精品解析:2026届天津市静海区唐官屯中学高三下学期模拟预测物理试卷
2026-07-28
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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) | 天津市 |
| 地区(市) | 天津市 |
| 地区(区县) | 静海区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.49 MB |
| 发布时间 | 2026-07-28 |
| 更新时间 | 2026-07-28 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-28 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59002392.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
天津市静海区唐官屯中学模拟预测物理试卷
第I卷
注意事项∶
1、每题选出答案后,用铅笔将答题卡上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。
2、本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确)
1. 核电池是各种深空探测器中最理想的能量源,它不受极冷极热的温度影响,也不被宇宙射线干扰。同位素温差电池的原理是其发生衰变时将释放的能量转化为电能。我国的火星探测车用放射性材料作为燃料,中的Pu元素是,已知的半衰期为88年,其衰变方程为。若、、X的结合能分别为、、,则下列说法正确的是( )
A. 的平均核子质量大于的平均核子质量
B. 衰变放出的射线是氦核流,它的贯穿能力很强
C. 该反应释放的能量为
D. 100个原子核经过88年后剩余50个
【答案】A
【解析】
【详解】A.衰变反应后存在质量亏损,则的平均核子质量大于的平均核子质量,A正确;
B.衰变放出的射线是射线,即氦核流,它的贯穿能力很弱,电离能力很强,B错误;
C.该反应释放的能量为,C错误;
D.半衰期具有统计规律,对大量原子核适用,对少量原子核不适用,D错误。
故选A。
2. 在军事科技日新月异的今天,隐身技术作为战场上的“隐形斗篷”,一度让敌方雷达束手无策。然而,反隐形雷达的崛起,正逐步揭开这层神秘面纱,成为未来战场上的“透视眼”。反隐形雷达一般采用毫米波段雷达及米波段雷达联合工作,毫米波段雷达工作在30GHz-300GHz频段,波长较短,分辨率高;米波段雷达工作在30MHz-300MHz频段,波长较长,可以与机体某些部位发生共振,增大雷达反射面。下列说法正确的是( )
A. 这两种雷达波在空中相遇能发生干涉现象
B. 这两种雷达波在真空中的传播速度相等
C. 米波雷达的波长(1m-10m)较长衍射能力强,可绕过隐身飞机的吸波涂层,在飞机金属表面发生反射
D. 米波雷达的电磁波波长与隐身飞机表面涂层的厚度匹配,引发薄膜干涉相消现象,降低回波强度
【答案】B
【解析】
【详解】A.这两种雷达波因频率不同,则在空中相遇时不能发生干涉现象,选项A错误;
B.这两种雷达波在真空中的传播速度相等,均为3×108m/s,选项B正确;
C.米波雷达的波长(1m-10m)较长衍射能力强,可绕过隐身飞机的吸波涂层,不能在飞机金属表面发生反射,选项C错误;
D.若米波雷达的电磁波波长与隐身飞机表面涂层的厚度匹配,薄膜干涉使得反射增强,即增强了回波强度,选项D错误。
故选B。
3. 在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,其棱镜的横截面ABCD是底角为的等腰梯形,与BC平行的三条光线经AB面射入棱镜,经BC面反射后,反射光线直接射到CD面上。已知棱镜材料的折射率n=,则( )
A. 光线1在AB面上的折射角为
B. 三条光线在BC面上都发生全反射
C. 只有光线3在BC面上发生全反射
D. 从DC射出的光线跟入射光线平行,且距离C点最近的为光线3
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图可知,光线1在AB面上的入射角为,由折射定律有
得
即光线1在AB面上的折射角为,故A错误;
BC.由公式可知,发生全反射的临界角为
光路图如图所示,由图像可知,光线在BC面上的入射角
由于三条光线平行,三条光线在BC面上的入射相同,则三条光线在BC面上都发生全反射,故B正确,C错误;
D.由三条光线平行,三条光线在棱镜中的传播如图所示,由图可知,光线射到DC面的入射角为,折射角为,即光线与入射光线平行,但距离C点最近的为光线1,故D错误。
故选B。
4. 探测器“夸父A”在距地球约150万公里的拉格朗日L1点,与地球一起以相同的公转周期绕太阳做匀速圆周运动,用以监测太阳活动的发生及其伴生现象,则( )
A. “夸父A”处于平衡状态
B. 在相同时间内,“夸父A”的位移相同
C. “夸父A”、地球绕太阳公转的向心加速度相同
D. “夸父A”绕太阳公转的加速度小于地球公转的加速度
【答案】D
【解析】
【详解】A.“夸父A”绕太阳做匀速圆周运动,处于非平衡状态,故A不符合题意;
B.在相同时间内,“夸父A”的位移大小相同,方向可能不同,故B不符合题意;
C.根据
又
解得
故C不符合题意,D符合题意。
故选D。
5. 如图甲所示,是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率变化的图像,其中直线与横轴交点的坐标为4.29,与纵轴交点的坐标为0.5,如图乙所示是氢原子的能级图,下列说法正确的是( )
A. 该金属的逸出功为0.5eV
B. 根据该图像能求出普朗克常量
C. 该金属的极限频率为
D. 用能级的氢原子跃迁到能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生光电效应
【答案】B
【解析】
【详解】A.当时,逸出功为
故A错误;
B.由得知,该图线的斜率表示普朗克常量h,故B正确;
C.根据爱因斯坦光电效应方程可知图象的横轴的截距大小等于截止频率,由图知该金属的截止频率为4.27×1014 Hz,故C错误;
D.用能级的氢原子跃迁到能级时所辐射的光能量为
不能使该金属发生光电效应,故D错误。
故选B。
二、不定项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 一列简谐横波在t=0.2s时的波形图如图甲所示,P、Q为介质中的两个质点,它们的平衡位置分别为x=1m和x=3.5m,质点P的振动图象如图乙所示,则( )
A. 该简谐波的波速为10m/s
B. t=0.28s时,质点P、Q的速度方向相同
C. 该简谐波沿x轴正方向传播
D. t=0.4s到t=1.1s内,质点Q的路程为7cm
【答案】AB
【解析】
【详解】A.由图甲知该波波长为,图乙知周期为,则该简谐波的波速为
故A正确;
C.由题图乙可知,当t=0.2s时,质点P正从平衡位置向y轴负方向运动,根据质点振动方向与波的传播方向的关系可知,该波一定沿x轴负方向传播,故C错误;
B.t=0.28s时,质点P、Q各振动了0.08s,小于四分之一周期,质点P正从平衡位置向y轴负方向运动,经过向下振动;质点Q开始向上振动,经过也向下振动,故B正确;
D.t=0.4s到t=1.1s内,即质点Q振动了,质点Q的起始位置既不是平衡位置,又不是最大位移处,所以在路程不是
故D错误。
故选AB。
7. 在水平线上的O点放置一点电荷,图中画出了电荷周围对称分布的几条电场线,以水平线上的某点O′为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,则下列说法正确的是( )
A. b、e两点的电场强度相同
B. a点电势低于c点电势
C. b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差
D. 电子沿圆周由d到b,电场力做正功
【答案】BC
【解析】
【详解】A.由题图可看出,b、e两点电场强度的大小相等,但方向不同,所以b、e两点的电场强度不同,故A错误;
B.根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知,离点电荷O越远,电势越低,故a点电势低于c点电势,故B正确;
C.根据对称性可知,b、c两点间电势差与e、d两点间电势差相等,故C正确;
D.d点的电势高于b点的电势,由
Ep=qφ=-eφ
可知,电子在d点的电势能小于在b点的电势能,根据功能关系可知,电子沿圆周由d到b,电场力做负功,故D错误。
故选BC。
8. 如图所示,倾角为、间距为的光滑导轨的上端连接一自感系数为的线圈,空间存在垂直于导轨平面向上、磁感应强度大小为的匀强磁场,现将一根质量为的导体棒从导轨上某处由静止释放,由于电路中的总电阻极小,此后导体棒在导轨上做简谐运动,导体棒的最大速度与周期和振幅的关系为,重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A. 导体棒简谐运动的振幅为 B. 导体棒的最大速度为
C. 回路中的最大电流为 D. 导体棒简谐运动的周期为
【答案】BC
【解析】
【详解】导体棒运动时,感应电动势
自感电动势
电路总电阻极小,故
即
积分得,即(以平衡位置为原点,位移为)。
导体棒受力:
代入,平衡位置处,得
即平衡位置位移
以平衡位置为新原点,位移为,则,代入得:
即简谐运动回复力
角频率
A.导体棒从静止释放,初始位置为最大位移处,振幅,A错误。
B.简谐运动最大速度
代入、
得,B正确。
C.根据前面分析,可知最大电流
代入,得,C正确。
D.简谐运动周期,D错误。
故选BC。
第Ⅱ卷
注意事项∶
1、黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2、卷共4题,共60分。
9.
(1)实验验证动量守恒定律的方案有多种。
、用图1所示装置进行实验。实验时,调节斜槽轨道末端水平,先不放小球2,使小球1从斜槽上S处由静止滚下,再把小球2静置于斜槽轨道末端,让小球1仍从S处由静止滚下,与小球2碰撞。实验中除两个小球的质量外,还需要测量的物理量有________________(填选项前的字母)
A.小球1释放点S距桌面的高度h B.斜槽轨道末端距地面的高度H
C.不发生碰撞时小球1的平抛射程OP D.碰后两个小球的平抛射程OM、ON
、用图2所示装置进行实验。调整长木板的倾斜程度,使小车能在木板上做匀速直线运动。小车A前端贴有橡皮泥,后端连一条纸带,接通打点计时器电源后,轻推小车A,使其以一定速度运动,与静止的小车B相碰并粘在一起继续运动,打点计时器打出的纸带如图3所示,打点计时器电源频率为50Hz,各计数点之间的距离如图所示。计算小车A碰撞前瞬间的速度大小应选________________段(填“AB”“BC”“CD”或“DE”),速度大小为________________ (结果保留三位有效数字)
(2)某实验小组采用如图4所示的装置探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系,采集数据后绘制成图5所示的图像,发现图线是一条未过原点的直线。以下列出的原因中最有可能的一项是 (填选项前的字母)。
A. 实验过程中气体温度升高
B. 实验过程中发生漏气
C. 计算体积时没有考虑导气管中气体的体积
【答案】(1) ①. CD ②. BC ③. (2)C
【解析】
【小问1详解】
[1]A.两个小球在空中做平抛运动,设碰前小球1的初速度为,根据平抛规律,有,
得,同理可得,碰后小球1的速度,碰后小球2的速度,与小球1释放点距桌面的高度无关,A错误;
BCD.水平方向动量守恒,根据动量守恒定律,有
得,故不需要测量斜槽轨道末端距地面的高度,需要测量不发生碰撞时小球1的平抛射程,和碰后两个小球的平抛射程、,B错误,C、D正确。
故选CD;
[2][3]根据碰撞知识,知小车碰前运动稳定后的速度大小大于碰后两个小车粘在一起运动的速度大小,段的速度先大后小,故计算小车碰撞前瞬间的速度大小应选段,速度大小为,其中
得
【小问2详解】
A.根据理想气体状态方程,有,若实验过程中气体温度升高,图像仍然过原点,图像的斜率变大,A错误;
B.若实验过程中发生漏气,在等体积的条件下,容器内的气体压强比不漏气时要小,图像会发生弯曲,不是直线,B错误;
C.设导气管中气体的体积为,根据理想气体状态方程,有
得,对应图像是纵截距为负的直线,与题图一致,C正确。
故选C。
10. 某实验小组欲将电流表的量程由改装为。实验器材如下:
A.待测电流表(内阻约为);
B.标准电流表(满偏电流为);
C.滑动变阻器(最大阻值为);
D.电阻箱(阻值范围为);
E.电池组、导线、开关。
(1)实验小组根据图甲所示的电路测电流表的内阻,请完成以下实验内容:
①将滑动变阻器调至最大,闭合;
②调节滑动变阻器,使电流表满偏;
③再闭合,保持滑动变阻器不变,调节电阻箱,电流表指针的位置如图乙所示,此时电阻箱的示数为。可知电流表内阻的测量值为__,与真实值相比______(选填“偏大”、“相等”或“偏小”);
(2)为了更加准确地测量电流表的内阻,实验小组利用上述实验器材重新设计实验,请完成以下实验内容:
①实验小组根据电路图进行实验,采集到电流表、的示数分别为、,电阻箱的读数为,则电流表内阻为______;
②实验小组将电流表改装成量程为的电流表,要______(选填“串联”或“并联”)一个阻值______的电阻(结果保留一位有效数字)。
【答案】 ①. 9.0##9 ②. 偏小 ③. 10.0##10 ④. 并联 ⑤. 0.05
【解析】
【详解】(1)③[1]电流表的量程,由图乙可知,此时电流表的示数为1.00mA,由于保持滑动变阻器不变调至最大,R的阻值为,则闭合,相对于电路总电流不变,则流过电阻箱的电流为2.00mA,根据并联电路的特点可知
解得
[2]当闭合时,电路中的总电阻真实值减小,总电流真实值略大于,当电流表示数为1.00mA时,通过电阻箱的电流真实值略大于2.00mA,则电流表内阻的真实值大于,则真实值大于测量值。
(2)①[3]由电路图可知,电流表的内阻为
②[4]根据电流表的改装原理可知,电流表的改装应并联一定阻值的分流电阻。
[5]根据并联电路的特点可知
11. 完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功.航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示.为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角().若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入.已知飞行员的质量,,求
(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功;
(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大.
【答案】(1);(2)
【解析】
【详解】(1)舰载机由静止开始做匀加速直线运动,设其刚进入上翘甲板时的速度为,则有
①
根据动能定理,有
②
联立①②式,代入数据,得
③
(2)设上翘甲板所对应的圆弧半径为,根据几何关系,有
④
由牛顿第二定律,有
⑤
联立①④⑤式,代入数据,得
⑥
12. 如图所示,为间距的金属导轨,其中左侧导轨为竖直放置的光滑圆弧,其半径。为水平面内的固定光滑直导轨,与圆心连线跟竖直方向的夹角。区域存在磁感应强度大小、方向竖直向上的匀强磁场。与长度也为。间连接一阻值的电阻。现将长度、质量、电阻的金属棒从导轨位置由静止释放,金属棒沿轨道运动穿过磁场。(金属棒始终与导轨垂直且接触良好,金属导轨的电阻不计,重力加速度)。求:
(1)金属棒下滑至位置时速度的大小;
(2)金属棒由静止释放至边的运动过程中,通过电阻的电荷量;
(3)若在水平导轨及表面涂上一种特殊材料,其动摩擦因数与到距离关系如图乙所示,仍让金属棒从自由下滑,恰好停在导轨的中央位置,求此过程中金属棒中产生的焦耳热。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)对金属棒:从至过程,由动能定理得
代入数据,解得
(2)通过电阻R的电荷量
,,
代入数据解得
(3)从中央位置(停止),根据能量守佰定律可知
根据图像可得时,摩擦力做功为
根据能量守恒可知,电路中产生的总焦耳热为
因为定值电阻和金属棒的电阻相等,所以此过程中金属棒中产生的焦耳热为
13. 近期以Deepseek为代表的我国自主知识产权的人工智能大模型正在迅猛发展,这些大模型在应用中都离不开能源的支撑。据统计我国每年的能源消耗是美国的两倍,是印度的六倍,现在我国67%的能源来源于火力发电。2025年3月可控核聚变实验装置“中国环流三号”又有新的技术突破,这标志着可控核聚变离并网发电又更近了一步,届时能源问题将彻底解决。利用高温超导产生的强磁场将高温反应中的带电粒子“约束”在一定区域内,使其不能射出,是可控核聚变的关键性技术难点。某同学为探究带电粒子的“约束”问题,构想了如图所示的磁场区域,假设匀强磁场的磁感应强度大小为B、垂直于纸面,其边界分别是半径为R和2R的同心圆,O为圆心,A为磁场内在圆弧上的一点,P为OA的中点。若有一粒子源向纸面内的各个方向发射出比荷为的带负电粒子,粒子速度连续分布,且无相互作用。不计粒子的重力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求∶
(1)粒子源在A点时,若所有粒子都不能穿出磁场,粒子速度的最大值;
(2)粒子源在O时,被磁场约束的粒子速度最大值;
(3)粒子源在P点时,被磁场约束的粒子速度的最大值。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
如图1所示
由题意可知当粒子从A点与内圆相切向上射入磁场,轨迹恰好与外圆相切,根据几何关系有
洛伦兹力提供带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的向心力,根据牛顿第二定律有
解得
【小问2详解】
如图2所示
当粒子源在O时,粒子在磁场中的运动轨迹与磁场外边界相切时,被磁场约束的粒子每次经过磁场时间为最大值,设粒子运动半径为,在中有OA2+AC2=OC2
即
解得
洛伦兹力提供带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的向心力
根据牛顿第二定律有
解得
【小问3详解】
如图3所示
当粒子源在P点时,越大,轨迹半径越大
根据正弦定理有
又因为的最大值为1,故的最大值为0.5
粒子在磁场中的运动轨迹与磁场外边界相切时,被磁场约束的粒子的半径最大,速度为最大值,设粒子运动半径为,根据几何关系可得
洛伦兹力提供带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的向心力
根据牛顿第二定律有
解得
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天津市静海区唐官屯中学模拟预测物理试卷
第I卷
注意事项∶
1、每题选出答案后,用铅笔将答题卡上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。
2、本卷共8题,每题5分,共40分。
一、单项选择题(每小题5分,共25分。每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确)
1. 核电池是各种深空探测器中最理想的能量源,它不受极冷极热的温度影响,也不被宇宙射线干扰。同位素温差电池的原理是其发生衰变时将释放的能量转化为电能。我国的火星探测车用放射性材料作为燃料,中的Pu元素是,已知的半衰期为88年,其衰变方程为。若、、X的结合能分别为、、,则下列说法正确的是( )
A. 的平均核子质量大于的平均核子质量
B. 衰变放出的射线是氦核流,它的贯穿能力很强
C. 该反应释放的能量为
D. 100个原子核经过88年后剩余50个
2. 在军事科技日新月异的今天,隐身技术作为战场上的“隐形斗篷”,一度让敌方雷达束手无策。然而,反隐形雷达的崛起,正逐步揭开这层神秘面纱,成为未来战场上的“透视眼”。反隐形雷达一般采用毫米波段雷达及米波段雷达联合工作,毫米波段雷达工作在30GHz-300GHz频段,波长较短,分辨率高;米波段雷达工作在30MHz-300MHz频段,波长较长,可以与机体某些部位发生共振,增大雷达反射面。下列说法正确的是( )
A. 这两种雷达波在空中相遇能发生干涉现象
B. 这两种雷达波在真空中的传播速度相等
C. 米波雷达的波长(1m-10m)较长衍射能力强,可绕过隐身飞机的吸波涂层,在飞机金属表面发生反射
D. 米波雷达的电磁波波长与隐身飞机表面涂层的厚度匹配,引发薄膜干涉相消现象,降低回波强度
3. 在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,其棱镜的横截面ABCD是底角为的等腰梯形,与BC平行的三条光线经AB面射入棱镜,经BC面反射后,反射光线直接射到CD面上。已知棱镜材料的折射率n=,则( )
A. 光线1在AB面上的折射角为
B. 三条光线在BC面上都发生全反射
C. 只有光线3在BC面上发生全反射
D. 从DC射出的光线跟入射光线平行,且距离C点最近的为光线3
4. 探测器“夸父A”在距地球约150万公里的拉格朗日L1点,与地球一起以相同的公转周期绕太阳做匀速圆周运动,用以监测太阳活动的发生及其伴生现象,则( )
A. “夸父A”处于平衡状态
B. 在相同时间内,“夸父A”的位移相同
C. “夸父A”、地球绕太阳公转的向心加速度相同
D. “夸父A”绕太阳公转的加速度小于地球公转的加速度
5. 如图甲所示,是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率变化的图像,其中直线与横轴交点的坐标为4.29,与纵轴交点的坐标为0.5,如图乙所示是氢原子的能级图,下列说法正确的是( )
A. 该金属的逸出功为0.5eV
B. 根据该图像能求出普朗克常量
C. 该金属的极限频率为
D. 用能级的氢原子跃迁到能级时所辐射的光照射该金属能使该金属发生光电效应
二、不定项选择题(每小题5分,共15分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,选错或不答的得0分)
6. 一列简谐横波在t=0.2s时的波形图如图甲所示,P、Q为介质中的两个质点,它们的平衡位置分别为x=1m和x=3.5m,质点P的振动图象如图乙所示,则( )
A. 该简谐波的波速为10m/s
B. t=0.28s时,质点P、Q的速度方向相同
C. 该简谐波沿x轴正方向传播
D. t=0.4s到t=1.1s内,质点Q的路程为7cm
7. 在水平线上的O点放置一点电荷,图中画出了电荷周围对称分布的几条电场线,以水平线上的某点O′为圆心画一个圆,与电场线分别相交于a、b、c、d、e,则下列说法正确的是( )
A. b、e两点的电场强度相同
B. a点电势低于c点电势
C. b、c两点间电势差等于e、d两点间电势差
D. 电子沿圆周由d到b,电场力做正功
8. 如图所示,倾角为、间距为的光滑导轨的上端连接一自感系数为的线圈,空间存在垂直于导轨平面向上、磁感应强度大小为的匀强磁场,现将一根质量为的导体棒从导轨上某处由静止释放,由于电路中的总电阻极小,此后导体棒在导轨上做简谐运动,导体棒的最大速度与周期和振幅的关系为,重力加速度大小为,下列说法正确的是( )
A. 导体棒简谐运动的振幅为 B. 导体棒的最大速度为
C. 回路中的最大电流为 D. 导体棒简谐运动的周期为
第Ⅱ卷
注意事项∶
1、黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2、卷共4题,共60分。
9.
(1)实验验证动量守恒定律的方案有多种。
、用图1所示装置进行实验。实验时,调节斜槽轨道末端水平,先不放小球2,使小球1从斜槽上S处由静止滚下,再把小球2静置于斜槽轨道末端,让小球1仍从S处由静止滚下,与小球2碰撞。实验中除两个小球的质量外,还需要测量的物理量有________________(填选项前的字母)
A.小球1释放点S距桌面的高度h B.斜槽轨道末端距地面的高度H
C.不发生碰撞时小球1的平抛射程OP D.碰后两个小球的平抛射程OM、ON
、用图2所示装置进行实验。调整长木板的倾斜程度,使小车能在木板上做匀速直线运动。小车A前端贴有橡皮泥,后端连一条纸带,接通打点计时器电源后,轻推小车A,使其以一定速度运动,与静止的小车B相碰并粘在一起继续运动,打点计时器打出的纸带如图3所示,打点计时器电源频率为50Hz,各计数点之间的距离如图所示。计算小车A碰撞前瞬间的速度大小应选________________段(填“AB”“BC”“CD”或“DE”),速度大小为________________ (结果保留三位有效数字)
(2)某实验小组采用如图4所示的装置探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系,采集数据后绘制成图5所示的图像,发现图线是一条未过原点的直线。以下列出的原因中最有可能的一项是 (填选项前的字母)。
A. 实验过程中气体温度升高
B. 实验过程中发生漏气
C. 计算体积时没有考虑导气管中气体的体积
10. 某实验小组欲将电流表的量程由改装为。实验器材如下:
A.待测电流表(内阻约为);
B.标准电流表(满偏电流为);
C.滑动变阻器(最大阻值为);
D.电阻箱(阻值范围为);
E.电池组、导线、开关。
(1)实验小组根据图甲所示的电路测电流表的内阻,请完成以下实验内容:
①将滑动变阻器调至最大,闭合;
②调节滑动变阻器,使电流表满偏;
③再闭合,保持滑动变阻器不变,调节电阻箱,电流表指针的位置如图乙所示,此时电阻箱的示数为。可知电流表内阻的测量值为__,与真实值相比______(选填“偏大”、“相等”或“偏小”);
(2)为了更加准确地测量电流表的内阻,实验小组利用上述实验器材重新设计实验,请完成以下实验内容:
①实验小组根据电路图进行实验,采集到电流表、的示数分别为、,电阻箱的读数为,则电流表内阻为______;
②实验小组将电流表改装成量程为的电流表,要______(选填“串联”或“并联”)一个阻值______的电阻(结果保留一位有效数字)。
11. 完全由我国自行设计、建造的国产新型航空母舰已完成多次海试,并取得成功.航母上的舰载机采用滑跃式起飞,故甲板是由水平甲板和上翘甲板两部分构成,如图1所示.为了便于研究舰载机的起飞过程,假设上翘甲板是与水平甲板相切的一段圆弧,示意如图2,长,水平投影,图中点切线方向与水平方向的夹角().若舰载机从点由静止开始做匀加速直线运动,经到达点进入.已知飞行员的质量,,求
(1)舰载机水平运动的过程中,飞行员受到的水平力所做功;
(2)舰载机刚进入时,飞行员受到竖直向上的压力多大.
12. 如图所示,为间距的金属导轨,其中左侧导轨为竖直放置的光滑圆弧,其半径。为水平面内的固定光滑直导轨,与圆心连线跟竖直方向的夹角。区域存在磁感应强度大小、方向竖直向上的匀强磁场。与长度也为。间连接一阻值的电阻。现将长度、质量、电阻的金属棒从导轨位置由静止释放,金属棒沿轨道运动穿过磁场。(金属棒始终与导轨垂直且接触良好,金属导轨的电阻不计,重力加速度)。求:
(1)金属棒下滑至位置时速度的大小;
(2)金属棒由静止释放至边的运动过程中,通过电阻的电荷量;
(3)若在水平导轨及表面涂上一种特殊材料,其动摩擦因数与到距离关系如图乙所示,仍让金属棒从自由下滑,恰好停在导轨的中央位置,求此过程中金属棒中产生的焦耳热。
13. 近期以Deepseek为代表的我国自主知识产权的人工智能大模型正在迅猛发展,这些大模型在应用中都离不开能源的支撑。据统计我国每年的能源消耗是美国的两倍,是印度的六倍,现在我国67%的能源来源于火力发电。2025年3月可控核聚变实验装置“中国环流三号”又有新的技术突破,这标志着可控核聚变离并网发电又更近了一步,届时能源问题将彻底解决。利用高温超导产生的强磁场将高温反应中的带电粒子“约束”在一定区域内,使其不能射出,是可控核聚变的关键性技术难点。某同学为探究带电粒子的“约束”问题,构想了如图所示的磁场区域,假设匀强磁场的磁感应强度大小为B、垂直于纸面,其边界分别是半径为R和2R的同心圆,O为圆心,A为磁场内在圆弧上的一点,P为OA的中点。若有一粒子源向纸面内的各个方向发射出比荷为的带负电粒子,粒子速度连续分布,且无相互作用。不计粒子的重力,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,求∶
(1)粒子源在A点时,若所有粒子都不能穿出磁场,粒子速度的最大值;
(2)粒子源在O时,被磁场约束的粒子速度最大值;
(3)粒子源在P点时,被磁场约束的粒子速度的最大值。
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