内容正文:
山东省济宁市金乡县青华园实验高中
2025-2026学年高二上学期第三次段考考试
物理试题
一、单选题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 许多科学家在物理学发展中作出了重要贡献。下列有关物理学家的贡献,正确的是( )
A. 安培提出了分子电流假说,能够解释一些磁现象
B. 法拉第发现了电流的磁效应,首次揭示了电现象和磁现象间的某种联系
C. 奥斯特发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善
D. 麦克斯韦通过实验捕捉到了电磁波
【答案】A
【解析】
【详解】A.安培提出分子电流假说,解释了磁现象如磁铁的磁场来源,故A正确;
B.电流的磁效应由奥斯特发现,法拉第的贡献是电磁感应,故B错误;
C.电磁感应现象由法拉第发现,奥斯特发现的是电流磁效应,故C错误;
D.赫兹通过实验证实电磁波存在,麦克斯韦仅预言电磁波,故D错误。
故选A。
2. 在图示的电路中U=12V,若电压表的示数也是12V,这说明可能
A. 电阻R1、R2中有断路发生
B. 灯泡L断路
C. 电阻R1、R2中有短路发生
D. 灯泡L和电阻R1都发生了断路
【答案】A
【解析】
【详解】A.电压表示数为12V,则说明电路中发生了断路或灯泡L短路故障;如灯泡没有短路,电压表能和电源直接相连,则可知电阻R1、R2中有断路发生,故A正确;
B.如果L断路,则电压表示数为零,故B错误;
C.如果电阻R1、R2中有短路发生,电压表示数小于12V,故C错误;
D.如果灯泡L和电阻R1都发生了断路,则电压表示数为零,故D错误;
故选A.
3. 如图是单摆做阻尼振动的位移—时间图像,下列说法正确的是( )
A. 阻尼振动是一种受迫振动
B. 摆球在P与N时刻的势能相等
C. 摆球在P与N时刻的动能相等
D. 摆球在P与N时刻的机械能相等
【答案】B
【解析】
【详解】A.阻尼振动不是一种受迫振动,故A错误;
BCD.摆球在P与N时刻位移相等即单摆所处高度相同,则重力势能相同,由于阻力影响,单摆要克服阻力做功,在运动过程中机械能一直逐渐减小,故N时刻的机械能小于P时刻的机械能,而两点重力势能相等,则N时刻的动能小于P时刻的动能,故B正确CD错误。
故选B。
4. 一物块静止在光滑水平面上,时刻起在水平力F的作用下开始运动,F随时间按正弦规律变化如图所示,则下列选项中错误的是( )
A. 在01.5s时间内,第1s末物块的动量最大
B. 第2.0s末,物块回到出发点
C. 在01.0s时间内,F的功率先增大后减小
D. 在0.5s1.5s时间内,F的冲量为0
【答案】B
【解析】
【详解】A.从图象可以看出在前1.0s力的方向和运动方向相同,物块经历了一个加速度逐渐增大的加速运动和加速度逐渐减小的加速运动,所以第1.0s末,物块的速度最大,动量最大,故A正确,不满足题意要求;
B.该物块在后半个周期内受到的力与前半个周期受到的力的方向相反,前半个周期内做加速运动,后半个周期内做减速运动,所以物块在0~2.0s内的位移为正,没有回到出发点,故B错误,满足题意要求;
C.内,速度在增大,力F先增大后减小,根据瞬时功率得力F的瞬时功率开始时为0,1s末的瞬时功率为0,所以在01.0s时间内,F的功率先增大后减小,故C正确,不满足题意要求;
D.在图象中,F与t之间的面积表示力F的冲量,由图可知,0.5s1.0s之间的面积与1.0s1.5s之间的面积大小相等,一正一负,所以和为0,则在0.5s1.5s时间内,F的冲量为0,故D正确,不满足题意要求。
故选B。
5. 如图,电源的电动势E为12V,小灯泡L规格为“2V 4W”,电阻R为8Ω。电动机的额定电压U为8V,线圈的电阻RM为0.5Ω。闭合开关S,小灯泡L和电动机M都正常工作。下列说法正确的是( )
A. 电源的内电阻为0.5Ω
B. 电动机线圈电阻的热功率为2W
C. 电动机的机械功率为7.5W
D. 电源的效率约为67%
【答案】C
【解析】
【详解】A.由题可知,电源内阻的电压
电路中的电流
故电源的内阻
A错误;
B.由于定值电阻R和电动机并联,故
通过定值电阻的电流
通过电动机线圈的电流
电动机线圈内阻的热功率
B错误;
C.电动机消耗的电动率为
结合上述结论可得,电动机的机械功率
C正确;
D.电源的效率
D错误。
故选C。
6. 图甲为水平弹簧振子(弹簧质量忽略不计),弹簧左端连接在力传感器上,弹簧振子做简谐运动后,力传感器显示弹簧的弹力大小F随时间t变化规律如图乙所示,弹簧的劲度系数为,则弹簧振子做简谐运动时,下列说法正确的是( )
A. 振幅为 B. 周期为
C. 时,振子的速度为零 D. 时,振子的动能为零
【答案】D
【解析】
【详解】A.由题可知,弹簧的弹力大小最大为20N,可知弹簧振子的振幅,故A错误;
B.由图可得振动周期为,故B错误;
C.时,弹力为零,回复力为零,可知振子在平衡位置,速度最大,故C错误;
D.时,振子离平衡位置最远,此时弹性势能最大,动能最小为零,故D正确。
故选D。
7. 如图所示,质量为2m的半圆轨道小车静止在水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量为m的小球从A点由静止释放,不计所有摩擦和空气阻力,此后的运动过程中 ( )
A. 小球和小车组成的系统动量守恒
B. 小球不能到达小车上的B点
C. 小车向左运动的最大距离为R
D. 小球在轨道最低点对小车的压力大小为4mg
【答案】D
【解析】
【详解】A.小球和小车组成的系统水平方向受合外力为零,则水平方向动量守恒,A错误;
B.由动量守恒定律可知,当小球到达右侧最高点时小球和小车的速度均为零,由能量关系可知,小球能到达小车上与A点相同高度的B点,B错误;
C.由人船模型可知
可得小车向左运动的最大距离为,C错误;
D.小球在轨道最低点时有动量守恒和能量关系可知,
解得,
对小球由牛顿第二定律可知
解得
由牛顿第三定律可知,小球对小车的压力大小为4mg,D正确。
故选D。
8. 如图所示为两个单摆在同一地点进行受迫振动中的共振曲线,下列说法正确的是( )
A. 单摆I受迫振动的频率总是0.2Hz
B. 单摆I和单摆II的摆长之比
C. 单摆I和单摆II的固有周期之比为2:5
D. 当驱动力的频率从0.2Hz增大到0.5Hz时,两个单摆的振幅都在增加
【答案】B
【解析】
【详解】A.单摆I发生共振时的频率为0.2Hz,当驱动力频率不等于共振频率时,单摆I受迫振动的频率不是0.2Hz,故A错误;
BC.根据单摆周期公式(l为摆长,g为重力加速度)
可得摆长
题图可知单摆I的固有频率为f1=0.2Hz,单摆II的固有频率为f2=0.5Hz,则单摆I和单摆II的固有周期之比
那么
联立以上可得单摆I和单摆II的摆长之比
故B正确,C错误;
D.当驱动力的频率从0.2Hz增大到0.5Hz时,单摆I的振幅减小,单摆II的振幅增加,故D错误。
故选B。
二、多选题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 在光滑的水平面上静止放置一个光滑的斜面体,斜面的倾角为,高度为,将一个可看作质点的小球从斜面顶端由静止释放,斜面体的质量是小球质量的两倍,小球运动到斜面底部的过程中(,)( )
A. 斜面体对小球做负功
B. 斜面体的机械能守恒
C. 斜面体和小球组成系统的动量不守恒
D. 斜面体运动距离为
【答案】ACD
【解析】
【分析】
【详解】AB.对于小球和斜面体组成系统,只有重力做功,系统的机械能守恒,斜面体的机械能增大,小球机械能减小,所以斜面的支持力对小球做负功,故A正确,B错误;
C.小球在竖直方向有分加速度,斜面体和小球组成系统合外力不为零,则系统的动量不守恒,故C正确;
D.小球和斜面体组成的系统在水平方向不受外力,所以系统在水平方向上动量守恒。设小球的水平位移为,斜面体的位移为,取水平向左为正方向,设小球质量为m,则斜面体的质量为2m,根据水平方向动量守恒得
得
又
解得
故D正确。
故选ACD。
10. “水袖功”是中国古典舞中用于表达情感的常用技巧,舞者通过手把有规律的抖动传导至袖子上,营造出一种“行云流水”的美感。某次演员抖动水袖时形成一列沿x轴传播的简谐横波,其在某一时刻的波形图如图甲所示,P和Q是这列简谐横波上的两个质点,从该时刻(设为)起质点Q在一段时间内的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该列简谐横波沿x轴负方向传播,波速大小为1m/s
B. 此时处的质点速度最大,加速度为零
C. 在时,质点P的速度为零,加速度最大
D. 从到,质点Q通过的路程为2.4m
【答案】ABC
【解析】
【详解】A.由质点Q的振动图像可知,t=0时刻质点Q在平衡位置向上振动,可知该列简谐横波沿x轴负方向传播,波速大小为
选项A正确;
B.因
则此时处的质点的振动情况与x=1m处的质点振动情况相同,即在平衡位置,质点速度最大,加速度为零,选项B正确;
C.在时,质点P到达波谷位置,此时质点P的速度为零,加速度最大,选项C正确;
D.从到,即经过了1.5T,质点Q通过的路程为
s=6A=1.2m
选项D错误。
故选ABC。
11. 图线a是太阳能电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图像(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的图像。当它们组成闭合回路时,硅光电池的内阻和效率为( )
A. 内阻为 B. 内阻为
C. 效率为 D. 效率为
【答案】BD
【解析】
【详解】AB.由闭合电路欧姆定律得
当I=0时由图线a与纵轴的交点读出电源的电动势为
该电阻两端电压为,通过该电阻的电流为,则硅光电池的内阻为
故A错误,B正确;
CD.硅光电池的效率为
故C错误,D正确;
故选BD。
12. 如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为30°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为2kg的小物块A,A静止在斜面上的O点,质量为1kg的小物块B从距O点为0.9m的P处由静止开始下滑,A、B相碰(时间很短)后立即以相同的速度向下压缩弹簧(A、B不粘连),A、B碰后回到最高点时恰好不分离。已知劲度为k、形变量为x的弹簧的弹性势能,重力加速度g=10m/s2,小物块A、B均可视为质点。下列说法正确的是( )
A. A、B碰后瞬间的共同速度为1m/s
B. A、B碰撞过程中损失的机械能为2J
C. 弹簧的劲度系数为
D. A、B一起到达最低点时的加速度大于
【答案】AC
【解析】
【详解】A.A、B碰前的瞬间,B的速度大小为,从P处到O点,对小物块B由动能定理得
解得
设A、B碰后瞬间的共同速度为,对A、B由动量守恒定律得
解得
故A正确;
B.A、B碰撞过程中损失的机械能
故B错误;
D.A、B碰后回到最高点时恰好不分离,则A、B加速度相同,方向沿斜面向下,设为,A、B间的弹力为零;对B由牛顿第二定律得
解得
A、B一起在斜面上做简谐运动,由对称性可知,最低点时的加速度大小等于,故D错误;
C.设A静止在斜面上的O点弹簧的压缩量为,A、B一起在斜面上做简谐运动时的平衡位置处弹簧的压缩量为,则有
A、B碰后到运动到最低点,由能量守恒定律得
联立可得
故C正确。
故选AC。
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某同学用如图甲所示装置探究碰撞过程中的守恒量,其中AB是斜槽,BC是水平槽。斜槽和水平槽光滑连接。已知入射小球1的质量为,被碰小球2的质量为。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A.两球半径可以不同 B.斜槽必须光滑
C.斜槽末端必须水平
(2)实验中的重要步骤如下:
①利用重锤线,记录小球抛出点在地面上的垂直投影点O。
②不放被碰小球2,让入射小球从斜槽上紧靠挡板由静止滚下,并落在垫有复写纸的白纸上留下点迹,重复本操作多次;
③把被碰小球2放在斜槽前端边缘位置,让入射小球1仍从斜槽上紧靠挡板由静止滚下,使入射球与被碰球2碰撞,落在垫有复写纸的白纸上并留下各自的点迹,重复本操作多次;
④用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置,从左至右依次标为M、P、N;
⑤用刻度尺分别测量M、P、N离O点的距离分别为、、。
(3)实验结果:若表达式________成立(用题干中所给的符号、、、、表示),两球碰撞过程动量守恒。若两球发生的是弹性碰撞,则、、一定满足的关系式是________。
(4)若某次测量中水平纸面上有三个落点的平均位置,计算得出:小球1、小球2碰前、碰后的动量分别为,,,则两球质量关系可能为( )
A. B. C.
【答案】 ①. C ②. ③. ④. B
【解析】
【详解】[1]A.实验要求两球发生对心碰撞,因此半径必须相同,故A错误;
B.只要小球1每次都从斜槽上同一位置由静止释放,就能保证小球1到达斜槽末端时的速度相同,因此不需要斜槽光滑,故B错误;
C.实验要求两球离开斜槽后做平抛运动,因此斜槽末端必须水平,故C正确。
故选C。
[2]设碰撞前小球1的速度为,碰撞后小球1的速度为,小球2的速度为,如果碰撞过程系统动量守恒,以水平向右为正方向,由动量守恒定律得
小球离开轨道后做平抛运动,它们抛出点的高度相等,在空中的运动时间t相等,上式两边同时乘以t,得
即
[3]当两球发生弹性碰撞时,根据能量守恒有
得到
联立动量守恒的表达式可得
[4]碰撞过程中系统的总动能不增加,有
解得
碰撞后小球1的速度小于小球2的速度,有
解得
所以须满足
故选B。
14. 物理实验小组设计了图1所示的电路图来测量一组干电池的电动势和内阻。
(1)根据电路图,完成图2中的实物连线________。
(2)正确连接好电路,通过调节滑动变阻器,记录多组对应的电流表示数和电压表示数,描点并作出图像如图3所示。根据图线求得电池组的电动势________,内阻________。(结果均保留2位有效数字)
(3)只考虑系统误差,与真实值相比,(2)中电动势测量结果________,内阻测量结果________。(均选填“偏大”“偏小”或“无误差”)
(4)该实验小组又设计了图4所示电路图,若使用图4电路图正确完成实验,只考虑系统误差,与真实值相比,电动势测量结果_________,内阻测量结果_________。(均选填“偏大”“偏小”或“无误差”)
【答案】(1) (2) ①. 3.0 ②. 2.8
(3) ①. 偏小 ②. 偏小
(4) ①. 无误差 ②. 偏大
【解析】
【小问1详解】
根据电路图,连接实物图,如图
【小问2详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律可知
结合图像可知电池组的电动势为
电池组的内阻为
【小问3详解】
[1][2]考虑电压表分流,根据闭合电路欧姆定律
化简可得
对比可得电源电动势和内阻的测量结果均偏小。
【小问4详解】
[1][2]根据闭合电路欧姆定律
对比可得电源电动势的测量结果无误差,内阻的测量结果偏大。
15. 如图,实线是一列简谐横波在时刻的波形图,虚线是时刻的波形图。已知该横波沿轴负方向传播,质点的平衡位置距点。求:
(1)该波的周期
(2)该波的波速
(3)若波的周期为,质点在到时间内运动的路程
【答案】(1)
(2)
(3)3m
【解析】
【详解】(1)波沿x轴负方向传播,由波形可知
解得周期
(2)波沿x轴负方向传播,则
(3)若波的周期为,由波形图可知振幅
从到时间内,质点运动的路程为
16. 太阳能汽车是一种环保型的“绿色汽车”,人们正致力研究并实施应用。有一辆玩具汽车靠太阳能电池供电,该电池的太阳能集光板面积为,太阳光垂直照射到地面上单位面积的辐射功率为,太阳能电池电动势为,内阻为。当玩具汽车在水平路面上匀速行驶时,其太阳能集光板正对太阳,测得电流强度为,驱动电机的内电阻,在此行驶状态下,求:
(1)玩具汽车速行驶时,太阳能集光板把太阳能转化为电能的效率;
(2)玩具汽车匀速行驶时,驱动电机输出的机械功率。
【答案】(1)62.5%;(2)32.4W
【解析】
【详解】(1)玩具汽车匀速行驶时太阳能电池的总功率为
太阳能集光板的接收功率为
太阳能集光板把太阳能转化为电能的效率为
(2)驱动电机输出的机械功率
17. 如图所示,有两个质量相同的小球A和B(大小不计),A球用细绳吊起,细绳长度等于悬点距地面的高度,B球静止放于悬点正下方的地面上,现将A球拉到距地面高度为h处由静止释放,摆动到最低点与B球碰撞后粘在一起共同上摆,则它们升起的最大高度为多少?
【答案】h
【解析】
【详解】A球下摆过程机械能守恒,由机械能守恒定律得
mgh=mv2
解得:
两球碰撞过程系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得
mv=(m+m)v′
解得
根据机械能守恒定律可知
2mghm=2mv/2
解得hm=h
18. 如图所示,质量M=3kg的小车置于足够长的水平地面上,小车的左侧与竖直墙壁接触。小车的上表面由半径R=0.2m的四分之一圆弧面和水平面组成,圆弧面的最低点B与水平面平滑相接。车的右端固定一个连有轻弹簧的挡板,弹簧左端自然伸长至C点,一质量m=1kg的滑块从圆弧最高处A无初速下滑,不计一切摩擦,重力加速度g,在接下来的运动过程中弹簧不会超出弹性限度。求:
(1)滑块滑至B点的速度大小;
(2)物块第二次到达C点时的速度大小;
(3)物块返回到AB圆弧面上时上升的最大高度。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
当滑块运动到B点时,根据机械能守恒定律有
解得
代入数据得。
【小问2详解】
当物块第二次达到C点时,根据动量守恒定律有
根据能量守恒定律有
联立解得
代入数据得。
【小问3详解】
物块返回到圆弧面上,且到达最高点时,物块和小车的速度相等,则根据动量守恒定律有
根据能量守恒定律有
联立解得
代入数据得。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
山东省济宁市金乡县青华园实验高中
2025-2026学年高二上学期第三次段考考试
物理试题
一、单选题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1. 许多科学家在物理学发展中作出了重要贡献。下列有关物理学家的贡献,正确的是( )
A. 安培提出了分子电流假说,能够解释一些磁现象
B. 法拉第发现了电流的磁效应,首次揭示了电现象和磁现象间的某种联系
C. 奥斯特发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善
D. 麦克斯韦通过实验捕捉到了电磁波
2. 在图示的电路中U=12V,若电压表的示数也是12V,这说明可能
A. 电阻R1、R2中有断路发生
B. 灯泡L断路
C. 电阻R1、R2中有短路发生
D. 灯泡L和电阻R1都发生了断路
3. 如图是单摆做阻尼振动的位移—时间图像,下列说法正确的是( )
A. 阻尼振动是一种受迫振动
B. 摆球在P与N时刻的势能相等
C. 摆球在P与N时刻的动能相等
D. 摆球在P与N时刻的机械能相等
4. 一物块静止在光滑水平面上,时刻起在水平力F的作用下开始运动,F随时间按正弦规律变化如图所示,则下列选项中错误的是( )
A. 在01.5s时间内,第1s末物块的动量最大
B. 第2.0s末,物块回到出发点
C. 在01.0s时间内,F的功率先增大后减小
D. 在0.5s1.5s时间内,F的冲量为0
5. 如图,电源的电动势E为12V,小灯泡L规格为“2V 4W”,电阻R为8Ω。电动机的额定电压U为8V,线圈的电阻RM为0.5Ω。闭合开关S,小灯泡L和电动机M都正常工作。下列说法正确的是( )
A. 电源的内电阻为0.5Ω
B. 电动机线圈电阻的热功率为2W
C. 电动机的机械功率为7.5W
D. 电源的效率约为67%
6. 图甲为水平弹簧振子(弹簧质量忽略不计),弹簧左端连接在力传感器上,弹簧振子做简谐运动后,力传感器显示弹簧的弹力大小F随时间t变化规律如图乙所示,弹簧的劲度系数为,则弹簧振子做简谐运动时,下列说法正确的是( )
A. 振幅为 B. 周期为
C. 时,振子的速度为零 D. 时,振子的动能为零
7. 如图所示,质量为2m的半圆轨道小车静止在水平地面上,其水平直径AB长度为2R,现将质量为m的小球从A点由静止释放,不计所有摩擦和空气阻力,此后的运动过程中 ( )
A. 小球和小车组成的系统动量守恒
B. 小球不能到达小车上的B点
C. 小车向左运动的最大距离为R
D. 小球在轨道最低点对小车的压力大小为4mg
8. 如图所示为两个单摆在同一地点进行受迫振动中的共振曲线,下列说法正确的是( )
A. 单摆I受迫振动的频率总是0.2Hz
B. 单摆I和单摆II的摆长之比
C. 单摆I和单摆II的固有周期之比为2:5
D. 当驱动力的频率从0.2Hz增大到0.5Hz时,两个单摆的振幅都在增加
二、多选题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
9. 在光滑的水平面上静止放置一个光滑的斜面体,斜面的倾角为,高度为,将一个可看作质点的小球从斜面顶端由静止释放,斜面体的质量是小球质量的两倍,小球运动到斜面底部的过程中(,)( )
A. 斜面体对小球做负功
B. 斜面体的机械能守恒
C. 斜面体和小球组成系统的动量不守恒
D. 斜面体运动距离为
10. “水袖功”是中国古典舞中用于表达情感的常用技巧,舞者通过手把有规律的抖动传导至袖子上,营造出一种“行云流水”的美感。某次演员抖动水袖时形成一列沿x轴传播的简谐横波,其在某一时刻的波形图如图甲所示,P和Q是这列简谐横波上的两个质点,从该时刻(设为)起质点Q在一段时间内的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A. 该列简谐横波沿x轴负方向传播,波速大小为1m/s
B. 此时处的质点速度最大,加速度为零
C. 在时,质点P的速度为零,加速度最大
D. 从到,质点Q通过的路程为2.4m
11. 图线a是太阳能电池在某光照强度下路端电压U和电流I的关系图像(电池内阻不是常数),图线b是某电阻R的图像。当它们组成闭合回路时,硅光电池的内阻和效率为( )
A. 内阻为 B. 内阻为
C. 效率为 D. 效率为
12. 如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为30°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为2kg的小物块A,A静止在斜面上的O点,质量为1kg的小物块B从距O点为0.9m的P处由静止开始下滑,A、B相碰(时间很短)后立即以相同的速度向下压缩弹簧(A、B不粘连),A、B碰后回到最高点时恰好不分离。已知劲度为k、形变量为x的弹簧的弹性势能,重力加速度g=10m/s2,小物块A、B均可视为质点。下列说法正确的是( )
A. A、B碰后瞬间的共同速度为1m/s
B. A、B碰撞过程中损失的机械能为2J
C. 弹簧的劲度系数为
D. A、B一起到达最低点时的加速度大于
三、非选择题:本题共6小题,共60分。
13. 某同学用如图甲所示装置探究碰撞过程中的守恒量,其中AB是斜槽,BC是水平槽。斜槽和水平槽光滑连接。已知入射小球1的质量为,被碰小球2的质量为。
(1)关于实验要点,下列说法正确的是( )
A.两球半径可以不同 B.斜槽必须光滑
C.斜槽末端必须水平
(2)实验中的重要步骤如下:
①利用重锤线,记录小球抛出点在地面上的垂直投影点O。
②不放被碰小球2,让入射小球从斜槽上紧靠挡板由静止滚下,并落在垫有复写纸的白纸上留下点迹,重复本操作多次;
③把被碰小球2放在斜槽前端边缘位置,让入射小球1仍从斜槽上紧靠挡板由静止滚下,使入射球与被碰球2碰撞,落在垫有复写纸的白纸上并留下各自的点迹,重复本操作多次;
④用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置,从左至右依次标为M、P、N;
⑤用刻度尺分别测量M、P、N离O点的距离分别为、、。
(3)实验结果:若表达式________成立(用题干中所给的符号、、、、表示),两球碰撞过程动量守恒。若两球发生的是弹性碰撞,则、、一定满足的关系式是________。
(4)若某次测量中水平纸面上有三个落点的平均位置,计算得出:小球1、小球2碰前、碰后的动量分别为,,,则两球质量关系可能为( )
A. B. C.
14. 物理实验小组设计了图1所示的电路图来测量一组干电池的电动势和内阻。
(1)根据电路图,完成图2中的实物连线________。
(2)正确连接好电路,通过调节滑动变阻器,记录多组对应的电流表示数和电压表示数,描点并作出图像如图3所示。根据图线求得电池组的电动势________,内阻________。(结果均保留2位有效数字)
(3)只考虑系统误差,与真实值相比,(2)中电动势测量结果________,内阻测量结果________。(均选填“偏大”“偏小”或“无误差”)
(4)该实验小组又设计了图4所示电路图,若使用图4电路图正确完成实验,只考虑系统误差,与真实值相比,电动势测量结果_________,内阻测量结果_________。(均选填“偏大”“偏小”或“无误差”)
15. 如图,实线是一列简谐横波在时刻的波形图,虚线是时刻的波形图。已知该横波沿轴负方向传播,质点的平衡位置距点。求:
(1)该波的周期
(2)该波的波速
(3)若波的周期为,质点在到时间内运动的路程
16. 太阳能汽车是一种环保型的“绿色汽车”,人们正致力研究并实施应用。有一辆玩具汽车靠太阳能电池供电,该电池的太阳能集光板面积为,太阳光垂直照射到地面上单位面积的辐射功率为,太阳能电池电动势为,内阻为。当玩具汽车在水平路面上匀速行驶时,其太阳能集光板正对太阳,测得电流强度为,驱动电机的内电阻,在此行驶状态下,求:
(1)玩具汽车速行驶时,太阳能集光板把太阳能转化为电能的效率;
(2)玩具汽车匀速行驶时,驱动电机输出的机械功率。
17. 如图所示,有两个质量相同的小球A和B(大小不计),A球用细绳吊起,细绳长度等于悬点距地面的高度,B球静止放于悬点正下方的地面上,现将A球拉到距地面高度为h处由静止释放,摆动到最低点与B球碰撞后粘在一起共同上摆,则它们升起的最大高度为多少?
18. 如图所示,质量M=3kg的小车置于足够长的水平地面上,小车的左侧与竖直墙壁接触。小车的上表面由半径R=0.2m的四分之一圆弧面和水平面组成,圆弧面的最低点B与水平面平滑相接。车的右端固定一个连有轻弹簧的挡板,弹簧左端自然伸长至C点,一质量m=1kg的滑块从圆弧最高处A无初速下滑,不计一切摩擦,重力加速度g,在接下来的运动过程中弹簧不会超出弹性限度。求:
(1)滑块滑至B点的速度大小;
(2)物块第二次到达C点时的速度大小;
(3)物块返回到AB圆弧面上时上升的最大高度。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$