精品解析:甘肃陇南市第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末物理试题

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2026-07-19
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2025-2026学年陇南第一中学高二第二学期期末考试 (物理)试卷 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、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。如需或动,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,请将试卷和答题卡一并交回。 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. 贝克勒尔首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A.该反应的过程中释放出电子,属于衰变,故A正确; B.该反应的过程中一个质量大的核分裂为两个中等质量的核,属于重核裂变,故B错误; C.该反应属于轻核聚变,故C错误; D.该该反应属于原子核的人工转变反应,不是放射性衰变,故D错误。 故选A。 2. 物体做匀变速直线运动,已知在时间t内通过的位移为x,则以下说法正确的是(  ) A. 不可求出物体在时间t内的平均速度 B. 可求出物体的加速度 C. 可求出物体经过时的瞬时速度 D. 可求出物体通过时的速度 【答案】C 【解析】 【详解】A.可求出物体在时间t内的平均速度 选项A错误; B.物体的初速度未知,则不可求出物体的加速度,选项B错误; C.匀变速运动的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则可求出物体经过时的瞬时速度 选项C正确; D.根据题中条件,不可求出物体通过时的速度,选项D错误。 故选C。 3. 如图所示,质量为3m的斜面体静止在光滑水平地面上,其AB面粗糙、BC面光滑,顶端装有光滑的轻质定滑轮。质量分别为2m、m的物块P、Q通过轻绳连接并静置在斜面上,P与AB面之间的动摩擦因数为。现使整体在水平方向上加速,P、Q始终在同一竖直面内且相对斜面体静止,重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A. 不同加速度下,轻绳中的拉力始终不会变化 B. 整体向左加速的最大加速度为 C. 整体向右加速的最大加速度为 D. 地面对斜面体的作用力始终为3mg 【答案】B 【解析】 【详解】A.设轻绳的拉力为T,对Q,在水平方向上,取水平向右为正方向,根据牛顿第二定律 在竖直方向上,根据平衡条件 联立,解得 所以,不同加速度下,轻绳中的拉力会改变,故A错误; B.当物块Q将离开斜面时,整体向左加速的加速度最大,此时对Q分析, 解得 对P受力分析, 联立,解得, 因为 所以,此时物块P相对斜面静止,故B正确; C.由A选项可知,当轻绳拉力为零时,整体向右加速的加速度最大,此时 解得 对P受力分析, 联立,解得, 因为 所以,此时物块P已经相对斜面发生滑动,所以若整体相对静止,则 故C错误; D.对物块P、Q和斜面组成的整体,在竖直方向上,根据平衡条件可得 故D错误。 故选B。 4. 半人马座α星是距离太阳系最近的恒星系统,其中α星和α星两颗恒星构成一个双星系统。二者在彼此万有引力作用下绕二者连线上某点做匀速圆周运动,间距保持不变。已知α星A的质量约为太阳质量的1.1倍,α星B的质量约为太阳质量的0.9倍,则α星A与α星B的轨道半径之比为( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】设α星A质量为(为太阳质量),轨道半径为;α星B质量为,轨道半径为。双星系统的两颗恒星绕共同圆心做匀速圆周运动时,角速度相同,彼此间的万有引力提供各自的向心力,则向心力大小相等,故有 可得α星A与α星B的轨道半径之比为 故选B。 5. 如图所示,a、b两束不同单色光相互平行,从平行玻璃砖表面入射,从面出射时变为一束光c,则下列说法正确的是( ) A. a、b中有一束光在面发生了全反射 B. 在玻璃中a光传播速度大于b光的传播速度 C. 在同一个双缝干涉装置中,a光干涉条纹间距较大 D. 减小玻璃砖的厚度,光从面出射时变为两束间距变大的平行光 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A.根据光路的可逆性原理可知,对于平行玻璃砖界面来说,能够射进玻璃砖的光线,在另一个界面绝对不会发生全反射,因此对本题而言,无论是a或b光线,都不可能发生全反射现象,A错误; B.画出光路图如下图所示 根据折射定律有 sini = nasinia,sini = nbsinib 由图可知ib > ia,则nb < na,根据波速与折射率的关系有 n = 则vb > va,B错误; C.由波长与折射率的关系可知 λb > λa 根据干涉条纹间距公式有 x = 则xb > xa,C错误; D.如图所示减小玻璃砖的厚度,下边界变为M′N′,则出射时变为两束间距变大的平行光,D正确。 故选D。 6. 如图所示,长、宽、高分别为a、b、c的长方体导体,若电流沿AB方向时测得导体的电阻为,电流沿CD方向时测得导体的电阻为。在AB和CD两端分别加大小相同的电压时,电流分别为、,自由电子定向移动的速率分别为、,导体内部电场强度大小分别为、,下列选项中正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A.设导体的电阻率为,单位体积内的自由电荷数为n,每个电荷所带电荷量为q,则有, 可得 故A正确; B.根据欧姆定律 可得 故B错误; C.根据电流的微观表达式 可得, 则有 故C错误; D.根据 可得, 则有 故D错误。 故选A。 7. 如图所示,篮球由运动员手中投出后在空中飞行过程中,若不计空气阻力,它的运动将是(  ) A. 曲线运动,加速度大小和方向均不变,是匀变速曲线运动 B. 曲线运动,加速度大小不变,方向改变,是变加速曲线运动 C. 曲线运动,加速度大小和方向均改变,是变加速曲线运动 D. 曲线运动,加速度方向不变,大小改变,是变加速曲线运动 【答案】A 【解析】 【详解】篮球运动过程中,只受重力作用,重力是恒力,大小和方向均不变,根据牛顿第二定律,篮球的加速度也是恒定的,大小和方向均不变,所以篮球做匀变速曲线运动。 故选A。 8. 如图a所示为一列沿x轴方向传播的简谐波在时刻的波形图。在波的传播方向上有一质点P,质点P的振动图像如图b所示。则( ) A. 简谐波沿x轴正方向传播 B. 简谐波的传播速度为8m/s C. 质点P在一个周期内传播的距离为0.8m D. 时刻质点P的位移 【答案】BD 【解析】 【详解】A.由图b可知,时刻,质点P沿y轴负方向振动,根据“同侧法”可知,简谐波沿x轴负方向传播,故A错误; B.由图a可知,简谐波的波长为 由图b可知,简谐波的周期为 所以,波速为,故B正确; C.质点不随波迁移,故C错误; D.由图b可知,从时刻开始,质点P的振动方程为 其中, 所以 所以时,故D正确。 故选BD。 9. 如图所示,用小型发电机发电,通过理想变压器给电动机供电,电动机刚好能正常工作,并将质量为10kg的重物以0.45m/s的速度向上匀速吊起,已知电动机的额定电压为49.5V,发电机线圈电阻为2Ω,匝数为100匝,线圈转动过程中通过的最大磁通量为0.01Wb,转动角速度为,变压器原、副线圈匝数比为2:1,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  ) A. 发电机的电动势大小为 B. 电动机输出的机械功率为45W C. 发电机的输出电压为99V D. 电动机线圈的发热功率为4.5W 【答案】BCD 【解析】 【详解】A.由题知,发电机产生的是正弦式交流电,则发电机产生的电动势最大值为 其中 而发电机的电动势大小为交流电的有效值,则有 联立解得,故A错误; B.由题知,电动机刚好能正常工作,并将质量为10kg的重物以0.45m/s的速度向上匀速吊起,故电动机输出的机械功率为 代入数据解得,故B正确; C.由题知,电动机的额定电压为49.5V,即变压器副线圈两端的电压,则有 根据电压与匝数的关系有 解得原线圈的输入电压 即发电机的输出电压为99V,故C正确; D.在原线圈回路中,根据闭合电路欧姆定律有 解得原线圈中电流 根据电流与匝数的关系有 解得副线圈中电流为 因此电动机线圈的发热功率,故D正确。 故选BCD。 10. 如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左右两侧导轨间距分别为d、2d,并处于竖直向下的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。半圆弧形导体棒ab、cd恰好分别与两侧导轨相切,材料相同,电阻率为p,横截面积均为S。初始时两棒静止,两棒中点连接一压缩量为L的轻质绝缘弹簧。释放弹簧,两导体棒在所处磁场中运动直至停止,弹簧始终在弹性限度内。导体棒始终与导轨相切,且接触良好。导轨足够长且电阻不计,则( ) A. 弹簧伸长过程中回路中产生逆时针方向的电流 B. 整个运动过程中,ab和cd棒产生的热量之比为2∶1 C. 整个运动过程中,通过ab的电荷量为 D. ab速率为v时,cd所受安培力大小为 【答案】AC 【解析】 【详解】A.弹簧伸长过程中,左移、右移,根据右手定则可知,回路中产生逆时针方向的电流,故A正确; D.棒有效切割长度为,半圆弧长为,质量,处于磁场中,电阻 棒有效切割长度为,半圆弧长为,质量,则 处于磁场中,电阻 和受到的安培力大小分别为, 两力大小相等、方向相反,对和组成的系统,合外力为0,系统动量守恒,有 代入,得 总感应电动势 总电阻 电流 的安培力,故D错误; B.根据结合D选项分析可知整个运动过程中,ab和cd棒产生的热量之比为,故B错误; C.任意时刻回路中的电流为 在极短的时间内,有 对等式两边求和,可得 由, 代入得,故C正确。 故选AC。 二、实验题(共14分) 11. 在“探究加速度、力、质量关系的实验”中,某组同学设计了实验方案,实验装置如图1所示。 (1)图1中如果使用的是电火花打点计时器,则在下图中应使用(  )(选填字母) A. 甲、丙 B. 甲、丁 C. 乙、丙 D. 乙、丁 (2)图2为方案中打出纸带的一部分,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,(电源频率50Hz)为了计算方便各计数点到A点间的距离已在图中标出。打B点时小车的速度________m/s,小车的加速度________。(结果均保留两位有效数字) (3)小飞发现可以利用智能手机的APP直接测量手机运动时的加速度,他设计如图3所示的实验方案,手机与滑块固定后,放在一粗糙程度相同的固定斜面上。滑块通过光滑的定滑轮悬挂质量为m的钩码,用智能手机测出滑块运动的加速度a;保持斜面倾角不变,改变钩码的质量m,进行多次测量;做出a与的图像如图4,已知图像中直线的斜率为k,不计空气阻力,重力加速度为g。 ①关于本次实验,以下说法正确的是________。(单选) A、钩码的质量需要远小于智能手机和滑块的质量 B、细绳应该始终与长木板平行 C、细线的拉力等于钩码的重力 ②根据图4可得,滑块和智能手机的总质量为________________。(用题中所给已知量表示) 【答案】(1)B (2) ①. ②. (3) ①. B ②. 【解析】 【小问1详解】 电火花打点计时器使用交流电源,通过墨粉纸盘在纸带上打点,无需复写纸,因此应该选择甲、丁。 故选B。 【小问2详解】 [1]相邻两个计数点之间对应的时间间隔0.1s,打B点时小车的速度 [2]根据逐差法,小车的加速度 【小问3详解】 [1]A.因本实验验证牛顿第二定律是以钩码、手机和滑块组成的系统为研究对象,故不需要近似的用钩码重力代替绳的拉力,因此不需要钩码的质量远小于智能手机和小车的质量,故A错误; B.为了让绳子对小车的拉力为恒力,则细绳应该始终与长木板平行,故B正确; C.根据牛顿第二定律,钩码加速度向下,则绳子的拉力小于钩码的重力,故C错误。 故选B。 [2]根据牛顿第二定律 变形得 可知 a与的图像的斜率 则滑块和智能手机的总质量 12. 如图甲所示为多用电表的示意图,其中S、T为可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为的定值电阻,部分操作步骤如下: (1)选择开关应调到电阻挡的______(选填“”、“”、“”或“”)位置。 (2)将红、黑表笔分别插入“”“”插孔,把两笔尖相互接触,调节______(填“S”或“T”)。使电表指针指向______(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置。 (3)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,电表示数如图乙所示,该电阻的阻值为______Ω。 (4)如图是一个多量程多用电表的简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关S旋到位置3时,可用来测量______;当S旋到位置______时,可用来测量电流,其中S旋到位置______时量程较大。 【答案】 ①. ②. T ③. 右侧 ④. 1100 ⑤. 电阻 ⑥. 1##2 ⑦. 1 【解析】 【详解】(1)[1]指针应在表盘中央附近,所以选择开关应调到电阻挡的“×100”位置; (2)[2][3]将红、黑表笔分别插入“+”、“”插孔,把两笔尖相互接触,调节欧姆调零旋钮T,使电表指针指向右侧的“0”位置; (3)[4]将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,由图乙所示可知,该电阻的阻值为 (4)[5]当转换开关S旋到位置3时,内部电源被接通,构成欧姆表,可测量电阻; [6] 当S旋到位置1或2时,电流表与电阻并联,并联电阻起分流作用,可用来测量电流; [7]S旋到位置1时,并联电阻阻值较小,则分流较大,故S旋到位置1时,电流表量程较大。 三、计算题(共43分) 13. 如图是地铁隧道防洪气囊,使用时通过充气机向气囊内充气,使其膨胀为长度L=10m、横截面积S=20m2的柱体,当其内部气压满足时,可以阻断洪水。已知隧道内大气压强恒为,充气机每秒从隧道中吸入体积为ΔV=0.5m3的空气并充入气囊。气囊不漏气且导热良好,内部气体可视为理想气体。 (1)充气前气囊内气体可忽略,要使气囊内部气压达到1.8×105Pa,求充气时间; (2)某次防洪演练,将气囊气压充至2.0×105Pa,一段时间后,隧道内温度由300K降至288K,气囊体积不变,通过计算判断气囊气压是否仍满足阻断洪水的要求。 【答案】(1)720s (2)能 【解析】 【小问1详解】 充气完成后,气囊内气体体积V=LS 设充入的环境空气体积为V0时,气囊气压达到防洪气压pmin,充入的气体温度不变,由玻意耳定律,有 解得V0=360m3 依题意有 故充气时间为720s。 【小问2详解】 设降温后,温度为T1时气囊内气体压强为p1,气体做等容变化,由查理定律,有 解得 p1=1.92×105Pa 由于p1>pmin=1.8×105Pa,故气囊仍能满足防洪气压要求。 14. 为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在xOy平面(纸面)内,在区间内存在平行y轴的匀强电场,。在的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,。一未知粒子从坐标原点与x正方向成角射入,在坐标为的P点以速度垂直磁场边界射入磁场,并从射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,。求: (1)该未知粒子的比荷; (2)匀强电场电场强度E的大小及左边界的值; (3)若粒子进入磁场后受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,观察发现该粒子轨迹呈螺旋状并与磁场左边界相切于点(未画出)。求粒子由P点运动到Q点的时间以及坐标的值。 【答案】(1) (2), (3), 【解析】 【小问1详解】 粒子在磁场中,由洛伦兹力提供向心力可得 又 联立解得粒子的比荷为 【小问2详解】 粒子的轨迹如图所示 粒子在电场中可逆向看成做类平抛运动,则有 联立解得匀强电场电场强度大小为 由图片中的几何关系可得 解得 【小问3详解】 若粒子进入磁场后受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,粒子在磁场中的运动轨迹如图所示 由,可得 即角速度为一定值,又可知粒子与磁场左边界相切时转过的弧度为,则有 粒子在方向上 所以 取一小段时间, 因为,所以阻力的x方向冲量为0 同理可得洛伦兹力的x方向冲量为 则有 结合 可得 故有 15. 如图所示,把一个质量m1=0.2 kg的小球放在高度为h=5.0 m的固定直杆的顶端。一颗质量m2=0.01 kg的子弹以v0=500 m/s的速度沿水平方向击穿小球,小球落地点离杆的水平距离为x1=20 m。不计空气阻力,小球和子弹均可视为质点,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)子弹穿过小球时,小球的速度大小v1; (2)小球、子弹落地点的水平距离差Δx; (3)子弹击穿小球的过程中,子弹和小球组成的系统损失的机械能ΔE。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 小球竖直方向自由落体运动有 解得下落时间 水平方向匀速直线运动有 代入数据解得小球的速度大小 【小问2详解】 设子弹穿过小球时子弹速度为,由子弹穿过小球过程,子弹和小球组成的系统水平方向动量守恒有 代入数据解得 子弹水平位移 小球、子弹落地点的水平距离差 代入数据解得 【小问3详解】 根据能量守恒,子弹击穿小球的过程中,子弹和小球组成的系统损失的机械能 代入数据解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年陇南第一中学高二第二学期期末考试 (物理)试卷 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、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。如需或动,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,请将试卷和答题卡一并交回。 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. 贝克勒尔首先发现了天然放射现象,如今原子核的放射性在众多领域中有着广泛应用。下列属于放射性衰变的是( ) A. B. C. D. 2. 物体做匀变速直线运动,已知在时间t内通过的位移为x,则以下说法正确的是(  ) A. 不可求出物体在时间t内的平均速度 B. 可求出物体的加速度 C. 可求出物体经过时的瞬时速度 D. 可求出物体通过时的速度 3. 如图所示,质量为3m的斜面体静止在光滑水平地面上,其AB面粗糙、BC面光滑,顶端装有光滑的轻质定滑轮。质量分别为2m、m的物块P、Q通过轻绳连接并静置在斜面上,P与AB面之间的动摩擦因数为。现使整体在水平方向上加速,P、Q始终在同一竖直面内且相对斜面体静止,重力加速度为g,下列说法正确的是(  ) A. 不同加速度下,轻绳中的拉力始终不会变化 B. 整体向左加速的最大加速度为 C. 整体向右加速的最大加速度为 D. 地面对斜面体的作用力始终为3mg 4. 半人马座α星是距离太阳系最近的恒星系统,其中α星和α星两颗恒星构成一个双星系统。二者在彼此万有引力作用下绕二者连线上某点做匀速圆周运动,间距保持不变。已知α星A的质量约为太阳质量的1.1倍,α星B的质量约为太阳质量的0.9倍,则α星A与α星B的轨道半径之比为( ) A. B. C. D. 5. 如图所示,a、b两束不同单色光相互平行,从平行玻璃砖表面入射,从面出射时变为一束光c,则下列说法正确的是( ) A. a、b中有一束光在面发生了全反射 B. 在玻璃中a光传播速度大于b光的传播速度 C. 在同一个双缝干涉装置中,a光干涉条纹间距较大 D. 减小玻璃砖的厚度,光从面出射时变为两束间距变大的平行光 6. 如图所示,长、宽、高分别为a、b、c的长方体导体,若电流沿AB方向时测得导体的电阻为,电流沿CD方向时测得导体的电阻为。在AB和CD两端分别加大小相同的电压时,电流分别为、,自由电子定向移动的速率分别为、,导体内部电场强度大小分别为、,下列选项中正确的是(  ) A. B. C. D. 7. 如图所示,篮球由运动员手中投出后在空中飞行过程中,若不计空气阻力,它的运动将是(  ) A. 曲线运动,加速度大小和方向均不变,是匀变速曲线运动 B. 曲线运动,加速度大小不变,方向改变,是变加速曲线运动 C. 曲线运动,加速度大小和方向均改变,是变加速曲线运动 D. 曲线运动,加速度方向不变,大小改变,是变加速曲线运动 8. 如图a所示为一列沿x轴方向传播的简谐波在时刻的波形图。在波的传播方向上有一质点P,质点P的振动图像如图b所示。则( ) A. 简谐波沿x轴正方向传播 B. 简谐波的传播速度为8m/s C. 质点P在一个周期内传播的距离为0.8m D. 时刻质点P的位移 9. 如图所示,用小型发电机发电,通过理想变压器给电动机供电,电动机刚好能正常工作,并将质量为10kg的重物以0.45m/s的速度向上匀速吊起,已知电动机的额定电压为49.5V,发电机线圈电阻为2Ω,匝数为100匝,线圈转动过程中通过的最大磁通量为0.01Wb,转动角速度为,变压器原、副线圈匝数比为2:1,g取10m/s2,则下列说法正确的是(  ) A. 发电机的电动势大小为 B. 电动机输出的机械功率为45W C. 发电机的输出电压为99V D. 电动机线圈的发热功率为4.5W 10. 如图所示,两根光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,左右两侧导轨间距分别为d、2d,并处于竖直向下的磁场中,磁感应强度大小分别为2B和B。半圆弧形导体棒ab、cd恰好分别与两侧导轨相切,材料相同,电阻率为p,横截面积均为S。初始时两棒静止,两棒中点连接一压缩量为L的轻质绝缘弹簧。释放弹簧,两导体棒在所处磁场中运动直至停止,弹簧始终在弹性限度内。导体棒始终与导轨相切,且接触良好。导轨足够长且电阻不计,则( ) A. 弹簧伸长过程中回路中产生逆时针方向的电流 B. 整个运动过程中,ab和cd棒产生的热量之比为2∶1 C. 整个运动过程中,通过ab的电荷量为 D. ab速率为v时,cd所受安培力大小为 二、实验题(共14分) 11. 在“探究加速度、力、质量关系的实验”中,某组同学设计了实验方案,实验装置如图1所示。 (1)图1中如果使用的是电火花打点计时器,则在下图中应使用(  )(选填字母) A. 甲、丙 B. 甲、丁 C. 乙、丙 D. 乙、丁 (2)图2为方案中打出纸带的一部分,在纸带上标出连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹未标出,(电源频率50Hz)为了计算方便各计数点到A点间的距离已在图中标出。打B点时小车的速度________m/s,小车的加速度________。(结果均保留两位有效数字) (3)小飞发现可以利用智能手机的APP直接测量手机运动时的加速度,他设计如图3所示的实验方案,手机与滑块固定后,放在一粗糙程度相同的固定斜面上。滑块通过光滑的定滑轮悬挂质量为m的钩码,用智能手机测出滑块运动的加速度a;保持斜面倾角不变,改变钩码的质量m,进行多次测量;做出a与的图像如图4,已知图像中直线的斜率为k,不计空气阻力,重力加速度为g。 ①关于本次实验,以下说法正确的是________。(单选) A、钩码的质量需要远小于智能手机和滑块的质量 B、细绳应该始终与长木板平行 C、细线的拉力等于钩码的重力 ②根据图4可得,滑块和智能手机的总质量为________________。(用题中所给已知量表示) 12. 如图甲所示为多用电表的示意图,其中S、T为可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为的定值电阻,部分操作步骤如下: (1)选择开关应调到电阻挡的______(选填“”、“”、“”或“”)位置。 (2)将红、黑表笔分别插入“”“”插孔,把两笔尖相互接触,调节______(填“S”或“T”)。使电表指针指向______(填“左侧”或“右侧”)的“0”位置。 (3)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻两端接触,电表示数如图乙所示,该电阻的阻值为______Ω。 (4)如图是一个多量程多用电表的简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程。当转换开关S旋到位置3时,可用来测量______;当S旋到位置______时,可用来测量电流,其中S旋到位置______时量程较大。 三、计算题(共43分) 13. 如图是地铁隧道防洪气囊,使用时通过充气机向气囊内充气,使其膨胀为长度L=10m、横截面积S=20m2的柱体,当其内部气压满足时,可以阻断洪水。已知隧道内大气压强恒为,充气机每秒从隧道中吸入体积为ΔV=0.5m3的空气并充入气囊。气囊不漏气且导热良好,内部气体可视为理想气体。 (1)充气前气囊内气体可忽略,要使气囊内部气压达到1.8×105Pa,求充气时间; (2)某次防洪演练,将气囊气压充至2.0×105Pa,一段时间后,隧道内温度由300K降至288K,气囊体积不变,通过计算判断气囊气压是否仍满足阻断洪水的要求。 14. 为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在xOy平面(纸面)内,在区间内存在平行y轴的匀强电场,。在的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,。一未知粒子从坐标原点与x正方向成角射入,在坐标为的P点以速度垂直磁场边界射入磁场,并从射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,。求: (1)该未知粒子的比荷; (2)匀强电场电场强度E的大小及左边界的值; (3)若粒子进入磁场后受到了与速度大小成正比、方向相反的阻力,观察发现该粒子轨迹呈螺旋状并与磁场左边界相切于点(未画出)。求粒子由P点运动到Q点的时间以及坐标的值。 15. 如图所示,把一个质量m1=0.2 kg的小球放在高度为h=5.0 m的固定直杆的顶端。一颗质量m2=0.01 kg的子弹以v0=500 m/s的速度沿水平方向击穿小球,小球落地点离杆的水平距离为x1=20 m。不计空气阻力,小球和子弹均可视为质点,重力加速度g取10 m/s2。求: (1)子弹穿过小球时,小球的速度大小v1; (2)小球、子弹落地点的水平距离差Δx; (3)子弹击穿小球的过程中,子弹和小球组成的系统损失的机械能ΔE。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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