精品解析:河南省实验中学2025-2026学年高三下学期临门押题实战演练(二)物理试卷
2026-06-03
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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-模拟预测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | 郑州市 |
| 地区(区县) | 金水区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.87 MB |
| 发布时间 | 2026-06-03 |
| 更新时间 | 2026-08-01 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-03 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58181067.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
临门押题实战演练·物理(二)
(75分钟 100分)
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. 锂电池,这一如今成熟且尖端的电池技术,因其轻巧的身姿与巨大的储能潜力,早已深入人们生活的各个角落。从手机、智能穿戴设备到新能源汽车,锂电池几乎无处不在。产生锂元素的一种核反应方程为,其中( )
A. 穿透本领比射线强 B. 电离本领比射线强
C. 是电磁波 D. 垂直射入匀强电场中不会发生偏转
【答案】B
【解析】
【详解】A.左边总质量数为,总电荷数为;右边已知粒子总质量数为,总电荷数为;
因此的质量数,电荷数,即为(α粒子,氦原子核)。
α粒子穿透本领极弱,远弱于γ射线,故A错误;
B.α粒子电离本领大于β射线的电离本领,故B正确;
C.α粒子是氦原子核,属于实物粒子,不是电磁波,故C错误;
D.α粒子带正电,垂直射入匀强电场时会受电场力作用发生偏转,故D错误。
故选B。
2. 北京市北海公园的湖心岛附近,为了增添夜景的美感,安装了一组水下红色LED灯阵列,如图(a)所示,水下有光源,晚间光从水下射出水面,绚丽多彩,令人心旷神怡。水下光源简化为红色点光源,如图(b)所示。若从水深处竖直向上匀速运动到水深处用时,已知水对红光的折射率为,则可看到水面上的红色亮斑缩小的速度大小为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】恰好发生全反射的光路图如图所示
由几何关系可知,开始时光斑的半径为
其中
解得
时刻,光斑的半径为
则可看到水面上的红色亮斑缩小的速度大小为
故选D。
3. 某偏僻山区利用有很大高度差的山泉水冲击叶片,带动一面积为的100匝矩形导线圈以的角速度绕转动轴匀速转动,线圈处于磁感应强度大小的匀强磁场中,与磁场方向垂直,如图。已知理想变压器原、副线圈匝数分别为200匝、50匝,灯泡的阻值为,其他电阻不计,则闭合开关后,下列说法正确的是( )
A. 线框平面与磁场方向垂直时,流经电灯的电流最大
B. 灯泡两端瞬时电压的频率为
C. 穿过变压器原线圈的磁通量变化率最大值为
D. 电流表A的示数为
【答案】C
【解析】
【详解】A.线框平面与磁场方向垂直时,线框处于中性面,此时感应电动势为0,流经灯泡的电流最小,故A错误;
B.交变电流的频率
理想变压器不改变交流电频率,因此灯泡电压频率为,故B错误;
C.根据法拉第电磁感应定律,原线圈电压最大值
因此穿过变压器原线圈单匝的磁通量变化率最大值,故C正确;
D.根据变压器电压比
得副线圈电压
副线圈电流有效值,电流表测量有效值,示数为,故D错误。
故选C。
4. 如图(a)为中国京剧中的水袖舞表演。时水袖的波浪简化为图(b)的简谐横波,此时平衡位置位于的质点沿轴负方向运动,质点的平衡位置位于,已知时质点第一次出现在波峰。下列说法正确的是( )
A. 该波沿轴正方向传播 B. 该波的传播速度为
C. 内质点运动的路程为 D. 质点的振动方程为
【答案】B
【解析】
【详解】A.质点沿轴负方向运动,根据“上坡下行”可知该波沿轴负方向传播,故A错误;
B.从波形图可得波长,时,最右侧波峰在处,波沿轴负方向传播,波形图沿轴负方向平移,该波峰传播到到点时,M第一次到达波峰,传播的距离
由题意知,该时刻对应时间为,因此波速,故B正确;
C.由图可知振幅
波的周期满足
时刻,质点处于平衡位置,经,质点运动的路程为,故C错误;
D.根据“上坡下行”可知,时刻,质点处于平衡位置,且速度方向沿轴正方向,振动的角频率
故质点的振动方程为,故D错误。
故选B。
5. 如图,均匀带电的绝缘细棒组成正五边形,其中四根细棒均带电荷量,另一根细棒带电荷量,正五边形中心点的电场强度大小为。若移走带电荷量为的细棒而其余四根棒的位置电荷量分布不变,点的电场强度大小变为。以下说法中正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】由对称性知,E1与E2的方向均与带电荷量为的细棒垂直指向此棒;带电荷量为 的细棒可看成带电荷量与的叠加,每边带电荷量均为的正五边形细棒在O点的合电场强度为零,由电场强度的矢量叠加可知,带电荷量为的细棒在O点产生的电场强度为E1,则带电荷量为的细棒在O点产生的电场强度为,故四根均带电荷量为+q的细棒在O点产生的电场强度大小为
故选A。
6. 若火星和地球近似在同一平面内绕太阳做匀速圆周运动,它们之间的万有引力大小随时间的变化关系如图所示。火星和地球之间的万有引力远小于太阳分别对火星和地球的万有引力,地球的公转周期为1年,。则图像中的时间最接近( )
A. 1.5年 B. 1.8年 C. 2.0年 D. 2.2年
【答案】D
【解析】
【详解】万有引力公式为,最大时,火星与地球在太阳同侧、距离最近,,此时
最小时,二者在太阳异侧、距离最远,此时
两式相比得
开方整理得
根据开普勒第三定律可得
代入得
地球公转更快,当地球比火星多转一圈时,二者再次相距最近(对应图中两次最大的间隔),满足
整理得
故选D。
7. 由太阳能板阵列产生的人工可控匀强电场,主要用于偏转太空尘埃和微小碎片。为了测试电场对带电微粒的偏转效果,工程师将一个足够长、倾角为的固定斜面置于电场强度大小、方向水平向右的匀强电场中,并向该区域发射了一质量为、电荷量为的小球,小球以初速度从斜面底端斜向上抛出,初速度方向与水平方向间的夹角为,如图所示。重力加速度为,不计空气阻力。从抛出到落回斜面的过程中,小球机械能的增加量为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】小球落到斜面上时的水平位移,其中
竖直方向
其中
解得,
小球机械能的增加量为
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. 如图甲所示,长度可调节、质量始终为的长木板静止在光滑的水平地面上,长木板右端放置一个质量为的小物块(视为质点)。某时刻给长木板一个水平向右的初速度(未知),调节长木板的长度,小物块在长木板上的运动时间为,作出图像如图乙所示。已知小物块与长木板间的动摩擦因数,重力加速度大小取。下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 小物块刚好未滑离长木板时对应的
D. 小物块刚好未滑离长木板时,长木板的长度为3m
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.小物块在长木板上滑动时,小物块做匀加速运动,加速度大小
长木板做匀减速运动,加速度大小
设经过时间t小物块滑离长木板,此过程中长木板位移
小物块位移
相对位移即板长
整理得
由图乙可知,图像纵轴截距为6,则,图像斜率绝对值
即
解得
则
由
解得,故A错误B正确;
C.小物块刚好未滑离长木板时,两者速度相等,经历时间
此时
即图中,故C错误;
D.小物块刚好未滑离长木板时,长木板的长度,故D正确。
故选BD。
9. 如图所示,一根长度的轻质细线上端固定在点,下端悬挂一小球,当小球处于静止状态时,小球位于最低点。现给小球一个水平向左的初速度(未知),当小球运动到点时,细线刚好松弛,此时细线与竖直方向间的夹角。重力加速度大小取,不计空气阻力。则下列说法正确的是( )
A. B.
C. 小球从点飞出后恰好能击中最低点 D. 小球从点飞出后不能击中最低点
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.在点细线刚好松弛,说明细线拉力为零,重力的径向分力提供向心力,有
解得
小球从运动到的过程中机械能守恒,取点所在水平面为零势能面,有
解得,故A正确,B错误;
CD.小球从点飞出后做斜抛运动,初速度大小
方向垂直于斜向右上方,与水平方向夹角为。以点为原点,水平向右为轴正方向,竖直向下为轴正方向,则点坐标为,点坐标为。水平方向做匀速直线运动
当小球击中点时,解得
竖直方向做匀变速直线运动
将及代入可得
恰好等于点的纵坐标,说明小球恰好能击中最低点,故C正确,D错误。
故选AC。
10. 现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图,纸面内存在上、下宽度分别为、的匀强电场与匀强磁场,场强大小为,方向竖直向下,匀强磁场垂直纸面向外。现有一质量为、电荷量为的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的点以大小的初速度水平向右射出,从点进入磁场,运动到最低点时恰好不从磁场水平下边界射出。若该粒子到达点时在磁场区域加上同样的匀强电场,经过一段时间后粒子第一次到达最低点,则( )
A. 粒子经过点时速度大小为
B. 匀强磁场的大小为
C. 粒子到达点时的速度大小为
D. 、两点间的高度差为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.粒子在电场中做类平抛运动,由动能定理
又
解得粒子经过点时速度大小为,故A错误;
B.粒子经过点时竖直分速度大小
点速度与水平方向夹角满足
得
设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,由几何关系得
解得
又
解得,故B正确;
CD.设、两点间的高度差为,从N点到P点,由动能定理得
由水平方向动量定理得
又
解得
,故C错误,D正确。
故选BD。
三、非选择题(本题共5小题,共54分。)
11. 某同学利用气垫导轨和光电门研究滑块(含遮光片)与钩码组成系统的机械能是否守恒。装置如图所示,重力加速度大小为,钩码距离地面足够高。
(1)在实验之前应调节气垫导轨水平,调节时取下钩码,打开气泵,给滑块一个较小的初速度向左运动,若遮光片通过光电门的时间大于通过光电门的时间,应将导轨________(填“左”或“右”)边适当调低。
(2)关于本实验,下列说法正确的是__________。
A. 连接滑块的细线应与气垫导轨平行
B. 滑块和遮光片的总质量要远大于钩码的质量
(3)以下是实验中的主要步骤:
①将滑块从导轨最右端由静止释放,记录遮光片通过光电门的遮光时间、;
②调节气垫导轨水平,测量出遮光片的宽度、滑块和遮光片的总质量;
③将滑块置于气垫导轨的最右端,测出两光电门中心的距离为;
④改变钩码的数量,让滑块从气垫导轨最右端释放,测出多组和、;
将上述步骤按照先后顺序,最合理的排序是________。(填序号)
(4)在滑块经过光电门、的过程中,误差允许范围内,若关系式________成立,则滑块(含遮光片)与钩码组成系统的机械能守恒(用题中给出的物理量符号表示)。
【答案】(1)右 (2)A
(3)②③①④ (4)
【解析】
【小问1详解】
滑块向左运动时,遮光片通过光电门A的时间大于通过B的时间,说明滑块经过A时的速度小于经过B时的速度,即滑块在向左运动过程中加速,导轨左端偏低、右端偏高。为使导轨水平,应将导轨右边适当调低。
【小问2详解】
A.连接滑块的细线应与气垫导轨平行,这样拉力才沿导轨方向,避免产生额外的分力影响实验,故A正确;
B.本实验研究的是滑块与钩码组成的系统的机械能守恒,不需要满足 “滑块质量远大于钩码质量” 的条件(该条件是 “用钩码重力近似等于绳子拉力” 的要求,本实验不需要近似),故B错误。
故选A。
【小问3详解】
合理的实验流程为:先调节气垫导轨水平,测量遮光片宽度、滑块和遮光片的总质量(步骤②); 再将滑块置于导轨最右端,测出两光电门中心的距离(步骤③);然后将滑块从导轨最右端由静止释放,记录遮光时间(步骤①); 最后改变钩码数量,多次测量(步骤④)。即②③①④。
【小问4详解】
该过程系统动能的增加量
该过程系统重力势能的减少量
若机械能守恒,则有
联立整理可得
12. 某实验小组测量一个电源的电动势和内阻,实验室提供了如下实验器材:待测电源、电压表V(量程,内阻约为)、电流表A(量程,内阻约为)、电阻箱、电阻箱、定值电阻、开关三个、导线若干。设计的电路图如图甲所示。(计算结果均保留1位小数)
(1)按图甲电路图连接电路,闭合开关前将电阻箱调到最大值,闭合开关、,断开开关,调节电阻箱,当电流表满偏时,电压表的示数,电阻箱的阻值为,则电流表的内阻________。
(2)闭合开关,将电流表改装成量程为的电流表,则电阻箱接入电路的阻值________。
(3)断开开关,闭合开关、后多次调节电阻箱,记录每次调节后电阻箱的阻值及电流表的示数,根据测得的多组数据作出图像如图乙所示,则电源的电动势________,内阻________。
【答案】(1)36.0
(2)4.0 (3) ①. 3.2 ②. 0.8
【解析】
【小问1详解】
由部分电路的欧姆定律
解得
【小问2详解】
由并联电路的特点
此时将电流表量程扩大了10倍
解得
扩容后电流表的内阻为
【小问3详解】
[1][2]由闭合电路的欧姆定律
整理得
斜率
解得
纵截距
联立解得
13. 青铜鼎既承载着礼仪、文化等多方面内涵又体现了商周的政治观念、审美艺术和科技成就。图为测量青铜鼎材料体积的示意图。封闭展柜的总容积为,放入青铜鼎后展柜中气压为大气压强,温度为,阀门处接气压计,展柜与活塞式抽气筒之间用细管相连。抽气筒每次抽出空气的体积为。第一次抽气后气压计的示数为,抽气过程中展柜中空气温度保持不变。
(1)求青铜鼎材料的体积;
(2)若不用抽气筒,展柜中温度降为,求此时展柜中的气压。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
第一次抽气过程,初态,,
末态,,
由玻意耳定律有
解得
【小问2详解】
降温过程,展柜中气体的体积不变,初态,,
末态,,
由查理定律有
解得
14. 如图所示,间距l=0.5 m的平行光滑金属导轨水平固定,质量均为m=0.1 kg、长度均为l=0.5 m的导体棒1和2垂直导轨放置,其中导体棒1的电阻r1=0.4 Ω,导体棒2的电阻r2=0.1 Ω,导体棒1和2中间用一轻质绝缘杆连接,绝缘杆的长度L=4 m。ab、cd、ef为磁场边界,ab与cd、cd与ef的距离均为L=4 m,在abcd区域内有磁感应强度大小B0=2 T、方向竖直向下的匀强磁场,在cdef区域内的磁场方向竖直向下,磁感应强度大小(x表示与cd的距离)。开始时导体棒1与cd的距离s=0.5 m,导体棒1和2以与导轨平行的初速度v0=6 m/s向右运动,当导体棒1运动到cd时,对导体棒1施加与导轨平行的向右的外力F,使导体棒1在cdef区域内做匀速运动至ef,求:
(1)导体棒1运动到cd的速度大小v;
(2)导体棒1在cdef区域内做匀速运动至ef的过程,外力F对导体棒1做的功W。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
开始时导体棒1与的距离为
由于绝缘杆长度为,此时导体棒2在边界左侧处(处于磁场区域外)
在导体棒1运动到的过程中,只有导体棒1切割磁感线,对两导体棒组成的系统,根据动量定理有
其中通过导体的电荷量
联立可得
代入数据解得导体棒1运动到的速度大小
【小问2详解】
导体棒1在区域内做匀速运动的过程中,设位移为
其切割磁感线产生的电动势
此时导体棒2刚好在区域内运动,其切割磁感线产生的电动势
根据右手定则,两根导体棒产生的感应电动势在回路中方向相反,故回路中的总电动势
回路中的电流
导体棒1受到的安培力方向向左,大小为
导体棒2受到的安培力方向向右,大小为
对两导体棒组成的系统,由于做匀速运动,受力平衡,则外力
可知外力的大小与位移成正比,根据平均力做功公式,外力做功
15. 在未来的太空探索时代,人类将在外星基地建立一种高效的物资转运系统,该系统为一个大型的缓冲斜坡平台,其简化模型如图所示。质量、倾角、高度为的光滑斜面静置于光滑水平面上,一质量为的滑块(视为质点)以某一初速度(未知)沿光滑水平地面向右运动,滑块遇到斜面后能继续沿斜面向上运动,且刚好运动到斜面顶端。不考虑滑块通过斜面底端时机械能的损失,,,重力加速度大小为g。(结果可用根号或分数表示)
(1)求滑块的初速度大小;
(2)若将滑块从斜面顶端由静止释放,滑块从开始运动至斜面底端的过程,求:
①滑块对斜面做的功;
②滑块对斜面的压力大小。
【答案】(1)
(2)①
②
【解析】
【小问1详解】
滑块刚好运动到斜面顶端时,滑块与斜面的速度相同(设为),规定向右为正方向,在水平方向上由动量守恒定律有
由机械能守恒定律有
联立解得
【小问2详解】
①滑块即将运动到斜面底端时,设滑块沿水平和竖直方向的分速度分别为和,斜面的速度为,方向水平向右,在水平方向上由动量守恒定律有
滑块和斜面在垂直斜面方向的速度相同,则有
即
由机械能守恒定律有
联立解得、、
根据动能定理,滑块对斜面做的功
②斜面的受力分析如图甲所示
设斜面的加速度为,则有
滑块的受力分析如图乙所示,设滑块沿水平和竖直方向的分加速度分别为和,根据牛顿第二定律,在水平方向上有
在竖直方向上有
由牛顿第三定律有
滑块和斜面在垂直斜面方向的加速度相同,则有
即
联立解得
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临门押题实战演练·物理(二)
(75分钟 100分)
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. 锂电池,这一如今成熟且尖端的电池技术,因其轻巧的身姿与巨大的储能潜力,早已深入人们生活的各个角落。从手机、智能穿戴设备到新能源汽车,锂电池几乎无处不在。产生锂元素的一种核反应方程为,其中( )
A. 穿透本领比射线强 B. 电离本领比射线强
C. 是电磁波 D. 垂直射入匀强电场中不会发生偏转
2. 北京市北海公园的湖心岛附近,为了增添夜景的美感,安装了一组水下红色LED灯阵列,如图(a)所示,水下有光源,晚间光从水下射出水面,绚丽多彩,令人心旷神怡。水下光源简化为红色点光源,如图(b)所示。若从水深处竖直向上匀速运动到水深处用时,已知水对红光的折射率为,则可看到水面上的红色亮斑缩小的速度大小为( )
A. B. C. D.
3. 某偏僻山区利用有很大高度差的山泉水冲击叶片,带动一面积为的100匝矩形导线圈以的角速度绕转动轴匀速转动,线圈处于磁感应强度大小的匀强磁场中,与磁场方向垂直,如图。已知理想变压器原、副线圈匝数分别为200匝、50匝,灯泡的阻值为,其他电阻不计,则闭合开关后,下列说法正确的是( )
A. 线框平面与磁场方向垂直时,流经电灯的电流最大
B. 灯泡两端瞬时电压的频率为
C. 穿过变压器原线圈的磁通量变化率最大值为
D. 电流表A的示数为
4. 如图(a)为中国京剧中的水袖舞表演。时水袖的波浪简化为图(b)的简谐横波,此时平衡位置位于的质点沿轴负方向运动,质点的平衡位置位于,已知时质点第一次出现在波峰。下列说法正确的是( )
A. 该波沿轴正方向传播 B. 该波的传播速度为
C. 内质点运动的路程为 D. 质点的振动方程为
5. 如图,均匀带电的绝缘细棒组成正五边形,其中四根细棒均带电荷量,另一根细棒带电荷量,正五边形中心点的电场强度大小为。若移走带电荷量为的细棒而其余四根棒的位置电荷量分布不变,点的电场强度大小变为。以下说法中正确的是( )
A. B. C. D.
6. 若火星和地球近似在同一平面内绕太阳做匀速圆周运动,它们之间的万有引力大小随时间的变化关系如图所示。火星和地球之间的万有引力远小于太阳分别对火星和地球的万有引力,地球的公转周期为1年,。则图像中的时间最接近( )
A. 1.5年 B. 1.8年 C. 2.0年 D. 2.2年
7. 由太阳能板阵列产生的人工可控匀强电场,主要用于偏转太空尘埃和微小碎片。为了测试电场对带电微粒的偏转效果,工程师将一个足够长、倾角为的固定斜面置于电场强度大小、方向水平向右的匀强电场中,并向该区域发射了一质量为、电荷量为的小球,小球以初速度从斜面底端斜向上抛出,初速度方向与水平方向间的夹角为,如图所示。重力加速度为,不计空气阻力。从抛出到落回斜面的过程中,小球机械能的增加量为( )
A. B. C. 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. 如图甲所示,长度可调节、质量始终为的长木板静止在光滑的水平地面上,长木板右端放置一个质量为的小物块(视为质点)。某时刻给长木板一个水平向右的初速度(未知),调节长木板的长度,小物块在长木板上的运动时间为,作出图像如图乙所示。已知小物块与长木板间的动摩擦因数,重力加速度大小取。下列说法正确的是( )
A.
B.
C. 小物块刚好未滑离长木板时对应的
D. 小物块刚好未滑离长木板时,长木板的长度为3m
9. 如图所示,一根长度的轻质细线上端固定在点,下端悬挂一小球,当小球处于静止状态时,小球位于最低点。现给小球一个水平向左的初速度(未知),当小球运动到点时,细线刚好松弛,此时细线与竖直方向间的夹角。重力加速度大小取,不计空气阻力。则下列说法正确的是( )
A. B.
C. 小球从点飞出后恰好能击中最低点 D. 小球从点飞出后不能击中最低点
10. 现代科学仪器中常利用电、磁场控制带电粒子的运动。如图,纸面内存在上、下宽度分别为、的匀强电场与匀强磁场,场强大小为,方向竖直向下,匀强磁场垂直纸面向外。现有一质量为、电荷量为的带正电粒子(不计重力)从电场的上边界的点以大小的初速度水平向右射出,从点进入磁场,运动到最低点时恰好不从磁场水平下边界射出。若该粒子到达点时在磁场区域加上同样的匀强电场,经过一段时间后粒子第一次到达最低点,则( )
A. 粒子经过点时速度大小为
B. 匀强磁场的大小为
C. 粒子到达点时的速度大小为
D. 、两点间的高度差为
三、非选择题(本题共5小题,共54分。)
11. 某同学利用气垫导轨和光电门研究滑块(含遮光片)与钩码组成系统的机械能是否守恒。装置如图所示,重力加速度大小为,钩码距离地面足够高。
(1)在实验之前应调节气垫导轨水平,调节时取下钩码,打开气泵,给滑块一个较小的初速度向左运动,若遮光片通过光电门的时间大于通过光电门的时间,应将导轨________(填“左”或“右”)边适当调低。
(2)关于本实验,下列说法正确的是__________。
A. 连接滑块的细线应与气垫导轨平行
B. 滑块和遮光片的总质量要远大于钩码的质量
(3)以下是实验中的主要步骤:
①将滑块从导轨最右端由静止释放,记录遮光片通过光电门的遮光时间、;
②调节气垫导轨水平,测量出遮光片的宽度、滑块和遮光片的总质量;
③将滑块置于气垫导轨的最右端,测出两光电门中心的距离为;
④改变钩码的数量,让滑块从气垫导轨最右端释放,测出多组和、;
将上述步骤按照先后顺序,最合理的排序是________。(填序号)
(4)在滑块经过光电门、的过程中,误差允许范围内,若关系式________成立,则滑块(含遮光片)与钩码组成系统的机械能守恒(用题中给出的物理量符号表示)。
12. 某实验小组测量一个电源的电动势和内阻,实验室提供了如下实验器材:待测电源、电压表V(量程,内阻约为)、电流表A(量程,内阻约为)、电阻箱、电阻箱、定值电阻、开关三个、导线若干。设计的电路图如图甲所示。(计算结果均保留1位小数)
(1)按图甲电路图连接电路,闭合开关前将电阻箱调到最大值,闭合开关、,断开开关,调节电阻箱,当电流表满偏时,电压表的示数,电阻箱的阻值为,则电流表的内阻________。
(2)闭合开关,将电流表改装成量程为的电流表,则电阻箱接入电路的阻值________。
(3)断开开关,闭合开关、后多次调节电阻箱,记录每次调节后电阻箱的阻值及电流表的示数,根据测得的多组数据作出图像如图乙所示,则电源的电动势________,内阻________。
13. 青铜鼎既承载着礼仪、文化等多方面内涵又体现了商周的政治观念、审美艺术和科技成就。图为测量青铜鼎材料体积的示意图。封闭展柜的总容积为,放入青铜鼎后展柜中气压为大气压强,温度为,阀门处接气压计,展柜与活塞式抽气筒之间用细管相连。抽气筒每次抽出空气的体积为。第一次抽气后气压计的示数为,抽气过程中展柜中空气温度保持不变。
(1)求青铜鼎材料的体积;
(2)若不用抽气筒,展柜中温度降为,求此时展柜中的气压。
14. 如图所示,间距l=0.5 m的平行光滑金属导轨水平固定,质量均为m=0.1 kg、长度均为l=0.5 m的导体棒1和2垂直导轨放置,其中导体棒1的电阻r1=0.4 Ω,导体棒2的电阻r2=0.1 Ω,导体棒1和2中间用一轻质绝缘杆连接,绝缘杆的长度L=4 m。ab、cd、ef为磁场边界,ab与cd、cd与ef的距离均为L=4 m,在abcd区域内有磁感应强度大小B0=2 T、方向竖直向下的匀强磁场,在cdef区域内的磁场方向竖直向下,磁感应强度大小(x表示与cd的距离)。开始时导体棒1与cd的距离s=0.5 m,导体棒1和2以与导轨平行的初速度v0=6 m/s向右运动,当导体棒1运动到cd时,对导体棒1施加与导轨平行的向右的外力F,使导体棒1在cdef区域内做匀速运动至ef,求:
(1)导体棒1运动到cd的速度大小v;
(2)导体棒1在cdef区域内做匀速运动至ef的过程,外力F对导体棒1做的功W。
15. 在未来的太空探索时代,人类将在外星基地建立一种高效的物资转运系统,该系统为一个大型的缓冲斜坡平台,其简化模型如图所示。质量、倾角、高度为的光滑斜面静置于光滑水平面上,一质量为的滑块(视为质点)以某一初速度(未知)沿光滑水平地面向右运动,滑块遇到斜面后能继续沿斜面向上运动,且刚好运动到斜面顶端。不考虑滑块通过斜面底端时机械能的损失,,,重力加速度大小为g。(结果可用根号或分数表示)
(1)求滑块的初速度大小;
(2)若将滑块从斜面顶端由静止释放,滑块从开始运动至斜面底端的过程,求:
①滑块对斜面做的功;
②滑块对斜面的压力大小。
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