精品解析:2026届福建泉州市高三下学期适应性练习题库物理试题
2026-05-20
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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-三模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 福建省 |
| 地区(市) | 泉州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 9.71 MB |
| 发布时间 | 2026-05-20 |
| 更新时间 | 2026-05-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-05-20 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/57963272.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026届高中毕业班适应性练习题库
高三物理
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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. 某同学用橡皮擦水平向右擦除作业本上的铅笔字,作业本只与橡皮擦和水平桌面接触,且相对桌面保持静止,则此过程中( )
A. 桌面对作业本无摩擦力
B. 桌面对作业本的摩擦力方向水平向右
C. 橡皮擦对作业本的摩擦力方向水平向左
D. 橡皮擦对作业本的摩擦力方向水平向右
【答案】D
【解析】
【详解】AB.作业本相对桌面保持静止,处于平衡状态。水平方向上,作业本受到橡皮擦向右的摩擦力,根据二力平衡可知,桌面对作业本的静摩擦力方向一定水平向左,故A、B错误;
CD.橡皮擦水平向右运动,相对作业本向右滑动,因此橡皮擦对作业本施加的滑动摩擦力方向水平向右,故C错误,D正确。
故选D。
2. 特高压输电是我国“西电东送”战略的核心技术支撑。图示为某实验小组模拟特高压输电简化电路,发电机输出稳定正弦交变电压,输电线路总电阻为,两变压器视为理想变压器。升压变压器原、副线圈匝数分别用、表示,用户端所接电阻的阻值用表示。下列说法正确的是( )
A. 若仅增大,消耗的功率减少
B. 若仅增大,消耗的功率不变
C. 若仅增大,消耗的功率增大
D. 若仅增大,消耗的功率不变
【答案】A
【解析】
【详解】AB.设发电机输出电压为,依题意可知不变,根据理想变压器电压规律
得升压变压器副线圈的电压
将用户端电阻和降压变压器等效为一个电阻,设为,设输电线上的电流为,根据欧姆定律
可得
则消耗的功率
若仅增大,增大,不变,则减小,故消耗的功率减小,A正确,B错误;
C.根据知,仅增大,减小,则减小,故消耗的功率减小,C错误;
D.根据知,仅增大,增大,则增大,故消耗的功率增大,D错误。
故选A。
3. 如图,一斜面固定于水平地面上,现从斜面上同一点沿同一方向分别以初速度、、、、水平抛出小球,不计空气阻力。其中初速度为的小球刚好落在斜面底端,则个小球的落点位置可能是下面哪个图所示( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设斜面倾角,抛出点到底端的水平距离、竖直高度,有
初速度为的小球刚好落在斜面底端,则有,
两式相比解得,,
对于任意速度:
若小球落在斜面上,满足
则可相似解得水平位移
若小球落在水平面上,下落高度固定为,飞行时间
故水平位移
初速度时,落在斜面上,
初速度时,落在斜面上,
初速度时,刚好落在斜面底端,
初速度时,落在水平地面上,
初速度时,落在水平地面上,
则在水平距离上,,,
故小球、、是等间距的,小球、、之间间距逐渐增大,题中C图符合,
故选C。
4. 如图甲,A、B两个物块放置在光滑水平面上,A、B间接触但不粘合。时刻水平力、分别作用于A、B上,两作用力随时间的变化规律如图乙所示。已知A的质量为,B的质量为,则( )
A. 时A、B分离 B. 时A、B间的作用力大小为
C. 时A的速度大小为 D. 时B的速度大小为
【答案】D
【解析】
【详解】A.设A、B物块间相互作用力为,根据牛顿第二定律有,
联立解得在未分离时,A、B物块整体加速度
代入A物块的方程有
当时,二者分离,解得,故A错误;
B.时,二者仍未分离,由解得
代入A物块的方程有解得,故B错误;
CD.时,二者一起运动,,
则初加速度,末加速度
因此平均加速度
有
时,二者已分离,
对A物块:,
对B物块:时,时
因此,
,故C错误,D正确;
故选D。
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5. 利用浮标检测水波(视为简谐横波)传播的实验中,如图甲所示为相距150 m的浮标A、B。某次记录水波从A传播到B用时15 s,时开始向上振动,其振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 水波的波长为60 m
B. 时,浮标B向下运动
C. 时间内,浮标A振动的路程为1.6 m
D. 浮标B在波谷位置时,浮标A在平衡位置
【答案】AC
【解析】
【详解】A.波从A传到B的距离,所用时间,因此波速
从A的振动图像得周期,振幅,因此波长,故A正确;
B.时波刚好传到B,所有质点起振方向与波源A一致,A起振方向向上,因此B此时在平衡位置向上运动,故B错误;
C.时间
一个周期内质点振动路程为,因此总路程
故C正确;
D.A、B间距,相位差为,振动始终反相:B在波谷时,A在波峰,不是平衡位置,故D错误;
故选AC。
6. 如图,a是地球赤道上一栋建筑,b是在赤道平面内做匀速圆周运动的卫星,c是静止轨道卫星。已知b、c的轨道半径为。某一时刻b、c刚好位于a的正上空,则( )
A. a、b、c三者运行速度的大小关系为
B. a、b、c三者运行速度的大小关系为
C. 经24h,b的大致位置在ca连线的右侧
D. 经24h,b的大致位置在ca连线的左侧
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力可得
解得
则,而a、c的角速度相等,由可知,则,故A错误,B正确;
CD.根据开普勒第三定律
而,b、c的轨道半径为,代入解得
经24h,b的大致位置在ca连线的右侧,故C正确,D错误。
故选BC。
7. 如图甲,点电荷a、b、c、d分别固定在xoy平面的坐标轴上,到原点O的距离均为r。已知x轴上各点电场方向均与x轴平行,范围内的电场强度E随x的变化规律如图乙所示,且图像关于O点对称,则( )
A. c和d是等量的负电荷 B. a和b是等量的正电荷
C. a的电荷量大于c的电荷量 D. b的电荷量小于d的电荷量
【答案】BD
【解析】
【详解】B. 根据题干,轴上电场总沿轴方向,说明轴上、的电场分量抵消,因此、为等量同种电荷;由图像关于原点对称,可知轴上、为等量同种电荷。当接近(靠近)时,(沿负方向),说明电场指向左,背离向外,因此为正电荷,同理也为正电荷,故、是等量正电荷,故B正确;
A.靠近O时总E为正,而、在该处的合电场为负(离得更近,向左的电场大于向右的电场),因此、的合电场必须为正:两个正电荷在处的分量抵消,分量都沿正方向,合电场为正,说明、是等量正电荷,故A错误;
CD.在且无限接近O点,、(电荷量)的合场强
时
、(电荷量)的合场强
时
根据图乙,O点附近时总场强
代入得
可得
即、的电荷量大于、的电荷量,故C错误,D正确。
故选BD。
8. 如图,截面为等腰三角形的光滑斜面体固定在水平地面上,斜面顶端固定一轻质滑轮。质量均为的相同小物块A、B通过不可伸长的轻绳连接,轻绳跨过滑轮并与斜面平行,用劲度系数为的相同轻质弹簧分别将A、B与斜面体底端相连。A、B静止时弹簧均处于原长且与斜面平行。现将A沿斜面缓慢下拉,然后松手。弹簧始终在弹性限度内,不计一切摩擦。则在两物块运动过程中( )
A. 连接B的弹簧最大压缩量为
B. A向上运动过程中其加速度随时间线性减小
C. A向上运动过程中其最大速度大小为
D. A向上运动过程中轻绳对滑轮的作用力保持不变
【答案】AD
【解析】
【详解】A.设沿斜面向下为A物块的位移正方向,则B物块的位移向上为正,二者位移大小相等
A物块受力:重力分力方向向下,弹簧弹力方向向上,绳张力方向向上
B物块受力:重力分力方向向下,弹簧弹力方向向下,绳张力方向向上
由牛顿第二定律:A物块,B物块
两式相加得,即
故系统做简谐振动,频率,振幅
B物块的弹簧压缩量等于B物块的位移,故最大位移为振幅,故A正确;
B.加速度,又简谐振动
故随时间余弦变化,不是线性,故B错误;
C.由机械能守恒,初始弹性势能,其全部转化为动能时速度最大,有
解得,故C错误;
D.由A物块,B物块
两式相减得,恒为常数,故轻绳对滑轮的作用力保持不变,故D正确;
故选AD。
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,14、15、16题为计算题。考生根据要求作答。
9. 炎热的夏天,在公路上经常能看到如图“蜃景”。从远处看去,路面显得格外明亮光滑,就像被水淋过一样,这属于光的________(填“干涉”“衍射”或“全反射”)现象,此时越靠近路面的空气的折射率________(填“越大”或“越小”)。
【答案】 ①. 全反射 ②. 越小
【解析】
【详解】[1]炎热的夏天公路路面温度很高,导致靠近路面的底层空气受热膨胀,密度变小,上层空气相对较冷,密度较大。光线从密度大、折射率大的高处射向密度小、折射率低的低处时,随着入射角的逐渐增大,最终会发生全反射现象。因此,公路上明亮光滑的“蜃景”实际上是天空光线发生全反射所形成的虚像。
[2]由于空气的折射率随密度的减小而减小,越靠近路面处的空气温度越高、密度越小,因此越靠近路面的空气折射率越小。
10. 光伏发电的原理是光子照到太阳能光伏板上,把电子“打”出来,形成电子-空穴对,最终形成电流。当太阳光照射光伏板时,光子被光伏板上的硅材料吸收,硅原子获得能量并跃迁。如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于的激发态,在向低能级跃迁的过程中要__________(填“辐射”或“吸收”)光子,氢原子核外电子动能__________(填“增大”或“减小”),这群氢原子能辐射出不同频率的光,其中有__________种频率的光照射到硅原子上能使基态硅原子电离(基态硅原子能量)。
【答案】 ①. 辐射 ②. 增大 ③. 3
【解析】
【详解】[1]氢原子从高能级向低能级跃迁时,原子的总能量减小,因此需要向外辐射光子。
[2]氢原子向低能级跃迁时,核外电子的轨道半径减小,根据库仑力提供向心力有
解得电子动能为,随着轨道半径的减小,电子动能增大。
[3]一群处于激发态的氢原子,向下跃迁时最多可辐射出种不同频率的光子。其中,只有直接跃迁到基态(,已知)时辐射的三种光子能量较大,分别为
其余跃迁方式产生的光子能量均小于。要使基态硅原子(能量为)电离,入射光子的能量必须大于或等于。比较可知,上述只有跃迁到基态的3种频率的光子满足条件。
11. 两个水分子的势能随分子间距离变化的图像如图所示,据图分析可得__________(填“”或“”)处为分子平衡位置;当分子间距离从一直增大到的过程中,分子力的做功情况是__________(填“一直做正功”“一直做负功”或“先做正功后做负功”)。若以表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,阿伏伽德罗常数为,则每个水分子的质量为__________。
【答案】 ①. ②. 先做正功后做负功 ③.
【解析】
【详解】[1]据图分析可得,当分子势能最小时分子力表现为零,可知处为分子平衡位置;
[2]当分子间距离从一直增大到的过程中,分子势能先减小后增加,可知分子力的做功情况是先做正功后做负功。
[3]若以表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,阿伏伽德罗常数为,则每个水分子的质量为
12. “探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图甲所示。
(1)小车释放后,打出一条点迹清晰的纸带,每5个点取一个计数点,得到7个计数点A、B、C、D、E、F、G,如图乙所示。打点计时器所接电源的周期为0.02 s。
①D点所在位置刻度尺的刻度值为__________;
②通过分析纸带得小车的加速度大小__________(结果保留两位有效数字)
(2)将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。作出系统加速度a与合力F关系的图线如图丙所示,该图线不通过原点,可能原因是__________。(填正确答案标号)
A. 摩擦力平衡不够
B. 长度测量时产生的偶然误差
C. 计算合力时未包含砝码盘的重力
【答案】(1) ①. #### ②. #### (2)C
【解析】
【小问1详解】
[1]略
[2]、、、、、,
根据逐差法
【小问2详解】
A.摩擦力未完全平衡时,解得,图线不过原点,会出现负截距,故A错误;
B.长度测量的偶然误差会导致各点分布离散,故B错误;
C.计算合力时未包含砝码盘的重力,由,解得,图线不过原点,会出现正截距,故C正确;
故选C。
13. NTC热敏电阻器是负温度系数热敏电阻,常用作温度传感器来实现智能控制。实验室有一个NTC热敏电阻器及厂家提供的标称值曲线,如图甲所示。
(1)某同学想测量该热敏电阻的阻值以检验参数与图甲是否一致。供选用的器材如下:
A.电源(,内阻不计) B.电压表(量程10 V,内阻约10 kΩ)
C.毫安表(量程10 mA,内阻为50 Ω) D.滑动变阻器(最大阻值50 Ω)
E.滑动变阻器(最大阻值1000 Ω) F.电阻箱
H.定值电阻、开关、导线若干
①请在图乙虚线框内将测量的电路图补充完整___________;
②为了测量更多组数据,滑动变阻器选用__________(填“”或“”)更适合电路调节;
③正确操作后,在热敏电阻温度为27℃时,电压表读数为8.4 V,电流表读数为8.0 mA,则此时__________kΩ,与厂家标称值相对误差为__________%(保留2位有效数字)。
(2)该同学将电源E、热敏电阻、电阻箱、定值电阻、、电压比较输出控制器(简称控制器)连接成一自动加热器,其电路图如图丙所示。已知,,控制器的输入电阻很大。当a点电势低于b点电势时,控制器产生信号使电热器工作:当a点电势等于或高于b点电势时,控制器产生信号使电热器不工作:若要求温度达到30℃时停止加热,电阻箱的阻值应调为__________kΩ。
(3)实验过程中,发现热敏电阻温度达到31.5℃时停止加热,为了让加热器30℃时停止加热,请提出一个可行方案___________。
【答案】(1) ①. ②. ③. 1.0 ④. 10
(2)2 (3)调大的阻值或减小的阻值或调大的阻值
【解析】
【小问1详解】
①因mA表的内阻已知,则采用电流表内接电路,电路如图
②为了测量更多组数据,滑动变阻器要接成分压电路,则选用阻值较小的更适合电路调节;
③根据欧姆定律可知
由图可知在热敏电阻温度为27℃时的阻值为1.1kΩ,则与厂家标称值相对误差为
【小问2详解】
温度达到30℃时热敏电阻的阻值为,则当ab两点电势相等时,解得电阻箱阻值为
【小问3详解】
实验过程中,发现热敏电阻温度达到31.5℃时停止加热,说明在温度达到30℃时a点电势低于b点电势,为了让加热器30℃时停止加热,则需要升高a点电势或降低b点电势,则由可知,可调大的阻值或减小的阻值或调大的阻值。
14. 农业大棚内的智能植保车,启动后可在水平轨道上运行,植保车在0∼6s时间内运动的速度-时间关系 v-t图像如图所示,其中0~1s时间段图像为直线,1s后植保车的输出功率保持不变。已知植保车的总质量为100kg(可视为不变),其运动中所受阻力为重力0.5倍,取重力加速度大小。求:
(1)0~1s内植保车的加速度大小及牵引力大小;
(2)植保车所能达到的最大速度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
由图可知,内车做匀加速直线运动,设植保车的牵引力大小为,加速度大小为,有
由牛顿第二定律得
解得
【小问2详解】
1s时植保车的速度,输出功率为P,有
得
车达到最大速度时,植保车的牵引力大小为,有
此时有
联立解得
【点睛】
15. 如图,在一种离子注入设备中,等腰直角三角形abc区域为离子偏转区,其内部分布有垂直纸面向里的匀强磁场;以ac、cd、fa为边界的区域为电场偏转区,电场方向平行于cd、fa,且分布范围在af方向足够大。带正电的离子从M板附近由静止释放经M、N两板间的加速电场加速后,从a点沿ab方向射入磁场区域。已知离子的质量为m,电荷量为q,加速电场的电压为U,ab、bc的边长为L,不计离子的重力。
(1)求离子经过加速电场后的速度大小;
(2)若要使离子能进入电场,求磁场的磁感应强度最小值;
(3)若要使离子能第二次进入电场后从a点离开,求偏转区的电场强度大小与磁场的磁感应强度大小的比值。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
根据动能定理,有
得
【小问2详解】
设离子在磁场中运动的轨道半径为r,有
离子不从cb边离开,有
则
B最小值为
【小问3详解】
离子从a点离开电场,第二次进入电场时做类平抛运动;如图所示
沿ba方向、fa方向位移大小均为2r,设第二次在电场中运动的时间为t,加速度大小为a,ba方向有
fa方向有,
联立得
16. 如图,平行光滑金属导轨与由倾斜导轨与足够长的水平导轨平滑连接组成,、之间接有阻值为R的电阻。水平导轨静置一长方体空绝缘盒,在盒右侧壁处有一物块,盒左侧的水平导轨间区域abcd有竖直向上的匀强磁场。一阻值为r的导体棒由静止释放沿倾斜导轨下滑,穿过磁场区域后与盒发生碰撞。已知两导轨的间距,导体棒释放时距水平导轨面的高度,磁场边界ab、cd的间距,磁感应强度大小,导体棒与盒的质量均为,小物块的质量,盒左右侧壁间的距离,物块与盒底面之间的动摩擦因数,,取重力加速度大小,导体棒运动过程始终与ab、cd平行且垂直于导轨,物块可视为质点,所有碰撞均视为弹性正碰,且碰撞时间极短,求:
(1)导体棒进入磁场时的速度大小;
(2)导体棒穿过磁场区域的过程中电阻R产生的热量Q;
(3)物块与盒最后一次碰撞后瞬间物块的速度大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
导体棒从释放到进入磁场前机械能守恒,有
得
【小问2详解】
导体棒进入磁场过程中,规定向右为正方向,根据动量定理,有
又 ,
得
联立得导体棒与盒碰撞前棒的速度:
棒在穿过磁场过程中,回路中产生的焦耳热为,由能量守恒定律得⑥
金属棒a上产生的焦耳热为
得
【小问3详解】
导体棒与盒发生碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,设碰后瞬间棒的速度为、盒的速度为有,
联立解得,
设物块与盒最终共速时的速度为,此过程中物块相对于盒的总路程为,根据动量守恒,有
得
根据能量守恒,有
得
又
物块与盒共碰撞15次,第15次与左侧相碰,之后再相对于盒向右运动后两者相对静止
设最后一次碰撞后瞬间盒的速度为,有
从最后一次碰撞后到共速过程中,由能量守恒,有
得
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2026届高中毕业班适应性练习题库
高三物理
一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16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. 某同学用橡皮擦水平向右擦除作业本上的铅笔字,作业本只与橡皮擦和水平桌面接触,且相对桌面保持静止,则此过程中( )
A. 桌面对作业本无摩擦力
B. 桌面对作业本的摩擦力方向水平向右
C. 橡皮擦对作业本的摩擦力方向水平向左
D. 橡皮擦对作业本的摩擦力方向水平向右
2. 特高压输电是我国“西电东送”战略的核心技术支撑。图示为某实验小组模拟特高压输电简化电路,发电机输出稳定正弦交变电压,输电线路总电阻为,两变压器视为理想变压器。升压变压器原、副线圈匝数分别用、表示,用户端所接电阻的阻值用表示。下列说法正确的是( )
A. 若仅增大,消耗的功率减少
B. 若仅增大,消耗的功率不变
C. 若仅增大,消耗的功率增大
D. 若仅增大,消耗的功率不变
3. 如图,一斜面固定于水平地面上,现从斜面上同一点沿同一方向分别以初速度、、、、水平抛出小球,不计空气阻力。其中初速度为的小球刚好落在斜面底端,则个小球的落点位置可能是下面哪个图所示( )
A. B.
C. D.
4. 如图甲,A、B两个物块放置在光滑水平面上,A、B间接触但不粘合。时刻水平力、分别作用于A、B上,两作用力随时间的变化规律如图乙所示。已知A的质量为,B的质量为,则( )
A. 时A、B分离 B. 时A、B间的作用力大小为
C. 时A的速度大小为 D. 时B的速度大小为
二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
5. 利用浮标检测水波(视为简谐横波)传播的实验中,如图甲所示为相距150 m的浮标A、B。某次记录水波从A传播到B用时15 s,时开始向上振动,其振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 水波的波长为60 m
B. 时,浮标B向下运动
C. 时间内,浮标A振动的路程为1.6 m
D. 浮标B在波谷位置时,浮标A在平衡位置
6. 如图,a是地球赤道上一栋建筑,b是在赤道平面内做匀速圆周运动的卫星,c是静止轨道卫星。已知b、c的轨道半径为。某一时刻b、c刚好位于a的正上空,则( )
A. a、b、c三者运行速度的大小关系为
B. a、b、c三者运行速度的大小关系为
C. 经24h,b的大致位置在ca连线的右侧
D. 经24h,b的大致位置在ca连线的左侧
7. 如图甲,点电荷a、b、c、d分别固定在xoy平面的坐标轴上,到原点O的距离均为r。已知x轴上各点电场方向均与x轴平行,范围内的电场强度E随x的变化规律如图乙所示,且图像关于O点对称,则( )
A. c和d是等量的负电荷 B. a和b是等量的正电荷
C. a的电荷量大于c的电荷量 D. b的电荷量小于d的电荷量
8. 如图,截面为等腰三角形的光滑斜面体固定在水平地面上,斜面顶端固定一轻质滑轮。质量均为的相同小物块A、B通过不可伸长的轻绳连接,轻绳跨过滑轮并与斜面平行,用劲度系数为的相同轻质弹簧分别将A、B与斜面体底端相连。A、B静止时弹簧均处于原长且与斜面平行。现将A沿斜面缓慢下拉,然后松手。弹簧始终在弹性限度内,不计一切摩擦。则在两物块运动过程中( )
A. 连接B的弹簧最大压缩量为
B. A向上运动过程中其加速度随时间线性减小
C. A向上运动过程中其最大速度大小为
D. A向上运动过程中轻绳对滑轮的作用力保持不变
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,14、15、16题为计算题。考生根据要求作答。
9. 炎热的夏天,在公路上经常能看到如图“蜃景”。从远处看去,路面显得格外明亮光滑,就像被水淋过一样,这属于光的________(填“干涉”“衍射”或“全反射”)现象,此时越靠近路面的空气的折射率________(填“越大”或“越小”)。
10. 光伏发电的原理是光子照到太阳能光伏板上,把电子“打”出来,形成电子-空穴对,最终形成电流。当太阳光照射光伏板时,光子被光伏板上的硅材料吸收,硅原子获得能量并跃迁。如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于的激发态,在向低能级跃迁的过程中要__________(填“辐射”或“吸收”)光子,氢原子核外电子动能__________(填“增大”或“减小”),这群氢原子能辐射出不同频率的光,其中有__________种频率的光照射到硅原子上能使基态硅原子电离(基态硅原子能量)。
11. 两个水分子的势能随分子间距离变化的图像如图所示,据图分析可得__________(填“”或“”)处为分子平衡位置;当分子间距离从一直增大到的过程中,分子力的做功情况是__________(填“一直做正功”“一直做负功”或“先做正功后做负功”)。若以表示在标准状态下水蒸气的摩尔体积,ρ表示在标准状态下水蒸气的密度,阿伏伽德罗常数为,则每个水分子的质量为__________。
12. “探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图甲所示。
(1)小车释放后,打出一条点迹清晰的纸带,每5个点取一个计数点,得到7个计数点A、B、C、D、E、F、G,如图乙所示。打点计时器所接电源的周期为0.02 s。
①D点所在位置刻度尺的刻度值为__________;
②通过分析纸带得小车的加速度大小__________(结果保留两位有效数字)
(2)将5个相同的砝码都放在小车上,挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度。作出系统加速度a与合力F关系的图线如图丙所示,该图线不通过原点,可能原因是__________。(填正确答案标号)
A. 摩擦力平衡不够
B. 长度测量时产生的偶然误差
C. 计算合力时未包含砝码盘的重力
13. NTC热敏电阻器是负温度系数热敏电阻,常用作温度传感器来实现智能控制。实验室有一个NTC热敏电阻器及厂家提供的标称值曲线,如图甲所示。
(1)某同学想测量该热敏电阻的阻值以检验参数与图甲是否一致。供选用的器材如下:
A.电源(,内阻不计) B.电压表(量程10 V,内阻约10 kΩ)
C.毫安表(量程10 mA,内阻为50 Ω) D.滑动变阻器(最大阻值50 Ω)
E.滑动变阻器(最大阻值1000 Ω) F.电阻箱
H.定值电阻、开关、导线若干
①请在图乙虚线框内将测量的电路图补充完整___________;
②为了测量更多组数据,滑动变阻器选用__________(填“”或“”)更适合电路调节;
③正确操作后,在热敏电阻温度为27℃时,电压表读数为8.4 V,电流表读数为8.0 mA,则此时__________kΩ,与厂家标称值相对误差为__________%(保留2位有效数字)。
(2)该同学将电源E、热敏电阻、电阻箱、定值电阻、、电压比较输出控制器(简称控制器)连接成一自动加热器,其电路图如图丙所示。已知,,控制器的输入电阻很大。当a点电势低于b点电势时,控制器产生信号使电热器工作:当a点电势等于或高于b点电势时,控制器产生信号使电热器不工作:若要求温度达到30℃时停止加热,电阻箱的阻值应调为__________kΩ。
(3)实验过程中,发现热敏电阻温度达到31.5℃时停止加热,为了让加热器30℃时停止加热,请提出一个可行方案___________。
14. 农业大棚内的智能植保车,启动后可在水平轨道上运行,植保车在0∼6s时间内运动的速度-时间关系 v-t图像如图所示,其中0~1s时间段图像为直线,1s后植保车的输出功率保持不变。已知植保车的总质量为100kg(可视为不变),其运动中所受阻力为重力0.5倍,取重力加速度大小。求:
(1)0~1s内植保车的加速度大小及牵引力大小;
(2)植保车所能达到的最大速度。
15. 如图,在一种离子注入设备中,等腰直角三角形abc区域为离子偏转区,其内部分布有垂直纸面向里的匀强磁场;以ac、cd、fa为边界的区域为电场偏转区,电场方向平行于cd、fa,且分布范围在af方向足够大。带正电的离子从M板附近由静止释放经M、N两板间的加速电场加速后,从a点沿ab方向射入磁场区域。已知离子的质量为m,电荷量为q,加速电场的电压为U,ab、bc的边长为L,不计离子的重力。
(1)求离子经过加速电场后的速度大小;
(2)若要使离子能进入电场,求磁场的磁感应强度最小值;
(3)若要使离子能第二次进入电场后从a点离开,求偏转区的电场强度大小与磁场的磁感应强度大小的比值。
16. 如图,平行光滑金属导轨与由倾斜导轨与足够长的水平导轨平滑连接组成,、之间接有阻值为R的电阻。水平导轨静置一长方体空绝缘盒,在盒右侧壁处有一物块,盒左侧的水平导轨间区域abcd有竖直向上的匀强磁场。一阻值为r的导体棒由静止释放沿倾斜导轨下滑,穿过磁场区域后与盒发生碰撞。已知两导轨的间距,导体棒释放时距水平导轨面的高度,磁场边界ab、cd的间距,磁感应强度大小,导体棒与盒的质量均为,小物块的质量,盒左右侧壁间的距离,物块与盒底面之间的动摩擦因数,,取重力加速度大小,导体棒运动过程始终与ab、cd平行且垂直于导轨,物块可视为质点,所有碰撞均视为弹性正碰,且碰撞时间极短,求:
(1)导体棒进入磁场时的速度大小;
(2)导体棒穿过磁场区域的过程中电阻R产生的热量Q;
(3)物块与盒最后一次碰撞后瞬间物块的速度大小。
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