精品解析:山西太原市山西大学附属中学校2026-2027学年高三上学期8月开学物理试题
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-开学 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山西省 |
| 地区(市) | 太原市 |
| 地区(区县) | 小店区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.17 MB |
| 发布时间 | 2026-08-09 |
| 更新时间 | 2026-08-09 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-09 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59139651.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
山西大学附中
2026~2027学年第一学期高三8月模块诊断
物理试题
考试时长:75分钟 满分:100分 考查内容:光、热、原子、磁场、直线运动
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 我国研制的“玉兔二号”月球车采用核电池提供能量,能够耐受月球表面的真空、强辐射、至等极端环境。核电池中钚的反应方程为,下列说法正确的是( )
A. 方程中的X为质子
B. 该反应属于重核裂变
C. 反应生成的两个新核的质量之和等于的质量
D. 在到的环境中,的半衰期不会改变
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据核反应过程电荷数、质量数守恒,X的电荷数
质量数
可知X为(α粒子),不是质子,故A错误;
B.该反应是钚核释放α粒子的α衰变过程,重核裂变是重核分裂为多个中等质量核的过程,二者反应类型不同,故B错误;
C.核反应释放能量,存在质量亏损,因此反应生成的两个新核的总质量小于的质量,故C错误;
D.半衰期由原子核内部结构决定,与外界温度、压强等外部条件无关,因此题目所述温度范围内的半衰期不会改变,故D正确。
故选D。
2. 下列说法正确的是( )
A. 图甲是一束单色光进入平行玻璃砖,随入射角()的增大,将在面发生全反射
B. 图乙光导纤维利用光的全反射现象传递信息时外套的折射率比内芯的大
C. 图丙检验工件平整度的操作中,通过干涉条纹可推断出P为凸处、Q为凹处
D. 图丁中,当M固定不动,将N从图示位置开始顺时针绕水平轴在竖直面内缓慢转动的过程中,光屏P上的光亮度逐渐减小
【答案】D
【解析】
【详解】A.单色光从空气进入平行玻璃砖,上表面折射角满足
到达下表面时,光从玻璃射向空气,入射角等于,由于上表面折射时,当时,即下表面入射角始终小于临界角。
因此,无论如何增大,都不会在面发生全反射,故A错误;
B.光导纤维利用全反射传输信息,要求光从内芯射向外套时发生全反射,因此内芯的折射率必须大于外套的折射率故B错误;
C.劈尖等厚干涉中,条纹弯曲方向反映了空气膜厚度的变化。当干涉条纹向尖劈棱边方向弯曲时,说明该处空气膜厚度增大,工件表面有凹陷;反之,条纹背离棱边弯曲,说明工件表面有凸起。因此P为凹处、Q为凸处,故C错误;
D.M、N为两片偏振片。当M固定,N顺时针缓慢转动时,两偏振片透振方向的夹角从逐渐增大到
透射光强,随增大而逐渐减小,直至完全消光。因此光屏上的亮度逐渐减小,故D正确。
故选D。
3. 一列简谐横波沿轴传播,如图甲所示是处质点的振动图像,如图乙所示是该波时的波形图。下列说法正确的是( )
A. 该波的波长为
B. 该波的波速大小为
C. 该波沿轴正方向传播
D. 在内,处质点沿轴正方向运动
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图乙可知该波的波长为,故A错误;
B.由图甲可知周期为,则该波的波速大小为,故B错误;
C.由图甲可知时,处质点向下振动,由图乙结合同侧法可知,该波沿轴正方向传播,故C正确;
D.质点只在平衡位置附近振动,不沿x轴方向运动,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,半径为的半圆形玻璃砖截面上,有一束波长为,频率为的单色光斜射到圆弧面上的点,入射光线与竖直方向的夹角为,,光速为,下列说法正确的是( )
A. 光在玻璃砖中的频率为
B. 光在玻璃砖中的波长为
C. 光在玻璃砖中的传播时间
D. 仅改变入射角大小,则从下表面射出的光线始终与入射光线平行
【答案】D
【解析】
【详解】A.光从空气进入玻璃中频率不变,即在玻璃砖中的频率仍为,A错误;
B.光在玻璃中的折射角为,可知
玻璃的折射率
根据
可得光在玻璃砖中的波长为,B错误;
C.光在玻璃砖中的传播速度为
传播时间,C错误;
D.仅改变入射角大小,因光线在A点的折射角总等于在B点的入射角,则光线在A点的入射角总等于在B点的折射角,即从下表面射出的光线始终与入射光线平行,D正确。
故选D。
5. 如图所示,边长为l的等边三角形ABC处于竖直平面内,B、C顶点分别固定着等量异种点电荷+q和-q。光滑绝缘细杆OP过三角形顶点A平行于BC边竖直放置,杆上套有一带正电小环。现将小环从与B点等高的O点由静止释放,小环经过A点时速度大小为v,O、P关于A点对称、OA长度等于AP长度,则(重力加速度为g)( )
A. 经过A点时,小环加速度的值为g
B. 经过O、P两点时,小环的加速度相同
C. 经过O、P两点时,小环的速度相等
D. 经过P点时,小环速度的大小为2v
【答案】B
【解析】
【详解】A.由等量异种点电荷的电场分布可知,其连线的垂直平分线上A点的场强方向竖直向下,因此带正电的小环在该点受到竖直向下的重力和电场力,因此小环加速度的值大于g,故A错误;
B.O、P两点是关于A点的对称点,两点的场强大小相等,电场力竖直向下的分量相等,所以经O、P两点时,小环的加速度相同,故B正确;
C.因小环从上向下运动时,电场力一直做正功,重力也做正功,则动能增加,所以经O、P两点时,小环的速度不相等,故C错误;
D.小环从O点由静止释放到A点和再由A点到P点两个过程中,电场力做功相等,重力做的功也相等,由动能定理有小环从O点由静止释放到A点有
小环从O点由静止释放到P点有
解得经过P点时,小环速度的大小,故D错误。
故选B。
6. A、B两个物体由静止开始做同向直线运动,A物体的v-t和B物体的a-t图像如图所示,则( )
A. 0~4s内A物体运动的位移较大
B. 0~4s内B物体运动的位移为0
C. 0~2s内A物体位移大于B物体位移
D. t=2s时A、B两个物体速度相同
【答案】D
【解析】
【详解】AB.根据v-t图像中图线与时间轴所围面积表示位移,0~4s内A物体的位移为0,B物体在0~1s内做匀加速直线运动,1~2s内做匀减速直线运动,2s末速度减为0,之后重复该过程,一直向正方向运动。根据对称性可知,0~4s内B物体的位移为,故AB错误;
C.0~2s内A物体的位移为
0~2s内B物体的位移为
两物体位移相等,故C错误;
D.由v-t图像可知,2s时A物体的速度为0。根据a−t图像中图线与时间轴所围面积表示速度的变化量,0~2s内B物体速度变化量为
因为B物体由静止开始运动,所以2s时B物体的速度也为0,即两物体速度相同,故D正确。
故选D。
7. 一定质量的理想气体经历过程,与横轴平行,与纵轴平行。气体在、状态下的温度相同,过程中气体向外界放出的热量为。下列说法正确的是( )
A. 、状态下,气体单位时间内对器壁单位面积的冲量相等
B. 过程中,气体内能的变化量的绝对值大于
C. 过程中,气体从外界吸收的热量为
D. 过程中,气体对外界做功的大小等于面积的大小
【答案】D
【解析】
【详解】A.由图可知、、,已知,根据理想气体状态方程可知
代入得
单位时间内气体对器壁单位面积的冲量大小等于气体压强大小,又,,压强不相等,因此冲量不相等,故A错误;
B.是等压压缩过程,体积减小,外界对气体做功;
温度降低,气体内能减小,
根据热力学第一定律(为气体放出的热量)
整理得,即内能变化量的绝对值小于,故B错误;
C.是等容过程,做功
因为,理想气体内能仅和温度有关,故
因此内能变化
由热力学第一定律得吸收热量,故C错误;
D.在图中,循环过程气体做功的大小等于循环曲线包围的面积,本题循环
包围的面积就是的面积,因此气体对外做功的大小等于的面积,故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。在每小题给出的四个选项中,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. 一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极的金属上,只能测得3条电流随电压变化的图像如图乙所示,已知氢原子的能级图如图丙所示,则下列推断正确的是( )
A. 图乙中的a光是氢原子由第4能级向第1能级跃迁发出的
B. 动能为的电子不能使处于第4能级的氢原子电离
C. 图乙中的b光光子能量为
D. 氢原子从能级跃迁到能级发出的光照射该金属,光电子的最大初动能为,则该金属的逸出功为
【答案】AD
【解析】
【详解】A.只能测得3条电流随电压变化的图像如图乙所示,即氢原子由第4能级向第1能级跃迁、由第3能级向第1能级跃迁、由第2能级向第1能级跃迁发出的光。
图乙中的a光的遏止电压最大,根据
可得a光的频率最大,是氢原子由第4能级向第1能级跃迁发出的,故A正确;
B.第4能级的氢原子电离至少需要能量,电子碰撞可转移部分能量,可知动能为的电子能使处于第4能级的氢原子电离,故B错误;
C.图乙中的b光是氢原子由第3能级向第1能级跃迁发出的,可得b光光子能量为,故C错误;
D.氢原子从能级跃迁到能级发出的光的能量为
由光电效应方程得
可得,故D正确。
故选AD。
9. 如图,一辆无人物流车(视为质点)启动后,沿直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知A、B两点间的距离是B、C两点间的距离的2倍,物流车在AB段、BC段的平均速度分别为5m/s和10m/s,下列说法正确的是( )
A. 物流车经过AB段的时间是经过BC段时间的4倍
B. 物流车经过AC段的平均速度为7.5m/s
C. 物流车经过C点时的速度比经过B点时的速度大10m/s
D. 物流车经过C点时的速度为11m/s
【答案】AD
【解析】
【详解】AB.设BC段的距离为x,则,
解得,
且,A项正确,B项错误;
C.根据匀变速直线运动速度与时间的关系
即
所以C点时的速度比经过B点时的速度大,C项错误;
D.BC段中间时刻的速度大小
解得,D项正确。
故选AD。
10. 如图所示,间距为的平行轨道和固定在绝缘的水平桌面上,和为等长的绝缘倾斜直轨道,、连线水平,离水平桌面高为。和为电阻不计、足够长的水平金属直导轨,倾斜直轨道和水平导轨平滑连接,端并联有个阻值均为的定值电阻。整个轨道处于方向竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中。一根长为、质量为、电阻为的光滑金属棒从端由静止释放,最终速度减为0。忽略回路电流对原磁场的影响,重力加速度为,则整个过程中( )
A. 通过每个定值电阻的电荷量为
B. 金属棒在水平导轨上运动的距离为
C. 金属棒中产生的热量为
D. 每个定值电阻产生的热量为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.设金属棒进入水平导轨时的速度大小为,根据机械能守恒有
解得
金属棒从进入水平导轨到速度减为零,根据动量定理,有
即
联立解得
由个阻值均为的定值电阻并联可知,通过每个定值电阻的电荷量为,故A错误;
B.设金属棒在水平导轨上运动的距离为,有,
根据并联电路电阻规律,回路总电阻为
联立解得,故B正确;
CD.对全过程分析,由能量守恒可得
串联电路热量与电阻成正比,因此金属棒产生的热量
每个定值电阻产生的热量为,故C错误,D正确。
故选BD。
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 劳埃德镜干涉是利用平面镜实现的类双缝干涉实验:单色光源发出的光,一部分直接射向光屏,另一部分经平面镜反射后射向光屏,两束光满足相干条件,在光屏上形成干涉条纹。
(1)图甲为实验装置示意图,用螺旋测微器测量干涉条纹位置。已知光屏上第1条亮条纹读数为,第7条亮条纹的螺旋测微器示数如图乙所示,请读数并计算单色光波长。
①图乙中第7条亮条纹的读数________;
②已知光源到平面镜的垂直距离,到光屏的垂直距离为,推导该单色光的波长________(保留两位有效数字)。
(2)将平面镜向下平移一小段距离,干涉条纹的间距将________(选填“变大”“变小”或“不变”)。
【答案】(1) ①. 5.203##5.202##5.204 ②.
(2)变小
【解析】
【11题详解】
[1]螺旋测微器测量最小分度为0.01mm,图乙中第7条亮条纹的读数
[2]已知光源到平面镜的垂直距离,到光屏的垂直距离为,条纹间距
根据题意光源和像的距离等效成双缝间距,为,可得
解得该单色光的波长。
【12题详解】
将平面镜向下平移一小段距离,相当于增大双缝间距,故干涉条纹的间距将变小。
12. 某探究小组测量如图甲所示的长方体金属块的电阻率。已知金属块的长度为,宽度为,实验室可选用的器材如下:
A.电源(电动势为9V,内阻约为2Ω);
B.电流表A1(量程为0∼15mA,内阻为10Ω);
C.电流表A2(量程为0∼100mA,内阻为2Ω);
D.滑动变阻器(最大阻值为50Ω);
E.滑动变阻器(最大阻值为4kΩ);
F.定值电阻R(阻值为990Ω);
G.开关S,导线若干。
(1)用螺旋测微器测量该金属块的厚度。
(2)先用多用电表欧姆挡的“×10”倍率粗略测定金属块的阻值,表盘中指针位置如图乙所示,则阻值为______Ω。
(3)为精确测量该金属块的电阻,小组设计了如图丙所示的实验原理图,其中1应选用电流表______,2应选用电流表______,滑动变阻器应选用______。(均填器材前字母)
(4)当开关闭合后,将滑动变阻器的滑片调至合适位置,记录电流表1的示数、电流表2的示数,则该金属块的电阻率__________(用题目给定的物理量符号表示)。
【答案】 ①. 100 ②. B ③. C ④. D ⑤.
【解析】
【详解】[1]欧姆挡倍率为×10,指针示数为10,因此阻值为
[2]电路中与电流表1串联,等效为电压表,因此电流表1选量程较小、内阻已知的,即选B;
[3]电流表2测干路总电流,最大总电流约为,因此选量程合适的,即选C;
[4]本电路滑动变阻器为分压式接法,分压式选小阻值滑动变阻器调节更方便,因此选D;
[5]金属块两端电压
通过金属块的电流
对金属块由欧姆定律
由电阻定律
联立解得该金属块的电阻率为
四、解答题:本题共3小题,共38分。
13. 如图所示的U形玻璃管竖直固定,左端封闭,右端开口。现用两段水银柱将两段气柱A、B封闭在玻璃管中,稳定时,气柱A的长度为L=10cm,下方水银柱的左侧比右侧高,气柱上方的水银柱长度为。已知U形管的导热性能良好,外界环境温度恒定,外界环境大气压强恒为。现取走气柱B上方的部分水银,稳定后下方水银柱左右两侧恰好相平,求:
(1)初始时气柱A的压强;
(2)取走的水银柱长度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
开始气柱A的压强为
解得
【小问2详解】
假设取走的水银柱长度为,此时气柱A的压强为
初始时A的体积为
末状态A的体积为
由于该过程的温度不变,则由玻意耳定律得
解得
14. 在某中学举行的春季田径运动会八百米比赛中,甲同学很想得冠军,他一直冲在最前面,由于开始体力消耗太大,最后在直道上距终点L=55m处时便只能保持v1=5m/s的速度前进而不能加速冲刺。此时在甲后面的乙同学在直道上距甲s=5m,速度为v2=4m/s,他立即发力并保持以a=0.4m/s2的加速度冲刺。
(1)通过计算判断谁能得到冠军?
(2)求甲和乙中任一个跑到终点前,他们之间的最大距离。
【答案】(1)乙获得冠军
(2)
【解析】
【小问1详解】
设甲跑完最后55m的时间为,则
设乙冲刺到达终点的时间为则
代入数据解得
因,所以乙先到达终点,甲不能获得冠军。
【小问2详解】
在乙加速追甲,共速之前他们的距离增大,达到共速时距离最大,设共速时间为,则
此时的最大距离为
解得
乙追上甲后距离又增大,当乙到达终点时距离为
因为
由此可知乙到达终点前他们间的最大距离为。
15. 如图所示,在x轴上方存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度大小为E。在坐标原点O有一粒子源,能在xOy平面内向第一象限沿各个方向均匀发出速率为v0的带正电粒子(不计重力)。已知粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子间的相互作用力。求:
(1)粒子通过y轴位置坐标的最大值ym;
(2)沿+y方向从O点射出的粒子从射出到第二次穿过x轴经过的时间t;
(3)若匀强电场的电场强度大小,求:经过很长时间后能始终在y轴左侧运动的粒子数目占粒子源所发出的粒子总数的比值k。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
如图所示,粒子通过轴位置坐标的最大值为直径,根据洛伦兹力提供向心力有
解得
可得粒子通过轴位置坐标的最大值
【小问2详解】
粒子在磁场中运动的周期为
可得向从点射出的粒子在磁场中运动的时间为
进入电场后先减速到零后返回,可得时间为
根据牛顿第二定律有
可得粒子从射出到第二次穿过轴,经过的时间
【小问3详解】
如图所示,设粒子入射磁场的方向与轴正方向夹角为,最终能运动到轴左侧,说明在磁场中运动的水平位移大于在电场中运动的水平位移,临界情况是粒子进入电场后刚好从原点返回磁场。出磁场落点的横坐标
之后粒子做类抛体运动,水平方向有
竖直方向有
根据牛顿第二定律有
其中
解得加速度为
联立可得,即
可得入射方向与x正方向的角度在时,最终能运动到y轴左侧,得最终能运动到y轴左侧的粒子数目占粒子源所发出的粒子总数的比值
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山西大学附中
2026~2027学年第一学期高三8月模块诊断
物理试题
考试时长:75分钟 满分:100分 考查内容:光、热、原子、磁场、直线运动
一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 我国研制的“玉兔二号”月球车采用核电池提供能量,能够耐受月球表面的真空、强辐射、至等极端环境。核电池中钚的反应方程为,下列说法正确的是( )
A. 方程中的X为质子
B. 该反应属于重核裂变
C. 反应生成的两个新核的质量之和等于的质量
D. 在到的环境中,的半衰期不会改变
2. 下列说法正确的是( )
A. 图甲是一束单色光进入平行玻璃砖,随入射角()的增大,将在面发生全反射
B. 图乙光导纤维利用光的全反射现象传递信息时外套的折射率比内芯的大
C. 图丙检验工件平整度的操作中,通过干涉条纹可推断出P为凸处、Q为凹处
D. 图丁中,当M固定不动,将N从图示位置开始顺时针绕水平轴在竖直面内缓慢转动的过程中,光屏P上的光亮度逐渐减小
3. 一列简谐横波沿轴传播,如图甲所示是处质点的振动图像,如图乙所示是该波时的波形图。下列说法正确的是( )
A. 该波的波长为
B. 该波的波速大小为
C. 该波沿轴正方向传播
D. 在内,处质点沿轴正方向运动
4. 如图所示,半径为的半圆形玻璃砖截面上,有一束波长为,频率为的单色光斜射到圆弧面上的点,入射光线与竖直方向的夹角为,,光速为,下列说法正确的是( )
A. 光在玻璃砖中的频率为
B. 光在玻璃砖中的波长为
C. 光在玻璃砖中的传播时间
D. 仅改变入射角大小,则从下表面射出的光线始终与入射光线平行
5. 如图所示,边长为l的等边三角形ABC处于竖直平面内,B、C顶点分别固定着等量异种点电荷+q和-q。光滑绝缘细杆OP过三角形顶点A平行于BC边竖直放置,杆上套有一带正电小环。现将小环从与B点等高的O点由静止释放,小环经过A点时速度大小为v,O、P关于A点对称、OA长度等于AP长度,则(重力加速度为g)( )
A. 经过A点时,小环加速度的值为g
B. 经过O、P两点时,小环的加速度相同
C. 经过O、P两点时,小环的速度相等
D. 经过P点时,小环速度的大小为2v
6. A、B两个物体由静止开始做同向直线运动,A物体的v-t和B物体的a-t图像如图所示,则( )
A. 0~4s内A物体运动的位移较大
B. 0~4s内B物体运动的位移为0
C. 0~2s内A物体位移大于B物体位移
D. t=2s时A、B两个物体速度相同
7. 一定质量的理想气体经历过程,与横轴平行,与纵轴平行。气体在、状态下的温度相同,过程中气体向外界放出的热量为。下列说法正确的是( )
A. 、状态下,气体单位时间内对器壁单位面积的冲量相等
B. 过程中,气体内能的变化量的绝对值大于
C. 过程中,气体从外界吸收的热量为
D. 过程中,气体对外界做功的大小等于面积的大小
二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,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. 一群处于第4能级的氢原子,向低能级跃迁过程中能发出6种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极的金属上,只能测得3条电流随电压变化的图像如图乙所示,已知氢原子的能级图如图丙所示,则下列推断正确的是( )
A. 图乙中的a光是氢原子由第4能级向第1能级跃迁发出的
B. 动能为的电子不能使处于第4能级的氢原子电离
C. 图乙中的b光光子能量为
D. 氢原子从能级跃迁到能级发出的光照射该金属,光电子的最大初动能为,则该金属的逸出功为
9. 如图,一辆无人物流车(视为质点)启动后,沿直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知A、B两点间的距离是B、C两点间的距离的2倍,物流车在AB段、BC段的平均速度分别为5m/s和10m/s,下列说法正确的是( )
A. 物流车经过AB段的时间是经过BC段时间的4倍
B. 物流车经过AC段的平均速度为7.5m/s
C. 物流车经过C点时的速度比经过B点时的速度大10m/s
D. 物流车经过C点时的速度为11m/s
10. 如图所示,间距为的平行轨道和固定在绝缘的水平桌面上,和为等长的绝缘倾斜直轨道,、连线水平,离水平桌面高为。和为电阻不计、足够长的水平金属直导轨,倾斜直轨道和水平导轨平滑连接,端并联有个阻值均为的定值电阻。整个轨道处于方向竖直向下、磁感应强度大小为的匀强磁场中。一根长为、质量为、电阻为的光滑金属棒从端由静止释放,最终速度减为0。忽略回路电流对原磁场的影响,重力加速度为,则整个过程中( )
A. 通过每个定值电阻的电荷量为
B. 金属棒在水平导轨上运动的距离为
C. 金属棒中产生的热量为
D. 每个定值电阻产生的热量为
三、实验题:本题共2小题,共16分。
11. 劳埃德镜干涉是利用平面镜实现的类双缝干涉实验:单色光源发出的光,一部分直接射向光屏,另一部分经平面镜反射后射向光屏,两束光满足相干条件,在光屏上形成干涉条纹。
(1)图甲为实验装置示意图,用螺旋测微器测量干涉条纹位置。已知光屏上第1条亮条纹读数为,第7条亮条纹的螺旋测微器示数如图乙所示,请读数并计算单色光波长。
①图乙中第7条亮条纹的读数________;
②已知光源到平面镜的垂直距离,到光屏的垂直距离为,推导该单色光的波长________(保留两位有效数字)。
(2)将平面镜向下平移一小段距离,干涉条纹的间距将________(选填“变大”“变小”或“不变”)。
12. 某探究小组测量如图甲所示的长方体金属块的电阻率。已知金属块的长度为,宽度为,实验室可选用的器材如下:
A.电源(电动势为9V,内阻约为2Ω);
B.电流表A1(量程为0∼15mA,内阻为10Ω);
C.电流表A2(量程为0∼100mA,内阻为2Ω);
D.滑动变阻器(最大阻值为50Ω);
E.滑动变阻器(最大阻值为4kΩ);
F.定值电阻R(阻值为990Ω);
G.开关S,导线若干。
(1)用螺旋测微器测量该金属块的厚度。
(2)先用多用电表欧姆挡的“×10”倍率粗略测定金属块的阻值,表盘中指针位置如图乙所示,则阻值为______Ω。
(3)为精确测量该金属块的电阻,小组设计了如图丙所示的实验原理图,其中1应选用电流表______,2应选用电流表______,滑动变阻器应选用______。(均填器材前字母)
(4)当开关闭合后,将滑动变阻器的滑片调至合适位置,记录电流表1的示数、电流表2的示数,则该金属块的电阻率__________(用题目给定的物理量符号表示)。
四、解答题:本题共3小题,共38分。
13. 如图所示的U形玻璃管竖直固定,左端封闭,右端开口。现用两段水银柱将两段气柱A、B封闭在玻璃管中,稳定时,气柱A的长度为L=10cm,下方水银柱的左侧比右侧高,气柱上方的水银柱长度为。已知U形管的导热性能良好,外界环境温度恒定,外界环境大气压强恒为。现取走气柱B上方的部分水银,稳定后下方水银柱左右两侧恰好相平,求:
(1)初始时气柱A的压强;
(2)取走的水银柱长度。
14. 在某中学举行的春季田径运动会八百米比赛中,甲同学很想得冠军,他一直冲在最前面,由于开始体力消耗太大,最后在直道上距终点L=55m处时便只能保持v1=5m/s的速度前进而不能加速冲刺。此时在甲后面的乙同学在直道上距甲s=5m,速度为v2=4m/s,他立即发力并保持以a=0.4m/s2的加速度冲刺。
(1)通过计算判断谁能得到冠军?
(2)求甲和乙中任一个跑到终点前,他们之间的最大距离。
15. 如图所示,在x轴上方存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,在x轴下方有沿+y方向的匀强电场,电场强度大小为E。在坐标原点O有一粒子源,能在xOy平面内向第一象限沿各个方向均匀发出速率为v0的带正电粒子(不计重力)。已知粒子质量为m、电荷量为q,不计粒子间的相互作用力。求:
(1)粒子通过y轴位置坐标的最大值ym;
(2)沿+y方向从O点射出的粒子从射出到第二次穿过x轴经过的时间t;
(3)若匀强电场的电场强度大小,求:经过很长时间后能始终在y轴左侧运动的粒子数目占粒子源所发出的粒子总数的比值k。
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