精品解析:2026届广东广州市华美英语实验学校高三年级模拟测试物理试题
2026-06-04
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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 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 广东省 |
| 地区(市) | 广州市 |
| 地区(区县) | 天河区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 5.63 MB |
| 发布时间 | 2026-06-04 |
| 更新时间 | 2026-06-04 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-04 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58207458.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026届广州市华美英语实验学校高三年级模拟测试
物 理
本试卷共6页,15小题,满分100分。考试用时75分钟
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3月,我国“中国环流三号”首次实现“双亿度”突破,为未来可控核聚变能源提供关键技术支撑。已知某核反应中,一个氘核和一个氚核结合生成一个氦核并放出一个粒子X,同时释放约17.6MeV的能量,关于该核反应说法正确的是( )
A. 核聚变反应中,轻核结合成重核时会释放能量,其本质是质量亏损转化为能量
B. 装置中发生的核聚变反应方程为
C. 核聚变需要极高的温度,是为克服核子间的万有引力
D. 核聚变过程中,生成氦核的比结合能比反应前氘核或氚核的更小
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据爱因斯坦质能方程,轻核聚变过程中存在质量亏损,亏损的质量对应释放的核能,故A正确;
B.核反应必须满足电荷数、质量数守恒,氘氚聚变的正确方程为,故B错误;
C.原子核带正电,核聚变需要高温是为了让原子核获得足够动能克服原子核间的库仑斥力,万有引力作用极弱,故C错误;
D.比结合能越大原子核越稳定,该反应释放能量,说明生成的氦核比反应物更稳定,因此氦核的比结合能大于氘核、氚核的比结合能,故D错误。
故选A。
2. 某实验小组用图甲所示的电路探究光电效应规律,用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压的关系曲线(甲、乙、丙)如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 甲的遏止电压比乙的小
B. 甲的光照强度比丙的小
C. 阴极K的逸出功在乙照射时比丙照射时小
D. 要测量饱和光电流,a应为电源负极
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图乙可知,甲的遏止电压比乙的大,故A错误;
B.由图乙可知,甲光对应的饱和光电流小于丙光对应的饱和光电流,则甲的光照强度比丙的小,故B正确;
C.同一光电管,金属材料的逸出功是不变的,与入射光无关,故C错误;
D.要测量饱和光电流,应加正向电压,即a应为电源正极,故D错误。
故选B。
3. 某行星的半径为,卫星贴近其表面沿圆周绕行的周期为。该行星表面的水平面上有一倾角为的斜面,如图所示,小球从斜面上一点以水平初速度抛出,之后落回斜面。若小球仅受该行星的引力作用,则小球抛出后在空中运动的时间为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据
可得该行星表面的重力加速度
根据平抛运动的规律可知
解得,故选A。
4. 沿静电场方向建立x轴,x轴上各点电势随其位置x变化的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 处与处电势相等
B. 与之间电场方向均沿x轴负方向
C. 点处电场强度大于处电场强度
D. 电子在处的电势能大于在处的电势能
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知,处电势高于x1处的电势,A错误;
B.沿电场线方向电势逐渐降低,可知从到O点电势升高,电场沿x轴负电;从O点到电势降低,则电场方向沿x轴正方向,B错误;
C.因图像的斜率等于场强,可知点处电场强度等于处电场强度,均为零,C错误;
D.负电荷在高电势点的电势能较小,处的电势高于处的电势,可知电子在处的电势能大于在处的电势能,D正确。
故选D。
5. 如图甲是磁电式电流表的结构,其内部极靴与铁质圆柱间的磁场分布如乙图所示。下列关于磁电式电流表的说法正确的是( )
A. 极靴与圆柱间的磁场为匀强磁场
B. 当线圈位置和电流方向如图乙所示时,线圈将逆时针偏转
C. 运输时为保护电流表,应将电流表的正负极用导线相连,利用的原理是电磁驱动
D. 线圈中电流越大,安培力就越大,螺旋弹簧的形变也越大,线圈偏转的角度也越大
【答案】D
【解析】
【详解】A.为了使电流表表盘的刻度均匀,极靴与圆柱间的磁场为均匀辐向磁场,磁感线都经过圆柱体的圆心,不是匀强磁场,故A错误;
B.当线圈位置和电流方向如图乙所示时,根据左手定则可知,线圈将顺时针偏转,故B错误;
C.运输过程中把电表正负接线柱用导线相连,使线圈构成闭合回路,指针摆动时产生感应电流,磁场对感应电流产生安培力作用,这样可减缓表针摆动幅度,这是电磁阻尼,故C错误;
D.线圈中电流越大,安培力就越大,螺旋弹簧的形变也越大,线圈偏转的角度也越大,故D正确。
故选D。
6. 一列简谐横波在t=0.8s时的波形图如图甲所示,P是介质中的质点,图乙是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为10m/s,则( )
A. 该波可能沿x轴正方向传播
B. 再经过0.3s,质点P在此时间内通过的路程为10cm
C. t=0.8s时刻质点P离开平衡位置的位移为
D. 波源的起振方向向下
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图乙可知,时质点P沿y轴负方向振动,根据同侧法由图甲可知,该波沿x轴负方向传播,故A错误;
C.由图乙可知,质点振动的周期为,振幅为,则有
质点的振动方程为
则时刻质点P离开平衡位置的位移为,故C正确;
B.再经过0.3s,即时质点P离开平衡位置的位移为
由于质点先沿轴负方向振动,则再经过0.3s,质点P通过的路程为,故B错误;
D.由图乙可知,质点P的起振方向向上,所以波源的起振方向向上,故D错误。
故选C。
7. 神舟二十一号飞船创造了飞船与空间站对接的最快纪录。如图,椭圆轨道Ⅰ和圆形轨道Ⅱ分别是飞船与空间站对接前、后的运行轨道,P、Q分别是轨道Ⅰ的远地点和近地点。若P、Q离地面的高度差为h,飞船在P、Q两处的加速度大小之比为,已知引力常量为G,地球质量为M,则飞船在轨道Ⅱ运行的( )
A. 半径为 B. 半径为
C. 速率为 D. 速率为
【答案】D
【解析】
【详解】AB.令P点距地面的高度为h1,Q点距地面的高度为h2,地球半径为R,根据牛顿第二定律,在P点,有
在Q点,有
根据题意,有,
联立解得飞船在轨道Ⅱ运行的,故AB错误;
CD.根据万有引力等于向心力,有
解得,故C错误,D正确。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 下列关于光的说法正确的是( )
A. 光是电磁波,不具有偏振性
B. 阳光下的肥皂液膜呈现彩色,是光的干涉现象
C. DNA双螺旋结构的确定,借助了光的衍射现象
D. 激光的相干性好,任意两束激光都能发生稳定的干涉现象
【答案】BC
【解析】
【详解】A.光是电磁横波,具有偏振性,故A错误;
B.阳光下的肥皂薄膜呈现彩色条纹是光的干涉现象,故B正确;
C.DNA双螺旋结构的发现利用了衍射图样;X射线衍射技术极大地推动了DNA结构的研究进程,富兰克林对DNA进行了X射线衍射分析并获得了高清图像,沃森和克里克利用了查戈夫关于碱基含量的研究数据,进而修正并构建了正确的DNA双螺旋结构模型,故C正确;
D.激光需满足频率相同、振动方向一致等条件才能干涉,并非任意两束激光均可,故D错误。
故选BC。
9. 下图中关于磁场中的四种仪器的说法中正确的是( )
A. 甲图中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径无关
B. 乙图中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C. 丙图中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图磁场时N侧带负电荷
D. 丁图长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,则前后两个金属侧面的电压与a、b无关
【答案】BCD
【解析】
【详解】A.回旋加速器中,根据洛伦兹力提供向心力有
粒子射出时的动能为
联立解得
由此可知,回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径有关,故A错误;
B.带电粒子在加速电场中,由动能定理可得
带电粒子在复合场中,由共点力平衡条件可得
带电粒子在磁场中运动,根据牛顿第二定律可得
联立解得
所以不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同,故B正确;
C.丙图中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图磁场时,由左手定则可知,负电荷所受的洛伦兹力方向向左,所以N侧带负电荷,故C正确;
D.最终正负离子会受到电场力和洛伦兹力而平衡,即,
而水的流量为
联立可得
所以前后两个金属侧面的电压与流量Q、磁感应强度以及c有关,与a、b无关,故D正确。
故选BCD。
10. 如图所示为交流充电桩给新能源汽车充电的设施,为输电线的总电阻。配电设备的输出电压为,理想升压变压器原、副线圈的匝数比为,理想降压变压器原、副线圈的匝数比为,充电桩输出电压,功率为,电压表为理想交流电压表,说法中正确的是( )
A. 交变电流的方向每秒改变100次
B. 输电线的总电阻
C. 输电线损失的功率为
D. 当时,电压表的示数是0
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.由知,角速度,频率,每秒方向改变次,故A正确;
BC.充电桩电压有效值,功率,则降压变压器副线圈电流
由匝数比,得,
升压变压器副线圈电压
输电线损失电压
总电阻
输电线功率损失,故BC正确;
D.电压表测有效值,时示数仍为,故D错误。
故选ABC。
三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。
11. 在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长l和周期T计算重力加速度的公式是______。让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如图(a)所示,那么单摆摆长是______。用十分度游标卡尺测得摆球直径为______cm,如图(b)所示,如果测定了40次全振动的时间如图(c)中秒表所示,单摆的摆动周期是______s(保留三位有效数字)。
【答案】 ①. ②. ③. ## ④.
【解析】
【详解】[1]由实验原理和单摆的周期公式
可知
[2][3]根据游标卡尺的读数规则可知用十分度游标卡尺测得摆球直径为
单摆摆长是
[4]秒表读数为
则单摆的摆动周期是
12.
(1)我国某电动汽车公司发布了刀片电池,该电池采用磷酸铁锂技术,通过结构创新,显著提高了体积利用率和续航里程。某研究小组利用所学知识设计电路,测量其中一个电池片的电动势E和内阻r。小组成员首先使用多用电表的5V直流电压挡粗测该电池片的电动势,读数如图甲所示,测得的电动势读数为 ______ V;测量时,多用电表的红表笔应与电池片的 ______ (选填“正”或“负”)极相连。随后,小组成员利用以下器材进行精确测量
A. 电源,内阻不计
B. 电压表、(均可视为理想电表)
C. 定值电阻(阻值为),定值电阻(阻值为),定值电阻(阻值为)
D. 电流表(量程3 mA,内阻未知)
E. 电压表(量程3 V,内阻很大)
F. 电阻箱(阻值)
G. 滑动变阻器(阻值范围,额定电流1 A)
H. 开关和导线若干
根据提供的器材,小组设计了如图乙所示的实验电路图。由于电流表的内阻未知,无法直接测量电池片的电动势和内阻,因此他们进一步设计了如图丙所示的电路,先测量电流表的内阻,再测量电池片的电动势和内阻。
(2)该小组连接好电路后,首先对电流表的内阻进行测量,请完善测量步骤。
①把S拨到1位置,记录电压表的示数。
②把S拨到2位置,调节电阻箱阻值,使电压表的示数与电压表的示数相同,记录此时电阻箱的阻值,则电流表的内阻 ______ 。
③断开S,整理好器材。
(3)该小组测得电流表的内阻之后,利用图乙实验电路测得了多组实验数据,并将电流表的读数作为横坐标,电压表的读数作为纵坐标,选取合适的标度,绘制了如图丁所示的图线。则该小组同学测得这个电池片的电动势 ______ V,内阻 ______ 。(计算结果均保留三位有效数字)
【答案】(1) ①. 2.90 ②. 正
(2)199 (3) ①. 3.00 ②. 2.00
【解析】
【小问1详解】
[1]直流电压5.0 V挡,又由于此时电压挡的分度值为0.1 V,所以读数为2.90 V;
[2]由于多用电表的电流从红表笔进入后从黑表笔出来,所以测量时多用电表的红表笔应该与电池的正极相连。
【小问2详解】
把S拨到1位置时,根据闭合电路欧姆定律有
把S拨到2位置时,有
解得
【小问3详解】
[1][2]设电流表的读数为I,电压表读数为U,则电路中的总电流为,根据闭合电路的欧姆定律有
可知图像的纵截距表示电源电动势,则有
可知的图像的斜率为
解得
13. 气压传动是利用压缩空气为动力源,实现机械传动的方式,下图为其结构简化图,传动装置由水平气缸、弯管与足够高的竖直气缸构成,竖直气缸与大气相通。活塞1与水平气缸右端距离为,初始时刻处于静止状态,活塞2紧靠竖直气缸底端。现缓慢向右推动活塞1,随后活塞2缓慢向上运动。已知大气压强为,活塞1的面积为,活塞2的面积为、质量为。重力加速度为,不计一切摩擦与弯管气体的体积,气体温度保持不变。
(1)当活塞2开始移动时,求活塞1运动的距离;
(2)若已知活塞1被推至水平气缸最右端的过程中,活塞1对气体做功为,求气体放出的热量。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【详解】1)对水平气缸的气体,由等温变化
其中
解得
(2)由热力学第一定律得
气体对活塞2做功
则外界对气体做的功
由于温度不变
即
14. 如图所示,平行金属导轨宽度为d,一部分轨道水平,左端接电阻R,倾斜部分与水平面成角,且置于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现将一质量为m、长度也为d的导体棒从导轨顶端由静止释放,直至滑到水平部分(导体棒下滑到水平部分之前已经匀速,滑动过程中与导轨保持良好接触,重力加速度为g)。不计一切摩擦力,导体棒接入回路电阻为r,则整个下滑过程中求
(1)导体棒匀速运动时速度大小;
(2)匀速运动时导体棒两端电压;
(3)导体棒下滑距离为s时,通过R的总电荷量。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
导体棒做匀速直线运动时,处于平衡状态,由平衡条件得:,
又根据欧姆定律得:
且
联立可得:
【小问2详解】
此时,感应电动势为:
根据欧姆定律,导体棒两端电压为:
【小问3详解】
由感应电动势平均值:
感应电流平均值为:
又通过导体棒的总电荷量为:
联立解得:
15. 某弹射游戏装置如图所示,由以下部分依次平滑连接而成(竖直和水平轨道互不影响):光滑水平轨道、半径为的竖直光滑半圆轨道、半径为 的竖直光滑半圆轨道、长度的水平直轨道、长度 且以恒定速率 顺时针转动的水平传送带,以及足够长的光滑水平轨道。其中,点为半圆轨道 的最高点。在光滑水平轨道 上,一轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与质量的小滑块(可视为质点)接触但不连接。弹簧初始时在 点处于压缩锁定状态,弹性势能。解除锁定后,小滑块被弹出,恰好能通过点,之后依次滑经轨道和传送带,最终冲上静置于轨道 上表面光滑的四分之一圆弧形物块,其质量,半径。已知滑块与轨道 及传送带 之间的动摩擦因数均为,重力加速度取,空气阻力不计。
(1)求半圆轨道 的轨道半径;
(2)求小滑块第一次向右滑过传送带的过程中,小滑块和传送带因摩擦产生的热量;
(3)判断小滑块从点滑上圆弧形物块后是否能从点冲出圆弧轨道。
【答案】(1)
(2)
(3)能从J点冲出圆弧轨道
【解析】
【小问1详解】
小滑块恰好能通过半圆轨道ABC 的C点,根据牛顿第二定律有
根据能量守恒定律有
解得
【小问2详解】
对小滑块从弹簧解除锁定后到G点过程,根据能量守恒定律有
解得
由于,所以小滑块先做匀减速直线运动,假设小滑块可以减速到与传送带共速,对小滑块,根据动量定理有
根据动能定理有
解得,
所以小滑块先做匀减速直线运动后做匀速直线运动,小滑块到达H点的速度
小滑块匀减速运动过程中,传送带位移的大小
所以小滑块和传送带因摩擦产生的热量
解得
【小问3详解】
假设小滑块从I点滑上圆弧形物块后不能从J点冲出圆弧轨道,根据水平方向动量守恒有
根据能量守恒定律有
解得
故小滑块能从J点冲出圆弧轨道。
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2026届广州市华美英语实验学校高三年级模拟测试
物 理
本试卷共6页,15小题,满分100分。考试用时75分钟
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3月,我国“中国环流三号”首次实现“双亿度”突破,为未来可控核聚变能源提供关键技术支撑。已知某核反应中,一个氘核和一个氚核结合生成一个氦核并放出一个粒子X,同时释放约17.6MeV的能量,关于该核反应说法正确的是( )
A. 核聚变反应中,轻核结合成重核时会释放能量,其本质是质量亏损转化为能量
B. 装置中发生的核聚变反应方程为
C. 核聚变需要极高的温度,是为克服核子间的万有引力
D. 核聚变过程中,生成氦核的比结合能比反应前氘核或氚核的更小
2. 某实验小组用图甲所示的电路探究光电效应规律,用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压的关系曲线(甲、乙、丙)如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 甲的遏止电压比乙的小
B. 甲的光照强度比丙的小
C. 阴极K的逸出功在乙照射时比丙照射时小
D. 要测量饱和光电流,a应为电源负极
3. 某行星的半径为,卫星贴近其表面沿圆周绕行的周期为。该行星表面的水平面上有一倾角为的斜面,如图所示,小球从斜面上一点以水平初速度抛出,之后落回斜面。若小球仅受该行星的引力作用,则小球抛出后在空中运动的时间为( )
A. B. C. D.
4. 沿静电场方向建立x轴,x轴上各点电势随其位置x变化的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A. 处与处电势相等
B. 与之间电场方向均沿x轴负方向
C. 点处电场强度大于处电场强度
D. 电子在处的电势能大于在处的电势能
5. 如图甲是磁电式电流表的结构,其内部极靴与铁质圆柱间的磁场分布如乙图所示。下列关于磁电式电流表的说法正确的是( )
A. 极靴与圆柱间的磁场为匀强磁场
B. 当线圈位置和电流方向如图乙所示时,线圈将逆时针偏转
C. 运输时为保护电流表,应将电流表的正负极用导线相连,利用的原理是电磁驱动
D. 线圈中电流越大,安培力就越大,螺旋弹簧的形变也越大,线圈偏转的角度也越大
6. 一列简谐横波在t=0.8s时的波形图如图甲所示,P是介质中的质点,图乙是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为10m/s,则( )
A. 该波可能沿x轴正方向传播
B. 再经过0.3s,质点P在此时间内通过的路程为10cm
C. t=0.8s时刻质点P离开平衡位置的位移为
D. 波源的起振方向向下
7. 神舟二十一号飞船创造了飞船与空间站对接的最快纪录。如图,椭圆轨道Ⅰ和圆形轨道Ⅱ分别是飞船与空间站对接前、后的运行轨道,P、Q分别是轨道Ⅰ的远地点和近地点。若P、Q离地面的高度差为h,飞船在P、Q两处的加速度大小之比为,已知引力常量为G,地球质量为M,则飞船在轨道Ⅱ运行的( )
A. 半径为 B. 半径为
C. 速率为 D. 速率为
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 下列关于光的说法正确的是( )
A. 光是电磁波,不具有偏振性
B. 阳光下的肥皂液膜呈现彩色,是光的干涉现象
C. DNA双螺旋结构的确定,借助了光的衍射现象
D. 激光的相干性好,任意两束激光都能发生稳定的干涉现象
9. 下图中关于磁场中的四种仪器的说法中正确的是( )
A. 甲图中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径无关
B. 乙图中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C. 丙图中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图磁场时N侧带负电荷
D. 丁图长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,则前后两个金属侧面的电压与a、b无关
10. 如图所示为交流充电桩给新能源汽车充电的设施,为输电线的总电阻。配电设备的输出电压为,理想升压变压器原、副线圈的匝数比为,理想降压变压器原、副线圈的匝数比为,充电桩输出电压,功率为,电压表为理想交流电压表,说法中正确的是( )
A. 交变电流的方向每秒改变100次
B. 输电线的总电阻
C. 输电线损失的功率为
D. 当时,电压表的示数是0
三、非选择题:共54分,考生根据要求作答。
11. 在做“用单摆测定重力加速度”的实验时,用摆长l和周期T计算重力加速度的公式是______。让刻度尺的零点对准摆线的悬点,摆线竖直下垂,如图(a)所示,那么单摆摆长是______。用十分度游标卡尺测得摆球直径为______cm,如图(b)所示,如果测定了40次全振动的时间如图(c)中秒表所示,单摆的摆动周期是______s(保留三位有效数字)。
12.
(1)我国某电动汽车公司发布了刀片电池,该电池采用磷酸铁锂技术,通过结构创新,显著提高了体积利用率和续航里程。某研究小组利用所学知识设计电路,测量其中一个电池片的电动势E和内阻r。小组成员首先使用多用电表的5V直流电压挡粗测该电池片的电动势,读数如图甲所示,测得的电动势读数为 ______ V;测量时,多用电表的红表笔应与电池片的 ______ (选填“正”或“负”)极相连。随后,小组成员利用以下器材进行精确测量
A. 电源,内阻不计
B. 电压表、(均可视为理想电表)
C. 定值电阻(阻值为),定值电阻(阻值为),定值电阻(阻值为)
D. 电流表(量程3 mA,内阻未知)
E. 电压表(量程3 V,内阻很大)
F. 电阻箱(阻值)
G. 滑动变阻器(阻值范围,额定电流1 A)
H. 开关和导线若干
根据提供的器材,小组设计了如图乙所示的实验电路图。由于电流表的内阻未知,无法直接测量电池片的电动势和内阻,因此他们进一步设计了如图丙所示的电路,先测量电流表的内阻,再测量电池片的电动势和内阻。
(2)该小组连接好电路后,首先对电流表的内阻进行测量,请完善测量步骤。
①把S拨到1位置,记录电压表的示数。
②把S拨到2位置,调节电阻箱阻值,使电压表的示数与电压表的示数相同,记录此时电阻箱的阻值,则电流表的内阻 ______ 。
③断开S,整理好器材。
(3)该小组测得电流表的内阻之后,利用图乙实验电路测得了多组实验数据,并将电流表的读数作为横坐标,电压表的读数作为纵坐标,选取合适的标度,绘制了如图丁所示的图线。则该小组同学测得这个电池片的电动势 ______ V,内阻 ______ 。(计算结果均保留三位有效数字)
13. 气压传动是利用压缩空气为动力源,实现机械传动的方式,下图为其结构简化图,传动装置由水平气缸、弯管与足够高的竖直气缸构成,竖直气缸与大气相通。活塞1与水平气缸右端距离为,初始时刻处于静止状态,活塞2紧靠竖直气缸底端。现缓慢向右推动活塞1,随后活塞2缓慢向上运动。已知大气压强为,活塞1的面积为,活塞2的面积为、质量为。重力加速度为,不计一切摩擦与弯管气体的体积,气体温度保持不变。
(1)当活塞2开始移动时,求活塞1运动的距离;
(2)若已知活塞1被推至水平气缸最右端的过程中,活塞1对气体做功为,求气体放出的热量。
14. 如图所示,平行金属导轨宽度为d,一部分轨道水平,左端接电阻R,倾斜部分与水平面成角,且置于垂直斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,现将一质量为m、长度也为d的导体棒从导轨顶端由静止释放,直至滑到水平部分(导体棒下滑到水平部分之前已经匀速,滑动过程中与导轨保持良好接触,重力加速度为g)。不计一切摩擦力,导体棒接入回路电阻为r,则整个下滑过程中求
(1)导体棒匀速运动时速度大小;
(2)匀速运动时导体棒两端电压;
(3)导体棒下滑距离为s时,通过R的总电荷量。
15. 某弹射游戏装置如图所示,由以下部分依次平滑连接而成(竖直和水平轨道互不影响):光滑水平轨道、半径为的竖直光滑半圆轨道、半径为 的竖直光滑半圆轨道、长度的水平直轨道、长度 且以恒定速率 顺时针转动的水平传送带,以及足够长的光滑水平轨道。其中,点为半圆轨道 的最高点。在光滑水平轨道 上,一轻弹簧一端固定于墙壁,另一端与质量的小滑块(可视为质点)接触但不连接。弹簧初始时在 点处于压缩锁定状态,弹性势能。解除锁定后,小滑块被弹出,恰好能通过点,之后依次滑经轨道和传送带,最终冲上静置于轨道 上表面光滑的四分之一圆弧形物块,其质量,半径。已知滑块与轨道 及传送带 之间的动摩擦因数均为,重力加速度取,空气阻力不计。
(1)求半圆轨道 的轨道半径;
(2)求小滑块第一次向右滑过传送带的过程中,小滑块和传送带因摩擦产生的热量;
(3)判断小滑块从点滑上圆弧形物块后是否能从点冲出圆弧轨道。
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