精品解析:新疆维吾尔自治区/阿克苏地区地区第一中学2025-2026学年高二下学期摸底考试物理试卷
2026-07-27
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2份
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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-阶段检测 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 新疆维吾尔自治区 |
| 地区(市) | 阿克苏地区 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.44 MB |
| 发布时间 | 2026-07-27 |
| 更新时间 | 2026-07-27 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58989157.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
绝密★启用前
地区一中2026年春季学期高二年级
摸底考试试卷
(科目:物理)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;
2.在本卷答题无效请将答案正确填写在答题卡上;
3.卷Ⅰ请用2B铅笔填涂在对应位置中;
4.考试结束后请将答题卡交回即可。
考试时间:75分钟,满分100分
卷I(选择题共计46分)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 某舰载机起飞时,在第2s内的v—t图像如图所示,该段时间内舰载机加速度的大小为( )
A. 10m/s2 B. 20m/s2 C. 30m/s2 D. 40m/s2
【答案】B
【解析】
【详解】根据加速度的定义式
故选B。
2. 关于原子核衰变,下列说法正确的是( )
A. 原子核发生α衰变时,电荷数增大
B. 原子核发生α衰变时,质量数增大
C. 衰变产生的α粒子穿透能力强,可以穿透几厘米厚的铅板
D. 理论研究表明,(氡核)可能在一次衰变过程中放出两个α粒子,则其衰变方程为
【答案】D
【解析】
【详解】A.α衰变放出的α粒子为,衰变过程电荷数守恒,因此母核电荷数减少2,而非增大,故A错误;
B.α粒子质量数为4,衰变过程质量数守恒,因此母核质量数减少4,而非增大,故B错误;
C.α粒子电离能力强、穿透能力极弱,一张白纸即可将其挡住,穿透能力强、可穿透几厘米厚铅板的是γ射线,故C错误;
D.衰变方程满足电荷数守恒和质量数守恒:左边电荷数为86,右边2×2+82 = 86;左边质量数为216,右边2×4+208 = 216,守恒关系成立,故D正确。
故选D。
3. 郭守敬望远镜是我国首个天文领域大科学装置,积累了大量的观测数据。分析观测数据表明,某行星绕一恒星做匀速圆周运动的周期为T,轨道半径为该恒星半径的n倍。不考虑其他星体的影响,引力常量为G,则该恒星的平均密度为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】设恒星半径为R,由题意得行星轨道半径r = nR
行星绕恒星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,有
整理得恒星质量
恒星为均匀球体,体积,平均密度,将r = nR代入得
故选C。
4. 如图,均匀介质中有且仅有一个点波源产生简谐横波在xy平面内传播,A(4,3)、B(4,0)在xy平面内。某时刻,A处质点位于波峰,B处质点位于波谷。下列说法正确的是( )
A. 若波源在(0,0)处,波长可能为1m B. 若波源在(0,0)处,波长可能为2m
C. 若波源在(0,3)处,波长可能为3m D. 若波源在(0,3)处,波长可能为4m
【答案】B
【解析】
【详解】已知某时刻A处质点位于波峰,B处质点位于波谷,因此A、B两点的波程差应满足半波长的奇数倍(n=0,1,2,…)
AB.若波源在(0,0),由坐标可推得A点到波源距离
B点到波源距离
波程差
代入得
解得
当时,(非整数)
当时,
故A错误,故B正确;
CD.若波源在(0,3),则A点到波源距离
B点到波源距离
波程差仍为,同样有
当时,,无整数解
当时,,无整数解
故CD错误。
故选B。
5. 如图,电阻的阻值为,电流表为理想电表,两个电池组完全相同。若将、端分别接入、端,电流表示数为;若将、端分别接入、端,电流表示数为。则单个电池组的电动势和内阻分别为( )
A. , B. , C. , D. ,
【答案】A
【解析】
【详解】设单个电池组的电动势为,内阻为,根据闭合电路欧姆定律分两种情况列方程求解:
a、b接d、e时:只有单个电池接入电路,根据闭合电路欧姆定律:
a、c接d、e时:两个电池串联,总电动势为,总内阻为,同理得:
联立解得:,
故选A。
6. 如图,三个足够大的金属板、、平行放置,板到、板的距离分别为、,。点到、板的距离相等,点到、板的距离相等。、板均接地,板带电。关于、两点的电场强度、和电势、,下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】AB.A、C板均接地,电势为0,B板是等势体,因此BA间、BC间的电势差相等,都等于
平行板内部为匀强电场,电场强度满足,已知,故,故A正确,B错误;
CD. a点到A板的距离为,电势
b点到C板的距离为,电势
因此,故CD错误。
故选A。
7. 如图,一心形玩具气球内密封一定质量的理想气体和一个充有同种气体的弹性小气球,心形气球体积始终不变。在心形气球内,小气球内部气体压强大于外部气体压强,整个系统导热良好。初始时,小气球的体积为心形气球体积的一半。当温度缓慢升高时,忽略温度变化对气球材料性质的影响,下列说法正确的是( )
A. 小气球外部气体压强不变 B. 小气球内部气体分子数与外部相等
C. 小气球内部气体体积不变 D. 小气球内部气体体积变大
【答案】D
【解析】
【详解】设心形气球总体积为V(恒定),小气球体积为V1,外部气体体积V2 = V-V1,小气球内气体物质的量为n1,压强为p1;外部气体物质的量为n2,压强为p2。
B.初始时,且已知p1 > p2,由理想气体状态方程pV = nRT,得,
因为p1 > p2,所以n1 > n2,内外分子数不相等,故B错误;
CD.当温度缓慢升高时,系统导热良好,内外气体温度始终相等。先假设升温过程中小气球体积不变,即V1与V2均保持初始值,两部分气体均发生等容变化,由p∝T知,
由于初始p1 > p2,因此Δp1 > Δp2
即内部气体压强的增加量大于外部气体压强的增加量。于是,若体积不变,升温后内外压强差p1-p2会变大。
但题目说明“忽略温度变化对气球材料性质的影响”,这意味着在相同体积(相同形变)下,弹性气球膜能提供的附加压强不随温度改变。初始平衡时,气体压强差等于膜提供的附加压强。升温后若体积不变,气体压强差将大于膜在同体积下能提供的附加压强,平衡被打破,小气球必然向外膨胀,即V1增大。因此,小气球内部气体体积变大,故C错误、D正确;
A.升温后小气球体积V1增大,则外部气体体积V2 = V-V1减小。对外部气体,由理想气体状态方程
温度T升高,同时V2减小,故p2一定增大,故A错误。
故选D。
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图,一块高功率芯片上方紧贴着一个均热板散热器。均热板是一个完全密封的扁平纯铜空腔,空腔内部注有微量的水。在正常工作过程中,水从高温芯片处吸收热量汽化,水蒸气在低温冷凝端放出热量变回液态水,并回流到底部。下列说法正确的是( )
A. 空腔内高温处所有水分子的运动速率都比低温处水分子的运动速率大
B. 一定量的水吸收热量变成相同温度的水蒸气,内能变大
C. 该均热板可以从高温物体吸热,向低温物体放热,不对外界做功
D. 该均热板可以从低温物体吸热,向高温物体放热,而不产生其他影响
【答案】BC
【解析】
【详解】A.温度是分子平均动能的统计标志,仅反映整体的平均水平,高温处仍存在速率小的水分子,低温处也存在速率大的水分子,并非所有水分子的运动速率都满足高温处大于低温处,故A错误;
B.一定量的水变为同温度的水蒸气,温度不变则分子总动能不变。汽化过程吸收热量,且汽化后分子间距大幅增大,分子势能增加,因此总内能变大,故B正确;
C.该过程中,均热板从高温的芯片吸热,向低温的冷凝端放热,整个过程循环进行,均热板自身状态复原,不需要对外界做功,仅依靠水传递热量,符合物理规律,故C正确;
D.根据热力学第二定律,不可能从低温物体吸热、向高温物体放热,同时不产生其他影响,该描述违反热力学第二定律,故D错误。
故选BC 。
9. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播,为介质中平衡位置相距的两个质点。时刻的波形图如图,时振动至波谷,时第一次回到波峰,则( )
A. 波的周期为
B. 波速为
C. 波的振幅为
D. 内质点的路程为
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.由题图可知,时,质点位于波峰位置,又时质点第一次回到波峰,则波的周期为,故A正确;
B.由于
时质点振动至波谷,分析可知时,质点沿轴负方向振动,波沿轴正方向传播,则质点从波峰位置振动到此位置所用的时间为 ,质点的振动形式传播到质点处需要的时间为
则波速为
故B错误;
C.设波的振幅为,结合上述分析可知,质点的振动方程为
又时,,解得
故C正确;
D.内,质点振动的时间
则质点通过的路程为
故D正确。
故选ACD。
10. 如图,物块的质量分别为、、,通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与连接,与位于正下方的用劲度系数为的轻弹簧相连。初始时托住和,使弹簧处于原长,三个物块均静止。现同时无初速度释放和,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能(为形变量),重力加速度大小为。则( )
A. 释放后瞬间的加速度大小为
B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为
C. 释放后下降的最大距离为
D. 释放后的速度最大值为
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.根据题意可知,初始时弹簧处于原长,释放后瞬间,弹簧形变量不变,设释放后瞬间轻绳上的拉力大小为,对、整体,由牛顿第二定律有
对,由牛顿第二定律有
联立解得,,故A正确,B错误;
CD.根据题意,把物块看成整体,左边受向下的,右边也受向下的,整体合力为零,由动量守恒定律有
则有
可得
解得,
设释放后下降的最大距离为,则,此时弹簧形变量为
由能量守恒定律有
解得
释放后的速度最大时为,则有
又有
解得
则有,
由能量守恒定律有
解得,故C错误,D正确。
故选AD。
卷Ⅱ(非选择题共计54分)
三、实验题:本题共2小题,11题7分,12题10分,共17分。
11. 某同学借助视频分析软件进行“用单摆测量重力加速度”的实验,步骤如下:
(1)准备好单摆,用支架将手机竖直放置。
(2)打开手机录像,将单摆拉离平衡位置4°摆角由静止释放。
(3)将录制的视频导入软件进行分析,得到摆球的v—t图像,拟合后如图1所示,可知此单摆的周期T为______s。
(4)如图2,用刻度尺测量单摆摆长,该同学将刻度尺竖直放置,刻度尺0刻度线与单摆悬点对齐,读出______(填“a”“b”或“c”)位置的读数,该读数即为摆长l。
(5)重力加速度g = ______(用题中给出的字母“T”和“l”表示)。
(6)该同学发现所得实验结果小于当地重力加速度,可能的原因是刻度尺0刻度线______(填“高于”或“低于”)悬点。
【答案】 ①. ②. ③. ④. 低于
【解析】
【详解】(3)[1]根据题意,由图1可知,单摆的周期为。
(4)[2]如图2,用刻度尺测量单摆摆长,该同学将刻度尺竖直放置,刻度尺0刻度线与单摆悬点对齐,应读出球心所在位置的读数,即位置的读数,该读数即为摆长。
(5)[3]由单摆周期公式
可得重力加速度
(6)[4]若该同学发现所得实验结果小于当地重力加速度,可知摆长测量值偏小,即刻度尺0刻度线低于悬点
12. 在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻的阻值。
(1)实验步骤如下∶
①图甲中,开关断开时灵敏电流表(零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间,开关闭合时指针向端偏转。用图乙所示的电路进行实验,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应该置于_____端(填“”或“”)。
②图乙中,是三个完全相同的电阻,为电阻箱,为待测电阻。闭合开关,调节滑动变阻器,发现灵敏电流表指针向端偏转,则此时应调节电阻箱使阻值_____(填“增大”或“减小”),使指零(指针指向正中间)。
③读得电阻箱的阻值为,则待测电阻的阻值为_____。
(2)当、、三个电阻不完全相同时∶
①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表G指零,读得的阻值记为,在不增加实验器材的前提下需增加实验步骤完成实验,该步骤为_____(单选,填正确答案标号)。
A.交换“”和“、”的位置,调节电阻箱使重新指零,读阻值
B.将滑动变阻器的滑片向滑动,使重新指零,读阻值
C.交换“”和“、”的位置,调节电阻箱使重新指零,读阻值
②按所选步骤读得的阻值记为,则待测电阻的阻值为_____(用、表示)。
【答案】(1) ①. D ②. 增大 ③. 423
(2) ①. A ②.
【解析】
【小问1详解】
①[1]为了保护灵敏电流表G,闭合开关前,应使测量电路(电桥)两端的电压最小,故滑片应置于D端。
②[2]由题意可知,电流从A端流入时指针向A端偏转。图乙中G指针向B端偏转,说明B端电势高。要使G指零,需增大或减小。根据电路图可知,增大可使分压减小,升高,故应调节电阻箱使阻值增大。
③[3]图乙为电桥电路,平衡时满足
已知a、b、c为三个完全相同的电阻,代入平衡条件解得
【小问2详解】
①[1]当a、b、c不完全相同时,为了消除电阻阻值不准确带来的系统误差,可采用交换法。即交换比例臂电阻的位置。原平衡条件为
交换a和b、c的位置后,新平衡条件为
两式相乘可消去和,解得
故选A。
②[2]由上述分析可知
四、解答题:本题共3小题,13题10分,14题12分,15题15分,共37分。
13. 车载摄像头需要有较大的拍摄角度。一摄像头由于结构限制,拍摄角度为。如图,将摄像头嵌入均匀透明介质,介质截面为矩形。只考虑该截面内光线传播情况,通过空气与介质间界面的折射,可将实际拍摄角度扩大。
(1)若希望几乎贴着介质表面入射的光线1能够以图示路径恰好射入摄像头,即拍摄角度扩大为,求介质的折射率;
(2)若介质折射率为1.8,从侧后方向入射的光线2能够以图示路径折射之后发生一次全反射,然后恰好射入摄像头,求光线2的入射角的正弦值。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
如图所示
根据几何关系可知光线1的折射角为,入射角为90°
可得
【小问2详解】
根据几何关系可得光线2在玻璃砖中的折射角为
根据折射定律
其中
解得
14. 如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中段的长度、倾角为段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从点由静止下滑,经过到达点,此后进入段继续滑行。游客甲和滑板的总质量段、段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为、,其中。重力加速度取,。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在点处的机械能损失。
(1)求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数;
(2)求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
(3)当甲到达点时,游客乙乘同样滑板恰以的速度经过点下滑。求乙到达点时与甲的距离。
【答案】(1)
(2),
(3)40m
【解析】
【小问1详解】
当甲从A点滑至B点根据
代入数据可得a=2m/s2
根据牛顿第二定律有
又因为,所以
代入数据联立可得
【小问2详解】
甲从A点滑至B点损失的机械能等于这个过程中摩擦力做的功,所以有
根据前面小问可知甲下滑的加速度为a=2m/s2;根据运动学公式可得甲到达B点的速度为12m/s
所以AB段动量的变化量为
【小问3详解】
乙从A滑到B的过程根据运动学公式有
代入数据解得
甲在地面上做匀减速运动,根据牛顿第二定律有
可得
甲到达B点的速度为,在4s内甲没有停止;
在内,甲运动的距离
代入数据解得,即甲乙之间的距离为40m。
15. 某小组制作了一储能器,其两端电压与其储存的电荷量间的函数关系近似为(为常量)。将该储能器接入如图所示电路,、、为固定的三个触点。两足够长的平行金属导轨固定于水平面上,电阻不计,间距为。导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为。质量为的导体棒垂直导轨放置,接入电路的阻值为。电源电动势为,内阻不计。定值电阻阻值为。时刻开关S与连接,直到导体棒做匀速运动,再于时刻切换开关与或连接。运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,忽略摩擦。
(1)求时刻导体棒加速度的大小;
(2)若时刻开关与连接,储能器接入电路前电压为0,当储能器电压为时(此时电路中电流不为0),求导体棒速度的大小;
(3)若时刻开关与连接,求从时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
时刻开关S与连接,流过导体棒的电流
导体棒所受的安培力
根据牛顿第二定律
联立可得
【小问2详解】
当导体棒匀速运动时,导体棒产生的电动势等于电源电动势,设此时导体棒速度为,即
当储能器电压为时(此时电路中电流不为0),对导体棒根据动量定理有
又
可得
根据题意
联立可得
【小问3详解】
从过程对导体棒,根据动量定理
又
可得
导体棒上产生的焦耳热
可得
从时刻到导体棒静止过程中,根据能量守恒定律可知电路中产生的焦耳热为
导体棒产生的焦耳热为
可得
从时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热
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绝密★启用前
地区一中2026年春季学期高二年级
摸底考试试卷
(科目:物理)
注意事项:
1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息;
2.在本卷答题无效请将答案正确填写在答题卡上;
3.卷Ⅰ请用2B铅笔填涂在对应位置中;
4.考试结束后请将答题卡交回即可。
考试时间:75分钟,满分100分
卷I(选择题共计46分)
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 某舰载机起飞时,在第2s内的v—t图像如图所示,该段时间内舰载机加速度的大小为( )
A. 10m/s2 B. 20m/s2 C. 30m/s2 D. 40m/s2
2. 关于原子核衰变,下列说法正确的是( )
A. 原子核发生α衰变时,电荷数增大
B. 原子核发生α衰变时,质量数增大
C. 衰变产生的α粒子穿透能力强,可以穿透几厘米厚的铅板
D. 理论研究表明,(氡核)可能在一次衰变过程中放出两个α粒子,则其衰变方程为
3. 郭守敬望远镜是我国首个天文领域大科学装置,积累了大量的观测数据。分析观测数据表明,某行星绕一恒星做匀速圆周运动的周期为T,轨道半径为该恒星半径的n倍。不考虑其他星体的影响,引力常量为G,则该恒星的平均密度为( )
A. B. C. D.
4. 如图,均匀介质中有且仅有一个点波源产生简谐横波在xy平面内传播,A(4,3)、B(4,0)在xy平面内。某时刻,A处质点位于波峰,B处质点位于波谷。下列说法正确的是( )
A. 若波源在(0,0)处,波长可能为1m B. 若波源在(0,0)处,波长可能为2m
C. 若波源在(0,3)处,波长可能为3m D. 若波源在(0,3)处,波长可能为4m
5. 如图,电阻的阻值为,电流表为理想电表,两个电池组完全相同。若将、端分别接入、端,电流表示数为;若将、端分别接入、端,电流表示数为。则单个电池组的电动势和内阻分别为( )
A. , B. , C. , D. ,
6. 如图,三个足够大的金属板、、平行放置,板到、板的距离分别为、,。点到、板的距离相等,点到、板的距离相等。、板均接地,板带电。关于、两点的电场强度、和电势、,下列关系正确的是( )
A. B. C. D.
7. 如图,一心形玩具气球内密封一定质量的理想气体和一个充有同种气体的弹性小气球,心形气球体积始终不变。在心形气球内,小气球内部气体压强大于外部气体压强,整个系统导热良好。初始时,小气球的体积为心形气球体积的一半。当温度缓慢升高时,忽略温度变化对气球材料性质的影响,下列说法正确的是( )
A. 小气球外部气体压强不变 B. 小气球内部气体分子数与外部相等
C. 小气球内部气体体积不变 D. 小气球内部气体体积变大
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 如图,一块高功率芯片上方紧贴着一个均热板散热器。均热板是一个完全密封的扁平纯铜空腔,空腔内部注有微量的水。在正常工作过程中,水从高温芯片处吸收热量汽化,水蒸气在低温冷凝端放出热量变回液态水,并回流到底部。下列说法正确的是( )
A. 空腔内高温处所有水分子的运动速率都比低温处水分子的运动速率大
B. 一定量的水吸收热量变成相同温度的水蒸气,内能变大
C. 该均热板可以从高温物体吸热,向低温物体放热,不对外界做功
D. 该均热板可以从低温物体吸热,向高温物体放热,而不产生其他影响
9. 一列简谐横波在均匀介质中沿直线传播,为介质中平衡位置相距的两个质点。时刻的波形图如图,时振动至波谷,时第一次回到波峰,则( )
A. 波的周期为
B. 波速为
C. 波的振幅为
D. 内质点的路程为
10. 如图,物块的质量分别为、、,通过不可伸长的轻绳绕过两个固定轻质光滑定滑轮与连接,与位于正下方的用劲度系数为的轻弹簧相连。初始时托住和,使弹簧处于原长,三个物块均静止。现同时无初速度释放和,运动中,物块均视为质点且不与滑轮相碰,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,弹性势能(为形变量),重力加速度大小为。则( )
A. 释放后瞬间的加速度大小为
B. 释放后瞬间轻绳上的拉力大小为
C. 释放后下降的最大距离为
D. 释放后的速度最大值为
卷Ⅱ(非选择题共计54分)
三、实验题:本题共2小题,11题7分,12题10分,共17分。
11. 某同学借助视频分析软件进行“用单摆测量重力加速度”的实验,步骤如下:
(1)准备好单摆,用支架将手机竖直放置。
(2)打开手机录像,将单摆拉离平衡位置4°摆角由静止释放。
(3)将录制的视频导入软件进行分析,得到摆球的v—t图像,拟合后如图1所示,可知此单摆的周期T为______s。
(4)如图2,用刻度尺测量单摆摆长,该同学将刻度尺竖直放置,刻度尺0刻度线与单摆悬点对齐,读出______(填“a”“b”或“c”)位置的读数,该读数即为摆长l。
(5)重力加速度g = ______(用题中给出的字母“T”和“l”表示)。
(6)该同学发现所得实验结果小于当地重力加速度,可能的原因是刻度尺0刻度线______(填“高于”或“低于”)悬点。
12. 在电阻阻值测量中常常会用到平衡比较法。某实验小组测量待测电阻的阻值。
(1)实验步骤如下∶
①图甲中,开关断开时灵敏电流表(零刻线在表盘正中间)的指针指向正中间,开关闭合时指针向端偏转。用图乙所示的电路进行实验,开关闭合前,滑动变阻器的滑片应该置于_____端(填“”或“”)。
②图乙中,是三个完全相同的电阻,为电阻箱,为待测电阻。闭合开关,调节滑动变阻器,发现灵敏电流表指针向端偏转,则此时应调节电阻箱使阻值_____(填“增大”或“减小”),使指零(指针指向正中间)。
③读得电阻箱的阻值为,则待测电阻的阻值为_____。
(2)当、、三个电阻不完全相同时∶
①用图乙所示电路按上述步骤使灵敏电流表G指零,读得的阻值记为,在不增加实验器材的前提下需增加实验步骤完成实验,该步骤为_____(单选,填正确答案标号)。
A.交换“”和“、”的位置,调节电阻箱使重新指零,读阻值
B.将滑动变阻器的滑片向滑动,使重新指零,读阻值
C.交换“”和“、”的位置,调节电阻箱使重新指零,读阻值
②按所选步骤读得的阻值记为,则待测电阻的阻值为_____(用、表示)。
四、解答题:本题共3小题,13题10分,14题12分,15题15分,共37分。
13. 车载摄像头需要有较大的拍摄角度。一摄像头由于结构限制,拍摄角度为。如图,将摄像头嵌入均匀透明介质,介质截面为矩形。只考虑该截面内光线传播情况,通过空气与介质间界面的折射,可将实际拍摄角度扩大。
(1)若希望几乎贴着介质表面入射的光线1能够以图示路径恰好射入摄像头,即拍摄角度扩大为,求介质的折射率;
(2)若介质折射率为1.8,从侧后方向入射的光线2能够以图示路径折射之后发生一次全反射,然后恰好射入摄像头,求光线2的入射角的正弦值。
14. 如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中段的长度、倾角为段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从点由静止下滑,经过到达点,此后进入段继续滑行。游客甲和滑板的总质量段、段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为、,其中。重力加速度取,。游客和滑板整体视为质点,不计空气阻力及在点处的机械能损失。
(1)求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数;
(2)求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
(3)当甲到达点时,游客乙乘同样滑板恰以的速度经过点下滑。求乙到达点时与甲的距离。
15. 某小组制作了一储能器,其两端电压与其储存的电荷量间的函数关系近似为(为常量)。将该储能器接入如图所示电路,、、为固定的三个触点。两足够长的平行金属导轨固定于水平面上,电阻不计,间距为。导轨间有竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为。质量为的导体棒垂直导轨放置,接入电路的阻值为。电源电动势为,内阻不计。定值电阻阻值为。时刻开关S与连接,直到导体棒做匀速运动,再于时刻切换开关与或连接。运动过程中导体棒与导轨始终垂直且接触良好,忽略摩擦。
(1)求时刻导体棒加速度的大小;
(2)若时刻开关与连接,储能器接入电路前电压为0,当储能器电压为时(此时电路中电流不为0),求导体棒速度的大小;
(3)若时刻开关与连接,求从时刻起到导体棒静止的过程中,导体棒上产生的焦耳热。
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