精品解析:福建泉州市晋江市部分校2025-2026学年高二下学期期中考试物理试卷

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2026-07-23
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 福建省
地区(市) 泉州市
地区(区县) 晋江市
文件格式 ZIP
文件大小 1.94 MB
发布时间 2026-07-23
更新时间 2026-07-23
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-23
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来源 学科网

内容正文:

2026年春季期中考试高二年级 物理科试卷 一、选择题(1-4题为单项选择题,每小题4分;5-8题为双项选择题,每小题6分,共40分) 1. 在图示电路中,两个灯泡和的规格相同,与线圈L串联,与可调电阻串联。闭合开关S,调节电阻和,使两个灯泡都正常发光,然后断开开关S。则(  ) A. 和都立即熄灭 B. 和都逐渐熄灭 C. 逐渐熄灭,立即熄灭 D. 先闪亮一下然后熄灭,立即熄灭 【答案】B 【解析】 【详解】闭合开关S,调节电阻和,两个灯泡的亮度相同,说明两支路电流相等。断开开关S,线圈L中产生自感电动势阻碍电流减小,L相当于电源,A1和A2与L、R1构成回路,因两支路电流相等,所以不会出现A1、A2闪亮一下再熄灭的现象,A1、A2都会逐渐变暗,且同时熄灭。 故选B。 2. 如图所示为某一交变电压的图像,曲线部分为正弦式交流电的部分图像,其峰值为U1=10V,直线部分的电压大小为U2=10V,则该交变电压的有效值为(  ) A. B. 10V C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】根据电流的热效应,在一个周期内,有 解得 故选A。 3. 关于下列四幅图,说法正确的是( ) A. 图1中,三角形导线框在匀强磁场中绕轴匀速转动,不能产生正弦式交变电流 B. 图2中,随时间变化的该磁场不可能产生电磁波 C. 图3中,强磁体从带有竖直裂缝的铝管中静止下落,铝管中没有涡流产生 D. 图4中,此时电容器中的电场能正在增加 【答案】D 【解析】 【详解】A.闭合线圈绕着与匀强磁场方向垂直的轴匀速转动,就会产生正弦式交变电流,故A错误; B.变化的磁场产生变化的电场,变化的电场产生变化的磁场,如此循环往复,就会形成电磁波,故B错误; C.强磁体从带有裂缝的铝管中静止下落,铝管中仍然会产生涡流效应,故C错误; D.由图4可知,此时电容器正在充电,电容器极板上的电荷量增多,电场能正在增加,故D正确。 故选D。 4. 如图甲所示,导体棒、均可在各自的导轨上无摩擦地滑动,导轨电阻不计,磁场的磁感应强度、的方向如图所示,大小随时间变化的情况如图乙所示,在时间内(  ) A. 若不动,则、中均无感应电流 B. 若不动,则中有恒定的感应电流,中有感应电流 C. 若向右匀速运动,则中一定有从b到a的感应电流,向左运动 D. 若向左匀速运动,则中一定有从a到b的感应电流,向右运动 【答案】D 【解析】 【详解】AB.若不动,ab与导轨所围回路中磁通量随时间均匀增大,将产生恒定的感应电动势,此时ab中有恒定的感应电流,所以两线圈中磁通量不变,cd中无感应电流,故AB错误; C.若向右匀速运动,设ab与导轨所围回路的初始面积为S0,ab的速度为v,导轨间距为L,则磁通量为 根据上式可知磁通量的变化率减小,但磁通量可能增大也可能减小,则ab中不一定有从b到a的感应电流,cd也不一定向左运动,故C错误; D.若向左匀速运动,根据楞次定律可知中一定有从a到b的感应电流,且磁通量为 根据上式可知磁通量的变化率增大,产生的感应电动势增大,会引起左侧线圈磁通量向下增大,从而引起右侧线圈磁通量向上增大,根据安培定则以及楞次定律可推知此时cd中有从d到c的感应电流,根据左手定则可知cd向右运动,故D正确。 故选D。 5. 如图所示的四幅图中,导体棒的长度均为L,磁场的磁感应强度大小均为B,在各导体棒中通有相同的电流I。则下列选项正确的是(  ) A. 图甲中导体棒所受的安培力大小为0 B. 图乙中导体棒所受的安培力大小为 C. 图丙中导体棒所受的安培力大小为 D. 图丁中导体棒所受的安培力大小为 【答案】AB 【解析】 【详解】A.图甲中导体棒电流方向与磁场方向平行,所受的安培力大小为0,故A正确; B.图乙中导体棒所受的安培力大小为 故B正确; C.图丙中导体棒所受的安培力大小为 故C错误; D.图丁中导体棒所受的安培力大小为 故D错误。 故选AB。 6. 如图所示,回旋加速器形盒的半径为,所加磁场的磁感应强度为。用回旋加速器来加速质量为、电荷量为的质子,质子从处的质子源由静止出发,加速到最大动能后射出。下列说法中正确的是(  ) A. 由于质子速度被逐渐加大,则它在形盒中的运动周期越来越小 B. 质子在匀强磁场中做圆周运动时获得能量,不断加速 C. 增大交变电压,质子在加速器中运行总时间将变短 D. 粒子最大动能与形盒的半径大小及磁场磁感应强度有关 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力有 结合 得 可见质子速度被逐渐加大,周期不变。洛伦兹力对粒子不做功,所以质子在匀强磁场中做圆周运动时不获得能量,故AB错误; CD.当粒子从回旋加速器出去时,动能最大,有 得 粒子最大动能与形盒的半径大小及磁场磁感应强度有关。粒子离开回旋加速器的动能是一定的,与加速电压无关,每次经过电场加速获得的动能为qU,故电压越大,加速的次数越少,又知在磁场运动的周期 故运动的时间变短,故CD正确。 故选CD。 7. 2025年12月30日,蒙西至京津冀±800kV特高压直流工程正式开工建设。某远距离输电的原理示意图如图所示,已知升压变压器原线圈两端的电压为且保持不变,升压变压器的输入功率为,升压变压器的原、副线圈的匝数分别为、,输电线电阻为R,两变压器均为理想变压器。下列说法正确的是( ) A. 升压变压器副线圈的输出电压 B. 输电线上损耗的功率 C. 若用户处电阻减小,则输电线上损耗的功率增大 D. 若仅将升压变压器的原线圈的匝数变为,则输电线上损耗的功率变为原来的2倍 【答案】BC 【解析】 【详解】A.由变压器原理可知,解得,选项A错误; B.由变压器原理可知, 输电线上损耗的功率,选项B正确; C.当用户处电阻减小时,降压变压器次级电流变大,则初级电流也变大,则输电线上的电流增大,输电线上损耗的功率增大,选项C正确; D.若仅将升压变压器的原线圈的匝数变为,则升压变压器副线圈两端的电压变为原来的2倍,输电线上的电流变为原来的,根据,可知输电线上损耗的功率变为原来的,选项D错误。 故选BC。 8. 如图所示,矩形线圈面积为,匝数为,线圈电阻为,线圈在磁感应强度为的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴以角速度匀速转动,外电路电阻为,电压表、电流表均为理想电表。在线圈由图示位置转过的过程中,下列判断不正确的是(  ) A. 电压表的示数为 B. 通过电阻的电荷量为 C. 电阻所产生的焦耳热为 D. 线圈由图示位置转过时的电流为 【答案】BD 【解析】 【详解】A.线圈在磁场中转动,产生的感应电动势的最大值为 可得电动势的有效值为 电压表测量的是路端电压,电压表的示数为,故A正确,不符合题意; B.根据法拉第电磁感应定律可知,平均感应电动势为 根据闭合电路欧姆定律可知 根据电荷量定义可知 联立解得通过电阻的电荷量为,故B错误,符合题意; C.电阻R产生的焦耳热为,故C正确,不符合题意; D.线圈转动产生的感应电动势的瞬时值表达式为 当线圈由题图所示位置转过60°时产生的感应电动势为 根据闭合电路欧姆定律可知,电流为,故D错误,符合题意。 故选BD。 二、填空题(每空1分,共7分) 9. 如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中有一通电电流大小为I的圆环导线,圆环的半径为R,a、b为导线两端点,导线平面与磁场垂直。则圆环受到的安培力大小为________,其方向为________。 【答案】 ①. ②. 垂直于ab连线向左下方 【解析】 【详解】圆环受到的安培力大小等效于连线受到的安培力,则等效长度为 圆环受到的安培力大小为 根据左手定则可知圆环受到的安培力方向为垂直于ab连线向左下方。 10. 如图1所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在匀强磁场中,磁场方向垂直于板的两个侧面向里,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应,这种导体板做成磁敏元件。当前大量使用的磁传感器就是由磁敏元件与集成电路制作的。 (1)若图中的电流I是电子的定向运动产生的,则导体板的上侧面电势比下侧面电势__________(高或低) (2)设该导体板单位体积中自由电子的个数为n,导体板的宽度为d,通过导体板的电流为I,磁感应强度为B,电子电荷量为e,发生霍尔效应时,导体板上下侧面间的电势差为__________ 【答案】 ①. 低 ②. 【解析】 【详解】(1)[1]规定电流方向与负电荷定向移动的方向相反,由于电流的方向向右,则电子移动的方向向左,由左手定则可知电子会向A即上侧面偏转,故上侧面的电势低于下侧面的电势 (2)[2]发生霍尔效应时,根据受力平衡可知 根据电流的微观表达式有 联立解得 11. 如图甲所示,质量为的物块静止放置在水平地面上,物块与地面之间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对物块施加一水平方向的拉力,拉力大小随时间变化的关系如图乙所示,重力加速度取,则在时间内,重力对物块的冲量大小为___________;拉力对物块的冲量大小为___________;物块动量的变化量大小为___________。 【答案】 ①. 80 ②. 40 ③. 10 【解析】 【详解】[1]在内,重力对物块的冲量大小为 [2]图像与横轴围成的面积表示冲量大小,由图乙可知拉力对物块的冲量大小为 [3]物块受到的最大静摩擦力为 结合图乙可知内,物块处于静止状态,受到静摩擦力作用;内,物块受到滑动摩擦力作用,则在内,摩擦力对物块的冲量大小为 内,在水平方向由动量定理可得,物块动量的变化量大小为。 三、实验题(每空2分,共14分) 12. 某兴趣小组在探究感应电流的产生条件和影响感应电流方向的因素 (1)图a中,将条形磁铁从图示位置先向上后向下移动一小段距离,出现的现象是______________。 A.灯泡A、B均不发光 B.灯泡A、B交替短暂发光 C.灯泡A短暂发光、灯泡B不发光 D.灯泡A不发光、灯泡B短暂发光 (2)通过实验得知:当电流从图b中电流计的正接线柱流入时指针向右偏转;则当磁体______________(选填“向上”或“向下”)运动时,电流计指针向右偏转。 (3)为进一步探究影响感应电流方向的因素,该小组设计了如图c的电路。 (4)若图c电路连接正确,在闭合开关前滑动变阻器滑片应移至最______________(选填“左”或“右”)端。 (5)若图c电路连接正确,开关闭合瞬间,指针向左偏转,则将铁芯从线圈P中快速抽出时,观察到电流计指针______________。 A.不偏转 B.向左偏转 C.向右偏转 【答案】 ①. B ②. 向上 ③. 左 ④. C 【解析】 【详解】(1)[1]条形磁铁向上移动一小段距离,穿过螺线管的磁感线减少,向下移动一小段距离,穿过螺线管的磁感线增加,移动方向不同,产生的感应电流方向不同,根据二极管具有单向导电性可知灯泡A、B交替短暂发光。 故选B。 (2)[2]当磁体向上运动时,穿过螺旋管的磁通量为竖直向下的减少,根据楞次定律,可知线圈中的感应电流产生的磁场竖直向下,根据右手螺旋定则可知电流从正接线柱流入,指针向右偏;故磁体向上运动。 (4)[3]闭合开关瞬间,电路中电流增多,电磁铁的磁性增强,穿过螺线管的磁感线增多,会产生感应电流,为了防止产生的感应电流过大烧坏电流表,闭合开关前需要将滑动变阻器的滑片移到最左端。 (5)[4]开关闭合瞬间,穿过螺线管的磁通量增多,根据题意可知指针向左偏转,所以将铁芯从线圈P中快速抽出时,穿过螺线管的磁通量减少,观察到电流计指针向右偏转。 故选C。 13. 某实验小组采用图甲所示装置验证动量守恒定律,实验完成后,该小组将叠放着白纸和复写纸的水平木板改为竖直放置,如图乙所示,再次实验,B、两点在同一水平线上,A、B两小球半径相同,质量分别为和。 (1)组装实验装置时,斜槽末端_______(选填“需要”或“不需要”)保持水平。轨道右侧端点在水平木板上的垂直投影为O。 (2)正确选择器材后采用图甲所示装置进行实验,实验时先将小球A从轨道上挡板处由静止释放,重复多次实验,测出落地点的平均位置P和O的距离OP。将B球置于轨道右侧端点处。再将小球A从挡板处由静止释放,重复多次,分别测出A、B两球落点的平均位置M、N与O点的距离分别为OM和ON。如果测得的数据在实验误差范围内满足关系式_______,则验证了两球在碰撞中满足动量守恒定律。 (3)正确选择器材后采用图乙所示装置实验,若测得的数据在实验误差范围内,则下列说法正确的是_______。 A. 若,则表明此碰撞动量守恒 B. 若,则表明此碰撞动量守恒 C. 若,则表明此碰撞动量守恒 D. 若,则表明此碰撞动量守恒 【答案】(1)需要 (2) (3)D 【解析】 【小问1详解】 本实验需要小球从斜槽末端离开后做平抛运动,所以斜槽末端需要保持水平。 【小问2详解】 采用图甲装置实验时,碰撞前后,两小球具有相同的下落高度,碰撞前,小球A做平抛运动,则有, 解得 两小球碰撞后,都做平抛运动,则有,, 联立可得, 若碰撞过程两球动量守恒,是有 联立可得 【小问3详解】 采用图乙装置实验时,碰撞前后,两小球具有相同的水平位移。设A与B碰撞前瞬间的速度为,碰后瞬间二者的速度分别为和,根据平抛运动规律, 解得 则两小球碰撞前后的水平速度为,, 根据 可得 则表明此碰撞动量守恒。 故选D。 四、解答题(共39分) 14. 光滑冰面上,一个质量为6kg的滑块A以向东2.0m/s的速度与另一质量为4kg、速度为1.0m/s并沿相反方向运动的滑块B发生对心碰撞,碰撞后两个滑块粘在一起。求: (1)碰撞后滑块的速度大小v; (2)碰撞前后滑块B动量的变化量大小p; (3)这次碰撞,两滑块共损失的机械能E。 【答案】(1)0.8m/s (2)7.2kg·m/s (3)10.8J 【解析】 【小问1详解】 取向东为正方向,碰撞前后两滑块动量守恒 其中,由题意可知, 解得 【小问2详解】 碰撞前后滑块B动量的变化量大小 【小问3详解】 这次碰撞,两滑块共损失的机械能 15. 如图所示,一质量为、电荷量为的带电粒子在水平向右、宽度为的匀强电场(图中未画出)中的最左侧由静止释放,粒子随后进入宽度为、磁感应强度大小为的匀强磁场中,从右侧边界射出磁场时的速度与进入磁场时的速度偏转角,不计带电粒子受到的重力。求: (1)粒子在磁场中运动的半径; (2)匀强电场的电场强度大小; (3)若仅改变带电粒子释放的位置,粒子由静止释放后,恰好不能从磁场的右侧边界射出,求带电粒子在匀强电场中的加速距离。 【答案】(1)2d (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子在磁场中做圆周运动,作出运动轨迹,如图所示 根据几何关系有 解得 【小问2详解】 带电粒子在电场中做匀加速直线运动,根据动能定理有 在磁场中做匀速圆周运动,则有 结合解得 【小问3详解】 带电粒子恰好不能从右侧边界射出磁场,则其圆周运动轨迹与磁场右边界相切,根据几何关系有 设粒子射入匀强磁场时的速度大小为,则有, 解得 16. 如图,一半径为r=0.5m的水平固定金属圆环内存在竖直向上的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场,长为0.5m的金属棒ab可绕着圆环圆心转动。从圆环边缘和圆心所在竖直轴用细导线连接足够长的水平固定平行金属导轨P、Q,两导轨间存在垂直导轨平面向上的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场,在两导轨间接有电容为C=0.06F的电容器。质量m=0.1kg的金属棒cd垂直放在导轨上处于静止状态,导轨的宽度和金属棒cd的长度均为l=1m,金属棒cd与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒cd的电阻R1=1Ω,金属棒ab的电阻R2 =1Ω,其余电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。开关S1、S2、S3均断开,金属棒ab始终以恒定的角速度ω= 10rad/s逆时针(俯视)转动。现闭合开关S1、S2,断开开关S3,求: (1)金属棒ab中的电流方向; (2)电容器的最大电荷量; (3)当电容器电荷量达到最大值后,立即断开开关S2,闭合开关S1、S3,此后经t1=0.08s金属棒cd达到最大速度,求金属棒cd的最大速度。 【答案】(1)金属棒ab中电流方向由a到b (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由右手定则可知,金属棒ab中电流方向由a到b 【小问2详解】 金属棒ab中的电动势为 当电容器电荷量最大时,电容器电压 则电容器的最大电荷量为 【小问3详解】 金属棒cd达到最大速度时,有 解得 此时金属棒cd的电动势为 对电容器和金属棒cd构成的回路 从开始放电到金属棒cd达到最大速度,电容器放出的电荷量为 对金属棒cd,由动量定理 又 联立得 解得 代入数据得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026年春季期中考试高二年级 物理科试卷 一、选择题(1-4题为单项选择题,每小题4分;5-8题为双项选择题,每小题6分,共40分) 1. 在图示电路中,两个灯泡和的规格相同,与线圈L串联,与可调电阻串联。闭合开关S,调节电阻和,使两个灯泡都正常发光,然后断开开关S。则(  ) A. 和都立即熄灭 B. 和都逐渐熄灭 C. 逐渐熄灭,立即熄灭 D. 先闪亮一下然后熄灭,立即熄灭 2. 如图所示为某一交变电压的图像,曲线部分为正弦式交流电的部分图像,其峰值为U1=10V,直线部分的电压大小为U2=10V,则该交变电压的有效值为(  ) A. B. 10V C. D. 3. 关于下列四幅图,说法正确的是( ) A. 图1中,三角形导线框在匀强磁场中绕轴匀速转动,不能产生正弦式交变电流 B. 图2中,随时间变化的该磁场不可能产生电磁波 C. 图3中,强磁体从带有竖直裂缝的铝管中静止下落,铝管中没有涡流产生 D. 图4中,此时电容器中的电场能正在增加 4. 如图甲所示,导体棒、均可在各自的导轨上无摩擦地滑动,导轨电阻不计,磁场的磁感应强度、的方向如图所示,大小随时间变化的情况如图乙所示,在时间内(  ) A. 若不动,则、中均无感应电流 B. 若不动,则中有恒定的感应电流,中有感应电流 C. 若向右匀速运动,则中一定有从b到a的感应电流,向左运动 D. 若向左匀速运动,则中一定有从a到b的感应电流,向右运动 5. 如图所示的四幅图中,导体棒的长度均为L,磁场的磁感应强度大小均为B,在各导体棒中通有相同的电流I。则下列选项正确的是(  ) A. 图甲中导体棒所受的安培力大小为0 B. 图乙中导体棒所受的安培力大小为 C. 图丙中导体棒所受的安培力大小为 D. 图丁中导体棒所受的安培力大小为 6. 如图所示,回旋加速器形盒的半径为,所加磁场的磁感应强度为。用回旋加速器来加速质量为、电荷量为的质子,质子从处的质子源由静止出发,加速到最大动能后射出。下列说法中正确的是(  ) A. 由于质子速度被逐渐加大,则它在形盒中的运动周期越来越小 B. 质子在匀强磁场中做圆周运动时获得能量,不断加速 C. 增大交变电压,质子在加速器中运行总时间将变短 D. 粒子最大动能与形盒的半径大小及磁场磁感应强度有关 7. 2025年12月30日,蒙西至京津冀±800kV特高压直流工程正式开工建设。某远距离输电的原理示意图如图所示,已知升压变压器原线圈两端的电压为且保持不变,升压变压器的输入功率为,升压变压器的原、副线圈的匝数分别为、,输电线电阻为R,两变压器均为理想变压器。下列说法正确的是( ) A. 升压变压器副线圈的输出电压 B. 输电线上损耗的功率 C. 若用户处电阻减小,则输电线上损耗的功率增大 D. 若仅将升压变压器的原线圈的匝数变为,则输电线上损耗的功率变为原来的2倍 8. 如图所示,矩形线圈面积为,匝数为,线圈电阻为,线圈在磁感应强度为的匀强磁场中绕垂直于磁场方向的轴以角速度匀速转动,外电路电阻为,电压表、电流表均为理想电表。在线圈由图示位置转过的过程中,下列判断不正确的是(  ) A. 电压表的示数为 B. 通过电阻的电荷量为 C. 电阻所产生的焦耳热为 D. 线圈由图示位置转过时的电流为 二、填空题(每空1分,共7分) 9. 如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中有一通电电流大小为I的圆环导线,圆环的半径为R,a、b为导线两端点,导线平面与磁场垂直。则圆环受到的安培力大小为________,其方向为________。 10. 如图1所示,厚度为h,宽度为d的导体板放在匀强磁场中,磁场方向垂直于板的两个侧面向里,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面A′之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应,这种导体板做成磁敏元件。当前大量使用的磁传感器就是由磁敏元件与集成电路制作的。 (1)若图中的电流I是电子的定向运动产生的,则导体板的上侧面电势比下侧面电势__________(高或低) (2)设该导体板单位体积中自由电子的个数为n,导体板的宽度为d,通过导体板的电流为I,磁感应强度为B,电子电荷量为e,发生霍尔效应时,导体板上下侧面间的电势差为__________ 11. 如图甲所示,质量为的物块静止放置在水平地面上,物块与地面之间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对物块施加一水平方向的拉力,拉力大小随时间变化的关系如图乙所示,重力加速度取,则在时间内,重力对物块的冲量大小为___________;拉力对物块的冲量大小为___________;物块动量的变化量大小为___________。 三、实验题(每空2分,共14分) 12. 某兴趣小组在探究感应电流的产生条件和影响感应电流方向的因素 (1)图a中,将条形磁铁从图示位置先向上后向下移动一小段距离,出现的现象是______________。 A.灯泡A、B均不发光 B.灯泡A、B交替短暂发光 C.灯泡A短暂发光、灯泡B不发光 D.灯泡A不发光、灯泡B短暂发光 (2)通过实验得知:当电流从图b中电流计的正接线柱流入时指针向右偏转;则当磁体______________(选填“向上”或“向下”)运动时,电流计指针向右偏转。 (3)为进一步探究影响感应电流方向的因素,该小组设计了如图c的电路。 (4)若图c电路连接正确,在闭合开关前滑动变阻器滑片应移至最______________(选填“左”或“右”)端。 (5)若图c电路连接正确,开关闭合瞬间,指针向左偏转,则将铁芯从线圈P中快速抽出时,观察到电流计指针______________。 A.不偏转 B.向左偏转 C.向右偏转 13. 某实验小组采用图甲所示装置验证动量守恒定律,实验完成后,该小组将叠放着白纸和复写纸的水平木板改为竖直放置,如图乙所示,再次实验,B、两点在同一水平线上,A、B两小球半径相同,质量分别为和。 (1)组装实验装置时,斜槽末端_______(选填“需要”或“不需要”)保持水平。轨道右侧端点在水平木板上的垂直投影为O。 (2)正确选择器材后采用图甲所示装置进行实验,实验时先将小球A从轨道上挡板处由静止释放,重复多次实验,测出落地点的平均位置P和O的距离OP。将B球置于轨道右侧端点处。再将小球A从挡板处由静止释放,重复多次,分别测出A、B两球落点的平均位置M、N与O点的距离分别为OM和ON。如果测得的数据在实验误差范围内满足关系式_______,则验证了两球在碰撞中满足动量守恒定律。 (3)正确选择器材后采用图乙所示装置实验,若测得的数据在实验误差范围内,则下列说法正确的是_______。 A. 若,则表明此碰撞动量守恒 B. 若,则表明此碰撞动量守恒 C. 若,则表明此碰撞动量守恒 D. 若,则表明此碰撞动量守恒 四、解答题(共39分) 14. 光滑冰面上,一个质量为6kg的滑块A以向东2.0m/s的速度与另一质量为4kg、速度为1.0m/s并沿相反方向运动的滑块B发生对心碰撞,碰撞后两个滑块粘在一起。求: (1)碰撞后滑块的速度大小v; (2)碰撞前后滑块B动量的变化量大小p; (3)这次碰撞,两滑块共损失的机械能E。 15. 如图所示,一质量为、电荷量为的带电粒子在水平向右、宽度为的匀强电场(图中未画出)中的最左侧由静止释放,粒子随后进入宽度为、磁感应强度大小为的匀强磁场中,从右侧边界射出磁场时的速度与进入磁场时的速度偏转角,不计带电粒子受到的重力。求: (1)粒子在磁场中运动的半径; (2)匀强电场的电场强度大小; (3)若仅改变带电粒子释放的位置,粒子由静止释放后,恰好不能从磁场的右侧边界射出,求带电粒子在匀强电场中的加速距离。 16. 如图,一半径为r=0.5m的水平固定金属圆环内存在竖直向上的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场,长为0.5m的金属棒ab可绕着圆环圆心转动。从圆环边缘和圆心所在竖直轴用细导线连接足够长的水平固定平行金属导轨P、Q,两导轨间存在垂直导轨平面向上的磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场,在两导轨间接有电容为C=0.06F的电容器。质量m=0.1kg的金属棒cd垂直放在导轨上处于静止状态,导轨的宽度和金属棒cd的长度均为l=1m,金属棒cd与导轨之间的动摩擦因数为μ=0.5,金属棒cd的电阻R1=1Ω,金属棒ab的电阻R2 =1Ω,其余电阻不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2。开关S1、S2、S3均断开,金属棒ab始终以恒定的角速度ω= 10rad/s逆时针(俯视)转动。现闭合开关S1、S2,断开开关S3,求: (1)金属棒ab中的电流方向; (2)电容器的最大电荷量; (3)当电容器电荷量达到最大值后,立即断开开关S2,闭合开关S1、S3,此后经t1=0.08s金属棒cd达到最大速度,求金属棒cd的最大速度。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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