内容正文:
2026年下学期高三开学考试
物理
一、单选题(共7小题,共28分)
1. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次实现了太阳波段光谱成像的空间观测。氢原子由能级跃迁到能级时发出的光,对应的谱线为可见光区的四条谱线,分别为,如图所示。下列说法正确的是( )
A. 四种光的波长逐渐变大
B. 四种光在真空中传播速度逐渐变大
C. 分别用四种光照射同一个双缝干涉实验装置时,对应的相邻条纹间距更小
D. 若照射某金属时发生光电效应,则照射该金属时一定发生光电效应
【答案】C
【解析】
【详解】A.四种光中从更高能级向能级跃迁的光,光子的能量更大。根据
可知四种光的能量逐渐增加,所以波长逐渐变小,故A错误;
B.电磁波在真空中的传播速度都是光速c,故B错误;
C.根据双缝干涉的条纹间距公式
波长越小相邻的条纹间距越小,其中的波长最小,故C正确;
D.能让金属发生光电效应,说明其频率超过材料的截止频率。频率比低,不能确定
的频率是否能大于材料的截止频率,故D错误。
故选C。
2. 一质点沿轴运动,其位置坐标与时间的关系为x = 1+2t+3t2(的单位是,的单位是)。关于速度及该质点在第内的位移,下列说法正确的是( )
A. 速度是对物体位置变化快慢的描述;6m
B. 速度是对物体位移变化快慢的描述;6m
C. 速度是对物体位置变化快慢的描述;5m
D. 速度是对物体位移变化快慢的描述;5m
【答案】C
【解析】
【详解】BD.速度是描述物体运动快慢的物理量,即物体的空间位置随时间变化的快慢,故BD错误;
AC.根据速度的定义式,由物体位置随时间的关系x = 1+2t+3t2,可知开始时物体的位置x0 = 1m,1s时物体的位置x1 = 6m,则1s内物体的位移为Δx = x1-x0 = 5m,故A错误,C正确。
故选C。
3. 我国嫦娥六号探测器首次实现了人类从月背采样的任务,取回了1935.3克月壤样品并返回地球.假设人类不断开采月球矿藏并运回地球,月球仍沿原轨道运动,则( )
A. 月球绕地球运行的速度变小 B. 月球绕地球运行的周期变小
C. 地球对月球的引力变大 D. 地球对月球的引力不变
【答案】B
【解析】
【详解】AB.设地球质量为,月球质量为,月球轨道半径不变(题目说明月球仍沿原轨道运动),开采过程总质量为定值,仅增大、减小。
万有引力提供月球绕地球运行的向心力:
约去月球质量后得:,
由于(地球质量)增大、不变,因此增大,减小。故A错误,B正确。
CD.万有引力
为定值,根据数学关系:和一定时,两数差值越大,乘积越小,增大减小后,减小,因此减小。故C、D错误。
故选B。
4. 舞水袖是我国戏剧演员在舞台上表达感情时使用的一种夸张技法。某次表演中,演员抖动长袖一端,随之舞动的长袖上形成的简谐横波如图所示,其中实线为时刻的波形图,虚线为时刻的波形图,波的周期,关于该列简谐波,下列说法正确的是( )
A. 周期一定为1.2 s
B. 频率可能为5 Hz
C. 若波沿x轴正方向传播,则波速可能为15 m/s
D. 若波沿x轴负方向传播,则波速一定为5 m/s
【答案】D
【解析】
【详解】由波形图可知,该波的波长为。若该波沿x轴正方向传播,则其周期满足
(n=0,1,2,……)
由于,则
即
故其频率和波速分别为
,
若该波沿x轴负方向传播,则
(n=0,1,2,……)
由于,则
即
故其频率和波速分别为
,
故选D。
5. 在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abcd,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示.若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中
A. 先做匀加速运动,后作匀减速运动 B. 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势 C. 电势能与机械能之和先增大,后减小 D. 电势能先减小,后增大
【答案】D
【解析】
【分析】
【详解】A.由等量正电荷连线的中垂线上电场分布可知:由于负电荷受到的电场力是变力,加速度是变化的,A错误;
B.由等量正电荷的电场分布知道,在两电荷连线的中垂线O点的电势最高,所以从b到O,电势是先升高后降低,B错误;
C.由于只有电场力做功,所以只有电势能与动能的相互转化,故电势能与机械能的和守恒,C错误;
D.由b到ac连线的中点O的过程中,电场力做正功,电势能减小,由O到d电场力做负功,电势能增加,D正确;
故选D.
考点:等量同号电荷的电场特点.
【名师点睛】bd连线即为ac连线的中垂线,因此解决本题的关键是明确等量正电荷连线的中垂线上电场特点,从而进一步判断所受电场力、电势、电势能等变化情况.
6. 如图甲所示为包含电容器的电路,当单刀双掷开关S掷向1端,电源向电容器充电。然后把开关掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出如图乙所示的电流随时间变化曲线。下列说法正确的是( )
A. 当开关S接1,充电过程中电流表示数逐渐增大后不变
B. 开关S掷向2端时,流经电流传感器的电流方向从B到A
C. 放电过程中电容器的电荷量Q、电压U、电容C都变小
D. I-t曲线与坐标轴围成的面积表示电容器储存的电荷量
【答案】D
【解析】
【详解】A.开关S接1,给电容器充电,电流表的示数先增大,电容器电压增大到一定值时,电流表示数开始减小,所以电流表示数先增大后减小,故A错误;
B.电容器充电后,上极板带正电,下极板带负电,开关S接2时,电容器放电所以电流方向从到,故B错误;
C.无论充电还是放电,电容器的电容不变,放电过程电容器电荷量、极板间电压减小,故C错误;
D.根据电流强度的定义,可得
即图像中图线与坐标轴围成的面积表示流过电流传感器的电荷量,即电容器储存的电荷量,故D正确。
故选D。
7. 近年来,国产轿车在国际市场逐渐站稳脚跟,图甲为某型号国产轿车的发动机简易示意图,汽缸内的气体循环一个周期经历冷却、压缩、吸热、膨胀四个过程,并实现对外做功。发动机内一定质量的理想气体,从状态经两个等温和两个等容过程,依次经过状态B、C、D循环到的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 过程中,气体的内能增大
B. 过程中,由于体积不变,则气体单位时间内碰撞汽缸壁单位面积的分子数不变
C. 过程中,由于温度不变,气体不需要从外界吸收热量
D. 过程中,气体向外界放出的热量等于气体内能的减少量
【答案】D
【解析】
【详解】A.A→B过程中,气体的温度不变,内能不变,故A错误;
B.B→C过程中,气体的体积不变,气体的密度不变,单位体积内的分子数不变;压强增大,根据理想气体状态方程,气体的温度升高,分子的平均动能增大,分子的平均速率增大,单位时间内碰撞单位面积汽缸壁的分子数增加,故B错误;
C.C→D过程中,气体的温度不变,内能不变;又因为气体的体积增大,气体对外做功,根据热力学第一定律,气体从外界吸收的热量等于气体对外做的功,故C错误;
D.D→A过程中,气体的体积不变,气体对外不做功,气体压强减小则气体的温度降低,内能减小,根据热力学第一定律,气体向外界放出的热量等于气体内能的减少量,故D正确。
故选D。
二、多选题(共3小题,共15分)
8. 如图所示为一定质量的理想气体由A→B→C→A变化过程的图像。其中CA部分的延长线过坐标原点,BC部分与横轴平行,理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是( )
A. 气体在BC过程中分子的数密度保持不变
B. 气体在状态A下的压强大于状态B下的压强
C. 气体在状态A下分子的平均动能大于状态C下分子的平均动能
D. 气体在CA过程放出的热量大于在AB和BC过程吸收的总热量
【答案】ABD
【解析】
【详解】A.BC过程是等容过程,故气体分子的数密度保持不变,故A正确;
B.由
得,图中A和O连线的斜率比B和O连线的斜率小,故气体在状态A下的压强大于状态B下的压强,故B正确;
C.气体从状态A到状态 C ,温度升高,而温度是分子的平均动能大小的标志,故气体在状态A下分子的平均动能小于状态C下分子的平均动能,故C错误;
D.因从这一个循环,气体的内能没变,由图作出对应p-V图可知
气体在CA过程中外界对气体做的功大于在AB和BC过程气体对外界做的功,气体在CA过程放出的热量大于在AB和BC过程吸收的总热量,故D正确。
故选ABD。
9. 某千斤顶的结构如图所示,四根等长杆由铰链相连。摇动手柄竖直抬升重物过程中,两点的间距每秒均匀缩短,当时,下列说法正确的是( )
A. 与两点速度大小相等,方向相反
B. 点速度方向竖直向上,大小为
C. 点速度方向沿向上,大小为
D. 点相对点的速度沿水平方向,大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】ABC.由题意可知,四边形ABCD是菱形,摇动手柄竖直抬升重物过程中,B点的速度方向竖直向上,A、C两点的速度方向分别垂直AD、CD方向,大小相等,A、C两点的间距每秒均匀缩短2mm,可知A、C两点速度的水平分量大小相等为
当时,B点和C点沿BC方向的分速度大小相等,即
又
可得,
A、C两点的速度大小相等,方向相互垂直,故AC错误,B正确;
D.A、C两点竖直方向的速度大小相等,方向相同,水平方向速度大小相等,方向相反,所以A点相对C点的速度沿水平方向,大小为,故D正确。
故选BD。
10. 如图所示,河流某弯道处可视为半径为R的圆弧的一部分。假设河床水平,河道在整个弯道处宽度d和水深h均保持不变,水的流动速度v大小恒定,,河水密度为ρ,忽略流水内部的相互作用力。则在一段极短时间内( )
A. 流水速度改变量的方向沿河道的半径方向
B. 流水速度改变量的大小为
C. 通过河道某横截面的水的质量为
D. 外侧河堤受到的流水冲击产生的压强为
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.根据题意可知,流水做匀速圆周运动,水流所受外力的合力方向指向圆心,即流水的加速度方向沿半径指向圆心,即流水速度改变量的方向沿半径指向圆心,A正确;
B.由于,结合上述,向心加速度
根据加速度的定义式有
联立解得,B错误;
C.极短时间内流过截面的水流质量为,C正确;
D.令外侧河堤对内流过截面的水流的冲击力为,则由牛顿第二定律有
根据牛顿第三定律有
则外侧河堤受到的流水冲击产生的压强为
联立解得,D正确。
故选ACD。
三、实验题(共2小题,共17分)
11. 某研究性学习小组采用图甲装置做“用单摆测定重力加速度”的实验。
(1)(单选)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有___________
A. 拉开摆球,使摆线相对平衡位置偏角越大,周期测量越准确
B. 单摆经过平衡位置时开始计时,一次全振动后停止计时,用此时间作为单摆周期
C. 不测量摆球直径,利用周期的平方与摆线长的图像也能测定重力加速度
(2)改变摆线长度,测量出多组周期、摆长的数据后,画出图像如图乙所示,则当地重力加速度__________(取9.86,计算结果保留三位有效数字)。
(3)(单选)该学习小组测出摆线长,摆球直径,根据求得的值比实际的当地重力加速度偏大,则下列原因可能的是___________
A. 摆线上端在实验过程中出现松动,使摆线长度增加了
B. 实验中误将50次全振动记为49次
C. 开始计时时,秒表按下过晚
【答案】(1)C (2)9.86 (3)C
【解析】
【小问1详解】
A.单摆的摆角不应该超过5°,否则就不是简谐振动,A错误;
B.单摆经过平衡位置时开始计时,然后测量单摆至少30次全振动的时间,求得周期的平均值作为单摆周期,B错误;
C.不测量摆球直径,根据
可得
利用周期的平方与摆线长的图像的斜率也能测定重力加速度,C正确。
故选C。
【小问2详解】
根据
可得
由图像可知
则当地重力加速度
【小问3详解】
A.摆线上端在实验过程中出现松动,使摆线长度增加了,则摆长偏大,则周期偏大,则值比实际的当地重力加速度偏小,A错误;
B.实验中误将50次全振动记为49次,则周期测量值偏大,则值比实际的当地重力加速度偏小,B错误;
C.开始计时时,秒表按下过晚,则周期测量值偏小,则值比实际的当地重力加速度偏大,C正确。
故选C。
12. 硅光电池被一定条件的光照射时,可以对外供电。某实验小组设计实验测试某款硅光电池在太阳光照射下的输出特性。
(1)电路连接
实验小组设计了如图(a)的电路图,请根据电路图完成图(b)实物图连线___________。
(2)光强一定时,硅光电池输出功率测量
①用碘钨灯(发出的光近似于太阳光)在20cm处正对照射硅光电池,电阻箱取不同阻值时,记录多组电压表读数U和毫安表读数I,当电压表读数为1.40V时,毫安表示数如图(c),读数为___________mA。
②硅光电池输出功率P=UI。根据记录的数据,求得不同输出电压下的硅光电池输出功率,并作P-U图像如图(d)。
(3)硅光电池的转化效率测试
①如图(e),利用(2)中的碘钨灯正对照射光功率计,距离仍为20cm时,光功率计测得单位受光面积的光功率为38mW/cm2,已知步骤(2)中,硅光电池的受光面积为25cm2,则入射到硅光电池的光功率Pi=___________mW。
②硅光电池的转化效率定义为,实验中硅光电池的转化效率为___________%。(结果保留3位有效数字)
(4)误差分析若电表内阻影响不可忽略,则实验测得的转化效率___________(选填“大于”“等于”或“小于”)实际的转化效率。
【答案】(1) (2)50
(3) ①. 950 ②. 10.5
(4)小于
【解析】
【小问1详解】
根据图(a)将图(b)连接如下
【小问2详解】
由图(c)可知,毫安表的示数为
【小问3详解】
[1]由题意可知,入射到硅光电池的光功率
[2]由图(d)可知,硅光电池的最大输出功率为
则其转化效率为
【小问4详解】
由于电压表的分流作用,导致毫安表测得电流小于实际输出的电流,计算出的最大输出功率偏小,因此测得的转化效率小于实际转化率。
四、解答题(共3小题,共40分)
13. 一块玻璃砖的截面如图所示,由一个半径为R 的半球体和一个圆柱体组成,圆柱体半径为R,长度为2R,一束激光平行于纸面以与直径AD 夹角 的方向射入,在AB 面恰好发生全反射,最终从某点射出。已知光在真空中的传播速度为c。不考虑二次反射, 。
(1)求玻璃砖的折射率;
(2)求激光在玻璃砖里的传播时间。
【答案】(1)1.25
(2)
【解析】
【小问1详解】
单色光在AB面恰好发生全反射,根据几何关系
根据全反射临界角公式有
解得
【小问2详解】
光经过AB面反射后,射到BC面,入射角
不考虑二次反射,光最终从BC面射出,根据
解得
由几何关系可知,光在材料里传播的距离
所以传播时间
解得
14. 如图所示,直角坐标系的第一、四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限内存在与轴正向成角的匀强电场。一质量为带电量为的粒子从点由静止释放,粒子从点处射入磁场,经过点进入第四象限。已知匀强电场场强大小为,不计粒子的重力。
(1)求粒子经过点的速度大小;
(2)求磁感应强度的大小和粒子从运动至的时间;
(3)若在右侧增加一沿轴正向的匀强电场,其场强大小为,求粒子速度第一次沿方向时的速度大小及粒子到轴的距离。
【答案】(1)
(2),
(3),
【解析】
【小问1详解】
动能定理得
由几何关系得
得
【小问2详解】
由图可知
洛伦兹力充当向心力
由几何关系得
解得
由
解得磁场中运动时间
【小问3详解】
在Q点将分解为,
由左手定则可知
则粒子在竖直方向以做匀速直线运动,以做匀速圆周运动,故粒子速度第一次沿方向时即离子做圆周运动,其大小为
由洛伦兹力提供向心力
解得
到轴的距离
15. 如图所示,一传送带倾斜放置,其与水平面间的夹角,传送带顺时针匀速率运转,速度大小。传送带上表面PQ两点间的距离。时刻,物块1以初速度从Q点滑上传送带向下运动、物块2以初速度从P点滑上传送带向上运动,经过时间,物块1、2在传送带上M点(图中未画出)发生弹性碰撞,碰撞时间极短。已知物块1的质量,其与传送带间的动摩擦因数;物块2的质量,其与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。
(1)求P点到M点间的距离;
(2)求物块2从0时刻到离开传送带经历的时间;
(3)从0时刻,到两物块恰好要相碰,求传送带多消耗的能量。
【答案】(1)2m;(2);(3)72J
【解析】
【详解】(1)对物块1受力分析,由牛顿第二定律有
解得
同理对物块2受力,由牛顿第二定律有
解得
故物块1沿斜面向下做匀加速运动,物块2沿斜面向上做匀速运动
则物块1的位移
物块2的位移
由位移关系
代入数据解得
(2)由(1)可知
则碰前物块1的速度
解得
碰撞过程,由动量守恒、机械能守恒,有
联立解得
,
则物块2将以8m/s的速度沿传送带向下做匀速直线运动直至离开传送带,向下运动的时间
解得
故运动总时间
(3)物块1下滑的过程中,对传送带产生沿传送带向下的滑动摩擦力
物块2在上滑的过程中,对传送带产生沿传送带向下的最大静摩擦力
电动机多消耗的能量等于传送带克服摩擦力做的功,则有
代入数据得
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2026年下学期高三开学考试
物理
一、单选题(共7小题,共28分)
1. 我国太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”在国际上首次实现了太阳波段光谱成像的空间观测。氢原子由能级跃迁到能级时发出的光,对应的谱线为可见光区的四条谱线,分别为,如图所示。下列说法正确的是( )
A. 四种光的波长逐渐变大
B. 四种光在真空中传播速度逐渐变大
C. 分别用四种光照射同一个双缝干涉实验装置时,对应的相邻条纹间距更小
D. 若照射某金属时发生光电效应,则照射该金属时一定发生光电效应
2. 一质点沿轴运动,其位置坐标与时间的关系为x = 1+2t+3t2(的单位是,的单位是)。关于速度及该质点在第内的位移,下列说法正确的是( )
A. 速度是对物体位置变化快慢的描述;6m
B. 速度是对物体位移变化快慢的描述;6m
C. 速度是对物体位置变化快慢的描述;5m
D. 速度是对物体位移变化快慢的描述;5m
3. 我国嫦娥六号探测器首次实现了人类从月背采样的任务,取回了1935.3克月壤样品并返回地球.假设人类不断开采月球矿藏并运回地球,月球仍沿原轨道运动,则( )
A. 月球绕地球运行的速度变小 B. 月球绕地球运行的周期变小
C. 地球对月球的引力变大 D. 地球对月球的引力不变
4. 舞水袖是我国戏剧演员在舞台上表达感情时使用的一种夸张技法。某次表演中,演员抖动长袖一端,随之舞动的长袖上形成的简谐横波如图所示,其中实线为时刻的波形图,虚线为时刻的波形图,波的周期,关于该列简谐波,下列说法正确的是( )
A. 周期一定为1.2 s
B. 频率可能为5 Hz
C. 若波沿x轴正方向传播,则波速可能为15 m/s
D. 若波沿x轴负方向传播,则波速一定为5 m/s
5. 在光滑的绝缘水平面上,有一个正方形的abcd,顶点a、c处分别固定一个正点电荷,电荷量相等,如图所示.若将一个带负电的粒子置于b点,自由释放,粒子将沿着对角线bd往复运动.粒子从b点运动到d点的过程中
A. 先做匀加速运动,后作匀减速运动 B. 先从高电势到低电势,后从低电势到高电势 C. 电势能与机械能之和先增大,后减小 D. 电势能先减小,后增大
6. 如图甲所示为包含电容器的电路,当单刀双掷开关S掷向1端,电源向电容器充电。然后把开关掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出如图乙所示的电流随时间变化曲线。下列说法正确的是( )
A. 当开关S接1,充电过程中电流表示数逐渐增大后不变
B. 开关S掷向2端时,流经电流传感器的电流方向从B到A
C. 放电过程中电容器的电荷量Q、电压U、电容C都变小
D. I-t曲线与坐标轴围成的面积表示电容器储存的电荷量
7. 近年来,国产轿车在国际市场逐渐站稳脚跟,图甲为某型号国产轿车的发动机简易示意图,汽缸内的气体循环一个周期经历冷却、压缩、吸热、膨胀四个过程,并实现对外做功。发动机内一定质量的理想气体,从状态经两个等温和两个等容过程,依次经过状态B、C、D循环到的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A. 过程中,气体的内能增大
B. 过程中,由于体积不变,则气体单位时间内碰撞汽缸壁单位面积的分子数不变
C. 过程中,由于温度不变,气体不需要从外界吸收热量
D. 过程中,气体向外界放出的热量等于气体内能的减少量
二、多选题(共3小题,共15分)
8. 如图所示为一定质量的理想气体由A→B→C→A变化过程的图像。其中CA部分的延长线过坐标原点,BC部分与横轴平行,理想气体的内能与热力学温度成正比,下列说法正确的是( )
A. 气体在BC过程中分子的数密度保持不变
B. 气体在状态A下的压强大于状态B下的压强
C. 气体在状态A下分子的平均动能大于状态C下分子的平均动能
D. 气体在CA过程放出的热量大于在AB和BC过程吸收的总热量
9. 某千斤顶的结构如图所示,四根等长杆由铰链相连。摇动手柄竖直抬升重物过程中,两点的间距每秒均匀缩短,当时,下列说法正确的是( )
A. 与两点速度大小相等,方向相反
B. 点速度方向竖直向上,大小为
C. 点速度方向沿向上,大小为
D. 点相对点的速度沿水平方向,大小为
10. 如图所示,河流某弯道处可视为半径为R的圆弧的一部分。假设河床水平,河道在整个弯道处宽度d和水深h均保持不变,水的流动速度v大小恒定,,河水密度为ρ,忽略流水内部的相互作用力。则在一段极短时间内( )
A. 流水速度改变量的方向沿河道的半径方向
B. 流水速度改变量的大小为
C. 通过河道某横截面的水的质量为
D. 外侧河堤受到的流水冲击产生的压强为
三、实验题(共2小题,共17分)
11. 某研究性学习小组采用图甲装置做“用单摆测定重力加速度”的实验。
(1)(单选)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有___________
A. 拉开摆球,使摆线相对平衡位置偏角越大,周期测量越准确
B. 单摆经过平衡位置时开始计时,一次全振动后停止计时,用此时间作为单摆周期
C. 不测量摆球直径,利用周期的平方与摆线长的图像也能测定重力加速度
(2)改变摆线长度,测量出多组周期、摆长的数据后,画出图像如图乙所示,则当地重力加速度__________(取9.86,计算结果保留三位有效数字)。
(3)(单选)该学习小组测出摆线长,摆球直径,根据求得的值比实际的当地重力加速度偏大,则下列原因可能的是___________
A. 摆线上端在实验过程中出现松动,使摆线长度增加了
B. 实验中误将50次全振动记为49次
C. 开始计时时,秒表按下过晚
12. 硅光电池被一定条件的光照射时,可以对外供电。某实验小组设计实验测试某款硅光电池在太阳光照射下的输出特性。
(1)电路连接
实验小组设计了如图(a)的电路图,请根据电路图完成图(b)实物图连线___________。
(2)光强一定时,硅光电池输出功率测量
①用碘钨灯(发出的光近似于太阳光)在20cm处正对照射硅光电池,电阻箱取不同阻值时,记录多组电压表读数U和毫安表读数I,当电压表读数为1.40V时,毫安表示数如图(c),读数为___________mA。
②硅光电池输出功率P=UI。根据记录的数据,求得不同输出电压下的硅光电池输出功率,并作P-U图像如图(d)。
(3)硅光电池的转化效率测试
①如图(e),利用(2)中的碘钨灯正对照射光功率计,距离仍为20cm时,光功率计测得单位受光面积的光功率为38mW/cm2,已知步骤(2)中,硅光电池的受光面积为25cm2,则入射到硅光电池的光功率Pi=___________mW。
②硅光电池的转化效率定义为,实验中硅光电池的转化效率为___________%。(结果保留3位有效数字)
(4)误差分析若电表内阻影响不可忽略,则实验测得的转化效率___________(选填“大于”“等于”或“小于”)实际的转化效率。
四、解答题(共3小题,共40分)
13. 一块玻璃砖的截面如图所示,由一个半径为R 的半球体和一个圆柱体组成,圆柱体半径为R,长度为2R,一束激光平行于纸面以与直径AD 夹角 的方向射入,在AB 面恰好发生全反射,最终从某点射出。已知光在真空中的传播速度为c。不考虑二次反射, 。
(1)求玻璃砖的折射率;
(2)求激光在玻璃砖里的传播时间。
14. 如图所示,直角坐标系的第一、四象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限内存在与轴正向成角的匀强电场。一质量为带电量为的粒子从点由静止释放,粒子从点处射入磁场,经过点进入第四象限。已知匀强电场场强大小为,不计粒子的重力。
(1)求粒子经过点的速度大小;
(2)求磁感应强度的大小和粒子从运动至的时间;
(3)若在右侧增加一沿轴正向的匀强电场,其场强大小为,求粒子速度第一次沿方向时的速度大小及粒子到轴的距离。
15. 如图所示,一传送带倾斜放置,其与水平面间的夹角,传送带顺时针匀速率运转,速度大小。传送带上表面PQ两点间的距离。时刻,物块1以初速度从Q点滑上传送带向下运动、物块2以初速度从P点滑上传送带向上运动,经过时间,物块1、2在传送带上M点(图中未画出)发生弹性碰撞,碰撞时间极短。已知物块1的质量,其与传送带间的动摩擦因数;物块2的质量,其与传送带间的动摩擦因数,重力加速度,,。
(1)求P点到M点间的距离;
(2)求物块2从0时刻到离开传送带经历的时间;
(3)从0时刻,到两物块恰好要相碰,求传送带多消耗的能量。
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