精品解析:福建九师联盟2026-2027学年高三上学期9月测试物理试题
2026-09-09
|
2份
|
24页
|
20人阅读
|
0人下载
内容正文:
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
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. 一列简谐横波沿轴传播,某时刻的波形如图所示,此时、、、四个质点对平衡位置的位移大小相等,这四个质点中,振动总是相反的是( )
A. 和 B. 和 C. 和 D. 和
【答案】B
【解析】
【详解】由同一列简谐波相位差与两质点平衡位置间距的关系得
振动总是相反要求相位差为的奇数倍,联立得
该波形图的横坐标表示各质点的平衡位置。由图中相邻两个同相位点的间距可读出波长,并读出,,,四点的横坐标分别为,,,,则各选项中两点的间距分别为,,,
只有,两点的间距为半个波长,二者的相位差恒为,振动总是相反。
故选B。
2. 钚239是制造核武器的重要核材料。它是通过反应堆中产生的快中子轰击铀238进行人工生产的。核反应方程为,则下列说法正确的是( )
A. 是中子
B. X来自原子核外
C. 此核反应是重核的裂变
D. 核武器是利用钚239进行重核裂变释放能量
【答案】D
【解析】
【详解】A.核反应遵循质量数守恒和电荷数守恒, X的质量数
电荷数
可知X为电子。故A错误;
B.该电子是原子核内中子衰变为质子时释放的,来自原子核内部,并非来自原子核外,故B错误;
C.重核裂变是重核分裂为多个中等质量原子核的反应,该反应是铀238俘获中子后发生衰变生成钚239,不属于裂变,故C错误;
D.钚239是典型易裂变核材料,原子弹等核武器利用其重核裂变瞬间释放巨大能量,故D正确。
故选D。
3. 如图所示,绕过光滑定滑轮的轻绳两端分别连接在用轻杆连接的、两球上,此时整体处于静止状态,轻杆与水平方向的夹角为,连接球的轻绳与轻杆间的夹角也为,球质量为,重力加速度为,则轻绳上的拉力大小等于( )
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】对小球A受力分析,小球A受到重力mg,绳子拉力F及背离杆的弹力,如图
则垂直于杆方向有
解得
故选A。
4. 如图所示,将两个小球在同一水平线上的、两点同时斜上抛,两球的初速度与水平方向的夹角分别为和,两球在同一竖直面内运动到点(未画出)相遇,点与、两点的水平距离分别为、,,,空气阻力不计,则等于( )
A. 4∶3 B. 3∶4 C. 16∶9 D. 9∶16
【答案】C
【解析】
【详解】在竖直方向速度分解,小球1的速度,小球2的速度
相遇时两小球在竖直方向的位移相等,即
解得
在水平方向速度分解,小球1的速度,小球2的速度
相遇时两小球在水平方向的位移,
因此
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. 发射地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面运行的圆轨道I上,在点变轨进入椭圆轨道II,在椭圆轨道的远地点变轨后到达预定圆轨道III,是轨道I上一点,是轨道II上两点,是轨道III上一点,卫星在点和点速度大小相等,在点和点速度大小相等,可认为整个过程中卫星质量不变,则下列说法正确的是( )
A. 卫星在点加速度小于在点加速度
B. 在点和点,卫星的机械能可能相等
C. 卫星在点机械能大于在点机械能
D. 卫星在点机械能大于在点机械能
【答案】AD
【解析】
【详解】A.卫星绕地球运动,万有引力提供向心力,根据
可得加速度,可得卫星绕地球运动加速度随着距地心距离增大而减小,卫星在点距地心的距离大于在点距地心的距离,因此卫星在点加速度小于在点加速度,故A正确;
BCD.卫星机械能等于动能加势能,由动能与天体势能公式、可得卫星机械能表达式为
由题知在点和点速度大小相等,点和点速度大小相等,卫星在点和点距地心距离,卫星在点和点距地心距离,由公式得机械能满足、
在同一轨道上仅受万有引力,卫星机械能守恒,得
因此得点、、、四点机械能关系为
故BC错误,D正确。
故选AD。
6. 如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表为理想电压表,为定值电阻,为滑动变阻器,在两端输入正弦交流电,则下列说法正确的是( )
A. 仅将向下移动,电压表的示数变大
B. 仅将向下移动,电压表的示数变大
C. 仅将向下移动,变压器的输出功率可能变大
D. 仅将向下移动,变压器的输出功率变大
【答案】BC
【解析】
【详解】AC.设变压器原副线圈电压、电流、匝数分别为、、、、、,输入电压为,输出功率为,由理想变压器规律及等效电阻法可得,,,,
电压表与副线圈并联,得电压表电压
则当滑片P1向下移动时,增大,仅由上述公式中,可得减小,无法确定电压表电压与输出功率的变化情况,因此可能存在输出功率变大的情况,故A错误,C正确;
BD.当滑片P2向下移动时,滑动变阻器接入电路中阻值增大,则由公式,,,,可得减小、增大、增大、增大,变化不确定,无法确定输出功率一定变大,故B正确,D错误。
故选BC。
7. 如图所示,匀强电场中四个点、、、位于边长为的正方形的顶点,电场线与正方形平面平行,从点向各个方向射出初速度大小相同的电子,到达、、点的电子的动能分别为、和,则下列说法正确的是( )
A. 正方形上点电势最高
B. 正方形上点电势最高
C. 电子从点射出时的动能为
D. 匀强电场的电场强度大小为
【答案】AD
【解析】
【详解】C.在匀强电场中,根据平行且等距的两点间的电势差相等可知,电子从和从电场力做功相等,由动能定理可得,两个过程中,电子动能变化量相等,则有
解得电子从点射出时的动能为,故C错误;
AB.在边上取4等分点,则电子从电场力做功为,则电子从和从电场力做功相等,可知点和点的电势相等,连接,则为匀强电场的一条等势线,做的垂线为电场线,电子从电场力做正功,则点电势比点电势低,如图所示
由图可知,正方形上点电势最高,点电势最低,故A正确,B错误;
D.根据题意,由几何关系可得
则点到等势线的距离为
由动能定理有
解得,故D正确。
故选AD。
8. 如图所示,水平放置的足够长光滑导轨,左右两部分间距分别为、,分别处于大小相等、方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小均为。两根金属棒、分别垂直静止在左右轨道上,的质量为、接入电路的电阻为,的质量为、接入电路的电阻为,现同时给、水平向左和向右的大小都为的初速度,两棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 两棒组成的系统动量守恒 B. 棒运动的最大加速度为
C. 棒最终的运动速度为 D. 棒中产生的焦耳热为
【答案】CD
【解析】
【详解】A.初始时刻两棒的感应电动势反向相减,回路总感应电动势为
AB棒的感应电流A指向B,设感应电流大小为,安培力向左,大小为
CD棒的感应电流D指向C,安培力方向向左,大小为
两棒安培力的合力,方向向左,系统所受安培力的合力不为零,因此两棒组成的系统动量不守恒。故A错误;
B.回路总电阻为
初始电流
此时AB棒的安培力最大,加速度最大
后续两棒受安培力减速,电流逐渐减小,加速度随之减小。故B错误;
C.最终回路电流为0,总感应电动势为0,满足
其中为AB最终速度大小,为CD最终速度大小。解得
取向左为正方向, 对AB棒用动量定理得
对CD棒用动量定理得
代入,解得,,故C正确;
D.系统总动能损失为回路总焦耳热
由于AB和CD电阻为,串联电路电流相等,焦耳热按电阻分配,则AB产生的焦耳热为,故D正确。
故选CD。
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,14~16题为计算题。考生根据要求作答。
9. 如图所示,是半圆形玻璃砖的最高点,一细束单色光沿方向射到点,经玻璃砖折射后从直径上的点出射,则入射光线和出射光线__________(填“平行”或“不平行”),增大光在点的入射角,折射光在面__________(填“可能”或“不可能”)发生全反射,光的频率越高,光在玻璃砖中传播速度越__________(填“大”或“小”)。
【答案】 ①. 平行 ②. 不可能 ③. 小
【解析】
【详解】[1][2]由于C点是半圆形玻璃砖的最高点,所以C点所处位置的界面与AB是平行的,法线方向沿着OC方向。如下图所示标出各角度:
根据折射定律可知
在界面AB上也满足
由于出射角度与最初的入射角度相等,所以入射光线PC与出射光线DQ一定平行,且由于
所以
可知在AB面上的入射角一定不大于全反射临界角C(全反射临界角满足),
所以一定不会在AB面上发生全反射。
[3]光的频率越大,在介质中的折射率越大,根据速度公式
可知光在玻璃砖中的传播速度越小。
10. 如图所示,左端封闭右端开口的玻璃管水平放置,管中有一段长为5cm的水银柱,管中封闭气柱长为10cm,大气压强为76cmHg,现将玻璃管绕管的左端在竖直面内沿逆时针方向缓慢转过,,封闭气体温度不变,则转动后封闭气体的压强为__________,转动后管中气柱的长度__________cm。
【答案】 ①. 80 ②. 9.5
【解析】
【详解】[1]转动后封闭气体的压强为
[2]由玻意耳定律得
解得
11. 如图所示,A、B两个金属圆环为同心圆,固定在同一平面内,A中通有沿逆时针方向的电流且均匀增大,则B环中感应电流沿__________(填“顺”或“逆”)时针方向,且B环有__________(填“收缩”或“扩张”)趋势。
【答案】 ①. 顺 ②. 扩张
【解析】
【详解】[1] 当A中通有沿逆时针方向的电流且均匀增大时,穿过B环的总磁通量向外增大,则根据楞次定律和安培定则可知,B环中的感应电流沿顺时针方向;
[2] 当A中通有沿逆时针方向的电流且均匀增大时,穿过B环的总磁通量增大,则根据楞次定律可知B环有扩张的趋势。
12. 某同学用一根轻弹簧(重力忽略不计)和刻度尺,测物块与长木板间的动摩擦因数。实验过程中轻弹簧均在弹性限度内。
(1)将轻弹簧自然悬挂,将刻度尺竖直放置,刻度尺零刻度与轻弹簧上端对齐,轻弹簧下端与刻度尺所对的位置如图甲中箭头所示,则轻弹簧的原长________;将物块悬挂在轻弹簧的下端,待物块静止,测出弹簧的长度为;
(2)如图乙所示安装装置,长木板放在水平面上,物块放在长木板上,轻弹簧一端连接在物块上,另一端固定在墙上,轻弹簧水平,用水平向左的力拉长木板,使长木板缓慢向左滑动,稳定时测出弹簧的长度为,由此求得物块与长木板间的动摩擦因数________;(用、、表示)
(3)请写出一条减小本实验误差的方法:________。
【答案】(1)8.50
(2)
(3)改变物块的质量,多次测量求平均值
【解析】
【小问1详解】
由图甲可知,刻度尺的分度值为,读数时应估读到分度值的下一位,因此轻弹簧的原长
【小问2详解】
对物块A受力分析,根据平衡条件可得
结合步骤(1)可知
联立解得
【小问3详解】
为了减小误差,可以采取改变物块的质量,多次测量求平均值的方法。
13. 某实验小组要测量一节新干电池的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了如图甲所示的电路。其中电阻箱()、电压表(,内阻很大),定值电阻(约为),开关,单刀双掷开关。
(1)按图甲连接电路,先将电阻箱的阻值调到最大,将开关合向,闭合开关,调节电阻箱至合适的电阻值,记录电压表的示数,保持电阻箱的阻值不变,再将开关合向,记录电压表的示数,则定值电阻的阻值________;(用、、表示)
(2)再将开关合向,多次调节电阻箱,每次调节后记录电压表的示数及电阻箱的阻值,某次电压表指针所指的位置如图乙所示,则电压表测得的电压________;将测得的多组、作出图像,得到图像的斜率为,图像与纵轴的截距为,可求得电池的电动势________,内阻________;(用、、表示)
(3)小组成员小王同学认为图甲较复杂,用图丙所示的电路也可以用(2)中的图像法测出电池的电动势和内阻,你认为按照哪个图的测量方法更好________(填“甲”或“丙”)。
【答案】(1)
(2) ①. 1.20 ②. ③.
(3)甲
【解析】
【小问1详解】
根据串联关系有
解得
【小问2详解】
[1]电压表最小分度值为0.1V,读数保留到百分位,则。
[2][3]根据闭合电路欧姆定律有
可知图像斜率、纵截距分别为
解得
【小问3详解】
丙图没有定值电阻,新干电池内阻很小,电路电流容易过大且电压表示数变化范围小,不利于实验;甲图中等效充当保护电阻,限制最大电流,保护电源与电表,同时电压表示数变化范围大,利于完成实验,因此甲更好。
14. 如图所示,质量的小物块锁定在倾角的倾斜轨道上,距倾斜轨道底端的距离,质量的木板静止在水平面上,其左上端紧靠倾斜轨道的末端。现解除的锁定使其由静止开始下滑,最后恰好停在的最右端。已知与倾斜轨道和间的动摩擦因数均为,与水平面间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取。假设从轨道末端滑上时,无能量损失,求:
(1)小物块刚滑上木板时的速度大小;
(2)木板的长度。
【答案】(1)
(2)
【解析】
【小问1详解】
在倾斜轨道下滑过程,有
解得
由运动学公式有
解得
【小问2详解】
因
故木板B向右做加速运动,对有
解得
对B有
解得
由题意可知运动到B的右端时,二者恰好达到共同速度,由运动学规律有
解得
的位移大小
B的位移大小
木板的长度
15. 如图所示,平面直角坐标系的第二、三象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,在第一、四象限内的轴与接收屏间有沿轴正向的匀强电场,接收屏垂直于轴且到轴的距离为,在(,0)点沿与轴正向成角斜向下不断射出质量为、电荷量为的带正电的粒子,粒子射出的初速度大小为,粒子经磁场偏转后刚好从点进入电场,再经电场偏转打在接收屏上的位置离轴的距离为,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度大小;
(2)电场强度大小;
(3)若将匀强电场换成沿轴正向的匀强磁场且充满一、四象限所在空间,粒子仍从点以原速度射出,调节接收屏到轴的距离,发现接收屏调到某位置时,粒子打在接收屏上的位置离轴的距离最大,最大距离也为,这时接收屏离轴的最小距离为多少。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设粒子在第二、三象限磁场中做圆周运动的半径为,作出粒子的运动轨迹如图所示
根据几何关系有
根据牛顿第二定律有
解得
【小问2详解】
粒子进电场后沿轴正向做匀速直线运动,设运动的时间为,则有
沿轴正向做匀加速直线运动,则有
根据牛顿第二定律有
解得
【小问3详解】
若电场换成匀强磁场,粒子在第一、四象限所在空间磁场中的运动可分解为沿轴正向的匀速直线运动和垂直于平面的匀速圆周运动。由于粒子打在接收屏上的位置到轴的最大距离为,则做圆周运动的分运动的半径为
设磁感应强度大小为,根据牛顿第二定律有
解得
接收屏离轴距离最小时,粒子在磁场中运动的时间
接收屏到轴的最小距离
16. 如图所示,质量为的四分之一光滑圆弧体静止在光滑水平面上,圆弧面的半径为,圆弧面的最低点刚好与水平面相切,在圆弧体右侧水平面上固定一个竖直挡板,将质量为的小物块在圆弧面的最高点由静止释放,物块与挡板碰撞过程没有能量损失,重力加速度取,物块的大小不计,求:
(1)物块第一次滑离圆弧体时,物块的速度大小;
(2)物块第一次滑离圆弧体时,圆弧体向左运动的距离;
(3)圆弧体最终的速度大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
设物块第一次滑离圆弧体时物块的速度大小为、圆弧体的速度大小为,水平方向动量守恒有
根据机械能守恒有
解得,
【小问2详解】
水平方向动量守恒有
两边同乘以运动时间有
即
又有
解得物块第一次滑离圆弧体时,圆弧体向左运动的距离
【小问3详解】
物块第一次与挡板碰撞后,物块与圆弧体同向运动,设物块第一次冲上圆弧体后到两者水平方向共速,物块又落回圆弧体,然后从圆弧体右侧第二次离开,设此时物块的速度大小为,圆弧体的速度大小为,根据动量守恒有
根据机械能守恒有
解得,
同理可求得,第二次冲上圆弧体后第三次从圆弧体右侧滑离时物块的速度大小和圆弧体的速度大小,根据动量守恒有
根据机械能守恒有
解得,
由于,因此物块不会第三次冲上圆弧体,则圆弧体最终的速度大小为。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
高三物理
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4.本卷命题范围:高考范围。
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. 一列简谐横波沿轴传播,某时刻的波形如图所示,此时、、、四个质点对平衡位置的位移大小相等,这四个质点中,振动总是相反的是( )
A. 和 B. 和 C. 和 D. 和
2. 钚239是制造核武器的重要核材料。它是通过反应堆中产生的快中子轰击铀238进行人工生产的。核反应方程为,则下列说法正确的是( )
A. 是中子
B. X来自原子核外
C. 此核反应是重核的裂变
D. 核武器是利用钚239进行重核裂变释放能量
3. 如图所示,绕过光滑定滑轮的轻绳两端分别连接在用轻杆连接的、两球上,此时整体处于静止状态,轻杆与水平方向的夹角为,连接球的轻绳与轻杆间的夹角也为,球质量为,重力加速度为,则轻绳上的拉力大小等于( )
A. B. C. D.
4. 如图所示,将两个小球在同一水平线上的、两点同时斜上抛,两球的初速度与水平方向的夹角分别为和,两球在同一竖直面内运动到点(未画出)相遇,点与、两点的水平距离分别为、,,,空气阻力不计,则等于( )
A. 4∶3 B. 3∶4 C. 16∶9 D. 9∶16
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. 发射地球同步卫星时,先将其发射到贴近地球表面运行的圆轨道I上,在点变轨进入椭圆轨道II,在椭圆轨道的远地点变轨后到达预定圆轨道III,是轨道I上一点,是轨道II上两点,是轨道III上一点,卫星在点和点速度大小相等,在点和点速度大小相等,可认为整个过程中卫星质量不变,则下列说法正确的是( )
A. 卫星在点加速度小于在点加速度
B. 在点和点,卫星的机械能可能相等
C. 卫星在点机械能大于在点机械能
D. 卫星在点机械能大于在点机械能
6. 如图所示的电路中,变压器为理想变压器,电压表为理想电压表,为定值电阻,为滑动变阻器,在两端输入正弦交流电,则下列说法正确的是( )
A. 仅将向下移动,电压表的示数变大
B. 仅将向下移动,电压表的示数变大
C. 仅将向下移动,变压器的输出功率可能变大
D. 仅将向下移动,变压器的输出功率变大
7. 如图所示,匀强电场中四个点、、、位于边长为的正方形的顶点,电场线与正方形平面平行,从点向各个方向射出初速度大小相同的电子,到达、、点的电子的动能分别为、和,则下列说法正确的是( )
A. 正方形上点电势最高
B. 正方形上点电势最高
C. 电子从点射出时的动能为
D. 匀强电场的电场强度大小为
8. 如图所示,水平放置的足够长光滑导轨,左右两部分间距分别为、,分别处于大小相等、方向相反且与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小均为。两根金属棒、分别垂直静止在左右轨道上,的质量为、接入电路的电阻为,的质量为、接入电路的电阻为,现同时给、水平向左和向右的大小都为的初速度,两棒运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计,下列说法正确的是( )
A. 两棒组成的系统动量守恒 B. 棒运动的最大加速度为
C. 棒最终的运动速度为 D. 棒中产生的焦耳热为
三、非选择题:共60分,其中9、10、11题为填空题,12、13题为实验题,14~16题为计算题。考生根据要求作答。
9. 如图所示,是半圆形玻璃砖的最高点,一细束单色光沿方向射到点,经玻璃砖折射后从直径上的点出射,则入射光线和出射光线__________(填“平行”或“不平行”),增大光在点的入射角,折射光在面__________(填“可能”或“不可能”)发生全反射,光的频率越高,光在玻璃砖中传播速度越__________(填“大”或“小”)。
10. 如图所示,左端封闭右端开口的玻璃管水平放置,管中有一段长为5cm的水银柱,管中封闭气柱长为10cm,大气压强为76cmHg,现将玻璃管绕管的左端在竖直面内沿逆时针方向缓慢转过,,封闭气体温度不变,则转动后封闭气体的压强为__________,转动后管中气柱的长度__________cm。
11. 如图所示,A、B两个金属圆环为同心圆,固定在同一平面内,A中通有沿逆时针方向的电流且均匀增大,则B环中感应电流沿__________(填“顺”或“逆”)时针方向,且B环有__________(填“收缩”或“扩张”)趋势。
12. 某同学用一根轻弹簧(重力忽略不计)和刻度尺,测物块与长木板间的动摩擦因数。实验过程中轻弹簧均在弹性限度内。
(1)将轻弹簧自然悬挂,将刻度尺竖直放置,刻度尺零刻度与轻弹簧上端对齐,轻弹簧下端与刻度尺所对的位置如图甲中箭头所示,则轻弹簧的原长________;将物块悬挂在轻弹簧的下端,待物块静止,测出弹簧的长度为;
(2)如图乙所示安装装置,长木板放在水平面上,物块放在长木板上,轻弹簧一端连接在物块上,另一端固定在墙上,轻弹簧水平,用水平向左的力拉长木板,使长木板缓慢向左滑动,稳定时测出弹簧的长度为,由此求得物块与长木板间的动摩擦因数________;(用、、表示)
(3)请写出一条减小本实验误差的方法:________。
13. 某实验小组要测量一节新干电池的电动势和内阻,根据实验室提供的器材,设计了如图甲所示的电路。其中电阻箱()、电压表(,内阻很大),定值电阻(约为),开关,单刀双掷开关。
(1)按图甲连接电路,先将电阻箱的阻值调到最大,将开关合向,闭合开关,调节电阻箱至合适的电阻值,记录电压表的示数,保持电阻箱的阻值不变,再将开关合向,记录电压表的示数,则定值电阻的阻值________;(用、、表示)
(2)再将开关合向,多次调节电阻箱,每次调节后记录电压表的示数及电阻箱的阻值,某次电压表指针所指的位置如图乙所示,则电压表测得的电压________;将测得的多组、作出图像,得到图像的斜率为,图像与纵轴的截距为,可求得电池的电动势________,内阻________;(用、、表示)
(3)小组成员小王同学认为图甲较复杂,用图丙所示的电路也可以用(2)中的图像法测出电池的电动势和内阻,你认为按照哪个图的测量方法更好________(填“甲”或“丙”)。
14. 如图所示,质量的小物块锁定在倾角的倾斜轨道上,距倾斜轨道底端的距离,质量的木板静止在水平面上,其左上端紧靠倾斜轨道的末端。现解除的锁定使其由静止开始下滑,最后恰好停在的最右端。已知与倾斜轨道和间的动摩擦因数均为,与水平面间的动摩擦因数,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取。假设从轨道末端滑上时,无能量损失,求:
(1)小物块刚滑上木板时的速度大小;
(2)木板的长度。
15. 如图所示,平面直角坐标系的第二、三象限内有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,在第一、四象限内的轴与接收屏间有沿轴正向的匀强电场,接收屏垂直于轴且到轴的距离为,在(,0)点沿与轴正向成角斜向下不断射出质量为、电荷量为的带正电的粒子,粒子射出的初速度大小为,粒子经磁场偏转后刚好从点进入电场,再经电场偏转打在接收屏上的位置离轴的距离为,不计粒子的重力,求:
(1)磁感应强度大小;
(2)电场强度大小;
(3)若将匀强电场换成沿轴正向的匀强磁场且充满一、四象限所在空间,粒子仍从点以原速度射出,调节接收屏到轴的距离,发现接收屏调到某位置时,粒子打在接收屏上的位置离轴的距离最大,最大距离也为,这时接收屏离轴的最小距离为多少。
16. 如图所示,质量为的四分之一光滑圆弧体静止在光滑水平面上,圆弧面的半径为,圆弧面的最低点刚好与水平面相切,在圆弧体右侧水平面上固定一个竖直挡板,将质量为的小物块在圆弧面的最高点由静止释放,物块与挡板碰撞过程没有能量损失,重力加速度取,物块的大小不计,求:
(1)物块第一次滑离圆弧体时,物块的速度大小;
(2)物块第一次滑离圆弧体时,圆弧体向左运动的距离;
(3)圆弧体最终的速度大小。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。