精品解析:湖北荆州市公安县车胤中学2025-2026学年高二下学期3月阶段检测物理试卷

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2026-06-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 高中物理人教版选择性必修 第三册
年级 高二
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) 湖北省
地区(市) 荆州市
地区(区县) 公安县
文件格式 ZIP
文件大小 2.59 MB
发布时间 2026-06-27
更新时间 2026-06-27
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-27
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

公安县车胤中学2025-2026学年度下学期高二3月月考 物理试卷 (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 一、选择题(每小题4分,共40分。第1-7题只有一项符合题目要求;第8-10题有多项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 1. 关于电磁场和电磁波的观点,下列说法正确的是(  ) A. 光是一种电磁波,电磁波的传播不需要介质 B. 可见光中蓝色光比红色光的波长更长 C. 变化的电场一定会产生变化的磁场 D. LC振荡电路中,在电感线圈中放入铁芯可以增加振荡频率 2. 从两个分子靠得不能再靠近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上。这一过程中,关于分子间的相互作用力的下列说法中正确的是(  ) A. 当分子间的距离增大时,分子间的引力变大 B. 当两个分子间的距离小于平衡距离时,分子间的作用力表现为引力 C. 分子间的相互作用力在逐渐减小 D. 分子间的相互作用力先减小后增大,再减小到零 3. 某交变电流瞬时值表达式为。下列说法正确的是( ) A. 耐压15V的电容器可以直接接在此电源上 B. 用此交变电流作为打点计时器的电源时,打点周期为0.02s C. 当时,产生此交流电的线圈刚好位于中性面位置 D. 把额定电压为20V的小灯泡接在此电源上,小灯泡正常发光 4. 若以表示水的摩尔质量,表示在一定条件下水蒸气的摩尔体积,表示在标准状况下水蒸气的密度,表示阿伏加德罗常数,、分别表示每个水分子的质量和体积,下列关系式中正确的是(  ) A. B. C. D. 5. 如图甲所示,交流发电机的矩形金属线圈abcd的匝数,线圈的总电阻,线圈位于匀强磁场中,且线圈平面与磁场方向平行。线圈的两端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值的定值电阻连接。现使线圈绕过bc和ad的中点且垂直于磁场的转轴以一定的角速度匀速转动。穿过线圈的磁通量随时间t变化的图像如图乙所示。若电路其他部分的电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计,则下列说法正确的是( ) A. 线圈匀速转动的频率为 B. 线圈中产生感应电动势的最大值为 C. 由图甲处转过圈,电阻R上产生的热量为πJ D. 由图甲处转过圈,通过电阻R的电荷量为0.02C 6. 如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,开关S断开,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是( ) A. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,R1消耗的功率变小 B. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电压表V示数变小 C. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电流表A1示数变小 D. 若闭合开关S,则电流表A1示数变大,A2示数变大 7. 在图所示的电路中,电阻R1与电阻R2串联接在交变电源上,且,正弦式交变电流的电压表达式为u=20sin(100πt)(单位:V),R1和理想二极管D(正向电阻看作0,反向电阻看作无穷大)并联,则R2上的电功率为( ) A. 10W B. 15W C. 25W D. 30W 8. 如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数比为,副线圈电路中定值电阻与灯泡并联,原线圈中的灯泡与副线圈中的灯泡相同,当输入端接入一正弦交变电源后,电路中两个灯泡均恰好正常发光,已知灯泡的铭牌为(10V,5W),下列说法正确的是( ) A. 灯泡正常发光时的电阻为20Ω B. 原线圈的输入功率为30W C. 副线圈中的电流为0.1A D. 定值电阻R0=5Ω 9. 分子力随分子间距离的变化关系如图中曲线所示,通过功能关系可以从分子力的图像中得到有关分子势能的信息,取分子间距离无穷远时势能为0。下列说法正确的是( ) A. 当两分子间的距离时,分子间仅存在斥力作用 B. 两分子仅在分子力的作用下从运动到的过程中,它们的加速度先增大后减小 C. 图中两分子间距离为时,分子间斥力和引力的合力为零,分子势能也为0 D. 两分子之间的距离变化时,可能存在分子势能相等的两个点 10. 如图所示,两个固定的光滑四分之一圆弧轨道所在的竖直平面平行,且连线与轨道所在平面垂直,轨道间距为,圆弧所在圆的半径为,轨道下端处切线水平,轨道上端连接有阻值为的定值电阻,轨道处在辐向的磁场中,磁场方向垂直轨道所在圆弧面,圆弧面上磁感应强度大小处处为,一根导体棒放在轨道的上端处并由静止释放,导体棒向下运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体棒的质量为,导体棒和轨道电阻均不计,重力加速度为。若导体棒从运动到过程中,定值电阻上产生的热量为,则导体棒从静止运动到的过程中,下列说法正确的是 A. 电阻中的电流方向为从到 B. 当导体棒的速度为时,电阻的瞬时功率为 C. 通过电阻的电量为 D. 在位置时,对轨道的压力大小为 二、实验题(每空3分,共18分) 11. 某实验小组利用如图1所示的装置来验证“动量守恒定律”。气垫导轨上安装了两个光电门1、2,滑块A、B上各自固定一个竖直遮光条,且两遮光条完全相同。 (1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图2所示,则其读数为__________cm。 (2)实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个滑块,给滑块一初速度,使它从气垫导轨左端向右运动,发现该滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间。为了使气垫导轨水平,可以调节旋钮Q使导轨右端__________(选填“升高”或“降低”)一些。 (3)调整好实验装置后,测出滑块A和遮光条的总质量为m1,滑块B和遮光条的总质量为m2。将滑块A静置于光电门1、2之间,将滑块B静置于光电门2右侧,推动B,使其获得一水平向左的速度,B经过光电门2后与A发生碰撞并被弹回,再次经过光电门2。光电门2先后记录的挡光时间为、,光电门1记录的挡光时间为。小明想要验证此次碰撞过程中系统动量守恒,则他需要验证的关系式是:__________(用m1、m2、、、表示)。 12. 在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形格的边长为1cm,则可求得: (1)油酸薄膜的面积是___________cm2; (2)油酸分子的直径是___________m;((2)的结果保留一位有效数字) (3)下列操作导致实验测得的油酸分子直径偏小的是_______ A. 配制好的油酸酒精溶液放置太久 B. 在计算油膜面积时,把凡是不足一格的格数都舍去 C. 在计算注射器滴出的一滴油酸酒精溶液体积时,少数了一滴 D. 油酸薄膜未充分散开 三、计算题(共3小题,共42分) 13. 如图,一小型发电厂输出电压为 的交流电,通过升压变压器后, 经较远距离输送后,再经降压变压器降压,给道路两侧的路灯供电。已知每盏路灯的额定电压为 ,额定功率为 ,总共200盏。两变压器之间输电线总电阻,降压变压器匝数比为,变压器均为理想变压器,路灯均能正常发光,求: (1)两变压器之间输电线上的总电压; (2)升压变压器的匝数比 。 14. 如图所示,间距的平行光滑金属导轨倾斜固定放置,导轨足够长且与平面的倾角,导轨下端分别连接有内阻的直流电源,R1=1Ω的定值电阻;一质量、阻值R2=1Ω的金属棒放在导轨上,轻绳通过光滑的定滑轮,一端悬吊质量的重物,另一端连接在金属棒的中点;整个空间有大小方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场。金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,金属棒与定滑轮间的轻绳与导轨平行,重力加速度为,重物离地足够高,金属导轨电阻不计。 (1)若只闭合开关,金属棒恰好处于静止状态,求电源电动势E的大小; (2)若断开闭合开关后,重物M开始带动金属棒运动, ①求金属棒做匀速运动时速度大小; ②重物M从静止到匀速过程中下降高度H=3m,求此过程电阻产生的热量。 15. 现代物理通常用电场和磁场来研究粒子运动规律。如图所示,在坐标系所在的平面内,第一象限内有沿x轴负方向的匀强电场,第二、三象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。在C点沿y轴正方向以初速度发射质量为m,电荷量为的粒子,粒子依次经过y轴上的D、O点。已知C点坐标为(,0),D点坐标为(0,2L)。粒子重力不计,求∶ (1)匀强电场的场强大小; (2)匀强磁场的磁感应强度大小; (3)粒子从C点运动到O点的时间。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 公安县车胤中学2025-2026学年度下学期高二3月月考 物理试卷 (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 一、选择题(每小题4分,共40分。第1-7题只有一项符合题目要求;第8-10题有多项符合题目要求,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 1. 关于电磁场和电磁波的观点,下列说法正确的是(  ) A. 光是一种电磁波,电磁波的传播不需要介质 B. 可见光中蓝色光比红色光的波长更长 C. 变化的电场一定会产生变化的磁场 D. LC振荡电路中,在电感线圈中放入铁芯可以增加振荡频率 【答案】A 【解析】 【详解】A.光属于电磁波谱的组成部分,电磁波传播不需要介质,真空中也可传播,故A正确; B.可见光的波长从红到紫依次减小,红色光波长比蓝色光更长,故B错误; C.根据麦克斯韦电磁场理论,变化的电场会产生磁场,但只有非均匀变化的电场才会产生变化的磁场,均匀变化的电场产生的是恒定磁场,故C错误; D.LC振荡电路的频率公式为,电感线圈中放入铁芯会使电感增大,振荡频率减小,故D错误。 故选A。 2. 从两个分子靠得不能再靠近的位置开始,使二者之间的距离逐渐增大,直到大于分子直径的10倍以上。这一过程中,关于分子间的相互作用力的下列说法中正确的是(  ) A. 当分子间的距离增大时,分子间的引力变大 B. 当两个分子间的距离小于平衡距离时,分子间的作用力表现为引力 C. 分子间的相互作用力在逐渐减小 D. 分子间的相互作用力先减小后增大,再减小到零 【答案】D 【解析】 【详解】A.当分子间距离增大时,引力和斥力均减小,故A错误。 B.分子间距离小于平衡距离时,斥力大于引力,作用力表现为斥力,故B错误。 C.分子间作用力的合力(总效果)并非一直减小。合力先表现为斥力,其大小逐渐减小到零(平衡位置);随后合力表现为引力,其大小先增大到最大值,故C错误。 D.合力变化过程为:先表现为斥力且逐渐减小到零(平衡位置),后表现为引力且增大到峰值后逐渐减小到零(距离极大时),故D正确。 故选D。 3. 某交变电流瞬时值表达式为。下列说法正确的是( ) A. 耐压15V的电容器可以直接接在此电源上 B. 用此交变电流作为打点计时器的电源时,打点周期为0.02s C. 当时,产生此交流电的线圈刚好位于中性面位置 D. 把额定电压为20V的小灯泡接在此电源上,小灯泡正常发光 【答案】C 【解析】 【详解】A.电容器的耐压值是其可承受的最大电压,该交变电压的峰值为,大于,接入后电容器会被击穿,故A错误; B.交变电流的周期,打点计时器的打点周期等于交流电周期,为,故B错误; C.将代入瞬时值表达式,得,感应电动势为0时,线圈恰好位于中性面位置,故C正确; D.小灯泡的额定电压为有效值,该交变电压的有效值,小灯泡无法正常发光,故D错误。 故选C。 4. 若以表示水的摩尔质量,表示在一定条件下水蒸气的摩尔体积,表示在标准状况下水蒸气的密度,表示阿伏加德罗常数,、分别表示每个水分子的质量和体积,下列关系式中正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】A.根据密度的定义可得 同时 所以 由于气体分子间有大量空隙,所以 则,故A错误; B.表示一个水分子运动占据的空间的体积,不是一个水分子的体积,故B错误; C.表示水蒸气的摩尔质量,除以一个水分子的质量即为阿伏加德罗常数,即表达式,故C正确; D.由于水分子间距的存在,不等于水的摩尔体积,则密度表达式不成立,故D错误。 故选C。 5. 如图甲所示,交流发电机的矩形金属线圈abcd的匝数,线圈的总电阻,线圈位于匀强磁场中,且线圈平面与磁场方向平行。线圈的两端分别与两个彼此绝缘的铜环E、F(集流环)焊接在一起,并通过电刷与阻值的定值电阻连接。现使线圈绕过bc和ad的中点且垂直于磁场的转轴以一定的角速度匀速转动。穿过线圈的磁通量随时间t变化的图像如图乙所示。若电路其他部分的电阻以及线圈的自感系数均可忽略不计,则下列说法正确的是( ) A. 线圈匀速转动的频率为 B. 线圈中产生感应电动势的最大值为 C. 由图甲处转过圈,电阻R上产生的热量为πJ D. 由图甲处转过圈,通过电阻R的电荷量为0.02C 【答案】D 【解析】 【详解】A.由题图乙可知,线圈转动的周期为 所以线圈匀速转动的频率为,故A错误; B.由题图乙可知,线圈转动的过程中,穿过线圈的最大磁通量为 所以线圈中产生感应电动势的最大值为,故B错误; C.线圈中产生感应电动势的有效值为 则电路中电流的有效值为 所以由图甲处转过圈,电阻R上产生的热量为,故C错误; D.由图甲处转过圈的过程中,电路中感应电动势的平均值为 所以该过程通过电阻R的电荷量为,故D正确; 故选D。 6. 如图所示,理想变压器原线圈接在交流电源上,开关S断开,图中各电表均为理想电表。下列说法正确的是( ) A. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,R1消耗的功率变小 B. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电压表V示数变小 C. 当滑动变阻器的滑片P向下滑动时,电流表A1示数变小 D. 若闭合开关S,则电流表A1示数变大,A2示数变大 【答案】B 【解析】 【详解】ABC.根据理想变压器电压和匝数的关系 有,不变,不变 当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,减小,副线圈电路的总电阻减小,根据欧姆定律 有,不变,副线圈干路电流增大,根据理想变压器电流和匝数的关系 有,知电流表示数变大 根据 有,知消耗的功率变大 根据闭合电路欧姆定律 有,知电压表V的示数变小,A、C错误,B正确; D.闭合开关S,副线圈电路的总电阻减小,根据前面分析可知,电流表示数变大,副线圈干路电流增大,电压表V示数减小,根据欧姆定律 有,知电流表A2示数变小,D错误。 故选B。 7. 在图所示的电路中,电阻R1与电阻R2串联接在交变电源上,且,正弦式交变电流的电压表达式为u=20sin(100πt)(单位:V),R1和理想二极管D(正向电阻看作0,反向电阻看作无穷大)并联,则R2上的电功率为( ) A. 10W B. 15W C. 25W D. 30W 【答案】A 【解析】 【详解】由题意可知,当电流为顺时针时,被短路,则此时上电压有效值为 当电流为逆时针时,和串联,此时上电压有效值为 设在一个周期内两端的电压有效值为U,则 解得 则上的功率为 故选A。 8. 如图所示,一理想变压器原、副线圈匝数比为,副线圈电路中定值电阻与灯泡并联,原线圈中的灯泡与副线圈中的灯泡相同,当输入端接入一正弦交变电源后,电路中两个灯泡均恰好正常发光,已知灯泡的铭牌为(10V,5W),下列说法正确的是( ) A. 灯泡正常发光时的电阻为20Ω B. 原线圈的输入功率为30W C. 副线圈中的电流为0.1A D. 定值电阻R0=5Ω 【答案】AD 【解析】 【详解】A.灯泡正常发光时,由,得 ,故A正确; C.原线圈侧灯泡与原线圈串联,灯泡正常发光,因此原线圈电流 根据理想变压器电流关系 ,得副线圈总电流,故C错误; D.副线圈侧灯泡与并联,且灯泡正常发光,由此可知,副线圈两端电压  副线圈灯泡的电流也为。 流过的电流 由欧姆定律得 ,故D正确; B.理想变压器原线圈的输入功率等于副线圈的输出功率,输出总功率  因此变压器原线圈的输入功率为,故B错误。 故选AD。 9. 分子力随分子间距离的变化关系如图中曲线所示,通过功能关系可以从分子力的图像中得到有关分子势能的信息,取分子间距离无穷远时势能为0。下列说法正确的是( ) A. 当两分子间的距离时,分子间仅存在斥力作用 B. 两分子仅在分子力的作用下从运动到的过程中,它们的加速度先增大后减小 C. 图中两分子间距离为时,分子间斥力和引力的合力为零,分子势能也为0 D. 两分子之间的距离变化时,可能存在分子势能相等的两个点 【答案】BD 【解析】 【详解】. A.当两分子间的距离r<r0时,分子间存在斥力作用,也存在引力作用,故A错误; B.两分子仅在分子力的作用下从r2运动到r0的过程中,两分子的作用力先增大后减小,力是产生加速度的原因,即它们的加速度先增大后减小,B正确; C.两分子间距离为r0时,分子间斥力和引力的合力为零,分子势能最小,并不是零,故C错误; D.分子势能在r0时最小,在r1到r0之间势能为零,无限远处势能也为零。故两分子之间的距离变化时,可能存在分子势能相等的两个点,故D正确; 故选BD。 10. 如图所示,两个固定的光滑四分之一圆弧轨道所在的竖直平面平行,且连线与轨道所在平面垂直,轨道间距为,圆弧所在圆的半径为,轨道下端处切线水平,轨道上端连接有阻值为的定值电阻,轨道处在辐向的磁场中,磁场方向垂直轨道所在圆弧面,圆弧面上磁感应强度大小处处为,一根导体棒放在轨道的上端处并由静止释放,导体棒向下运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体棒的质量为,导体棒和轨道电阻均不计,重力加速度为。若导体棒从运动到过程中,定值电阻上产生的热量为,则导体棒从静止运动到的过程中,下列说法正确的是 A. 电阻中的电流方向为从到 B. 当导体棒的速度为时,电阻的瞬时功率为 C. 通过电阻的电量为 D. 在位置时,对轨道的压力大小为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.根据右手定则可知,通过电阻的电流方向为到,故A错误; B.由于速度方向始终与磁场垂直,当导体棒的速度为时,感应电动势,则电阻的瞬时功率 故B正确; C.通过电阻的电量 故C正确; D.根据功能关系,导体棒运动到位置时, 在位置 求得 故D错误。 故选BC。 二、实验题(每空3分,共18分) 11. 某实验小组利用如图1所示的装置来验证“动量守恒定律”。气垫导轨上安装了两个光电门1、2,滑块A、B上各自固定一个竖直遮光条,且两遮光条完全相同。 (1)用游标卡尺测得遮光条的宽度如图2所示,则其读数为__________cm。 (2)实验前,接通气源后,在导轨上轻放一个滑块,给滑块一初速度,使它从气垫导轨左端向右运动,发现该滑块通过光电门1的时间大于通过光电门2的时间。为了使气垫导轨水平,可以调节旋钮Q使导轨右端__________(选填“升高”或“降低”)一些。 (3)调整好实验装置后,测出滑块A和遮光条的总质量为m1,滑块B和遮光条的总质量为m2。将滑块A静置于光电门1、2之间,将滑块B静置于光电门2右侧,推动B,使其获得一水平向左的速度,B经过光电门2后与A发生碰撞并被弹回,再次经过光电门2。光电门2先后记录的挡光时间为、,光电门1记录的挡光时间为。小明想要验证此次碰撞过程中系统动量守恒,则他需要验证的关系式是:__________(用m1、m2、、、表示)。 【答案】(1)1.345 (2)升高 (3) 【解析】 【小问1详解】 读数 【小问2详解】 由题知,滑块从左向右做加速运动,气垫导轨右端偏低,要使其水平,应调节旋钮Q使导轨右端升高一点。 【小问3详解】 若碰撞过程中动量守恒,取水平向左为正方向,则应满足 即 12. 在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,所用的油酸酒精溶液的浓度为每1000mL溶液中有纯油酸0.6mL,用注射器测得1mL上述溶液有80滴,把1滴该溶液滴入盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开,得到油酸薄膜的轮廓形状和尺寸如图所示,图中正方形格的边长为1cm,则可求得: (1)油酸薄膜的面积是___________cm2; (2)油酸分子的直径是___________m;((2)的结果保留一位有效数字) (3)下列操作导致实验测得的油酸分子直径偏小的是_______ A. 配制好的油酸酒精溶液放置太久 B. 在计算油膜面积时,把凡是不足一格的格数都舍去 C. 在计算注射器滴出的一滴油酸酒精溶液体积时,少数了一滴 D. 油酸薄膜未充分散开 【答案】(1)118##119##117 (2) (3)A 【解析】 【小问1详解】 由图示油膜可知,不足一半的方格舍去,超过一半的当做整体,油膜所占坐标纸的格数是118个,油膜的面积为 【小问2详解】 一滴油酸酒精溶液中油酸的体积为 油酸分子的直径是 【小问3详解】 A.配制好的油酸酒精溶液放置太久,实际浓度偏大,一滴中油酸体积会比测量值偏大,由可知,最后测得的分子直径偏小,故A符合题意; B.在计算油膜面积时,把凡是不足一格的格数都舍去会导致最后计算的油膜面积偏小,由公式可知,最后测得的分子直径偏大,故B不符合题意; C.在计算注射器滴出的一滴油酸酒精溶液体积时,少数了一滴会导致计算出的油酸体积比实际值偏大,由公式可知,最后测得的分子直径偏大,故C不符合题意; D.油酸薄膜未充分散开会导致最后计算的油膜面积偏小,由公式可知,最后测得的分子直径偏大,故D不符合题意。 故选A。 三、计算题(共3小题,共42分) 13. 如图,一小型发电厂输出电压为 的交流电,通过升压变压器后, 经较远距离输送后,再经降压变压器降压,给道路两侧的路灯供电。已知每盏路灯的额定电压为 ,额定功率为 ,总共200盏。两变压器之间输电线总电阻,降压变压器匝数比为,变压器均为理想变压器,路灯均能正常发光,求: (1)两变压器之间输电线上的总电压; (2)升压变压器的匝数比 。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 用户端的功率 用户端的电流 根据理想变压器的电流与匝数的关系 可得 输电线上的电压 【小问2详解】 由题意知,根据理想变压器的电压与匝数的关系 可得 升压变压器的输出电压 升压变压器的匝数比 14. 如图所示,间距的平行光滑金属导轨倾斜固定放置,导轨足够长且与平面的倾角,导轨下端分别连接有内阻的直流电源,R1=1Ω的定值电阻;一质量、阻值R2=1Ω的金属棒放在导轨上,轻绳通过光滑的定滑轮,一端悬吊质量的重物,另一端连接在金属棒的中点;整个空间有大小方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场。金属棒运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,金属棒与定滑轮间的轻绳与导轨平行,重力加速度为,重物离地足够高,金属导轨电阻不计。 (1)若只闭合开关,金属棒恰好处于静止状态,求电源电动势E的大小; (2)若断开闭合开关后,重物M开始带动金属棒运动, ①求金属棒做匀速运动时速度大小; ②重物M从静止到匀速过程中下降高度H=3m,求此过程电阻产生的热量。 【答案】(1)3V (2)①4m/s;②1J 【解析】 【小问1详解】 只闭合开关S1,根据闭合电路欧姆定律有 对重物进行受力分析,由平衡条件得轻绳拉力 对金属棒进行受力分析,根据平衡条件有 代入数据解得, 【小问2详解】 ①断开S1闭合S2后,金属棒向上切割磁感线产生感应电动势 回路中感应电流 当金属棒匀速运动时,受力平衡满足 联立解得匀速运动的速度大小 ②重物从静止下降至匀速运动,下降高度的过程中,根据能量守恒定律,系统产生的总焦耳热 代入数据解得Q总=2J 由于R1与R2串联,回路电流处处相等,根据焦耳定律可知热量与电阻成正比,则 15. 现代物理通常用电场和磁场来研究粒子运动规律。如图所示,在坐标系所在的平面内,第一象限内有沿x轴负方向的匀强电场,第二、三象限内有垂直坐标平面向里的匀强磁场。在C点沿y轴正方向以初速度发射质量为m,电荷量为的粒子,粒子依次经过y轴上的D、O点。已知C点坐标为(,0),D点坐标为(0,2L)。粒子重力不计,求∶ (1)匀强电场的场强大小; (2)匀强磁场的磁感应强度大小; (3)粒子从C点运动到O点的时间。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 带电粒子在电场中做类平抛运动,在垂直电场方向做匀速直线运动,则有 沿电场方向做匀变速直线运动,则有 在电场中,根据牛顿第二定律有 联立解得 【小问2详解】 设粒子入射到磁场速度大小为,与轴夹角为,则有, 解得, 设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为,则 解得 根据洛伦兹力提供向心力,故有 解得磁感应强度大小 【小问3详解】 粒子在电场中由点运动到点的时间为 粒子在磁场中运动周期为 由图可知,粒子转过的圆心角为,粒子在磁场中由点运动到点的时间为 粒子从点运动到点的时间为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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