内容正文:
物理南开崇化中学26秋高三开学考试卷
2026-2027学年度第一学期高三年级物理学科期初质量监测
1、本试卷分为第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试用时60分钟。
2、答卷前,考生务必用黑水笔将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡上相应位置。
3、答题时,务必将答案涂写在答题卡上相应位置。答在试卷上无效。考后请将答题卡交回。
第I卷
一、单项选择题(每题4分,共32分。在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)
1. 下列说法正确的是( )
A. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小, 原子总能量增加
B. 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
C. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
D. 电场随时间变化时一定产生电磁波
【答案】A
【解析】
【详解】A.根据玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时需要吸收光子,原子总能量增加;由库仑力提供向心力
可得电子动能
增大时电子动能减小,故A正确;
B. 衰变的本质是原子核内的中子转化为质子时释放出电子,该电子来自原子核内部,和原子外层电子无关,故B错误;
C.太阳辐射的能量主要来自太阳内部的轻核聚变反应,不是核裂变反应,故C错误;
D.只有周期性非均匀变化的电场才能产生周期性变化的磁场,交替激发形成电磁波;均匀变化的电场只能产生恒定磁场,无法继续激发电场,不能产生电磁波,故D错误。
故选A。
2. 下列说法不正确的是( )
A. 由图甲可知,状态①的温度比状态②的温度高
B. 由图乙可知,气体由状态A变化到B的过程中,气体分子平均动能先增大后减小
C. 由图丙可知,当分子间的距离时,分子间的作用力随距离的增大而先增大后减小
D. 由图丁可知,在r由变到的过程中分子力做负功
【答案】D
【解析】
【详解】A.当温度升高时,分子的平均速率也将增大,图甲中状态①的温度比状态②的温度高,故A项正确,不符合题意;
B.一定质量的理想气体由状态A变化到B的过程中,由图乙可知,状态A与状态B的pV相等,则状态A与状态B的温度相同,由图线的特点可知,温度升高,增大,所以气体由状态A到状态B温度先升高再降低到原来温度,所以气体分子平均动能先增大后减小,故B项正确,不符合题意;
C.由图丙可知,当分子间的距离时,分子力表现为引力,分子间的作用力随着距离增加而先增加后减小,故C项正确,不符合题意;
D.图丁为分子势能图线,对应的分子势能最小,则对应分子将的平衡距离,当分子将的距离时,分子力表现为斥力,分子间距离由到的过程中,分子力做正功,故D项错误,符合题意。
故选D。
3. 频率为的光射到某种光电材料表面,所产生的光电子在垂直于磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的最大半径为r,则该光电材料的逸出功为(设电子的质量为m,带电量为e,普朗克常量为h)
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】根据光电效应方程得,EKm=hν-W.根据洛伦兹力提供向心力,有:evB=,则v=,最大初动能EKm=mv2=.则金属的逸出功:W= hν-EKm=,故A正确, BCD错误.故选A.
点睛:解决本题的关键掌握光电效应方程EKm=hν-W并理解其意义,以及掌握带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式.
4. 一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,图乙是位于x=1m的质点N此后的a-t图像,Q是位于x=10m处的质点。则下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴正方向传播,波源的起振方向向下
B. 在t=10s时,质点Q的位置坐标为(10m,-8cm)
C. 在5.5~6.0s时间内,质点N的速度在减小,加速度在增大
D. 在t=8s时,质点Q处于最低点
【答案】B
【解析】
【详解】A.由图乙可知,在t=0时刻,N点的加速度为零,再经过1s加速度正向最大,则到达最低点,可知t=0时刻质点N在平衡位置向下振动,结合波形图,可知波沿x轴正方向传播,波源的起振方向向上,选项A错误;
B.波速为
波从M点传到Q的时间为7s,质点Q起振方向向上,则在t=10s时,即再经过3s=,质点Q振动到波谷位置,则Q的位置坐标为(10m,-8cm),选项B正确;
C.在5.5~6.0s时间内,质点N的振动情况与1.5~2s的相同,由图像可知,加速度在减小,速度在增加,选项C错误;
D.波从M点传到Q的时间为7s,质点Q起振方向向上,在t=8s时,质点Q处于最高点,选项D错误。
故选B。
5. 下列光学现象的说法中正确的是( )
A. 用光导纤维束传送图像信息,这是光的衍射的应用
B. 太阳光通过三棱镜形成彩色光谱,这是光的干涉的结果
C. 肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两个表面反射光干涉的结果
D. 照相机镜头的增透膜,利用了光的偏振
【答案】C
【解析】
【详解】A.光导纤维束传送图像信息,利用的是光在光纤内壁上发生全反射,而不是光的衍射,故A错误;
B.太阳光通过三棱镜形成彩色光谱,是因为不同色光在同一介质中的折射率不同而发生色散,属于光的折射现象,不是光的干涉,故B错误;
C.肥皂膜上的彩色条纹是光照射到薄膜上,在膜的前、后两个表面反射的两列光波相互叠加发生干涉形成的,故C正确;
D.照相机镜头上的增透膜,是利用薄膜前、后表面反射光相互抵消来减小反射光、增强透射光,属于光的干涉,与光的偏振无关,故D错误。
故选C。
6. 如图所示,两种单色光,平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为a'、b',光线b穿过玻璃板侧移量较大,下列说法正确的是( )
A. 光线a进入玻璃后的传播速度小于光线b进入玻璃后的传播速度
B. 光线a的折射率比光线b的折射率小,光线a的波长比光线b的波长大
C. 若光线b能使某金属产生光电效应,光线a也一定能使该金属产生光电效应
D. 光线a的频率的比光线b的频率高,光线a的光子能量比光线b的光子能量大
【答案】B
【解析】
【详解】A.作出光路图如图,由图看出,两束光第一次折射时光线a的折射角大于光线b的折射角,入射角i相同,由折射定律 得知,光线a的折射率比光线b的折射率小;真空中两束光的速度相同,都是c,由公式得知,光线a进入玻璃后的传播速度大于光线b进入玻璃后的传播速度,故A错误;
B.光线a的折射率比光线b的折射率小,说明光线a的频率比光线b的折射率低,由知光线a的波长比光线b的波长大,故B正确;
C.光线a的频率小于光线b的频率,则光线b能使某金属产生光电效应,光线a不一定能使该金属产生光电效应,故C错误。
D.光线a的频率的比光线b的频率低,由光子能量公式知光线a光子能量比光线b光线光子能量小,故D错误。
故选B。
7. 用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为、、,由此可知,开始用来照射容器的光的光子能量可以表示为:①;②;③;④,以上表示式中( )
A. 只有②正确 B. 只有④正确 C. 只有①③正确 D. 只有②③正确
【答案】D
【解析】
【详解】该容器的氢原子能够释放出三种不同频率的光子,说明这时氢原子处于第三能级,根据玻尔理论可得,,
所以
故选D。
8. 图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2 。在T的原线圈两端接入一电压的交流电源,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上损失的电功率为( )
A. B.
C. D.
【答案】C
【解析】
【详解】由题意可知
则加在原线圈上的电压
根据变压器原、副线圈上的电压比与匝数比关系
所以
根据
可得输电线上的电流
输电线上消耗的功率
ABD错误,C正确。
故选C。
二 、多项选择题(每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全 部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分。)
9. 有关近代的物理学知识,下列说法正确的是( )。
A. 随着温度的升高,黑体热辐射的强度一方面各种波长的辐射强度都有所增加,另一方面其极大值向着波长较短方向移动
B. 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的
C. 光电效应实验中,用频率大于截止频率的某单色光照射某金属,可以使光电子逸出并飞离金属表面
D. 电子的发现揭示了原子可以再分,康普顿效应证实了光具有粒子性
【答案】ACD
【解析】
【详解】A.根据黑体辐射知识可知,随着温度的升高,黑体热辐射的强度一方面各种波长的辐射强度都有所增加,另一方面其极大值向着波长较短的方向移动,故A正确;
B.卢瑟福通过对粒子散射实验结果的分析,提出了原子的核式结构理论,并没有提出原子是由质子和中子组成的,故B错误;
C.根据光电效应知识可知,用频率大于截止频率的某单色光照射某金属,可以使光电子逸出并飞离金属表面,故C正确;
D.电子的发现揭示了原子可以再分,康普顿效应揭示了光子不但具有能量,还具有动量,证实了光具有粒子性,故D正确。
故选ACD。
10. 图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是( )
A. 电流表的示数为10A
B. 线圈转动的角速度为100πrad/s
C. 0.01s时线圈平面与磁场方向垂直
D. 0.02s时电阻R中电流的方向自右向左
【答案】AB
【解析】
【详解】A.电流表的读数为有效值
故A正确;
B.根据图乙
T=0.02s
角速度为
故B正确;
C.0.01s时,电流最大,磁通量为零,线圈平面与磁场方向平行。故C错误;
D.从图示位置开始计时,0.02s时,刚好经过一个周期,与位置相同,根据楞次定律电阻R中电流的方向自左向右,故D错误。
故选AB。
11. 如图,完全相同的灯泡a、b的额定电压为U0,当输入电压U为4U0时,两灯泡恰好正常发光。RT为随温度升高阻值减小的热敏电阻,下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈匝数之比为4:1
B. 流经灯泡b的电流与热敏电阻电流之比为1:2
C. 若热敏电阻RT温度升高,灯泡a可能会烧坏
D. 若热敏电阻RT温度升高,灯泡b可能会烧坏
【答案】BC
【解析】
【详解】A.输入电压U为4U0时,灯泡a正常发光,故变压器原线圈两端的电压为3U0,灯泡b正常发光,故变压器副线圈两端的电压为U0,所以原、副线圈匝数之比为3:1,A错误;
B.设灯泡a、b正常发光时的电流为I0,则原线圈电流为I0,原、副线圈匝数之比为3:1,由原、副线圈电流与匝数成反比可知,副线圈干路电流为3I0,即流经热敏电阻的电流为2I0,B正确;
C.热敏电阻RT温度升高时阻值减小,副线圈负载电阻减小,副线圈电流增大,原线圈电流增大,灯泡a可能会烧坏,C正确;
D.原线圈电流增大,灯泡a两端电压增大,原线圈两端电压减小,则副线圈两端电压减小,灯泡b不可能会烧坏,D错误。
故选BC。
12. 如图所示为一列沿x 轴正方向传播的简谐横波在 时刻的波形图,处的质点做简谐运 动的振动方程为,则下列说法中正确的是( )
A. 这列波的周期为, 波速是
B. 点第一次到达波峰位置所需时间
C. 这列波传到P 所需要的时间为
D. 点第一次到达波峰位置时处质点偏离平衡位置的位移是
【答案】AB
【解析】
【详解】A.根据振动方程知
则该波的周期为
由波形图可知,波长为
则波速为
A正确;
BC.这列波传到点所需要的时间为
这列波传到点时点向下起振,点由平衡位置运动到波峰的时间为
则点第一次到达波峰位置所需时间为
B正确,C错误;
D.处质点的运动总是滞后于振源处质点振动,点第一次到达波峰位置时,处质点偏离平衡位置的位移即为振源的情况,将代入振动方程
可得
D错误;
故选AB。
第 II 卷
三、实验题(共18分)
13. 某同学用图示装置做双缝干涉实验,左端位置①处有白光光源,右端位置⑤处有光屏。
(i)位置②、位置③和位置④应分别放置________、________、________。(选填“双缝”、“单缝”或“透红光的滤光片”)
(ii)下列操作中,能够增大光屏上相邻两条亮纹之间距离的是________。
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将透红光的滤光片改为透绿光的滤光片
【答案】 ①. 透红光的滤光片 ②. 单缝 ③. 双缝 ④. B
【解析】
【详解】(i)[1][2][3]为获取两列单色相干光,白色光源后面从左至右依次放置滤光片、单缝和双缝。
(ii)[4]A.根据双缝干涉条纹间距公式可知,增大③(单缝)和④(双缝)之间的距离,不能改变相邻两条亮纹的宽度,故A错误;
B.增大④(双缝)和⑤(光屏)之间的距离,即L增大,相邻两条亮纹之间的距离增大,故B正确;
C.将透红光的滤光片改为透绿光的滤光片,即相干光的波长变短,相邻两条亮纹之间的距离减小,故C错误。
故选B。
14. 某学生小组做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。
(1)用游标卡尺测量摆球直径,测得读数如图丙,则摆球直径为_______;
(2)为了减小误差,应从小球经过_______(填“最高点”或“最低点”)开始计时。
(3)小明在测量后作出的图线如图丁所示,图线不过原点的原因是 。
A. 计算摆长时未加上小球半径
B. 计算摆长时加上了小球直径
C. 这是实验的系统误差
(4)若该小组某成员只选用了图丁中A点的坐标值直接代入单摆的周期公式中,这样计算得到的g值相比于真实值 ________________(填“偏大”、“偏小”或“只存在偶然误差”)。
(5)从图丁测得的结果应是 _____________(取9.87,结果保留2位小数)。
【答案】(1)
(2)最低点 (3)A
(4)偏小 (5)
【解析】
【小问1详解】
游标卡尺主尺读数为,游标卡尺(分度)第条刻度线与主尺对齐,读数为,因此总读数为
【小问2详解】
为了减小误差,应从小球经过最低点开始计时。因为最低点小球速度最大,相同视觉误差下时间极短,能有效减小计时的相对误差。
【小问3详解】
根据单摆周期公式
可得
假设横坐标只代表摆线长,则真实的摆长应为
代入公式得
当时,,即纵截距大于零,图线不过原点,符合图丁描述,假设成立。
因此图线不过原点的原因是计算摆长时未加上小球半径,故A正确。
故选A。
【小问4详解】
若直接用点的坐标代入,由于代入的摆长偏小,计算得到的重力加速度相比于真实值偏小。
【小问5详解】
由图像可知,图线斜率为(横坐标单位应换算为)
因此
根据
可知
因此(保留两位小数)
四、计算题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。只写出最后答案不能得分。)
15. 如图所示,一个可视为质点的物块,质量为。从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小为。已知圆弧轨道半径,物块与传送带间的动摩擦因数为,两皮带轮之间的距离为。()
(1)求物块滑到圆弧轨道底端时对轨道的作用力;
(2)若物体滑到传送带上后将圆弧轨道移开,试通过计算分析物体从传送带的哪一端离开传送带;
(3)物块在传送带上运动的过程中摩擦力对物块所做的功为多少?
【答案】(1),方向竖直向下
(2)右端 (3)
【解析】
【小问1详解】
物块从圆弧轨道顶端滑到底端的过程中,只有重力做功,机械能守恒。
设物块滑到底端时的速度为,根据机械能守恒定律有
代入数据解得
在圆弧轨道底端,对物块受力分析,由牛顿第二定律得
代入数据解得轨道对物块的支持力为
根据牛顿第三定律,物块对轨道的压力大小等于轨道对物块的支持力,即,方向竖直向下
【小问2详解】
物块滑上传送带时速度,方向向右;传送带速度,方向向左。
物块相对传送带向右运动,受到的滑动摩擦力方向向左,大小为
由牛顿第二定律,物块的加速度为
设物块向右运动速度减为零时通过的位移为,由运动学公式
得:
因为,说明物块速度减为零之前就已经到达了传送带的右端。
因此物块从传送带的右端离开。
【小问3详解】
物块在传送带上一直向右运动,位移大小等于传送带长度
摩擦力方向始终向左,与位移方向相反,做负功,有
16. 如图所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L=1m,导轨平面与水平面成=30°角,上端连接的电阻。质量为m=0.2kg、阻值的金属棒ab放在两导轨上,与导轨垂直并接触良好,距离导轨最上端d=4m,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向上。
(1)若磁感应强度B=0.5T,将金属棒释放,求金属棒匀速下滑时电阻R两端的电压;
(2)若磁感应强度的大小与时间成正比,在外力作用下ab棒保持静止,当t=2s时外力恰好为零,求ab棒的热功率。
【答案】(1)3V (2)0.5W
【解析】
【小问1详解】
金属棒匀速下滑,根据平衡条件有
解得I=2A
电阻R两端的电压
解得
【小问2详解】
根据题意,设磁感应强度与时间的关系为B=kt
根据法拉第电磁感应定律,回路中的电动势
根据欧姆定律,回路中的电流
当外力F为零时,对金属棒有
解得k=0.5T/s,
ab上消耗的功率
解得P=0.5W
17. 如图所示,两竖直平行金属板A、B间存在水平向右的加速电场,AB板间电势差为U0,质量为m、电荷量大小为q的带正电的粒子均由静止进入加速电场,然后沿水平金属板CD的中心轴线方向进入偏转电场,已知CD两板间距为d,板长为,带电粒子刚好从金属板C的右边缘射出电场,进入CD右侧的足够大范围的磁场,以CD的中心轴线右端为坐标原点,以CD的中心轴线方向为x轴建立坐标系,沿x轴放置足够长的粒子收集板P,粒子刚好能垂直打在收集板P上,不计粒子的重力。求:
(1)粒子进入偏转电场的速度大小;
(2)粒子出偏转电场时的速度与y轴正方向的夹角;
(3)磁场的磁感应强度大小。
【答案】(1)
(2)
(3)
【解析】
【小问1详解】
粒子从A到B的运动过程中,根据动能定理有
解得
【小问2详解】
在偏转电场中做类平抛运动,水平方向有
垂直极板方向有
设带电粒子进入磁场时速度方向与竖直方向的夹角为,根据几何关系有
联立解得
即
【小问3详解】
粒子进入磁场时的速度大小
粒子运动轨迹如图所示
粒子刚好能垂直打在收集板P上,由几何关系得
在磁场中运动时根据牛顿第二定律有
联立解得
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物理南开崇化中学26秋高三开学考试卷
2026-2027学年度第一学期高三年级物理学科期初质量监测
1、本试卷分为第I 卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试用时60分钟。
2、答卷前,考生务必用黑水笔将自己的姓名、准考证号、考试科目填涂在答题卡上相应位置。
3、答题时,务必将答案涂写在答题卡上相应位置。答在试卷上无效。考后请将答题卡交回。
第I卷
一、单项选择题(每题4分,共32分。在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的)
1. 下列说法正确的是( )
A. 按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子的动能减小, 原子总能量增加
B. 原子核发生一次β衰变,该原子外层就失去一个电子
C. 太阳辐射的能量主要来自太阳内部的核裂变反应
D. 电场随时间变化时一定产生电磁波
2. 下列说法不正确的是( )
A. 由图甲可知,状态①的温度比状态②的温度高
B. 由图乙可知,气体由状态A变化到B的过程中,气体分子平均动能先增大后减小
C. 由图丙可知,当分子间的距离时,分子间的作用力随距离的增大而先增大后减小
D. 由图丁可知,在r由变到的过程中分子力做负功
3. 频率为的光射到某种光电材料表面,所产生的光电子在垂直于磁感应强度为B的匀强磁场中做圆周运动的最大半径为r,则该光电材料的逸出功为(设电子的质量为m,带电量为e,普朗克常量为h)
A. B. C. D.
4. 一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,图乙是位于x=1m的质点N此后的a-t图像,Q是位于x=10m处的质点。则下列说法正确的是( )
A. 波沿x轴正方向传播,波源的起振方向向下
B. 在t=10s时,质点Q的位置坐标为(10m,-8cm)
C. 在5.5~6.0s时间内,质点N的速度在减小,加速度在增大
D. 在t=8s时,质点Q处于最低点
5. 下列光学现象的说法中正确的是( )
A. 用光导纤维束传送图像信息,这是光的衍射的应用
B. 太阳光通过三棱镜形成彩色光谱,这是光的干涉的结果
C. 肥皂膜上看到的彩色条纹是膜的两个表面反射光干涉的结果
D. 照相机镜头的增透膜,利用了光的偏振
6. 如图所示,两种单色光,平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为a'、b',光线b穿过玻璃板侧移量较大,下列说法正确的是( )
A. 光线a进入玻璃后的传播速度小于光线b进入玻璃后的传播速度
B. 光线a的折射率比光线b的折射率小,光线a的波长比光线b的波长大
C. 若光线b能使某金属产生光电效应,光线a也一定能使该金属产生光电效应
D. 光线a的频率的比光线b的频率高,光线a的光子能量比光线b的光子能量大
7. 用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为、、,由此可知,开始用来照射容器的光的光子能量可以表示为:①;②;③;④,以上表示式中( )
A. 只有②正确 B. 只有④正确 C. 只有①③正确 D. 只有②③正确
8. 图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2 。在T的原线圈两端接入一电压的交流电源,若输送电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其它因素的影响,则输电线上损失的电功率为( )
A. B.
C. D.
二 、多项选择题(每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,都有多个选项是正确的。全 部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不答的得0分。)
9. 有关近代的物理学知识,下列说法正确的是( )。
A. 随着温度的升高,黑体热辐射的强度一方面各种波长的辐射强度都有所增加,另一方面其极大值向着波长较短方向移动
B. 卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核是由质子和中子组成的
C. 光电效应实验中,用频率大于截止频率的某单色光照射某金属,可以使光电子逸出并飞离金属表面
D. 电子的发现揭示了原子可以再分,康普顿效应证实了光具有粒子性
10. 图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。以下判断正确的是( )
A. 电流表的示数为10A
B. 线圈转动的角速度为100πrad/s
C. 0.01s时线圈平面与磁场方向垂直
D. 0.02s时电阻R中电流的方向自右向左
11. 如图,完全相同的灯泡a、b的额定电压为U0,当输入电压U为4U0时,两灯泡恰好正常发光。RT为随温度升高阻值减小的热敏电阻,下列说法正确的是( )
A. 原、副线圈匝数之比为4:1
B. 流经灯泡b的电流与热敏电阻电流之比为1:2
C. 若热敏电阻RT温度升高,灯泡a可能会烧坏
D. 若热敏电阻RT温度升高,灯泡b可能会烧坏
12. 如图所示为一列沿x 轴正方向传播的简谐横波在 时刻的波形图,处的质点做简谐运 动的振动方程为,则下列说法中正确的是( )
A. 这列波的周期为, 波速是
B. 点第一次到达波峰位置所需时间
C. 这列波传到P 所需要的时间为
D. 点第一次到达波峰位置时处质点偏离平衡位置的位移是
第 II 卷
三、实验题(共18分)
13. 某同学用图示装置做双缝干涉实验,左端位置①处有白光光源,右端位置⑤处有光屏。
(i)位置②、位置③和位置④应分别放置________、________、________。(选填“双缝”、“单缝”或“透红光的滤光片”)
(ii)下列操作中,能够增大光屏上相邻两条亮纹之间距离的是________。
A.增大③和④之间的距离
B.增大④和⑤之间的距离
C.将透红光的滤光片改为透绿光的滤光片
14. 某学生小组做“用单摆测量重力加速度的大小”实验。
(1)用游标卡尺测量摆球直径,测得读数如图丙,则摆球直径为_______;
(2)为了减小误差,应从小球经过_______(填“最高点”或“最低点”)开始计时。
(3)小明在测量后作出的图线如图丁所示,图线不过原点的原因是 。
A. 计算摆长时未加上小球半径
B. 计算摆长时加上了小球直径
C. 这是实验的系统误差
(4)若该小组某成员只选用了图丁中A点的坐标值直接代入单摆的周期公式中,这样计算得到的g值相比于真实值 ________________(填“偏大”、“偏小”或“只存在偶然误差”)。
(5)从图丁测得的结果应是 _____________(取9.87,结果保留2位小数)。
四、计算题(本题共3小题,共34分。解答应写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。只写出最后答案不能得分。)
15. 如图所示,一个可视为质点的物块,质量为。从光滑四分之一圆弧轨道顶端由静止滑下,到达底端时恰好进入与圆弧轨道底端相切的水平传送带,传送带由一电动机驱动着匀速向左转动,速度大小为。已知圆弧轨道半径,物块与传送带间的动摩擦因数为,两皮带轮之间的距离为。()
(1)求物块滑到圆弧轨道底端时对轨道的作用力;
(2)若物体滑到传送带上后将圆弧轨道移开,试通过计算分析物体从传送带的哪一端离开传送带;
(3)物块在传送带上运动的过程中摩擦力对物块所做的功为多少?
16. 如图所示,两根足够长、电阻不计的光滑平行金属导轨相距为L=1m,导轨平面与水平面成=30°角,上端连接的电阻。质量为m=0.2kg、阻值的金属棒ab放在两导轨上,与导轨垂直并接触良好,距离导轨最上端d=4m,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向垂直导轨平面向上。
(1)若磁感应强度B=0.5T,将金属棒释放,求金属棒匀速下滑时电阻R两端的电压;
(2)若磁感应强度的大小与时间成正比,在外力作用下ab棒保持静止,当t=2s时外力恰好为零,求ab棒的热功率。
17. 如图所示,两竖直平行金属板A、B间存在水平向右的加速电场,AB板间电势差为U0,质量为m、电荷量大小为q的带正电的粒子均由静止进入加速电场,然后沿水平金属板CD的中心轴线方向进入偏转电场,已知CD两板间距为d,板长为,带电粒子刚好从金属板C的右边缘射出电场,进入CD右侧的足够大范围的磁场,以CD的中心轴线右端为坐标原点,以CD的中心轴线方向为x轴建立坐标系,沿x轴放置足够长的粒子收集板P,粒子刚好能垂直打在收集板P上,不计粒子的重力。求:
(1)粒子进入偏转电场的速度大小;
(2)粒子出偏转电场时的速度与y轴正方向的夹角;
(3)磁场的磁感应强度大小。
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