内容正文:
高三三轮复习第五次模拟物理答案
高三三轮复习第五次模拟物理答案
题号
1
2
3
6
>
10
11
12
答案
D
B
D
C
B
C
C
CD
BD
AD
BC
1.【答案】D【详解】A.根据核反应电荷数、质量数守恒,Y的电荷数为2,质量数为4,
因此Y为a粒子,该过程为a衰变,故A错误:
B.半衰期是原子核的固有属性,仅由原子核内部结构决定,与外界温度、压强等环境条件
无关,因此温度变化时锔-244的半衰期不变,故B错误;
C.该衰变过程释放能量,生成的新核更稳定,而原子核的比结合能越大,稳定性越强,因
此钚-240的比结合能比锔-244更大,故C错误;
D.y光子的频率v一员
光子能量为E=hm=hS
根据爱因斯坦光电效应方程,逸出光
电子的最大初动能E=加-W。=h£-W。,故D正确。故选D。
2.【答案】B【详解】B.气体与外界无热量交换,即2=0,气体体积减小,外界对气体做正
功,W>0,根据热力学第一定律△U=W+2,可知△U>0,气体内能增加,B正确:
C.理想气体的温度只与内能有关,气体内能增加,温度升高,分子平均动能增大,C错误
A.根据理想气体状态方程”=C,气体体积减小,温度升高,压强增大,A错吴:
D.气体体积减小,分子数密度增加,温度升高,分子平均速率增大,所以气体分子单位时
间内对球体内壁单位面积的碰撞次数变多。故选B。
3.【答案】D【详解】A.根据左手定则可知,该粒子带负电,故A错误;
BC.设粒子运动的线速度为v,角速度为o,则根据洛伦兹力提供向心力有gvB=or
又因为v=or联立解得O=B
L所以粒子运动的角速度保持不变,故BC错误;
m
D.根据4=⊙r可知,由于粒子运动的角速度保持不变,而半径r越来越小,所以粒子运
动的向心加速度越来越小,故D正确。故选D。
LA
4.【答案】A【详解】双缝干涉相邻亮纹间距的核心公式为△x=
其中d为双缝间距,L为双缝到光屏的距离,2为光的波长。由题意可知,等效双缝间距
d=vAt】
联立求波长元=Ar·d-MAx
故选A。
第1页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
5.【答案】C【详解】AB.由x→0时P→+0可知O点电荷为正电荷:由x=x处P-x图像
切线斜率为零可知该处场强为零,即O点电荷在,处产生的向右场强与P点电荷在x,处产生
的向左场强抵消,故P点电荷为负电荷,故AB错误:
C.在5处有多=k,
xo (xo+d)
因x,+d>x,故qp>qo
且q为P点电荷量,q为O点电荷量,此时4>q,故C正确
D.在x,处电势最低,正电荷势能最低,但在垂直于x轴方向上电势并非最低,电荷释放后
若受微小扰动偏离x轴,将不能回到x,,且简谐运动要求回复力严格满足F=-,此处仅
为近似,故D错误。
故选C。
6.【答案】B【详解】设木板B的长度为1,则木板A的长度为21。设小物块的质量为m,
初速度为。,则两种情况下分别对小物块列动能定理方程有
mg2-4g写0-),凸g-g=0号联立解得=方放选B。
7.【答案】C【详解】A.万有引力提供向心力,由GM=my
得运行速度v
GM
2
=
轨道高度下降后r减小,V变大,故A错误;
B.轨道半径r=R+h(R为地球半径),由GM=
.42
得周期T=2元
(R+h)
=2π1
公式中应为轨道半径而非距地面高度h,故B错误:
GM
GM
C圆轨道上空间站的动能飞,mv'
GMm
2r
引力势能E。=-
GMm
总机械能
E=Es十E。=
从半径,-△r的低轨道回到原轨道r,机械能增量
2r
△E=E,-E,-a=
GMm GMm
2(r-△)2r
发动机做功等于机械能增量,故C正确:
D.完全失重是指万有引力全部提供向心力、视重为零,宇航员仍受重力(万有引力)作
用,故D错误。
故选C。
8.【答案】C【详解】A.由图乙可知,小球沿x轴分速度的最大值为vm=1m/s,即小球做
匀速圆周运动的线速度大小v=1m/s。周期T=0.4s。根据v=2πL
解得轻杆长度L=0.2m,故A错误;
第2页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
B.V,一t图线与时间轴围成的面积表示x方向的位移。图乙中阴影部分对应的时间为
0.1πs~0.2πs,即四分之一周期。在此期间,小球从最高点运动到最右端,x方向的位移大
小等于杆长L,即面积大小为0.2m,故B错误:
C.小球在最高点时,受重力g和杆的作用力F。根据牛顿第二定律,合外力提供向心
力水,方向向下:假设F为支持力,有服F=m
.代入数据解得F=5N
假设成立,故C正确:
D.在0.1πs~0.2πs时间段内,小球从最高点运动到最右端。初速度Y水平向右,末速度v2
竖直向下,大小均为v=m/s。根据动量定理,合外力的冲量I=△p。由于Y,与v,垂直,动
量变化量的大小Ap=√mw+(m)2=V2Ns,故D错误。故选C。
S
9.【答案】CD【详解】线框只有一半在磁场中,有效面积为号,感应电动势的最大值
B=沥上)S感应电动势有效值三发。A.电流表的示数为电路中电流
2
2
的有效值,虽然瞬时值为零,但电流表示数不为0,故A错误。B.线框从图示位置转过
时,电动势瞬时值e=Ecos45°=一NBS@x二=NBS@,故B错误
24
C.原线圈输入电压U=E-IR,其中I是原线圈电流,
U-4-L
根据变压器匝数比元,六了
解得U,=之
,,=21副线圈电路有U,=1,R=2R所以C=4,R
联立解得,=
即电压表示数为Y5S0,故C正确:
10
10
D.滑动触头响上移动时,副线闲匠数儿增大,根把公产,可得增大,耐线园电流
马-发增大,原线圈电流乙片1,也增大,电流表示数变大,放D正确。
故选CD。
10.【答案】BD【分析】分阶段分析运动过程:已
知H=0.2m,h=0.1m,f=2g,g=10m/s2,m=4.5×10-kg
阶段1,整体自由下落H:释放后羽毛球和筒加速度均为8,无相对运动,一起自由下
落:y=√2g=2m/s
下落时间4=当=0.2s
第3页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
阶段2,筒落地后,羽毛球向下匀减速到地面:筒落地静止,羽毛球相对筒向下运动,摩擦
力向上,加速度4=f-mg=g,方向向上。
m
羽毛球向下运动h=0.1m到达地面,由运动学公式:-=-2a4h,解得y=√2ms,方
向向下。
此段时间:6=当-业-2-V2。
4110
羽毛球弹性碰撞地面,碰撞后速度大小为√2s,方向向上。【详解】AB.碰撞后羽毛球
相对筒向上运动,摩擦力向下,加速度4,-mg+」=3g,方向向下,向上做匀减速运动
速度减到0时:向上位移y=父。
21
1m
2a,2×3×1030
速度减为0后,静摩擦力向上平衡重力,静=g
故A错误,B正确。
CD.碰撞后向上运动到静止的时间:5=点=,52。
423×1030
总时间:1=5+6+5=0.2+2-5+V2_6-V2
故D正确,C错误。故选BD。
103015
11.【答案】AD【详解】AB.由题意,振源S,在t=0开始振动,t=2s时波传到x=5cm
处,传播距离△x=15cm-5cm=10cm
波速v=Ar、10
cm/s=5cm/s
△t2
由图乙知周期T=4s,则波长元=vT=5×4cm=20cm,故A正确,B错误;
C.由图甲几何关系可知A点坐标为(15,20),S,到A的距离5=20cm,波传到A需
20
15
=4sS,到A的距离5=15cm,S,在t=3s起振,波传到A需△t=。s=3s
5
5
T
即t=6s时S,的波刚传到A。t=6s时,S,引起的振动已持续6s-4s=2s=
2
质点回到平衡位置且速度方向与起振方向相反(向下):S,引起的振动刚开始,起振方向
向上。两列波在A点引起的速度大小相等、方向相反,合速度为零,故C错误:
D.0一45,4点未振动。4一6s,只有S的波引起4振动,振动时间41=28=7
2
路程s=2A=2×1cm=2cmt=6s时S,波刚到,未产生路程,总路程为2cm,故D正确。
12.【答案】BC【详解】设物体的质量为2m,金属杆a、b的质量为m,导轨间距为L。
AB.当a、b做匀速直线运动时,对物体受力分析有T=2g对a受力分析有T=B,IL
第4页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
对b受力分析有B,IL=gtanθ
解得五说,名手坚所议合A错误,B正确:
4IL
CD.根据动量定理,从释放到达到匀速运动的过程中,对物体有2gt-IT=2y
对a有IT-BILt=%
对b有gtsin0-B,ILtcos6=w,
联立可得-9,故选BC
b
13.(6分)(1)4.60
(2)
(3)不变
14.【答案】(1)
①.R1②.R(2)2.40(3)2.0
【小问1详解】
[1]实验中滑动变阻器采用分压式接法,应选用最大阻值较小的滑动变阻器,所以为了尽可
能精确测量,滑动变阻器应该选用R1:
[2]由于电阻箱接入电路之后与电压表串联,实验过程中需电压表的示数改变明显,所以电
阻箱应选择量程较大的电阻箱R。
【小问2详解】
量程为3V的电压表最小分度值为01V,读数时需要估读到最小单位的下一位,所以此时电
压表的示数为2.40V。
【小问3详解】
由欧姆定律可知,电压表示数V与电阻箱阻值R的关系为240=V+”R
R,
11R+
1
变形有=2.40R,
2.40
11
则
-R图像的斜率为k=,1=120240v,kn=Vk
2.40Ry
2.0
4.80
解得电压表的内阻为R,=2.0k2
15.(8分)解:(1)设容器原有气体体积为V,,若原有气体全部不逸出,总体积变为V
根据盖昌萨克定律可得_严
TT
…(2分)得/=
剩余气体质量与原来气体质量之比等于体积比业
…(2分)
5
…(1分)
16
第5页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
(2)根据查理定律可得=P
…(2分)
5
P=乃…
(1分)
6
16.(8分)解:(1)根据题意可知,光线从B点入射时恰好发生全反射
由几何关系可得临界角为30°…
(1分)
1
根据n=
…(1分)
sinC
解得作2…(1分)
(2))由n=…(1分)
得v=C
分)
由光路图可知光线在玻璃中传播的路程x=6OA=3√2R…
(1分)
根据=
…(1分)
解得t=2R
(1分)
745
R
2
R
17.(14分)解:(1)粒子在第二象限的电场中做类平抛运动。
水平方向
由牛顿第二定律gB1=…(1分)
1
L=-at'
(1分)
竖直方向2L0t…
(1分)
解得0-2…
(1分)
(2)由几何关系得,粒子进入第一象限时的速度为yw=√2y…(1分)
粒子在第一象限内做圆周运动的半径为R=2√2L…(1分)
由牛顿第二定律B,三m…(①分
R
第6页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
解得B,=m
…
gL
…(1分)
(3)由题意可知,粒子离x轴最远时一定处于第个磁场中,且粒子速度沿x轴方向,此前粒子已经过
-1个电场,设此时粒子速度大小为y。
电动能定理有(n-1)gBL=2-m
(1分)
21
粒子经过n个磁场,在水平方向上由动量定理有g,B△t=n…(1分)
21y,△t=5
(1分)
即ngBL=ym
联立解得5…
(1分)
可知粒子离x轴最远的距离d止(2-1)…
(1分)
解得作9L…
…(1分)
18.(16分)解:(1)设物块滑上传送带时的初速度为y,在传送带上的加速度大小为4。
根据动能定理有mgr=i
…(1分)
由牛顿第二定律有g=☑…
(1分)
设物块与传送带可以达到共速。
由运动学公式v2-1y=24x1…
(1分)
解得x,=1.2m<L,即可以共速。
则5=-4,6,=
(1分)
物块在传送带上运动的时间t=t,+t
解得仁lg…。
…(1分)
(2)①物块与木板最终竖直速度为零,水平方向共速,建立如图所示坐标系。
由动量守恒定律,得
x方向满足=(M什)以共…
(1分)
y方向满足0=(M什m)少共…
(1分)
物块与木板最终的共同速度'共=√共+共
(1分)
对物块与木板组成的系统,由能量守恒解得
第7页共8页
高三三轮复习第五次模拟物理答案
AR=
(1分)
解得△E-80J…(1分)
②设竖直方向物块的第一次碰前瞬间的速度为,则v2=2gh…(1分)
成后保同的定度告
以木板为参考系,物块刚落到木板上时,水平面内相对木板的速度
△%=Vv2+听=4√2m/s
可知木块受到木板的摩擦力与x轴方向、y轴正方向的夹角均为45°。…(1分)
由动量定理可知
竖直方向N△1一(-)
(1分)
x轴方向-山FyC0s45°△t=Wx1-W
(1分)
y轴方向山,Fwc0s45△t=Y,1
物块与木板第一次碰撞后v1=V+1+
(1分)
解得y碰1=√26m/S…
…(1分)
第8页共8页单县二中2025-2026学年度高三三轮复习第五次模拟考试
物理试题
分值:100分时间:90分钟
2026.5命题人:姜永翠
注意事项:
1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓
名、
考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。
2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂:非选择题答案必须使用0.5毫
米黑
色签字笔书写。字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效:在草稿纸、试
题
卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要
求。
1.我国新一代月球科研站采用锔-244(4C)同位素核电池作为长期能源,其衰变方程为
Cm→9Pu+Y+Y。衰变时伴随波长为2的?光子放出,用该光子照射光伏组件的锡基钙钛
矿材料(逸出功为m,)产生光电效应。已知真空中光速为c,普朗克常量为,下列说法正
确的是
A.衰变方程中的Y为中子,该过程为B衰变
B.月球表面昼夜温差极大,锔-244的半衰期会随之显著变化
C.衰变后生成的钚-240原子核比锔-244更不稳定,比结合能更小
D.用y射线照射锡基钙钛矿材料时,逸出光电子的最大初动能为ξ-m,
2.某同学使用健身平衡球进行核心力量训练时,快速、用力将球向下挤压,使球内密封的
一定质量理想气体体积减小,此过程球内气体与外界无热量交换。对该过程下列说法正确的
是
A.气体压强减小
B.气体内能增大
C.气体分子平均动能减小
D.气体分子单位时间内对球体内壁单位面积的碰撞次数不变
三轮第五次模拟考试物理试题
第1页共8页
3.处在匀强磁场中的氢气气泡室,常用于检测高能粒子的径迹。匀强磁场的方向垂直纸面
向外,一带电粒子从A处以初速度进入气泡室后运动轨迹如图所示,该粒子在运动过程中
比荷不变,始终受到与速度方向相反的阻力,不计粒子重力。下列说法正确的是
A.粒子带正电
B.粒子运动的角速度越来越大
C.粒子运动的角速度越来越小
D.粒子运动的向心加速度越来越小
4.利用激光散斑干涉技术可以精确测量激光波长。实验时,用激光对运动物体进行二次曝
光,形成的“散斑对”可等效为双缝干涉中的双缝,物体运动速度v与二次曝光时间间隔△
的乘积可等效为双缝间距。实验测得“散斑对”到光屏的距离为L,光屏上相邻亮纹间距为
△x,则所用激光波长2的表达式为
A.YAIAr
B.VLAt
C.LAY
D.LAr
△x
△t
5.如图所示,在x轴上坐标原点O和负半轴上的P点各固定一个点电荷,以无穷远处为零势
能点,x轴正半轴上各点的电势φ随x变化规律如图所示,P点的点电荷电荷量的绝对值为
9,O点的点电荷电荷量的绝对值为4,。下列判断正确的是
A.P点的点电荷为正电荷
B.O点的点电荷为负电荷
C.两点电荷量的关系为4>q
D.在x轴上紧邻x处由静止释放一正点电荷,该点电荷将在x
附近做简谐运动
6.如图所示,将A、B两块木板连接并固定在水平桌面上,已知木板A的长度是木板B长
度的2倍。让同一小物块以相同大小的初速度先后从两端滑入:从木板A左端滑入后,恰好
停在木板B的正中间:从木板B右端滑入后,恰好停在木板A的正中间。设小物块与木板
A、B间的动摩擦因数分别为4a、阳,物块可视为质点,则a:妇为
A
B
A.2:1
B.1:2
C.4:1
D.1:4
7.我国“天宫”空间站运行在距地面高度h的圆轨道上,轨道处存在稀薄的大气,在其影响
下空间站无动力自主运行轨道高度会缓慢下降,但仍然可以认为在圆形轨道上运行。取距地
球无限远处为地球引力势能零点,空间站的引力势能表示为E。=
GMm
,其中M为地球质
量,m为空间站质量,r为空间站轨道半径。经过一段时间,轨道半径减小了△r(△《r)。
下列说法正确的是()
三轮第五次模拟考试物理试题
第2页共8页
A.遇到稀薄气体,轨道高度下降后,空间站运行速度变小
B.空间站在高度为h处的轨道运行时,周期T=2π
N GM
C.打开发动机让空间站重新回到原轨道,发动机至少需做功W=
GMm GMm
2(r-△r)2r
D.宇航员在空间站中处于完全失重状态,不受重力
8.如图甲所示,轻杆一端与一小球相连,另一端连在O处光滑固定轴上。现使小球在竖直
平面内做匀速圆周运动,到达某一位置开始计时,取水平向右为正方向,滑块沿x轴上的分
速度v,随时间t的变化关系如图乙所示。已知小球可视为质点,质量为1kg,重力加速度大
小g=10m/s2,不计空气阻力。下列说法正确的是
↑y/(ms1)
0.2π
0.4π
0
甲
A.轻杆的长度为0.1m
B.图乙中阴影部分面积大小为0.1πm
C.小球在最高点时,杆对球的作用力大小为5N
D.在0.1π~0.2πs时间段内小球合外力的冲量大小为2Ns
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要
求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9.如图所示,面积为S、阻值为R、匝数为N的矩形金属线框,绕中轴线OO以角速度o匀
速转动,中轴线右侧空间存在磁感应强度大小为B、方向水平向右的匀强磁场,线框通过电
刷与可变理想变压器相连,副线圈接有阻值为R的定值电阻,原线圈和副线圈初始接入电路
的匝数之比为2:1,电压表和电流表均为理想电表。下
列说法正确的是
A.线框从图示位置转过90°时,电流表示数为0
B.线框从图示位置转过45°时,电动势的瞬时值为
√
-NBSo
2
A
三轮第五次模拟考试物理试题
第3页共8页
C.电压表的示数为Y5BSm
10
D.滑动触头P向上移动时,电流表示数变大
10.如图所示,一个质量m=4.5×10kg的羽毛球放在薄塑料羽毛球筒内,距离筒底端
=10cm,整个装置竖直静止放置,羽毛球筒底端距离地面H=20cm,羽毛球相对筒运动时所
受的滑动摩擦力大小始终等于自身重力的两倍。现从静止释放羽毛球筒,羽毛球筒落地后不
反弹,羽毛球与地面发生弹性碰撞。选地面为零势能面,羽毛球可看作质
点,重力加速度g-10/s2,空气阻力不计,羽毛球筒始终保持竖直状态,则
()
A.羽毛球最终的重力势能为0
B.羽毛球最终的重力势能为1.5×103J
C.羽毛球的运动时间为0.4s
D.羽毛球的运动时间为-V2巨
15
7m777
11.如图甲所示,在一均匀介质中,振源s位于x轴上15cm处,在t=0时刻沿=轴正向开
始振动,产生的简谐横波在xOy水平面内传播,振动图像如图乙所示,t=2s时该波恰好传
到x轴上5cm处。振源s,位于y轴上20cm处,t=3s时开始振动,起振方向和振动情况与s
相同,A点在xOy平面内。下列说法正确的是
z/cmA
15cm
t/s
20cm
甲
乙
A.两简谐波的波长为20cm
B.两简谐波的波速为5m/s
C.t=6s时,A处质点速度竖直向上
D.0~6s时间内,A处质点运动的路程为2c
12.如图所示,不计电阻且足够长的两光滑导轨平行放置,其中PM与ON与水平方向夹角
6=37°,B与ND处于水平面内,N垂直于两导轨。水平导轨处在磁感应强度为B,的竖直
三轮第五次模拟考试物理试题
第4页共8页
向上的匀强磁场中,倾斜导轨处在磁感应强度为B,的竖直向上的匀强磁场中。两个完全相同
的金属杆α、b垂直于两导轨放置,杆α通过一轻绳跨过定滑轮与物块相连,物块的质量为
金属杆质量的2倍。最初系统在外力作用下静止,撤去外力后经过一段时间,、b两杆均
做匀速直线运动,速度大小分别为y和2,sim37°=0.6,cos37°=0.8。下列说法正确的是
N
A.910
C.=10
D.h=8
B73
39
39
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13.某实验小组用图甲所示的装置测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验步骤如下:
①将长木板左端通过水平转轴O固定在水平桌面上,光电门固定在长木板的左端:
②将铁架台固定在水平桌面上,保持铁架台的竖直杆到转轴O的水平距离不变:
③将木板右端抬起,通过螺栓固定在铁架台的竖直杆上,测出固定点到水平桌面的高度:
④将小滑块从木板上固定点由静止释放,记下遮光片的遮光时间:
⑤改变木板倾斜程度,重复③④操作,获取多组数据:
⑥用游标卡尺测量滑块上遮光片的宽度d,如图乙所示。
铁架台
遮光条
光电门
木板
0
1
2
3
水平桌面
转轴0
010
分
请完成下列问题:
(1)遮光片的宽度d=
1m1m。
(2)实验小组根据实验数据描绘了h卡图像,如图丙所示,已知图线的纵截距为b,铁架
台的竖直杆到转轴O的水平距离为x,则可以得到动摩擦因数=(用b、x表示)。
三轮第五次模拟考试物理试题
第5页共8页
(3)若更换为动摩擦因数更小的木板,重复上述实验得到h十图像,则图线的斜率将
(选填“变大”“变小”或“不变”)。
14.某小组同学设计了如图甲所示电路测量电压表内阻R,的阻值。现有的实验器材如下:
待测电压表(量程0~3V,R,未知)
滑动变阻器R2(0~102)
滑动变阻器R,(0~5002)
电阻箱R(0~999.992)
电阻箱R(0~9999.92)
电源(电动势为3V,内阻不计)
开关,导线若干
1.20
w咖咖w
2.40
0
2.0R/k2
甲
乙
丙
(1)根据实验电路,为尽可能精确测量,滑动变阻器应该选用
(填“R1”或“R2”),电
阻箱应该选用
(填“R”或“R”)。
(2)该小组选定实验器材后进行了如下操作:
①先将电阻箱R调至零,闭合开关S,调节R,至电压表读数恰好如图乙所示,此时电压表示数为
V:
②保持R,滑片位置不变,调节电阻箱R,记录多组电压表示数U与电阻箱示数R:
③根据图像法科学分析、计算结果。
该小组同学根据所测数据作出二R图像如图丙所示,根据该图像可计算出电压表内
R=
kQ(结果保留1位小数)。
15,(8分)如图所示,有一款南瓜样茶宠可简化为一圆柱形容器,容器的上表面有一小
孔。初始时,容器内充满压强为乃、温度为,=300K的空气。用热水缓慢淋在容器上,可使
容器内气体温度升高。已知大气压强为乃,容器内气体可视为理想气体,整个过程容器内未
进入茶水。
三轮第五次模拟考试物理试题
第6页共8页
(1)容器内气体温度达到T=360K时,内部剩余气体质量与原来气体质量之比为多少?
(2)在容器内气体温度达到360K时塞住小孔,当容器内温度缓慢降到室温T时,内部气
体压强为多少?
16.(8分)为突破传统光学玻璃折射率的局限,某科研团队成功制备出超高折射率特种光
学玻璃,为精准测定其折射率,设计了如图所示的检测实验。发射器发射一束光线从A点垂
直射入横截面为四分之三圆面的柱状玻璃砖中,光线打在紧贴玻璃砖表面的感光仪上,感光
仪可检测出光点强度。现保持入射光方向不变,控制发射器缓慢下移,测得光点强度几乎不
变,在越过B点的瞬间感光仪测得光强骤然下降。已知圆的半径为R,Q4-5,
2
OB=R,光在真空中传播的速度为c,求:
发射器
感光仪
(1)玻璃砖对该光的折射率:
(2)光线从A点传到感光仪的时间t。
17.(14分)如图所示,xOy平面直角坐标系中第一象限存在垂直于纸面向外的匀强磁场
(未画出),第二象限存在沿x轴正方向的匀强电场,其电场强度B,=2m
(v为已知量,
下同)。第四象限交替分布着沿-y方向的匀强电场和垂直xOy平面向里的匀强磁场,电
场、磁场的宽度均为1,边界与y轴垂直,电场强度均为E=
,磁感应强度大小均为
gL
B=C,一质量为m、电量为g的粒子从点M(-L,0)以平行于y轴的初速度。(大小不
知)进入第二象限,恰好从点N(0,2L)进入第一象限,然后又垂直x轴进入第四象限,
多次经过电场和磁场后轨迹恰好与某磁场下边界相切。不计粒子重力,求:
三轮第五次模拟考试物理试题
第7页共8页
y
MO×××B
xX B
↓↓↓↓E
xxX B
↓↓↓↓E
(1)粒子的初速度的大小;
(2)第一象限磁场的磁感应强度B,的大小:
(3)粒子在第四象限中能到达距x轴的最远距离d。
18.(16分)如图所示,四分之一光滑圆弧轨道与水平传送带左端平滑连接,圆弧半径
r=0.2m。传送带长为L=3.6m,以v=4m/s顺时针匀速转动,传送带到光滑水平地面的高度
h=3.2m。一质量为M=2kg的正方形木板在光滑水平地面上以水平初速度。=4ms匀速运
动,速度方向垂直于圆弧轨道与传送带所在的竖直面。现将一质量为=2kg的小物块从圆
弧最上端无初速释放,物块落下后打在木板上表面。已知物块与传送带及木板之间的动摩擦
因数分别为4=,凸=
12
,物块始终未落在地面上,重力加速度大小g=10ms',不计空
气阻力及木板的厚度。
地面
左
右
(1)求物块在传送带上运动的时间;
(2)若物块与木板每次碰撞时间极短(重力的冲量可忽略),每次碰撞前后物块的竖直方
向速度大小减半,方向反向。求:
①物块与木板碰撞过程中两者损失的总机械能:
②物块与木板第1次碰后瞬间,物块的速度大小。
三轮第五次模拟考试物理试题
第8页共8页