内容正文:
高三物理
注意事项:
,1.答题前,务必将自己的个大信息填写在答题卡士,并将条形码粘贴在答翘卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题后,用铅笔把答题卡对应题目的标号涂黑。如需改动,.用橡皮
擦干净后,再选涂其他标号。回答非选择题时,将写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题自要求。
1.制造芯片需要光刻机,光刻机使用的光源类型主要包括深紫外光(KR、AF)和极紫外光(BUV)。处
在激发态的氢原子辐射的光中含有紫外光,图为氢原子的能级图,已知紫外光光子的能量范圃在3V至
124oV之间。大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁过程中发出不同频率紫外光的种类有()
EleV
0
4
0.85
3
-1.51
2
-3.40
1
-13.6
A.5种
B.4种
C.3种
D.2种
2.如图所示的电路中,变压器为理想变压器A、B、C是三个完全相同的灯泡,额定电压均为。,在
α、b两端加上正弦交流电压,三个灯泡均刚好正常发光。假设三个灯泡能承受的最大电压很大,下列判断
正确的是(
ao
☒BC
A.变压器原、副线圈的电流之比
4=1
22
B.变压器原、副线图的匝数比
=1
%2
C.若灯泡C突然断路,灯泡A变亮
D.若灯泡C突然断路,灯泡B变暗
3.一个物块静止在水平面上,·在水平恒力F作用下从静止开始做直线运动,物块运动过程中受到的阻力不
可忽略。已知物块运动过程中恒力F做功的功率与物块运动的时间成正比,则物块受到的阻力随时间变化
的规律可能正确的是()
▣紫▣
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效
.
/
4.两个小铁球在空中不同高度同时由静止释放,两球落地的时间差为1s,两球由静止释放时的高度差为△,
两球落地时的速度差为△v。忽略空气阻力,重力加速度8取10m/s2,则()
A.△h=5m
B.△h<5m
c.△v=10m/s
D.△>10m/s
5.如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,此时平衡位置在x=8m处的质
点P正沿y轴正向运动。t=0.73时的波形如图中虚线所示,波动周期T满足:2T>0.7$>T,从t=0至
t=0.7s这段时间内,质点P运动的路程为35cm,则下列判断正确的是()
◆y/cm
6
20
x/m
A.波沿x轴负方向传播
B.波的传播速度大小为40m/s
C.t=0.3s时刻,平衡位置在x=10m处的质点正沿y轴正方向运动
D.质点P的振动方程为y=10sin(5d)cm
6.我国空间站在轨运行时,空间站每天(24小时)绕地球运行16圈,设空间站在轨微匀速圆周运动,则
我国空间站在轨运行的线速度与地球静止轨道卫星运行的线速度之比为()
A.2/5:1
B.2W2:1
C.4:1
D.8:1
7.如图所示,4b两个完全相同的金属圆环平行放置,a、b两圆环环面与过两圆环圆心O、O2的中轴线
垂直,轴线上AQ、C、O2D五点等间距,4b两环中通有相同方向的恒定电流,b环中电流大小是
2
▣▣
Q夸克扫描王
极速扫描,就是高效
▣品
α环中电流大小的2倍。已知C点磁场的磁感应强度大小为B,D点磁场的磁感应强度大小为B2,通电圆
环中轴线上某位置的磁感应强度大小与环中电流大小成正比,则A点磁场的磁感应强度大小为()
A.B2 +B
B.B-2B
C.2(B2-B)
D.2B,-B
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示为圆柱形玻璃砖的横截面,N为圆的直径,从M点斜射入一束由4、b两种单色光组成的复
合光,折射光线分别照射在圆上的AB两点。:b两种单色光比较,下列判断正确的是()
M
A.单色光b的频率高
B.单色光b在玻璃中的传播速度大
C.减小复合光在M点的入射角,单色光b可能先在圆面上发生全反射
D.单色光b从M传播到B的时间比单色光a从M传播到A的时间长
9.在x轴的坐标原点O和x轴负半轴上的P点各固定一个点电荷,规定沿x轴正向为电场强度的正方向,x
轴正半轴上电场强度随x变化的关系如图所示。P点横坐标x=一2x,设无穷远处电势为零,则下列判断
正确的是()
A.P点的点电荷带正电,O点的点电荷带负电
B.P、O两点的点电荷的电量之比为3:1
C.x轴正半轴上,除无穷远处,电势为零的点在坐标原点O与x=之间的某个位置
D.x轴正半轴上,x=2处的电势随x变化最慢
10.如图所示,光滑绝缘水平面上间距为L的平行直线N、P?间有垂直于水平面向上的匀强磁场,磁感
▣紫▣
。夸克扫描王
极速扫描,就是高效
应强度大小为B,等腰直角三角形金属线框abc放在水平面上,两腰ab、bc长均为L。现给金属线框施加
一个水平拉力,使金属线框以速度匀速通过磁场线框运动过程中功边始终与N平行,金属线框的电
阻为R;下列说法正确的是()
0
A当线框C点在磁场中离P2距离为L时,拉力F的大小为B
9R
B。当线框ab边刚要进磁场时,拉力的解时功率为B严乃5
R
C:线框进入隧场过程中,通过b边的电荷量为B贮
2R
D.线框进入磁场过程拉力做的功等于线框出磁场过程拉力做的功
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11,某小组通过实验探究加速度与力的关系,实验装置如图1所示。打点计时器的电源频率为50Hz。
打点计时器
小车
纸带))
轨道
钩码
图1
(1)不悬挂钩码,将长木板右端用垫块垫起,轻推小车后,发现打点计时器打出的纸带点迹间距越来越小,
为了能平衡摩擦力,此时应将图中垫块向一(填“左”或“右”)移动一些,平衡摩擦力的目的是
(2)实验打出的一条纸带如图2所示,从、B、C是连续的三个计数点,相邻两计数点间还有9个计时点
未画出,则根据纸带数据计算出小车运动的加速度大小α=
m/s2(结果保留2位有效数字)。
B
11.20cm
14.43cm
图2
(3)实验小组的小王和小李同学分别做了一次实验,以钩码的重力代表轻绳的拉力,小王同学根据实验数
据作出的a一F图像为图3中的D,小李同学根据实验数据作出的a一F图像为图3中的E,若两位同学
▣▣
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极速扫描,就是高效
▣品
将测得的乃至F之间的几组4、F数据也描点作图,作出的图像最有可能会出现弯曲现象的是」
(填“D”或“E”)图像。
外a
D
F
图3
12.要测量某金属丝的电阻率,某同学设计了如图1所示的电路,器材有电流表A1.(量程0~0.6A,内阻
为片);电流表A2(量程0~0.6A,内阻未知):阻值为R,的定值电阻;金属丝拉直,4b两端接入电路,
P为金属夹;滑动变阻器(电阻范围0~52);电源电动势为3V。
A
④
20
0.2
15
0
图1
图2
图3
(1)先用螺旋测徽器测金属丝的直径,示数如图2所示,则金属丝直径d=
mm。
(2)按图1所示连接电路,闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到
(填“最左端”或“最右端”),
使金属夹移到b端,闭合开关,调节滑动变阻器使两电流表的指针偏转均较大,电流表A,的指针所指的位
置如图3所示,则电流表A,测得的电流I1=A。
(3)多次改变金属夹的位置,记录每次改变后电流表A1和A2的示数II2,以及金属丝接入电路的长度
L,根据就得的威据作子-乙医保,得到图像的斜率为,则录得金属丝的电阻率P一
(用
Rod表示)。
13.如图所示,导热性能良好的气缸静止在光滑水平面上,活塞的质量为m,活塞的面积为S,气缸内壁光
3
滑且不漏气,缸口到缸底的距离为h,开始时活塞到缸底的距离为二h,环境温度为T,不计活塞的厚度,
4
大气压强恒为P。
▣▣
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极速扫描,就是高效
aamana
(1)若缓慢升高环境温度,当活塞刚好到缸口时,求环境温度为多少;
(2)若保持环境温度不变,给气缸施加水平向左的拉力,缓慢增大拉力,使气缸和活塞运动的加速度缓慢
增大,当活塞刚好到缸口时,求活塞的加速度大小。
14.如图所示,水平传送带长L=4m,以大小为%=6m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,五个质量均为
3m的物块一字排开静止在光滑的水平面上,传送带与水平面平滑衔接,且传送带上表面与水平面平齐。将
质量为m的物块A轻放在传送带的左端,物块间的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,不计物块的大小,
重力加速度8取10m/s2,求:
Vo
(1)要使物块A第一次在传送带上运动时一直做匀加速运动,物块A与传送带间的动摩擦因数应满足什么
条件:
(2)若物块A与传送带间的动摩擦因数为0.5,则物块A第二次在传送带上运动的时间为多少;
(3)若物块A与传送带间的动摩擦因数为0.5,则物块A最终的速度为多大。
15.如图所示,平面直角坐标系xOy的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第二、三象限内有垂直于
坐标平面向里的匀强磁场1,磁场的磁感应强度大小为B,在第四象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场
Ⅱ(含边界)。在第二象限内的P点沿y轴负方向射出一质量为m、电荷量为9的带正电粒子,粒子经磁场I
偏转后从坐标原点O进入电场,粒子进入电场时的速度方向与x轴正向的夹角为30°,粒子经电场偏转后,
从x轴正半轴上坐标为(,0)的2点进入慰场Π。已知P点到y轴的距离为号,不计粒子的重力,求
2
●
(1)粒子从P点射出的初速度大小:
(2)匀强电场的电场强度大小:
(3)要使粒子从2点进入第四象限后不进入第三象限且能再次经过2点,则磁场Ⅱ的磁感应强度为多大。
6
▣紫▣
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极速扫描,就是高效
II/V I
高三物理
注意事项:
1.答题前,务必将自己的个人信息填写在答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题后,用铅笔把答题卡对应题目的标号涂黑。如需改动,用橡皮
擦干净后,再选涂其他标号。回答非选择题时,将写在答题卡上。
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题只有一个选项符合题目要
求。
1.制造芯片需要光刻机,光刻机使用的光源类型主要包括深紫外光(KF、AfF)和极紫外光(EUV)。处在
激发态的氢原子辐射的光中含有紫外光,图为氢原子的能级图,已知紫外光光子的能量范围在3eV至124eV
之间。大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁过程中发出不同频率紫外光的种类有()
E/eV
00--
4
-0.85
3
-1.51
2
-3.40
1
-13.6
A.5种
B.4种
C.3种
D.2种
【答案】C
【解析】
【详解】大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁过程中,根据c:=6
可知可以辐射6种不同频率的光子;其中n=4直接跃迁到n=1,n=3直接跃迁到n=1,n=2直接跃
迁到n=1辐射的光子均为紫外光。
故选C。
2.如图所示的电路中,变压器为理想变压器,A、B、C是三个完全相同的灯泡,额定电压均为U。,在
a、b两端加上正弦交流电压,三个灯泡均刚好正常发光。假设三个灯泡能承受的最大电压很大,下列判断
正确的是()
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极速扫描,就是高效同静
A
12
B☒C
A.变压器原、副线圈的电流之比上=1
122
B.变压器原、副线圈的匝数比?=}
n22
C.若灯泡C突然断路,灯泡A变亮
D.若灯泡C突然断路,灯泡B变暗
【答案】A
【解析】
【详解】AB.设灯泡的额定电流为1,根据题意可知,三个灯泡均正常发光,故原线圈中电流为1,=/,
副线圈中电流为,=21,故电流之比上-1
122
根据
=2可得==名
n21,
导,片,故A正确,B错误:
U1=2可得
CD.根据U,1,
U1=2
21
所以,变压器的输入电压U,=2U2=21R
所以,a、b两端的电压Ub=IR+U,=31R
若灯泡C突然断路,设副线圈电流为12',故U2'=12'R
滬2==2,则,=。2,心=2w2=22R
根据
又知U,o=1'R+U,'
联立解得12‘=
1,1=1,故灯泡B变亮,灯泡A变暗,C错误,D错误。
5
5
故选A。
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3.一个物块静止在水平面上,在水平恒力F作用下从静止开始做直线运动,物块运动过程中受到的阻力不
可忽略。已知物块运动过程中恒力F做功的功率与物块运动的时间成正比,则物块受到的阻力随时间变化
的规律可能正确的是()
B
【答案】B
【解析】
【详解】根据题意,恒力做功的功率P=Fv=kt
即v=ki
由此可知,物块做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律F一f=ma
即f=F-ma
即f大小不变。
故选B。
4.两个小铁球在空中不同高度同时由静止释放,两球落地的时间差为1$,两球由静止释放时的高度差为
△h,两球落地时的速度差为△v。忽略空气阻力,重力加速度9取10m/s2,则()
A.△h=5m
B.△h<5m
C.△v=10m/s
D.△v>10m/s
【答案】C
【解析】
【详解】设位置较低的小铁球下落总时间为t(t>0),则位置较高的小铁球下落总时间为(t+)s。
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可▣
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AB.高度差△h=g1+1)2-gr2=101+5,因t>0,故△h>5m,故AB错误;
2
2
CD.落地速度差△V=g(t+1)-gt=g×1s=10m/s,故C正确,D错误。
故选C。
5.如图所示,一列简谐横波沿×轴传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,此时平衡位置在×=8m处的
质点P正沿y轴正向运动。t=0.7s时的波形如图中虚线所示,波动周期T满足:2T>0.7s>T,从t=0
至t=0.7s这段时间内,质点P运动的路程为35cm,则下列判断正确的是()
↑v/cm
x/m
A.波沿×轴负方向传播
B.波的传播速度大小为40m/s
C.t=0.3s时刻,平衡位置在×=10m处的质点正沿y轴正方向运动
D.质点p的振动方程为y=10sin(5πt)cm
【答案】B
【解析】
【详解】A.由于t=0时,平衡位置在x=8m处的质点P正沿y轴正向运动,由此判断波沿×轴正方向传
播,故A错误;
B.由于27>0.7s>7,因此0.79=7+37
解得7=0.4s,波传播的速度大小v=-16
m/s=40m/s,故B正确;
T0.4
C.t=0.3s时刻,波形刚好如图中虚线所示,根据波动与振动的关系可知,此时x=10m处的质点正沿y
轴负方向运动,故C错误;
D.设振幅为A,则7A=35cm,,解得A=5cm,则质点P的振动方程为
2π
y=5sin
cm
=5sin(5rt)cm,故D错误。
0.4
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故选B。
6.我国空间站在轨运行时,空间站每天(24小时)绕地球运行16圈,设空间站在轨做匀速圆周运动,则
我国空间站在轨运行的线速度与地球静止轨道卫星运行的线速度之比为()
A.22:1
B.2√2:1
C.4:1
D.8:1
【答案】A
【解析】
【详解1空间站24小时看到16次日出,说明24小时绕地球转16圈,故空间站周期7=24h=1.5h;地
16
球静止轨道卫星周期等于地球自转周期万,=24h,因此=16。
绕地球做匀速圆周运动的卫星,万有引力提供向心力,由6Mm=m4口
得r3=6MT2
423,
即rcT3
由Mm、2
=m一,得v=
GM
2
联立两式可得v心T
因此线速度之比Y
6_22
T.
故选A。
7.如图所示,a、b两个完全相同的金属圆环平行放置,a、b两圆环环面与过两圆环圆心O、0,的中轴
线垂直,轴线上A、0、C、02、D五点等间距,a、b两环中通有相同方向的恒定电流,b环中电流大小
是日环中电流大小的2倍。已知C点磁场的磁感应强度大小为B,D点磁场的磁感应强度大小为B2,通电
圆环中轴线上某位置的磁感应强度大小与环中电流大小成正比,则A点磁场的磁感应强度大小为()
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极速扫描,就是高效百趣
A.B2+B
B.B2-2B,
C.2(B2-B,)
D.2B2-B1
【答案】D
【解析】
【详解】设日中电流在C点产生磁场的磁感应强度大小为B',则b中电流在C点产生的磁场磁感应强度
大小为2B',二者方向相同,则B,=3B
设日中电流在D点产生磁场的磁感应强度大小为B”,根据对称性及矢量合成可知B,=2B'+B”
则A点的磁感应强度大小BA=B'+2B”
联立解得B=2B2-B,
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。每小题有多个选项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8.如图所示为圆柱形玻璃砖的横截面,MN为圆的直径,从M点斜射入一束由a、b两种单色光组成的复
合光,折射光线分别照射在圆上的A、B两点。a、b两种单色光比较,下列判断正确的是()
B
M
b
A.单色光b的频率高
B.单色光b在玻璃中的传播速度大
C.减小复合光在M点的入射角,单色光b可能先在圆面上发生全反射
D.单色光b从M传播到B的时间比单色光a从M传播到A的时间长
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由图可知,单色光b的折射程度大,折射率大,频率高,A正确;
B.根据v=C
n
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极速扫描,就是高效同登
可知,单色光b的折射率大,b在玻璃中传播速度小,B错误;
C.根据对称性和光路可逆性可知,减小复合光在M点的入射角,单色光a、b均不会在圆面上发生全反
射,C错误;
D.根据几何关系MB>MA
而b光的传播速度小于a光的传播速度,因此单色光b从M传播到B的时间比单色光a从M传播到A的
时间长,D正确。
故选AD。
9.在×轴的坐标原点0和×轴负半轴上的P点各固定一个点电荷,规定沿×轴正向为电场强度的正方向,×
轴正半轴上电场强度随×变化的关系如图所示。P点横坐标x。=一2×,,设无穷远处电势为零,则下列判断
正确的是()
个E
A.P点的点电荷带正电,O点的点电荷带负电
B.P、0两点的点电荷的电量之比为3:1
C.×轴正半轴上,除无穷远处,电势为零的点在坐标原点0与x=x之间的某个位置
D.×轴正半轴上,x=x,处的电势随×变化最慢
【答案】AC
【解析】
【详解】A.根据题意可知,0与x=x,之间的坐标轴上的电场强度方向沿×轴负方向,x=X右侧的坐标
轴上电场强度方向沿×轴正方向,根据电场的叠加可知,P点的点电荷带正电、0点的点电荷带负电,A
正确;
B.根据题意k9,=k9g
(3x)
得到9。:9。=9:1,B错误;
C.在×轴正半轴上,由于无穷远处电势为零,且沿着电场强度的方向电势降低,因此×=×处的电势大于
第7页/共16页
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可▣
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零,靠近坐标原点0处的电势趋于负的无穷大,因此除无穷远处,电势为零的点在坐标原点0与×=x之
间的某个位置,C正确;
D.由E=
2可知,电场强度越大,电势随×变化越快,D错误。
△x
故选AC。
10.如图所示,光滑绝缘水平面上间距为L的平行直线MN、PQ间有垂直于水平面向上的匀强磁场,磁感
应强度大小为B,等腰直角三角形金属线框abc放在水平面上,两腰ab、bc长均为L。现给金属线框施加
一个水平拉力,使金属线框以速度,匀速通过磁场,线框运动过程中b边始终与MW平行,金属线框的电
阻为R,下列说法正确的是()
Vo
C
N
A当线框c点在磁场中离P0距离为L时,拉力F的大小为B
9R
B.当线框ab边刚要进磁场时,拉力的瞬时功率为B1
R
C.线框进入磁场过程中,通过ab边的电荷量为B
2R
D.线框进入磁场过程拉力做的功等于线框出磁场过程拉力做的功
【答案】BCD
【解析】
【详解】当线框c点在磁场中离PQ距离为二L时,线框切割磁感线的有效长度为2L
由E=Byx2L
3
由闭合电路的欧姆定律1=E
R
第8页/共16页
Q夸克扫描王
回▣
极速扫描,就是高效圖
线框受到的安培力F、=B1×2L
3
由二力平衡拉力F=FA
2
72
则拉力的大小
B2
3
4B2L2,,故A错误;
F=-
R
9R
B,当线框6边刚要进磁场时,拉力的瞬时功率为P=B,-,故B正确;
R
R
C.线框进磁场过程中,通过ab边的电量为。△26×。
BL2,故C正确;
D.线框进磁场过程拉力F与位移×的关系为F=日业X
R
线框出磁场过程拉力F与位移x的关系也为F=B。x
R
结合F一x图像的面积表示拉力做的功,故线框进入磁场过程拉力做功等于线框出磁场过程拉力做功,故D
正确。
故选BCD。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11.某小组通过实验探究加速度与力的关系,实验装置如图1所示。打点计时器的电源频率为50Hz。
打点计时器
小车
纸带))
轨道
钩码
图1
(1)不悬挂钩码,将长木板右端用垫块垫起,轻推小车后,发现打点计时器打出的纸带点迹间距越来越小,
为了能平衡摩擦力,此时应将图中垫块向一一一一(填“左"或“右")移动一些,平衡摩擦力的目的是
(2)实验打出的一条纸带如图2所示,A、B、C是连续的三个计数点,相邻两计数点间还有9个计时点
未画出,则根据纸带数据计算出小车运动的加速度大小a=
一m/s2(结果保留2位有效数字)。
第9页/共16页
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极速扫描,就是高效奇
zujuan.xxw.com
4●
11.20cm
14.43cm
图2
(3)实验小组的小王和小李同学分别做了一次实验,以钩码的重力代表轻绳的拉力,小王同学根据实验数
据作出的a一F图像为图3中的D,小李同学根据实验数据作出的a一F图像为图3中的E,若两位同学
将测得的F,至F2之间的几组a、F数据也描点作图,作出的图像最有可能会出现弯曲现象的是
(填“D"或”E")图像。
F
图3
【答案】(1)
①.左
②.使小车受到的合外力等于轻绳的拉力(合理即可)
(2)0.81
(3)D
【解析】
【小问1详解】
[1][2]打点计时器打出的纸带点迹间距越来越小,说明小车在做减速运动,说明平衡摩擦力不足,应将垫块
向左移一些,平衡摩擦力的目的是使小车受到的合外力等于轻绳的拉力。
【小问2详解】
相邻两计数点间还有9个计时点未画出,可知=02s,可得加速度大小
日=14.43-11.20)×10
-m/s2≈0.81m/s2
0.22
【小问3详解】
由日=】F可知,小王同学实验时aF图线的斜率较大,则选用的小车质量比小李的小,则增大F,即增
M
大钩码的质量,小王同学实验不满足钩码质量远小于小车质量的可能性大,图像出现弯曲的可能性大。
12.要测量某金属丝的电阻率,某同学设计了如图1所示的电路,器材有电流表A,(量程0~0.6A,内阻
为5);电流表A2(量程0~0.6A,内阻未知);阻值为R。的定值电阻;金属丝拉直,a、b两端接入电
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路,P为金属夹;滑动变阻器(电阻范围0~5Q);电源电动势为3V。
A
20
0.2
0.4
图1
2
图3
(1)先用螺旋测微器测金属丝的直径,示数如图2所示,则金属丝直径d=
mm。
(2)按图1所示连接电路,闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到
(填“最左端”或“最右端”),使
金属夹移到b端,闭合开关,调节滑动变阻器使两电流表的指针偏转均较大,电流表A,的指针所指的位置
如图3所示,则电流表A,测得的电流11=A。
(3)多次改变金属夹的位置,记录每次改变后电流表A,和A2的示数/1、12,以及金属丝接入电路的长
度L,根据测得的数据作上-L图像,得到图像的斜率为k,则求得金属丝的电阻率=
1。
(用
k、「R。、d表示)。
【答案】(1)0.680#0.681#0.679
(2)
①.最左端
②.0.48
(3)
knd2(R。+r)
4
【解析】
【小问1详解】
螺旋测微器读数规则,固定刻度读数+可动刻度读数×0.01mm。本题中,固定刻度露出0.5mm,可动刻
度读数为18.0,因此总读数d=0.5mm+18.0×0.01mm=0.680mm
【小问2详解】
[1]本电路中滑动变阻器为分压式接法,闭合开关前,需要使待测支路电压为0保护电路,因此滑片移到最
左端。
[2电流表A,量程为0~0.6A,分度值为0.02A,指针读数为0.48A。
【小问3详解】
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电路中,A,与R。串联的支路,和A,与待测金属丝R的支路并联,并联支路电压相等1,(G+R。)=I2Rx
待测金属丝电阻满足电阻定律R,=P片
横截面积S=
d3
40
代入整理得
…L
12nd2(5+R)
40
可知
上一L图像的斜率k=
nd2(n +Ro)
变形得电阻率p=krd(R。+r)
13.如图所示,导热性能良好的气缸静止在光滑水平面上,活塞的质量为m,活塞的面积为$,气缸内壁
光滑且不漏气,缸口到缸底的距离为力,开始时活塞到缸底的距离为三h,环境温度为了,不计活塞的厚
度,大气压强恒为P。。
7aow7z77
(1)若缓慢升高环境温度,当活塞刚好到缸口时,求环境温度为多少;
(2)若保持环境温度不变,给气缸施加水平向左的拉力,缓慢增大拉力,使气缸和活塞运动的加速度缓慢
增大,当活塞刚好到缸口时,求活塞的加速度大小。
4
【答案】(1)T=二T。
3
(2)a=PoS
4m
【解析】
【小问1详解】
气体发生等压变化,设升高后环境温度为7,则4二=
hS
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解得T=。
【小问2详解】
气体发生等温变化,设活塞到缸口时封闭气体压强为P,则P,×三nS=phS
解得p=3
P。
4
当活塞到缸口时,对活塞研究,根据牛顿第二定律P。S一pS=ma
解得a=P。S
4m
14.如图所示,水平传送带长L=4m,以大小为v。=6m/s的速度沿顺时针方向匀速转动,五个质量均为
3m的物块一字排开静止在光滑的水平面上,传送带与水平面平滑衔接,且传送带上表面与水平面平齐。将
质量为m的物块A轻放在传送带的左端,物块间的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短,不计物块的大小,
重力加速度9取10m/s2,求:
7777
(1)要使物块A第一次在传送带上运动时一直做匀加速运动,物块A与传送带间的动摩擦因数应满足什么
条件;
(2)若物块A与传送带间的动摩擦因数为0.5,则物块A第二次在传送带上运动的时间为多少;
(3)若物块A与传送带间的动摩擦因数为0.5,则物块A最终的速度为多大。
【答案】(1)∥≤0.45
(2)1.2s
(3)3m/s
16
【解析】
【详解】(1)设动摩擦因数为∥,则匀加速运动的加速度大小日=∥g
要使物块在传送带上一直做匀加速运动,则v2=2aL
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且满足V≤。
解得∥≤0.45
(2)若物块与传送带间的动摩擦因数/=0.5>0.45
则物块A第一次在传送带上先做匀加速运动,后做匀速运动,以速度。与物块1做弹性碰撞,设碰撞后物
块A的速度大小为Y、物块1的速度大小为v2,根据动量守恒定律有mv。=-mY,+3mv2
.1
1
1
由机械能守恒定律有一mv.=一mv+一×3mv2
2
2
解得=y=号,=3m1s
2
由于y<。,物块A第二次在传送带上先减速为零,后反向加速,则运动时间t=2上=1.2s
ug
(3)由于物块1、2、3、4、5质量相等,相互之间发生弹性碰撞,碰撞过程交换速度,在物块A与物
块1第二次碰撞前的一瞬间,可视为物块1、2、3、4的速度为零,物块5以二。的速度向右滑去同理
2
分析可知,物块A与物块1第二次碰撞后,物块A的速度为2,第三次碰撞前一瞬间,可视为物块1、
2、3的速度为零,物块4以速度%向右滑去,依次类推,物块A与物块1发生5次碰撞,物块4的
最终速度大小为4=
3
25%=
m/s
16
15.如图所示,平面直角坐标系x0y的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第二、三象限内有垂直
于坐标平面向里的匀强磁场1,磁场的磁感应强度大小为:,在第四象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁
场Ⅱ(含边界)。在第二象限内的P点沿y轴负方向射出一质量为m、电荷量为9的带正电粒子,粒子经磁
场|偏转后从坐标原点0进入电场,粒子进入电场时的速度方向与×轴正向的夹角为30°,粒子经电场偏转
后,从×轴正半轴上坐标为(4,0)的0点进入磁场。已知户点到y轴的距离为。,不计粒子的重力,求:
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Vo
(1)粒子从P点射出的初速度大小;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)要使粒子从Q点进入第四象限后不进入第三象限且能再次经过Q点,则磁场川的磁感应强度为多大。
【答案】(1)
qBd
3m
(2)
3qB'd
18m
(3)1B或2B
2
3
【解析】
【小问1详解】
设粒子在磁场1中做圆周运动的半径为r,根据题意及几何关系有1。=r+rs1n30°
1
解得r=一d
3
根据牛顿第二定律g%,8=m上
解得。=
gBd
3m
【小问2详解】
1
粒子在电场中做类斜上抛运动,根据运动分解d=v。cos30°t,v,sin30°=a×一t
2
根据牛顿第二定律gE=ma
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解得E=3g8g
18m
【小问3详解】
若粒子在磁场中的运动轨迹刚好与y轴相切,设这时粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,,根据几
何关系r+5sin30°=d
2
解得r=二d
设粒子不进入第三象限且能再次经过Q点,粒子在磁场中做圆周运动的半径为「2
则粒子第一次出磁场时的出射点离0点的距离为s2=d-2
根据题意要求可知ns2=d(n=2,3,4)
结合2≤
可得n=2或3
当n=3时,粒子在磁场中做圆周运动的半径刚好为5=2。
3
9。B'=m
解得8=1B
当n=2时,粒子在磁场中做圆周运动的半径12=一d
2
根据牛顿第二定律g%,B”=m上
2
解得8”=2B
3
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