精品解析:福建省厦门第一中学2025-2026学年高三上学期12月月考物理试卷

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2026-08-06
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福建省厦门第一中学2025一2026学年度第一学期十二月月考 高三年物理试卷 一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 如图甲为一列简谐横波在时的波形图,为平衡位置在处的质点,为平衡位置在处的质点;图乙为质点振动图像,则(  ) A. 该波沿轴负方向传播 B. 时,质点正在做减速运动 C. 当质点处于波峰时,质点可能处于波谷 D. 从到,质点通过的路程为 【答案】B 【解析】 【详解】A.由图乙可知时质点向下振动,由图甲结合同侧法可知,该波沿轴正方向传播,故A错误; B.由图乙可知周期为,由于时质点向上振动,所以时,质点处于平衡的上方向上振动,此时质点正在做减速运动,故B正确; C.由于质点、平衡位置的距离小于半个波长,所以当质点处于波峰时,质点不可能处于波谷,故C错误; D.从到,由于,则质点通过的路程为,故D错误。 故选B。 2. 智能手机通过适当的软件,可以利用自身携带的磁传感器测量磁感应强度。如图所示,a、b为两根竖直放置的通电直导线,电流方向均向上,利用手机测得两导线中线上的O点磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向里;仅将b中的电流反向时,测得O点的磁感应强度大小为2B0。已知通电直导线在周围某点产生的磁感应强度大小,式中k为常数,I为导线中的电流,r为该点距导线的距离,则a、b两导线中的电流Ia和Ib的大小之比为(  ) A. 1:2 B. 2:1 C. 1:3 D. 3:1 【答案】D 【解析】 【详解】设a、b两导线在O点产生的磁感应强度大小分别为Ba、Bb,b中电流方向向上时,有 b中电流方向向下时,有 联立解得, 由于 则 故选D。 3. 如图,“”型的金属框CDEF长2L、宽L,放置在光滑绝缘水平面上,左侧接一个阻值为2R的定值电阻,中间和右端固定着阻值均为2R的金属棒PQ和CF,PC=L,其它电阻不计,线框及金属棒总质量为m。金属框右侧匀强磁场区域宽度足够,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。金属框以一定初速度进入匀强磁场,PQ棒到达磁场左边界时线框恰好减速到零。则此过程中PQ棒产生的焦耳热为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】设CF进入磁场时速度为v0,则从CF进入磁场到PQ棒刚进入磁场的过程,根据动量定理可得, 金属棒PQ刚进入磁场时,整体产生的焦耳热为 联立解得 则此过程中PQ棒产生的焦耳热为 故选C。 4. 如图所示,光滑水平桌面上有一轻质光滑绝缘管道,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,绝缘管道在水平外力F(图中未画出)的作用下以速度向右匀速运动。管道内有一带正电小球,初始位于管道端且相对管道速度为0,一段时间后,小球运动到管道端,小球质量为,电量为,管道长度为l,小球直径略小于管道内径,则小球从端运动到端过程中,外力做功的平均功率为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】小球沿管方向,根据牛顿第二定律可得 解得 根据运动学公式可得, 小球到达N端的速度为 根据动能定理有 解得 故选A。 二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 5. 长直导线通有如图所示的恒定电流,线框与长直导线共面,处于I位置,图中的II位置关于导线左右对称。则(  ) A. 长直导线右侧的磁场方向垂直纸面向里 B. 线框从I位置匀速平移到Ⅱ位置过程中,在线框中会产生感应电流 C. 线框固定在Ⅱ位置,通电导线电流变大,在线框中会产生感应电流 D. 线框从I位置平移到关于长直导线对称的III位置,磁通量变化量为零 【答案】AB 【解析】 【详解】A.根据安培定则可知,长直导线右侧的磁场方向垂直纸面向里,故A正确; B.线框在I位置时磁通量向外,到II位置时磁通量为零,则若线框从I位置匀速平移到II位置过程中,穿过线圈的磁通量发生变化,则在线框中会产生感应电流,故B正确; C.线圈在II位置时磁通量为零,若线框固定在II位置,通电导线电流变大,磁通量也一直为零,则在线框中不会产生感应电流,故C错误; D.线框在I位置时磁通量向外,到III位置时磁通量向里,若线框从I位置平移到关于长直导线对称的III位置,则磁通量变化量不为零,故D错误。 故选AB。 6. 玩具汽车的简化电路如图,电源电动势,内阻,车轮电动机的额定电压,线圈电阻,灯泡电阻(保持不变),开关闭合后,电动机恰好正常工作,下列说法正确的是(  ) A. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为 B. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为 C. 电动机被卡住后,小灯泡的实际功率为 D. 电动机被卡住后,小灯泡的实际功率为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.电动机正常工作时,根据欧姆定律可得 解得干路电流为 通过电动机的电流为 则电动机的输出功率为,故A错误,B正确; CD.电动机被卡住后,外电路电阻为 则外电压为 则小灯泡的实际功率为,故C错误,D正确。 故选BD。 7. 如图所示,两个等量异种点电荷固定在同一条水平线上,其下方水平放置一足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为。将小球从点电荷的正下方A点由静止释放,B点位于点电荷的正下方,取无穷远处电势为零,已知点电势为,则(  ) A. 小球从到先做加速运动,后做减速运动 B. 小球运动至点时速度大小为 C. 小球将沿足够长绝缘细杆一直向右运动 D. 小球运动过程中,速度最大的位置在点 【答案】BC 【解析】 【详解】A.在A到B过程中,小球受到两个库仑力都有水平向右的分量,加速度方向一直向右,则小球一直加速,所以小球从A到B一直做加速运动,故A错误; B.根据等量异种电荷的等势面分布规律可以知道,AO两点间的电势差等于OB两点间的电势差,A点电势为且O点的电势为零,即, 小球从A到B,根据动能定理有 解得,故B正确; C.小球在运动过程中,只有电场力做功,所以动能和电势能之和为定值,根据等量异种电荷的电场特点知道,O点右边的电势小于零,虽然过了B点,电场力对小球要做负功,但B点与右边无穷远处的电势差小于AB之间的电势差,所以克服电场力做的功小于从A到B电场力做的功,所以小球速度不可能为零,则小球将沿足够长绝缘细杆一直向右运动,故C正确; D.小球过B点后直到两个库仑力水平分量相等时加速度为零,速度最大,故速度最大点在B点右侧,故D错误。 故选BC。 8. 如图所示,光滑水平面上有一足够长绝缘木板,木板中间放一带正电物块,电荷量为,物块与木板接触面间有摩擦。木板与物块的质量均为,整个空间存在水平向里的匀强磁场,磁感应强度为。现给木板一水平初速度,重力加速度为。在以后的运动过程中,下列分析正确的是(  ) A. 当向左时,最终间因摩擦产生的热量为 B. 当向左时,最终间因摩擦产生的热量为 C. 当向右时,且时,最终间因摩擦产生的热量为 D. 当向右时,且时,最终间因摩擦产生的热量为 【答案】BD 【解析】 【详解】AB.此时木板向左运动,带动物块向左滑动,物块带正电向左运动所受洛伦兹力方向向下,根据 摩擦力 摩擦力增大,物块的加速度向左;由于水平方向系统不受外力,水平方向动量守恒 在整个过程中损失的动能就是因摩擦产生的热量 解得,A错误,B正确; CD.若向右时,假设最终二者以不同速度向右匀速运动,最后匀速时速度分别为,,系统水平方向动量守恒,以向右为正方向,有 又有 得, 假设成立,说明以后二者确实以不同速度向右匀速运动。由能量守恒,可得全过程摩擦生热 得,C错误,D正确。 故选BD。 三、非选择题:共60分,其中9、10、11为填空题,12、13为实验题,为计算题。考生根据要求作答。 9. 如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个半径为R的D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频交流电源相连。加速质子时所用交变电流频率为f,若所要加速的粒子更换为α粒子(),则加速α粒子时所加高频电源的频率为__________,加速α粒子所能获得的最大速度为_______。 【答案】 ①. ②. 【解析】 【详解】[1]交变电流的周期应等于粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期,则 由于质子与α粒子的比荷之比等于2:1,所以交流电的频率之比等于2:1,所以加速α粒子时所加高频电源的频率为; [2]当粒子达到最大速度时,运动的轨迹半径等于D形盒子半径,即 所以 10. 霍尔元件作为核心传感器件,极大地推动了打印、扫描、复印设备的智能化进程,使其功能丰富,操作便捷,成为现代办公不可或缺的工具。如图所示是长为、宽为、厚度为的金属材质霍尔元件,电阻率为,其单位体积内的自由电子数为,电子电量大小为,磁场方向垂直霍尔元件工作面向上,磁感应强度大小为,当通以图示方向、大小为I的电流时,前后两表面间将出现电压,该电压称为霍尔电压。则元件前表面电势比后表面电势_______(选填“A、高”“B、低”),仅考虑霍尔元件的电阻,开关S闭合后,开关所在回路的电流大小为___________。 【答案】 ①. 高 ②. 【解析】 【详解】[1]由左手定则知,电子向后表面偏转,则元件前表面电势比后表面电势高; [2]稳定后,根据平衡条件可得 解得 根据电流的微观表达式可得 可得 仅考虑霍尔元件的电阻,根据电阻定律可得 则开关所在回路的电流大小为 11. 位于x轴正半轴和负半轴有两个波源,t=0时刻波形图如图,再经过1s两列波在P点相遇,两列波周期为____________s,从t=0时刻开始经过8s,b处质点运动的路程为_________m。 【答案】 ①. 4 ②. 0.6 【解析】 【详解】[1]由图可知,波长为1m,波速为 所以周期为 [2]由于 可知b处质点为振动减弱点,当右侧波源传播至b处质点后,b处质点的振幅为零,右侧波源传播至b处质点的时间为 在t2时间内,在左侧波源形成的波中,b处质点振动了一个周期,故从t=0时刻开始经过8s,b处质点运动的路程为 12. 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差,实验电路如图甲所示。 (1)现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及以下器材: A.电流表A1:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω B.电流表A2:量程0~3A,内阻约0.025Ω C.滑动变阻器R1:0~20Ω,额定电流2A D.滑动变阻器R2:0~1000Ω,额定电流1A 实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用__________;(选填相应器材前的字母) (2)闭合开关前,滑动变阻器滑片D应位于最__________端(选填“A.左”“B.右”); (3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图中画出了U-I图线。由图像可得,此干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω; (4)引起该实验的系统误差的主要原因是(  ) A. 由于电压表的分流作用造成电压表读数总是小于电源真实路端电压 B. 由于电压表的分流作用造成电流表读数总是小于电源真实总电流 C. 由于电流表的分压作用造成电压表读数总是小于电源真实路端电压 D. 由于电流表的分压作用造成电流表读数总是小于电源真实总电流 【答案】(1) ①. A ②. C (2)A (3) ①. 1.45 ②. 1.3 (4)B 【解析】 【小问1详解】 [1]实验中电路中的电流不超过0.6A,则电流表应选用A1,故选A; [2]为方便调节,则滑动变阻器应选用R1,故选C。 【小问2详解】 闭合开关前,滑动变阻器应处于电阻最大的位置,即滑片P应位于最左端。 故选A。 【小问3详解】 [1][2]根据闭合电路欧姆定律可得 结合图像可得, 【小问4详解】 由电路可知,电压表的读数等于路端电压,但由于电压表有分流使得电流表的示数小于通过电源的电流,即引起该实验的系统误差的主要原因是由于电压表的分流作用造成电流表读数总是小于电源真实总电流。 故选B。 13. 多用电表是高中物理中经常使用的电学仪器,请回答以下几个问题: (1)下面是使用多用电表时表笔部分的操作情况,操作正确的是_______ A. 测灯泡灯丝电阻 B. 测二极管的正向电阻 C. 测电阻的阻值 (2)某实验小组用满偏电流且内阻的灵敏电流计和电动势分别为E=4.5V和的电源等器材来制作多用电表,设计的电路图如图甲。已知该实验小组设计的多用电表的两个电流档的量程分别为0~3mA和0~30mA。 ①该多用电表的A表笔为______(选填“A、红表笔”“ B、黑表笔”)。 ②将开关S拨至1,正确操作后,将该多用电表串联接入电路,发现灵敏电流计的表盘指针指向如图乙所示,则该档位下的读数为______。 ③将开关S拨至3,欧姆调零完成后,测某电阻时发现灵敏电流计的表盘指针指向如图乙所示,则该该待测电阻阻值为______。 ④该小组在实验室找到一个10000mF的电容器,将开关S拨至3,用欧姆表两个表笔分别与电容器的两电极相连,实验观察到的现象为:________________________________________________。 【答案】(1)B (2) ①. A ②. ③. ④. 电表指针先向右偏转,再缓慢回到最左端 【解析】 【小问1详解】 A.测灯泡电阻时,表笔应接触灯泡金属部分边缘位置和金属部分最下边的触点位置,故A错误; B.测二极管的正向电阻时,二极管正极应接多用电表高电势端的黑表笔,二极管负极应接多用电表低电势端的红表笔,故B正确; C.测电阻的阻值时需要断电测量,故C错误。 故选B。 【小问2详解】 [1]电流方向与接线柱(表笔)颜色的对应关系:对电表来说都是红进黑出,结合图中电表内所接的电源正负极,可判断出多用电表的A表笔应为红表笔。 [2]将开关S拨至1,选择的功能为多用电表的0~30mA量程的电流表,指针指在表盘的“20”位置上,表盘上每一小格代表1mA,应读到下一位即0.1mA所以,电表读数为20.0mA。 [3]将开关S拨至3,改装表量程为0~3mA,则多用电表内阻 结合图乙可知此时电流干路电流为2mA,则有 联立解得待测电阻阻值 [4]电容器接入欧姆表时,电容器先被充电,此时有电流从G表流过,且充电过程电流逐渐减小到0,故指针先右偏再缓慢回到最左端。 14. 如图,在直角坐标系的第一象限内有沿轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场。一质量为、电荷量为的带负电的粒子从原点以大小为的速度沿轴正方向射入,通过磁场后到达轴上的(0,)点,不计粒子所受的重力。 (1)求匀强磁场的磁感应强度; (2)将该粒子改在轴上的(0,)点同样以速度平行于轴正方向射入电场中,从处进入磁场,求该粒子进入磁场时的速度大小及方向; (3)在第(2)问条件下,粒子最后从轴负半轴离开磁场,求粒子在磁场中运动的时间。 【答案】(1) (2),斜向右下方,与水平方向夹角 (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子从点进入磁场运动到点,洛伦兹力提供向心力,则有 根据几何关系得 解得 【小问2详解】 粒子在电场中做类平抛运动,则有, 又, 联立解得 方向斜向右下方,与水平方向夹角。 【小问3详解】 粒子进入磁场运动,洛伦兹力提供向心力,则有 解得 又 圆周轨道的圆心在轴上,如图所示 则粒子在磁场中运动的圆心角为 粒子在磁场中运动的周期为 运动时间为 15. 如图所示,质量分别为、的物体A、B用跨过定滑轮的轻绳连接,其中物体A位于水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数,与滑轮距离足够远;物体B带正电,带电量,位于倾角的光滑绝缘斜面上,斜面上与物体B相距的C点下方存在沿斜面向上的匀强电场,电场强度大小为。时刻将物体B由静止释放,物体A、B视为质点,重力加速度g取,求: (1)物体B到达C点时的速度大小; (2)物体B从开始到第一次运动至最低点的过程中克服电场力做的功。 【答案】(1)3m/s;(2)3.15J 【解析】 【详解】(1)对AB组成的整体,由牛顿运动定律得 当物体B到达C点时 得 (2)B冲入电场后,假设绳子松弛,则对B物体有 得 对A物体有 得 即B物体减速得更快,绳子松弛,假设成立,B物体运动到最低点的过程中,有 得 16. 如图所示,平行光滑金属导轨固定在绝缘水平桌面上,右端连接有光滑倾斜轨道,导轨间距离为,导轨左侧接有电阻,区域与区域间存在竖直向上与竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为,与,与的距离均为。M导体棒质量为、N绝缘棒质量为,两棒垂直导轨放置,现N棒静止于与之间的某位置,M棒在边界静止,某时刻M棒受到水平向右的恒力作用下开始运动,已知,当运动到边界时撤去,此时M棒已经达到匀速运动。已知整个过程中两棒与导轨始终垂直且接触良好,导轨左侧电阻和M棒接入导轨的电阻均为,其他导体电阻不计,所有碰撞均为弹性碰撞,首次碰撞之后N与M每次碰撞前M均已静止,且碰撞时间极短,M、N始终与导轨垂直且接触良好,求: (1)撤去时M棒的速度大小; (2)从M棒开始运动到M棒第一次静止,整个过程中通过的电荷量; (3)自发生第一次碰撞后到最终两棒都静止,导体棒M在磁场中运动的总位移大小。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 由于M棒已经达到匀速运动 M棒在磁场中切割磁感线 由欧姆定律可得 撤去时M棒的速度 【小问2详解】 M棒在区域在磁场通过的电荷量 平均电流 联立可得 两棒发生完全弹性碰撞,根据动量守恒定律及机械能守恒定律可得, 解得, M棒进入区域磁场中停下由动量定理得 即 可得 所以这个过程通过的电荷量 【小问3详解】 M棒进入区域磁场后停下下来,由 可得 绝缘棒N第二次与导体棒M碰前速度大小为,方向水平向左,碰后速度为,导体棒的速度为,弹性碰撞过程中根据动量守恒定律和能量守恒定律有, 解得, 对M棒分析,根据动量定理得 即 解得 同理可得当绝缘棒N第三次与导体棒M碰前速度大小为 根据, 对M棒分析动量定理得 即 可得 根据数量关系有 以此类推 所以向左运动的位移为 根据数学归纳法有 当趋于无穷大时 所以发生第一次碰撞后到最终两棒都静止,导体棒在磁场中的总位移 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 福建省厦门第一中学2025一2026学年度第一学期十二月月考 高三年物理试卷 一、单项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 如图甲为一列简谐横波在时的波形图,为平衡位置在处的质点,为平衡位置在处的质点;图乙为质点振动图像,则(  ) A. 该波沿轴负方向传播 B. 时,质点正在做减速运动 C. 当质点处于波峰时,质点可能处于波谷 D. 从到,质点通过的路程为 2. 智能手机通过适当的软件,可以利用自身携带的磁传感器测量磁感应强度。如图所示,a、b为两根竖直放置的通电直导线,电流方向均向上,利用手机测得两导线中线上的O点磁感应强度大小为B0,方向垂直纸面向里;仅将b中的电流反向时,测得O点的磁感应强度大小为2B0。已知通电直导线在周围某点产生的磁感应强度大小,式中k为常数,I为导线中的电流,r为该点距导线的距离,则a、b两导线中的电流Ia和Ib的大小之比为(  ) A. 1:2 B. 2:1 C. 1:3 D. 3:1 3. 如图,“”型的金属框CDEF长2L、宽L,放置在光滑绝缘水平面上,左侧接一个阻值为2R的定值电阻,中间和右端固定着阻值均为2R的金属棒PQ和CF,PC=L,其它电阻不计,线框及金属棒总质量为m。金属框右侧匀强磁场区域宽度足够,磁感应强度大小为B,方向竖直向下。金属框以一定初速度进入匀强磁场,PQ棒到达磁场左边界时线框恰好减速到零。则此过程中PQ棒产生的焦耳热为(  ) A. B. C. D. 4. 如图所示,光滑水平桌面上有一轻质光滑绝缘管道,空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为,绝缘管道在水平外力F(图中未画出)的作用下以速度向右匀速运动。管道内有一带正电小球,初始位于管道端且相对管道速度为0,一段时间后,小球运动到管道端,小球质量为,电量为,管道长度为l,小球直径略小于管道内径,则小球从端运动到端过程中,外力做功的平均功率为(  ) A. B. C. D. 二、双项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 5. 长直导线通有如图所示的恒定电流,线框与长直导线共面,处于I位置,图中的II位置关于导线左右对称。则(  ) A. 长直导线右侧的磁场方向垂直纸面向里 B. 线框从I位置匀速平移到Ⅱ位置过程中,在线框中会产生感应电流 C. 线框固定在Ⅱ位置,通电导线电流变大,在线框中会产生感应电流 D. 线框从I位置平移到关于长直导线对称的III位置,磁通量变化量为零 6. 玩具汽车的简化电路如图,电源电动势,内阻,车轮电动机的额定电压,线圈电阻,灯泡电阻(保持不变),开关闭合后,电动机恰好正常工作,下列说法正确的是(  ) A. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为 B. 电动机正常工作时,电动机的输出功率为 C. 电动机被卡住后,小灯泡的实际功率为 D. 电动机被卡住后,小灯泡的实际功率为 7. 如图所示,两个等量异种点电荷固定在同一条水平线上,其下方水平放置一足够长的光滑绝缘细杆,细杆上套着一个中间穿孔的小球,其质量为,电荷量为。将小球从点电荷的正下方A点由静止释放,B点位于点电荷的正下方,取无穷远处电势为零,已知点电势为,则(  ) A. 小球从到先做加速运动,后做减速运动 B. 小球运动至点时速度大小为 C. 小球将沿足够长绝缘细杆一直向右运动 D. 小球运动过程中,速度最大的位置在点 8. 如图所示,光滑水平面上有一足够长绝缘木板,木板中间放一带正电物块,电荷量为,物块与木板接触面间有摩擦。木板与物块的质量均为,整个空间存在水平向里的匀强磁场,磁感应强度为。现给木板一水平初速度,重力加速度为。在以后的运动过程中,下列分析正确的是(  ) A. 当向左时,最终间因摩擦产生的热量为 B. 当向左时,最终间因摩擦产生的热量为 C. 当向右时,且时,最终间因摩擦产生的热量为 D. 当向右时,且时,最终间因摩擦产生的热量为 三、非选择题:共60分,其中9、10、11为填空题,12、13为实验题,为计算题。考生根据要求作答。 9. 如图所示是回旋加速器的示意图,其核心部分是两个半径为R的D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频交流电源相连。加速质子时所用交变电流频率为f,若所要加速的粒子更换为α粒子(),则加速α粒子时所加高频电源的频率为__________,加速α粒子所能获得的最大速度为_______。 10. 霍尔元件作为核心传感器件,极大地推动了打印、扫描、复印设备的智能化进程,使其功能丰富,操作便捷,成为现代办公不可或缺的工具。如图所示是长为、宽为、厚度为的金属材质霍尔元件,电阻率为,其单位体积内的自由电子数为,电子电量大小为,磁场方向垂直霍尔元件工作面向上,磁感应强度大小为,当通以图示方向、大小为I的电流时,前后两表面间将出现电压,该电压称为霍尔电压。则元件前表面电势比后表面电势_______(选填“A、高”“B、低”),仅考虑霍尔元件的电阻,开关S闭合后,开关所在回路的电流大小为___________。 11. 位于x轴正半轴和负半轴有两个波源,t=0时刻波形图如图,再经过1s两列波在P点相遇,两列波周期为____________s,从t=0时刻开始经过8s,b处质点运动的路程为_________m。 12. 利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,要求尽量减小实验误差,实验电路如图甲所示。 (1)现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及以下器材: A.电流表A1:量程0~0.6A,内阻约0.125Ω B.电流表A2:量程0~3A,内阻约0.025Ω C.滑动变阻器R1:0~20Ω,额定电流2A D.滑动变阻器R2:0~1000Ω,额定电流1A 实验中电流表应选用__________,滑动变阻器应选用__________;(选填相应器材前的字母) (2)闭合开关前,滑动变阻器滑片D应位于最__________端(选填“A.左”“B.右”); (3)通过多次测量并记录对应的电流表示数I和电压表示数U,利用这些数据在图中画出了U-I图线。由图像可得,此干电池的电动势E=____V,内阻r=____Ω; (4)引起该实验的系统误差的主要原因是(  ) A. 由于电压表的分流作用造成电压表读数总是小于电源真实路端电压 B. 由于电压表的分流作用造成电流表读数总是小于电源真实总电流 C. 由于电流表的分压作用造成电压表读数总是小于电源真实路端电压 D. 由于电流表的分压作用造成电流表读数总是小于电源真实总电流 13. 多用电表是高中物理中经常使用的电学仪器,请回答以下几个问题: (1)下面是使用多用电表时表笔部分的操作情况,操作正确的是_______ A. 测灯泡灯丝电阻 B. 测二极管的正向电阻 C. 测电阻的阻值 (2)某实验小组用满偏电流且内阻的灵敏电流计和电动势分别为E=4.5V和的电源等器材来制作多用电表,设计的电路图如图甲。已知该实验小组设计的多用电表的两个电流档的量程分别为0~3mA和0~30mA。 ①该多用电表的A表笔为______(选填“A、红表笔”“ B、黑表笔”)。 ②将开关S拨至1,正确操作后,将该多用电表串联接入电路,发现灵敏电流计的表盘指针指向如图乙所示,则该档位下的读数为______。 ③将开关S拨至3,欧姆调零完成后,测某电阻时发现灵敏电流计的表盘指针指向如图乙所示,则该该待测电阻阻值为______。 ④该小组在实验室找到一个10000mF的电容器,将开关S拨至3,用欧姆表两个表笔分别与电容器的两电极相连,实验观察到的现象为:________________________________________________。 14. 如图,在直角坐标系的第一象限内有沿轴正方向的匀强电场,在第四象限内有垂直于纸面向里的匀强磁场。一质量为、电荷量为的带负电的粒子从原点以大小为的速度沿轴正方向射入,通过磁场后到达轴上的(0,)点,不计粒子所受的重力。 (1)求匀强磁场的磁感应强度; (2)将该粒子改在轴上的(0,)点同样以速度平行于轴正方向射入电场中,从处进入磁场,求该粒子进入磁场时的速度大小及方向; (3)在第(2)问条件下,粒子最后从轴负半轴离开磁场,求粒子在磁场中运动的时间。 15. 如图所示,质量分别为、的物体A、B用跨过定滑轮的轻绳连接,其中物体A位于水平地面上,与水平地面间的动摩擦因数,与滑轮距离足够远;物体B带正电,带电量,位于倾角的光滑绝缘斜面上,斜面上与物体B相距的C点下方存在沿斜面向上的匀强电场,电场强度大小为。时刻将物体B由静止释放,物体A、B视为质点,重力加速度g取,求: (1)物体B到达C点时的速度大小; (2)物体B从开始到第一次运动至最低点的过程中克服电场力做的功。 16. 如图所示,平行光滑金属导轨固定在绝缘水平桌面上,右端连接有光滑倾斜轨道,导轨间距离为,导轨左侧接有电阻,区域与区域间存在竖直向上与竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为,与,与的距离均为。M导体棒质量为、N绝缘棒质量为,两棒垂直导轨放置,现N棒静止于与之间的某位置,M棒在边界静止,某时刻M棒受到水平向右的恒力作用下开始运动,已知,当运动到边界时撤去,此时M棒已经达到匀速运动。已知整个过程中两棒与导轨始终垂直且接触良好,导轨左侧电阻和M棒接入导轨的电阻均为,其他导体电阻不计,所有碰撞均为弹性碰撞,首次碰撞之后N与M每次碰撞前M均已静止,且碰撞时间极短,M、N始终与导轨垂直且接触良好,求: (1)撤去时M棒的速度大小; (2)从M棒开始运动到M棒第一次静止,整个过程中通过的电荷量; (3)自发生第一次碰撞后到最终两棒都静止,导体棒M在磁场中运动的总位移大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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