精品解析:江苏南通市启东市第一中学2025-2026学年高三上学期第二次素质检测物理物理试题

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2026-08-25
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2026届高三南通一模第一次摸底考试物理试题 (考试时间75分钟,试卷满分100分) 一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分,每题只有一个选项最符合题意。 1. 白磷在高温、高压环境下可以转化为一种新型二维半导体材料——黑磷,图为黑磷微观结构,其分子以一定的规则有序排列。下列说法中正确的是(  ) A. 黑磷是非晶体材料 B. 黑磷熔化过程中温度保持不变 C. 黑磷中每个分子都是固定不动的 D. 黑磷的各种物理性质均为各向同性 【答案】B 【解析】 【详解】AB.根据图示可知,黑磷的微观结构呈现空间上规则排列,具有空间上的周期性,属于晶体材料,因而黑磷具有固定的熔点,熔化过程中温度不变。故A错误;B正确; C.组成物质的分子总是在做无规则热运动。故C错误; D.黑磷为晶体,它的各种物理性质均为各向异性。故D错误。 故选B。 2. 如图所示,把一个底角很小的圆锥玻璃体倒置(上表面为圆形平面,纵截面为等腰三角形),紧挨玻璃体下放有一平整矩形玻璃砖,它和圆锥玻璃体间有一层薄空气膜。现用红色光垂直于上表面照射,从装置正上方向下观察,可看到(  ) A. 一系列明暗相间的三角形条纹 B. 一系列明暗相间的不等间距圆形条纹 C. 若将红光换成蓝光,亮条纹将变稀疏 D. 若增大玻璃体顶角,亮条纹将变稀疏 【答案】D 【解析】 【详解】AB.由于截面是等腰三角形,从圆心向外,经过相同的宽度,空气膜厚度增加量相同,根据光的干涉原理知,从装置的正上方向下观察,可看到一系列明暗相间的等距圆形条纹,故AB错误, C.蓝光波长比红光短,若将红光换成蓝光,条纹间距变小,亮条纹将变密集,故C错误; D.若增大玻璃体顶角,则空气薄膜厚度变小,由等厚干涉原理可知条纹将向外偏移,亮条纹将变稀疏,故D正确。 故选D。 3. 如图所示,一个固定的绝热容器被隔板K分成A、B两室,已知A内有一定质量的理想气体,B内为真空。抽开隔板K,最终达到平衡状态,该过程中(  ) A. 气体对外界做功 B. 气体的内能增加 C. 每个气体分子的速率都减小 D. 单位时间单位面积气体分子与容器壁撞击的次数变少 【答案】D 【解析】 【详解】A.B室为真空,气体膨胀时没有外力阻碍,气体对外界做功,故A错误; B.容器绝热,与外界无热交换,;根据热力学第一定律,可知气体内能变化,内能不变,故B错误; C.理想气体内能只和温度有关,内能不变则温度不变,温度是分子平均动能的标志,仅说明分子平均速率不变,不是每个分子速率都减小,C错误; D.气体平衡后体积变大,分子数密度减小,温度不变、分子平均速率不变,因此单位时间单位面积气体分子对容器壁的撞击次数变少,D正确。 故选D 。 4. 分子间距r与分子间作用力F的关系如图所示,A、B、C表示对应的分子间作用力大小。下列说法正确的是(  ) A. C能总体反应表面层水分子之间的相互作用 B. 分子间作用力为C时,分子势能最小 C. B点处分子之间无引力或斥力 D. A点处分子之间斥力小于引力 【答案】A 【解析】 【详解】A.C对应的分子间作用力表现为引力,能总体反应表面层水分子之间的相互作用,故A正确; B.分子间作用力为B时,分子间作用力为0,分子势能最小,故B错误; C.B点处分子间作用力为0,但同时存在引力和斥力,只是引力与斥力相等,故C错误; D.A点处分子力表现为斥力,则A点处分子之间斥力大于引力,故D错误。 故选A。 5. 无线话筒是振荡电路的一个典型应用。在振荡电路中,某时刻磁场方向、电场方向如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 电容器正在充电 B. 振荡电流正在增大 C. 线圈中的磁场正在增强 D. 增大电容器两板距离,振荡频率减小 【答案】A 【解析】 【详解】A.由题图中磁场的方向,根据安培定则可知电流由电容器上极板经线圈流向下极板,由电场方向可知,下极板是正极,故此时电容器正在充电,故A正确; BC.电容器正在充电,则电路中电流正在减小,线圈中的磁场正在减弱,故BC错误; D.根据 增大电容器两板距离,电容减小,根据 振荡频率增大,故D错误。 故选A。 6. 如图所示电路,L是一电阻可忽略的自感线圈,A、B、C为完全相同的三个灯泡。下列说法正确的是( ) A. 闭合电键S的瞬间,A、B、C三灯一样亮 B. 闭合电键S稳定后,A、B、C三灯一样亮 C. 闭合电键S稳定后,断开电键,A、B、C亮度始终相同 D. 闭合电键S稳定后,断开电键,A灯始终比B、C灯亮 【答案】C 【解析】 【详解】AB.由于A灯与自感线圈L串联,因此,当闭合电键瞬间,B、C立即亮起,而由于自感线圈在闭合电键瞬间产生自感电动势,阻碍电流的通过,通过A灯的电流逐渐增大,因此A灯不会立即变亮,而是缓慢变亮,又因为自感线圈的电阻可忽略,因此当电路稳定后A灯所在支路的电流大于B、C两灯所在支路电流,则A灯比B、C两灯亮,故A、B错误; CD.闭合电键稳定后,断开电键瞬间,自感线圈会产生自感电动势,B、C灯所在支路的原电流瞬间消失,线圈产生的自感电动势阻碍A灯中电流的减小,因此A灯中电流方向不变,并与B、C灯所在电路构成闭合回路,A、B、C三灯串联,亮度始终相同,最终熄灭,故C正确,D错误。 故选C。 7. 如图所示,甲、乙为并列悬挂的两个相同弹簧振子,O、分别为两振子的平衡位置.将两球分别拉至A、B位置后同时释放,其中,下列说法正确的是(  ) A. 到达平衡位置时甲球的速度小于乙球 B. 到达平衡位置时甲球的速度等于乙球 C. 第一次到达平衡位置过程甲球所用时间小于乙球 D. 第一次到达平衡位置过程甲球所用时间等于乙球 【答案】D 【解析】 【详解】AB.由于两个相同弹簧振子相同,又因为,即甲的振幅大于乙的振幅,由此可知,甲的能量要比乙的能量大,在平衡位置时,弹簧振子的能量为小球的动能,所以到达平衡位置时,甲的动能大于乙的动能,又因为其弹簧振子相同,所以两小球的质量相等,由于 所以到达平衡位置时,甲球的速度大小大于乙球的速度大小,故AB错误; CD.弹簧振子的周期公式为 由于两个弹簧振子相同,所以其周期相同,由题意可知,释放时两弹簧振子位于最大位移处,所以从释放到第一次到达平衡位置过程,甲球和乙球所用时间相等,故C错误,D正确。 故选D。 8. 某次演习中一轰炸机沿着与水平方向成角的方向向下做加速度大小为的匀加速直线运动,同时每隔释放一枚炮弹,若不计空气阻力,重力加速度为,则炮弹在空中位置的连线是(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】轰炸机在空中与地面成30°角向下做加速度大小为g的匀加速运动,以轰炸机为参考系,则炮弹相对于轰炸机在时间内在与地面成30°角方向上向上做加速度大小为g的匀加速直线运动,而炮弹在竖直方向上做自由落体运动,则炮弹的合运动轨迹是在两个加速度的矢量和上,与地面成30°角。故选A。 9. 如图所示,一面积为S的矩形线框放在磁感应强度大小均为B的磁场中,以角速度绕距线框边缘处的转轴匀速转动,转轴两侧磁场方向相反,则线框转动一圈过程中( ) A. 线框中感应电动势最大值 B. 线框中感应电动势最大值 C. 线框中感应电流方向改变2次 D. 线框中感应电流方向改变4次 【答案】D 【解析】 【详解】AB.当线圈转过时,电动势最大,由于转轴两侧磁场方向相反,则线框中感应电动势最大值为 故AB错误; CD.如图标记线框四个端点 线圈转动,产生的感应电动方向为adcb方向;线圈转动,产生的感应电动方向为abcd方向;线圈转动,产生的感应电动方向为adcb方向;线圈转动,产生的感应电动方向为abcd方向;所以线框转动一圈过程中线框中感应电流方向改变4次,故C错误,D正确。 故选D。 10. 如图所示,两电阻不计的足够长光滑导轨MN、PQ水平放置,导轨间距为l,左端连接一电动势为E、内阻不计的电源,空间有垂直于导轨平面竖直向下的、磁感应强度为B匀强磁场,一质量为m、电阻为R的导体棒ab与导轨接触良好,从某处自由释放,经过一段时间,运动的位移为x,速度大小为v,通过导体棒电量为q。则( ) A. 此时导体棒加速度 B. 此过程中通过导体棒电量 C. 此过程导体棒中产生的内能为qE D. 电源的路端电压最终为E 【答案】D 【解析】 【详解】A.导体棒受到安培力作用向右运动,导体切割磁感线产生和电源相反的电动势,导体棒速度大小为v时 则电路中的电流为 受到的安培力 则加速度 A错误; B.经过一段时间,运动的位移为x,速度大小为v,感应电流流过导体棒电量 但是电源电流也有流过导体棒的电荷量,则此过程中通过导体棒电量不一定等于,B错误; C.根据能量守恒 即产生的热量是 C错误; D.从某处自由释放,导体棒受安培力做减速运动,最终产生的感应电动势和电源的电动势大小相等,导体棒做匀速运动,则电源的路端电压最终为E,D正确。 故选D。 11. 如图所示,光滑水平面上放有质量为M=2kg的足够长的木板B,通过水平轻弹簧与竖直墙壁相连的物块A叠放在B上,A的质量为m=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m。初始时刻,系统静止,弹簧处于原长。现用一水平向右的拉力F=10N作用在B上,已知A、B间动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  ) A. A受到的摩擦力逐渐变大 B. A向右运动的最大距离为4cm C. B做加速度减小的加速运动 D. B对A的摩擦力一直对A做正功 【答案】B 【解析】 【详解】A.当拉力F=10N刚刚作用在B上时,假设AB保持相对静止,则 解得 可知,假设不成立,AB将发生相对运动,A相对B向左运动,AB之间的摩擦力为滑动摩擦力,则 可知,A受到的摩擦力始终为2N,A错误; B.A、B间的最大静摩擦力 f=μmg=2N 当B对A的静摩擦力达到最大时,A向右运动的距离为 此时弹簧弹力与摩擦力大小相等(平衡位置),A的速度达到最大值,A始终受到向右的大小不变的滑动摩擦力作用,A继续向右运动,令A向右运动过程中A相对平衡位置的位移为x,则有 可知,A向右做简谐运动,根据简谐运动的对称性可知,A向右运动的最大距离为 B正确; C.对B受力分析可知 A、B间发生相对滑动,f保持不变,则B的加速度保持不变,C错误; D.B对A的摩擦力向右,A向右先加速后减速运动,摩擦力对A物块做正功,A减速至0后将向左运动,摩擦力向右,摩擦力对A做负功,D错误。 故选B。 二、非选择题:共5题,共56分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 12. 某实验小组设计了如图甲所示电路,来测量电压表V的内阻。可使用的器材有: 待测电压表V(2V,内阻约为3kΩ) 滑动变阻器(最大阻值为10Ω) 两个定值电阻(一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω) 毫安表(量程0~3mA,内阻大约为300Ω) 电源E(电动势约为3V) 单刀开关、导线若干 (1)实验中,应选择阻值为______Ω(选填“20”或“2000”)的定值电阻; (2)在图乙中用笔画线代替导线将实物电路图补充完整; (3)闭合开关前,应将图甲中滑动变阻器的滑片移到______端(选填“B”或“C”);闭合开关后,调节滑片P的位置,发现电压表有示数但示数无明显变化,造成该现象的可能原因是______间断路(选填“AB”或“AD”)。 (4)排除故障后,调节滑片P的位置获得多组U、I数据,然后描绘图像,求出其斜率k,则电压表内阻______(用k、表示)。 (5)由于保管不善,使电阻的实际阻值大于标称值,则电压表内阻的测量结果______(选填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。 【答案】(1)2000 (2) (3) ①. B ②. AB (4) (5)大于 【解析】 【小问1详解】 为了减小电流表与电压表的读数误差,实验中,需要使两电表能够几乎同时达到满偏,假设两电表同时达到满偏,则有 可知,为了减小误差,实验中,应选择阻值为2000Ω的定值电阻。 【小问2详解】 根据电路图连接实物图,如图所示 【小问3详解】 [1]滑动变阻器采用分压式接法,为了确保安全,闭合开关前,应使控制电路输出电压为0,即闭合开关前,应将图甲中滑动变阻器的滑片移到B端; [2]由于电压表内阻约为3kΩ,选择阻值为2000Ω的定值电阻,滑动变阻器最大阻值为10Ω,可知,滑动变阻器的电阻远远小于电压表与并联的等效电阻,闭合开关后,调节滑片P的位置,发现电压表有示数但示数无明显变化,表明此时滑动变阻器电阻的变化对电路总电阻变化几乎没有影响,可知,造成该现象的可能原因是AB间断路。 【小问4详解】 根据测量电路有 变形得 则有 解得 【小问5详解】 结合上述有 当减小时,增大,由于电阻的实际阻值大于标称值,即实验中数据处理使偏小,则电压表内阻的测量结果大于真实值。 13. 如图所示为一个小型交流发电机的示意图,其线框ABCD匝数n=100匝,面积为,总电阻r=10Ω,绕垂直于磁场的轴匀速转动,角速度。已知匀强磁场磁感应强度,矩形线框通过滑环与理想变压器相连,副线圈与电阻相接,电表均为理想电表,电压表示数为U=180V。从线框转至中性面位置开始计时,求: (1)线框中感应电动势的瞬时值表达式; (2)电流表的示数; (3)当原、副线圈匝数比为3:1时,电阻R的阻值。 【答案】(1);(2)2A;(3) 【解析】 【详解】(1)线圈中感应电动势的峰值 由于从线框转至中性面位置开始计时,故瞬时值表达式为 (2)感应电动势的有效值为 线圈自身分到的电压为 又 所以电流表示数为 (3)设副线圈两端电压为,电流为则有 所以 14. 用如图所示的水银血压计测量血压时,先用气囊向袖带内充气7次(开始袖带内无空气),每次充入压强为(为外界大气压强)、体积为的空气,充气后袖带内的空气体积为,然后缓慢放气,当袖带内空气体积变为时,袖带内空气的压强刚好与大气压强相等。空气可视为理想气体,忽略充气和放气过程中空气温度的变化,求: (1)充气后袖带内空气的压强; (2)袖带放出空气的质量与剩余空气质量的比值。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 充气过程中空气做等温变化,末态压强为,体积为,根据玻意耳定律,有 解得 【小问2详解】 设放出压强为的空气体积为,根据玻意耳定律有 袖带放出空气的质量与剩余空气质量的比值为 联立解得 15. 某种离子诊断测量简化装置如图所示,竖直平面内存在边界为矩形MNPQ、方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的水平匀强磁场,探测板EF平行于PQ竖直放置,能沿水平方向左右缓慢移动且接地。a、b、c为三束宽度不计、间距均为0.6R的离子束,离子均以相同速度持续从边界MQ竖直向上射入磁场,b束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从右边界PQ水平射出,并打在探测板的上边缘F点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,探测板EF的长度为0.6R,离子质量均为m、电荷量均为﹣q,不计重力及离子间的相互作用,sin37°=0.6。 (1)求离子速度v的大小; (2)若a、c两束中同时进入磁场的两个离子能打到探测板,求它们打在探测板上的时间差; (3)若能打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均水平作用力。 【答案】(1) (2) (3)当时;当时,;当时 【解析】 【小问1详解】 离子在磁场中做圆周运动,由牛顿运动定律得 解得离子的速度大小 【小问2详解】 离子在磁场的运动的周期为, 作出粒子的运动轨迹如图 由几何关系可知束中的离子从同一点射出,离开磁场的速度分别与水平方向的夹角为,则 束中的离子在磁场中运动的圆心角分别为 则两离子的在磁场中运动时间的差值为 得 由于两离子出磁场的速度与磁场边界所成的夹角相同,则两离子从磁场到EF板的时间相同,即离子运动的时间差 【小问3详解】 设离子束入射点板到 距离,同时探测到三束离子,满足: 解得 同时探测到两束离子同理有: 对离子束由动量定理有: 而或束中每个离子动量的水平分量: 当时,所有离子都打在探测板上,故单位时间内离子束对探测板的平均作用力为 当时,只有a和b束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为 当时,只有b束中离子打在探测板上,则单位时间内离子束对探测板的平均作用力为 16. 如图所示,光滑水平地面上放置质量均为的两个正三棱柱A、B,其中A固定在地面上,B在外力作用下紧靠着A,A、B中间夹有一个半径为、质量为的光滑圆柱C,整个系统处于静止状态。重力加速度为。 (1)求B对C的弹力大小; (2)撤去作用在B上的外力,求C落地时B的速度大小; (3)若A不固定且地面粗糙,A、B与地面间的动摩擦因数均为,整个系统仍处于静止状态。现C在经过其轴线竖直向下的外力作用下从图示位置缓慢下降至地面,求该过程中A克服摩擦力所做的功。 【答案】(1);(2);(3) 【解析】 【详解】(1)以C为对象,根据受力平衡可得 解得 (2)初始时,C球心离地面的高度为 可知C下降的高度为 设C落地时,B和C的速度分别为、,下降过程B和C组成的系统满足机械能守恒,则有 落地前的运动过程,C相对B沿斜面向下运动,故两者在垂直于B斜面方向具有相同的分速度,则有 联立解得 (3)C缓慢下降的同时A、B也缓慢对称地左右分开,以A为研究对象,根据受力平衡可得 又 联立解得 当C下降到地面时,A向左移动的水平距离为 A克服摩擦力做功为 解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高三南通一模第一次摸底考试物理试题 (考试时间75分钟,试卷满分100分) 一、单项选择题:共11题,每题4分,共44分,每题只有一个选项最符合题意。 1. 白磷在高温、高压环境下可以转化为一种新型二维半导体材料——黑磷,图为黑磷微观结构,其分子以一定的规则有序排列。下列说法中正确的是(  ) A. 黑磷是非晶体材料 B. 黑磷熔化过程中温度保持不变 C. 黑磷中每个分子都是固定不动的 D. 黑磷的各种物理性质均为各向同性 2. 如图所示,把一个底角很小的圆锥玻璃体倒置(上表面为圆形平面,纵截面为等腰三角形),紧挨玻璃体下放有一平整矩形玻璃砖,它和圆锥玻璃体间有一层薄空气膜。现用红色光垂直于上表面照射,从装置正上方向下观察,可看到(  ) A. 一系列明暗相间的三角形条纹 B. 一系列明暗相间的不等间距圆形条纹 C. 若将红光换成蓝光,亮条纹将变稀疏 D. 若增大玻璃体顶角,亮条纹将变稀疏 3. 如图所示,一个固定的绝热容器被隔板K分成A、B两室,已知A内有一定质量的理想气体,B内为真空。抽开隔板K,最终达到平衡状态,该过程中(  ) A. 气体对外界做功 B. 气体的内能增加 C. 每个气体分子的速率都减小 D. 单位时间单位面积气体分子与容器壁撞击的次数变少 4. 分子间距r与分子间作用力F的关系如图所示,A、B、C表示对应的分子间作用力大小。下列说法正确的是(  ) A. C能总体反应表面层水分子之间的相互作用 B. 分子间作用力为C时,分子势能最小 C. B点处分子之间无引力或斥力 D. A点处分子之间斥力小于引力 5. 无线话筒是振荡电路的一个典型应用。在振荡电路中,某时刻磁场方向、电场方向如图所示,下列说法正确的是(  ) A. 电容器正在充电 B. 振荡电流正在增大 C. 线圈中的磁场正在增强 D. 增大电容器两板距离,振荡频率减小 6. 如图所示电路,L是一电阻可忽略的自感线圈,A、B、C为完全相同的三个灯泡。下列说法正确的是( ) A. 闭合电键S的瞬间,A、B、C三灯一样亮 B. 闭合电键S稳定后,A、B、C三灯一样亮 C. 闭合电键S稳定后,断开电键,A、B、C亮度始终相同 D. 闭合电键S稳定后,断开电键,A灯始终比B、C灯亮 7. 如图所示,甲、乙为并列悬挂的两个相同弹簧振子,O、分别为两振子的平衡位置.将两球分别拉至A、B位置后同时释放,其中,下列说法正确的是(  ) A. 到达平衡位置时甲球的速度小于乙球 B. 到达平衡位置时甲球的速度等于乙球 C. 第一次到达平衡位置过程甲球所用时间小于乙球 D. 第一次到达平衡位置过程甲球所用时间等于乙球 8. 某次演习中一轰炸机沿着与水平方向成角的方向向下做加速度大小为的匀加速直线运动,同时每隔释放一枚炮弹,若不计空气阻力,重力加速度为,则炮弹在空中位置的连线是(  ) A. B. C. D. 9. 如图所示,一面积为S的矩形线框放在磁感应强度大小均为B的磁场中,以角速度绕距线框边缘处的转轴匀速转动,转轴两侧磁场方向相反,则线框转动一圈过程中( ) A. 线框中感应电动势最大值 B. 线框中感应电动势最大值 C. 线框中感应电流方向改变2次 D. 线框中感应电流方向改变4次 10. 如图所示,两电阻不计的足够长光滑导轨MN、PQ水平放置,导轨间距为l,左端连接一电动势为E、内阻不计的电源,空间有垂直于导轨平面竖直向下的、磁感应强度为B匀强磁场,一质量为m、电阻为R的导体棒ab与导轨接触良好,从某处自由释放,经过一段时间,运动的位移为x,速度大小为v,通过导体棒电量为q。则( ) A. 此时导体棒加速度 B. 此过程中通过导体棒电量 C. 此过程导体棒中产生的内能为qE D. 电源的路端电压最终为E 11. 如图所示,光滑水平面上放有质量为M=2kg的足够长的木板B,通过水平轻弹簧与竖直墙壁相连的物块A叠放在B上,A的质量为m=1kg,弹簧的劲度系数k=100N/m。初始时刻,系统静止,弹簧处于原长。现用一水平向右的拉力F=10N作用在B上,已知A、B间动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则(  ) A. A受到的摩擦力逐渐变大 B. A向右运动的最大距离为4cm C. B做加速度减小的加速运动 D. B对A的摩擦力一直对A做正功 二、非选择题:共5题,共56分,解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分;有数值计算时,答案中必须明确写出数值和单位。 12. 某实验小组设计了如图甲所示电路,来测量电压表V的内阻。可使用的器材有: 待测电压表V(2V,内阻约为3kΩ) 滑动变阻器(最大阻值为10Ω) 两个定值电阻(一个阻值为20Ω,另一个阻值为2000Ω) 毫安表(量程0~3mA,内阻大约为300Ω) 电源E(电动势约为3V) 单刀开关、导线若干 (1)实验中,应选择阻值为______Ω(选填“20”或“2000”)的定值电阻; (2)在图乙中用笔画线代替导线将实物电路图补充完整; (3)闭合开关前,应将图甲中滑动变阻器的滑片移到______端(选填“B”或“C”);闭合开关后,调节滑片P的位置,发现电压表有示数但示数无明显变化,造成该现象的可能原因是______间断路(选填“AB”或“AD”)。 (4)排除故障后,调节滑片P的位置获得多组U、I数据,然后描绘图像,求出其斜率k,则电压表内阻______(用k、表示)。 (5)由于保管不善,使电阻的实际阻值大于标称值,则电压表内阻的测量结果______(选填“大于”、“等于”、“小于”)真实值。 13. 如图所示为一个小型交流发电机的示意图,其线框ABCD匝数n=100匝,面积为,总电阻r=10Ω,绕垂直于磁场的轴匀速转动,角速度。已知匀强磁场磁感应强度,矩形线框通过滑环与理想变压器相连,副线圈与电阻相接,电表均为理想电表,电压表示数为U=180V。从线框转至中性面位置开始计时,求: (1)线框中感应电动势的瞬时值表达式; (2)电流表的示数; (3)当原、副线圈匝数比为3:1时,电阻R的阻值。 14. 用如图所示的水银血压计测量血压时,先用气囊向袖带内充气7次(开始袖带内无空气),每次充入压强为(为外界大气压强)、体积为的空气,充气后袖带内的空气体积为,然后缓慢放气,当袖带内空气体积变为时,袖带内空气的压强刚好与大气压强相等。空气可视为理想气体,忽略充气和放气过程中空气温度的变化,求: (1)充气后袖带内空气的压强; (2)袖带放出空气的质量与剩余空气质量的比值。 15. 某种离子诊断测量简化装置如图所示,竖直平面内存在边界为矩形MNPQ、方向垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的水平匀强磁场,探测板EF平行于PQ竖直放置,能沿水平方向左右缓慢移动且接地。a、b、c为三束宽度不计、间距均为0.6R的离子束,离子均以相同速度持续从边界MQ竖直向上射入磁场,b束中的离子在磁场中沿半径为R的四分之一圆弧运动后从右边界PQ水平射出,并打在探测板的上边缘F点。已知每束每秒射入磁场的离子数均为N,探测板EF的长度为0.6R,离子质量均为m、电荷量均为﹣q,不计重力及离子间的相互作用,sin37°=0.6。 (1)求离子速度v的大小; (2)若a、c两束中同时进入磁场的两个离子能打到探测板,求它们打在探测板上的时间差; (3)若能打到探测板上的离子被全部吸收,求离子束对探测板的平均水平作用力。 16. 如图所示,光滑水平地面上放置质量均为的两个正三棱柱A、B,其中A固定在地面上,B在外力作用下紧靠着A,A、B中间夹有一个半径为、质量为的光滑圆柱C,整个系统处于静止状态。重力加速度为。 (1)求B对C的弹力大小; (2)撤去作用在B上的外力,求C落地时B的速度大小; (3)若A不固定且地面粗糙,A、B与地面间的动摩擦因数均为,整个系统仍处于静止状态。现C在经过其轴线竖直向下的外力作用下从图示位置缓慢下降至地面,求该过程中A克服摩擦力所做的功。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:江苏南通市启东市第一中学2025-2026学年高三上学期第二次素质检测物理物理试题
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