精品解析:甘肃武威市古浪县第三中学等多校2025-2026学年高三下学期第七次诊断考试物理试卷
2026-06-15
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2份
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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 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 甘肃省 |
| 地区(市) | 武威市 |
| 地区(区县) | 古浪县 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.15 MB |
| 发布时间 | 2026-06-15 |
| 更新时间 | 2026-06-15 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-06-15 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58347321.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
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,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
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. 关于原子结构、原子核结构及物理学史,下列说法正确的是( )
A. 汤姆孙发现电子,由此确立了“核式结构模型”
B. 天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构
C. 卢瑟福通过α粒子散射实验发现了中子的存在
D. 普朗克为解释光电效应提出了光子说
【答案】B
【解析】
【详解】A.汤姆孙通过阴极射线实验发现了电子,但他提出的是“枣糕模型”。确立“核式结构模型”的是卢瑟福,基于粒子散射实验,A错误;
B.天然放射现象揭示了原子核内部有复杂的结构,B正确;
C.卢瑟福确实曾预言过原子核内可能存在一种质量与质子相近的中性粒子,但中子的发现者是他的学生查德威克,C错误;
D.爱因斯坦将量子概念推广到光,正式确立光子说,并成功解释光电效应,D错误。
故选B。
2. 如图所示,一定质量的理想气体从状态1经图上的直线过程到达状态2,再经过绝热过程回到状态1构成循环,下列说法正确的是( )
A. 状态1的温度等于状态2的温度
B. 状态1的内能小于状态2的内能
C. 状态1经直线到状态2过程气体对外做功
D. 一个完整的循环过程,外界对气体做的功大于气体对外做的功
【答案】C
【解析】
【详解】AB.状态2到状态1的绝热过程,外界压缩气体,气体与外界没有热交换,温度升高,内能增大,AB错误;
CD.状态1到2,体积增大气体对外做功,状态2到1体积减小,外界对气体做功,因图像与坐标轴围成的面积等于功,可知状态1到2图线与V轴围成的面积更大,对外做功更多,C正确,D错误。
故选C。
3. 大量“星链卫星”涌入地球近地轨道(350~500km高度),其轨道高度跟我国空间站轨道高度相近,到期的卫星留下了大量的残片成为“太空垃圾”,空间站为了避免太空撞击,预设了“主动规避+清理+防护”等多层避险方案。如图所示,某时刻太空垃圾碎片A、B均处于远地点,两者和空间站恰好共线,都绕地球逆时针运动,A、B所在的椭圆轨道与空间站的圆形轨道相切于M点,此时三者的速度分别为、、,周期分别为、、,下列说法正确的是( )
A. ,
B.
C. 碎片A再经过半个周期后,一定与空间站在M点相遇
D. 若经过一段时间碎片A将要与空间站相碰,空间站可适当减速避免碰撞
【答案】D
【解析】
【详解】B.由图可知,A、B椭圆轨道半长轴和空间站圆轨道半径关系为
根据开普勒第三定律
半长轴越大,周期越大,因此,故B错误;
A.A、B现在处于远地点,之后做向心运动向近地点运动,说明远地点处万有引力大于所需向心力,因此在椭圆轨道远地点卫星运行的速度小于与之相切的大圆轨道上卫星运行的速度,根据
可得
可知大圆轨道上卫星运行的速度又小于空间站运行的速度,所以,故A错误;
C.A经过半个周期到达点的时间为,此段时间内空间站转过的角度
因为
所以
说明A到达点时,空间站已经转过点,不会相遇,故C错误;
D.若A将要和空间站相碰,空间站适当减速后,万有引力大于所需向心力,空间站做向心运动,进入更低的轨道,离开原轨道,且更低轨道周期更小、角速度更大,会与A错开轨道,从而避免碰撞,故D正确。
故选D。
4. 如图所示的电路,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻的阻值为,灯泡L的电阻值恒定不变(设为),电表均为理想电表。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片从最左端缓慢移动至最右端,在此过程中,下列判断正确的是( )
A. 电压表示数减小
B. 电流表示数减小
C. 电压表V的示数变化量大小与电流表A的示数变化量大小的比值逐渐减小
D. 若在滑动过程中,灯泡突然熄灭,且电流表示数减小、电压表示数增大,则故障可能是滑动变阻器R短路
【答案】A
【解析】
【详解】AB.滑片从最左端缓慢移动至最右端,滑动变阻器接入电阻减小,电路总电阻减小,干路电流增大,即电流表示数增大,电源内阻承担电压增大,则路端电压减小,即电压表示数减小,故A正确,B错误;
C.根据闭合电路欧姆定律有
解得
可知,电压表V的示数变化量大小与电流表A的示数变化量大小的比值不变,故C错误;
D.若滑动变阻器R短路,灯泡熄灭,由于并联部分电阻为0,电路总电阻减小,则电流表示数增大,电压表示数减小,则故障不可能是滑动变阻器R短路;若灯泡断路,则灯泡熄灭,并联部分电阻增大,回路总电阻增大,干路电流减小,即电流表示数减小,内电阻承担电压减小,路端电压增大,即电压表示数增大,可知,故障可能是灯泡断路,故D错误。
故选A。
5. 如图所示,A、B两位同学从同一高度分别抛出沙包1和2,两沙包抛出的初速度大小均为,方向与水平方向的夹角分别为、,且,两沙包抛出后在空中的运动轨迹分别如图中Ⅰ和Ⅱ所示。已知两位同学均能在各自的抛出点同时接住对方抛来的沙包,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. A、B两同学可能同时抛出沙包
B. 沙包1和2在空中运动过程中相同时间内速度变化量不相同
C. 沙包1和2在空中运动过程中离抛出点的最大高度之比为
D. A、B两同学之间的距离一定小于
【答案】D
【解析】
【详解】A.沙包落回原抛出高度时竖直位移为0,由
解得运动时间
已知
故
要同时接住对方沙包,抛沙包1的A同学需要更早抛出,故A错误;
B.沙包抛出后在空中只受重力作用,做匀变速曲线运动,根据
可知沙包在空中相同时间内速度变化量相同,故B错误;
C.沙包1和2运动过程中离抛出点的最大高度
故沙包1和2运动过程中离抛出点的最大高度之比为,故C错误;
D.沙包水平速度
竖直速度
则A、B两点间的距离为
化简得
由于A、B两点间的距离对两个沙包相等,故
当时,最大为
又因为
故A、B两同学之间的距离小于,D正确。
故选D。
6. 如图所示,真空中有一菱形ABCD,,A、B、C三点分别固定电荷量为q、2q、q的正点电荷,D点的电场强度为。现撤走B、C两点的点电荷,则D的电场强度大小E为( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】设菱形边长为,菱形各边相等,且因为,
所以为等边三角形,因此
正点电荷场强大小满足
因此处在处的场强大小
处在处的场强大小
菱形邻角互补,则
即与夹角为,根据矢量叠加法则,两个大小相等、夹角的矢量合场强大小等于分矢量大小,即
合场强方向沿指向点。处的在处的场强大小
其方向与同向,因此总场强
整理可得
撤走、后,仅剩下处的电荷,点场强
故选A。
7. 如图所示,有一T形支架固定在水平地面上,N、M、O、P、Q都是支架上的点,且。有一可看作质点的物块放置在OP上,物块与OP间的动摩擦因数处处相同,轻质弹性绳的一端与物块相连,另一端跨过M处的光滑定滑轮固定在N点,弹性绳的自然长度与MN间距离相等。物块从O点静止释放,沿杆向下运动至最低点P后又沿杆向上运动,Q为OP中点。绳中弹力始终遵从胡克定律,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则物块( )
A. 从O运动至P的过程中,受到的摩擦力变大
B. 第一次运动至Q点时,速度最大
C. 第一次从P点返回的过程中,速度最大的位置在Q点上方
D. 做振幅不变的简谐运动
【答案】B
【解析】
【详解】A.设弹性绳与斜面组成的夹角为,下滑过程对物块受力分析如图1所示,垂直斜面方向上有
其中,
可知大小不变,由
知摩擦力大小不变,故A错误;
B.沿斜面方向有
以O点为坐标原点,沿斜面向下建立x轴,则有
解得
由于 O 点和 P 点速度均为 0,且该合力形式符合简谐运动回复力特征,可知平衡位置为 OP 中点 Q,物块第一次运动到 Q 点时速度最大。故B正确;
C.从P点返回过程中,受力分析如图2所示,合力表达式为
可知加速度为0时
对比下滑时加速度为0的受力情况可知该点在Q点下方,故C错误;
D.物块下滑和上滑过程中,摩擦力方向相反,导致平衡位置不同,因此两个过程的简谐运动平衡位置不重合,振幅不一致,故D错误。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求。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. 图1是沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波形图,图2是质点P的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播 B. 波的周期
C. 在时刻,质点P的位移为5cm D. 在时刻,质点Q的位移为
【答案】BD
【解析】
【详解】 A.通过图2可知质点P的振动图像在之后向上振动,通过微平移法知该波沿x轴负方向传播,故A错误;
B.从时刻开始,P回到平衡位置,波向x轴负方向传播了2m,即波速,且波长,所以周期,故B正确;
C.由图1可知时刻波形图满足,处质点的位移为,故C错误;
D.在,利用波的周期性,,等效于波向左传播的距离,此时Q质点刚好处在距离平衡位置的位置,故D正确;
故选BD。
9. 如图所示,离地面高h的水平台面OP上有一轻弹簧,左端固定,弹簧处于原长时右端处于A点。用一质量为m的可看成质点的物块,将弹簧压缩至B点,由静止释放物块,物块脱离弹簧后正好运动至P点。现将该物块从距P点水平距离为s的C处斜向上抛出,物块无碰撞地从P点落在台面上,且正好将弹簧压缩至B点。已知,,忽略空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 物块从C点抛出时的水平速度大小为
B. 物块从C至B点的过程中,克服重力、摩擦力、弹簧弹力做的总功等于物块损失的机械能
C. 物块与台面间的动摩擦因数为
D. 物块与台面间的动摩擦因数为
【答案】AC
【解析】
【详解】A.物块从C点抛出至P点,竖直方向
水平方向
可得物块水平速度大小为,A正确;
B.机械能的改变量等于除重力以外其他力做的总功,所以物块损失的机械能等于克服摩擦力和弹簧弹力做的总功,B错误;
CD.物块落到P点时的动能
设弹簧的弹力做功为W,从B至P过程中,根据动能定理
从P至B由动能定理
联立解得, C正确,D错误。
故选 AC。
10. 如图所示,真空中存在一水平向右的匀强电场,同时存在一水平且垂直纸面向里的匀强磁场,点N处有一绝缘挡板。一质量为m、电荷量为的带电微粒从M点在纸面内以初速度v入射,沿着MN做匀速直线运动,MN垂直于挡板。微粒与挡板碰撞瞬间,立刻改变磁场的方向为垂直纸面向外,碰后微粒速度大小变为kv,方向相反,电荷量及带电性质不变。已知MN与水平方向夹角,重力加速度为g,MN的长度为不考虑磁场方向变化产生的影响,,下列说法正确的是( )
A. M、N之间的电势差为 B. 磁感应强度大小为
C. 当时,微粒能再次回到点M D. 当时,微粒不能再次回到点M
【答案】AC
【解析】
【详解】AB.带电粒子在复合场中的匀速直线运动,受电场力、洛伦兹力、重力三力平衡。作三个力的矢量三角形如图所示,则,
可以求出,
MN之间的电压为,A正确,B错误;
C.当微粒反弹速度为0时,利用配速法知道,微粒的运动可以分解为沿N到M的速度为v的匀速直线运动和速度为v的顺时针的圆周运动,因微粒从N匀速到M的时间,恰好运动一周到M点,C正确;
D.当微粒反弹速度为0.5v时,利用配速法知道,微粒的运动可以分解为沿N到M的速度为v的匀速直线运动和速度为0.5v的顺时针的圆周运动,恰好运动一周到M点,D错误。
故选AC。
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某学习小组利用高速摄像技术和计算机图像分析软件改进教材“平抛运动”探究实验,实现高精度、数字化研究平抛运动的特点。装置如图所示,使小球做平抛运动,高速摄像机以固定频率拍摄小球运动轨迹,通过软件确定每一帧画面中的小球球心坐标,得到平面直角坐标系下的位置数据(以小球离开斜槽末端瞬间球心位置为原点,水平向右为x轴,竖直向下为y轴)。
已知摄像机拍摄频率,从小球离开斜槽末端开始,部分数据如下表:
帧数
0
第1帧
第2帧
第3帧
第4帧
第5帧
第6帧
x/m
0.000
0.020
0.041
0.060
0.082
0.102
0.121
y/m
0.000
0.002
0.008
0.018
0.031
0.049
0.071
(1)摄像机的拍摄周期为________s,数据分析可得小球做平抛运动的初速度大小________m/s(计算结果保留2位有效数字)。
(2)用逐差法计算可得重力加速度________(计算结果保留2位有效数字)。
【答案】(1) ①. 0.02 ②. 1.0
(2)9.7
【解析】
【小问1详解】
[1][2]已知
则拍摄周期
平抛运动水平方向为匀速直线运动,由表格可知,一个周期内,水平位移为
因此初速度
【小问2详解】
竖直方向为自由落体运动,根据逐差法,对6段位移有
解得
12. 光伏电池板的电动势主要由材料决定,如单晶硅光伏板的电动势约为0.6V~0.7V,光照强度对其影响较小。其内阻受到光照强度和负载电阻等因素影响可从零点几欧姆到几十欧姆之间变化,进而影响其短路电流,其伏安特性曲线与普通电池也有很大不同。理论证明,当负载电阻时电源的输出功率最大。某实验小组找到若干片单晶硅光伏板,利用实验室的器材设计了图1所示的电路图,并进行如下操作:
①将光伏电池组置于稳定的光照强度下,调节变阻箱R,记录多组传感器的数据,通过计算机描点作图得到该电池的图像,如图2(a)所示;
②减小光照强度,重复①的操作,得到不同光照强度下的曲线,如图2(b)所示。
观察并分析上述实验结果可知:
(1)该小组用的光伏电池组是由________片光伏板________(填“串联”或“并联”)而成的。
(2)在相同的光照强度下,光伏板的内阻随负载电阻R的增大而________(填“增大”“减小”或“不变”)。
(3)通过图像可以观察光伏电池的输出功率最大的状态即为光伏电池的最佳“工作点”,在最强光照下,如图2(a),该电池组的最佳“工作点”M的输出功率约为________mW,此时该光伏电池组的总内阻约________Ω。(计算结果均保留2位有效数字)
【答案】(1) ①. 3 ②. 串联
(2)减小 (3) ①. 45##46##47##48##49##50##51##52##53##54##55 ②. 21##22##23##24##25##26##27
【解析】
【小问1详解】
[1]观察图像,电动势接近2V,应由3片光伏板串联而成。
【小问2详解】
R增大,电流减小,图像切线斜率绝对值增大,斜率倒数表示,内阻减小。
【小问3详解】
[1]输出功率,最大时,,估算功率。
[2]连接原点和功率最大的工作点,可得此时外电阻约为,功率最大时,内外电阻相等。
13. 如图所示,楔形玻璃的横截面为直角三角形ABC,其中,BC边上的点光源S到点B的距离为d,从点光源S发出的光到达AB边的最短时间为,不考虑光的多次反射,光在真空中传播速度为c,,求:
(1)楔形玻璃的折射率(计算结果用分数表示);
(2)AB边上有光射出部分的长度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
从点光源S发出的光到达AB边的时间最短的光线垂直AB边从D点射出
由几何关系可知
最短时间
得
又
解得
【小问2详解】
由几何关系可知,射到AB边上E点和F点刚好发生全反射,如图所示
则,
则
由几何关系可知
AB边上有光射出部分的长度
14. 如图所示,足够多的完全相同质量为的物块静止在倾角为的足够长斜面上,物块的间距均为x,物块与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。一质量为的光滑小球在距离1号物块处由静止释放,小球和物块均可看作质点,小球与物块、物块与物块之间的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度g取,。
(1)求小球第一次与1号物块碰撞后瞬间,两者的速度大小分别为多少;
(2)若小球每次与1号物块碰撞前瞬间的速度均相等,则x为多少。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
小球在光滑斜面上的加速度
设小球第一次与1号物块碰撞时的速度为,有
解得
由于发生弹性碰撞,由动量守恒定律得
由能量守恒定律得
解得碰后小球速度大小为
1号物块速度为
【小问2详解】
因,即,则1号物块碰后做匀速直线运动,与2号物块发生弹性碰撞,速度交换。碰撞后1号物块静止,2号物块以速度做匀速运动,以此类推……
小球与1号物块第2次碰前速度为
对小球,有
解得
15. 利用电磁阻尼可以快速批量回收固定翼无人机,其简化原理如图所示,足够长平行光滑金属导轨、被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为,右端连接阻值为的定值电阻。导轨处存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。无人机尾部装有长度也为的金属杆,电阻也为(无人机其他部分视为绝缘),无人机的总质量为,无人机长度为,均以初速度从同一位置进入磁场,速度减为0时被锁定,下一架降落时上一架已经被锁定。无人机尾部的金属杆运动时始终与轨道垂直,不计空气阻力和导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响。
(1)求第1架无人机在磁场中滑行的距离;
(2)为保证无人机不发生碰撞,此装置最多能停几架;
(3)在(2)问的整个过程中,求第1架无人机尾部的金属杆和最后一架无人机尾部的金属杆产生的热量之比。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
运动中任意时刻有,,
由动量定理
代入求和得
解得第1架无人机在磁场中滑行的距离为
【小问2详解】
由(1)可得第n架无人机在磁场中滑行的距离为
其中
要保证无人机不会碰撞,则
代入数据得
n取最大值
【小问3详解】
每一架降落的过程,整个回路产生的热量
又
在第n架降落的过程中,第一根导体棒产生的热量
所以在全过程中,
对,
所以
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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,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。
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. 关于原子结构、原子核结构及物理学史,下列说法正确的是( )
A. 汤姆孙发现电子,由此确立了“核式结构模型”
B. 天然放射现象说明原子核内部具有复杂结构
C. 卢瑟福通过α粒子散射实验发现了中子的存在
D. 普朗克为解释光电效应提出了光子说
2. 如图所示,一定质量的理想气体从状态1经图上的直线过程到达状态2,再经过绝热过程回到状态1构成循环,下列说法正确的是( )
A. 状态1的温度等于状态2的温度
B. 状态1的内能小于状态2的内能
C. 状态1经直线到状态2过程气体对外做功
D. 一个完整的循环过程,外界对气体做的功大于气体对外做的功
3. 大量“星链卫星”涌入地球近地轨道(350~500km高度),其轨道高度跟我国空间站轨道高度相近,到期的卫星留下了大量的残片成为“太空垃圾”,空间站为了避免太空撞击,预设了“主动规避+清理+防护”等多层避险方案。如图所示,某时刻太空垃圾碎片A、B均处于远地点,两者和空间站恰好共线,都绕地球逆时针运动,A、B所在的椭圆轨道与空间站的圆形轨道相切于M点,此时三者的速度分别为、、,周期分别为、、,下列说法正确的是( )
A. ,
B.
C. 碎片A再经过半个周期后,一定与空间站在M点相遇
D. 若经过一段时间碎片A将要与空间站相碰,空间站可适当减速避免碰撞
4. 如图所示的电路,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻的阻值为,灯泡L的电阻值恒定不变(设为),电表均为理想电表。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片从最左端缓慢移动至最右端,在此过程中,下列判断正确的是( )
A. 电压表示数减小
B. 电流表示数减小
C. 电压表V的示数变化量大小与电流表A的示数变化量大小的比值逐渐减小
D. 若在滑动过程中,灯泡突然熄灭,且电流表示数减小、电压表示数增大,则故障可能是滑动变阻器R短路
5. 如图所示,A、B两位同学从同一高度分别抛出沙包1和2,两沙包抛出的初速度大小均为,方向与水平方向的夹角分别为、,且,两沙包抛出后在空中的运动轨迹分别如图中Ⅰ和Ⅱ所示。已知两位同学均能在各自的抛出点同时接住对方抛来的沙包,不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A. A、B两同学可能同时抛出沙包
B. 沙包1和2在空中运动过程中相同时间内速度变化量不相同
C. 沙包1和2在空中运动过程中离抛出点的最大高度之比为
D. A、B两同学之间的距离一定小于
6. 如图所示,真空中有一菱形ABCD,,A、B、C三点分别固定电荷量为q、2q、q的正点电荷,D点的电场强度为。现撤走B、C两点的点电荷,则D的电场强度大小E为( )
A. B. C. D.
7. 如图所示,有一T形支架固定在水平地面上,N、M、O、P、Q都是支架上的点,且。有一可看作质点的物块放置在OP上,物块与OP间的动摩擦因数处处相同,轻质弹性绳的一端与物块相连,另一端跨过M处的光滑定滑轮固定在N点,弹性绳的自然长度与MN间距离相等。物块从O点静止释放,沿杆向下运动至最低点P后又沿杆向上运动,Q为OP中点。绳中弹力始终遵从胡克定律,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则物块( )
A. 从O运动至P的过程中,受到的摩擦力变大
B. 第一次运动至Q点时,速度最大
C. 第一次从P点返回的过程中,速度最大的位置在Q点上方
D. 做振幅不变的简谐运动
二、多项选择题:本题共3小题,每小题5分,共15分。每小题有多个选项符合题目要求。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. 图1是沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波形图,图2是质点P的振动图像,下列说法正确的是( )
A. 该波沿x轴正方向传播 B. 波的周期
C. 在时刻,质点P的位移为5cm D. 在时刻,质点Q的位移为
9. 如图所示,离地面高h的水平台面OP上有一轻弹簧,左端固定,弹簧处于原长时右端处于A点。用一质量为m的可看成质点的物块,将弹簧压缩至B点,由静止释放物块,物块脱离弹簧后正好运动至P点。现将该物块从距P点水平距离为s的C处斜向上抛出,物块无碰撞地从P点落在台面上,且正好将弹簧压缩至B点。已知,,忽略空气阻力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A. 物块从C点抛出时的水平速度大小为
B. 物块从C至B点的过程中,克服重力、摩擦力、弹簧弹力做的总功等于物块损失的机械能
C. 物块与台面间的动摩擦因数为
D. 物块与台面间的动摩擦因数为
10. 如图所示,真空中存在一水平向右的匀强电场,同时存在一水平且垂直纸面向里的匀强磁场,点N处有一绝缘挡板。一质量为m、电荷量为的带电微粒从M点在纸面内以初速度v入射,沿着MN做匀速直线运动,MN垂直于挡板。微粒与挡板碰撞瞬间,立刻改变磁场的方向为垂直纸面向外,碰后微粒速度大小变为kv,方向相反,电荷量及带电性质不变。已知MN与水平方向夹角,重力加速度为g,MN的长度为不考虑磁场方向变化产生的影响,,下列说法正确的是( )
A. M、N之间的电势差为 B. 磁感应强度大小为
C. 当时,微粒能再次回到点M D. 当时,微粒不能再次回到点M
三、非选择题:本题共5小题,共57分。
11. 某学习小组利用高速摄像技术和计算机图像分析软件改进教材“平抛运动”探究实验,实现高精度、数字化研究平抛运动的特点。装置如图所示,使小球做平抛运动,高速摄像机以固定频率拍摄小球运动轨迹,通过软件确定每一帧画面中的小球球心坐标,得到平面直角坐标系下的位置数据(以小球离开斜槽末端瞬间球心位置为原点,水平向右为x轴,竖直向下为y轴)。
已知摄像机拍摄频率,从小球离开斜槽末端开始,部分数据如下表:
帧数
0
第1帧
第2帧
第3帧
第4帧
第5帧
第6帧
x/m
0.000
0.020
0.041
0.060
0.082
0.102
0.121
y/m
0.000
0.002
0.008
0.018
0.031
0.049
0.071
(1)摄像机的拍摄周期为________s,数据分析可得小球做平抛运动的初速度大小________m/s(计算结果保留2位有效数字)。
(2)用逐差法计算可得重力加速度________(计算结果保留2位有效数字)。
12. 光伏电池板的电动势主要由材料决定,如单晶硅光伏板的电动势约为0.6V~0.7V,光照强度对其影响较小。其内阻受到光照强度和负载电阻等因素影响可从零点几欧姆到几十欧姆之间变化,进而影响其短路电流,其伏安特性曲线与普通电池也有很大不同。理论证明,当负载电阻时电源的输出功率最大。某实验小组找到若干片单晶硅光伏板,利用实验室的器材设计了图1所示的电路图,并进行如下操作:
①将光伏电池组置于稳定的光照强度下,调节变阻箱R,记录多组传感器的数据,通过计算机描点作图得到该电池的图像,如图2(a)所示;
②减小光照强度,重复①的操作,得到不同光照强度下的曲线,如图2(b)所示。
观察并分析上述实验结果可知:
(1)该小组用的光伏电池组是由________片光伏板________(填“串联”或“并联”)而成的。
(2)在相同的光照强度下,光伏板的内阻随负载电阻R的增大而________(填“增大”“减小”或“不变”)。
(3)通过图像可以观察光伏电池的输出功率最大的状态即为光伏电池的最佳“工作点”,在最强光照下,如图2(a),该电池组的最佳“工作点”M的输出功率约为________mW,此时该光伏电池组的总内阻约________Ω。(计算结果均保留2位有效数字)
13. 如图所示,楔形玻璃的横截面为直角三角形ABC,其中,BC边上的点光源S到点B的距离为d,从点光源S发出的光到达AB边的最短时间为,不考虑光的多次反射,光在真空中传播速度为c,,求:
(1)楔形玻璃的折射率(计算结果用分数表示);
(2)AB边上有光射出部分的长度。
14. 如图所示,足够多的完全相同质量为的物块静止在倾角为的足够长斜面上,物块的间距均为x,物块与斜面间的动摩擦因数为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。一质量为的光滑小球在距离1号物块处由静止释放,小球和物块均可看作质点,小球与物块、物块与物块之间的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度g取,。
(1)求小球第一次与1号物块碰撞后瞬间,两者的速度大小分别为多少;
(2)若小球每次与1号物块碰撞前瞬间的速度均相等,则x为多少。
15. 利用电磁阻尼可以快速批量回收固定翼无人机,其简化原理如图所示,足够长平行光滑金属导轨、被固定在水平绝缘桌面上,导轨间距为,右端连接阻值为的定值电阻。导轨处存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为。无人机尾部装有长度也为的金属杆,电阻也为(无人机其他部分视为绝缘),无人机的总质量为,无人机长度为,均以初速度从同一位置进入磁场,速度减为0时被锁定,下一架降落时上一架已经被锁定。无人机尾部的金属杆运动时始终与轨道垂直,不计空气阻力和导轨的电阻,忽略回路中的电流对原磁场的影响。
(1)求第1架无人机在磁场中滑行的距离;
(2)为保证无人机不发生碰撞,此装置最多能停几架;
(3)在(2)问的整个过程中,求第1架无人机尾部的金属杆和最后一架无人机尾部的金属杆产生的热量之比。
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