精品解析:福建厦门第六中学2025-2026学年高二上学期期末考试物理试卷

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2026-09-09
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福建省厦门第六中学2025-2026学年高二上学期期末考试 物 理 试 卷 一、 单项选择题:(本题共4小题,每小题4分,共16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. 下列关于各物理现象的相关图片,说法正确的是( ) A. 如图甲,周边的人会观测到声波的多普勒效应,那是警笛的发声频率发生了变化 B. 如图乙,其他条件不变,当A、B间夹角稍微变小些,A板下底面产生的干涉条纹间距将变密 C. 如图丙,和这原理一样,在观看立体电影时必须戴特制眼镜---镜片是偏振片 D. 如图丁,和这原理一样,要在显微镜镜头表面镀一层增透膜,以增加光的透射 【答案】C 【解析】 【详解】A.多普勒效应中,声源本身的发声频率不变,只是观测者接收到的频率发生变化,故A错误; B.乙图是空气劈尖干涉,干涉条纹间距满足关系(θ 是A、B的夹角) 当夹角θ变小时,条纹间距Δx变大,干涉条纹变疏,故B错误; C.丙图展示的是光的偏振现象,立体电影正是利用偏振原理:放映机输出两束偏振方向相互垂直的偏振光,观众戴的偏振眼镜两个镜片的透振方向也相互垂直,对应使左右眼接收不同的画面,产生立体效果,故C正确; D.丁图展示的是光的衍射现象,而显微镜增透膜的原理是薄膜干涉(利用反射光干涉相消,增加透射光强度),二者原理不同,故D错误。 故选C。 2. 质点沿轴做简谐运动,平衡位置为坐标原点,质点经过点和点时速度相同,时间;质点由再次回到点所需的最短时间,则质点做简谐运动的频率为(  ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】设从a点到b点第一次到的最大振幅处为c点,平衡位置为o点,因为,由对称性可得 又因为,所以 故 所以质点做简谐运动的频率为 故选A。 3. 如图所示,电源的电动势为6V、内阻为1Ω,R是一个电阻箱,定值电阻R2=4Ω、R3= 10Ω,电容器C的电容为5μF,闭合开关S,调节电阻箱R,电路达到稳定状态后,下列说法正确的是 A. 当R1的阻值增大时,电源的路端电压增大,流过R3的电流减小 B. 当R1的阻值增大时,电容器的电荷量将增大 C. 当R1的电阻为6Ω时,电容器所带电荷量的大小为1×10-5C D. 当S断开后,R2中将出现瞬时电流,方向由a→b 【答案】C 【解析】 【详解】A.当R1的阻值增大时,总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律可知,干路电流减小,内电压减小,电源的路端电压增大,则R3两端电压增大,通过的电流增大;故A错误。 B.电容器两端的电压为电阻R2两端电压,干路电流减小,通过R3的电流增大,则流过R2的电流减小,两端电压减小,电容器的电荷量Q=CU减小;故B错误。 C.当R1的电阻为6Ω时,则外电阻为5Ω,则路端电压为5V,电阻R2两端电压为2V,电荷量 Q=CU=5×10-6×2C=1×10-5C 故C正确。 D.当S断开时,电容器放电,左端为正极,R2中将出现瞬时电流,方向由b→a;故D错误。 故选C。 4. 反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的运动来产生微波。在速调管内建立轴,管内静电场的方向与轴平行,轴上各点的电势随的分布情况如图所示。现将一质量为、电荷量为的电子从处由静止开始,仅在电场力作用下在轴上往返运动。下列说法正确的是(  ) A. 坐标原点左侧和右侧的电场强度大小之比为 B. 电子的电势能最大为 C. 电子最远能够运动到原点右侧0.5cm处 D. 电子运动过程中的最大速度为 【答案】C 【解析】 【详解】A.图像斜率的绝对值表示电场强度的大小,由图可知坐标原点左侧和右侧的电场强度大小之比为,A错误; B.电子释放瞬间的电势能最大,其电势能 B错误; C.电子在仅受电场力作用下能量守恒,从左侧开始运动,根据能量守恒定律可知电子最远能够运动到原点右侧0.5cm处,C正确; D.电子运动到原点时的速度最大,根据动能定理 解得最大速度为 D错误。 故选C。 二、双项选择题:(本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 5. 如图所示,在电荷量为q的等量异种点电荷形成的电场中,O是两点电荷连线的中点,E、F是两点电荷连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D也关于O点对称,点电荷至B点和A点的距离均为r,,则(  ) A. B、C两点电场强度大小相同,方向不同 B. A、D两点电场强度大小相同,方向相同 C. E、O、F三点比较,O点电场强度最大,E、F点电场强度不相同 D. B、O、C三点比较,O点电场强度最小,大小为,方向从O指向C 【答案】BD 【解析】 【详解】A.如图是等量异种点电荷形成电场的电场线 由对称性可知,B、C两点电场强度大小和方向都相同,故A错误; B.根据图甲可知,A、D两点电场强度大小相等,方向相同,故B正确; CD.根据电场线的疏密程度表示场强的大小,由图甲可知E、O、F三点比较,O的电场强度最大,E、F点电场强度相同;B、O、C三点比较,O的电场强度最小,大小为 方向从O指向C,故C错误,D正确。 故选BD。 6. 如图所示,带电平行金属板水平放置,电量相同的三个带电粒子a、b、c从两板正中央以相同的初速度垂直电场线方向射入匀强电场(不计粒子的重力),则它们在两板间运动的过程中( ) A. a、b粒子运动时间相等 B. a、b粒子质量相等 C. 电场力对a和b两粒子做功相等 D. b粒子的动量的变化量与c粒子的动量的变化量相等 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.由水平分运动为匀速运动可知 得 竖直方向有 竖直位移相等,则,故AB错误; C.由做功公式有 可知,电场力对a和b做功相等,故C正确; D.由动量定理得 对b、c,水平方向有 可知b、c动量变化量相等,故D正确; 故选CD。 7. 如图所示,倾角为α的斜面固定在水平面上,一根不可伸长的轻绳一端连接在置于斜面的物体a上,另一端绕过光滑的定滑轮与小球b连接,轻绳与斜面平行,定滑轮到小球b的距离为L。用手按住物体a不动,把小球b拉开很小的角度后释放,使小球b做单摆运动,稳定后放开物体a。当小球运动到最高点时,物体a恰好不下滑,整个过程物体a始终静止。忽略空气阻力及定滑轮的大小,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 小球b多次经过同一位置的动量可以不同 B. 小球b摆到最低点时,物体a受到的摩擦力一定沿斜面向下 C. 物体a与斜面间的摩擦因数 D. 物体a受到的摩擦力变化的周期 【答案】AD 【解析】 【详解】A.小球b多次经过同一位置的速度方向可以不同,所以动量可以不同,故A正确; B.小球b在任意位置受到重力和拉力,重力的垂直于绳的分量提供了回复力,沿绳方向有 当摆角最大时,拉力最小,此时a受到的摩擦力方向可能沿斜面向上,小球b摆到最低点时,拉力增大,此时a受到的摩擦力方向仍可能沿斜面向上,摩擦力大小会减小,故B错误; C.因为当小球运动到最高点时,物体a恰好不下滑,则 所以 解得 故C错误; D.物体a受到的摩擦力变化的周期是单摆的周期的一半,即 故D正确。 故选AD。 8. 如图所示,绝缘水平地面上固定有一带正电小球A,小球A正上方有一个轻小光滑定滑轮(忽略大小),绝缘细线绕过定滑轮拴住另一个相同的带电小球B。已知两小球的质量均为m,电荷量均为q,重力加速度大小为g,静电力常量为k,两小球均可视为点电荷,拉力时,小球B对地面恰好无压力。然后继续缓慢拉动细线使小球B缓慢移动到定滑轮的过程中,下列说法正确的是( ) A. 小球B对地面恰好无压力时两小球间的距离为 B. 小球B被拉动后,受到小球A的库仑力大小先变大再逐渐减小 C. 小球B被拉动后,电场力对小球B先不做功后做正功 D. 小球B恰好被拉到小球A正上方的过程中,拉力对小球B做的功为 【答案】AC 【解析】 【详解】A.设小球A到定滑轮的距离为H,A、B间的距离为L,小球B恰好离开地面时,静电力为 由平衡可知 解得,故A正确; BC.小球B被拉动后,一直处于平衡状态,其受力如图 设小球A、B之间的距离为,A球到滑轮的距离为H,根据相似三角形的关系 而库仑力为 可知B球移动到A球正上方过程中: ①两球之间的距离保持不变,小球B受到小球A的库仑力大小不变,库仑力对小球B不做功; ②从A球正上方到移动定滑轮的过程中,库仑力做正功,且库仑力逐渐减小,故全过程B受到小球A的库仑力大小先不变再逐渐减小,电场力对小球B先不做功后做正功,故B错误,C正确; D.由上可知,拉力对小球B做的功等于小球B重力势能的增加量,则有,故D错误。 故选AC。 三、非选择题:(共60分,其中9-11题为填空题,12、13为实验题,14-16题为计算题。考生根据要求作答。) 9. 如图所示,框架面积为S,初始位置时框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直。则: (1)若使框架从初始位置绕转过60°角,此时磁通量为Φ=________; (2)若使框架从初始位置绕转过180°角,磁通量变化为=________; 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 使框架绕转过60°角,则在磁场方向的投影面积为,则磁通量为 【小问2详解】 若从初始位置转过180°角,则穿过线框平面的磁通量变化量为 10. 两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。则A、B两波的频率之比________;当时,M点的位移为________cm。 【答案】 ①. 2:1 ②. 2 【解析】 【详解】[1]两列波的传播速度大小相等,由可知 [2]A、B两列波传播到M点时所需要的时间分别为 , A、B两列波的周期为 , M点振动时间分别为 A、B波传播至M点时起振方向都向下,由独立性原理可知 , 由叠加原理可知 11. 如图所示,半圆玻璃砖半径R=12cm,直径AB与光屏MN垂直并接触于A点。一束复合光由a光和b光组成,从半圆弧表面上射向半圆玻璃砖的圆心O,改变复合光的入射方向,当光线与竖直直径AB之间的夹角为60°时,刚好在光屏MN上出现两个光斑。已知真空中λa >λb ,且半圆玻璃砖对其中一种光的折射率n= ,求: (1)A点左侧光斑是_________(填“a光”、“b光”或“a、b复合光”); (2)A点左侧光斑到A点的距离为:_________cm 。 【答案】(1)光 (2) 【解析】 【小问1详解】 波长越长,同种介质对光的折射率越小,真空中λa >λb ,则 根据可知,b光临界角较小,发生了全反射,则A点左侧光斑是a光。 【小问2详解】 由题意可得,激光在AB面上发生折射的入射角,设折射角为,如图所示 根据几何关系有 根据折射定律有 联立解得 12. 用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片来验证动量守恒定律,实验步骤如下: ①为判断A、B两球的体积是否相等,实验前先用游标卡尺测两球体的直径,结果其读数相同; ②用天平测出A、B两个小球的质量mA和mB; ③安装好实验装置,使斜槽的末端保持水平; ④先不在斜槽的末端放小球B,从斜槽上位置P由静止开始释放小球A,小球A离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球A的两位置(如图乙所示); ⑤将小球B放在斜槽的末端,再从位置P处由静止释放小球A,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置(如图丙所示); ⑥测出可能所需要的物理量x0、y0、xA、yA、xB、yB。 则: (1)用游标卡尺测两球体的直径,示数如图,读数为:________cm; (2)实验中A、B的两球质量应满足mA________mB(填“>”“=”或“<”); (3)两球在碰撞过程中若动量守恒,满足的方程是:________(用所测物理量表示); (4)若测得x0:xA:xB=2:1:3,则=________。 【答案】(1)5.235 (2) (3) (4) 【解析】 【小问1详解】 游标卡尺的精确度为0.05mm,读数为 【小问2详解】 为了防止入射球碰后反弹,入射球的质量要大于被碰球的质量,即mA>mB 【小问3详解】 碰撞时,根据动量守恒定律有 由平抛运动规律有x=vt 小球从相同高度落下,故时间相等,上式中两边同乘以t,则有 【小问4详解】 若测得x0:xA:xB=2:1:3,代入 解得 13. 如图a所示,某同学利用以下器材测量一捆长度约40m的镍铬合金导线的电阻率(电阻值恒定); A.两节旧干电池(每节电动势约为1.5V) B.电压表:V(量程3V,内阻RV约) C.毫安表:mA(量程50mA,内阻) D.滑动变阻器:(阻值范围,额定电流2A) E.定值电阻: F.开关、导线等 该同学的具体操作步骤如下: (1)用螺旋测微器测合金导线直径d,其示数如图b所示,则:___________mm。 (2)选用欧姆表“”挡粗测这捆合金导线的电阻,发现指针偏转角度太大,应换成:________(“”或“”)档,正确操作后,表盘指针如图c所示,则阻值为:___________。 (3)因提供的毫安表量程偏小,需用图示d方法进行电表改装。改装后电流表的量程是:_________A; (4)再用图示e电路进行实验,若调节滑动变阻器的滑片向右移, 则电压表与改装后电流表的示数变化的比值将:___________(“变大”、“变小”或“不变”);获得多组实验数据后,描绘出图像(其中I表示改装后电流表的示数),其图线斜率为11.23 ,则金属丝电阻________Ω(保留1位小数),最后可求得该镍铬合金导线的电阻率。 (5)该同学用图示f电路准确测量出其中一节干电池的内电阻。通过实验测出多组数据后,做出(为毫安表的读数)图线,若图线的斜率为k,则该电池内电阻准确值为_________(用题中数据及k值表示)。 【答案】(1) (2) ①. ②. 12 (3) (4) ①. 不变 ②. 10.4 (5) 【解析】 【小问1详解】 螺旋测微器的精确度为0.01mm,螺旋测微器的读数为 【小问2详解】 [1] 欧姆表指针偏转角度太大,则示数太小,需换成低倍挡,即“”挡; [2]由图示指针所指位置可知,电阻阻值为 【小问3详解】 令,电流表的量程为 【小问4详解】 [1]由欧姆定律可知,电压表电压U和电流表的电流I的关系为 则有 调节滑动变阻器的滑片向右移, 则电压表与改装后电流表的示数变化的比值将不变; [2] 电流表的等效内阻为 图线斜率为 解得 【小问5详解】 当毫安表电流为时,流过电源的电流为,由闭合电路欧姆定律可知 所以图像的斜率为 解得 14. 如图甲所示为某品牌的共享电动自行车。某兴趣小组同学对共享电动自行车的工作原理产生了浓厚的兴趣,现将其电源、车灯、电动机构成的电路简化为图乙所示。查阅资料得知该电动车的电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电动机的内阻为RM=0.8Ω,车灯电阻R=24Ω(不变),电流表内阻忽略不计。当S1、S2都接通时,电流表示数为I=4A,此时电动机正常工作,电动自行车以v=4m/s的速度匀速骑行。 (1)当只有S1接通时,求电流表示数I1及此时车灯的两端电压U1; (2)求电动机正常工作时电源的输出功率和电动机的输出功率。 (3)若测得骑行人员和电动自行车总质量为90kg,某时刻断开开关S1,经过3.6s,电动自行车速度减为零。求该过程中骑行人员和电动自行车受到的冲力共多大?(不计空气阻力) 【答案】(1), (2), (3) 【解析】 【小问1详解】 当只有S1接通时,根据闭合电路欧姆定律,有 解得 此时车灯的两端电压为 【小问2详解】 由闭合电路欧姆定律得 得 则电源的输出功率为 此时通过车灯的电流为 因此通过电动机的电流为 电动机的输出功率为 【小问3详解】 人和车为整体,由动量定理得-Ft=0-mv 解得F=100N 15. 如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=1.4m。平台上静止着两个滑块A、B,mA=0.1kg,mB=0.7kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为L=0.1m,动摩擦因数为μ=0.1,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在范围内车面光滑。点燃炸药后,滑块A刚进入与圆轨道相切的C点时,对轨道的压力为,滑块B冲上小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,且爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且重力加速度g=10m/s2.求: (1)爆炸后滑块A在C点时的速度及爆炸后A与B获得的总动能; (2)整个过程中弹簧的最大弹性势能是多少? (3)最终滑块B停在离小车左端多远的位置? 【答案】(1)7m/s,2.8J (2)0.035J (3)0.05m 【解析】 【小问1详解】 由牛顿第三定律知滑块A在C点所受的支持力大小为NA=F压=4.5N 根据牛顿第二定律有 解得 设爆炸后滑块A获得速度大小为vA,而A运动到C点是匀速直线运动,有 在爆炸过程中,滑块A、B组成的系统动量守恒,设滑块B获得的速度大小为vB,则: 由动量守恒有 解得 所以爆炸后A与B获得的总动能为 【小问2详解】 当滑块B将弹簧压缩至最短时,滑块B和小车达到共同速度v共 ,且此过程动量守恒,有 解得 在滑块B从滑上小车到将弹簧压缩至最短的过程,整个系统根据功能关系可得 解得弹簧的最大弹性势能为 【小问3详解】 最终滑块B相对小车静止,且共同速度仍为,设最终B停在离小车左端的距离为x,整个系统根据功能关系可得 解得 16. 如图甲所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内存在沿-y方向的匀强电场;第一象限内存在指向O点的辐向电场,r=L处电场强度大小为E0(未知);第四象限内存在电场强度大小不变、方向沿x轴方向且随时间呈周期性变化的电场E',从粒子进入第四象限开始计时(此时E'沿x轴正方向),电场变化关系如图乙(图中E0与第一象限r=L处电场强度大小相等,T=,规定沿x轴正方向为电场正方向)。一带电量为q(q>0),质量为m的粒子从x轴上的P点以某一速度进入第二象限,经电场偏转后从y轴上的Q点沿x轴正方向进入第一象限做匀速圆周运动,速度大小为v0,不计粒子重力。求∶ (1)第二象限内匀强电场的电场强度大小及粒子在P点入射的速度大小; (2)第一象限内r=L处的电场强度大小E0; (3)粒子进入第四象限时,当t=4T时,粒子的位置坐标。 【答案】(1)v0 (2) (3) 【解析】 【小问1详解】 粒子在电场中做类平抛运动,根据牛顿第二定律可知qE=ma 沿y轴方向有L=at2,vy=at x方向匀速,有L=v0t 联立解得E=,vy=v0 粒子在P点入射的速度大小v= 解得v=v0 【小问2详解】 带电粒子在第一象限做匀速圆周运动,电场力指向圆心,由牛顿第二定律可得qE0= 解得E0= 【小问3详解】 带电粒子进入第四象限后,沿x轴正方向做单方向周期性的匀加速、匀减速直线运动,沿y轴负方向做匀速直线运动。 x轴方向上,前内做匀加速直线运动,此段时间内的位移大小x1=a 电场力提供合外力qE0=ma 结合E0=、T= 解得x1= 由对称性可得,t=4T时间内,粒子沿x轴正方向总位移为Δx=8x1 故t=4T时,粒子的横坐标x=r+Δx 解得x= y方向上,粒子做匀速直线运动,t=4T时间内粒子的位移大小y=4T×v0 解得y=2L 在t=4T时,粒子的坐标为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 福建省厦门第六中学2025-2026学年高二上学期期末考试 物 理 试 卷 一、 单项选择题:(本题共4小题,每小题4分,共16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. 下列关于各物理现象的相关图片,说法正确的是( ) A. 如图甲,周边的人会观测到声波的多普勒效应,那是警笛的发声频率发生了变化 B. 如图乙,其他条件不变,当A、B间夹角稍微变小些,A板下底面产生的干涉条纹间距将变密 C. 如图丙,和这原理一样,在观看立体电影时必须戴特制眼镜---镜片是偏振片 D. 如图丁,和这原理一样,要在显微镜镜头表面镀一层增透膜,以增加光的透射 2. 质点沿轴做简谐运动,平衡位置为坐标原点,质点经过点和点时速度相同,时间;质点由再次回到点所需的最短时间,则质点做简谐运动的频率为(  ) A. B. C. D. 3. 如图所示,电源的电动势为6V、内阻为1Ω,R是一个电阻箱,定值电阻R2=4Ω、R3= 10Ω,电容器C的电容为5μF,闭合开关S,调节电阻箱R,电路达到稳定状态后,下列说法正确的是 A. 当R1的阻值增大时,电源的路端电压增大,流过R3的电流减小 B. 当R1的阻值增大时,电容器的电荷量将增大 C. 当R1的电阻为6Ω时,电容器所带电荷量的大小为1×10-5C D. 当S断开后,R2中将出现瞬时电流,方向由a→b 4. 反射式速调管是常用的微波器件之一,它利用电子团在电场中的运动来产生微波。在速调管内建立轴,管内静电场的方向与轴平行,轴上各点的电势随的分布情况如图所示。现将一质量为、电荷量为的电子从处由静止开始,仅在电场力作用下在轴上往返运动。下列说法正确的是(  ) A. 坐标原点左侧和右侧的电场强度大小之比为 B. 电子的电势能最大为 C. 电子最远能够运动到原点右侧0.5cm处 D. 电子运动过程中的最大速度为 二、双项选择题:(本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有两项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。) 5. 如图所示,在电荷量为q的等量异种点电荷形成的电场中,O是两点电荷连线的中点,E、F是两点电荷连线中垂线上关于O对称的两点,B、C和A、D也关于O点对称,点电荷至B点和A点的距离均为r,,则(  ) A. B、C两点电场强度大小相同,方向不同 B. A、D两点电场强度大小相同,方向相同 C. E、O、F三点比较,O点电场强度最大,E、F点电场强度不相同 D. B、O、C三点比较,O点电场强度最小,大小为,方向从O指向C 6. 如图所示,带电平行金属板水平放置,电量相同的三个带电粒子a、b、c从两板正中央以相同的初速度垂直电场线方向射入匀强电场(不计粒子的重力),则它们在两板间运动的过程中( ) A. a、b粒子运动时间相等 B. a、b粒子质量相等 C. 电场力对a和b两粒子做功相等 D. b粒子的动量的变化量与c粒子的动量的变化量相等 7. 如图所示,倾角为α的斜面固定在水平面上,一根不可伸长的轻绳一端连接在置于斜面的物体a上,另一端绕过光滑的定滑轮与小球b连接,轻绳与斜面平行,定滑轮到小球b的距离为L。用手按住物体a不动,把小球b拉开很小的角度后释放,使小球b做单摆运动,稳定后放开物体a。当小球运动到最高点时,物体a恰好不下滑,整个过程物体a始终静止。忽略空气阻力及定滑轮的大小,重力加速度为g。下列说法正确的是(  ) A. 小球b多次经过同一位置的动量可以不同 B. 小球b摆到最低点时,物体a受到的摩擦力一定沿斜面向下 C. 物体a与斜面间的摩擦因数 D. 物体a受到的摩擦力变化的周期 8. 如图所示,绝缘水平地面上固定有一带正电小球A,小球A正上方有一个轻小光滑定滑轮(忽略大小),绝缘细线绕过定滑轮拴住另一个相同的带电小球B。已知两小球的质量均为m,电荷量均为q,重力加速度大小为g,静电力常量为k,两小球均可视为点电荷,拉力时,小球B对地面恰好无压力。然后继续缓慢拉动细线使小球B缓慢移动到定滑轮的过程中,下列说法正确的是( ) A. 小球B对地面恰好无压力时两小球间的距离为 B. 小球B被拉动后,受到小球A的库仑力大小先变大再逐渐减小 C. 小球B被拉动后,电场力对小球B先不做功后做正功 D. 小球B恰好被拉到小球A正上方的过程中,拉力对小球B做的功为 三、非选择题:(共60分,其中9-11题为填空题,12、13为实验题,14-16题为计算题。考生根据要求作答。) 9. 如图所示,框架面积为S,初始位置时框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直。则: (1)若使框架从初始位置绕转过60°角,此时磁通量为Φ=________; (2)若使框架从初始位置绕转过180°角,磁通量变化为=________; 10. 两列简谐波沿x轴相向而行,波速均为,两波源分别位于A、B处,时的波形如图所示。则A、B两波的频率之比________;当时,M点的位移为________cm。 11. 如图所示,半圆玻璃砖半径R=12cm,直径AB与光屏MN垂直并接触于A点。一束复合光由a光和b光组成,从半圆弧表面上射向半圆玻璃砖的圆心O,改变复合光的入射方向,当光线与竖直直径AB之间的夹角为60°时,刚好在光屏MN上出现两个光斑。已知真空中λa >λb ,且半圆玻璃砖对其中一种光的折射率n= ,求: (1)A点左侧光斑是_________(填“a光”、“b光”或“a、b复合光”); (2)A点左侧光斑到A点的距离为:_________cm 。 12. 用如图甲所示装置结合频闪照相机拍摄的照片来验证动量守恒定律,实验步骤如下: ①为判断A、B两球的体积是否相等,实验前先用游标卡尺测两球体的直径,结果其读数相同; ②用天平测出A、B两个小球的质量mA和mB; ③安装好实验装置,使斜槽的末端保持水平; ④先不在斜槽的末端放小球B,从斜槽上位置P由静止开始释放小球A,小球A离开斜槽后,频闪照相机连续拍摄小球A的两位置(如图乙所示); ⑤将小球B放在斜槽的末端,再从位置P处由静止释放小球A,使它们碰撞,频闪照相机连续拍摄下两个小球的位置(如图丙所示); ⑥测出可能所需要的物理量x0、y0、xA、yA、xB、yB。 则: (1)用游标卡尺测两球体的直径,示数如图,读数为:________cm; (2)实验中A、B的两球质量应满足mA________mB(填“>”“=”或“<”); (3)两球在碰撞过程中若动量守恒,满足的方程是:________(用所测物理量表示); (4)若测得x0:xA:xB=2:1:3,则=________。 13. 如图a所示,某同学利用以下器材测量一捆长度约40m的镍铬合金导线的电阻率(电阻值恒定); A.两节旧干电池(每节电动势约为1.5V) B.电压表:V(量程3V,内阻RV约) C.毫安表:mA(量程50mA,内阻) D.滑动变阻器:(阻值范围,额定电流2A) E.定值电阻: F.开关、导线等 该同学的具体操作步骤如下: (1)用螺旋测微器测合金导线直径d,其示数如图b所示,则:___________mm。 (2)选用欧姆表“”挡粗测这捆合金导线的电阻,发现指针偏转角度太大,应换成:________(“”或“”)档,正确操作后,表盘指针如图c所示,则阻值为:___________。 (3)因提供的毫安表量程偏小,需用图示d方法进行电表改装。改装后电流表的量程是:_________A; (4)再用图示e电路进行实验,若调节滑动变阻器的滑片向右移, 则电压表与改装后电流表的示数变化的比值将:___________(“变大”、“变小”或“不变”);获得多组实验数据后,描绘出图像(其中I表示改装后电流表的示数),其图线斜率为11.23 ,则金属丝电阻________Ω(保留1位小数),最后可求得该镍铬合金导线的电阻率。 (5)该同学用图示f电路准确测量出其中一节干电池的内电阻。通过实验测出多组数据后,做出(为毫安表的读数)图线,若图线的斜率为k,则该电池内电阻准确值为_________(用题中数据及k值表示)。 14. 如图甲所示为某品牌的共享电动自行车。某兴趣小组同学对共享电动自行车的工作原理产生了浓厚的兴趣,现将其电源、车灯、电动机构成的电路简化为图乙所示。查阅资料得知该电动车的电源电动势E=40V,内阻r=1Ω,电动机的内阻为RM=0.8Ω,车灯电阻R=24Ω(不变),电流表内阻忽略不计。当S1、S2都接通时,电流表示数为I=4A,此时电动机正常工作,电动自行车以v=4m/s的速度匀速骑行。 (1)当只有S1接通时,求电流表示数I1及此时车灯的两端电压U1; (2)求电动机正常工作时电源的输出功率和电动机的输出功率。 (3)若测得骑行人员和电动自行车总质量为90kg,某时刻断开开关S1,经过3.6s,电动自行车速度减为零。求该过程中骑行人员和电动自行车受到的冲力共多大?(不计空气阻力) 15. 如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=1.4m。平台上静止着两个滑块A、B,mA=0.1kg,mB=0.7kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面。小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,车面左侧粗糙部分长度为L=0.1m,动摩擦因数为μ=0.1,右侧拴接一轻质弹簧,弹簧自然长度所在范围内车面光滑。点燃炸药后,滑块A刚进入与圆轨道相切的C点时,对轨道的压力为,滑块B冲上小车。两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,且爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且重力加速度g=10m/s2.求: (1)爆炸后滑块A在C点时的速度及爆炸后A与B获得的总动能; (2)整个过程中弹簧的最大弹性势能是多少? (3)最终滑块B停在离小车左端多远的位置? 16. 如图甲所示,在平面直角坐标系xOy的第二象限内存在沿-y方向的匀强电场;第一象限内存在指向O点的辐向电场,r=L处电场强度大小为E0(未知);第四象限内存在电场强度大小不变、方向沿x轴方向且随时间呈周期性变化的电场E',从粒子进入第四象限开始计时(此时E'沿x轴正方向),电场变化关系如图乙(图中E0与第一象限r=L处电场强度大小相等,T=,规定沿x轴正方向为电场正方向)。一带电量为q(q>0),质量为m的粒子从x轴上的P点以某一速度进入第二象限,经电场偏转后从y轴上的Q点沿x轴正方向进入第一象限做匀速圆周运动,速度大小为v0,不计粒子重力。求∶ (1)第二象限内匀强电场的电场强度大小及粒子在P点入射的速度大小; (2)第一象限内r=L处的电场强度大小E0; (3)粒子进入第四象限时,当t=4T时,粒子的位置坐标。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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