精品解析:陕西省渭南市临渭区部分学校2024-2025学年高三上学期第二次考试物理试卷
2026-08-25
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内容正文:
天一小高考2024—2025学年(上)高三第二次考试
物 理
考生注意:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题
1. 我国的火星探测车用放射性材料作为燃料,其原理为发生衰变时将释放的能量转化为电能,衰变方程为。下列说法正确的是( )
A. X是电子
B. 和X的总质量等于的质量
C. 升高温度可以使的半衰期变短
D. 核的比结合能小于核的比结合能
【答案】D
【解析】
【详解】A.由核反应的质量数和电荷数守恒可知,X质量数为4,电荷数为2,则X是α粒子,选项A错误;
B.因反应放出核能,则有质量亏损,则和X的总质量小于的质量,选项B错误;
C.外部条件不能改变的半衰期,选项C错误;
D.因反应放出核能,生成物更加稳定,可知核的比结合能小于核的比结合能,选项D正确。
故选D。
2. 如图所示,长方形EFHG为一棱镜的横截面,一细光束以入射角射向EF界面,经折射后形成两束不同颜色的光束a、b。下列说法正确的是( )
A. a光的频率大于b光的频率
B. a光的波长大于b光的波长
C. 逐浙增大时,入射光可能在EF面发生全反射
D. a、b两束光线在GH面有可能发生全反射
【答案】B
【解析】
【详解】AB.光束以入射角射向EF界面,由题图可知光束a的折射角大于光束b的折射角,根据折射定律,可知棱镜对光束a的折射率小于对光束b的折射率,则a光的频率小于b光的频率,根据可知,a光的波长大于b光的波长,故A错误,B正确;
C.由于入射光在EF面是从空气射入棱镜,从光疏介质到光密介质,不会发生全反射,所以逐渐增大时,入射光都不可能在EF面发生全反射,故C错误;
D.根据图中几何关系可知,a、b两束光线在GH面射出空气的入射角等于a、b两束光线在EF面的折射角,根据光路可逆原理可知,光线从GH面射出空气的折射角为,即a、b两束光线在GH面都不可能发生全反射,故D错误。
故选B。
3. 如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时的波形图,a,b两点的位移相同,c、d两点的位移相同,a、b与c、d的位移大小相等,方向相反。在时( )
A. a、c两点的速度、加速度都相同 B. a、b两点的速度、加速度都相同
C. a、d两点的速度大小相等,方向相同 D. b、d两点的加速度大小相等,方向相同
【答案】C
【解析】
【详解】A.题意知a、b与c、d的位移大小相等,对称性可知a、c两点的速度大小相同、加速度大小相同,波沿x轴正方向传播,同侧法可知a、c两点的速度方向相反。简谐运动的物体加速度均指向平衡位置,所以a、c两点的加速度方向也相反,故A错误;
B.对称性可知a、b两点的速度大小、加速度大小相等,同侧法可知,a、b两点的速度相反,而加速度均指向平衡位置向下,故B错误;
C.对称性可知a、d两点的速度大小相等,同侧法可知速度方向同向均向下,故C正确;
D.对称性可知b、d两点的加速度大小相等,b点加速度方向向下,d点加速度方向向上,故D错误。
故选C。
4. 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为3:1,当输入电压U=12V时,额定电压为3 V的灯泡L2正常发光,此时灯泡L1也刚好正常发光。下列说法正确的是( )
A. L1的额定电压是3 V B. L1的额定电压是9 V
C. L1 的额定功率是L2的3倍 D. L1的额定功率是L2的9倍
【答案】A
【解析】
【详解】AB.设原线圈、副线圈电流为,匝数,设灯泡L1、灯泡L2电压分别为,题意易得,则有
代入题中数据,解得
故A正确,B错误;
CD.设L1 、L2 的额定功率分别为
故
又因为均为3V,故可得
又因为
联立可得
整理可得
故CD错误。
故选A 。
5. 2024年10月30日,神舟十九号载人飞船搭乘三名宇航员,从酒泉卫星发射中心发射升空。假设地球的半径为R,神舟十九号载人飞船在距离地球表面高度为h处绕地球做匀速圆周运动。已知地球两极表面的重力加速度为g,引力常量为G,地球的自转周期为,神舟十九号载人飞船绕地球运动的角速度大小与地球自转的角速度大小之比为,下列说法正确的是( )
A. 神舟十九号载人飞船的线速度大小为
B. 神舟十九号载人飞船的向心加速度大小为
C. 地球的平均密度可表示为
D. 神舟十九号载人飞船运行高度h与地球半径R的关系为
【答案】D
【解析】
【详解】A.神舟十九号载人飞船在距离地球表面高度为h处绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有
在地球表面有
解得,故A错误;
B.根据牛顿第二定律有
结合上述有,故B错误;
C.地球的自转周期为 ,神舟十九号载人飞船绕地球运动的角速度大小与地球自转的角速度大小之比为k,则神舟十九号载人飞船的角速度,神舟十九号载人飞船在距离地球表面高度为h处绕地球做匀速圆周运动,由万有引力提供向心力,则有,地球的平均密度,解得,故C错误;
D.结合上述有,,,解得,故D正确。
故选D。
6. 如图1所示,倾角为30°的浅色传送带以恒定速率逆时针运行,将一质量为 m的可视为质点的深色物块轻放在传送带的顶端P点,2s末物块恰好到达传送带底端Q点。物块的速度v随时间t的变化图像如图2所示,重力加速度大小。下列说法正确的是( )
A. 物块与传送带之间的动摩擦因数为
B. 物体滑到Q点的速度大小为9 m/s
C. P、Q两点之间的距离为12 m
D. 传送带划痕的长度为3m
【答案】D
【解析】
【详解】A.图2可知,物块向从0开始先加速到与传送带共速(),之后再继续加速到传送带末端,设动摩擦因数为,速度时间图像斜率表示加速度,故结合图2可知共速前,物块加速度大小
解得
故A错误;
B.共速后,物块加速度大小
物体滑到Q点的速度大小为
故B错误;
C.速度时间图像面积表位移,P、Q两点之间的距离为
故C错误;
D.图像可知从开始到共速用时,则共速前划痕
联立以上解得
图像2可知,共后到Q点用时,则共速到Q点划痕
联立以上,解得
故传送带划痕的长度为3m,故D正确。
故选D。
7. 如图所示是我国自主研究设计的舰载机返回航母甲板时电磁减速的简化原理图。固定在绝缘水平面上足够长的平行光滑金属导轨,左端接有定值电阻,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,导轨的电阻不计。舰载机等效为电阻不计的导体棒PQ,当导体棒PQ以一定初速度水平向右运动过程中,其速度v、加速度a随运动时间t或位移x的关系图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】A.导体棒向右运动过程中,根据左手定则可知,导体棒受到向左的安培力,则有,
所以导体棒向右做减速运动,加速度大小为
由于速度减小,则加速度减小,所以图像的切线斜率绝对值应减小,故A错误;
C.根据
则有
由于速度逐渐减小,加速度逐渐减小,所以图像的切线斜率绝对值应减小,故C错误;
BD.导体棒向右运动过程中,根据动量定理可得
又
联立可得
则有
可知图像、图像均为倾斜直线,故B正确,D错误。
故选B。
二、多项选择题
8. 如图所示,两个质量相等的物体P、Q在同一高度沿倾角不同的两个光滑固定斜面由静止自由滑到斜面底端,下列说法正确的是( )
A. 此过程中两物体所受支持力的冲量均为0
B. 此过程中两物体所受支持力做的功均为0
C. 滑到底端时两物体的动能相等
D. 滑到底端时重力对两物体做功的瞬时功率相等
【答案】BC
【解析】
【详解】A.设斜面倾角为α,由于支持力的冲量是支持力与作用时间的乘积,即,所以两物体所受支持力的冲量均不为0,故A错误;
B.由于支持力的方向与物体位移方向垂直,则支持力对物体不做功,故B正确;
C.根据动能定理有,所以,故C正确;
D.滑到底端时重力对两物体做功的瞬时功率为
由于物体到达底端时两个物体的速度大小相等,但是斜面倾角不同,故不同,所以重力的瞬时功率不相等,故D错误。
故选BC。
9. 电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化。此外,由于它与计算机相连,还能显示出电流i随时间t变化的图像。如图1所示,电源的电动势为8.0V,单刀双掷开关先接通电键“1”,待电流传感器的示数为0后,再接通“2”,电容器放电的图像如图2所示,图线与坐标轴所围约40小格,则( )
A. 电容器的放电量约为
B. 电容器的电容约为
C. 其他条件不变,只将电阻换成另一个阻值较小的电阻,充电时间将变短
D. 其他条件不变,只将电容器换成另一个电容较大的电容器,则得到的图线与坐标轴所围成的面积不变
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.电容器在全部放电过程中释放的电荷量在数值上等于图像中图线与坐标轴所包围的面积,即电容器的放电量约为
故A正确;
B.充电完毕后,电容器极板间电压等于电源电动势8.0V,可得
故B正确;
C.电容器电容不变,充电完毕后,电容器极板间电压等于电源电动势。根据可知,充电完毕后,电容器极板上的电荷量不变。若其他条件不变,只将电阻换成另一个阻值较小的电阻,由闭合电路欧姆定律知,接通电键“1”时电容器开始充电的电流增大,根据可知,充电时间将变短,故C正确;
D.其他条件不变,只将电容器换成另一个电容较大的电容器,根据可知充电时,电容器极板上电荷量将增大,则得到的图线与坐标轴所围成的面积变大,故D错误。
故选ABC。
10. 如图所示,在一个倾角=15°的足够长固定斜面底端P点将小球a以某一初速度斜向上抛出,抛出方向与斜面的夹角=30°,小球a将落在斜面上的Q点,P、Q之间的距离为l。若将小球b以相同大小的初速度从P点抛出,抛出方向与斜面的夹角调整为45°,不计空气阻力,重力加速度为g, 则( )
A. 从抛出到落在斜面上,小球a所用的时间为
B. 从抛出到落在斜面上,小球a、b所用的时间相等
C. 小球b将落在Q点
D. 小球b将落在Q点的下方
【答案】AC
【解析】
【详解】A.将a的重力mg和初速度沿斜面方向和垂直斜面方向分解,设初速度大小为,则从抛出到落在斜面上,小球a所用的时间为
则沿斜面方向有
代入题中数据,联立解得
故A正确;
B.同理,小球b所用的时间为
可知小球a、b所用的时间不相等,故B错误;
CD.设b球落点距离b球距离为x,则有
联立以上,解得
故C正确,D错误。
故选AC 。
三、非选择题
11. 某同学进行“单摆周期与重力加速度定量关系的实验研究”,在伽利略用斜面“冲淡”重力思想的启发下,创设了“重力加速度”可以人为调节的实验环境。如图1所示,在水平地面上固定一倾角可调的光滑斜面,把摆线一端固定于斜面上的O点,使摆线平行于斜面。小角度拉开摆球至A点,静止释放后,摆球在ABC之间做简谐运动。某次实验中,该同学通过力传感器(图中未画出)测得摆线的拉力F随时间t变化的关系如图2所示,其中已知,当地的重力加速度大小为g,摆球质量为m。
(1)实验中测得摆球的周期T为__________(用表示)。
(2)如图1所示,若摆球在A点的摆角为,则摆球在A点的回复力是__________(填选项序号)。
A. B. C. D.
(3)该同学多次调节料面的倾角,测出相应的控球周期T,并以为纵坐标,以__________(填“”或“”)为横坐标,绘制的图像是一条直线,则可以得到实验结论。
【答案】(1) (2)C
(3)
【解析】
【小问1详解】
摆球经过最高点时,拉力最小,经过最低点时,拉力最大,由图可知,摆球的周期T为。
【小问2详解】
由于摆球在斜面内摆动,所以在A点的回复力为小球所受重力沿斜面向下的分量再分解到A点切线方向的分力,所以,故选C。
【小问3详解】
根据单摆周期公式,
所以
所以应以T2为纵坐标,以为横坐标,绘制的图像是一条直线,则可以得到实验结论。
12. 某同学利用图1所示的电路测量一电池的电动势E(约3V)和内阻r(小于)。图中电流表量程为0.3A,内阻;定值电阻;电阻箱R最大阻值为;S为开关。按电路图连接电路,并完成下列填空。
(1)为保护电流表,闭合开关前,电阻箱接入电路的电阻值可以选______(填“2.0或12.0”)。
(2)闭合开关,多次调节电阻箱,记录下阻值R和电流表的相应读数I。
(3)根据图1所示电路,用R、、、E和r表示,得______。
(4)利用测量数据,作图线,如图2所示。
(5)通过图2可得______V,______(均保留2位有效数字)。
(6)若将图1中的电流表当成理想电表,得到的电源电动势为,则______E(填“大于”“等于”或“小于”)。
【答案】 ①. 12.0 ②. ③. 3.0 ④. 0.50 ⑤. 等于
【解析】
【详解】(1)[1]电池电动势约为3V,电流表量程为0.3A,为确保电流表的安全,电路中电阻至少为
可知,为保护电流表,闭合开关前,电阻箱接入电路的电阻值可以选12.0Ω。
(3)[2]根据闭合电路欧姆定律有
解得
(5)[3][4]结合上述,根据图2有,
解得,
(6)[5]结合上述可知,电池电动势的求解是利用图2的斜率,与电流表内阻无关,即若将图1中的电流表当成理想电表,得到的电源电动势为,则等于E。
13. 如图所示,一粗细均匀、竖直放置的U形管,其左端封闭右端开口,管内水银柱将一部分理想气体封闭在左管中。当封闭气体的温度为 时,左管内气柱长度L=20cm,右管中水银面比左管中水银面高h=10cm,大气压强
(1)若缓慢降低封闭气体的温度,当温度为多少时,左右两管中的水银面等高?
(2)若保持封闭气体温度T0不变,从右管开口处缓慢注入水银,当左管中水银面上升了1 cm时,注入水银柱的长度是多少 cm(结果保留1位小数)?
【答案】(1)
(2)6.5cm
【解析】
【小问1详解】
以左管中封闭气体为研究对象,U形管横截面积为S,设左管气体压强为,体积为,则有
设温度为时,左右两管中的水银柱等高,设此时左管气体压强为,体积为,则有
由
代入题中数据,联立解得
【小问2详解】
左管中水银面上升了时,左管中气体体积,由
解得
此时,水银面高度差
联立解得
故注入水银柱的长度
14. 如图1所示,两物块A、B之间拴接一轻弹簧,静止在光滑的水平地面上,弹簧恰好处于原长,物块A 的质量 。现给物块A一向右的初速度,并把此时记为0时刻,规定向右为正方向,在 时间内A、B物块运动的a-t图像如图2所示。已知 时刻它们的加速度最大,此时A 的速度 ,位移 求:
(1)物块A的初速度的大小;
(2)时间内弹簧对物块A 做的功;
(3)内 B的位移大小和弹簧的劲度系数。
【答案】(1)
(2)
(3),
【解析】
【小问1详解】
在弹簧压缩过程中,A、B受到的弹力大小相等,方向相反,分别对A、B,根据牛顿第二定律有
,
结合图2可知,取向右为正,在弹簧有弹力时,可知A物体受到向左的弹力,故其加速度向左,为负值;B物体受到向右的弹力,故其加速度向右,为正值,则两物体的加速度大小关系为
故联立可得
解得
当时,A、B的加速度最大,此时速度相同,即,根据动量守恒定律
解得
【小问2详解】
当时,弹簧恢复原长,根据能量守恒定律有
根据动量守恒定律有
解得
,
则时间内弹簧对物块做功
解得
【小问3详解】
在内,设的速度,设的速度,根据动量守恒定律有
两边乘以时间t,则变形得
代入数据解得
弹簧的形变量为
解得
根据牛顿第二定律,可得弹力
根据胡克定律,可得弹簧的劲度系数
解得
15. 如图所示,在空间坐标系Oxyz中,在的空间存在沿z轴负方向的匀强电场,而在的空间则存在沿y轴正方向的匀强磁场。某时刻由点,一比荷为带正电的粒子以速度沿y轴正方向入射电场后恰由坐标原点O射入磁场,粒子重力不计。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)为了使粒子能够返回匀强电场,则匀强磁场的磁感应强度大小B的取值范围;
(3)若,则粒子第100次穿越xOy平面时的位置坐标是多少。
【答案】(1)
(2)
(3)(m,22.1m,0)
【解析】
【小问1详解】
粒子由P点至O点,做“类平抛运动”,故有,
联立解得粒子加速度为
又根据牛顿第二定律有
所以匀强电场的电场强度大小为
【小问2详解】
粒子由O点进入磁场时,粒子随即沿y轴方向做匀速直线运动,同时在垂直y轴的平面内做匀速圆周运动,粒子由O点进入磁场时,沿z轴负方向的速度为
粒子做匀速圆周运动的向心力由洛伦兹力提供,故有
即得
粒子欲返回电场,应有,故匀强磁场磁感应强度的最小值为
所以,粒子欲使粒子能返回电场,则磁感应强度的取值范围为。
【小问3详解】
粒子由O点进入磁场后,在磁场中运动的时间为
粒子沿x轴方向的位移为
而沿y轴方向的位移则为
所以,粒子第2次穿越xOy平面时的坐标为(m,0.05m,0)
粒子再次返回匀强电场时,在平面内做“类斜抛运动”。
在匀强电场中运动的时间为
此间,沿y轴方向的位移为
所以,粒子第3次穿越xOy平面时的坐标为(m,0.45m,0)
依次类推,可知当粒子第100次穿越xOy平面时的坐标为
即,粒子第100次穿越xOy平面时的坐标为(,22.1m,0)
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天一小高考2024—2025学年(上)高三第二次考试
物 理
考生注意:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号填写在试卷和答题卡上,并将考生号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题
1. 我国的火星探测车用放射性材料作为燃料,其原理为发生衰变时将释放的能量转化为电能,衰变方程为。下列说法正确的是( )
A. X是电子
B. 和X的总质量等于的质量
C. 升高温度可以使的半衰期变短
D. 核的比结合能小于核的比结合能
2. 如图所示,长方形EFHG为一棱镜的横截面,一细光束以入射角射向EF界面,经折射后形成两束不同颜色的光束a、b。下列说法正确的是( )
A. a光的频率大于b光的频率
B. a光的波长大于b光的波长
C. 逐浙增大时,入射光可能在EF面发生全反射
D. a、b两束光线在GH面有可能发生全反射
3. 如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时的波形图,a,b两点的位移相同,c、d两点的位移相同,a、b与c、d的位移大小相等,方向相反。在时( )
A. a、c两点的速度、加速度都相同 B. a、b两点的速度、加速度都相同
C. a、d两点的速度大小相等,方向相同 D. b、d两点的加速度大小相等,方向相同
4. 如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为3:1,当输入电压U=12V时,额定电压为3 V的灯泡L2正常发光,此时灯泡L1也刚好正常发光。下列说法正确的是( )
A. L1的额定电压是3 V B. L1的额定电压是9 V
C. L1 的额定功率是L2的3倍 D. L1的额定功率是L2的9倍
5. 2024年10月30日,神舟十九号载人飞船搭乘三名宇航员,从酒泉卫星发射中心发射升空。假设地球的半径为R,神舟十九号载人飞船在距离地球表面高度为h处绕地球做匀速圆周运动。已知地球两极表面的重力加速度为g,引力常量为G,地球的自转周期为,神舟十九号载人飞船绕地球运动的角速度大小与地球自转的角速度大小之比为,下列说法正确的是( )
A. 神舟十九号载人飞船的线速度大小为
B. 神舟十九号载人飞船的向心加速度大小为
C. 地球的平均密度可表示为
D. 神舟十九号载人飞船运行高度h与地球半径R的关系为
6. 如图1所示,倾角为30°的浅色传送带以恒定速率逆时针运行,将一质量为 m的可视为质点的深色物块轻放在传送带的顶端P点,2s末物块恰好到达传送带底端Q点。物块的速度v随时间t的变化图像如图2所示,重力加速度大小。下列说法正确的是( )
A. 物块与传送带之间的动摩擦因数为
B. 物体滑到Q点的速度大小为9 m/s
C. P、Q两点之间的距离为12 m
D. 传送带划痕的长度为3m
7. 如图所示是我国自主研究设计的舰载机返回航母甲板时电磁减速的简化原理图。固定在绝缘水平面上足够长的平行光滑金属导轨,左端接有定值电阻,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,导轨的电阻不计。舰载机等效为电阻不计的导体棒PQ,当导体棒PQ以一定初速度水平向右运动过程中,其速度v、加速度a随运动时间t或位移x的关系图像可能正确的是( )
A. B. C. D.
二、多项选择题
8. 如图所示,两个质量相等的物体P、Q在同一高度沿倾角不同的两个光滑固定斜面由静止自由滑到斜面底端,下列说法正确的是( )
A. 此过程中两物体所受支持力的冲量均为0
B. 此过程中两物体所受支持力做的功均为0
C. 滑到底端时两物体的动能相等
D. 滑到底端时重力对两物体做功的瞬时功率相等
9. 电流传感器可以像电流表一样测量电流,它的反应非常快,可以捕捉到瞬间的电流变化。此外,由于它与计算机相连,还能显示出电流i随时间t变化的图像。如图1所示,电源的电动势为8.0V,单刀双掷开关先接通电键“1”,待电流传感器的示数为0后,再接通“2”,电容器放电的图像如图2所示,图线与坐标轴所围约40小格,则( )
A. 电容器的放电量约为
B. 电容器的电容约为
C. 其他条件不变,只将电阻换成另一个阻值较小的电阻,充电时间将变短
D. 其他条件不变,只将电容器换成另一个电容较大的电容器,则得到的图线与坐标轴所围成的面积不变
10. 如图所示,在一个倾角=15°的足够长固定斜面底端P点将小球a以某一初速度斜向上抛出,抛出方向与斜面的夹角=30°,小球a将落在斜面上的Q点,P、Q之间的距离为l。若将小球b以相同大小的初速度从P点抛出,抛出方向与斜面的夹角调整为45°,不计空气阻力,重力加速度为g, 则( )
A. 从抛出到落在斜面上,小球a所用的时间为
B. 从抛出到落在斜面上,小球a、b所用的时间相等
C. 小球b将落在Q点
D. 小球b将落在Q点的下方
三、非选择题
11. 某同学进行“单摆周期与重力加速度定量关系的实验研究”,在伽利略用斜面“冲淡”重力思想的启发下,创设了“重力加速度”可以人为调节的实验环境。如图1所示,在水平地面上固定一倾角可调的光滑斜面,把摆线一端固定于斜面上的O点,使摆线平行于斜面。小角度拉开摆球至A点,静止释放后,摆球在ABC之间做简谐运动。某次实验中,该同学通过力传感器(图中未画出)测得摆线的拉力F随时间t变化的关系如图2所示,其中已知,当地的重力加速度大小为g,摆球质量为m。
(1)实验中测得摆球的周期T为__________(用表示)。
(2)如图1所示,若摆球在A点的摆角为,则摆球在A点的回复力是__________(填选项序号)。
A. B. C. D.
(3)该同学多次调节料面的倾角,测出相应的控球周期T,并以为纵坐标,以__________(填“”或“”)为横坐标,绘制的图像是一条直线,则可以得到实验结论。
12. 某同学利用图1所示的电路测量一电池的电动势E(约3V)和内阻r(小于)。图中电流表量程为0.3A,内阻;定值电阻;电阻箱R最大阻值为;S为开关。按电路图连接电路,并完成下列填空。
(1)为保护电流表,闭合开关前,电阻箱接入电路的电阻值可以选______(填“2.0或12.0”)。
(2)闭合开关,多次调节电阻箱,记录下阻值R和电流表的相应读数I。
(3)根据图1所示电路,用R、、、E和r表示,得______。
(4)利用测量数据,作图线,如图2所示。
(5)通过图2可得______V,______(均保留2位有效数字)。
(6)若将图1中的电流表当成理想电表,得到的电源电动势为,则______E(填“大于”“等于”或“小于”)。
13. 如图所示,一粗细均匀、竖直放置的U形管,其左端封闭右端开口,管内水银柱将一部分理想气体封闭在左管中。当封闭气体的温度为 时,左管内气柱长度L=20cm,右管中水银面比左管中水银面高h=10cm,大气压强
(1)若缓慢降低封闭气体的温度,当温度为多少时,左右两管中的水银面等高?
(2)若保持封闭气体温度T0不变,从右管开口处缓慢注入水银,当左管中水银面上升了1 cm时,注入水银柱的长度是多少 cm(结果保留1位小数)?
14. 如图1所示,两物块A、B之间拴接一轻弹簧,静止在光滑的水平地面上,弹簧恰好处于原长,物块A 的质量 。现给物块A一向右的初速度,并把此时记为0时刻,规定向右为正方向,在 时间内A、B物块运动的a-t图像如图2所示。已知 时刻它们的加速度最大,此时A 的速度 ,位移 求:
(1)物块A的初速度的大小;
(2)时间内弹簧对物块A 做的功;
(3)内 B的位移大小和弹簧的劲度系数。
15. 如图所示,在空间坐标系Oxyz中,在的空间存在沿z轴负方向的匀强电场,而在的空间则存在沿y轴正方向的匀强磁场。某时刻由点,一比荷为带正电的粒子以速度沿y轴正方向入射电场后恰由坐标原点O射入磁场,粒子重力不计。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)为了使粒子能够返回匀强电场,则匀强磁场的磁感应强度大小B的取值范围;
(3)若,则粒子第100次穿越xOy平面时的位置坐标是多少。
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