精品解析:河北迁安市第三中学2025-2026学年高三上学期1月月考物理试题

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2026-09-01
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2025-2026学年度高三年级1月考试 物理考试 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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: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,只有一项是符合题目要求的。 1. 关于核反应方程,下列选项正确的是( ) A. Z=12 B. A=18 C. A=22 D. Z=10 【答案】D 【解析】 【详解】AD.由核电荷数守恒得,故A错误,D正确; BC.由质量数守恒得,故BC错误。 故选 D。 2. 2025年10月16日9时33分,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨12组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,若卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为,轨道半径为,引力常量为,则地球的质量为(  ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】卫星绕地球做匀速圆周运动时,由万有引力提供向心力,根据牛顿第二定律有 解得 故选C。 3. 如图所示,一对竖直放置的平行金属板、构成电容器,电容为,电容器的板接地,板中间有一小孔,板不带电。被加热的灯丝不断地释放电子(初速度可忽略不计),电子经过电压为的电场加速后通过小孔,电子到达板后被吸收,稳定后电容器所带电荷量为Q,设电子的电荷量大小为,不计电子重力以及电子间的相互作用力,下列说法正确的是(  ) A. 最终板的电势低于灯丝的电势 B. 板最多吸收个电子 C. 电子从灯丝运动到板的过程中,电势能一直减小 D. 若增大、板间的距离,则稳定后电容器所带电荷量大于 【答案】B 【解析】 【详解】A.电子从K极由静止出发,到达B极板时,根据动能定理 即,即最终板的电势不低于灯丝的电势,A错误; B.当电子恰能到达B板时,则 即 解得板最多吸收个电子,B正确; C.电子从灯丝运动到板的过程中,电场力先做正功后做负功,则电势能先减小后增加,C错误; D.根据,可知若增大、板间的距离,则稳定后电容器所带电荷量小于,D错误。 故选B。 4. 电磁泵具有密封性好,无直接接触,体积小等优点。如图所示为电磁泵模型,泵体的长、宽、高分别为a、b、c。将泵体的上下表面接在电压为U的电源上,电源内阻不计,泵体处在垂直于前表面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导电液体的电阻率为ρ。下列说法不正确的是(  ) A. 电磁泵工作时,导电液体一定带正电 B. 电磁泵工作时,泵体的上表面应接电源的负极 C. 导电液体受到的安培力 D. 适当地减小液体的电阻率,可以获得更大的抽液高度 【答案】A 【解析】 【详解】A.电磁泵工作原理时利用电流在磁场中受到安培力从而推动液体定向移动,只需要保证液体导电可以接通电路即可,不一定带正电,带负电也可以,故A不正确,符合题意; B.电磁泵工作时,液体安培力向左,由左手定则可得电流方向竖直向上,则泵体的上表面应接电源的负极,故B正确,不符合题意; C.导电液体的电阻为 则电流为 导电液体受到的安培力,故C正确,不符合题意; D.减小液体的电阻率,可以增大安培力,从而获得更大的抽液高度,故D正确,不符合题意。 故选A。 5. 由两种频率的a、b光组成的光束,经玻璃三棱镜折射后的光路如图所示。下列说法正确的是( ) A. a光的频率更大 B. 在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度 C. 用同一单缝衍射装置进行实验时,a光的衍射现象比b光的衍射现象更明显 D. 若用b光照射某种金属能发生光电效应现象,则改用a光照射该种金属时一定也能发生光电效应现象 【答案】C 【解析】 【详解】A.由光路可知,b光的偏折程度较大,则b光的折射率较大,b光的频率更大,故A错误; B.在真空中,各种色光的传播速度相等,故B错误; C.b光的频率较大,波长较短,a光的波长较长,则用同一单缝衍射装置进行实验时,a光的衍射现象比b光的衍射现象更明显,故C正确; D.b光的频率较大,若用b光照射某种金属能发生光电效应现象,则改用a光照射该种金属时不一定能发生光电效应现象,故D错误。 故选C。 6. 如图所示,直线MN上方存在范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v从O点沿与MN成30°角的方向射入磁场中,不计粒子重力,则( ) A. 粒子从磁场中射出时到O点的距离为 B. 粒子从磁场中射出时到O点的距离为 C. 粒子在磁场中运动的时间为 D. 粒子在磁场中运动的时间为 【答案】C 【解析】 【详解】AB.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹如图所示 有洛伦兹力充当向心力,有 从磁场中出射的点到O点的距离为 可解得,故AB错误; CD.带电粒子在磁场内转过了300°,运动时间为,故C正确,D错误。 故选C。 7. 如图所示的电路中,电源的电动势和内阻分别为E、r,两个定值电阻的阻值均为10r,滑动变阻器的最大阻值为10r,滑片位于滑动变阻器的正中央。闭合开关S,电荷量为q的小球正好处于静止状态,电容器的电容为C,规定大地的电势为0,重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  ) A. 小球带负电 B. 若小球的质量为m,则两平行板的间距为 C. 若把滑片向上移动,则小球将向上运动 D. 若固定带电小球,并将电容器的下极板下移,则小球的电势能减小 【答案】D 【解析】 【详解】A.电容器上极板带负电,下极板带正电,电容器内电场力方向向上,小球所受电场力应向上,则小球带正电,故A错误; B.小球受到重力和电场力并处于平衡状态,则有 滑片位于滑动变阻器的正中央时,外电阻为 电路中电流为 电容器两端电压与滑动变阻器两端电压相等,则 则联立上式可得两平行板的间距为,故B错误; C.若把滑片向上移动,则电容器两端电压减小,电容器内场强减小,小球所受电场力减小,小球将向下运动,故C错误; D.固定带电小球,将电容器的下极板下移,电容器上下极板间场强减小,小球与上极板的距离不变,故与上极板间的电势差减小,因两板间的电势差不变,故小球与下极板间的电势差变大,因此小球所在位置的电势将降低,因粒子带正电,则小球的电势能减小,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. 下列说法正确的是( ) A. 研究乒乓球运动员的发球技术时,乒乓球可以看成质点 B. 汽车在高速公路上以时速110公里行驶了200公里,其中“时速110公里”“行驶了200公里”分别是指速度、位移 C. 根据速度定义式可知,当极小时,v表示物体的瞬时速度,该定义应用了极限思想法 D. 冲量是矢量,有大小和方向 【答案】CD 【解析】 【详解】A.研究乒乓球运动员的发球技术时,需要研究击打乒乓球的位置以及乒乓球的旋转等问题,不能将乒乓球看成质点,故A错误; B.选项中的“时速110公里”指的是速率,“行驶了200公里”指路程,故B错误; C.根据平均速度的定义式可知,当极小时,求得的物理量是瞬时速度,该定义应用了极限思想法,故C正确; D.冲量是矢量,有大小和方向,冲量的方向与对应的力方向相同,故D正确。 故选CD。 9. 一装满氧气的钢瓶置于桌面上,当温度升高时,下列说法正确的是( ) A. 瓶内每个氧气分子的动能都增加 B. 瓶内单位时间内单位面积上碰撞的分子数增加 C. 瓶内氧气的内能增大 D. 氧气对外界做正功 【答案】BC 【解析】 【详解】A.温度是分子平均动能的标志,但不是每个分子的动能都增加,A错误; B.分子平均速率增大,故单位时间内单位面积上碰撞的分子数增加,B正确; C.氧气的内能是所有分子动能与势能的总和,钢瓶内氧气为理想气体(分子势能可忽略),温度升高时分子平均动能增大,内能增大,C正确; D.钢瓶的体积不会变化,没有做功,D错误。 故选BC。 10. 如图所示,质量为3kg的木板静止在光滑的水平地面上,质量为1.98kg,可视为质点的木块静止在木板左端。质量为0.02kg的子弹以500m/s的速度水平向右击中木块并留在木块中(子弹击中木块的时间极短),木块最终未滑离木板,已知木块与木板间的动摩擦因数为0.5,取重力加速度大小,则下列说法正确的是(  ) A. 木块做匀速直线运动的速度大小为2m/s B. 全过程子弹、木块、木板组成的系统损失的动能为2490J C. 木块与木板间因摩擦产生的热量为10J D. 木板的长度至少为1.5m 【答案】ABD 【解析】 【详解】A.子弹击中木块过程动量守恒,根据动量守恒定律有 解得 子弹、木块与木板一起运动到系统速度相等过程中动量守恒,根据动量守恒定律有 解得,故A正确; B.系统损失的动能为 代入数据解得,B正确; C.木板与木块间因为摩擦产生的热量为 代入数据解得,C错误; D.因为木块和木板间的摩擦力做功等于木板和木块间因为摩擦产生的热,即 代入数据解得 即木板长度至少为,D正确。 故选ABD。 三、非选择题:共54分。 11. 某兴趣小组想探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。 (1)该兴趣小组先用多用电表探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。实验时,将热敏电阻置于温控室,多用电表选择合适挡位并进行欧姆调零后完成测量,测量过程中发现温控室温度升高时,多用电表的指针偏转角度变大,说明随着温度升高,热敏电阻的阻值________(填“增大”或“减小”)。 (2)该兴趣小组欲利用以下器材继续探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。 A、电压表(量程为6 V,内阻约为10 kΩ) B、电压表(量程为15 V,内阻约为15 kΩ) C、滑动变阻器(阻值范围为0~10 Ω) D、滑动变阻器(阻值范围为0~1000 Ω) E、定值电阻 F、热敏电阻 G、电源E(电动势为12 V,内阻r约为0.2 Ω) H、开关若干,导线若干 I、温控室 ①若要求实验过程中使两电压表的电压调节范围尽可能大,滑动变阻器应选择________(填写仪器前的字母标号),并在图甲中将电路图补充完整。________ ②该兴趣小组测量热敏电阻的阻值步骤如下: 步骤1。闭合开关S前,将温控室的温度设置为T,滑动变阻器的滑片滑到合适位置。 步骤2。闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表指针指在合适位置,记录此时电压表的示数为,电压表的示数为,改变滑动变阻器滑片的位置,测量并记录多组实验数据,并作出图乙所示的图像,根据图像求得热敏电阻的阻值________(用a,b和定值电阻表示)。 步骤3。改变温控室内的温度,重复步骤2,得到不同温度下热敏电阻的阻值。 ③若考虑电压表内阻的影响,热敏电阻的测量值________(填“偏大”“偏小”或“准确”)。 【答案】(1)减小 (2) ①. C ②. ③. ④. 偏大 【解析】 【小问1详解】 多用电表的指针偏转角度变大,说明所测阻值变小,即随着温度升高,热敏电阻的阻值减小。 【小问2详解】 [1]实验中要求两电压表的电压调节范围尽可能大,因此滑动变阻器采用分压式接法,应选择阻值较小的滑动变阻器,故选C。 [2]滑动变阻器采用分压式,故如图所示 [3]根据欧姆定律可得 整理可得 则图像的斜率 解得 [4]若考虑电压表内阻的影响,则通过热敏电阻的电流真实值大于测量值,故热敏电阻的测量值大于真实值。 12. “伽利略”实验小组按照图甲、乙、丙、丁四种方案分别做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。实验中,用天平测量小车的质量M和重物质量m,用打点计时器在纸带上打点,测量小车运动的加速度大小,实验时都进行了平衡摩擦力的操作。 (1)需要保证小车质量远大于重物质量的实验装置是 。 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 (2)按照图甲方案做实验时,实验小组成员作出了三种a—F图像。其中,平衡摩擦力不完全时得到的图像是__________;图像__________对应的小车质量最大。(均填字母序号) A、 B、 C、 (3)按照图丙方案做实验时,得到如图戊所示的一条点迹清晰的纸带,图中相邻两个计数点之间还有四个点未画出,打点计时器的打点周期为0.02s,由该纸带可求得小车的加速度a=_________m/s2(结果保留两位小数)。 (4)若实验小组发现,在乙和丁两种方案中两弹簧测力计读数相同,并通过计算得出小车加速度均为(g为当地重力加速度大小),则乙、丁两种方案所用小车质量的比值____________,所用重物质量的比值____________。 【答案】(1)A (2) ①. A ②. B (3)1.97 (4) ①. 2 ②. 【解析】 【小问1详解】 题图乙、丁方案中用到了弹簧测力计,可以直接通过弹簧测力计读出细线的拉力,而题图丙方案中用到了力传感器,可以通过力传感器知道细线的拉力,唯独题图甲方案中没有测量细线拉力的实验仪器,而是认为细线拉力近似等于重物的重力,因此题图甲方案需要保证小车质量远大于重物质量,选项A正确。 故选A。 【小问2详解】 [1]平衡摩擦力不完全时,会导致细线拉力较小时小车不运动,细线拉力要超过一定值小车才开始做加速运动,得到的a-F图像如选项A。 故选A。 [2]在图甲方案中,认为重物的重力近似等于小车所受到的合外力,根据牛顿第二定律有 可得 结合图像可知,图像的斜率越小,则表示小车的质量越大。 故选B。 【小问3详解】 由逐差法求小车的加速度,相邻计数点间的时间间隔,则有 【小问4详解】 [1][2]设弹簧测力计的拉力为,对题图乙方案有, 对题图丁方案有, 联立解得, 13. 某实验小组模拟马德堡半球实验,如图甲所示,小组把两个相同半径的半球合在一起构成一个球形,用抽气泵抽出半球内90%质量的气体,抽气过程气体温度保持不变,半球两旁各有一组数量相同的同学用力向外拉半球。已知半球的半径r=20cm,大气压强p0=1.0×105Pa,每位同学平均能产生F0=500N的拉力,请问总共至少需要多少位同学才能将两个半球拉开?(不考虑半球的重力和半球之间的摩擦力) 【答案】46 【解析】 【详解】封闭气体在抽气泵作用下,有10%留在球内,有90%抽至球外,假设抽出球外气体的温度和压强与球内相同,则球外气体的体积是球内体积的9倍,设整个球体的体积为V0,抽气过程气体发生等温变化,则由玻意耳定律可得 代入数据解得 对其中一个半球受力分析,有 其中 可得 则总共至少需要46位同学才能将两个半球拉开。 14. 如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,边长为L、质量为m、电阻为r的正方形导线框以速度垂直磁场边界进入磁场中,可完全出磁场,求: (1)导线框进入磁场瞬间的加速度大小a; (2)导线框完全出磁场瞬间的速度大小; (3)安培力做的功W。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 线框刚进入磁场时,导线框切割磁感线产生感应电动势的大小为 线框中的电流大小为 最右侧的导线受到向左的安培力作用,有 所以可解得 【小问2详解】 导线框从刚进入磁场到完全进入磁场的过程中,设全部进入磁场后的速度大小为,对这个过程列动量定理,有 其中 由于 所以 设全部穿出磁场时的线框速度为,从线框开始穿出磁场到全部穿出磁场的过程,也有 此过程中,依然有 结合以上方程,可得到 【小问3详解】 对整个穿入磁场到穿出磁场的过程列动能定理,有 解得 15. 如图所示,两足够长平行金属直导轨、的间距为,固定在同一水平面内。连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为、方向与水平面成斜向右上方的匀强磁场。长为、质量为、电阻为的金属棒在处以向右滑动。质量为、电阻为的均匀金属丝制成一个金属长方形,已知长为,宽为,水平放置在两直导轨上,其中心到两直导轨的距离相等,且与导轨平行。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属长方形的可能形变,金属棒、金属长方形均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为。求: (1)刚越过时产生的感应电动势大小; (2)金属长方形刚开始运动时的加速度大小。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 刚越过时产生的感应电动势大小为 代入数据解得 【小问2详解】 根据题意可知,金属四边形在导轨间两段金属丝并联接入电路中,轨道外侧的金属丝被短路,由几何关系可得 可知,整个回路的总电阻为 刚越过时,通过的感应电流为 对金属四边形由牛顿第二定律有 代入数据解得 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度高三年级1月考试 物理考试 本试卷满分100分,考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上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: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,只有一项是符合题目要求的。 1. 关于核反应方程,下列选项正确的是( ) A. Z=12 B. A=18 C. A=22 D. Z=10 2. 2025年10月16日9时33分,我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭,成功将卫星互联网低轨12组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,若卫星绕地球做匀速圆周运动的周期为,轨道半径为,引力常量为,则地球的质量为(  ) A. B. C. D. 3. 如图所示,一对竖直放置的平行金属板、构成电容器,电容为,电容器的板接地,板中间有一小孔,板不带电。被加热的灯丝不断地释放电子(初速度可忽略不计),电子经过电压为的电场加速后通过小孔,电子到达板后被吸收,稳定后电容器所带电荷量为Q,设电子的电荷量大小为,不计电子重力以及电子间的相互作用力,下列说法正确的是(  ) A. 最终板的电势低于灯丝的电势 B. 板最多吸收个电子 C. 电子从灯丝运动到板的过程中,电势能一直减小 D. 若增大、板间的距离,则稳定后电容器所带电荷量大于 4. 电磁泵具有密封性好,无直接接触,体积小等优点。如图所示为电磁泵模型,泵体的长、宽、高分别为a、b、c。将泵体的上下表面接在电压为U的电源上,电源内阻不计,泵体处在垂直于前表面向里的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导电液体的电阻率为ρ。下列说法不正确的是(  ) A. 电磁泵工作时,导电液体一定带正电 B. 电磁泵工作时,泵体的上表面应接电源的负极 C. 导电液体受到的安培力 D. 适当地减小液体的电阻率,可以获得更大的抽液高度 5. 由两种频率的a、b光组成的光束,经玻璃三棱镜折射后的光路如图所示。下列说法正确的是( ) A. a光的频率更大 B. 在真空中,a光的传播速度大于b光的传播速度 C. 用同一单缝衍射装置进行实验时,a光的衍射现象比b光的衍射现象更明显 D. 若用b光照射某种金属能发生光电效应现象,则改用a光照射该种金属时一定也能发生光电效应现象 6. 如图所示,直线MN上方存在范围足够大的磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、电荷量为q的带正电粒子以速度v从O点沿与MN成30°角的方向射入磁场中,不计粒子重力,则( ) A. 粒子从磁场中射出时到O点的距离为 B. 粒子从磁场中射出时到O点的距离为 C. 粒子在磁场中运动的时间为 D. 粒子在磁场中运动的时间为 7. 如图所示的电路中,电源的电动势和内阻分别为E、r,两个定值电阻的阻值均为10r,滑动变阻器的最大阻值为10r,滑片位于滑动变阻器的正中央。闭合开关S,电荷量为q的小球正好处于静止状态,电容器的电容为C,规定大地的电势为0,重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  ) A. 小球带负电 B. 若小球的质量为m,则两平行板的间距为 C. 若把滑片向上移动,则小球将向上运动 D. 若固定带电小球,并将电容器的下极板下移,则小球的电势能减小 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. 下列说法正确的是( ) A. 研究乒乓球运动员的发球技术时,乒乓球可以看成质点 B. 汽车在高速公路上以时速110公里行驶了200公里,其中“时速110公里”“行驶了200公里”分别是指速度、位移 C. 根据速度定义式可知,当极小时,v表示物体的瞬时速度,该定义应用了极限思想法 D. 冲量是矢量,有大小和方向 9. 一装满氧气的钢瓶置于桌面上,当温度升高时,下列说法正确的是( ) A. 瓶内每个氧气分子的动能都增加 B. 瓶内单位时间内单位面积上碰撞的分子数增加 C. 瓶内氧气的内能增大 D. 氧气对外界做正功 10. 如图所示,质量为3kg的木板静止在光滑的水平地面上,质量为1.98kg,可视为质点的木块静止在木板左端。质量为0.02kg的子弹以500m/s的速度水平向右击中木块并留在木块中(子弹击中木块的时间极短),木块最终未滑离木板,已知木块与木板间的动摩擦因数为0.5,取重力加速度大小,则下列说法正确的是(  ) A. 木块做匀速直线运动的速度大小为2m/s B. 全过程子弹、木块、木板组成的系统损失的动能为2490J C. 木块与木板间因摩擦产生的热量为10J D. 木板的长度至少为1.5m 三、非选择题:共54分。 11. 某兴趣小组想探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。 (1)该兴趣小组先用多用电表探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。实验时,将热敏电阻置于温控室,多用电表选择合适挡位并进行欧姆调零后完成测量,测量过程中发现温控室温度升高时,多用电表的指针偏转角度变大,说明随着温度升高,热敏电阻的阻值________(填“增大”或“减小”)。 (2)该兴趣小组欲利用以下器材继续探究热敏电阻的阻值随温度变化关系。 A、电压表(量程为6 V,内阻约为10 kΩ) B、电压表(量程为15 V,内阻约为15 kΩ) C、滑动变阻器(阻值范围为0~10 Ω) D、滑动变阻器(阻值范围为0~1000 Ω) E、定值电阻 F、热敏电阻 G、电源E(电动势为12 V,内阻r约为0.2 Ω) H、开关若干,导线若干 I、温控室 ①若要求实验过程中使两电压表的电压调节范围尽可能大,滑动变阻器应选择________(填写仪器前的字母标号),并在图甲中将电路图补充完整。________ ②该兴趣小组测量热敏电阻的阻值步骤如下: 步骤1。闭合开关S前,将温控室的温度设置为T,滑动变阻器的滑片滑到合适位置。 步骤2。闭合开关S,调节滑动变阻器,使电压表指针指在合适位置,记录此时电压表的示数为,电压表的示数为,改变滑动变阻器滑片的位置,测量并记录多组实验数据,并作出图乙所示的图像,根据图像求得热敏电阻的阻值________(用a,b和定值电阻表示)。 步骤3。改变温控室内的温度,重复步骤2,得到不同温度下热敏电阻的阻值。 ③若考虑电压表内阻的影响,热敏电阻的测量值________(填“偏大”“偏小”或“准确”)。 12. “伽利略”实验小组按照图甲、乙、丙、丁四种方案分别做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。实验中,用天平测量小车的质量M和重物质量m,用打点计时器在纸带上打点,测量小车运动的加速度大小,实验时都进行了平衡摩擦力的操作。 (1)需要保证小车质量远大于重物质量的实验装置是 。 A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁 (2)按照图甲方案做实验时,实验小组成员作出了三种a—F图像。其中,平衡摩擦力不完全时得到的图像是__________;图像__________对应的小车质量最大。(均填字母序号) A、 B、 C、 (3)按照图丙方案做实验时,得到如图戊所示的一条点迹清晰的纸带,图中相邻两个计数点之间还有四个点未画出,打点计时器的打点周期为0.02s,由该纸带可求得小车的加速度a=_________m/s2(结果保留两位小数)。 (4)若实验小组发现,在乙和丁两种方案中两弹簧测力计读数相同,并通过计算得出小车加速度均为(g为当地重力加速度大小),则乙、丁两种方案所用小车质量的比值____________,所用重物质量的比值____________。 13. 某实验小组模拟马德堡半球实验,如图甲所示,小组把两个相同半径的半球合在一起构成一个球形,用抽气泵抽出半球内90%质量的气体,抽气过程气体温度保持不变,半球两旁各有一组数量相同的同学用力向外拉半球。已知半球的半径r=20cm,大气压强p0=1.0×105Pa,每位同学平均能产生F0=500N的拉力,请问总共至少需要多少位同学才能将两个半球拉开?(不考虑半球的重力和半球之间的摩擦力) 14. 如图所示,有界匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里,边长为L、质量为m、电阻为r的正方形导线框以速度垂直磁场边界进入磁场中,可完全出磁场,求: (1)导线框进入磁场瞬间的加速度大小a; (2)导线框完全出磁场瞬间的速度大小; (3)安培力做的功W。 15. 如图所示,两足够长平行金属直导轨、的间距为,固定在同一水平面内。连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为、方向与水平面成斜向右上方的匀强磁场。长为、质量为、电阻为的金属棒在处以向右滑动。质量为、电阻为的均匀金属丝制成一个金属长方形,已知长为,宽为,水平放置在两直导轨上,其中心到两直导轨的距离相等,且与导轨平行。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属长方形的可能形变,金属棒、金属长方形均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为。求: (1)刚越过时产生的感应电动势大小; (2)金属长方形刚开始运动时的加速度大小。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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