精品解析:广东省深圳市宝安区深圳市松岗中学2025-2026学年高三上学期1月综合练习物理试卷

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2026-08-09
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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 同步教学-阶段检测
学年 2026-2027
地区(省份) 广东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.96 MB
发布时间 2026-08-09
更新时间 2026-08-09
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-09
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来源 学科网

内容正文:

高三年级上学期综合练习 物理试卷 试卷共8页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 氢原子能级图如图所示,用一群处于能级的氢原子向低能级跃迁辐射出的光子照射某金属,结果辐射出的光子中仅有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,则这两种频率的光子分别照射该金属时逸出光电子的最大初动能之差为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设辐射光子的能量为,则逸出光电子的最大初动能 因此最大初动能之差等于光子能量之差,能使金属发生光电效应的光子是从直接跃迁到和从直接跃迁到辐射出的光子,因此最大初动能之差为 故选A。 2. 某款激光器中激光形成的原理如图所示:一束含紫、蓝、绿光的复色光以一定入射角射入三棱镜,经折射后照射到三点,其中在点垂直射到反射膜的光才能原路返回形成激光并输出,则该激光器输出的激光为(  ) A. 紫光 B. 蓝光 C. 绿光 D. 含紫、蓝光的复色光 【答案】B 【解析】 【详解】三棱镜对紫光的折射率大于蓝光,对蓝光的折射率大于绿光,根据折射定律可得,入射角相同,折射后照射到点的一定是蓝光,该激光器输出的激光为蓝光。 故选B。 3. 如图甲,无人机在地面由静止开始沿直线竖直向上运动,开始一段时间内无人机速度的平方v2随上升高度h的变化情况如图乙所示,不计空气阻力,则这段时间内,下列说法正确的是(  ) A. 无人机的升力在减小 B. 无人机升力增大得越来越慢 C. 无人机在做匀加速运动 D. 无人机的加速度方向向下 【答案】A 【解析】 【详解】由可知,图像的切线斜率反映加速度的大小,因此题图反映无人机向上做加速运动,加速度向上,但加速度越来越小,根据牛顿第二定律可知,升力减小。 故选A。 4. 如图为汽车点火系统的原理图,火花塞产生火花所需的电压非常高,至少10kV。转换器将蓄电池的12V直流电转换为峰值电压为200V的高频交流电,再经变压器升压至峰值电压为10kV的交流电,实现点火。该变压器视为理想变压器,下列说法正确的是(  ) A. 该变压器原、副线圈匝数之比为 B. 副线圈中交流电的频率是原线圈中交流电频率的50倍 C. 仅增加原线圈n1的匝数,也一定能实现点火 D. 仅增加副线圈n2的匝数,也一定能实现点火 【答案】D 【解析】 【详解】ACD.根据原副线圈电压与匝数的关系 原、副线圈匝数之比为 由此可知,仅增加原线圈n1的匝数,U2减小,不能实现点火,仅增加副线圈n2的匝数,U2变大,能实现点火,故AC错误,D正确; B.变压器不改变频率,原、副线圈中交流电的频率相等,故B错误。 故选D。 5. 相同的子弹以相同的水平速度v先后两次击穿同一木块,第一次木块固定,击穿后子弹的速度为v1,子弹与木块摩擦产生的热量为Q1;第二次木块静止放置在光滑水平面上且不固定,击穿后子弹的速度为v2,子弹与木块摩擦产生的热量为Q2。两次击穿木块时,子弹受到的阻力相同,下列说法正确的是(  ) A. v1<v2 B. v1>v2 C. Q1<Q2 D. Q1>Q2 【答案】B 【解析】 【详解】设子弹的质量为m,木块的质量为M,木块固定时,根据能量守恒定律可得 木块不固定时,有 由于两次子弹与木块相对位移相等,阻力相同,因此产生的热量相等,即 所以 故选B。 6. 图甲为艺术体操中的带操表演,运动员手持短棒抖动丝带(重力不计)的一端,使振动沿丝带水平传播。沿振动传播方向建立轴,如图乙所示,设点为振动的起点且由平衡位置开始做简谐运动,点振动的频率为点是轴上的一个质点,点间的距离为,振动传播到点时,点刚好在平衡位置且向上振动,此时点间有2个波峰,下列说法正确的是(  ) A. 若点起振方向向上,则波长为 B. 若点起振方向向下,则波长为 C. 若点起振方向向上,则波速为 D. 若点起振方向向下,则波速为 【答案】C 【解析】 【详解】AC.若点起振方向向上,则,则,求得波速 故A错误,C正确; BD.若点起振方向向下,则,则,求得波速 故B、D错误 故选C。 7. 撞钟祈福是除夕夜重要的年俗活动之一。如图,轻质细杆两端的钟锤A、B通过不可伸长的轻绳悬于O点,两绳长均为L、夹角为30°,钟锤A、B的质量均为m。现拉起钟锤A、B,使钟锤A与O点的连线与竖直方向夹角为30°,由静止释放两锤。当钟锤B运动到最低点时,钟锤A恰好和钟相撞。钟锤A、B均视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(  ) A. 钟锤A运动到最低点时,钟锤A的瞬时速度大小为 B. 钟锤A运动到最低点时,钟锤B重力的瞬时功率为 C. 钟锤B运动到最低点时(撞之前),钟锤A的瞬时速度大小为 D. 钟锤B运动到最低点时(撞之前),钟锤B的瞬时角速度大小为 【答案】D 【解析】 【详解】AB.钟锤A、B都以O为圆心做圆周运动,所以 从初位置到钟锤A运动到最低点,系统机械能守恒,则 解得 此时钟锤B重力瞬时功率为,故AB错误; CD.从初位置到钟锤B运动到最低点时(撞之前),系统机械能守恒,则 解得 所以钟锤B的瞬时角速度大小为,故C错误,D正确。 故选D。 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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. 双板式静电除尘器工作原理图如图所示,图中虚线为电场线,粉尘颗粒带上负电后被吸附到收尘极板或上,两个带电荷量相同的带负电的粉尘均从点出发,最终分别被极板吸附,轨迹如图中实线所示,不计粉尘的重力及空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 粉尘运动过程中速度变化越来越快 B. 粉尘的初速度可能为零 C. 粉尘运动过程中电势能先增大后减小 D. 粉尘、分别到达极板、上时的电势能相等 【答案】CD 【解析】 【详解】A.粉尘运动过程中电场强度越来越小,加速度越来越小,速度变化越来越慢,故A错误; B.粉尘先做减速运动后做加速运动,因此初速度不可能为零,故B错误; C.粉尘运动过程中电场力先做负功,后做正功,因此电势能先增大后减小,故C正确; D.两极板的电势相等,两粉尘的带电荷量相同,因此到达两极板上时的电势能相等,故D正确。 故选CD。 9. 若太空中有一颗星球的密度与地球的密度相同,这颗星球的半径为R1,表面重力加速度为g1,第一宇宙速度为v1。已知地球的半径为R2,表面重力加速度为g2,第一宇宙速度为v2,两星体均视为匀质球体且均不考虑星体的自转。下列关系式正确的是(  ) A. B. C. D. 【答案】BC 【解析】 【详解】根据万有引力与重力的关系 根据万有引力提供向心力 密度为 联立可得, 故选BC。 10. 某电磁感应缓冲装置的原理如图(俯视图)所示,垂直光滑水平面等间距交替分布若干个磁感应强度大小均为的匀强磁场,磁场宽度均为,相邻磁场方向相反。质量为、边长为的正方形单匝金属线框以大小为的初速度沿光滑水平面向右滑进磁场,线框运动过程中边始终与磁场边界平行,边始终与磁场边界垂直,线框从边进入磁场起能滑行的最大距离为。下列说法正确的是(  ) A. 线框边刚进磁场II时的加速度是边刚进磁场I时的4倍 B. 线框边刚进磁场II时,线框的速度大小为 C. 线框从磁场进入磁场过程中,通过线框截面的电荷量为 D. 若仅撤去所有垂直平面向上的磁场,则线框从边进入磁场起能滑行的最大距离为 【答案】BC 【解析】 【详解】A.设线框的电阻为,边刚进磁场时,切割磁感线,感应电动势 安培力 则线框的加速度 设线框边刚进磁场II时线框的速度大小为,边刚进磁场II时,两边切割磁感线,总感应电动势 安培力 加速度 由于安培力方向与运动方向相反,线框做减速运动,则,故A错误; BC.线框总滑行距离为,最终速度为0,整个过程分为2个位移为的阶段。 阶段1,线框向右进入磁场I,位移,仅边切割磁感线,磁通量变化量 阶段2,线框向右从磁场I进入反向的磁场II,位移,、边同时切割磁感线,总感应电动势为两边之和,磁通量变化量 对全过程用动量定理有 设线框总电阻为,有​、​ 代入可得、、 对阶段1用动量定理 代入 解得,故BC正确; D.若撤去所有垂直平面向上的磁场,线框运动过程中只有单条边切割磁感线,设线框能滑行的最大距离为,动生电动势为 由全过程动量定理得 将 代入解得 故D错误。 故选BC。 三、非选择题(本题共5小题,共54分) 11. 某实验小组用如图甲所示装置测当地的重力加速度,光电门(距底座有一定的高度)可测量小铁球通过光电门时挡光时间,位移传感器可测量电磁铁到底座的距离,请回答下列问题: (1)用游标卡尺测小铁球的直径,示数如图乙所示,则小铁球直径_____mm。 (2)小铁球被吸在电磁铁上,现给电磁铁断电,小铁球自由下落,若小铁球通过光电门的挡光时间为,则小铁球通过光电门时的速度大小_____(用和表示),保持光电门的位置不变,多次改变电磁铁的位置(电磁铁和光电门间的距离远大于小铁球的直径),重复实验,与光电门和位移传感器连接的计算机将测得每次实验小球的挡光时间及底座到电磁铁的距离,拟合成图像,则得到的图像应该是_____(选填“A”“B”或“C”)。 (3)若图像的斜率为,则当地的重力加速度_____(用、表示)。 【答案】(1)10.75 (2) ①. ②. A (3) 【解析】 【小问1详解】 小铁球直径 【小问2详解】 [1]根据极短时间的平均速度等于瞬时速度,小球通过光电门的速度为 [2]设小铁球从静止开始下落到光电门,下落的高度为,由于,且每次与差值恒定,设为,则根据机械能守恒 即 得到 故选A。 【小问3详解】 由(2)及题意知, 因此当地的重力加速度 12. 气敏电阻在安全环保领域有着广泛的应用。某实验小组要研究某款气敏电阻阻值Rq(约有几千欧)随酒精气体浓度η变化的规律,设计了如图甲所示的电路。实验室提供的器材有:电源(电动势3V,内阻不计)、电压表V(量程0~3V)、电流表A1(量程0~0.6A,内阻r1=0.5Ω)、电流表A2(量程为0~5mA,内阻r2=50Ω)、滑动变阻器R1(0~10Ω)、滑动变阻器R2(0~200Ω),请回答下列问题: (1)实验电路中,电流表应选_____(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器选_____(选填“R1”或“R2”)。 (2)按图甲连接好电路,在容器中充入一定浓度的酒精气体,闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最_____(选填“左”或“右”)端,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表和电压表的指针偏转均较大,若电压表的示数为U1、电流表的示数为I1,则测得这时气敏电阻的阻值Rq=_____(用题中物理量的符号表示)。 (3)多次改变容器中酒精气体浓度重复实验。求出每次实验测得的气敏电阻的阻值Rq,记录每次充入容器气体的浓度η,作Rq-η图像,如图乙所示,由图像可知,该气敏电阻的阻值随酒精气体浓度的增大而_____(选填“增大”或“减小”),且变化得越来越_____(选填“快”或“慢”)。 (4)将该气敏电阻与蜂鸣器(两端电压略有增大就会鸣叫)组成酒精浓度检测电路,若要使酒精浓度略有增大蜂鸣器就会鸣叫,则比较合适的测量电路是_____(选填“A”或“B”)。 A. B. 【答案】(1) ①. A2 ②. R1 (2) ①. 左 ②. (3) ①. 增大 ②. 慢 (4)B 【解析】 【小问1详解】 [1]由于气敏电阻的阻值有几千欧,因此电路中的电流通常只有几毫安,电流表选A2; [2]由于滑动变阻器采用分压式接法,所以应选阻值较小的R1。 【小问2详解】 [1]分压电路闭合开关前,使滑动变阻器的滑片移到最左端,使其输出电压为零,保护测量电路; [2]根据欧姆定律可得 所以 【小问3详解】 [1][2]由图像可知,气敏电阻的阻值随酒精气体浓度的增大而增大,由于图线斜率不断减小,即阻值随酒精气体浓度的增大变化得越来越慢。 【小问4详解】 图A中Rq增大,电路中总电流减小,蜂鸣器两端的电压减小,不会鸣叫,图B中Rq增大,电路中总电流减小,R0两端电压减小,蜂鸣器两端电压增大,蜂鸣器会鸣叫。 故选B。 13. 如图,高压氧舱是进行高压氧疗的设备,某容积一定的医用高压氧舱内封闭一定质量的理想气体,开始时舱内气体温度为,气体压强为,现将温度升高到,,求: (1)温度升高到后,舱内气体的压强; (2)温度升高到后,保持舱内气体温度不变,为了将舱内压强增大到,需要向舱内充入一定质量的同种气体,则充入气体的质量与原来舱内气体质量之比为多少? 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 初始时,,,升温后,,舱内气体压强为,根据查理定律, 解得 【小问2详解】 设高压氧舱的体积为,为了将舱内压强增大到,需要充入压强为、温度为的气体体积为,根据玻意耳定律 解得 则充入气体的质量与原来舱内气体质量之比 14. 某物流传输装置的示意图如图所示,倾角为的倾斜传送带以的速度沿顺时针方向匀速转动,传送带底端和顶端间的距离为,将一个质量为的包裹(视为质点)轻放在传送带的底端,包裹从传送带顶端抛出,落到静止在光滑水平面上的平板车上,包裹落到平板车上一瞬间,竖直方向的分速度立即减小为零,水平方向的分速度不变,包裹最终不滑离平板车。已知平板车质量为,包裹与平板车间的动摩擦因数为0.5,包裹与传送带间的动摩擦因数为0.8,重力加速度大小为,不计空气阻力,,求: (1)包裹在传送带上运动的时间; (2)包裹从传送带底端运送到传送带顶端的过程中,传送带电机额外多消耗的电能; (3)平板车的长度至少为多少? 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 包裹先做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律 解得 匀加速运动的时间 匀加速运动的距离 解得 由于 故包裹和传送带共速后做匀速运动 匀速运动的时间 解得 运动的总时间 【小问2详解】 包裹匀加速运动过程,包裹与传送带间的相对位移 根据能量守恒,因运输包裹,电机额外多消耗的电能 联立解得 【小问3详解】 包裹落到平板车上时,水平方向速度与物块在传送带顶端时的水平分速度相等,即 设包裹与平板车最终的共同速度为,根据动量守恒有 根据能量守恒有 联立解得 15. 在科学研究中,经常用电场和磁场来精准控制带电粒子的运动轨迹。如图,在平面直角坐标系xOy的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限内半径为R的圆形区域内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场I,磁场的边界圆与x、y坐标轴分别相切于P、Q两点,在第四象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场II,磁场II的磁感应强度大小是磁场I磁感应强度大小的2倍,在P点有一个粒子源,在坐标平面内向与x轴正向夹角为θ(60°≤θ≤120°)的各个方向射出质量为m、电荷量为q的同种带正电粒子,粒子射出初速度大小均为v0,其中沿y轴正向射出的粒子恰好从Q点进入电场,沿与x轴正向成60°角射出的粒子第一次进入磁场II时速度方向与x轴正向的夹角也为60°,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,求: (1)匀强磁场I的磁感应强度B的大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小; (3)在磁场II中放一个平行于x轴的足够长的挡板,要使所有粒子均垂直打在挡板上,则挡板的位置与x轴的距离为多少?沿与x轴正向成120°角射出的粒子打在挡板上的位置与y轴的距离为多少? 【答案】(1) (2) (3), 【解析】 【小问1详解】 由于沿y轴正向射出的粒子恰好从Q点进入电场,因此粒子在磁场I中做圆周运动的半径 根据牛顿第二定律可得 解得 【小问2详解】 设沿与x轴正向成60°角射出的粒子经过y轴时的位置离O点的距离为d1,根据几何关系 设粒子进入磁场II时的速度大小为v1,根据题意可得 根据动能定理 解得 【小问3详解】 设粒子第一次进磁场II时速度为v,速度与x轴正向的夹角为θ,则 设粒子在磁场II中做圆周运动的半径为rʹ,根据牛顿第二定律可得 解得 粒子做圆周运动的圆心离x轴的距离 由此可知,所有粒子第一次在磁场中做圆周运动的圆心离x轴的距离相等,则当圆心均在挡板上时,粒子均垂直打在挡板上,因此挡板离x轴的距离应为,沿与x轴正向成120°角射出的粒子进入电场的位置离O点的距离 设粒子经电场偏转离开电场时的位置离O点的距离为x,则,, 解得 粒子进磁场时沿y轴负方向的分速度 设粒子进磁场II时速度方向与x轴正方向的夹角为α,则, 则粒子打在挡板上的位置离y轴的距离 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三年级上学期综合练习 物理试卷 试卷共8页,15小题,满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1、答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡指定位置上。 2、回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 3、考生必须保持答题卡的整洁。考试结束后,请将答题卡交回。 一、单项选择题(本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求) 1. 氢原子能级图如图所示,用一群处于能级的氢原子向低能级跃迁辐射出的光子照射某金属,结果辐射出的光子中仅有两种频率的光子能使该金属发生光电效应,则这两种频率的光子分别照射该金属时逸出光电子的最大初动能之差为(  ) A. B. C. D. 2. 某款激光器中激光形成的原理如图所示:一束含紫、蓝、绿光的复色光以一定入射角射入三棱镜,经折射后照射到三点,其中在点垂直射到反射膜的光才能原路返回形成激光并输出,则该激光器输出的激光为(  ) A. 紫光 B. 蓝光 C. 绿光 D. 含紫、蓝光的复色光 3. 如图甲,无人机在地面由静止开始沿直线竖直向上运动,开始一段时间内无人机速度的平方v2随上升高度h的变化情况如图乙所示,不计空气阻力,则这段时间内,下列说法正确的是(  ) A. 无人机的升力在减小 B. 无人机升力增大得越来越慢 C. 无人机在做匀加速运动 D. 无人机的加速度方向向下 4. 如图为汽车点火系统的原理图,火花塞产生火花所需的电压非常高,至少10kV。转换器将蓄电池的12V直流电转换为峰值电压为200V的高频交流电,再经变压器升压至峰值电压为10kV的交流电,实现点火。该变压器视为理想变压器,下列说法正确的是(  ) A. 该变压器原、副线圈匝数之比为 B. 副线圈中交流电的频率是原线圈中交流电频率的50倍 C. 仅增加原线圈n1的匝数,也一定能实现点火 D. 仅增加副线圈n2的匝数,也一定能实现点火 5. 相同的子弹以相同的水平速度v先后两次击穿同一木块,第一次木块固定,击穿后子弹的速度为v1,子弹与木块摩擦产生的热量为Q1;第二次木块静止放置在光滑水平面上且不固定,击穿后子弹的速度为v2,子弹与木块摩擦产生的热量为Q2。两次击穿木块时,子弹受到的阻力相同,下列说法正确的是(  ) A. v1<v2 B. v1>v2 C. Q1<Q2 D. Q1>Q2 6. 图甲为艺术体操中的带操表演,运动员手持短棒抖动丝带(重力不计)的一端,使振动沿丝带水平传播。沿振动传播方向建立轴,如图乙所示,设点为振动的起点且由平衡位置开始做简谐运动,点振动的频率为点是轴上的一个质点,点间的距离为,振动传播到点时,点刚好在平衡位置且向上振动,此时点间有2个波峰,下列说法正确的是(  ) A. 若点起振方向向上,则波长为 B. 若点起振方向向下,则波长为 C. 若点起振方向向上,则波速为 D. 若点起振方向向下,则波速为 7. 撞钟祈福是除夕夜重要的年俗活动之一。如图,轻质细杆两端的钟锤A、B通过不可伸长的轻绳悬于O点,两绳长均为L、夹角为30°,钟锤A、B的质量均为m。现拉起钟锤A、B,使钟锤A与O点的连线与竖直方向夹角为30°,由静止释放两锤。当钟锤B运动到最低点时,钟锤A恰好和钟相撞。钟锤A、B均视为质点,不计空气阻力,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(  ) A. 钟锤A运动到最低点时,钟锤A的瞬时速度大小为 B. 钟锤A运动到最低点时,钟锤B重力的瞬时功率为 C. 钟锤B运动到最低点时(撞之前),钟锤A的瞬时速度大小为 D. 钟锤B运动到最低点时(撞之前),钟锤B的瞬时角速度大小为 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题列出的四个选项中,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. 双板式静电除尘器工作原理图如图所示,图中虚线为电场线,粉尘颗粒带上负电后被吸附到收尘极板或上,两个带电荷量相同的带负电的粉尘均从点出发,最终分别被极板吸附,轨迹如图中实线所示,不计粉尘的重力及空气阻力,下列说法正确的是(  ) A. 粉尘运动过程中速度变化越来越快 B. 粉尘的初速度可能为零 C. 粉尘运动过程中电势能先增大后减小 D. 粉尘、分别到达极板、上时的电势能相等 9. 若太空中有一颗星球的密度与地球的密度相同,这颗星球的半径为R1,表面重力加速度为g1,第一宇宙速度为v1。已知地球的半径为R2,表面重力加速度为g2,第一宇宙速度为v2,两星体均视为匀质球体且均不考虑星体的自转。下列关系式正确的是(  ) A. B. C. D. 10. 某电磁感应缓冲装置的原理如图(俯视图)所示,垂直光滑水平面等间距交替分布若干个磁感应强度大小均为的匀强磁场,磁场宽度均为,相邻磁场方向相反。质量为、边长为的正方形单匝金属线框以大小为的初速度沿光滑水平面向右滑进磁场,线框运动过程中边始终与磁场边界平行,边始终与磁场边界垂直,线框从边进入磁场起能滑行的最大距离为。下列说法正确的是(  ) A. 线框边刚进磁场II时的加速度是边刚进磁场I时的4倍 B. 线框边刚进磁场II时,线框的速度大小为 C. 线框从磁场进入磁场过程中,通过线框截面的电荷量为 D. 若仅撤去所有垂直平面向上的磁场,则线框从边进入磁场起能滑行的最大距离为 三、非选择题(本题共5小题,共54分) 11. 某实验小组用如图甲所示装置测当地的重力加速度,光电门(距底座有一定的高度)可测量小铁球通过光电门时挡光时间,位移传感器可测量电磁铁到底座的距离,请回答下列问题: (1)用游标卡尺测小铁球的直径,示数如图乙所示,则小铁球直径_____mm。 (2)小铁球被吸在电磁铁上,现给电磁铁断电,小铁球自由下落,若小铁球通过光电门的挡光时间为,则小铁球通过光电门时的速度大小_____(用和表示),保持光电门的位置不变,多次改变电磁铁的位置(电磁铁和光电门间的距离远大于小铁球的直径),重复实验,与光电门和位移传感器连接的计算机将测得每次实验小球的挡光时间及底座到电磁铁的距离,拟合成图像,则得到的图像应该是_____(选填“A”“B”或“C”)。 (3)若图像的斜率为,则当地的重力加速度_____(用、表示)。 12. 气敏电阻在安全环保领域有着广泛的应用。某实验小组要研究某款气敏电阻阻值Rq(约有几千欧)随酒精气体浓度η变化的规律,设计了如图甲所示的电路。实验室提供的器材有:电源(电动势3V,内阻不计)、电压表V(量程0~3V)、电流表A1(量程0~0.6A,内阻r1=0.5Ω)、电流表A2(量程为0~5mA,内阻r2=50Ω)、滑动变阻器R1(0~10Ω)、滑动变阻器R2(0~200Ω),请回答下列问题: (1)实验电路中,电流表应选_____(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器选_____(选填“R1”或“R2”)。 (2)按图甲连接好电路,在容器中充入一定浓度的酒精气体,闭合开关前,将滑动变阻器的滑片移到最_____(选填“左”或“右”)端,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表和电压表的指针偏转均较大,若电压表的示数为U1、电流表的示数为I1,则测得这时气敏电阻的阻值Rq=_____(用题中物理量的符号表示)。 (3)多次改变容器中酒精气体浓度重复实验。求出每次实验测得的气敏电阻的阻值Rq,记录每次充入容器气体的浓度η,作Rq-η图像,如图乙所示,由图像可知,该气敏电阻的阻值随酒精气体浓度的增大而_____(选填“增大”或“减小”),且变化得越来越_____(选填“快”或“慢”)。 (4)将该气敏电阻与蜂鸣器(两端电压略有增大就会鸣叫)组成酒精浓度检测电路,若要使酒精浓度略有增大蜂鸣器就会鸣叫,则比较合适的测量电路是_____(选填“A”或“B”)。 A. B. 13. 如图,高压氧舱是进行高压氧疗的设备,某容积一定的医用高压氧舱内封闭一定质量的理想气体,开始时舱内气体温度为,气体压强为,现将温度升高到,,求: (1)温度升高到后,舱内气体的压强; (2)温度升高到后,保持舱内气体温度不变,为了将舱内压强增大到,需要向舱内充入一定质量的同种气体,则充入气体的质量与原来舱内气体质量之比为多少? 14. 某物流传输装置的示意图如图所示,倾角为的倾斜传送带以的速度沿顺时针方向匀速转动,传送带底端和顶端间的距离为,将一个质量为的包裹(视为质点)轻放在传送带的底端,包裹从传送带顶端抛出,落到静止在光滑水平面上的平板车上,包裹落到平板车上一瞬间,竖直方向的分速度立即减小为零,水平方向的分速度不变,包裹最终不滑离平板车。已知平板车质量为,包裹与平板车间的动摩擦因数为0.5,包裹与传送带间的动摩擦因数为0.8,重力加速度大小为,不计空气阻力,,求: (1)包裹在传送带上运动的时间; (2)包裹从传送带底端运送到传送带顶端的过程中,传送带电机额外多消耗的电能; (3)平板车的长度至少为多少? 15. 在科学研究中,经常用电场和磁场来精准控制带电粒子的运动轨迹。如图,在平面直角坐标系xOy的第一象限内有沿y轴负方向的匀强电场,在第二象限内半径为R的圆形区域内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场I,磁场的边界圆与x、y坐标轴分别相切于P、Q两点,在第四象限内有垂直于坐标平面向外的匀强磁场II,磁场II的磁感应强度大小是磁场I磁感应强度大小的2倍,在P点有一个粒子源,在坐标平面内向与x轴正向夹角为θ(60°≤θ≤120°)的各个方向射出质量为m、电荷量为q的同种带正电粒子,粒子射出初速度大小均为v0,其中沿y轴正向射出的粒子恰好从Q点进入电场,沿与x轴正向成60°角射出的粒子第一次进入磁场II时速度方向与x轴正向的夹角也为60°,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,求: (1)匀强磁场I的磁感应强度B的大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小; (3)在磁场II中放一个平行于x轴的足够长的挡板,要使所有粒子均垂直打在挡板上,则挡板的位置与x轴的距离为多少?沿与x轴正向成120°角射出的粒子打在挡板上的位置与y轴的距离为多少? 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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