精品解析:2026届重庆市西南大学附属中学校高三下学期5月适应性测试(二)物理试题

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2026-06-05
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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) 重庆市
地区(市) 重庆市
地区(区县) 北碚区
文件格式 ZIP
文件大小 4.22 MB
发布时间 2026-06-05
更新时间 2026-08-06
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-05
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

物理试题 (满分:100分;考试时间:75分钟) 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。 3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷自行保管,以备评讲)。 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. 我国第6代移动通信技术(6G)国际领先,6G频段是利用频率比5G频段高出许多的电磁波通信技术(频段指的是电磁波的频率范围)。则( ) A. 频段的电磁波比频段电磁波的波长更长 B. 相同条件下6G频段电磁波的衍射现象更明显 C. 在真空中频段的电磁波传播速度更快 D. 电磁波能产生干涉现象 【答案】D 【解析】 【详解】A.真空中所有电磁波的传播速度均为光速,满足关系(为波长,为频率);衍射明显程度与波长正相关,波长越长衍射越明显;干涉是波特有的固有性质。根据波速恒定,6G电磁波频率比5G更高,故波长更短,A错误; B.6G电磁波波长更短,相同条件下衍射现象更不明显,B错误; C.真空中所有电磁波传播速度均为光速,和频率无关,C错误; D.干涉是波特有的现象,电磁波属于波,能产生干涉现象,D正确。 故选D。 2. 2026年重庆造摩托车获得了世界大赛冠军,这引起人们对摩托车比赛的关注。摩托车在比赛中转弯时,摩托车和驾驶员( ) A. 受力平衡 B. 受到重力、支持力、摩擦力和向右的向心力 C. 加速度一定不为0 D. 所受合力为0 【答案】C 【解析】 【详解】A.摩托车转弯时做曲线运动,速度方向时刻改变,处于非平衡状态,故A错误; B.向心力是效果力,由重力、支持力和摩擦力的合力提供,不是物体单独受到的力,故B错误; C.摩托车转弯时做曲线运动,速度方向不断变化,必然存在加速度,所以加速度一定不为0,故C正确; D.摩托车转弯时具有向心加速度,根据牛顿第二定律可知所受合力不为0,故D错误。 故选C。 3. 2026年,中国“人造太阳”反应堆为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步。下列关于核反应的说法正确的是( ) A. 氘氚核聚变的核反应方程为 B. 相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多 C. 核聚变的燃料主要是铀235 D. 核聚变过程中没有质量亏损 【答案】B 【解析】 【详解】A.氘氚核聚变的核反应方程应为 选项中生成物元素符号错误,且放出的是中子不是电子,如果是电子不满足核反应电荷数、质量数守恒,故A错误; B.轻核聚变中,核子的平均结合能增加得更多,相同质量的核燃料,轻核聚变反应过程中质量亏损更大,根据质能方程,可知释放的核能更多,故B正确; C.核聚变的燃料主要是氢的同位素氘、氚,铀235是重核裂变的主要燃料,故C错误; D.核聚变过程释放核能,根据质能方程可知反应一定存在质量亏损,故D错误。 故选B。 4. 一列简谐横波沿轴传播,图甲是时刻的波形图。是介质中位于处的质点,其振动图像如图乙所示。则( ) A. 波向右传播 B. 波速为 C. 质点在0到内的路程为 D. 波的振幅为 【答案】B 【解析】 【详解】A.由图乙可知,时质点正经过平衡位置向轴负方向振动,结合图甲波形图,根据“同侧法”可知波沿轴负方向传播,即向左传播,故A错误; B.由图甲可知波长,由图乙可知周期,则波速,故B正确; C.质点在到内经历的时间,路程,故C错误; D.由图甲直接读出波的振幅,故D错误。 故选B。 5. 为了将氧气装入氧气瓶内,需将氧气等温压缩,如果氧气可视为理想气体,压缩过程氧气质量不变。下列图像能正确表示该过程中氧气的压强和体积关系的是( ) A. B. C. D. 【答案】D 【解析】 【详解】由玻意耳定律 可知 图像应为过原点的直线。 故选D。 6. 如图甲所示为避险车道,其简化模型如图乙所示。一辆质量为的货车刹车失灵后冲上避险车道,经过点时速度大小为,到达点时速度恰好减小为0,点为中点,两点高度差为,货车从到的运动视为匀变速运动,重力加速度大小为,则货车( ) A. 从到的过程中,机械能减少了 B. 从到的过程中,机械能减少了 C. 从到与从到所用的时间之比 D. 从到与从到所用的时间之比 【答案】B 【解析】 【详解】AB.货车从到的过程中,动能减少量为,重力势能增加量为,根据功能关系,机械能的减少量等于动能减少量减去重力势能增加量,即,故A错误,B正确; CD.将货车从到的匀减速运动看作从到的初速度为零的匀加速运动,设长度为,加速度大小为,根据位移公式 可得从到的时间 从到的总时间 则从到的时间 所以,故C错误,D错误。 故选B。 7. 如图所示,一小型水电站,输出的电功率为输出电压,经理想升压变压器变为2000V电压远距离输送,输电线总电阻为,最后经理想降压变压器降为220V向用户供电。下列说法正确的是(  ) A. 变压器的匝数比1︰10 B. 变压器的匝数比为10︰1 C. 输电线上的电流为10A D. 输电线上损失的电压为500V 【答案】C 【解析】 【详解】A.升压变压器T1的输出电压等于2000V,而输入电压为400V,由电压之比等于匝数之比,则有变压器T1的匝数比 故A错误; C.输出的电功率为P0=20kW,而升压变压器T1变为2000V电压远距离输送,所以根据 可知输电线上的电流为 故C正确; D.输电线上损失的电压为 故D错误; B.降压变压器T2的输入电压等于升压变压器的输出电压减去导线损失的电压,即为 则变压器T2的匝数比 故B错误。 故选C。 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. 一束由两种波长不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成a、b两束,如图所示,则、两束光( ) A. a光的波长较长 B. 从玻璃射向空气发生全反射时,a光临界角比光的小 C. a光在玻璃中传播速度较大 D. 通过相同的双缝干涉装置时,光干涉条纹间距更大 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图可知,a光的偏折程度大于b光,所以玻璃对a光的折射率大于对b光的折射率,即,折射率越大,频率越大,波长越短,所以a光的波长较短,故A错误; B.根据全反射临界角公式,因为,所以a光的临界角较小,故B正确; C.根据光在介质中的传播速度公式,因为,所以a光在玻璃中的传播速度较小,故C错误; D.根据双缝干涉条纹间距公式,因为b光波长较长,所以b光干涉条纹间距更大,故D正确。 故选BD。 9. 如图甲所示,固定在水平面的光滑金属形线框,宽度为,长度足够长,线框左端连接阻值为的定值电阻,线框上ab分界线的左侧有一半径为的圆形区域,区域内有方向垂直纸面向里的磁场,磁感应强度的大小随时间变化关系如图乙所示。分界线的右侧存在着方向垂直纸面向里,大小为的足够大的匀强磁场。质量为,电阻为的金属棒,在分界线右侧垂直于线框放置,金属棒和线框接触良好。时刻释放金属棒,时刻前瞬间金属棒中恰好没有电流。不计线框的电阻。则( ) A. 时间内,闭合回路中感应电流方向为顺时针方向 B. 时刻之后金属棒做匀减速直线运动 C. 金属棒的最大速度为 D. 时刻之后金属棒能运动的最远距离为 【答案】ACD 【解析】 【详解】A.根据题意,由楞次定律可知,时间内,闭合回路中感应电流方向为顺时针方向,故A正确; B.时刻之后金属棒切割磁感线,产生感应电动势,回路中有感应电流,金属棒受安培力阻碍金属棒运动,金属棒做减速运动,产生的感应电动势减小,受到的安培力减小,则金属棒做加速度减小的减速直线运动,故B错误; C.根据题意,结合B选项分析可知,时刻金属棒的速度最大,此时金属棒中恰好没有电流,则有 解得,故C正确; D.根据题意,从时刻到金属棒停止运动,由动量定理有 又有, 联立解得,故D正确。 故选ACD。 10. 通常登月飞行器在发射时要经过如图所示的几次变轨才能实现最终登月。已知飞行器在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的运行周期分别为、和,圆轨道Ⅰ的半径为,轨道Ⅲ、Ⅱ的半短轴分别约为和,月球的质量为,飞行器的质量为,引力常量为,椭圆的面积公式为(为椭圆的半长轴,为椭圆的半短轴),卫星在同一轨道上运行时与中心天体的连线在单位时间扫过的面积为常数,即(为卫星到中心天体的距离,为速度垂直于卫星与中心天体连线的分量)。则( ) A. 椭圆轨道Ⅲ的半长轴为 B. 飞行器在轨道和轨道上经过点的加速度相同 C. 飞行器在轨道Ⅱ上经过点的线速度大小约为 D. 飞行器在点制动,从轨道Ⅲ变到轨道Ⅱ的过程中,制动力所做的功约为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.根据题意,由开普勒第三定律有 代入数据解得,,故A错误; B.由万有引力提供向心力有 可得 可知,飞行器在轨道和轨道上经过点的加速度相同,故B正确; CD.飞行器在轨道Ⅰ上做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力有 解得 设飞行器在轨道Ⅱ和轨道Ⅲ上经过点的线速度大小分别为和,由公式 可得,, 解得, 设飞行器在点制动,从轨道Ⅲ变到轨道Ⅱ的过程中,制动力所做的功为,由动能定理有 代入数据解得,故C正确,D错误。 故选BC。 三、非选择题:本大题共5小题,共57分。 汽车空气悬挂系统主要由空气弹簧、高度传感器、控制单元和电磁阀等组成。为探究其工作原理,某兴趣小组对空气弹簧的力学特性和电磁阀的电学特性进行了探究。根据下列信息,完成下列小题。 11. 空气弹簧的工作原理可简化为如图甲所示,气缸的质量、活塞柱与气缸的摩擦、汽缸壁厚度均忽略不计,汽缸导热性和气密性均良好。 (1)某次固定气缸,通过图乙装置用螺旋测微器测得活塞向下移动距离如图丙所示,此时读数为_________mm; (2)对测得的多组数据进行分析,得到空气弹簧弹力与空气柱被压缩的长度的关系如图丁所示。由图可知该空气弹簧的等效劲度系数_________; (3)空气弹簧未安装到汽车上时,气缸内的气体压强等于外界大气压强,气柱长度为,将空气弹簧安装到汽车上,汽车静止于时气缸内的气柱长度变为,若安装前后环境温度不变,则空气弹簧安装到汽车上后气缸内气体的压强_________。 12. 空气悬挂系统中的电磁阀用于控制空气弹簧的充放气。为测量电磁阀线圈导线的电阻率,实验小组用如图1所示的方案测量,实验步骤如下: a.在金属丝上不同位置用螺旋测微器测三个位置的导线直径,并取平均值; b.将电压表的右端通过小夹子2连接在导线上,小夹子2可在1、3接线柱间左右移动; c.将小夹子2调节至某位置,测量小夹子2和某个接线柱之间的距离; d.闭合开关,调节电阻箱的阻值,使电流表示数为,读出相应的电压表示数,断开开关; e.改变小夹子2的位置,重复步骤、,测量多组和,得图像如图3所示,得求得直线的斜率为。 回答下列问题: (1)某次电压表示数如图2所示,_________。 (2)是小夹子2到_________(填“1”或“3”)接线柱之间的距离。 (3)电阻率的表达式=_________(用、、等表示)。 (4)在测量时小夹子2不能看作质点,甲同学用游标卡尺测内径的方法测量小夹子2和1接线柱之间的距离,再用(3)的方法求出。这种测量的方式( )。 A.不会造成误差 B.会导致测量值偏小 C.会导致测量值偏大 【答案】11. ①. 3.750 ②. 2000 ③. 12. ①. 0.26 ②. 1 ③. ④. A 【解析】 【11题详解】 (1)[1]螺旋测微器的固定刻度读数为,可动刻度读数为,所以最终读数为 (2)[2]由胡克定律可知,图像的斜率表示劲度系数。则 (3)[3]气体发生等温变化,根据玻意耳定律有 设气缸横截面积为,则, 解得 【12题详解】 (1)[1]电压表分度值为。读数为。 (2)[2]由电路图1可知,电压表并联在接线柱1和小夹子2之间,测量的是接线柱1与小夹子2之间金属丝的电压。根据图像过原点可知为接入电路的金属丝长度,即小夹子2到接线柱1之间的距离。 (3)[3]根据电阻定律和欧姆定律,可得 由图像斜率 解得电阻率 (4)[4]小夹子2有宽度,实际接入电路的长度大于用游标卡尺测内径方法测得的距离,但是,在绘制图像时,斜率不会变,故这种测量L的方式不会造成误差。 故选A。 13. 如图所示,固定光滑斜面的倾角为。斜面所在的空间存在竖直向上的匀强电场,场强大小为(未知),范围足够大。一质量为,电荷量为的带正电小球(可视为质点),从端以沿斜面向下的初速度开始运动,已知重力加速度为。 (1)为了保证小球能运动到端,需要满足的条件; (2)若电场强度,小球从运动至所用的时间为,求小球运动至点时的速度大小以及此过程电势能变化。 【答案】(1) (2), 【解析】 【小问1详解】 为了保证小球能运动到端,需使 解得 【小问2详解】 小球的加速度满足 小球运动至B点的速度为 小球的位移为 电场力做负功,小球电势能增加,小球电势能增加的大小为 14. 如图所示,半径为的四分之一光滑圆弧轨道与光滑水平面相切于点。一长为的细绳,一端固定于点,另一端系一小物块,刚好与水平面接触且无挤压。是圆弧上的点,。一质量为的小滑块从处由静止释放,通过点后与在点发生弹性碰撞,碰撞后立即取走。已知重力加速度为,、视为质点。求: (1)a运动至点时的速度和对圆弧轨道的压力大小; (2)若和碰后,在运动过程中绳子始终没有松弛,的质量范围。 【答案】(1), (2) 【解析】 【小问1详解】 根据题意,设运动至点时的速度大小为,由机械能守恒定律有 解得 设滑块在点所受的支持力大小为,由牛顿第二定律有 解得 根据牛顿第三定律可知,对轨道的压力大小为。 【小问2详解】 根据题意,设的质量为,碰后速度为,由动量守恒定律有 由能量守恒定律有 解得 碰后运动过程中绳没有松弛,有两种情况: ①能做完整的圆周运动,在最高点速度满足 由机械能守恒定律有 解得 故无解。 ②运动的高度不超过圆心,由机械能守恒定律有 解得 15. 如图甲所示,在的平面内在的平面内存在如图乙和图丙所示的周期性交替出现的磁场和电场,电场方向沿轴正方向,磁场方向垂直平面向外,在的平面存在着磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向也垂直平面向外(图中未画出)。现在点放置一可以发射粒子的装置,在时刻沿着轴正方向发射比荷为(),初速度为的一粒子,不计电磁场边界效应及粒子的重力。图乙和图丙中的且和是已知量。求: (1)该粒子在时刻的速度; (2)该粒子在第2次经过轴时的坐标; (3)若图乙和图丙中的,电场强度在电场存在的每个周期内依次增加,在时刻无初速的释放比荷为()的一粒子,求时间内,电场力对粒子做的功。 【答案】(1),方向与轴正方向成角斜向上 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 时间段在磁场区域, 可知 经过个周期,在时刻,粒子速度方向顺时针转过,变为沿轴正方向,大小仍为。时间段在电场区域,; 合速度大小为 且 方向与轴正方向成角斜向上。 【小问2详解】 令 粒子在电磁交替场中的轨迹如图所示 (磁场):转过,位移 (电场):类平抛, (磁场): (电场): (磁场): 在时刻,粒子第1次经过轴,进入区域。第一次经过轴时,横坐标: 进入区域后,根据对称性可知,速度大小为,空间存在磁场,半径 在时刻,粒子第2次经过轴,横坐标 【小问3详解】 设第1个电场产生的加速度为 第1个电场周期():电场为。粒子由静止加速,末速度,方向沿。 第1个磁场周期():磁场为。由于时间为,粒子做半个圆周运动,速度大小不变,方向反向,末速度变为(沿方向)。 第2个电场周期():电场为,加速度为。初速度为,末速度 第2个磁场周期():做半圆周运动,末速度变为 第3个电场周期():电场为,加速度为。初速度为,末速度 第4个电场周期():电场为。初速度为,末速度 分析可知轨迹如图所示 恰好是第1013个电场周期结束的时刻。因为为奇数,所以,在时刻,粒子的最终速度大小为 根据动能定理 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 物理试题 (满分:100分;考试时间:75分钟) 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场/座位号、准考证号填写在答题卡上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔填涂;答非选择题时,必须使用0.5毫米的黑色签字笔书写;必须在题号对应的答题区域内作答,超出答题区域书写无效;保持答卷清洁、完整。 3.考试结束后,将答题卡交回(试题卷自行保管,以备评讲)。 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. 我国第6代移动通信技术(6G)国际领先,6G频段是利用频率比5G频段高出许多的电磁波通信技术(频段指的是电磁波的频率范围)。则( ) A. 频段的电磁波比频段电磁波的波长更长 B. 相同条件下6G频段电磁波的衍射现象更明显 C. 在真空中频段的电磁波传播速度更快 D. 电磁波能产生干涉现象 2. 2026年重庆造摩托车获得了世界大赛冠军,这引起人们对摩托车比赛的关注。摩托车在比赛中转弯时,摩托车和驾驶员( ) A. 受力平衡 B. 受到重力、支持力、摩擦力和向右的向心力 C. 加速度一定不为0 D. 所受合力为0 3. 2026年,中国“人造太阳”反应堆为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步。下列关于核反应的说法正确的是( ) A. 氘氚核聚变的核反应方程为 B. 相同质量的核燃料,轻核聚变比重核裂变释放的核能更多 C. 核聚变的燃料主要是铀235 D. 核聚变过程中没有质量亏损 4. 一列简谐横波沿轴传播,图甲是时刻的波形图。是介质中位于处的质点,其振动图像如图乙所示。则( ) A. 波向右传播 B. 波速为 C. 质点在0到内的路程为 D. 波的振幅为 5. 为了将氧气装入氧气瓶内,需将氧气等温压缩,如果氧气可视为理想气体,压缩过程氧气质量不变。下列图像能正确表示该过程中氧气的压强和体积关系的是( ) A. B. C. D. 6. 如图甲所示为避险车道,其简化模型如图乙所示。一辆质量为的货车刹车失灵后冲上避险车道,经过点时速度大小为,到达点时速度恰好减小为0,点为中点,两点高度差为,货车从到的运动视为匀变速运动,重力加速度大小为,则货车( ) A. 从到的过程中,机械能减少了 B. 从到的过程中,机械能减少了 C. 从到与从到所用的时间之比 D. 从到与从到所用的时间之比 7. 如图所示,一小型水电站,输出的电功率为输出电压,经理想升压变压器变为2000V电压远距离输送,输电线总电阻为,最后经理想降压变压器降为220V向用户供电。下列说法正确的是(  ) A. 变压器的匝数比1︰10 B. 变压器的匝数比为10︰1 C. 输电线上的电流为10A D. 输电线上损失的电压为500V 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. 一束由两种波长不同的单色光组成的复色光从空气射入玻璃三棱镜后,出射光分成a、b两束,如图所示,则、两束光( ) A. a光的波长较长 B. 从玻璃射向空气发生全反射时,a光临界角比光的小 C. a光在玻璃中传播速度较大 D. 通过相同的双缝干涉装置时,光干涉条纹间距更大 9. 如图甲所示,固定在水平面的光滑金属形线框,宽度为,长度足够长,线框左端连接阻值为的定值电阻,线框上ab分界线的左侧有一半径为的圆形区域,区域内有方向垂直纸面向里的磁场,磁感应强度的大小随时间变化关系如图乙所示。分界线的右侧存在着方向垂直纸面向里,大小为的足够大的匀强磁场。质量为,电阻为的金属棒,在分界线右侧垂直于线框放置,金属棒和线框接触良好。时刻释放金属棒,时刻前瞬间金属棒中恰好没有电流。不计线框的电阻。则( ) A. 时间内,闭合回路中感应电流方向为顺时针方向 B. 时刻之后金属棒做匀减速直线运动 C. 金属棒的最大速度为 D. 时刻之后金属棒能运动的最远距离为 10. 通常登月飞行器在发射时要经过如图所示的几次变轨才能实现最终登月。已知飞行器在轨道Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的运行周期分别为、和,圆轨道Ⅰ的半径为,轨道Ⅲ、Ⅱ的半短轴分别约为和,月球的质量为,飞行器的质量为,引力常量为,椭圆的面积公式为(为椭圆的半长轴,为椭圆的半短轴),卫星在同一轨道上运行时与中心天体的连线在单位时间扫过的面积为常数,即(为卫星到中心天体的距离,为速度垂直于卫星与中心天体连线的分量)。则( ) A. 椭圆轨道Ⅲ的半长轴为 B. 飞行器在轨道和轨道上经过点的加速度相同 C. 飞行器在轨道Ⅱ上经过点的线速度大小约为 D. 飞行器在点制动,从轨道Ⅲ变到轨道Ⅱ的过程中,制动力所做的功约为 三、非选择题:本大题共5小题,共57分。 汽车空气悬挂系统主要由空气弹簧、高度传感器、控制单元和电磁阀等组成。为探究其工作原理,某兴趣小组对空气弹簧的力学特性和电磁阀的电学特性进行了探究。根据下列信息,完成下列小题。 11. 空气弹簧的工作原理可简化为如图甲所示,气缸的质量、活塞柱与气缸的摩擦、汽缸壁厚度均忽略不计,汽缸导热性和气密性均良好。 (1)某次固定气缸,通过图乙装置用螺旋测微器测得活塞向下移动距离如图丙所示,此时读数为_________mm; (2)对测得的多组数据进行分析,得到空气弹簧弹力与空气柱被压缩的长度的关系如图丁所示。由图可知该空气弹簧的等效劲度系数_________; (3)空气弹簧未安装到汽车上时,气缸内的气体压强等于外界大气压强,气柱长度为,将空气弹簧安装到汽车上,汽车静止于时气缸内的气柱长度变为,若安装前后环境温度不变,则空气弹簧安装到汽车上后气缸内气体的压强_________。 12. 空气悬挂系统中的电磁阀用于控制空气弹簧的充放气。为测量电磁阀线圈导线的电阻率,实验小组用如图1所示的方案测量,实验步骤如下: a.在金属丝上不同位置用螺旋测微器测三个位置的导线直径,并取平均值; b.将电压表的右端通过小夹子2连接在导线上,小夹子2可在1、3接线柱间左右移动; c.将小夹子2调节至某位置,测量小夹子2和某个接线柱之间的距离; d.闭合开关,调节电阻箱的阻值,使电流表示数为,读出相应的电压表示数,断开开关; e.改变小夹子2的位置,重复步骤、,测量多组和,得图像如图3所示,得求得直线的斜率为。 回答下列问题: (1)某次电压表示数如图2所示,_________。 (2)是小夹子2到_________(填“1”或“3”)接线柱之间的距离。 (3)电阻率的表达式=_________(用、、等表示)。 (4)在测量时小夹子2不能看作质点,甲同学用游标卡尺测内径的方法测量小夹子2和1接线柱之间的距离,再用(3)的方法求出。这种测量的方式( )。 A.不会造成误差 B.会导致测量值偏小 C.会导致测量值偏大 13. 如图所示,固定光滑斜面的倾角为。斜面所在的空间存在竖直向上的匀强电场,场强大小为(未知),范围足够大。一质量为,电荷量为的带正电小球(可视为质点),从端以沿斜面向下的初速度开始运动,已知重力加速度为。 (1)为了保证小球能运动到端,需要满足的条件; (2)若电场强度,小球从运动至所用的时间为,求小球运动至点时的速度大小以及此过程电势能变化。 14. 如图所示,半径为的四分之一光滑圆弧轨道与光滑水平面相切于点。一长为的细绳,一端固定于点,另一端系一小物块,刚好与水平面接触且无挤压。是圆弧上的点,。一质量为的小滑块从处由静止释放,通过点后与在点发生弹性碰撞,碰撞后立即取走。已知重力加速度为,、视为质点。求: (1)a运动至点时的速度和对圆弧轨道的压力大小; (2)若和碰后,在运动过程中绳子始终没有松弛,的质量范围。 15. 如图甲所示,在的平面内在的平面内存在如图乙和图丙所示的周期性交替出现的磁场和电场,电场方向沿轴正方向,磁场方向垂直平面向外,在的平面存在着磁感应强度为的匀强磁场,磁场方向也垂直平面向外(图中未画出)。现在点放置一可以发射粒子的装置,在时刻沿着轴正方向发射比荷为(),初速度为的一粒子,不计电磁场边界效应及粒子的重力。图乙和图丙中的且和是已知量。求: (1)该粒子在时刻的速度; (2)该粒子在第2次经过轴时的坐标; (3)若图乙和图丙中的,电场强度在电场存在的每个周期内依次增加,在时刻无初速的释放比荷为()的一粒子,求时间内,电场力对粒子做的功。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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