内容正文:
2025~2026学年度上学期高二年级月考
物理
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 某学习小组同学在查阅资料时看到“电流密度”这个物理量,其表示导体中电流与导体横截面积的比值,他们想利用所学知识写出与其相关的表达式,下列说法中可能正确的是( )
A. 甲同学认为(其中U为导体两端电压,为导体电阻率,L为导体长度)
B. 乙同学认为(其中U为导体两端电压,为导体电阻率,L为导体长度)
C. 丙同学认为(其中n为导体单位体积内的电子数,e为电子电荷量,v为电子定向移动平均速率)
D. 丁同学认为(其中n为导体单位体积内的电子数,e为电子电荷量,v为电子定向移动平均速率
【答案】C
【解析】
【详解】AB.由题意知
电流
根据电阻定律
解得
故AB错误;
CD.根据
解得
故C正确,D错误。
故选C。
2. 某同学想测量一工厂排出废水的电阻率。他用如图甲所示的盛水容器,其左右两侧面为带有接线柱的金属薄板(电阻极小),其余四面由绝缘材料制成,容器内部长为a,宽为b,高为c。他将含有正负离子的水样注满容器,测得水样的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 电压为U时,水样电阻为
B. 电压为U时,水样的电阻率为
C. 随着电压增加,该水样的电阻先增大后不变
D. 若加一垂直前后面向外的磁场,左端接线柱接电源正极时,该容器下表面的电势高于上表面
【答案】B
【解析】
【详解】AB.电压为U时,水样电阻为
根据
可得水样的电阻率为
选项A错误,B正确;
C.随着电压增加,图像上的点与原点连线的斜率逐渐增大,可知该水样的电阻逐渐增大,选项C错误;
D.若加一垂直前后面向外的磁场,左端接线柱接电源正极时,根据左手定则可知,负离子往下偏,正离子也往下偏,不足以确定下表面电势低,选项D错误。
故选B。
3. 英国物理学家牛顿于1687年在自著《自然哲学的数学原理》里,提出了牛顿运动定律。牛顿第一运动定律就是其中一条定律,关于牛顿第一定律,下列说法正确的是( )
A. 牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律,不受外力作用时,物体的运动状态保持不变
B. 在水平水面上滑动的冰壶最终停下来,是由于没有外力维持冰壶的运动
C. 牛顿第一定律又称惯性定律,惯性定律与惯性的实质是相同的
D. 牛顿第一定律提出了当物体受到的合外力为零时,物体将处于静止状态
【答案】A
【解析】
【详解】A.牛顿第一定律指出物体不受外力时将保持静止或匀速直线运动,运动状态确实保持不变,故A正确;
B.冰壶停止是因摩擦力(外力)作用,而非缺乏维持力,牛顿定律强调运动不需力维持,故B错误;
C.惯性是物体固有属性,惯性定律是运动规律,二者实质不同,故C错误;
D.合外力为零时物体可能静止或匀速直线运动,故D错误。
故选A。
4. 如图所示,A为地球赤道上的物体,随地球表面一起转动,B为近地轨道卫星,C为同步轨道卫星,D为高空探测卫星若A、B、C、D绕地球转动的方向相同,且均可视为匀速圆周运动,则其向心加速度大小关系正确的是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】
【详解】对于卫星B、C、D,有
解得
由于
则
对于A和C,周期相同,由公式
且
有
由于信息不足,无法比较A和D的向心加速度,故ACD错误,B正确。
故选B。
5. 在正方形ABCD的中心有一以O点为圆心的铁环,如图所示缠绕着通电绝缘导线,当通电方向如图所示时,O点的磁感应强度大小为。现在A、B、C、D四点放置如图所示的通电直导线,电流强度如图所示。已知正方形边长为l,通电直导线周围磁场,其中k为已知系数,I为电流强度,d为到通电导线的直线距离。则此时O点的磁感应强度B为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】通电线圈在O点产生的磁场B0的方向为竖直向下;四条直导线到圆心O的距离为
则AC在O点的合磁场为
方向由O指向D;同理BD在O点的合磁场为
方向由O指向A;则O点的合磁场为
故选C。
6. 闭合金属线圈或线框在磁场中运动的情景如下各图所示,有关线圈或线框中磁通量变化或产生感应电流的说法中正确的有( )
①甲图,线框从进入垂直纸面的匀强磁场区域到达的过程中,线框中始终有感应电流
②乙图,磁感线向右,垂直纸面的线圈从到达的过程中,线圈中有感应电流
③丙图,线圈从磁铁的上端到达的过程中,线圈中磁通量先减小后增大
④丁图,与通电导线在同一平面内的线框远离的过程中,线框中有感应电流
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
【答案】D
【解析】
【详解】①甲图,线框从进入垂直纸面的匀强磁场区域到达的过程中,线框从进入垂直纸面的匀强磁场区域,穿过线框的磁通量发生变化,有感应电流,在相框完全进入磁场区域到达的过程中,穿过线框的磁通量不会发生变化,没有有感应电流,故①错误;
②乙图,磁感线向右,垂直纸面的线圈从到达的过程中,穿过线圈的磁通量减小,线圈中有感应电流,故②正确;
③丙图,线圈从磁铁的上端到达的过程中,穿过线圈的磁感线先变多后变少,线圈中磁通量先增大后减小,故③错误;
④丁图,与通电导线在同一平面内的线框远离的过程中,穿过相框的磁通量减少,线框中有感应电流,故④正确。
故选D。
7. 一质量为1kg的物体静止放置在水平地面上,时刻,在水平拉力的作用下开始运动,3s后撤去外力,其图像如图所示,重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 物体与地面间的动摩擦因数为0.1 B. 拉力的大小为3N
C. 0~4s内,克服摩擦力做功为18J D. 拉力的最大功率为6W
【答案】C
【解析】
【详解】A.在内,物体在摩擦力作用下做匀减速运动,有
由图可得该段时间内,物体的加速度大小为
解得
故A错误;
B.在内,由牛顿第二定律可知
由图可得
解得
故B错误;
C.根据图像围成的面积表示位移,可得整个运动过程中克服摩擦力做的功
故C正确;
D.拉力的最大功率为
故D错误。
故选C。
8. 2025年7月1日至3日,黄渤海新区时光塔滨海区域举办大型无人机表演,2025架无人机呈现城市地标、海洋元素与科技未来感交织的视觉奇观。某次表演中两架无人机M、N分别在两个并排直线轨道竖直向上飞行,其运动的图像如图乙所示,图线M是直线,图线N是抛物线,则下列说法正确的是( )
A. 时间内,M的加速度不变,N的加速度不断减小
B. 无人机N在时,运动方向发生了改变
C. 时间内,M的平均速度小于N的平均速度
D. 若时刻M、N相遇,则时刻M、N一定再次相遇
【答案】AC
【解析】
【详解】A.图像中图线的斜率表示加速度,由图可知,时间内,M的加速度不变,N的加速度不断减小,故A正确;
B.时,无人机N速度达到最大,后减速上升,时飞到了最高点,无人机N在时运动方向没有发生改变,故B错误;
C.图像中图线与轴所围图形面积表示位移,由图可知,时间内,M的位移小于N的位移,根据可知,M的平均速度小于N的平均速度,故C正确;
D.图像中图线与轴所围图形面积表示位移,若时刻M、N相遇,则时刻,N位移大于M,故D错误。
故选AC。
9. 如图所示,两根等长的长直导体棒、用绝缘细线悬挂在天花板上,并均通以恒定电流。稳定时细线与竖直方向的夹角分别为、,已知、均平行于且到悬挂轴线的距离相等,忽略其他通电导线对、的作用力。下列说法正确的是( )
A. 、电流方向相同
B. 、电流方向相反
C. 、质量之比为
D. 、质量之比为
【答案】BC
【解析】
【详解】AB.由题意可知,两棒互相排斥,根据同向电流相互吸引,反向电流相互排斥,故两导线电流方向相反,故A错误,B正确;
CD.两根导体棒之间的安培力是一对相互作用力,大小相等,对任意一根导体棒受力分析:导体棒受重力、绳子拉力、安培力。分别对两导体棒受力分析,根据正弦定理可得对,
对,
由几何知识可知
联立得质量比,故C正确,D错误。
故选BC。
10. 两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在t=0时刻由负极板某位置释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力),若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷均已知,且,两板间距为,下列说法正确的是( )
A. 粒子在时刻的动能为
B. 粒子在时间内的速度变化量大小为
C. 粒子在时间内做匀加速直线运动
D. 粒子在极板间运动的最大位移大小为
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.由题可知,时间内带电粒子做匀加速直线运动,有
故粒子在时刻的动能为
故A正确;
B.时间段内,带电粒子只受洛伦兹力的作用做圆周运动,根据洛伦兹力提供向心力
带电粒子的运动半径为
带电粒子的运动周期为
时粒子的速度方向水平,故时间内的速度变化量大小为
故B错误;
C.时间段内,磁场方向改变,带电粒子只受洛伦兹力的作用做圆周运动,时,粒子运动方向竖直向上。根据带电粒子的受力可知,带电粒子向上做匀加速直线运动,故C正确;
D.根据带电粒子的受力可知,带电粒子向上做匀加速直线运动,则
、带电粒子做圆周运动
带电粒子向上做匀加速直线运动,则
由于
故粒子在极板间的运动轨迹如图所示
由上分析可知,当粒子到达对面极板时的水平位移为
故粒子在极板间运动的最大位移大小为
故D正确。
故选ACD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:
步骤一:如图甲所示,橡皮条的一端连接轻质小圆环,另一端固定,橡皮条的长度为GE。
步骤二:在图乙中,用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环,小圆环受到拉力,的共同作用,处于O点,橡皮条伸长的长度为EO。
步骤三:撤去,,改变一个力F单独拉住小圆环时,使它处于O点,如图丙所示,力F单独作用,与,共同作用的效果是一样的,都能使小圆环静止在同一点,由于两次橡皮条伸长的长度相同,则橡皮条对小圆环的拉力相同,所以F等于,的合力。
请回答下列问题:
(1)本实验采用的科学方法是___________。
A. 控制变量法 B. 建立物理模型法 C. 等效替代法 D. 理想实验法
(2)图丁是测量中增强测力计M的示数,该力大小为_________N。
(3)某同学选了M,N两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图戊所示的图像,为了制作一个过程较大的弹簧测力计,应选择哪个___________(选填“M”或“N”),为了制作一个精确度较高的弹簧测力计,应选择哪个___________(选填“M”或“N”)。
【答案】(1)C (2)2.78##2.80##2.82
(3) ①. N ②. M
【解析】
【小问1详解】
在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中,两个拉力的作用效果和一个拉力的作用效果相同,采用的科学方法为等效替代法,故选C。
【小问2详解】
根据图丁可知弹簧测力计的分度值为0.1N,读出力的值为2.80N。
【小问3详解】
[1][2]由图戊图像可知弹簧M在弹力大于6N后,图像开始弯曲,不再满足胡克定律;弹簧N在弹力大于12N后,图像开始弯曲,不再满足胡克定律,故为了制作一个量程较大的弹簧测力计,应选弹簧N;由图像的斜率倒数表示弹簧的劲度系数,可知弹簧M的劲度系数小于弹簧N的劲度系数,在相同拉力作用下,弹簧M的伸长量大,弹簧M较灵敏,为了制作一个精确度较高的弹簧测力计,应选弹簧M。
12. 某同学设计了一个电子气泡式水平仪,如图所示。当被测平面水平时,密闭圆柱形玻璃管中的气泡正好处于玻璃管的正中央,此时电压表的示数为0。已知电压表的0刻度线在表盘的正中央,在组装仪器之前,测得当电流从端流入电压表,电压表的指针向右偏转,导电水柱的电阻主要取决于水量。
(1)在闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片滑到_____(填“”或“”)端。
(2)闭合开关S后,将水平仪放到水平面上进行调零,应调节_____,使电压表的示数恰好为零。
(3)检测某平面时,发现电压表的指针向左偏,则气泡一定在玻璃管正中央的_____(填“左”或“右”)侧少许,为使检测平面水平应该适当垫高_____(填“左”或“右”)端。
(4)为提高水平仪的测量精度,应选择下列哪块电压表_____(填正确答案标号)。
A. 量程为,内阻为
B. 量程为,内阻为
【答案】(1)b (2)电阻箱的阻值
(3) ①. 左 ②. 右 (4)A
【解析】
【小问1详解】
为保证电路的安全,闭合开关S前应将滑动变阻器调到阻值最大处,故滑片滑到端。
【小问2详解】
设玻璃管中央电极左侧水柱的电阻为,中央电极右侧水柱的电阻为,当时,电压表的示数为0,所以要调节电阻箱,使等式成立
【小问3详解】
[1][2]电压表示数为0时,E、F两点的电势相同,当气泡在玻璃管正中央的左侧时玻璃管中央电极左侧水柱的电阻增大,中央电极右侧水柱的电阻减小,使得点的电势降低,而点的电势不变,故点电势高于点电势,电流从点流入电压表,电压表指针向左偏。气泡在玻璃管正中央的左侧,应将被测平面的右端垫高少许,使电压表的示数为0,这样被测平面就调成水平了。
【小问4详解】
量程为的电压表满偏电流为,量程为的电压表满偏电流为,前者更加灵敏,只要有微弱电流指针就可以发生偏转,所以为提高水平仪的测量精度,应选择A。
13. 某节水喷灌系统如图所示,水以10m/s的速度从半径为1cm的喷口水平喷出。喷出的水是从井下抽取的,喷口离水面的高度保持不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为2.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,水的密度为忽略水在管道中运动的机械能损失,计算时,重力加速度。求:
(1)喷口每秒喷出水的质量;
(2)每秒水泵对水做的功;
(3)水泵的输入功率;
(4)电动机线圈的电阻。
【答案】(1)
(2)
(3)
(4)
【解析】
【小问1详解】
每秒喷出水的体积
其中
则水的质量
【小问2详解】
根据动能定理可得
代入数据解得
【小问3详解】
由题可知,水泵的输出功率
又因为
代入数据解得
【小问4详解】
由题可知,电动机的电功率
电动机的热功率
根据能量守恒可知
代入数据解得
14. 在图甲的电路中,是可变电阻,是阻值为的定值电阻,电源有内阻,调节的阻值,得到理想电压表和理想电流表的多组数据,用这些数据在坐标纸上描点、拟合,作出的图像如图乙中AB所示。求:
(1)电源的电动势与内阻;
(2)电流为0.3A时,电源的输出效率。
【答案】(1),
(2)
【解析】
【小问1详解】
根据题图甲可得
得图像斜率
又,故,故
由,,解得
【小问2详解】
电源的输出效率为
当电流为0.3A时,可得
15. 如图所示,空间直角坐标系(轴未画出,正方向向外)中,平面内半径为的圆形区域与轴相切于点,圆心在处,区域内的匀强磁场沿轴正方向,磁感应强度为,区域内,匀强电场和匀强磁场的方向均沿轴正方向,电场强度为,磁感应强度为。平面的第三象限内有一平行于轴的线状粒子发射器,中点在处,与的连线平行于轴,粒子发射器可在宽度为的范围内沿轴正方向发射质量为,电荷量为的同种粒子,发射速度大小可调,,。
(1)若从点发出的粒子,飞出磁场时速度偏转了角,求该粒子的速度大小;
(2)若粒子的发射速度大小,求在磁场中运动时间最长的粒子进入圆形磁场时的位置到的距离;
(3)调整粒子发射速度的大小为某一值时,所有粒子均从点飞出圆形磁场。求从发射器最左端发射的粒子进入区域后,运动轨迹上与轴距离最远点的位置坐标。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子运动轨迹如图甲所示,设轨迹半径为
由几何关系得:
洛伦兹力充当向心力:
解得
【小问2详解】
由
得:
设从点进,点出的粒子在磁场中运动时间最长,则为圆形磁场的直径
粒子运动轨迹如图乙所示,,由几何关系得:
解得:
由几何关系得:该粒子的入射位置到的距离
【小问3详解】
由题意得:粒子在圆形磁场中的运动半径
由
得:
发射器最左端发射的粒子运动轨迹如图丙所示,设该粒子运动到点时其速度方向与轴正方向夹角为
由几何关系
得
由题意得:该粒子的运动可视为沿轴正方向的匀加速直线运动和垂直于轴平面内的匀速圆周运动的合运动
解得
粒子轨迹上的点与轴的最远距离为
则粒子从经过点开始运动到距离轴最远处的时间为
由
得
即粒子运动轨迹上与轴距离最远的位置坐标为
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025~2026学年度上学期高二年级月考
物理
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 某学习小组同学在查阅资料时看到“电流密度”这个物理量,其表示导体中电流与导体横截面积的比值,他们想利用所学知识写出与其相关的表达式,下列说法中可能正确的是( )
A. 甲同学认为(其中U为导体两端电压,为导体电阻率,L为导体长度)
B. 乙同学认为(其中U为导体两端电压,为导体电阻率,L为导体长度)
C. 丙同学认为(其中n为导体单位体积内的电子数,e为电子电荷量,v为电子定向移动平均速率)
D. 丁同学认为(其中n为导体单位体积内的电子数,e为电子电荷量,v为电子定向移动平均速率
2. 某同学想测量一工厂排出废水的电阻率。他用如图甲所示的盛水容器,其左右两侧面为带有接线柱的金属薄板(电阻极小),其余四面由绝缘材料制成,容器内部长为a,宽为b,高为c。他将含有正负离子的水样注满容器,测得水样的图线如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 电压为U时,水样电阻为
B. 电压为U时,水样的电阻率为
C. 随着电压增加,该水样的电阻先增大后不变
D. 若加一垂直前后面向外的磁场,左端接线柱接电源正极时,该容器下表面的电势高于上表面
3. 英国物理学家牛顿于1687年在自著《自然哲学的数学原理》里,提出了牛顿运动定律。牛顿第一运动定律就是其中一条定律,关于牛顿第一定律,下列说法正确的是( )
A. 牛顿第一定律反映了物体不受外力作用时的运动规律,不受外力作用时,物体的运动状态保持不变
B. 在水平水面上滑动的冰壶最终停下来,是由于没有外力维持冰壶的运动
C. 牛顿第一定律又称惯性定律,惯性定律与惯性的实质是相同的
D. 牛顿第一定律提出了当物体受到的合外力为零时,物体将处于静止状态
4. 如图所示,A为地球赤道上的物体,随地球表面一起转动,B为近地轨道卫星,C为同步轨道卫星,D为高空探测卫星若A、B、C、D绕地球转动的方向相同,且均可视为匀速圆周运动,则其向心加速度大小关系正确的是( )
A. B. C. D.
5. 在正方形ABCD的中心有一以O点为圆心的铁环,如图所示缠绕着通电绝缘导线,当通电方向如图所示时,O点的磁感应强度大小为。现在A、B、C、D四点放置如图所示的通电直导线,电流强度如图所示。已知正方形边长为l,通电直导线周围磁场,其中k为已知系数,I为电流强度,d为到通电导线的直线距离。则此时O点的磁感应强度B为( )
A. B.
C. D.
6. 闭合金属线圈或线框在磁场中运动的情景如下各图所示,有关线圈或线框中磁通量变化或产生感应电流的说法中正确的有( )
①甲图,线框从进入垂直纸面的匀强磁场区域到达的过程中,线框中始终有感应电流
②乙图,磁感线向右,垂直纸面的线圈从到达的过程中,线圈中有感应电流
③丙图,线圈从磁铁的上端到达的过程中,线圈中磁通量先减小后增大
④丁图,与通电导线在同一平面内的线框远离的过程中,线框中有感应电流
A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
7. 一质量为1kg的物体静止放置在水平地面上,时刻,在水平拉力的作用下开始运动,3s后撤去外力,其图像如图所示,重力加速度取10m/s2,下列说法正确的是( )
A. 物体与地面间的动摩擦因数为0.1 B. 拉力的大小为3N
C. 0~4s内,克服摩擦力做功为18J D. 拉力的最大功率为6W
8. 2025年7月1日至3日,黄渤海新区时光塔滨海区域举办大型无人机表演,2025架无人机呈现城市地标、海洋元素与科技未来感交织的视觉奇观。某次表演中两架无人机M、N分别在两个并排直线轨道竖直向上飞行,其运动的图像如图乙所示,图线M是直线,图线N是抛物线,则下列说法正确的是( )
A. 时间内,M的加速度不变,N的加速度不断减小
B. 无人机N在时,运动方向发生了改变
C. 时间内,M的平均速度小于N的平均速度
D. 若时刻M、N相遇,则时刻M、N一定再次相遇
9. 如图所示,两根等长的长直导体棒、用绝缘细线悬挂在天花板上,并均通以恒定电流。稳定时细线与竖直方向的夹角分别为、,已知、均平行于且到悬挂轴线的距离相等,忽略其他通电导线对、的作用力。下列说法正确的是( )
A. 、电流方向相同
B. 、电流方向相反
C. 、质量之比为
D. 、质量之比为
10. 两块足够大的平行金属极板水平放置,极板间加有空间分布均匀、大小随时间周期性变化的电场和磁场,变化规律分别如图1、图2所示(规定垂直纸面向里为磁感应强度的正方向)。在t=0时刻由负极板某位置释放一个初速度为零的带负电的粒子(不计重力),若电场强度E0、磁感应强度B0、粒子的比荷均已知,且,两板间距为,下列说法正确的是( )
A. 粒子在时刻的动能为
B. 粒子在时间内的速度变化量大小为
C. 粒子在时间内做匀加速直线运动
D. 粒子在极板间运动的最大位移大小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中,某同学进行实验的主要步骤是:
步骤一:如图甲所示,橡皮条的一端连接轻质小圆环,另一端固定,橡皮条的长度为GE。
步骤二:在图乙中,用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环,小圆环受到拉力,的共同作用,处于O点,橡皮条伸长的长度为EO。
步骤三:撤去,,改变一个力F单独拉住小圆环时,使它处于O点,如图丙所示,力F单独作用,与,共同作用的效果是一样的,都能使小圆环静止在同一点,由于两次橡皮条伸长的长度相同,则橡皮条对小圆环的拉力相同,所以F等于,的合力。
请回答下列问题:
(1)本实验采用的科学方法是___________。
A. 控制变量法 B. 建立物理模型法 C. 等效替代法 D. 理想实验法
(2)图丁是测量中增强测力计M的示数,该力大小为_________N。
(3)某同学选了M,N两根规格不同的弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图戊所示的图像,为了制作一个过程较大的弹簧测力计,应选择哪个___________(选填“M”或“N”),为了制作一个精确度较高的弹簧测力计,应选择哪个___________(选填“M”或“N”)。
12. 某同学设计了一个电子气泡式水平仪,如图所示。当被测平面水平时,密闭圆柱形玻璃管中的气泡正好处于玻璃管的正中央,此时电压表的示数为0。已知电压表的0刻度线在表盘的正中央,在组装仪器之前,测得当电流从端流入电压表,电压表的指针向右偏转,导电水柱的电阻主要取决于水量。
(1)在闭合开关S前,应将滑动变阻器的滑片滑到_____(填“”或“”)端。
(2)闭合开关S后,将水平仪放到水平面上进行调零,应调节_____,使电压表的示数恰好为零。
(3)检测某平面时,发现电压表的指针向左偏,则气泡一定在玻璃管正中央的_____(填“左”或“右”)侧少许,为使检测平面水平应该适当垫高_____(填“左”或“右”)端。
(4)为提高水平仪的测量精度,应选择下列哪块电压表_____(填正确答案标号)。
A. 量程为,内阻为
B. 量程为,内阻为
13. 某节水喷灌系统如图所示,水以10m/s的速度从半径为1cm的喷口水平喷出。喷出的水是从井下抽取的,喷口离水面的高度保持不变。水泵由电动机带动,电动机正常工作时,输入电压为220V,输入电流为2.0A。不计电动机的摩擦损耗,电动机的输出功率等于水泵所需要的输入功率。已知水泵的抽水效率(水泵的输出功率与输入功率之比)为75%,水的密度为忽略水在管道中运动的机械能损失,计算时,重力加速度。求:
(1)喷口每秒喷出水的质量;
(2)每秒水泵对水做的功;
(3)水泵的输入功率;
(4)电动机线圈的电阻。
14. 在图甲的电路中,是可变电阻,是阻值为的定值电阻,电源有内阻,调节的阻值,得到理想电压表和理想电流表的多组数据,用这些数据在坐标纸上描点、拟合,作出的图像如图乙中AB所示。求:
(1)电源的电动势与内阻;
(2)电流为0.3A时,电源的输出效率。
15. 如图所示,空间直角坐标系(轴未画出,正方向向外)中,平面内半径为的圆形区域与轴相切于点,圆心在处,区域内的匀强磁场沿轴正方向,磁感应强度为,区域内,匀强电场和匀强磁场的方向均沿轴正方向,电场强度为,磁感应强度为。平面的第三象限内有一平行于轴的线状粒子发射器,中点在处,与的连线平行于轴,粒子发射器可在宽度为的范围内沿轴正方向发射质量为,电荷量为的同种粒子,发射速度大小可调,,。
(1)若从点发出的粒子,飞出磁场时速度偏转了角,求该粒子的速度大小;
(2)若粒子的发射速度大小,求在磁场中运动时间最长的粒子进入圆形磁场时的位置到的距离;
(3)调整粒子发射速度的大小为某一值时,所有粒子均从点飞出圆形磁场。求从发射器最左端发射的粒子进入区域后,运动轨迹上与轴距离最远点的位置坐标。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$