精品解析:2026届江苏泰州市高三下学期考前模拟物理试题(五)
2026-07-28
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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-三模 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 江苏省 |
| 地区(市) | 泰州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.12 MB |
| 发布时间 | 2026-07-28 |
| 更新时间 | 2026-07-28 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58995327.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026届高三物理考前模拟试卷(五)
一、单项选择题∶共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 如图所示,当A振动起来后,通过绷紧的水平绳迫使B、C、D、E、F、G六个小球振动起来,对于摆球振动过程的描述中,下列说法正确的是( )
A. C的周期最大
B. B、C、D、E、F、G六个小球的周期相同
C. B、C、D、E、F、G六个小球的振幅相同
D. 只有A、D、G小球的周期相同
【答案】B
【解析】
【详解】ABD.B、C、D、E、F、G做受迫振动,振动周期都与A的周期相同,故AC错误,B正确;
C.根据单摆周期公式可知,D、G单摆的固有周期等于A单摆的周期,则D、G的振幅相同,且最大,故C错误。
故选B。
2. 氢气气泡室处在匀强磁场中,某快电子从右下方a处进入,在气泡室运动的轨迹如图所示。则在电子运动的过程中( )
A. 角速度越来越大 B. 角速度不变
C. 向心加速度越来越大 D. 线速度不变
【答案】B
【解析】
【详解】由洛伦兹力提供向心力
解得,,
随着半径的减小,减小,不变,减小。
故选B。
3. 如图甲所示,某款条形码扫描探头上装有发光二极管和光电管,工作原理如图乙。打开扫描探头,发光二极管发出红光。将探头对准条形码移动,红光遇到条形码的黑色线条时,光几乎全部被吸收;遇到白色空隙时光被大量反射到探头上,光电管发生光电效应产生光电流。通过信号处理系统,条形码就被转换成了脉冲电信号,则下列说法正确的是( )
A. 若仅将发光二极管换为蓝光,不能发生光电效应
B. 若仅将扫描探头的发光强度增大,光电子的最大初动能增大
C. 扫描探头在条形码上移动的速度变快,光电管仍然可以发生光电效应
D. 若将发光二极管发出的光的频率减小,就算照射时间够长,也能正常识别条形码
【答案】C
【解析】
【详解】A.发光二极管发出红光,光电管发生光电效应,说明红光的频率大于光电管材料的极限频率。蓝光的频率大于红光的频率,若仅将发光二极管换为蓝光,一定能发生光电效应,故A错误;
B.根据光电效应方程 可知,光电子的最大初动能与入射光的频率有关,与入射光的强度无关。若仅将扫描探头的发光强度增大,光电子的最大初动能不变,故B错误;
C.光电效应的发生几乎是瞬时的,即使扫描探头在条形码上移动的速度变快,光电管仍然可以正常发生光电效应,故C正确;
D.若将发光二极管发出的光的频率减小,一旦减小后的频率低于该光电管材料的极限频率,无论照射时间多长,都无法发生光电效应,从而不能正常识别条形码,故D错误。
故选C。
4. “天问一号”探测器到达火星附近,经“刹车”被火星捕获,进入大椭圆轨道,近火点为A点。探测器到达大椭圆轨道远火点B时进行变轨,通过调整轨道平面、降低近火点高度,使轨道变为经过火星南北两极的极轨,如图所示。关于探测器的运动,下列说法正确的是( )
A. 由A向B运动过程中速度变大
B. 变轨后在B点的加速度大于变轨前的加速度
C. 变轨后在B点的速率小于变轨前的速率
D. 大椭圆轨道的机械能小于它在极轨的机械能
【答案】C
【解析】
【详解】A.根据开普勒第二定律,在椭圆轨道上近火点速度大于远火点速度,故从A向B速度减小,A错误;
B.由万有引力公式知,同一位置万有引力相同,B错误;
C.变轨需要减速,即变轨后在B点的速度小于变轨前的速度,C正确;
D.从高轨道到低轨道,探测器需要点火减速,势能不变动能减小,总机械能减小。所以大椭圆轨道的机械能更大,D错误。
故选C。
5. 用如图所示的装置观察光的干涉和偏振现象。狭缝关于轴对称,光屏垂直于轴放置。将偏振片垂直于轴置于双缝左侧,单色平行光沿轴方向入射,在屏上观察到干涉条纹,再将偏振片置于双缝右侧,透振方向平行。保持不动,将绕轴转动的过程中,关于光屏上的干涉条纹,下列说法正确的是( )
A. 条纹间距不变,亮度减小 B. 条纹间距增大,亮度不变
C. 条纹间距减小,亮度减小 D. 条纹间距不变,亮度增大
【答案】A
【解析】
【详解】根据干涉条纹间距公式可知当P2旋转时,,,均不变,故条纹间距不变;随着P2的旋转,透过P2的光强在减小,干涉条纹的亮度在减小。
故选A。
6. 关于教材中的插图,下列理解不正确的是( )
A. A图是用微元法探究匀变速直线运动的位移,所有小矩形面积之和近似等于物体的位移大小,分得越少则越接近
B. B图是伽利略在做铜球沿斜面运动的实验,其中斜面的作用是“冲淡”重力,方便测时间,随着斜面倾角的增大,伽利略观察到铜球的运动规律相同,合理外推得到自由落体运动规律
C. C图桌面上的装置可以放大桌面的微小形变,所运用的主要研究方法与卡文迪什测量引力常量的主要研究方法相同
D. D图是物体由静止状态被拉动,直到物体匀速运动起来,用力的传感器测得拉力的变化过程,说明物体所受的最大静摩擦力大于滑动摩擦力
【答案】A
【解析】
【详解】A.速度—时间图像中,图线与时间轴所围面积表示位移。用小矩形面积求和是近似方法,分割越多,矩形面积之和才越接近图线下面积,故A错误;
B.伽利略斜面实验通过减小沿斜面方向的加速度来延长运动时间,便于测量;改变斜面倾角只改变加速度大小,不改变匀变速运动规律,合理外推可得到自由落体运动规律,故B正确;
C.图示装置把桌面微小形变放大为可观察的位移,采用放大法;卡文迪许扭秤测量引力常量也采用放大微小形变或转动的方法,故C正确;
D.物体由静止开始被拉动时,拉力先增大到最大静摩擦力,随后降为滑动摩擦力,图像表明最大静摩擦力大于滑动摩擦力,故D正确。
本题选不准确的,故选A。
7. 如图所示,电表均为理想电表,两灯泡的电阻均为2r,r为电源内阻的大小,闭合开关S,此时两灯泡正常发光。将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表、示数变化量的绝对值分别为、,电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. 灯泡变亮,灯泡变暗
B. 、的示数增大
C. 电源的输出功率减小,效率增大
D. 与的比值大于与的比值
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】电路可简化为如图所示电路
A.将滑片向下滑动,电路中的总电阻增大,总电流减小,通过两串联灯泡的电流始终一样且减小,两灯泡逐渐变暗,故A错误;
B.电压表V2测量的是路端电压,电压表V1测量的是灯泡L1两端的电压,因为总电流减小,所以V1的示数减小,V2的示数增大,故B错误;
C.当外电路电阻越接近电源内阻时,电源输出功率越大,滑动变阻器滑片向下滑动,外电阻与电源内阻相差越来越大,电源输出功率变小,电源的效率
由于外电阻增大,则效率增大,故C正确;
D.根据闭合电路欧姆定律可知
,
则ΔU2与ΔI的比值小于ΔU1与ΔI的比值,故D错误。
故选C。
8. 如图所示,半圆形的绝缘环上均匀分布有正电荷,AB是竖直直径,直导线与圆心O等高且水平固定,直导线中有向右的恒定电流,将半圆环绕AB所在直线沿顺时针方向(从上向下看)匀速转动,则直导线受到的安培力方向( )
A. 向上 B. 向下
C. 垂直纸面向里 D. 垂直纸面向外
【答案】D
【解析】
【详解】将半圆环绕AB所在直线沿顺时针方向(从上向下看)匀速转动,从上向下看形成的等效电流沿顺时针方向,则电流在直导线处的磁场竖直向上,根据左手定则,直导线受到的安培力垂直纸面向外。
故选D。
9. 图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成的LC振荡电路。当车辆靠近自感线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。智能停车位计时器根据振荡电流频率变化,进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. t1时刻线圈中自感电动势最大
B. 由图乙可判断汽车正驶出智能停车位
C. t1~t2过程,电容器C极板电荷量在增加
D. 甲图中LC振荡电路正处于电场能向磁场能转化的状态
【答案】C
【解析】
【详解】A.时刻电路中的电流最大,此时电流的变化率为零,根据法拉第电磁感应定律可知,线圈中的自感电动势为零,故A错误;
B.由图乙可知,振荡电流的周期逐渐变大,根据振荡电路的周期公式
线圈的自感系数在变大。由题意可知,当车辆靠近自感线圈时自感系数变大,因此可判断汽车正驶入智能停车位,故B错误;
C.过程,电路中的电流逐渐减小,说明电容器正在充电,因此电容器极板上的电荷量在增加,故C正确;
D.甲图中,已知电容器上极板带正电,且电路中的电流方向指向上极板,说明正电荷正在向上极板聚集,电容器正处于充电状态,该过程是磁场能向电场能转化的状态,故D错误。
故选C。
10. 如图甲所示粗糙平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,M、N两端接一电阻R,整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。时对金属棒ab施加一平行于导轨的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动其速度v随时间t变化的关系如图乙所示。已知金属棒电阻为r,导轨电阻忽略不计。下列关于外力F、闭合回路中磁通量的变化率随时间t变化的图像,流过R的电荷量q、通过电阻R的电流I随金属棒的位移x的变化图像,其中不正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】A.由图乙可知,金属棒开始做匀加速直线运动,后做匀速运动,由牛顿第二定律可知,匀加速时有,此过程中力与时间成线性关系,但不成正比,即图像不过坐标原点,A错误;
B.设两金属导轨的间距为,匀加速过程中磁通量变化率为,此过程中磁通量变化率与时间成正比,匀速过程,此过程中磁通量变化率不变,B正确;
C.流过电阻的电荷量为,所以电荷量与位移成正比,C正确;
D.匀加速过程中有,则电流为,此过程中电流与位移成指数为的幂函数,匀速过程中有,此过程中电流不变,D正确。
本题选不正确的,故选A。
二、非选择题∶共5题,共60分。其中第11题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 某物理兴趣小组准备测一个电流表的内阻,实验室准备的器材有:干电池两节、待测电流表A(量程为0~0.1A)、电压表V(量程为0~3V)、滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流2A)、定值电阻R1=20Ω、定值电阻R2=60Ω、多用电表、开关和导线若干。
(1)使用多用电表前,应调整指针定位螺丝,使指针指到_______ (左、右)端零刻度。这一步又称为“机械调零”。
(2)该同学先用欧姆表的“×1”倍率进行测量,测量结果如图甲所示,则读数为________Ω。
(3)该同学利用题中部分实验器材设计了另外一种测量方案。
①为了保证更精确的测量结果,下图最合理的是___________。
A. B.
C. D.
②电路接通后,把滑动变阻器的滑片滑动到某一位置,若此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电流表内阻RA=___________。(用题中所给物理量字母符号表示)
③上述方案中,电流表的测量值与真实值相比___________(选填“偏大”,“偏小”,“相等”)。
【答案】(1)左 (2)9.0##9
(3) ①. C ②. ③. 相等
【解析】
【小问1详解】
使用多用电表前,应调整指针定位螺丝,使指针指到左端零刻度。
【小问2详解】
欧姆表的读数为指针所指刻度与倍率的乘积,则图中所测电阻读数为
【小问3详解】
[1]由欧姆定律可知,当电压表、电流表均满偏时,此时电路中的电阻为
此时
故定值电阻选择
由于滑动变阻器阻值为5Ω,为了便于调节,所以滑动变阻器应采用分压式接法。
故选C。
[2]由欧姆定律可得
可得
[3]上述方案中,R1为定值电阻,I是通过电流表支路的真实电流,U是电流表与定值电阻R1串联后的真实电压,所以电流表的测量值与真实值相比相等。
12. 甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中传播波速为2m/s,甲波沿x轴正方向传播,乙波沿x轴负方向传播,t=0时刻两列波恰好在坐标原点相遇,波形图如图所示。求:
(1)两个相邻振动加强点间的距离;
(2)甲、乙两列波相遇后x=1m处质点1.5s内通过路程。
【答案】(1)1m (2)160cm
【解析】
【小问1详解】
由图可知,波长为2m,波峰与波峰的叠加处或波谷与波谷叠加处为振动加强点,则两个相邻振动加强点间的距离为1m;
【小问2详解】
振动周期
甲、乙两列波相遇后,两波在x=1m处相遇需要
两波传到x=1m时引起振动方向相同,质点为振动加强点,1.5s内通过路程为
13. 某新型抽气泵的工作原理简化图如图所示,固定容器容积为,初始内部气体压强为,温度为,上方汽缸有效容积为,活塞面积为S,活塞与汽缸壁的滑动摩擦力为,活塞的质量为,重力加速度大小为。抽气过程分两步:向上缓慢拉动活塞,阀门M打开,N关闭,容器内气体与汽缸内气体达到热平衡后,关闭M打开N,将汽缸内气体排出。重复上述操作,完成多次抽气,已知每次抽气缓慢进行,且气体温度不变,外界大气压恒为,求:
(1)第一次抽气过程中,手对活塞拉力的最大值。
(2)抽气第次后容器中剩余气体的压强。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
第一次抽气过程中,活塞位于最上端时,手对活塞的拉力达到最大值,对活塞受力分析,设手对活塞的拉力为,此时汽缸内气体的压强为,则
抽气过程为等温变化,在抽气前活塞位于最下端,此时容器内的气体压强为,气体体积为,抽气后体积为,则
解得
联立可得
【小问2详解】
设第二次抽气后容器中剩余气体的压强为,则
所以
根据玻意耳定律依次类推,抽气次后,
14. 如图所示,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为,两导轨及其构成的平面均与水平面垂直,整个装置处于垂直于轨道平面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为。现将质量均为的金属棒、垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为,先保持棒静止,棒由静止释放达到匀速运动时释放棒,从棒释放瞬间开始计时,经过时间两棒达到相同的速度。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度大小为。求:
(1)棒由静止释放达到匀速运动的速度为?
(2)两棒达到的相同速度为?
(3)在时间内棒相对于棒运动的距离为?
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
保持棒静止,将棒由静止释放,棒切割磁感线产生的感应电动势为
回路中产生的感应电流为
棒受到的安培力为
棒匀速运动时,合力为零,则有
代入数据解得
【小问2详解】
对、棒分别利用动量定理,规定向下为正方向,则,
两式联立解得
【小问3详解】
对棒利用动量定理,有
对棒利用动量定理,有
两式相减有
由法拉第电磁感应定律及电流定义式有
联立解得
15. 如图所示,在平面直角坐标系xOy中,虚线边界OM与轴正方向成角。时刻,在第一象限加垂直纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,此时,位于OM上的一正离子源S(到原点的距离为)在xOy平面内发射出大量质量为、电荷量为的同种不同速率的离子,方向斜向右下方,均与OM成角,且所有离子均能运动到边界OM。当所有离子运动到边界OM时,撤去磁场,在第一象限加沿轴负方向、大小为的匀强电场,使得所有离子经过第一象限OM与y轴间的某边界OP(图中未画出)时的速率均相等。不计离子的重力以及离子间的相互作用力,求:
(1)所有离子经过边界OM的时刻。
(2)离子的最大发射速率。
(3)边界OP满足的方程。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
离子在匀强磁场中运动的周期为,周期与离子速率无关。 由几何关系,入射方向与成,弦切角为,因此离子运动的圆心角
运动时间 ,与速率无关,所有离子运动时间都相同。
【小问2详解】
洛伦兹力提供向心力,解得轨迹半径
由几何关系,到x轴的距离,为保证离子不离开磁场应满足
因此,代入得
【小问3详解】
撤去磁场后加电场,设到达边界上点时速率为,由第二问可知到达点的离子速度,则
由几何关系,所有离子运动到边界OM时方向均为水平向左,离子在电场中做匀加速直线运动。出射点在上的坐标,有,
根据动能定理
代入整理后,要求为常数(与无关),消去含的项后可得
第一象限,即
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2026届高三物理考前模拟试卷(五)
一、单项选择题∶共10题,每题4分,共40分。每题只有一个选项最符合题意。
1. 如图所示,当A振动起来后,通过绷紧的水平绳迫使B、C、D、E、F、G六个小球振动起来,对于摆球振动过程的描述中,下列说法正确的是( )
A. C的周期最大
B. B、C、D、E、F、G六个小球的周期相同
C. B、C、D、E、F、G六个小球的振幅相同
D. 只有A、D、G小球的周期相同
2. 氢气气泡室处在匀强磁场中,某快电子从右下方a处进入,在气泡室运动的轨迹如图所示。则在电子运动的过程中( )
A. 角速度越来越大 B. 角速度不变
C. 向心加速度越来越大 D. 线速度不变
3. 如图甲所示,某款条形码扫描探头上装有发光二极管和光电管,工作原理如图乙。打开扫描探头,发光二极管发出红光。将探头对准条形码移动,红光遇到条形码的黑色线条时,光几乎全部被吸收;遇到白色空隙时光被大量反射到探头上,光电管发生光电效应产生光电流。通过信号处理系统,条形码就被转换成了脉冲电信号,则下列说法正确的是( )
A. 若仅将发光二极管换为蓝光,不能发生光电效应
B. 若仅将扫描探头的发光强度增大,光电子的最大初动能增大
C. 扫描探头在条形码上移动的速度变快,光电管仍然可以发生光电效应
D. 若将发光二极管发出的光的频率减小,就算照射时间够长,也能正常识别条形码
4. “天问一号”探测器到达火星附近,经“刹车”被火星捕获,进入大椭圆轨道,近火点为A点。探测器到达大椭圆轨道远火点B时进行变轨,通过调整轨道平面、降低近火点高度,使轨道变为经过火星南北两极的极轨,如图所示。关于探测器的运动,下列说法正确的是( )
A. 由A向B运动过程中速度变大
B. 变轨后在B点的加速度大于变轨前的加速度
C. 变轨后在B点的速率小于变轨前的速率
D. 大椭圆轨道的机械能小于它在极轨的机械能
5. 用如图所示的装置观察光的干涉和偏振现象。狭缝关于轴对称,光屏垂直于轴放置。将偏振片垂直于轴置于双缝左侧,单色平行光沿轴方向入射,在屏上观察到干涉条纹,再将偏振片置于双缝右侧,透振方向平行。保持不动,将绕轴转动的过程中,关于光屏上的干涉条纹,下列说法正确的是( )
A. 条纹间距不变,亮度减小 B. 条纹间距增大,亮度不变
C. 条纹间距减小,亮度减小 D. 条纹间距不变,亮度增大
6. 关于教材中的插图,下列理解不正确的是( )
A. A图是用微元法探究匀变速直线运动的位移,所有小矩形面积之和近似等于物体的位移大小,分得越少则越接近
B. B图是伽利略在做铜球沿斜面运动的实验,其中斜面的作用是“冲淡”重力,方便测时间,随着斜面倾角的增大,伽利略观察到铜球的运动规律相同,合理外推得到自由落体运动规律
C. C图桌面上的装置可以放大桌面的微小形变,所运用的主要研究方法与卡文迪什测量引力常量的主要研究方法相同
D. D图是物体由静止状态被拉动,直到物体匀速运动起来,用力的传感器测得拉力的变化过程,说明物体所受的最大静摩擦力大于滑动摩擦力
7. 如图所示,电表均为理想电表,两灯泡的电阻均为2r,r为电源内阻的大小,闭合开关S,此时两灯泡正常发光。将滑动变阻器滑片向下滑动,电压表、示数变化量的绝对值分别为、,电流表A示数变化量的绝对值为,则( )
A. 灯泡变亮,灯泡变暗
B. 、的示数增大
C. 电源的输出功率减小,效率增大
D. 与的比值大于与的比值
8. 如图所示,半圆形的绝缘环上均匀分布有正电荷,AB是竖直直径,直导线与圆心O等高且水平固定,直导线中有向右的恒定电流,将半圆环绕AB所在直线沿顺时针方向(从上向下看)匀速转动,则直导线受到的安培力方向( )
A. 向上 B. 向下
C. 垂直纸面向里 D. 垂直纸面向外
9. 图甲为智能停车位,车位地面预埋有自感线圈L和电容器C构成的LC振荡电路。当车辆靠近自感线圈L时,相当于在线圈中插入铁芯,使自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率变化。智能停车位计时器根据振荡电流频率变化,进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. t1时刻线圈中自感电动势最大
B. 由图乙可判断汽车正驶出智能停车位
C. t1~t2过程,电容器C极板电荷量在增加
D. 甲图中LC振荡电路正处于电场能向磁场能转化的状态
10. 如图甲所示粗糙平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成角,M、N两端接一电阻R,整个装置处于方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。时对金属棒ab施加一平行于导轨的外力F,使金属棒由静止开始沿导轨向上运动其速度v随时间t变化的关系如图乙所示。已知金属棒电阻为r,导轨电阻忽略不计。下列关于外力F、闭合回路中磁通量的变化率随时间t变化的图像,流过R的电荷量q、通过电阻R的电流I随金属棒的位移x的变化图像,其中不正确的是( )
A. B.
C. D.
二、非选择题∶共5题,共60分。其中第11题~第15题解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。
11. 某物理兴趣小组准备测一个电流表的内阻,实验室准备的器材有:干电池两节、待测电流表A(量程为0~0.1A)、电压表V(量程为0~3V)、滑动变阻器(最大阻值5Ω,额定电流2A)、定值电阻R1=20Ω、定值电阻R2=60Ω、多用电表、开关和导线若干。
(1)使用多用电表前,应调整指针定位螺丝,使指针指到_______ (左、右)端零刻度。这一步又称为“机械调零”。
(2)该同学先用欧姆表的“×1”倍率进行测量,测量结果如图甲所示,则读数为________Ω。
(3)该同学利用题中部分实验器材设计了另外一种测量方案。
①为了保证更精确的测量结果,下图最合理的是___________。
A. B.
C. D.
②电路接通后,把滑动变阻器的滑片滑动到某一位置,若此时电压表读数为U,电流表读数为I,则电流表内阻RA=___________。(用题中所给物理量字母符号表示)
③上述方案中,电流表的测量值与真实值相比___________(选填“偏大”,“偏小”,“相等”)。
12. 甲、乙两列简谐横波在同一均匀介质中传播波速为2m/s,甲波沿x轴正方向传播,乙波沿x轴负方向传播,t=0时刻两列波恰好在坐标原点相遇,波形图如图所示。求:
(1)两个相邻振动加强点间的距离;
(2)甲、乙两列波相遇后x=1m处质点1.5s内通过路程。
13. 某新型抽气泵的工作原理简化图如图所示,固定容器容积为,初始内部气体压强为,温度为,上方汽缸有效容积为,活塞面积为S,活塞与汽缸壁的滑动摩擦力为,活塞的质量为,重力加速度大小为。抽气过程分两步:向上缓慢拉动活塞,阀门M打开,N关闭,容器内气体与汽缸内气体达到热平衡后,关闭M打开N,将汽缸内气体排出。重复上述操作,完成多次抽气,已知每次抽气缓慢进行,且气体温度不变,外界大气压恒为,求:
(1)第一次抽气过程中,手对活塞拉力的最大值。
(2)抽气第次后容器中剩余气体的压强。
14. 如图所示,两根足够长的光滑金属直导轨平行放置,导轨间距为,两导轨及其构成的平面均与水平面垂直,整个装置处于垂直于轨道平面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为。现将质量均为的金属棒、垂直导轨放置,每根金属棒接入导轨之间的电阻均为,先保持棒静止,棒由静止释放达到匀速运动时释放棒,从棒释放瞬间开始计时,经过时间两棒达到相同的速度。运动过程中金属棒与导轨始终垂直且接触良好,金属棒始终未滑出导轨,导轨电阻忽略不计,重力加速度大小为。求:
(1)棒由静止释放达到匀速运动的速度为?
(2)两棒达到的相同速度为?
(3)在时间内棒相对于棒运动的距离为?
15. 如图所示,在平面直角坐标系xOy中,虚线边界OM与轴正方向成角。时刻,在第一象限加垂直纸面向外、磁感应强度大小为的匀强磁场,此时,位于OM上的一正离子源S(到原点的距离为)在xOy平面内发射出大量质量为、电荷量为的同种不同速率的离子,方向斜向右下方,均与OM成角,且所有离子均能运动到边界OM。当所有离子运动到边界OM时,撤去磁场,在第一象限加沿轴负方向、大小为的匀强电场,使得所有离子经过第一象限OM与y轴间的某边界OP(图中未画出)时的速率均相等。不计离子的重力以及离子间的相互作用力,求:
(1)所有离子经过边界OM的时刻。
(2)离子的最大发射速率。
(3)边界OP满足的方程。
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