中,气体对外做功,吸收热量
B. 过程中,气体分子的平均动能增大
C. 过程中,气体放出热量,内能不变
D. 三个过程中,气体在c状态的温度最高
【答案】AC
【解析】
【详解】A.过程为等压过程,气体对外做功,则体积增大。根据盖-吕萨克定律可知温度升高,理想气体内能增大。根据热力学第一定律可知气体吸收热量,故A正确;
B.过程为等容过程,压强减小,根据可知,过程温度降低,气体分子的平均动能减小,故B错误;
C.过程为等温过程,理想气体内能只与温度有关,故内能不变。气体体积减小,外界对气体做功。根据热力学第一定律,可知气体放出热量,故C正确;
D.过程温度降低,故c状态的温度不是最高,故D错误。
故选AC。
9. 质量为的小球A以的速度在光滑水平面上向右运动,与静止的质量为的小球B发生正碰,下列说法正确的是( )
A. 若为完全非弹性碰撞,碰撞后两球的共同速度为2m/s
B. 若为完全非弹性碰撞,碰撞过程中损失的机械能为12J
C. 若为弹性碰撞,碰撞后A球的速度大小为3m/s
D. 若为弹性碰撞,碰撞后B球的速度大小为4m/s
【答案】ABD
【解析】
【详解】AB.若为完全非弹性碰撞,设碰后共同速度为,根据动量守恒定律有
代入数据解得
碰撞过程中损失的机械能
代入数据解得,故AB正确;
C.若为弹性碰撞,设碰后A、B速度分别为、,根据动量守恒定律
机械能守恒定律
联立解得
即A球速度大小为,故C错误;
D.由C选项分析可知
即B球速度大小为,故D正确;
故选ABD。
10. 如图所示,在xOy平面内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。x轴上P点(d,0)处有一粒子源,可向xOy平面内各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为的带正电粒子,不计粒子重力及相互作用,下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为d
B. 粒子能到达y轴上的点的最大纵坐标为
C. 粒子在磁场中运动的最长时间为
D. 粒子能到达x轴上的最远距离为3d
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.根据洛伦兹力提供向心力
解得,故A正确;
BD.根据旋转圆模型可知,当粒子到达y轴上的点与P点连线为轨迹圆的直径时,纵坐标达到最大,如图所示
根据几何关系可得
此时粒子到达x轴上的距离达到最大,则,故BD正确;
C.当粒子的轨迹与y轴相切时,运动时间最长,所以,故C错误。
故选ABD。
三、非选择题:本题共 5 小题,共 57 分。
11. 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装有两个光电门,滑块A和滑块B上分别固定有宽度为d的遮光条,实验步骤如下:
①调整气垫导轨水平,给滑块A一定的初速度,使其通过光电门1,记录遮光条的遮光时间t1;
②滑块A与静止在光电门1和光电门2之间的滑块B发生正碰,碰撞后滑块A、B分别通过光电门2,记录遮光时间分别为t2和t3;
③用天平测量滑块A(含遮光条)的质量m1,滑块B(含遮光条)的质量m2。
回答下列问题:
(1)调整气垫导轨水平的目的是______________________;
(2)碰撞前滑块A的速度大小v1=_______________(用题中字母表示);
(3)若满足关系式__________(用题中字母表示),则验证了两滑块碰撞过程中动量守恒;
(4)若碰撞为弹性碰撞,还应满足的关系式是_____________(用题中字母表示)。
【答案】(1)保证滑块碰撞前后做匀速直线运动,系统合外力为零,动量守恒
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
实验中应调整气垫导轨水平,其目的是保证滑块碰撞前后做匀速直线运动,系统合外力为零,动量守恒;
【小问2详解】
碰撞前滑块A的速度大小
【小问3详解】
若两滑块碰撞过程中动量守恒,则,,
所以
【小问4详解】
若两滑块碰撞为弹性碰撞,还应满足
联立解得
12. 某同学要测量一根金属丝的电阻率,实验步骤如下:
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,其读数为________;
(2)用多用电表的欧姆挡粗测金属丝的电阻,选择“×10”挡,指针示数如图乙所示,其阻值约为________Ω;
(3)为了更精确测量金属丝的电阻,实验室提供了以下器材:
A.电源E(电动势3V,内阻不计)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω)
C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.05Ω)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)
H.开关S,导线若干
①电流表应选择________(填器材前的字母),电压表应选择________,滑动变阻器应选择________;
②为了减小实验误差,电流表应采用________(填“内接法”或“外接法”),滑动变阻器应采用________(填“限流接法”或“分压接法”);
(4)若测得金属丝的长度为L,直径为d,加在金属丝两端的电压为U,通过的电流为I,则该金属丝的电阻率________(用题中字母表示)。
【答案】(1)1.747##1.746##1.748
(2)120 (3) ①. B ②. D ③. F ④. 内接法 ⑤. 分压接法
(4)
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器固定刻度部分读数为 ,可动刻度读数为
总读数为
【小问2详解】
欧姆表指针示数为,倍率为,因此阻值为
【小问3详解】
① [1]电源电动势为,选量程的电压表(D)精度更高,量程过大误差大;
[2]待测电阻约 ,最大电流约
选量程的电流表(B)精度更高;
[3]滑动变阻器选小阻值的F( ),调节更方便。
② [4]待测电阻 ,满足,属于大电阻,电流表采用内接法减小误差;
[5]滑动变阻器总阻值远小于待测电阻,限流接法电流调节范围极小,因此采用分压接法。
【小问4详解】
根据欧姆定律
由电阻定律得
横截面积
联立整理得
13. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端与一水平传送带平滑连接,传送带以的速度顺时针匀速转动,传送带两端A、B之间的距离。一质量为的物块从斜面上距斜面底端高度处由静止释放,物块与传送带之间的动摩擦因数,不计空气阻力,,。求:
(1)物块到达斜面底端时的速度大小;
(2)物块在传送带上运动的时间t;
(3)物块在传送带上运动过程中,与传送带之间产生的热量Q。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
物块沿光滑斜面下滑,机械能守恒
解得
【小问2详解】
物块滑上传送带后,受向左的滑动摩擦力,加速度大小
设物块减速到与传送带共速的时间为,有
解得
此过程物块的位移
匀速运动的位移
时间
总时间
【小问3详解】
时间内传送带的位移
相对位移
产生的热量
14. 如图所示,在xOy平面内,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上的P点(0,h)以初速度沿x轴正方向射入电场,经x轴上的Q点进入磁场,不计粒子的重力。求:
(1)粒子到达Q点时的速度大小v,以及Q点的坐标;
(2)粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径R;
(3)粒子从P点出发到第一次回到x轴的总时间。
【答案】(1),
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中做类平抛运动
y方向:,
解得
y方向速度
合速度
x方向位移
Q点坐标为
【小问2详解】
粒子在磁场中,洛伦兹力提供向心力
解得
【小问3详解】
粒子在电场中运动时间
速度与x轴正方向的夹角,则
粒子在磁场中运动的圆心角为,周期
磁场中运动时间
总时间
15. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为L,导轨左端接有阻值为R的定值电阻,导轨电阻不计。整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。质量均为m、电阻均为r的金属杆a、b垂直放在导轨上,初始时两杆均静止,现给金属杆a一个水平向右的初速度,不计空气阻力,两杆始终与导轨垂直且接触良好。求:
(1)初始时刻,金属杆a两端的电压U,以及通过电阻R的电流大小I;
(2)两杆最终的共同速度大小;
(3)从初始时刻到两杆达到共同速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热;
(4)从初始时刻到两杆达到共同速度的过程中,两杆的相对位移大小。
【答案】(1),
(2)0 (3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
初始时刻,a杆的感应电动势
电路总电阻
总电流
通过R的电流
a杆两端的电压
【小问2详解】
因为左端有电阻,最终两杆都会停下来,得
【小问3详解】
系统损失的动能转化为总焦耳热
并联部分总电阻和a棒电阻串联,根据
并联部分,电压相等,产热和电阻成反比,所以
解得
【小问4详解】
对a杆应用动量定理
总电荷量
联立解得
代入得
第1页/共1页
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张家界市2026届高三二模考前预测卷
物理试题
试卷共6页,15题,满分100分。考试用时75分钟。
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,将本试卷和答题卡一并交回。
4、本试卷中重力加速度g如无特殊说明,均取10m/s²。
一、单项选择题:本题共 7 小题,每小题 4 分,共 28 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1. 2025年我国新一代人造太阳“中国环流三号”再次取得重大突破,实现了高约束模式下的长脉冲运行。下列关于核聚变与核物理的说法正确的是( )
A. 核聚变反应的方程可以是
B. 核聚变反应中,反应物的总质量等于生成物的总质量
C. 光电效应和康普顿效应揭示了光的波动性
D. 氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级,需要吸收特定频率的光子
2. 某运动员在直线跑道上进行训练,其运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 运动员在0-1s内的加速度大小为4m/s²
B. 运动员在1-3s内的位移大小为16m
C. 运动员在5s内的平均速度大小为8m/s
D. 运动员在3-5s内的加速度方向与速度方向相同
3. 如图所示,倾角为θ的光滑斜面固定在水平地面上,一质量为m的小球用轻绳系住,轻绳另一端固定在斜面顶端的O点,初始时轻绳与斜面平行。现缓慢拉动轻绳,使轻绳绕O点逆时针转动至水平方向,在此过程中,下列说法正确的是( )
A. 轻绳的拉力一直增大
B. 轻绳的拉力先减小后增大
C. 斜面对小球的支持力一直增大
D. 斜面对小球的支持力先减小后增大
4. 2025年我国嫦娥六号探测器成功完成月球背面采样返回任务。已知月球的质量为M,半径为R,引力常量为G,嫦娥六号在绕月圆轨道上运行时,距离月球表面的高度为h,下列说法正确的是( )
A. 嫦娥六号绕月运行的线速度大小为
B. 嫦娥六号绕月运行的周期为
C. 月球表面的重力加速度大小为
D. 嫦娥六号在绕月轨道上的加速度大于月球表面的重力加速度
5. 某静电场的等差等势面分布如图所示,一带正电的粒子仅在电场力作用下运动,轨迹如图中虚线所示,a、b为轨迹上的两点,已知等势面的电势,下列说法正确的是( )
A. 电场强度的方向垂直等势面由指向
B. 粒子在a点的加速度大于在b点的加速度
C. 粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
D. 粒子在a点的动能大于在b点的动能
6. 如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有R=20Ω的定值电阻,原、副线圈的匝数比为11∶1,下列说法正确的是( )
A. 副线圈输出电压的频率为100Hz
B. 副线圈输出电压的有效值为20V
C. 原线圈的输入功率为40W
D. 原线圈的电流有效值为2A
7. 一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻的波形图如图甲所示,处的质点的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 该波的波长为
B. 该波的波速为
C. 时刻,质点的振动方向沿轴负方向
D. 时刻,处的质点加速度为
二、多项选择题:本题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得 5 分,选对但不全的得 3 分,有选错的得 0 分。
8. 一定质量的理想气体,从状态a开始,经历、、三个过程,其p-V图像如图所示,其中为等压过程,为等容过程,为等温过程,下列说法正确的是( )
A. 过程中,气体对外做功,吸收热量
B. 过程中,气体分子的平均动能增大
C. 过程中,气体放出热量,内能不变
D. 三个过程中,气体在c状态的温度最高
9. 质量为的小球A以的速度在光滑水平面上向右运动,与静止的质量为的小球B发生正碰,下列说法正确的是( )
A. 若为完全非弹性碰撞,碰撞后两球的共同速度为2m/s
B. 若为完全非弹性碰撞,碰撞过程中损失的机械能为12J
C. 若为弹性碰撞,碰撞后A球的速度大小为3m/s
D. 若为弹性碰撞,碰撞后B球的速度大小为4m/s
10. 如图所示,在xOy平面内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。x轴上P点(d,0)处有一粒子源,可向xOy平面内各个方向发射质量为m、电荷量为q、速率为的带正电粒子,不计粒子重力及相互作用,下列说法正确的是( )
A. 粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径为d
B. 粒子能到达y轴上的点的最大纵坐标为
C. 粒子在磁场中运动的最长时间为
D. 粒子能到达x轴上的最远距离为3d
三、非选择题:本题共 5 小题,共 57 分。
11. 某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律,气垫导轨上安装有两个光电门,滑块A和滑块B上分别固定有宽度为d的遮光条,实验步骤如下:
①调整气垫导轨水平,给滑块A一定的初速度,使其通过光电门1,记录遮光条的遮光时间t1;
②滑块A与静止在光电门1和光电门2之间的滑块B发生正碰,碰撞后滑块A、B分别通过光电门2,记录遮光时间分别为t2和t3;
③用天平测量滑块A(含遮光条)的质量m1,滑块B(含遮光条)的质量m2。
回答下列问题:
(1)调整气垫导轨水平的目的是______________________;
(2)碰撞前滑块A的速度大小v1=_______________(用题中字母表示);
(3)若满足关系式__________(用题中字母表示),则验证了两滑块碰撞过程中动量守恒;
(4)若碰撞为弹性碰撞,还应满足的关系式是_____________(用题中字母表示)。
12. 某同学要测量一根金属丝的电阻率,实验步骤如下:
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图甲所示,其读数为________;
(2)用多用电表的欧姆挡粗测金属丝的电阻,选择“×10”挡,指针示数如图乙所示,其阻值约为________Ω;
(3)为了更精确测量金属丝的电阻,实验室提供了以下器材:
A.电源E(电动势3V,内阻不计)
B.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约0.2Ω)
C.电流表A2(量程0~3A,内阻约0.05Ω)
D.电压表V1(量程0~3V,内阻约3kΩ)
E.电压表V2(量程0~15V,内阻约15kΩ)
F.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)
G.滑动变阻器R2(0~1000Ω,额定电流0.5A)
H.开关S,导线若干
①电流表应选择________(填器材前的字母),电压表应选择________,滑动变阻器应选择________;
②为了减小实验误差,电流表应采用________(填“内接法”或“外接法”),滑动变阻器应采用________(填“限流接法”或“分压接法”);
(4)若测得金属丝的长度为L,直径为d,加在金属丝两端的电压为U,通过的电流为I,则该金属丝的电阻率________(用题中字母表示)。
13. 如图所示,倾角为的光滑斜面固定在水平地面上,斜面底端与一水平传送带平滑连接,传送带以的速度顺时针匀速转动,传送带两端A、B之间的距离。一质量为的物块从斜面上距斜面底端高度处由静止释放,物块与传送带之间的动摩擦因数,不计空气阻力,,。求:
(1)物块到达斜面底端时的速度大小;
(2)物块在传送带上运动的时间t;
(3)物块在传送带上运动过程中,与传送带之间产生的热量Q。
14. 如图所示,在xOy平面内,第一象限存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第四象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子,从y轴上的P点(0,h)以初速度沿x轴正方向射入电场,经x轴上的Q点进入磁场,不计粒子的重力。求:
(1)粒子到达Q点时的速度大小v,以及Q点的坐标;
(2)粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径R;
(3)粒子从P点出发到第一次回到x轴的总时间。
15. 如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面上,导轨间距为L,导轨左端接有阻值为R的定值电阻,导轨电阻不计。整个装置处于垂直导轨平面向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。质量均为m、电阻均为r的金属杆a、b垂直放在导轨上,初始时两杆均静止,现给金属杆a一个水平向右的初速度,不计空气阻力,两杆始终与导轨垂直且接触良好。求:
(1)初始时刻,金属杆a两端的电压U,以及通过电阻R的电流大小I;
(2)两杆最终的共同速度大小;
(3)从初始时刻到两杆达到共同速度的过程中,电阻R上产生的焦耳热;
(4)从初始时刻到两杆达到共同速度的过程中,两杆的相对位移大小。
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