精品解析:2026届甘肃陇南市宕昌第一中学、第二中学、两当第一中学高三下学期5月诊断考试物理试题

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2026-06-15
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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-三模
学年 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 陇南市
地区(区县) 宕昌县
文件格式 ZIP
文件大小 11.81 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
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025-2026年宕昌第一中学、第二中学、两当第一中学 高三5月诊断考试物理试卷 (考试时间: 75分钟 试卷满分:100 分 ) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将答题卡交回。 一、选择题(共10小题,1-7题为单选,每小题4分,8-10题为多选,每小题5分,错选或不选得0分,少选得3分,共43分。) 1. 下面四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是(  ) A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 【答案】D 【解析】 【详解】甲图是微元法;乙图是放大法;丙图是等效法;丁图中物体的重心也是等效法。 故选D。 2. 下列关于甲、乙、丙、丁四幅图中物理现象的描述,正确的是(  ) A. 图甲中,内窥镜中的光导纤维传输信息利用了光的折射原理 B. 图乙中M、N是偏振片,当M固定不动,以光的传播方向为轴,将N在竖直面内转动,光屏P上的光亮度不变 C. 图丙中,检验工件平整度的操作中,通过干涉条纹可推断出P为凹处、Q为凸处 D. 图丁中,泊松亮斑是光照射到小圆孔时发生衍射产生的 【答案】C 【解析】 【详解】A.图甲中,内窥镜中的光导纤维传输信息利用了光的全反射原理,故A错误; B.乙图中M、N是偏振片,当M不动,将N以光的传播方向为转轴在竖直面内转动后,光线将不能通过偏振片 ,则光屏上将没有光线到达,故B错误; C.薄膜干涉是等厚干涉,同一级条纹各处薄膜厚度相等,所以从图丙检验工件平整度的操作中,P处的干涉条纹提前发生,可推断出P为凹处、 Q处的条纹滞后出现,Q为凸处,故C正确; D.图丁为泊松亮斑,是光通过小圆板衍射形成的,故D错误。 故选C。 3. 如图1,、、是某电场中一条电场线上的三点,且。一个负电荷从点由静止释放,仅在静电力的作用下从点经过点运动到点,其运动的图像如图2所示。下列说法正确的是(  ) A. 三点的电场强度大小 B. 三点的电势 C. 相邻两点间的电势差 D. 该负电荷在三点的电势能 【答案】C 【解析】 【详解】B.一个负电荷从点由静止释放,仅在静电力的作用下从点经过点运动到点,可知负电荷所受电场力向右,则电场线方向向左,根据沿着电场线方向电势降低可知,故B错误; A.根据图2可知,负电荷向右运动过程中,加速度逐渐减小,根据牛顿第二定律 可知三点的电场强度大小关系为,故A错误; C.根据结合A选项定性分析可知相邻两点间的电势差,故C正确; D.电场力做正功,电势能减小,则该负电荷在三点的电势能,故D错误。 故选C。 4. 太阳系目前已知的八大行星按距日距离由近及远依次为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,如图所示,海王星和地球绕太阳运行轨迹为椭圆,下面说法正确的是(  ) A. 海王星绕太阳运行过程中速率不变 B. 海王星绕太阳运行一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长 C. 地球靠近太阳的过程中运行速率减小 D. 在相等时间内海王星和太阳的连线扫过的面积与地球和太阳的连线扫过的面积相等 【答案】B 【解析】 【详解】AC.由开普勒第二定律可知,海王星(地球)运行过程中靠近太阳速率变大,远离太阳速率变小,故AC错误; B.由开普勒第三定律,因海王星的运动轨迹半长轴更长,所以海王星绕太阳运行一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长,故B正确; D.由开普勒第二定律知,在相等时间内,同一行星在相等时间内和太阳的连线扫过的面积相等,故D错误。 故选B 。 5. 如图1所示,真空中x轴原点O处固定一点电荷a,其电荷量Q未知,另一试探点电荷b,其电荷量为q,以初动能Ek0自x2位置沿x轴负方向直线运动,该过程粒子动能图像如图2所示。已知静电力常量为k。设无穷远处电势为0,距点电荷a距离r处的电势,粒子仅受电场力作用。下列说法正确的是(  ) A. x1、x2两处电场强度之比等于x1:x2 B. 沿x轴正方向电势逐渐升高 C. 电荷量 D. 如仅将a的电荷量变为2Q,点电荷b速度减为0时的位置坐标是 【答案】D 【解析】 【详解】A.x1、x2两处电场强度之比为 故A错误; B.由图可知,点电荷b由x2运动到x1的过程中,动能减小,电势能增大,但由于电性未知,所以不能确定电势的变化,故B错误; C.根据能量守恒定律可得 所以 故C错误; D.如仅将a的电荷量变为2Q,点电荷b速度减为0时,有 解得 故D正确。 故选D。 6. 我国的“四足机器狼”无人作战装备如图甲所示,其可远程操控、自主行动、灵活编组,实现陆上有人、无人协同作战新突破。若将质量为的“机器狼”静置于倾角为的斜坡上,简化示意图如图乙所示。已知“机器狼”与斜坡间的动摩擦因数为,“机器狼”四足所受的摩擦力相同,重力加速度为,则“机器狼”单足所受摩擦力的大小为( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】对“机器狼”,根据平衡条件,有 解得 故选C。 7. 2025年3月,国内首款碳-14核电池“烛龙一号”原型机问世,标志着我国在微型核电池领域取得重大突破。碳-14的半衰期长达5730年,衰变方程为,在衰变过程中释放的射线能量可被半导体材料高效转化为电能。关于碳-14的衰变及其在核电池中的应用,下列说法正确的是(  ) A. 该衰变属于衰变 B. 经过11460年后,碳-14的剩余质量变为原来的 C. 碳-14衰变释放的电子来自于原子核外电子 D. 在使用过程中核电池的输出功率不会因碳-14衰变而逐渐降低 【答案】B 【解析】 【详解】A.衰变的特征是释放粒子,即氦原子核;该衰变释放的是电子,属于衰变,故A错误; B.碳-14的半衰期为年,11460年为两个半衰期,碳-14的剩余质量为初始的,故B正确; C.衰变释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的,并非来自原子核外电子,故C错误; D.使用过程中碳-14的含量随衰变不断减少,单位时间内衰变释放的总能量降低,核电池的输出功率会逐渐降低,故D错误。 故选B。 8. 如图甲所示的理想变压器模型,原线圈输入电压有效值为200V的正弦交流电。副线圈侧接有并联的两个定值电阻,电阻,电阻,所有电表均为理想交流电表。已知通过的电流随时间变化的正弦曲线如图乙所示(周期为0.02s,峰值为),下列说法正确的是( ) A. 原线圈输入交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为40V C. 电流表的示数为0.2A D. 变压器传输的总电功率为60W 【答案】AD 【解析】 【详解】A.由图乙可知,副线圈中电流的频率为,故A正确; B.通过的电流峰值为,其有效值 由于与并联,副线圈电压 电压表测副线圈电压,示数为,故B错误; C.副线圈总电流,根据理想变压器 得原线圈电流 电流表测原线圈电流,示数为,故C错误; D.变压器输出功率等于副线圈负载总功率,故D正确。 故选AD。 9. 如图为常用于快递包装的减震垫,垫上布满了圆柱形、导热性能良好的薄膜气泡,每个气泡内充满体积为、压强为的理想气体。物品平放在气泡上,气泡被压缩至稳定的过程中(室温恒定),则(  ) A. 薄膜气泡内压强是由于大量气体分子对薄膜频繁碰撞产生的 B. 若外界对气体做功为W,气体放出热量为Q,则Q=W C. 若气泡内气体分子个数为N,则每个气体分子的体积为 D. 某个气泡内气体体积减小了,则这个气泡内气体压强变化量为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.气体压强的本质就是大量气体分子频繁碰撞器壁产生的,该说法符合气体压强的微观成因,故A正确; B.气泡导热良好、室温恒定,理想气体内能仅与温度有关,因此过程中内能变化 根据热力学第一定律 外界对气体做功,得 负号表示气体放出热量,且放出热量的多少等于外界对气体做的功,故B正确; C.气体分子间存在很大间隙,是气体分子平均占据的空间体积,不是单个气体分子本身的体积,故C错误; D.气体做等温变化,由玻意耳定律 得压缩后压强 压强变化量 故D错误; 故选AB。 10. 如图(a),边长为的单匝正方形导线框固定在水平纸面内,线框的电阻为。虚线恰好将线框分为左右对称的两部分,在虚线MN左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图(b)。虚线右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为。下列说法正确的是(  ) A. 时刻,线框中产生的感应电动势大小为 B. 时刻,线框所受安培力的合力为0 C. 时刻,线框受到的安培力大小为 D. 在内通过线框导线横截面的电荷量为 【答案】CD 【解析】 【详解】A.线圈左半边磁场增强,右半边磁通量不变,磁通量增大,由法拉第电磁感应定律可得,故A错误。 B.由右手螺旋定则可知,上下边框对称位置受力等大反向,左右两边受力等大同向。线框中感应电流方向为逆时针方向。故安培力合力为,故B错误。 C.时左边线框受力与右边线框受力同向,线框受到的安培力等于二力之和,故,故C正确。 D.根据电流的定义,可得电荷量的公式有,故D正确。 故选CD。 二、实验题(共14分) 11. 如图1所示为研究平抛运动规律的装置。实验时该同学使用频闪相机对做平抛运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔时间T发出一次闪光。某次拍摄后得到的照片如图2所示,图中的背景是放在竖直平面内的带有方格的纸板,纸板与小球轨迹所在平面平行,其上每个小方格的边长均为l=1cm,通过查询得知当地的重力加速度大小为g=9.8m/s2。 (1)a点________(选填“是”或“不是”)小球做平抛运动的抛出点,相邻小球间的时间间隔T=________s,平抛的初速度为v0=________m/s。(均保留1位有效数字)。 (2)小球运动到b点时的竖直速度为vby=________m/s。(保留3位有效数字) 【答案】(1) ①. 不是 ②. 0.05 ③. 1 (2)1.49 【解析】 【小问1详解】 [1]若a为抛出点,则小球在竖直方向做自由落体运动,根据初速度为零的匀加速直线运动的比例关系可知,连续相等时间内的位移之比为1∶3∶5…… 因 所以a点不是平抛运动的抛出点。 [2]平抛运动竖直方向为自由落体,连续相等时间内位移差恒定  由图得相邻竖直位移差 代入得  [3]水平方向,匀速直线运动 联立可得 【小问2详解】 匀变速直线运动中,中间时刻瞬时速度等于平均速度,因此点竖直速度等于到段的竖直平均速度 12. 某同学测量一种金属丝的电阻率。 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径。当把细金属丝放到测砧和测微螺杆间后,应该先调节___________将金属丝轻轻夹住,再调节___________,当听到“卡、卡、卡”的声音以后,说明被测物体被加紧了,这时为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧的部件为___________。(均选填“”“”或“”) (2)一小组同学利用伏安法测阻值约为几欧的金属丝的电阻。实验所用器材为:电池组(电动势,内阻约)、电流表(内阻约为)、电压表(内阻约为)、滑动变阻器,额定电流)、开关、导线若干。正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下: 次数 1 2 3 4 5 6 7 U/V 0.10 0.30 0.70 1.00 1.50 1.70 2.30 0.020 0.060 0.160 0.220 0.340 0.460 0.520 ①由以上实验数据可知,他们测量时,采用了图甲中的___________图(选填图下的字母)。 ②图乙是测量的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片置于变阻器的一端。请根据①所选的电路图,补充完成图乙中的实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于烧坏___________。 【答案】(1) ①. B ②. C ③. A (2) ①. D ②. 【解析】 【小问1详解】 [1][2][3]当把细金属丝放到测砧和测微螺杆间后,应该先调节B将金属丝轻轻夹住,再调节C,当听到“卡、卡、卡”的声音以后,说明被测物体被加紧了,这时为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧的部件为A。 【小问2详解】 [1]由记录数据,根据欧姆定律可知金属丝的电阻约5Ω。如果采用限流,最小电流为 图表可知最小电流为0.020A,故滑动变阻器采用分压式接法,根据题中数据可有 故电流表采用外接法,综合可知D选项电路图符合题意。 故选D。 [2]根据D选项的电路图,为了闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于烧坏,则滑动变阻器接入电路阻值应最大,故实物图连接如下 三、计算题(共43分) 13. 超声波在医疗及生产领域的应用很广泛,将超声波传播简化为如题图甲所示,超声波从介质1进入介质2中继续传播,A、B、C为传播方向上的三个点。如图乙所示为t=0时刻A质点右侧介质1中的部分波形图,此时B点刚开始振动,图丙所示为该时刻起B点的振动图像。已知B、C两质点间的距离为0.36cm,超声波在介质2中的速度为,求: (1)该波在介质1中传播速度的大小; (2)内质点C运动的路程s。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 根据图乙可知在介质1中机械波的波长为 根据图丙可知振动周期为 所以在介质1中波的传播速度为 【小问2详解】 波从B点传播到C点所用的时间为 所以在内质点C只振动了,相当于是5个全振动,根据图像可知振幅为 所以振动的路程为 14. 如图所示,水平放置的正方形光滑木板abcd,边长为2L,距地面的高度为H=1.8m,木板正中间有一个光滑的小孔O,一根长为2L的细线穿过小孔,两端分别系着两个完全相同的小球A、B,两小球在同一竖直平面内。小球A以角速度在木板上绕О点沿逆时针方向做匀速圆周运动时,B也在水平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,О点正好是细线的中点,其中L=2m,不计空气阻力,取g=10m/s2。求: (1)小球B的角速度; (2)当小球A、B的速度方向均平行于木板ad边时,剪断细线,求两小球落地点之间的距离。 【答案】(1);(2) 【解析】 【详解】(1)A和B的圆周运动半径分别为 其中θ为BO线与竖直方向的夹角,设绳子拉力为T,则对A有 对B有 , 联立解得 , (2)当剪断细绳后,A先匀速运动L,后做平抛运动;B做平抛运动,A做圆周运动的线速度为 B做圆周运动的线速度为 半径为 做平抛运动过程中A的水平位移为 做平抛运动过程中B的水平位移为 如图为A、B两小球在轨迹的俯视图可知(其中包含A在正方向abcd上做的距离为L的匀速直线运动) 可知A、B落地点间距为 15. 如图,真空中存在直角坐标系Oxyz,区域存在沿z轴负方向的匀强电场E1,在区域内同时存在均沿x轴负方向的匀强电场E2和匀强磁场B。现将一带正电微粒从点P(-2m,0,0)以速度射入匀强电场,在Oxz平面内且与x轴正方向成θ角,微粒恰好从x轴的点Q(-1m,0,0)穿出匀强电场。已知E2=50N/C,,,θ=45°,带电微粒的比荷,不计重力,忽略微粒间的相互作用力。 (1)求匀强电场E1的场强大小; (2)从微粒进入空间开始计时,求时微粒的位置坐标; (3)若相隔时间,从P点以相同的速度发射另一个相同的微粒,两微粒能相遇,求的可能值及相遇时微粒的速率。 【答案】(1) (2)(2m,0,-1m) (3),;, 【解析】 【小问1详解】 微粒从P到Q做类斜抛运动,x方向有 z方向有 根据牛顿第二定律有 解得 【小问2详解】 微粒从Q飞出做匀速直线运动,在从点A(0,0,-1m)与x轴成θ角进入电场,此后做螺旋运动,可分解两个分运动:沿x方向初速度为的匀减速直线运动,有 根据牛顿第二定律有 在yz平面内做初速度沿方向的匀速圆周运动。 洛伦兹力提供向心力有 周期 转过的偏转角 解得x=2m,, 时圆周运动恰好旋转一周,到达的点C坐标为(2m,0,-1m) 【小问3详解】 由 可知微粒到达点C时,x方向速度恰好减为零,然后开始反向螺旋运动。由于两微粒完全相同,相遇时两微粒应分别处于向右和向左螺旋运动中,向右的螺旋轨迹和向左的螺旋轨迹交点有三点A(0,0,-1m)、C(2m,0,-1m)和D(1.5m,2R,0),只能在A或D相遇。 Ⅰ.相遇于A点时,第一个微粒恰好回到A点,第二个微粒刚进入,则 此时微粒的速率为 Ⅱ.相遇于点D时,两个微粒做螺旋运动到D的时间分别为, 则 此时微粒的水平速度减半,微粒的速率为 综上,的可能值及相遇时微粒的速率为,;, 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026年宕昌第一中学、第二中学、两当第一中学 高三5月诊断考试物理试卷 (考试时间: 75分钟 试卷满分:100 分 ) 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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。写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将答题卡交回。 一、选择题(共10小题,1-7题为单选,每小题4分,8-10题为多选,每小题5分,错选或不选得0分,少选得3分,共43分。) 1. 下面四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是(  ) A. 甲和乙 B. 乙和丙 C. 乙和丁 D. 丙和丁 2. 下列关于甲、乙、丙、丁四幅图中物理现象的描述,正确的是(  ) A. 图甲中,内窥镜中的光导纤维传输信息利用了光的折射原理 B. 图乙中M、N是偏振片,当M固定不动,以光的传播方向为轴,将N在竖直面内转动,光屏P上的光亮度不变 C. 图丙中,检验工件平整度的操作中,通过干涉条纹可推断出P为凹处、Q为凸处 D. 图丁中,泊松亮斑是光照射到小圆孔时发生衍射产生的 3. 如图1,、、是某电场中一条电场线上的三点,且。一个负电荷从点由静止释放,仅在静电力的作用下从点经过点运动到点,其运动的图像如图2所示。下列说法正确的是(  ) A. 三点的电场强度大小 B. 三点的电势 C. 相邻两点间的电势差 D. 该负电荷在三点的电势能 4. 太阳系目前已知的八大行星按距日距离由近及远依次为:水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星,如图所示,海王星和地球绕太阳运行轨迹为椭圆,下面说法正确的是(  ) A. 海王星绕太阳运行过程中速率不变 B. 海王星绕太阳运行一周的时间比地球绕太阳运行一周的时间长 C. 地球靠近太阳的过程中运行速率减小 D. 在相等时间内海王星和太阳的连线扫过的面积与地球和太阳的连线扫过的面积相等 5. 如图1所示,真空中x轴原点O处固定一点电荷a,其电荷量Q未知,另一试探点电荷b,其电荷量为q,以初动能Ek0自x2位置沿x轴负方向直线运动,该过程粒子动能图像如图2所示。已知静电力常量为k。设无穷远处电势为0,距点电荷a距离r处的电势,粒子仅受电场力作用。下列说法正确的是(  ) A. x1、x2两处电场强度之比等于x1:x2 B. 沿x轴正方向电势逐渐升高 C. 电荷量 D. 如仅将a的电荷量变为2Q,点电荷b速度减为0时的位置坐标是 6. 我国的“四足机器狼”无人作战装备如图甲所示,其可远程操控、自主行动、灵活编组,实现陆上有人、无人协同作战新突破。若将质量为的“机器狼”静置于倾角为的斜坡上,简化示意图如图乙所示。已知“机器狼”与斜坡间的动摩擦因数为,“机器狼”四足所受的摩擦力相同,重力加速度为,则“机器狼”单足所受摩擦力的大小为( ) A. B. C. D. 7. 2025年3月,国内首款碳-14核电池“烛龙一号”原型机问世,标志着我国在微型核电池领域取得重大突破。碳-14的半衰期长达5730年,衰变方程为,在衰变过程中释放的射线能量可被半导体材料高效转化为电能。关于碳-14的衰变及其在核电池中的应用,下列说法正确的是(  ) A. 该衰变属于衰变 B. 经过11460年后,碳-14的剩余质量变为原来的 C. 碳-14衰变释放的电子来自于原子核外电子 D. 在使用过程中核电池的输出功率不会因碳-14衰变而逐渐降低 8. 如图甲所示的理想变压器模型,原线圈输入电压有效值为200V的正弦交流电。副线圈侧接有并联的两个定值电阻,电阻,电阻,所有电表均为理想交流电表。已知通过的电流随时间变化的正弦曲线如图乙所示(周期为0.02s,峰值为),下列说法正确的是( ) A. 原线圈输入交流电的频率为50Hz B. 电压表的示数为40V C. 电流表的示数为0.2A D. 变压器传输的总电功率为60W 9. 如图为常用于快递包装的减震垫,垫上布满了圆柱形、导热性能良好的薄膜气泡,每个气泡内充满体积为、压强为的理想气体。物品平放在气泡上,气泡被压缩至稳定的过程中(室温恒定),则(  ) A. 薄膜气泡内压强是由于大量气体分子对薄膜频繁碰撞产生的 B. 若外界对气体做功为W,气体放出热量为Q,则Q=W C. 若气泡内气体分子个数为N,则每个气体分子的体积为 D. 某个气泡内气体体积减小了,则这个气泡内气体压强变化量为 10. 如图(a),边长为的单匝正方形导线框固定在水平纸面内,线框的电阻为。虚线恰好将线框分为左右对称的两部分,在虚线MN左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度随时间变化的规律如图(b)。虚线右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为。下列说法正确的是(  ) A. 时刻,线框中产生的感应电动势大小为 B. 时刻,线框所受安培力的合力为0 C. 时刻,线框受到的安培力大小为 D. 在内通过线框导线横截面的电荷量为 二、实验题(共14分) 11. 如图1所示为研究平抛运动规律的装置。实验时该同学使用频闪相机对做平抛运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔时间T发出一次闪光。某次拍摄后得到的照片如图2所示,图中的背景是放在竖直平面内的带有方格的纸板,纸板与小球轨迹所在平面平行,其上每个小方格的边长均为l=1cm,通过查询得知当地的重力加速度大小为g=9.8m/s2。 (1)a点________(选填“是”或“不是”)小球做平抛运动的抛出点,相邻小球间的时间间隔T=________s,平抛的初速度为v0=________m/s。(均保留1位有效数字)。 (2)小球运动到b点时的竖直速度为vby=________m/s。(保留3位有效数字) 12. 某同学测量一种金属丝的电阻率。 (1)用螺旋测微器测量金属丝的直径。当把细金属丝放到测砧和测微螺杆间后,应该先调节___________将金属丝轻轻夹住,再调节___________,当听到“卡、卡、卡”的声音以后,说明被测物体被加紧了,这时为防止读数时测微螺杆发生转动,读数前应先旋紧的部件为___________。(均选填“”“”或“”) (2)一小组同学利用伏安法测阻值约为几欧的金属丝的电阻。实验所用器材为:电池组(电动势,内阻约)、电流表(内阻约为)、电压表(内阻约为)、滑动变阻器,额定电流)、开关、导线若干。正确连接好电路,进行实验测量,记录数据如下: 次数 1 2 3 4 5 6 7 U/V 0.10 0.30 0.70 1.00 1.50 1.70 2.30 0.020 0.060 0.160 0.220 0.340 0.460 0.520 ①由以上实验数据可知,他们测量时,采用了图甲中的___________图(选填图下的字母)。 ②图乙是测量的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片置于变阻器的一端。请根据①所选的电路图,补充完成图乙中的实物间的连线,并使闭合开关的瞬间,电压表或电流表不至于烧坏___________。 三、计算题(共43分) 13. 超声波在医疗及生产领域的应用很广泛,将超声波传播简化为如题图甲所示,超声波从介质1进入介质2中继续传播,A、B、C为传播方向上的三个点。如图乙所示为t=0时刻A质点右侧介质1中的部分波形图,此时B点刚开始振动,图丙所示为该时刻起B点的振动图像。已知B、C两质点间的距离为0.36cm,超声波在介质2中的速度为,求: (1)该波在介质1中传播速度的大小; (2)内质点C运动的路程s。 14. 如图所示,水平放置的正方形光滑木板abcd,边长为2L,距地面的高度为H=1.8m,木板正中间有一个光滑的小孔O,一根长为2L的细线穿过小孔,两端分别系着两个完全相同的小球A、B,两小球在同一竖直平面内。小球A以角速度在木板上绕О点沿逆时针方向做匀速圆周运动时,B也在水平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,О点正好是细线的中点,其中L=2m,不计空气阻力,取g=10m/s2。求: (1)小球B的角速度; (2)当小球A、B的速度方向均平行于木板ad边时,剪断细线,求两小球落地点之间的距离。 15. 如图,真空中存在直角坐标系Oxyz,区域存在沿z轴负方向的匀强电场E1,在区域内同时存在均沿x轴负方向的匀强电场E2和匀强磁场B。现将一带正电微粒从点P(-2m,0,0)以速度射入匀强电场,在Oxz平面内且与x轴正方向成θ角,微粒恰好从x轴的点Q(-1m,0,0)穿出匀强电场。已知E2=50N/C,,,θ=45°,带电微粒的比荷,不计重力,忽略微粒间的相互作用力。 (1)求匀强电场E1的场强大小; (2)从微粒进入空间开始计时,求时微粒的位置坐标; (3)若相隔时间,从P点以相同的速度发射另一个相同的微粒,两微粒能相遇,求的可能值及相遇时微粒的速率。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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