精品解析:2026届辽宁名校联盟高三下学期考前学情自测物理试题
2026-07-02
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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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.55 MB |
| 发布时间 | 2026-07-02 |
| 更新时间 | 2026-07-02 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-02 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58605838.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高三物理试卷
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.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。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,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 如图是一种“跳跳小火箭”的实验装置:两块水平正对放置的薄木板用四根竹筷子固定,在两薄木板的内侧均贴上锡纸,并分别与直流稳压电源的正负极相连,在下板的锡纸上放置一个用锡纸裁剪的“小火箭”,接通电源后“小火箭”会上下跳动。下列说法正确的是( )
A. “小火箭”始终不带电
B. “小火箭”首次向上运动的过程中电势能减小
C. 撤去“小火箭”,若减小两板间距离,则板间电场强度不变
D. 撤去“小火箭”,若减小两板间距离,则锡纸上的电荷量减少
【答案】B
【解析】
【详解】A.小火箭是锡纸(导体),与带正电的下板接触后,会带上和下板同号的正电荷,故A错误;
B.下板接正极、上板接负极,板间电场方向向上;小火箭带正电,向上运动时电场力做正功,因此小火箭的电势能减小,故B正确;
C.电容器接稳压电源,不变,根据电场强度公式,减小板间距时,板间电场强度会增大,故C错误;
D.根据平行板电容决定式,减小则电容增大;又,不变,因此锡纸上的总电荷量增大,故D错误。
故选B。
2. 如图所示的双缝干涉实验,学生用绿光照射单缝S时,在光屏P上观察到干涉条纹。要得到相邻条纹间距更小的干涉图样,下列说法正确的是( )
A. 减小与的间距
B. 增大双缝屏到光屏的距离
C. 将绿光换为红光
D. 将整个装置从空气中放入水中
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据双缝干涉相邻条纹间距公式为
可知减小双缝间距,则增大,故A错误;
B.增大双缝屏到光屏的距离,则增大,故B错误;
C.红光波长大于绿光波长,增大,则增大,故C错误;
D.装置放入水中后,光的频率不变,水的折射率,光速
因此光的波长
可知将整个装置从空气中放入水中,减小,则减小,故D正确。
故选D。
3. 如图所示,汽缸水平固定、两端开口,内壁光滑、导热性能良好。两个面积不等的活塞用轻杆连接,封闭一定量的理想气体。大气压强始终不变,随着环境温度缓慢降低,描述理想气体状态变化的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】对两个活塞和轻杆整体受力分析,设封闭气体压强为,大气压强为,左活塞面积
由平衡条件得
解得
即封闭气体开始时压强保持恒定不变,是等压变化。随着温度降低,气体先做等压变化,气体的体积减小。当活塞A运动至最右端时,气体体积达到最小。之后气体做等容变化,随着温度的降低,气体的压强逐渐减小。
故选A。
4. 汽车行驶时会受到空气阻力的作用,的大小与风阻系数、空气的密度、迎风面积、行驶速度等因素有关。已知风阻系数无单位,则下列表达式中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】力的单位为,由可知,力的单位等价于
A.的单位为,与力的单位一致,故A正确;
B.的单位为,与力的单位不一致,故B错误;
C.的单位为,与力的单位不一致,故C错误;
D.的单位为,与力的单位不一致,故D错误。
故选A。
5. 如图所示,某工厂两根相同的排污管甲和乙水平放置,正持续向外排出大量污水。甲、乙两管离水面高度之比为,落点和离排污口的水平距离之比为,忽略空气阻力,则甲、乙两管排出的污水( )
A. 在空中的运动时间之比为
B. 水平速度之比为
C. 流量(单位时间排出的污水体积)之比为
D. 在空中的体积之比为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题为平抛运动,由竖直方向得
则,故A错误;
B.由水平方向得
则,故B错误;
C.管子相同,截面积相同,故流量
则,故C正确;
D.污水连续稳定流动,空中水柱总体积等于流量乘以水在空中停留的时间,即
则,故D错误;
故选C。
6. 如图甲所示,一足够长的形状满足正弦函数图样的金属导体套在位于其中心轴线的绝缘轨道上,以速度向右匀速进入磁感应强度为的匀强磁场。图乙为理想变压器,所在位置原副线圈匝数比为。现将该金属导体两端用导线接入原线圈。电表均为理想表,除滑动变阻器外,其余电阻不计,则说法正确的是( )
A. 原线圈两端电压峰值为
B. 电压表示数为
C. 将滑片下滑,电压表示数减小,电流表示数增大
D. 将滑片下滑,电压表示数不变,电流表示数增大
【答案】D
【解析】
【详解】A.金属导体匀速进入磁场,切割磁感线有效长度最大值为d,则电动势峰值为
故A错误。
B.电压表示数为
故B错误。
C.原线圈电压不变,滑片P下滑,副线圈电压减小,则电压表示数减小;原线圈输入功率减小,则原线圈电流减小,故C错误。
D.将滑片下滑,R减小,匝数比不变,副线圈电压不变,电流增大,则原线圈电流增大,电流表示数增大,电压表示数不变,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,一辆质量为的空轨列车由静止开始加速,其加速度随速度变化的关系如图乙所示,空轨列车的速度达到后,牵引力的功率保持恒定。已知空轨列车启动时的加速度为,运行的最大速度为,所受到阻力(轨道摩擦和空气阻力)不变。下列说法正确的是( )
A. 空轨列车在行驶过程中所受阻力
B. 匀加速启动过程中,牵引力的功率与时间满足
C. 匀加速启动过程中,空轨列车牵引力做功为
D. 空轨列车的速度达到后,牵引力的功率
【答案】B
【解析】
【详解】AD.匀加速阶段,牵引力为,牛顿第二定律有
在速度刚达到时,功率达到恒定值,有
恒功率阶段,速度最大时加速度为零,牵引力等于阻力
联立解得,,故AD错误;
B.匀加速阶段,速度,牵引力
瞬时功率,故B正确;
C.匀加速阶段位移,牵引力为恒力
故做功,故C错误;
故选B。
8. 对于甲、乙、丙、丁四幅图,下列说法正确的是( )
A. 图甲是波的衍射现象,甲的左图衍射更明显
B. 图乙中摆开始振动后,、、、四个摆中摆的周期最大
C. 图丙水波在浅水区传播方向发生改变,这种现象为波的干涉
D. 救护车向右运动的过程中,、两人听到警笛声的频率不同
【答案】AD
【解析】
【详解】A.波绕过障碍物或通过小孔继续传播,属于衍射现象。孔或障碍物的尺寸与波长越接近,衍射现象越明显。在相同波长下,小孔衍射更明显。左图孔宽度更小,故左图衍射更明显,故A正确;
B.摆作为驱动力,通过水平绳使、、、做受迫振动。受迫振动的周期等于驱动力的周期,即摆的周期,故B错误;
C.水波从深水区进入浅水区,波速变化导致传播方向发生偏折,这是波的折射现象,并非干涉现象,故C错误;
D.由多普勒效应,波源靠近观察者时,接收频率变高。远离时频率变低。在右方,波源靠近,频率变高,在左方波源远离,频率变低,两者听到的频率不同,故D正确;
故选AD。
9. 如图所示,火箭先将一艘飞船送入圆轨道Ⅰ运行,飞船再经多次变轨进入地月转移轨道。已知是圆轨道Ⅰ上的点,距离地心为;是椭圆轨道Ⅱ上的远地点,距离地心为;是转移轨道上的一点。忽略飞行过程中飞船质量的变化,则飞船( )
A. 从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ属于近心运动
B. 在点的机械能可能等于在点的机械能
C. 经过、两点的速度之比小于
D. 在轨道Ⅰ、Ⅱ上的周期之比为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.从轨道Ⅰ(近地圆轨道)进入轨道Ⅱ(更大的椭圆轨道),需要在轨道相切点加速,使得万有引力不足以提供向心力,飞船做离心运动,不是近心运动,故A错误;
B.飞船从椭圆轨道Ⅱ进入地月转移轨道,需要在轨道相切点点火加速,机械能增加;同一轨道机械能恒定,因此转移轨道上任意一点c的机械能都大于轨道Ⅱ上b点的机械能,不可能相等,故B错误;
C.万有引力提供向心力
则圆轨道Ⅰ上的速度大小为定值
对椭圆轨道Ⅱ,轨道相切点是近地点、b是远地点,由开普勒第二定律得
从轨道Ⅰ变轨到轨道Ⅱ需要在轨道相切点加速,因此轨道Ⅰ上的速度满足
代入得 , 即速度之比小于,故C正确;
D.根据开普勒第三定律,绕同一中心天体运动,(为常量)
轨道Ⅰ半长轴
椭圆轨道Ⅱ半长轴
代入得 ,即,故D正确。
故选CD。
10. 如图所示,一半径为的大圆环与竖直杆之间的距离为,杆与环在同一竖直平面内固定放置。一根长的轻质刚性连杆与大圆环圆心等高水平放置,连杆与大圆环左半环交叉部分不接触但距离忽略不计,连杆两端有一个直径略大于竖直杆和大圆环的可转动环套A、B,A、B环套能在连杆作用下自由滑动。两环套的质量均为,重力加速度取,不计一切摩擦,静止释放两小环后( )
A. 静止释放瞬间A环的加速度为
B. B环到达最低点时速度
C. B环到达最低点时机械能最小
D. B环机械能最大时,B环机械能增加了
【答案】AD
【解析】
【详解】A. 静止释放瞬间两环水平方向受力为零,竖直方向只受重力作用,则A环的加速度为,A正确;
B.B环到达最低点时,AB两环的位置如图,对AB系统,由机械能守恒定律
速度关系为
速度,B错误;
CD.从开始运动到AB环与大圆环圆心三者共线时,杆的拉力对B一直做正功,大圆环的弹力对B不做功,则B的机械能一直增加,此时B环的机械能最大,则B环到达最低点时机械能不是最小;当三者共线时,A的速度为零,则由开始运动到三者共线对AB系统由机械能守恒定律可知,B环机械能最大时增加的机械能等于A环减小的机械能,即,C错误,D正确。
故选AD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验兴趣小组测量一内阻可调的电源的电动势。设计如图甲所示的电路,为电阻箱,为电流表,、分别为电源的正、负极板,化学反应只发生在两极板附近。、极板正对区域内的电解质溶液的电阻可看作电源内阻,设两板间的距离为,两板正对面积为,容器内电解质溶液的电阻率为,实验步骤如下:
①连接电路,将电阻箱阻值调为;
②闭合开关,保持、极板正对,缓慢调整两极板之间的距离,记录多组与电流表的示数;
③断开开关,测量两板正对面积。
若以为横轴,以___________(填“”或“”)为纵轴建立坐标系,通过描点作图可得到图乙所示的图像。已知该直线的横轴截距、纵轴截距分别为、,则电源的电动势___________(用字母、、、表示),电流表的内阻___________(用字母、、、表示)。
【答案】 ①. ②. ③.
【解析】
【详解】[1]根据闭合电路欧姆定律:,其中电源内阻为两板间电解质溶液的电阻,由电阻定律
联立解得
将其改为的形式有
因此纵轴为
[2]由,时,纵截距,时,横截距
解得
[3]将代入
解得
12. 两个实验小组按照图甲、乙两种方案分别做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。实验中,设小车的质量为、沙和沙桶的总质量为,通过纸带测得小车的加速度大小为,已知重力加速度为。
(1)补偿摩擦力后,实验时必须满足“远大于”的实验方案是___________(填“甲”“乙”或“都需要”)。
(2)第一组同学利用补偿摩擦力后的甲图进行实验。设沙和沙桶的重力为,在小车质量保持不变的情况下,不断往桶里加沙,沙和沙桶的质量最终达到,测小车加速度,根据他的实验数据作出的图像应该是___________。
A. B.
C. D.
(3)第二组同学利用乙图进行实验。下图是某次实验打点计时器打出的一条纸带(部分)。若、、、、为计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.10s,从图中给定的数据,可求出小车的加速度大小是___________,打下点时小车的速度大小是___________。(结果均保留2位有效数字)
【答案】(1)甲 (2)C
(3) ①. 2.0 ②. 0.70
【解析】
【小问1详解】
甲方案中,需要将沙和沙桶的重力近似当作小车受到的拉力,根据牛顿第二定律,对沙和沙桶有
对小车有
联立可得小车实际拉力
只有满足时,才有
乙方案中,弹簧测力计可以直接读出细线对小车的拉力,不需要近似,因此不需要满足
故只有甲方案需要。
【小问2详解】
对甲方案,平衡摩擦力后,图像在较小()时近似为过原点的直线;当增大,不再远小于后,实际加速度
当增大到一定程度后,不可忽略,图像斜率变小,图像向下弯曲。
故选C。
【小问3详解】
[1]根据逐差法有
[2]根据匀变速直线运动中时间中点的速度等于平均速度,则打下点的速度
13. 如图所示,绝缘、光滑水平地面上有一个带电物块,物块与绝缘水平轻弹簧相连,整个装置处于水平向右的匀强电场中。已知物块质量为、电荷量为,弹簧的劲度系数,电场强度为。弹簧的弹性势能与形变量的关系为。现让物块从弹簧处于原长处无初速度释放。
(1)证明物块的运动为简谐运动;
(2)求物块运动的最大速度大小。
【答案】(1)见解析 (2)1.25 m/s
【解析】
【小问1详解】
当物块处于平衡位置时,物块所受合力为零,设此时弹簧伸长为,则有
设物块在平衡位置右侧处时,回复力为
所以物块做简谐运动。
【小问2详解】
当物块处于平衡位置时,物块的动能最大
从原长到平衡位置有
解得
14. 当原子处于激发态时会自发地放出光子并跃迁回基态,而处于基态的原子在被其他粒子撞击时又会从基态跃迁到激发态。已知氢原子基态能量,第能级的能量,质子与氢原子的质量接近且均为,元电荷,光速,不计粒子间电势能的变化,以下计算结果均保留到个位。
(1)一个静止的处于第一激发态()的氢原子辐射出光子后,求该氢原子获得的速度大小。
(2)如图所示,假设质子在匀强磁场中做匀速圆周运动的过程中与一静止的氢原子对心碰撞,使氢原子从基态跃迁到第一激发态,同时质子做圆周运动的半径变为原来的,求:
①质子碰后的速度方向与碰前是否相同(无须写出计算过程);
②撞击前质子的动能是多少电子伏。
【答案】(1)3m/s
(2)相同,23eV
【解析】
【小问1详解】
第一激发态的氢原子能量
故辐射出光子的能量
光子动量
因为辐射出光子过程动量守恒,氢原子与光子的动量等大反向,故氢原子获得的速度大小
解得
【小问2详解】
根据
可得
圆周运动的半径变为原来的,则撞击后质子的速度变为原来的,对质子与氢原子,由动量守恒定律有
则碰撞后氢原子的速度变为
若有
则不满足能量守恒,故质子碰后的速度方向与碰前相同。
碰撞过程中损失的动能等于基态到第一激发态所需的能量
可得
解得
15. 间距为的两条足够长的平行长直光滑导轨水平放置,导轨间存在垂直导轨平面向下,磁感应强度为的匀强磁场,在导轨右侧足够远的地方固定了一个弹性障碍物,可将碰撞棒极短时间内原速率反弹。将质量分别为,电阻均为,长度均为的a、b棒垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,中间粘合着宽度不计的绝缘火药包。将电动势为内阻不计的电源,电容为初始不带电的电容器放置在导轨左侧,如图。导轨电阻不计,忽略感应电流产生的磁场。先将开关S拨到1,待稳定后将S拨到2,导体棒开始向右运动,求:
(1)导体棒开始运动的瞬间加速度大小;
(2)当导体棒运动趋于稳定后,导体棒的速度大小;
(3)当导体棒运动稳定后,断开S,同时引爆火药包,瞬间释放出12J能量提供给系统动能增量,同时两棒分离,求最终两棒间距为多少?
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
将S拨向2,则有电路中总电流
则
有
【小问2详解】
加速过程中有
即
即
又
稳定时
且
则
又
可得
即两导体棒以做匀速的运动。
【小问3详解】
引爆火药包根据动量守恒可得
能量有
可得或
根据爆炸时受力特点可知应为
再次稳定后依然存在
即速度变回
此过程对b棒有
即
又
可得稳定后间距为
之后b撞c反弹,有
即
同理可得
对a有
可得
同理可得
即最终距离为
可得
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高三物理试卷
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.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。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,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 如图是一种“跳跳小火箭”的实验装置:两块水平正对放置的薄木板用四根竹筷子固定,在两薄木板的内侧均贴上锡纸,并分别与直流稳压电源的正负极相连,在下板的锡纸上放置一个用锡纸裁剪的“小火箭”,接通电源后“小火箭”会上下跳动。下列说法正确的是( )
A. “小火箭”始终不带电
B. “小火箭”首次向上运动的过程中电势能减小
C. 撤去“小火箭”,若减小两板间距离,则板间电场强度不变
D. 撤去“小火箭”,若减小两板间距离,则锡纸上的电荷量减少
2. 如图所示的双缝干涉实验,学生用绿光照射单缝S时,在光屏P上观察到干涉条纹。要得到相邻条纹间距更小的干涉图样,下列说法正确的是( )
A. 减小与的间距
B. 增大双缝屏到光屏的距离
C. 将绿光换为红光
D. 将整个装置从空气中放入水中
3. 如图所示,汽缸水平固定、两端开口,内壁光滑、导热性能良好。两个面积不等的活塞用轻杆连接,封闭一定量的理想气体。大气压强始终不变,随着环境温度缓慢降低,描述理想气体状态变化的图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
4. 汽车行驶时会受到空气阻力的作用,的大小与风阻系数、空气的密度、迎风面积、行驶速度等因素有关。已知风阻系数无单位,则下列表达式中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
5. 如图所示,某工厂两根相同的排污管甲和乙水平放置,正持续向外排出大量污水。甲、乙两管离水面高度之比为,落点和离排污口的水平距离之比为,忽略空气阻力,则甲、乙两管排出的污水( )
A. 在空中的运动时间之比为
B. 水平速度之比为
C. 流量(单位时间排出的污水体积)之比为
D. 在空中的体积之比为
6. 如图甲所示,一足够长的形状满足正弦函数图样的金属导体套在位于其中心轴线的绝缘轨道上,以速度向右匀速进入磁感应强度为的匀强磁场。图乙为理想变压器,所在位置原副线圈匝数比为。现将该金属导体两端用导线接入原线圈。电表均为理想表,除滑动变阻器外,其余电阻不计,则说法正确的是( )
A. 原线圈两端电压峰值为
B. 电压表示数为
C. 将滑片下滑,电压表示数减小,电流表示数增大
D. 将滑片下滑,电压表示数不变,电流表示数增大
7. 如图所示,一辆质量为的空轨列车由静止开始加速,其加速度随速度变化的关系如图乙所示,空轨列车的速度达到后,牵引力的功率保持恒定。已知空轨列车启动时的加速度为,运行的最大速度为,所受到阻力(轨道摩擦和空气阻力)不变。下列说法正确的是( )
A. 空轨列车在行驶过程中所受阻力
B. 匀加速启动过程中,牵引力的功率与时间满足
C. 匀加速启动过程中,空轨列车牵引力做功为
D. 空轨列车的速度达到后,牵引力的功率
8. 对于甲、乙、丙、丁四幅图,下列说法正确的是( )
A. 图甲是波的衍射现象,甲的左图衍射更明显
B. 图乙中摆开始振动后,、、、四个摆中摆的周期最大
C. 图丙水波在浅水区传播方向发生改变,这种现象为波的干涉
D. 救护车向右运动的过程中,、两人听到警笛声的频率不同
9. 如图所示,火箭先将一艘飞船送入圆轨道Ⅰ运行,飞船再经多次变轨进入地月转移轨道。已知是圆轨道Ⅰ上的点,距离地心为;是椭圆轨道Ⅱ上的远地点,距离地心为;是转移轨道上的一点。忽略飞行过程中飞船质量的变化,则飞船( )
A. 从轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ属于近心运动
B. 在点的机械能可能等于在点的机械能
C. 经过、两点的速度之比小于
D. 在轨道Ⅰ、Ⅱ上的周期之比为
10. 如图所示,一半径为的大圆环与竖直杆之间的距离为,杆与环在同一竖直平面内固定放置。一根长的轻质刚性连杆与大圆环圆心等高水平放置,连杆与大圆环左半环交叉部分不接触但距离忽略不计,连杆两端有一个直径略大于竖直杆和大圆环的可转动环套A、B,A、B环套能在连杆作用下自由滑动。两环套的质量均为,重力加速度取,不计一切摩擦,静止释放两小环后( )
A. 静止释放瞬间A环的加速度为
B. B环到达最低点时速度
C. B环到达最低点时机械能最小
D. B环机械能最大时,B环机械能增加了
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 某实验兴趣小组测量一内阻可调的电源的电动势。设计如图甲所示的电路,为电阻箱,为电流表,、分别为电源的正、负极板,化学反应只发生在两极板附近。、极板正对区域内的电解质溶液的电阻可看作电源内阻,设两板间的距离为,两板正对面积为,容器内电解质溶液的电阻率为,实验步骤如下:
①连接电路,将电阻箱阻值调为;
②闭合开关,保持、极板正对,缓慢调整两极板之间的距离,记录多组与电流表的示数;
③断开开关,测量两板正对面积。
若以为横轴,以___________(填“”或“”)为纵轴建立坐标系,通过描点作图可得到图乙所示的图像。已知该直线的横轴截距、纵轴截距分别为、,则电源的电动势___________(用字母、、、表示),电流表的内阻___________(用字母、、、表示)。
12. 两个实验小组按照图甲、乙两种方案分别做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。实验中,设小车的质量为、沙和沙桶的总质量为,通过纸带测得小车的加速度大小为,已知重力加速度为。
(1)补偿摩擦力后,实验时必须满足“远大于”的实验方案是___________(填“甲”“乙”或“都需要”)。
(2)第一组同学利用补偿摩擦力后的甲图进行实验。设沙和沙桶的重力为,在小车质量保持不变的情况下,不断往桶里加沙,沙和沙桶的质量最终达到,测小车加速度,根据他的实验数据作出的图像应该是___________。
A. B.
C. D.
(3)第二组同学利用乙图进行实验。下图是某次实验打点计时器打出的一条纸带(部分)。若、、、、为计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.10s,从图中给定的数据,可求出小车的加速度大小是___________,打下点时小车的速度大小是___________。(结果均保留2位有效数字)
13. 如图所示,绝缘、光滑水平地面上有一个带电物块,物块与绝缘水平轻弹簧相连,整个装置处于水平向右的匀强电场中。已知物块质量为、电荷量为,弹簧的劲度系数,电场强度为。弹簧的弹性势能与形变量的关系为。现让物块从弹簧处于原长处无初速度释放。
(1)证明物块的运动为简谐运动;
(2)求物块运动的最大速度大小。
14. 当原子处于激发态时会自发地放出光子并跃迁回基态,而处于基态的原子在被其他粒子撞击时又会从基态跃迁到激发态。已知氢原子基态能量,第能级的能量,质子与氢原子的质量接近且均为,元电荷,光速,不计粒子间电势能的变化,以下计算结果均保留到个位。
(1)一个静止的处于第一激发态()的氢原子辐射出光子后,求该氢原子获得的速度大小。
(2)如图所示,假设质子在匀强磁场中做匀速圆周运动的过程中与一静止的氢原子对心碰撞,使氢原子从基态跃迁到第一激发态,同时质子做圆周运动的半径变为原来的,求:
①质子碰后的速度方向与碰前是否相同(无须写出计算过程);
②撞击前质子的动能是多少电子伏。
15. 间距为的两条足够长的平行长直光滑导轨水平放置,导轨间存在垂直导轨平面向下,磁感应强度为的匀强磁场,在导轨右侧足够远的地方固定了一个弹性障碍物,可将碰撞棒极短时间内原速率反弹。将质量分别为,电阻均为,长度均为的a、b棒垂直放置在导轨上,且与导轨接触良好,中间粘合着宽度不计的绝缘火药包。将电动势为内阻不计的电源,电容为初始不带电的电容器放置在导轨左侧,如图。导轨电阻不计,忽略感应电流产生的磁场。先将开关S拨到1,待稳定后将S拨到2,导体棒开始向右运动,求:
(1)导体棒开始运动的瞬间加速度大小;
(2)当导体棒运动趋于稳定后,导体棒的速度大小;
(3)当导体棒运动稳定后,断开S,同时引爆火药包,瞬间释放出12J能量提供给系统动能增量,同时两棒分离,求最终两棒间距为多少?
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