精品解析:2026届陕西靖边县靖边中学高三下学期冲刺押题物理试卷 (二)
2026-06-13
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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) | 陕西省 |
| 地区(市) | 榆林市 |
| 地区(区县) | 靖边县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.92 MB |
| 发布时间 | 2026-06-13 |
| 更新时间 | 2026-06-13 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-13 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58333505.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年普通高中学业水平选择性考试·冲刺押题卷(二)
物 理
注意事项:
1.本卷满分100分,考试时间75分钟。答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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. 核聚变被认为是第四次工业革命的重要突破口。一种典型的核聚变为两个氘核的聚变,核反应方程为,氘核的比结合能为1.09MeV,氦3的比结合能为2.90MeV,则该聚变反应中释放的核能为( )
A. 0.72MeV B. 1.81MeV C. 4.34MeV D. 7.24MeV
【答案】C
【解析】
【详解】反应前总结合能:2个氘核,每个氘核含2个核子,总结合能
反应后总结合能:氦3含3个核子,中子为自由核子结合能为0,总结合能
释放核能
故选C。
2. 如图所示,两个完全相同的光滑圆球,用绕过固定光滑圆环的轻绳连接,两球处于静止状态,两球的球心在同一水平线上,若轻绳长度变长,下列说法正确的是( )
A. 轻绳对环的作用力不变 B. 轻绳对环的作用力变小
C. 两个球之间的弹力变大 D. 轻绳对球的拉力变大
【答案】A
【解析】
【详解】AB.将轻绳和两球看成一个整体,根据受力平衡可知,环对轻绳的作用力等于两球的总重力,方向竖直向上;则轻绳对环的作用力大小等于两球的总重力,方向竖直向下,保持不变,故A正确,B错误;
CD.设轻绳与竖直方向的夹角为,以其中一个小球为对象,设球的质量为,根据平衡条件可得,
解得,
若轻绳长度变长,则变小,可知两个球之间的弹力变小,轻绳对球的拉力变小,故CD错误。
故选A。
3. 如图所示,ABC是直角三棱镜的截面,,,一束单色光平行AB边照射在AC边上的中点D,光线经折射后刚好照射到B点,三棱镜对该单色光的折射率等于( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】入射光线平行于边,边与边的夹角为。根据几何关系,入射角为入射光线与法线的夹角,由于入射光线平行于边,法线垂直于边,故入射角
为边中点,设,则
在中,,,故,
在中,,
故为等边三角形,
折射光线与法线的夹角为折射角,法线垂直于边,因此折射角
根据折射定律
故选B。
4. 如图所示,铅球比赛时,某同学先后两次将同一铅球从同一位置斜向上抛出,两次铅球在空中上升的最大高度相同,第二次的成绩较好,不计空气阻力,铅球可视为质点,下列说法正确的是( )
A. 第二次铅球在空中运动过程中,重力的冲量大
B. 第二次铅球在空中运动过程中,重力做功多
C. 第二次铅球落地时,重力的瞬时功率大
D. 第二次铅球落地时,铅球的动能大
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知,两次铅球在空中上升的最大高度相同,则铅球运动时间相等,根据可知,重力的冲量相同,故A错误;
B.根据可知,铅球初位置与末位置间的竖直高度相等,则重力做功相等,故B错误;
C.由于铅球上升的高度相同,则落地时竖直速度相同,根据可知,重力的瞬时功率相等,故C错误;
D.由于第一次铅球的水平位移较小,则第一次抛出时,铅球水平方向速度较小,而竖直方向速度相等,所以第一次抛出时初速度较小,运动过程中重力做功相等,所以第一次铅球落地时速度较小,动能较小,第二次铅球落地时,铅球的动能较大,故D正确。
故选D。
5. 某卫星绕地球做圆周运动时,离地面的高度为地球半径的k倍,地球的密度为,引力常量为G,该卫星绕地球做圆周运动的周期为( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设地球半径为R,则卫星轨道半径
卫星做圆周运动的向心力由万有引力提供,有
整理得周期公式
地球质量
联立解得周期公式
故选A。
6. 一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,质点A的振动方程为,下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴负向传播 B. 波传播的速度大小为2m/s
C. t=2s时,质点A的位移为0.5m D. t=0.5s时,质点A第一次到达平衡位置
【答案】C
【解析】
【详解】A.由质点A的振动方程可知,t=0时刻质点A沿y轴正方向运动,根据“上下坡”法可知,波沿x轴正向传播,故A错误;
B.波的周期为
波长为
波速为,故B错误;
C.t=2s时,质点A的位移为,故C正确;
D.由于t=0时刻质点A向上振动,所以质点A第一次到达平衡位置的时间为,故D错误。
故选C。
7. 如图所示,OABC为由6根完全相同的粗细均匀的金属棒制成的正四面体,正四面体固定在垂直于ABC面的匀强磁场中,在A、C两端接恒定电压,已知AC棒的电流大小为I,受安培力大小为F,下列说法正确的是( )
A. AO棒的电流大小为 B. BO棒的电流大小为
C. AB棒受安培力大小为 D. OC棒受安培力大小为
【答案】D
【解析】
【详解】B.正四面体间的电路结构
支路1:直接,电阻,电流为
其余支路,、两支路,且与间接电阻
该结构满足电桥平衡(),因此棒电流为,B错误;
A.总电阻,总电阻
二者并联后总电阻为,与支路电阻相等、电压相等
因此并联支路总电流等于电流,两个支路各分电流,棒电流为,A错误;
C.棒在平面内, ,电流
因此安培力,不是,C错误;
D.棒电流
正四面体顶点在面的投影为正三角形的中心
中心到的投影长度
因此安培力 , 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,有两个或两个以上选项符合题目要求。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,小型发电机匀速转动过程中,通过线圈的磁通量随时间变化的规律,线圈共100匝,线圈电阻为2Ω,电流表和电压表均为理想交流电表,理想变压器原、副线圈的匝数之比为,电动机线圈电阻也为2Ω,电流表的示数为2A,电动机刚好正常工作,其他电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 发电机电动势的有效值为 B. 电压表的示数为96V
C. 电动机的输入功率为192W D. 电动机的机械功率为184W
【答案】BC
【解析】
【详解】A.已知磁通量表达式 ,可得 磁通量最大值
角速度 ,线圈匝数 发电机感应电动势最大值
电动势有效值 ,A错误;
B.原线圈电流 ,发电机线圈内阻 ,内阻分压
电压表测量原线圈两端电压,因此 ,B正确;
C.理想变压器匝数比 ,根据变压器规律: 电压比
得副线圈电压
电流比
得副线圈电流
电动机输入功率 ,C正确;
D.电动机线圈内阻 ,热功率
机械功率 ,D错误。
故选BC。
9. 如图所示,AB是圆的直径,O为圆心,在A、B两点各固定一个点电荷,圆周上C点的电场强度方向与圆相切,AC与AB的夹角为,下列说法正确的是( )
A. A、B两点固定异种电荷 B. A、B两点固定同种电荷
C. A、B两点电荷电量之比为 D. A、B两点电荷电量之比为
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.由于C点的电场强度方向与圆相切,根据电场强度叠加原理可知,A、B两点固定异种电荷,故A正确,B错误;
CD.根据点电荷的电场强度公式可得,
根据几何关系可得
联立可得,故C正确,D错误。
故选AC。
10. 如图所示,间距为L的足够长光滑平行金属导轨固定在绝缘的水平面上,导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,质量均为m的金属棒MN、PQ垂直放置在导轨上处于静止状态,两金属棒接入电路的电阻均为R,导轨电阻不计,锁定MN,给PQ一个水平向右的初速度,PQ运动的距离为x;若锁定MN,给PQ同样的初速度,当PQ运动距离时解除对MN的锁定,下列说法正确的是( )
A. PQ的初速度大小为
B. 解除MN锁定时,PQ的加速度大小为
C. 解除MN锁定后,通过MN的电量为
D. 解除MN锁定后,MN中产生的焦耳热为
【答案】BC
【解析】
【详解】A.锁定MN时,PQ只受安培力,根据动量定理
回路电荷量
代入得为,A错误;
B.解除锁定MN时,对PQ应用动量定理
回路电荷量
代入得为
感应电流
安培力
加速度
代入得 ,B正确;
C.解除锁定后,系统动量守恒,最终共速,则有
解得
对由动量定理,安培力冲量等于动量变化
代入得 ,C正确;
D.总焦耳热等于动能减少量
两电阻阻值相等,分得热量为总热量的一半 ,D错误。
故选 BC。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学用如图甲所示装置做“验证力的平行四边形定则”实验。三个定滑轮固定在竖直木板上,白纸固定在木板上。
(1)对实验的要求,下列说法正确的是( )
A. 三个弹簧测力计都必须竖直向下拉
B. 细绳OB和OC必须互相垂直,细绳OA必须水平
C. 对三个弹簧测力计同时施力,绳的结点位于某点O时,记录三个弹簧测力计的示数即可
D. 三个弹簧测力计的轴线必须与木板平行
(2)实验中,弹簧测力计a的示数如图乙所示,此时OA绳上的拉力________N,若弹簧测力计b、c的示数分别为、,则________(填“>”“<”或“=”);
(3)若按正确操作,以OB绳上拉力和OC绳上拉力为邻边作平行四边形,得到这两个力的合力F,则如果误差允许的范围内,F与________大小相等、________,则力的平行四边形得到验证。
【答案】(1)D (2) ①. 3.00 ②. >
(3) ①. ②. 方向相反
【解析】
【小问1详解】
A.实验中三个弹簧测力计的方向不需要都竖直向下,只要保证拉力方向在木板平面内即可,A错误;
B.细绳OB和OC不需要互相垂直,细绳OA也不需要水平,只要能准确记录力的方向和大小即可,B错误;
C.记录时除了弹簧测力计的示数,还需要记录各细绳的方向,C错误;
D.三个弹簧测力计的轴线必须与木板平行,这样才能保证力在同一平面内,减小误差,D 正确。
故选D。
【小问2详解】
[1]图乙中弹簧测力计的分度值为0.1N,指针指向3.00N,所以
[2]根据力的合成的平行四边形定则,两个分力、的合力与等大反向,而是两个分力的数值之和,根据三角形两边之和大于第三边,可知
【小问3详解】
[1][2]实验中,OB和OC的合力需要与(OA绳的拉力)大小相等、方向相反,才能验证力的平行四边形定则。
12. 要测量一个未知电阻的阻值,某同学设计了如图甲所示电路。Rx是待测电阻,R0是阻值已知的定值电阻。
(1)闭合开关S前,将图甲中滑动变阻器的滑片移到最________(填“左”或“右”)端,闭合开关后,调节滑动变阻器,使电压表V1、V2的指针偏转均较大,若电压表V2的示数如图乙所示,则此时被测电阻Rx两端的电压值U2=________V;
(2)根据记录的电压表V1、V2的示数U1、U2及定值电阻的阻值R0,求得被测电阻Rx=________,由于电压表V2的分流,使测得的电阻比实际值________(填“大”或“小”);
(3)为了减小实验误差,该同学对实验进行了改进,甲图中,调节滑动变阻器,记录电压表V1、V2的示数U1、U2,再将电压表V2改接到b、c两端,调节滑动变阻器,使电压表V1的示数仍为U1,记录电压表V2的示数为U2′,则被测电阻Rx=________,电压表V2的内阻对实验的结果________(填“有”或“无”)影响。
【答案】(1) ①. 右 ②. 1.30
(2) ①. ②. 小
(3) ①. ②. 无
【解析】
【小问1详解】
[1]闭合开关S前,将图甲中滑动变阻器的滑片移到最右端,使得待测电阻两端的电压为零;
[2]由于电压表量程为3V,则电压表每一小格为0.1V,所以被测电阻Rx两端的电压为
【小问2详解】
[1]根据欧姆定律可得
[2]由于电压表V2的分流,所以测得流过Rx的电流偏大,则测得的电阻比实际值小;
【小问3详解】
[1]根据欧姆定律可得
[2]由以上分析可知,待测电阻两端的电压和流过待测电阻的电流均与电压表V2的内阻无关,所以电压表V2的内阻对实验的结果无影响。
13. 如图所示为一种高温自动报警器装置,导热性能良好的气缸开口向上放置在水平面上,缸内封闭一定质量的气体,横截面积为S、质量为m的活塞与气缸内壁无摩擦且不漏气,活塞上固定一个竖直的轻弹簧,当环境温度为时,活塞离缸底的距离为h,轻弹簧上端离力传感器的距离为,大气压强始终不变,重力加速度为g,气缸足够高,弹簧的劲度系数为k,弹簧始终在弹性限度内,力传感器与报警器相连,当活塞与缸底的距离为时报警器开始报警,求:
(1)当弹簧与力传感器开始接触时,环境温度多高;
(2)报警器开始报警时环境的温度多高。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【分析】
【小问1详解】
从开始到弹簧与力传感器接触,封闭气体发生的是等压变化
由盖-吕萨克定律
解得
【小问2详解】
开始时,缸内气体压强为,由受力平衡有
解得
当报警器开始报警时,设此时缸内气体压强为
由受力平衡有
解得
根据理想气体的状态方程,
解得
【点睛】
14. 如图所示,AB是固定在竖直面内半径的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道的最低点B与光滑水平轨道BC相切,沿逆时针方向匀速转动的水平传送带左端与等高的水平轨道C点相接,传送带运行的速度大小,将质量的物块b轻放在传送带上表面右端,某时刻质量的物块a在圆弧轨道的顶端A点由静止释放,a、b在水平轨道BC间发生第一次弹性碰撞,b与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带长度,重力加速度g取,不计物块的大小,不计空气阻力,求:
(1)a、b第一次碰撞前一瞬间,b的速度大小;
(2)第一次相碰后瞬间a和b的速度大小;
(3)试分析a、b能否发生第二次碰撞,如不能,b与传送带间摩擦产生的总热量,如果能,a、b第二次碰撞前b与传送带间摩擦产生的总热量。
【答案】(1)
(2),
(3)能,
【解析】
【小问1详解】
假设b第一次在传送带上先做匀加速运动后做匀速运动
由
解得
匀加速运动的距离
由于,假设成立,因此b与a第一次碰撞前b的速度大小
【小问2详解】
设第一次碰撞前,a的速度大小为
根据机械能守恒
解得
设相碰后a的速度为,b的速度为
碰撞过程,根据动量守恒
根据能量守恒
解得,静止不动,,向右运动
【小问3详解】
设物块b向右运动位移为时速度为0
由运动学公式
由于,b会向左返回运动,因此物块a、b能发生第二次碰撞
b在传送带上第一次向左运动,加速滑动的时间
b相对传送带向右滑行位移
设碰后b相对传送带向右滑行时间为,取向左为正方向
b相对传送带向右滑行位移
b与传送带相对滑行产生的总热量
【点睛】
15. 如图所示,竖直平面内有竖直边界a、b、c,边界a、b间有竖直向下的匀强电场,边界b、c间有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从边界a上的P点以初速度垂直于电场沿纸面水平向右射入电场,粒子经电场、磁场偏转后从Q点射出磁场,P、Q连线水平,粒子在电场中偏转角为30°、在磁场中偏转角为90°,已知边界a、b间的距离为L,不计粒子的重力,求:
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)粒子从P到Q过程中动量变化量大小和对时间而言所受的平均作用力大小。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
粒子在电场中做类平抛运动,设在电场中运动的时间为,粒子运动轨迹如图所示沿初速度方向
设粒子出电场时速度为v,沿电场方向的分速度为,由速度v分解,与v的夹角为30°,得
根据牛顿第二定律
沿电场方向
解得
【小问2详解】
粒子出电场时的速度
粒子在电场中的侧移
粒子在磁场中做匀速圆周运动,设粒子在磁场中做圆周运动的半径为r,根据几何关系有
解得
由洛伦兹力提供向心力有
解得磁感应强度
【小问3详解】
粒子经Q点的速度大小为v,方向与边界c成30°斜向上,粒子从P到Q动量变化量
矢量运算如(1)问图中所示,解得动量变化量
粒子在磁场中运动的时间
粒子从P运动到Q由动量定理有
解得平均作用力
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2026年普通高中学业水平选择性考试·冲刺押题卷(二)
物 理
注意事项:
1.本卷满分100分,考试时间75分钟。答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。
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. 核聚变被认为是第四次工业革命的重要突破口。一种典型的核聚变为两个氘核的聚变,核反应方程为,氘核的比结合能为1.09MeV,氦3的比结合能为2.90MeV,则该聚变反应中释放的核能为( )
A. 0.72MeV B. 1.81MeV C. 4.34MeV D. 7.24MeV
2. 如图所示,两个完全相同的光滑圆球,用绕过固定光滑圆环的轻绳连接,两球处于静止状态,两球的球心在同一水平线上,若轻绳长度变长,下列说法正确的是( )
A. 轻绳对环的作用力不变 B. 轻绳对环的作用力变小
C. 两个球之间的弹力变大 D. 轻绳对球的拉力变大
3. 如图所示,ABC是直角三棱镜的截面,,,一束单色光平行AB边照射在AC边上的中点D,光线经折射后刚好照射到B点,三棱镜对该单色光的折射率等于( )
A. B. C. D.
4. 如图所示,铅球比赛时,某同学先后两次将同一铅球从同一位置斜向上抛出,两次铅球在空中上升的最大高度相同,第二次的成绩较好,不计空气阻力,铅球可视为质点,下列说法正确的是( )
A. 第二次铅球在空中运动过程中,重力的冲量大
B. 第二次铅球在空中运动过程中,重力做功多
C. 第二次铅球落地时,重力的瞬时功率大
D. 第二次铅球落地时,铅球的动能大
5. 某卫星绕地球做圆周运动时,离地面的高度为地球半径的k倍,地球的密度为,引力常量为G,该卫星绕地球做圆周运动的周期为( )
A. B.
C. D.
6. 一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,质点A的振动方程为,下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴负向传播 B. 波传播的速度大小为2m/s
C. t=2s时,质点A的位移为0.5m D. t=0.5s时,质点A第一次到达平衡位置
7. 如图所示,OABC为由6根完全相同的粗细均匀的金属棒制成的正四面体,正四面体固定在垂直于ABC面的匀强磁场中,在A、C两端接恒定电压,已知AC棒的电流大小为I,受安培力大小为F,下列说法正确的是( )
A. AO棒的电流大小为 B. BO棒的电流大小为
C. AB棒受安培力大小为 D. OC棒受安培力大小为
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,有两个或两个以上选项符合题目要求。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,小型发电机匀速转动过程中,通过线圈的磁通量随时间变化的规律,线圈共100匝,线圈电阻为2Ω,电流表和电压表均为理想交流电表,理想变压器原、副线圈的匝数之比为,电动机线圈电阻也为2Ω,电流表的示数为2A,电动机刚好正常工作,其他电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 发电机电动势的有效值为 B. 电压表的示数为96V
C. 电动机的输入功率为192W D. 电动机的机械功率为184W
9. 如图所示,AB是圆的直径,O为圆心,在A、B两点各固定一个点电荷,圆周上C点的电场强度方向与圆相切,AC与AB的夹角为,下列说法正确的是( )
A. A、B两点固定异种电荷 B. A、B两点固定同种电荷
C. A、B两点电荷电量之比为 D. A、B两点电荷电量之比为
10. 如图所示,间距为L的足够长光滑平行金属导轨固定在绝缘的水平面上,导轨处在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,质量均为m的金属棒MN、PQ垂直放置在导轨上处于静止状态,两金属棒接入电路的电阻均为R,导轨电阻不计,锁定MN,给PQ一个水平向右的初速度,PQ运动的距离为x;若锁定MN,给PQ同样的初速度,当PQ运动距离时解除对MN的锁定,下列说法正确的是( )
A. PQ的初速度大小为
B. 解除MN锁定时,PQ的加速度大小为
C. 解除MN锁定后,通过MN的电量为
D. 解除MN锁定后,MN中产生的焦耳热为
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某同学用如图甲所示装置做“验证力的平行四边形定则”实验。三个定滑轮固定在竖直木板上,白纸固定在木板上。
(1)对实验的要求,下列说法正确的是( )
A. 三个弹簧测力计都必须竖直向下拉
B. 细绳OB和OC必须互相垂直,细绳OA必须水平
C. 对三个弹簧测力计同时施力,绳的结点位于某点O时,记录三个弹簧测力计的示数即可
D. 三个弹簧测力计的轴线必须与木板平行
(2)实验中,弹簧测力计a的示数如图乙所示,此时OA绳上的拉力________N,若弹簧测力计b、c的示数分别为、,则________(填“>”“<”或“=”);
(3)若按正确操作,以OB绳上拉力和OC绳上拉力为邻边作平行四边形,得到这两个力的合力F,则如果误差允许的范围内,F与________大小相等、________,则力的平行四边形得到验证。
12. 要测量一个未知电阻的阻值,某同学设计了如图甲所示电路。Rx是待测电阻,R0是阻值已知的定值电阻。
(1)闭合开关S前,将图甲中滑动变阻器的滑片移到最________(填“左”或“右”)端,闭合开关后,调节滑动变阻器,使电压表V1、V2的指针偏转均较大,若电压表V2的示数如图乙所示,则此时被测电阻Rx两端的电压值U2=________V;
(2)根据记录的电压表V1、V2的示数U1、U2及定值电阻的阻值R0,求得被测电阻Rx=________,由于电压表V2的分流,使测得的电阻比实际值________(填“大”或“小”);
(3)为了减小实验误差,该同学对实验进行了改进,甲图中,调节滑动变阻器,记录电压表V1、V2的示数U1、U2,再将电压表V2改接到b、c两端,调节滑动变阻器,使电压表V1的示数仍为U1,记录电压表V2的示数为U2′,则被测电阻Rx=________,电压表V2的内阻对实验的结果________(填“有”或“无”)影响。
13. 如图所示为一种高温自动报警器装置,导热性能良好的气缸开口向上放置在水平面上,缸内封闭一定质量的气体,横截面积为S、质量为m的活塞与气缸内壁无摩擦且不漏气,活塞上固定一个竖直的轻弹簧,当环境温度为时,活塞离缸底的距离为h,轻弹簧上端离力传感器的距离为,大气压强始终不变,重力加速度为g,气缸足够高,弹簧的劲度系数为k,弹簧始终在弹性限度内,力传感器与报警器相连,当活塞与缸底的距离为时报警器开始报警,求:
(1)当弹簧与力传感器开始接触时,环境温度多高;
(2)报警器开始报警时环境的温度多高。
14. 如图所示,AB是固定在竖直面内半径的四分之一光滑圆弧轨道,圆弧轨道的最低点B与光滑水平轨道BC相切,沿逆时针方向匀速转动的水平传送带左端与等高的水平轨道C点相接,传送带运行的速度大小,将质量的物块b轻放在传送带上表面右端,某时刻质量的物块a在圆弧轨道的顶端A点由静止释放,a、b在水平轨道BC间发生第一次弹性碰撞,b与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带长度,重力加速度g取,不计物块的大小,不计空气阻力,求:
(1)a、b第一次碰撞前一瞬间,b的速度大小;
(2)第一次相碰后瞬间a和b的速度大小;
(3)试分析a、b能否发生第二次碰撞,如不能,b与传送带间摩擦产生的总热量,如果能,a、b第二次碰撞前b与传送带间摩擦产生的总热量。
15. 如图所示,竖直平面内有竖直边界a、b、c,边界a、b间有竖直向下的匀强电场,边界b、c间有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从边界a上的P点以初速度垂直于电场沿纸面水平向右射入电场,粒子经电场、磁场偏转后从Q点射出磁场,P、Q连线水平,粒子在电场中偏转角为30°、在磁场中偏转角为90°,已知边界a、b间的距离为L,不计粒子的重力,求:
(1)电场强度的大小;
(2)磁感应强度的大小;
(3)粒子从P到Q过程中动量变化量大小和对时间而言所受的平均作用力大小。
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