精品解析:山东省淄博市桓台第二中学2024-2025学年高三上学期12月月考物理试题

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2026-08-11
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12.12物理检测 一、单选题 1. 某电吹风简化电路如图所示,其主要部件为电动机M和电热丝,部分技术参数如下表,电吹风在220 V电压下工作。下列说法正确的是(  ) 额定电压 220V 额定功率 热风时:990W 冷风时:110W A. 开关S1、S2都闭合时电吹风吹冷风 B. 吹热风时通过电热丝的电流为4 A C. 吹热风时电热丝的功率为990 W D. 该电吹风中电动机的内电阻为440Ω 【答案】B 【解析】 【详解】A.由电路图可知,开关S1、S2都闭合时电动机M和电热丝同时接入电路,电吹风吹热风,故A错误; BC.开关S1、S2都闭合时电动机M和电热丝同时接入电路,电吹风吹热风,此时电热丝的功率为 电流为 故B正确,C错误; D.只有开关S2闭合时,仅电动机接入电路,若电动机为纯电阻,其电阻为 由于电动机正常工作时为非纯电阻,则电阻不为440Ω,故D错误。 故选B。 2. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1是光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),R2是定值电阻,C是平行板电容器,V1、V2都是理想电压表。闭合开关S后,电容器中的带电小球处于静止状态。在光照强度增大的过程中,下列说法正确的是(  ) A. V1的示数增大,V2的示数减小 B. V1的示数减小,V2的示数增大 C. 带电小球仍处于静止状态 D. 带电小球向上运动 【答案】B 【解析】 【详解】AB.在光照强度增大的过程中,减小,总电阻减小,总电流变大,则路端电压减小,R2得到电压变大,可知减小,增大,电容器两端电压减小,故A错误,B正确; CD.由于电容器两端电压减小,则电容器极板间场强减小,电场力减小,带电小球向下运动,故CD错误。 故选B。 3. 2022年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约的“天宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们(  ) A. 所受地球引力的大小近似为零 B. 所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零 C. 所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等 D. 在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小 【答案】C 【解析】 【详解】ABC.航天员在空间站中所受万有引力完全提供做圆周运动的向心力,飞船对其作用力等于零,故C正确,AB错误; D.根据万有引力公式 可知在地球表面上所受引力的大小大于在飞船所受的万有引力大小,因此地球表面引力大于其随飞船运动所需向心力的大小,故D错误。 故选C。 4. 一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s与时间t的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用FN表示,速度大小用v表示。重力加速度大小为g。以下判断正确的是(  ) A. 0~t1时间内,v增大,FN>mg B. t1~t2时间内,v减小,FN<mg C. t2~t3时间内,v增大,FN <mg D. t2~t3时间内,v减小,FN >mg 【答案】D 【解析】 【详解】A.由于s-t图像的斜率表示速度,可知在0~t1时间内速度增加,即乘客的加速度向下,处于失重状态,则 FN<mg A错误; B.在t1~t2时间内速度不变,即乘客的匀速下降,则 FN=mg B错误; CD.在t2~t3时间内速度减小,即乘客的减速下降,处于超重,则 FN>mg C错误,D正确。 故选D。 5. 如图所示,两根光滑导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为,一质量为m、长为L的导体棒ab垂直于导轨放置,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒ab中通有方向从a到b的恒定电流I时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,则磁感应强度的大小(重力加速度为g)( ) A. 先增大后减小 B. 先减小后增大 C. 可能为 D. 可能为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.根据左手定则,可以判断出初始状态下导体棒受到沿斜面向上的安培力;受力分析可知导体棒受到重力mg、支持力和安培力,三力平衡,从图中可以看出,在磁场方向变化的过程中,安培力方向逐渐逆时针转动,为了保持受力平衡,逐渐变大,由于,其中电流I和导体棒的长度L均不变,故磁感应强度逐渐变大,故AB错误; CD.当磁场方向垂直斜面向上时,根据左手定则可知,安培力方向沿斜面向上,此时安培力最小,最小值 则 当磁场方向水平向左时,安培力方向竖直向上,此时安培力最大,最大值 则 故C正确,D错误。 故选C。 6. 如图所示,M、N为两根垂直纸面的平行长直导线,O为M、N连线中点,一电子沿过O点垂直纸面的直线向外射出,当两导线同时通有如图方向电流时,该电子将(  ) A. 向上偏转 B. 向下偏转 C. 向左偏转 D. 向右偏转 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】根据右手螺旋定则可知,M、N两导线在O点形成的磁场方向都是向上的,故O点处合磁场方向向上,电子沿过O点垂直纸面的直线向外射出时,由左手定则可知,电子受洛伦兹力向右。 故选D。 7. 如图所示为质谱仪的原理图,某同学欲使用该装置测量带电粒子的比荷,粒子从静止开始经过电压为U的加速电场后,进入速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度大小为B1,磁场方向如图,匀强电场的场强为E,带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点既垂直直线MN又垂直于磁场的方向射入偏转磁场。偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上与G距离为d的H点。已知偏转磁场的磁感应强度为B2,带电粒子的重力可忽略不计。以下说法正确的是(  ) A. 该装置可用于测定电子的比荷 B. 速度选择器的a板接电源的负极 C. 所测粒子的比荷 D. 所测粒子的比荷 【答案】C 【解析】 【详解】A.电子带负电,加速电场上板带正电,下板带负电,无法起到加速电子的作用,所以电子无法进入偏转磁场,则无法测定电子的比荷,故A错误; B.由题知带正电粒子能在加速电场中加速,则它在速度选择器中做匀速直线运动,电场力与洛伦兹力等大反向,根据左手定则,可知洛伦兹力水平向左,则电场力水平向右,故a板接电源的正极,故B错误; CD.带电粒子在速度选择器中受力平衡 匀强磁场中匀速圆周运动的半径为 洛伦兹力提供向心力 联立上式得 故C正确,D错误。 故选C。 8. 如图所示,两竖直平行边界PQ、MN间,有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里。一带负电小球从O点以某一速度垂直边界PQ进入该场区,恰好能沿水平方向做直线运动。若只减小小球从O点进入场区时的速度,则小球在场区内运动过程中,下列判断正确的是(  ) A. 小球的动能减小 B. 小球的电势能减小 C. 小球的重力势能减小 D. 小球的机械能减小 【答案】B 【解析】 【详解】小球恰好能沿水平方向做直线运动,说明小球做匀速直线运动。则 可知,当速度减小时,洛伦兹力减小,合力向上。小球将斜向上运动。 A.合力做正功,动能增加,故A错误; BD.电场力做正功,电势能减小,机械能增加。故B正确,D错误; C.高度增加,重力势能增加。故C错误。 故选B。 二、多选题 9. 如图甲所示,电源电动势为16 V、内阻为1 Ω,灯泡L的额定电压为10 V,其伏安特性曲线如图乙所示,滑动变阻器R的最大阻值为19 Ω。则( ) A. 灯泡的额定功率为13.5 W B. 灯泡的阻值随电流的增大而减小 C. 滑动变阻器接入电路的最小阻值为3 Ω D. 当滑动变阻器阻值为15 Ω时,灯泡的电功率约为1.5 W 【答案】CD 【解析】 【详解】A.由乙图可知,灯泡L的额定电压为10 V时,灯泡的电流为,则灯泡的额定功率为 故A错误; B.由乙图可知,灯泡电流与电压的比值逐渐减小,根据欧姆定律可知,灯泡的阻值随电流的增大而增大,故B错误; C.为了保证灯泡的安全,电流的最大电流为,此时滑动变阻器接入电路的阻值最小,设为,根据闭合电路欧姆定律可得 此时灯泡电阻为 联立解得 故C正确; D.当滑动变阻器阻值为15 Ω时,设此时灯泡两端的电压为,电路电流为,根据闭合电路欧姆定律可得 代入数据可得 在灯泡的伏安特性曲线图像上画出将该关系式对应的图像,如图所示 由图像交点可知,此时灯泡的实际功率约为 10. 长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为l,极板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是(  ) A. 使粒子的速度v< B. 使粒子的速度v> C. 使粒子的速度v> D. 使粒子的速度v满足<v< 【答案】AB 【解析】 【详解】若带电粒子刚好打在极板右边缘,有 又因 解得 若粒子刚好打在极板左边缘时,有 解得 欲使粒子不打在极板上,使粒子的速度或者。 故选AB。 11. 质量为M的带有光滑圆弧轨道的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回小车的左端,重力加速度为g,则(  ) A. 小球以后将向左做平抛运动 B. 小球将做自由落体运动 C. 此过程小球对小车做的功为Mv02 D. 小球在圆弧轨道上上升的最大高度为 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.由题可知,小球及小车组成的系统在水平方向动量守恒,当小球返回到小车的左端时,二者类似于弹性碰撞,由于小球与小车的质量相等,二者交换速度,故此时小球的速度为0,小车的速度为,小球在重力的作用下做自由落体运动,故A错误,B正确; C.根据动能定理可知,小球对小车所做的功,故C正确; D.设小球在圆弧轨道上升的最大高度为,此时小球与小车水平方向共速,设速度为,系统水平方向动量守恒,则有 根据能量守恒定律可得 联立解得,故D错误。 故选BC。 12. 如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做完整的圆周运动,管径略大于小球的直径,内侧壁半径为R,小球半径为r,下列说法正确的是(  ) A. 小球通过最高点时的最小速度为 B. 小球通过最低点时的最小速度为 C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 【答案】BC 【解析】 【详解】A.在最高点,因为圆管的外侧壁和内侧壁都可以对小球产生弹力作用,当小球的速度等于零时,内壁对小球产生支持力与小球的重力平衡,故最小速度可以为0,故A错误; B.当小球在最高点速度为零时,对应的最低点速度最小,设大小为v,由动能定理得 解得,故B正确; C.小球在水平线ab以下的管道中运动,因为沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力,所以外侧管壁对小球一定有指向圆心的作用力,内侧管壁对小球一定无作用力,故C正确; D.小球在水平线ab以上的管道中运动时,因为沿半径方向的合力提供做圆周运动的向心力,可能外侧管壁对小球有作用力,也可能内侧管壁对小球有作用力,故D错误。 故选BC。 三、实验题 13. 在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。 (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。 A.必须用天平测出沙和沙桶的质量 B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量 C.应当先释放小车,再接通电源 D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带 (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。 (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。 【答案】 ①. D ②. 1.0 ③. 5m/s2 【解析】 【详解】(1)[1]AB.对小车的拉力是通过力传感器得到的,故无需测量沙和沙桶的质量,也不需要满足沙和沙桶的总质量远小于小车的质量,故AB错误; C.使用打点计时器,应先接通电源,在释放小车,故C错误; D.探究物体质量一定时加速度与力的关系,要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带,故D正确。 故选D。 (2)[2]根据牛顿第二定律可知 图象 时 解得 (3)[3]沙和沙桶的位移为x1,小车的位移为x2,在相同时间t内 两者之间有定滑轮相连,所以位移之间的关系为 则加速度关系为 即小车的加速度是砂和砂桶加速度的。设绳子的拉力为T,根据牛顿第二定律得 化简可得 不断增加沙子质量时,m趋于无穷大,即可判断小车的加速度为 14. 某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验过程中,如图甲、乙所示。 (1)正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L为_____cm、用螺旋测微器测得金属丝的直径d为_____mm。 (2)已知实验中所用的电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池,电动势E=4.5V,内阻很小,要求电压表、电流表变化范围大。则以下电路图中_____(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏_____。 (3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,则精确测量金属丝Rx的阻值的最佳电路应是(2)中_____电路(选填电路图下方的字母)。此时测得电流为I、电压为U,那么金属丝的电阻率为_____(用直接测量的字母表示)。 【答案】(1) ①. 1.050 ②. 0.530 (2) ①. C ②. 小 (3) ①. D ②. 【解析】 【小问1详解】 [1]图甲可知游标卡尺精度为0.05mm,则 [2]图乙可知金属丝的直径 【小问2详解】 [1]由于要求电压表、电流表变化范围大,故滑动变阻器采用分压式接法。由电压表和电流表读数可知,待测电阻的内阻约为 由于电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ,可知,故电流表采用外接法,综合可知C选项符合题意。 故选C。 [2]由于电流表采用外接法,造成电流测量值大于真实值,故电阻测量值小于真实值。 【小问3详解】 [1]因已知电流表准确值,则可以利用电流表内接法准确求出待测电阻,可以用D电路。 [2]根据题意有 因为 联立解得 四、计算题 15. 如图所示,水平屋顶高H=5 m,围墙高h=3.2 m,围墙到房子的水平距离L=3 m,围墙外空地宽x=10 m,为使小球从屋顶水平飞出落在围墙外的空地上,g取10 m/s2.求: (1)小球离开屋顶时的速度v0的大小范围; (2)小球落在空地上的最小速度. 【答案】(1)5 m/s≤v0≤13 m/s; (2)5m/s; 【解析】 【详解】(1)若v太大,小球落在空地外边,因此,球落在空地上,v的最大值vmax为球落在空地最右侧时的平抛初速度, 如图所示,小球做平抛运动,设运动时间为t1. 则小球的水平位移:L+x=vmaxt1, 小球的竖直位移:H=gt12 解以上两式得 vmax=(L+x)=(10+3)×=13m/s. 若v太小,小球被墙挡住,因此, 球不能落在空地上,v的最小值vmin 为球恰好越过围墙的最高点P落在空地上时的平抛初速度,设小球运动到P点所需时间为t2, 则此过程中小球的水平位移:L=vmint2 小球的竖直方向位移:H﹣h=gt22 解以上两式得vmin=L=3×=5m/s 因此v0的范围是vmin≤v0≤vmax, 即5m/s≤v0≤13m/s. (2)根据机械能守恒定律得:mgH+= 解得小球落在空地上的最小速度:vmin′===5m/s 16. 如图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R=0.6 m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接。有一质量为1 kg的滑块(大小不计)从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示。滑块与AB间的动摩擦因数μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,g取10 m/s2。 (1)求滑块到达B处时的速度大小; (2)求滑块在水平轨道AB上运动前2 m过程所用的时间; (3)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少。 【答案】(1)2 m/s;(2) s;(3)5 J 【解析】 【详解】(1)滑块从A到B的过程,由动能定理得 解得 vB=2 m/s (2)在前2 m内,有 F1-μmg=ma 且 x1= 解得 t1= s (3)当滑块恰好能到达最高点C时,有 mg=m 对滑块从B到C的过程,由动能定理得 联立解得 即滑块克服摩擦力做的功为5 J。 17. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内存在着重直纸面向外、大小为0.01T的匀强磁场区域I,在第三象限内存在另一垂直纸面向外的匀强磁场区域II,在第四象限内存在着沿x轴负方向的匀强电场。一质子由坐标为的P点以某一初速度v0进入磁场,速度方向与y轴负方向成角,质子沿垂直x轴方向进入第四象限的电场,经坐标为的Q点第一次进入第三象限内的磁场区域II,已知L=0.1m,质子比荷。求: (1)粒子的初速度v0大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小; (3)若粒子从电场进入磁场区域II时做圆周运动的半径r=0.5L,求粒子从开始进入电场到第二次进入电场的时间间隔。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)如图作v0的垂线交x轴于A点,如图所示 由于粒子垂直x轴进入电场区域,故A点为圆周运动的圆心。由几何关系得 过x轴进入电场的C点坐标为,在磁场I区域内有 得 (2)进入电场做类平抛运动 根据类平抛运动的规律可知 得 (3)在电场中Q点沿电场方向的速度 则进入II磁场区域时的速度 与y轴负方向夹角为θ,有 可得 在磁场中圆周运动周期 在磁场II中圆周运动时间为 则 18. 如图所示,坐标系在竖直平面内,整个空间存在竖直向上的匀强电场,y轴两侧均有方向垂直纸面向里的匀强磁场,左侧的磁感应强度大小是右侧的两倍。时刻,一个带正电微粒从O点以的初速度射入y轴右侧空间,初速度方向与x轴正方向成60°,微粒恰能做匀速圆周运动,第一次经过y轴的点记为P,OP长。已知微粒电荷量,质量,重力加速度g取,求: (1)匀强电场的电场强度大小; (2)y轴右侧磁场的磁感应强度大小; (3)粒子第二次经过P点的时刻(结果可含)。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)微粒射入y轴右侧空间,恰能做匀速圆周运动,说明微粒受到的电场力与重力平衡,则有 解得匀强电场的电场强度大小为 (2)由微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律 由几何关系知,微粒做圆周运动的轨道半径为 联立解得y轴右侧磁场的磁感应强度大小为 (3)由题知微粒在y轴左侧的轨迹半径为 则 粒子从射入到第二次经过P点的运动轨迹如图,由 知粒子在y轴两侧运动的周期分别为 , 粒子从射入到第二次经过P点经历的时间为 粒子第二次经过P点的时刻为。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 12.12物理检测 一、单选题 1. 某电吹风简化电路如图所示,其主要部件为电动机M和电热丝,部分技术参数如下表,电吹风在220 V电压下工作。下列说法正确的是(  ) 额定电压 220V 额定功率 热风时:990W 冷风时:110W A. 开关S1、S2都闭合时电吹风吹冷风 B. 吹热风时通过电热丝的电流为4 A C. 吹热风时电热丝的功率为990 W D. 该电吹风中电动机的内电阻为440Ω 2. 如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1是光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),R2是定值电阻,C是平行板电容器,V1、V2都是理想电压表。闭合开关S后,电容器中的带电小球处于静止状态。在光照强度增大的过程中,下列说法正确的是(  ) A. V1的示数增大,V2的示数减小 B. V1的示数减小,V2的示数增大 C. 带电小球仍处于静止状态 D. 带电小球向上运动 3. 2022年3月,中国航天员翟志刚、王亚平、叶光富在离地球表面约的“天宫二号”空间站上通过天地连线,为同学们上了一堂精彩的科学课。通过直播画面可以看到,在近地圆轨道上飞行的“天宫二号”中,航天员可以自由地漂浮,这表明他们(  ) A. 所受地球引力的大小近似为零 B. 所受地球引力与飞船对其作用力两者的合力近似为零 C. 所受地球引力的大小与其随飞船运动所需向心力的大小近似相等 D. 在地球表面上所受引力的大小小于其随飞船运动所需向心力的大小 4. 一质量为m的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移s与时间t的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用FN表示,速度大小用v表示。重力加速度大小为g。以下判断正确的是(  ) A. 0~t1时间内,v增大,FN>mg B. t1~t2时间内,v减小,FN<mg C. t2~t3时间内,v增大,FN <mg D. t2~t3时间内,v减小,FN >mg 5. 如图所示,两根光滑导轨平行放置,导轨所在平面与水平面间的夹角为,一质量为m、长为L的导体棒ab垂直于导轨放置,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒ab中通有方向从a到b的恒定电流I时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,则磁感应强度的大小(重力加速度为g)( ) A. 先增大后减小 B. 先减小后增大 C. 可能为 D. 可能为 6. 如图所示,M、N为两根垂直纸面的平行长直导线,O为M、N连线中点,一电子沿过O点垂直纸面的直线向外射出,当两导线同时通有如图方向电流时,该电子将(  ) A. 向上偏转 B. 向下偏转 C. 向左偏转 D. 向右偏转 7. 如图所示为质谱仪的原理图,某同学欲使用该装置测量带电粒子的比荷,粒子从静止开始经过电压为U的加速电场后,进入速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度大小为B1,磁场方向如图,匀强电场的场强为E,带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点既垂直直线MN又垂直于磁场的方向射入偏转磁场。偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上与G距离为d的H点。已知偏转磁场的磁感应强度为B2,带电粒子的重力可忽略不计。以下说法正确的是(  ) A. 该装置可用于测定电子的比荷 B. 速度选择器的a板接电源的负极 C. 所测粒子的比荷 D. 所测粒子的比荷 8. 如图所示,两竖直平行边界PQ、MN间,有正交的匀强电场和匀强磁场,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里。一带负电小球从O点以某一速度垂直边界PQ进入该场区,恰好能沿水平方向做直线运动。若只减小小球从O点进入场区时的速度,则小球在场区内运动过程中,下列判断正确的是(  ) A. 小球的动能减小 B. 小球的电势能减小 C. 小球的重力势能减小 D. 小球的机械能减小 二、多选题 9. 如图甲所示,电源电动势为16 V、内阻为1 Ω,灯泡L的额定电压为10 V,其伏安特性曲线如图乙所示,滑动变阻器R的最大阻值为19 Ω。则( ) A. 灯泡的额定功率为13.5 W B. 灯泡的阻值随电流的增大而减小 C. 滑动变阻器接入电路的最小阻值为3 Ω D. 当滑动变阻器阻值为15 Ω时,灯泡的电功率约为1.5 W 10. 长为l的水平极板间有垂直纸面向里的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为l,极板不带电,现有质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是(  ) A. 使粒子的速度v< B. 使粒子的速度v> C. 使粒子的速度v> D. 使粒子的速度v满足<v< 11. 质量为M的带有光滑圆弧轨道的小车静止置于光滑水平面上,如图所示,一质量也为M的小球以速度v0水平冲上小车,到达某一高度后,小球又返回小车的左端,重力加速度为g,则(  ) A. 小球以后将向左做平抛运动 B. 小球将做自由落体运动 C. 此过程小球对小车做的功为Mv02 D. 小球在圆弧轨道上上升的最大高度为 12. 如图所示,小球在竖直放置的光滑圆形管道内做完整的圆周运动,管径略大于小球的直径,内侧壁半径为R,小球半径为r,下列说法正确的是(  ) A. 小球通过最高点时的最小速度为 B. 小球通过最低点时的最小速度为 C. 小球在水平线ab以下的管道中运动时,内侧管壁对小球一定无作用力 D. 小球在水平线ab以上的管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力 三、实验题 13. 在“探究物体质量一定时,加速度与力的关系实验”中,小明同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。已知当地的重力加速度取。 (1)关于该实验的操作,下列说法正确的是_______。 A.必须用天平测出沙和沙桶的质量 B.一定要保证沙和沙桶的总质量远小于小车的质量 C.应当先释放小车,再接通电源 D.需要改变沙和沙桶的总质量,打出多条纸带 (2)由多次实验得到小车的加速度a与力传感器显示数F的关系如图乙所示,则小车与轨道间的滑动摩擦力________N。 (3)小明同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为________m/s2。 14. 某实验小组在“测定金属丝电阻率”的实验过程中,如图甲、乙所示。 (1)正确操作用游标卡尺测得金属丝的长度L为_____cm、用螺旋测微器测得金属丝的直径d为_____mm。 (2)已知实验中所用的电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池,电动势E=4.5V,内阻很小,要求电压表、电流表变化范围大。则以下电路图中_____(填电路图下方的字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路。但用此最佳电路测量的结果仍然会比真实值偏_____。 (3)若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,则精确测量金属丝Rx的阻值的最佳电路应是(2)中_____电路(选填电路图下方的字母)。此时测得电流为I、电压为U,那么金属丝的电阻率为_____(用直接测量的字母表示)。 四、计算题 15. 如图所示,水平屋顶高H=5 m,围墙高h=3.2 m,围墙到房子的水平距离L=3 m,围墙外空地宽x=10 m,为使小球从屋顶水平飞出落在围墙外的空地上,g取10 m/s2.求: (1)小球离开屋顶时的速度v0的大小范围; (2)小球落在空地上的最小速度. 16. 如图甲所示,长为4 m的水平轨道AB与半径为R=0.6 m的竖直半圆弧轨道BC在B处相连接。有一质量为1 kg的滑块(大小不计)从A处由静止开始受水平向右的力F作用,F的大小随位移变化的关系如图乙所示。滑块与AB间的动摩擦因数μ=0.25,与BC间的动摩擦因数未知,g取10 m/s2。 (1)求滑块到达B处时的速度大小; (2)求滑块在水平轨道AB上运动前2 m过程所用的时间; (3)若到达B点时撤去力F,滑块沿半圆弧轨道内侧上滑,并恰好到达最高点C,则滑块在半圆弧轨道上克服摩擦力所做的功是多少。 17. 如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内存在着重直纸面向外、大小为0.01T的匀强磁场区域I,在第三象限内存在另一垂直纸面向外的匀强磁场区域II,在第四象限内存在着沿x轴负方向的匀强电场。一质子由坐标为的P点以某一初速度v0进入磁场,速度方向与y轴负方向成角,质子沿垂直x轴方向进入第四象限的电场,经坐标为的Q点第一次进入第三象限内的磁场区域II,已知L=0.1m,质子比荷。求: (1)粒子的初速度v0大小; (2)匀强电场的电场强度E的大小; (3)若粒子从电场进入磁场区域II时做圆周运动的半径r=0.5L,求粒子从开始进入电场到第二次进入电场的时间间隔。 18. 如图所示,坐标系在竖直平面内,整个空间存在竖直向上的匀强电场,y轴两侧均有方向垂直纸面向里的匀强磁场,左侧的磁感应强度大小是右侧的两倍。时刻,一个带正电微粒从O点以的初速度射入y轴右侧空间,初速度方向与x轴正方向成60°,微粒恰能做匀速圆周运动,第一次经过y轴的点记为P,OP长。已知微粒电荷量,质量,重力加速度g取,求: (1)匀强电场的电场强度大小; (2)y轴右侧磁场的磁感应强度大小; (3)粒子第二次经过P点的时刻(结果可含)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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