精品解析:青海西宁市大通县2027届高三上学期摸底考试物理试卷

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2026-09-26
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青海省大通县2027届高三摸底考试物理试题 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7小题,每小题4分,共28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. 是一种具有放射性的磷的同位素,它能衰变成为一种稳定的硫的同位素,同时产生高频电磁波。下列说法正确的是(  ) A. 比的质量大 B. 比的结合能小 C. 发生的是衰变 D. 如果加热含有器的物体,将会缩短器的半衰期 【答案】A 【解析】 【详解】A.衰变过程有能量放出,有质量亏损,所以比的质量大,故A正确; B.因为衰变放出了一定的能量,产物更加稳定,比结合能更大,所以比的结合能大,故B错误; C.衰变方程为 根据质量数守恒和电荷数守恒分别有 解得X的质量数、电荷数分别为 可得X为,所以发生的是衰变,故C错误; D.温度并不会影响半衰期,故D错误。 故选A。 2. 如图在课间活动中,重力为G的某位同学用两只手分别撑住等高的桌面使自己悬空,并处于静止状态,已知伸直的两手臂和桌面夹角均为θ。当θ增大,该同学再次静止时,下列说法正确的是( ) A. 每只手掌所受桌面的摩擦力变小 B. 该同学所受合力增大 C. 每只手掌所承受桌面的支持力变小 D. 地面对每张桌子的摩擦力会变大 【答案】A 【解析】 【详解】A.以同学为研究对象,两只手受到桌面的支持力均为,静摩擦力大小均为。同学静止,由竖直方向平衡得 所以每只手所受桌面支持力为 由于手臂保持伸直,由单手接触力的分解关系得 代入前式得 当增大时,减小,所以每只手所受桌面的摩擦力变小,故A正确; B.同学处于静止状态,由平衡条件可知其所受合力为,不会因增大而增大,故B错误; C.由前述计算得,每只手所受桌面的支持力与无关,保持不变,故C错误; D.每张桌子均处于平衡状态,地面对桌子的摩擦力大小等于手对该桌面的水平作用力,即等于前述。随着增大,减小,所以地面对每张桌子的摩擦力不会变大,故D错误。 故选A。 3. 如图所示,某运动员正对竖直墙练习足球时,在两点分别将足球踢出,两次足球均垂直打在墙壁上的点,不计空气阻力。则足球从被踢出到打在点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 从处踢出的足球初速度较大 B. 足球从到的运动时间较长 C. 从处踢出的足球初速度与水平方向夹角较大 D. 该运动员对从处踢出的足球做功较多 【答案】A 【解析】 【详解】B.逆向看成平抛运动,两次高度相同,根据 可得运动时间为相同,B错误; AD.球在水平方向做匀速直线运动,则 可得 由于在PQ点时竖直方向分速度相等,可知从处踢出时初速度较大,该运动员对足球做功较多,A正确,D错误; C.根据 足球被从处踢出的初速度与水平方向夹角更小,C错误。 故选A。 4. 2025年11月25日,神舟二十二号在酒泉卫星发射中心发射成功,并于2025年11月25日15时50分成功对接于空间站的天和核心舱前向端口。空间站在距离地面h高度(小于同步卫星高度)处环绕地球做匀速圆周运动,环绕周期为T,已知地球的半径为R。下列说法正确的是(  ) A. 空间站的环绕速度大于7.9km/s B. 航天员在空间站内的合力为0 C. 空间站环绕地球的周期小于地球同步卫星的环绕周期 D. 地球表面的重力加速度为 【答案】C 【解析】 【详解】A.第一宇宙速度是地球卫星的最大环绕速度,由万有引力提供向心力 推导得 轨道半径越大环绕速度越小。空间站轨道半径,故环绕速度小于,故A错误; B.航天员随空间站做匀速圆周运动,万有引力全部提供向心力,合力不为零,故B错误; C.根据开普勒第三定律(中心天体为地球时为定值),轨道半径越大环绕周期越大。空间站轨道高度小于同步卫星,即轨道半径更小,故空间站的环绕周期小于地球同步卫星的环绕周期,故C正确; D.对空间站,万有引力提供向心力 解得 地球表面重力等于万有引力 联立得地球表面重力加速度,故D错误。 故选C。 5. 一简谐横波沿x轴方向传播,t=0时的波形如图所示,在t=0时质点P向上振动,t=0.6s时质点P第一次回到平衡位置,下列说法正确的是(  ) A. 波沿x轴负方向传播 B. 波速大小为10m/s C. 波的周期为3.2s D. 在t=0到t=3.2s的时间内,质点P经过的路程为2.4m 【答案】D 【解析】 【详解】A.在t=0时刻质点P向上振动,根据“上下坡”法可知波沿x轴正方向传播,故A错误; B.由图可知,波长,振幅A=0.3m,当图中原点处振动状态传到质点P时,质点P第一次回到平衡位置,可知波在0.6s内传播距离为x=3m,则波速为,故B错误; C.由题可知,周期为,故C错误; D.在t=0到t=3.2s的时间内,经过两个周期,质点P经过的路程为8A=2.4m,故D正确。 故选D。 6. 如图所示,一绝热汽缸固定在水平桌面上,汽缸内有一轻质活塞将汽缸内的同种气体分成、两部分。初始时、内气体压强、温度、体积均相同。现对内气体缓慢加热,升高到一定温度后停止加热,稳定后活塞停止运动。已知活塞密闭良好,不计摩擦,气体可视为理想气体。下列说法正确的是( ) A. 若活塞导热性能良好,稳定后内气体体积大于 B. 若活塞导热性能良好,稳定后内气体内能大于 C. 若活塞绝热,稳定后内气体内能大于 D. 若活塞绝热,稳定后内气体单位时间内碰撞活塞的次数更多 【答案】C 【解析】 【详解】AB.活塞导热性能良好,缓慢加热,稳定后两部分气体压强、温度仍相等,则两者的体积、内能仍相等,故AB错误; CD.若活塞绝热,加热后A内气体压强增大,体积增大,活塞对B内气体做功,B内气体内能增大,温度升高。根据理想气体状态方程有, 又,,,则 稳定时,,则 故A内气体内能大于B,A内气体分子数密度小于B,分子平均动能大于B,则单位时间内A内气体分子碰撞活塞单位面积的次数小于B,故C正确,D错误。 故选C。 7. 如图所示为一个小型应急交流发电机,内部为匝、边长的正方形线圈,总电阻为。线圈在磁感应强度为的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动。发电机对一电阻为 的电灯供电,线路中其他电阻不计,若发电机的转动角速度为 时,电灯正常发光。下列说法正确的是(  ) A. 交流发电机产生电动势的最大值为 B. 电灯正常发光的功率为 C. 从图示位置开始,线圈转过的过程中通过电灯的电量为 D. 线圈每转动一分钟,外力所需做的功为 【答案】C 【解析】 【详解】A.交流发电机产生电动势的最大值为 其中 代入数据得,故A错误; B.电动势的有效值为 设线圈内阻为,电灯电阻为,根据闭合电路欧姆定律,电流有效值为 电灯正常发光的功率为,故B错误; C.图示位置线圈平面与磁感线平行,磁通量。线圈转过的过程中,磁通量的变化量 通过电灯的电量,故C正确; D.线圈匀速转动,外力做的功等于电路中产生的焦耳热。线圈每转动一分钟,即,外力所需做的功,故D错误。 故选C。 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 小朋友用遥控器控制玩具汽车使其在平直的轨道上沿同一方向行驶,从时刻开始计时,通过位移传感器描绘了玩具车的位移(x)随时间(t)的变化规律,如图所示。图线为抛物线,图中标出了时的P点坐标值,倾斜的直线为P点的切线。下列说法正确的是(  ) A. 玩具车做匀加速直线运动 B. 玩具车在时的速度为10m/s C. 玩具车的加速度大小为 D. 玩具车在内的位移为25m 【答案】BD 【解析】 【详解】A.如图所示,图线为抛物线,即玩具车的位移是时间的二次函数,根据可知玩具车做匀变速直线运动,又图像斜率表示速度,斜率变小,可知玩具车做减速运动,故A错误; B.玩具车在的位移,倾斜的直线为P点的切线,可知时速度为 根据 代入数据解得玩具车在时的速度为10m/s,故B正确; C.根据可得玩具车的加速度大小为,故C错误; D.根据速度公式 解得 可知玩具车在时停止运动,根据逆向思维有 可得玩具车在内的位移为 即玩具车在内的位移为,故D正确。 故选BD。 9. 如图所示,劲度系数为的轻质弹簧放在光滑的水平面上,一端固定在墙上,另一端与质量为的物块相连,弹簧处于原长时,给物块一个水平向左的恒定推力,让物块由静止开始向左运动。弹簧的弹性势能与弹簧的形变量以及弹簧的劲度系数之间的关系式为,下列说法正确的是(  ) A. 当弹簧的压缩量为时,物块的速度最大 B. 当物块回到初始位置时,还可向右运动 C. 物块向右运动的过程中加速度先增大后减小 D. 弹簧的最大压缩量为 【答案】AD 【解析】 【详解】A.对物块的运动过程进行分析,物块先向左加速再减速,接着向右加速再减速,当 时,即弹簧的压缩量为 时物块的速度达最大值,故A正确; B.根据能量守恒和运动的对称性,当物块回到初始位置时,速度正好为0,不会再向右运动,故B错误; C.物块先向左加速再减速,加速度先向左减小再向右增加,根据运动的对称性,当向右加速再减速时,加速度先减小再增大,故C错误; D.当物块向左运动速度为0时,弹簧的压缩量最大 由功能关系 解得 故D正确。 故选AD。 10. 如俯视图所示,光滑水平面上有宽度的匀强磁场区域,磁感应强度大小,边长的正方形线框从磁场外以速度向右运动,边始终与磁场边界平行,当线框边刚出磁场时线框速度变为零,已知线框质量,电阻,则以下说法正确的是( ) A. 线框进、出磁场过程中感应电流方向相同 B. 线框在磁场中匀速运动时间为 C. 边刚出磁场时线框加速度大小为 D. 线框进、出磁场过程产生热量相同 【答案】BC 【解析】 【详解】A.线框进入磁场时,垂直纸面向里的磁通量增大,由楞次定律知感应电流为逆时针方向;离开磁场时,该磁通量减小,感应电流为顺时针方向,故A错误; B.设线框完全进入磁场时速度为,进入过程历时。磁通量变化量为 由法拉第电磁感应定律和欧姆定律,平均电动势为,平均电流为 则进入过程中通过线框的电荷量为 进入时安培力向左,其平均值为 由动量定理得 代入数据得 线框完全处于磁场内时磁通量不变,线框以匀速运动,直到边到达右边界。这段距离为,所用时间为,故B正确; C.边刚出磁场时,线框速度仍为,边开始切割磁感线。由动生电动势公式得,由欧姆定律得,安培力大小为。由牛顿第二定律得,故C正确; D.线框离开磁场时的磁通量变化量大小仍为,安培力冲量大小与进入时相同。设线框完全离开后的速度为,由动量定理得 故。水平面光滑,进、出磁场两段各自损失的动能全部转化为焦耳热。进入时产生的热量为 离开时产生的热量为,故D错误。 故选BC。 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某实验小组利用光电门等器材“验证机械能守恒定律”,原理如下:直径为d的金属小球由A处静止释放,下落过程中经过A处正下方固定的光电门1和光电门2,两光电门分别与数字计时器连接.当地重力加速度大小为g。 (1)用螺旋测微器测小球的直径如图所示,则小球的直径d=__________mm; (2)实验中,小球的挡光时间分别为t1、t2,则小球通过光电门1时的速度大小为v1=__________(用物理量的符号表示); (3)为验证机械能守恒定律,实验中还需要测量出两光电门高度差h,若__________(用d,t1,t2,h,g表示)成立,则可证明该过程机械能守恒。 【答案】 ①. ②. ③. 【解析】 【详解】(1)[1]小球的直径 (2)[2]小球通过光电门1时的速度大小为 (3)[3]小球下落时重力势能的减少量等于动能的增加量,机械能守恒,可得 即 12. 某实验小组通过取样来测直饮水的电阻率,他们将采集的水样装满长为的塑料圆管中,管两端用金属圆片电极密封。实验室可供利用的器材如下: A.电源(电动势约,内阻不计) B.电流表(量程,内阻未知) C.滑动变阻器(最大阻值) D.电压表(量程,内阻为) E.电压表(量程,内阻为) F.定值电阻(阻值为) G.开关、导线若干 (1)装入水样前,需测量塑料管的内径,应使用图甲中游标卡尺的________(选填“A”“B”或“C”)进行测量,某次测量的示数如图乙所示,读数________cm。 (2)选用多用电表欧姆挡位的“”倍率粗测样品电阻,示数如图丙所示,则样品电阻约为________。 (3)根据前面所测数据,为使结果尽可能准确,他们画出了图丁所示的电路图,其中甲应选用________,乙应选用________(填写器材前的字母)。 (4)改变滑动变阻器的阻值,读取多组数值,描点后拟合出图线,如图戊所示。根据测得的数据,计算出该水样的电阻率________(结果保留一位小数)。 【答案】(1) ①. A ②. 1.460 (2)17 (3) ①. D ②. E (4)4.5 【解析】 【小问1详解】 [1]游标卡尺的内测量爪用于测量内径,外测量爪用于测量外径,深度尺用于测量深度,故测量塑料管内径应选用A部分。 [2]图乙中游标卡尺为20分度,精确度为。主尺读数为 ,游标尺上第12条刻度线与主尺刻度线对齐,游标读数为 ,故最终读数为 【小问2详解】 多用电表欧姆挡读数等于表盘示数乘以倍率。由图丙可知,指针指在欧姆刻度线的17位置,故样品电阻约为 【小问3详解】 [1][2]待测电阻约为 ,定值电阻 。电源电动势约。电路结构:与串联,电表甲并联在两端,电表乙并联在和串联电路的两端(即测量总电压)。 估算电压:若电路中电流较小,两端电压 总电压 由于,大部分电压降落在上。 若选电压表作乙表,可测总电压 此时两端电压约为 电压表量程为,适合测量两端电压,且读数较准确。电压表量程为,适合测量总电压。故甲应选用量程较小的(器材D),乙应选用量程较大的(器材E) 【小问4详解】 根据欧姆定律 代入题中数据可得 根据 代入题中数据解得 13. 光纤熔接技术是利用熔纤机将光纤连接的技术,但在熔接的时候容易出现熔接处变细的现象,会影响信息的传递。如图所示,光纤在处断裂后重新熔接,熔接处的段是直的,相比左侧光纤偏角为,光纤左端切面与光纤轴线垂直,现在有一细激光束从光纤左端射入,入射角为,经过段反射后射到段上,恰好没有从段射出,已知段长为,激光在真空中的传播速度为,光纤的折射率为,,求: (1)段相比左侧光纤偏角; (2)光在段传播的时间。 【答案】(1) (2) 【解析】 【小问1详解】 光路大致如图所示,,由可得 由可得临界角 因为恰好没有从段射出,说明在段的入射角为临界角。由几何关系可知, 【小问2详解】 由题意可知,光在光纤中传播的速度为 段长为,则有 解得 14. 如图所示,平面直角坐标系中,在区域存在着沿方向的匀强电场,在区域内,存在着沿方向的匀强电场,且,在空间内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一质量,电量的带电粒子,从轴上点,以速度沿轴正方向飞入,第一次通过轴上点时速度方向与轴正方向夹角为,不计粒子重力,求: (1)电场强度大小及点坐标; (2)若磁感应强度大小,粒子前两次穿过轴的时间间隔。 【答案】(1), (2) 【解析】 【小问1详解】 粒子在电场中做类平抛运动,在点竖直方向速度 竖直方向位移 解得, 粒子第一次通过轴坐标,水平方向位移大小,则坐标为 【小问2详解】 进入磁场时速度 粒子在磁场中做匀速圆周运动,由 可知,运动轨迹如图所示 由几何关系知刚好沿方向进入电场 粒子在磁场中周期 粒子在磁场中转过角进入电场,用时 粒子进入电场后先做匀减速再返回做匀加速运动所需时间 又 解得 故两次时间间隔为 15. 如图所示,质量为3m的小车C静止于光滑水平面上,小车上表面由长为2L的粗糙水平轨道与半径为L的光滑圆弧轨道平滑连接组成。一个质量为m的小物块B静止在小车的左端,用一根不可伸长、长度为2L的轻质细绳悬挂一质量也为m的小球A,现将小球A向左拉到与悬点同一高度处(细绳处于伸直状态)由静止释放,当小球A摆到最低点时与小物块B刚好发生对心弹性碰撞,小物块B与小车C上水平轨道间的动摩擦因数为,不计空气阻力,A和B均视为质点,重力加速度为g。求: (1)A与B碰后瞬间B的速度大小; (2)B在C上能上升的最大高度; (3)判断B能否从小车左端离开小车,若能,求出B离开小车时的速度;若不能,求B最终在小车上的位置距小车左端的距离。 【答案】(1) (2) (3)不能, 【解析】 【小问1详解】 A由静止释放至摆到最低点的过程,由动能定理得 解得 A、B碰撞过程中由动量守恒和机械能守恒可得, 解得, 【小问2详解】 设B在C上能上升的最大高度为,此时B、C具有相同的速度,根据系统水平方向动量守恒可得 解得 根据能量守恒可得 解得 【小问3详解】 设B不能从小车左端离开小车,则最终B、C具有相同的速度,由 解得 根据能量守恒可得 解得B在小车上表面粗糙水平轨道上通过的总路程为 假设成立;B最终在小车上的位置距小车左端的距离为 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 青海省大通县2027届高三摸底考试物理试题 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7小题,每小题4分,共28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. 是一种具有放射性的磷的同位素,它能衰变成为一种稳定的硫的同位素,同时产生高频电磁波。下列说法正确的是(  ) A. 比的质量大 B. 比的结合能小 C. 发生的是衰变 D. 如果加热含有器的物体,将会缩短器的半衰期 2. 如图在课间活动中,重力为G的某位同学用两只手分别撑住等高的桌面使自己悬空,并处于静止状态,已知伸直的两手臂和桌面夹角均为θ。当θ增大,该同学再次静止时,下列说法正确的是( ) A. 每只手掌所受桌面的摩擦力变小 B. 该同学所受合力增大 C. 每只手掌所承受桌面的支持力变小 D. 地面对每张桌子的摩擦力会变大 3. 如图所示,某运动员正对竖直墙练习足球时,在两点分别将足球踢出,两次足球均垂直打在墙壁上的点,不计空气阻力。则足球从被踢出到打在点的过程中,下列说法正确的是(  ) A. 从处踢出的足球初速度较大 B. 足球从到的运动时间较长 C. 从处踢出的足球初速度与水平方向夹角较大 D. 该运动员对从处踢出的足球做功较多 4. 2025年11月25日,神舟二十二号在酒泉卫星发射中心发射成功,并于2025年11月25日15时50分成功对接于空间站的天和核心舱前向端口。空间站在距离地面h高度(小于同步卫星高度)处环绕地球做匀速圆周运动,环绕周期为T,已知地球的半径为R。下列说法正确的是(  ) A. 空间站的环绕速度大于7.9km/s B. 航天员在空间站内的合力为0 C. 空间站环绕地球的周期小于地球同步卫星的环绕周期 D. 地球表面的重力加速度为 5. 一简谐横波沿x轴方向传播,t=0时的波形如图所示,在t=0时质点P向上振动,t=0.6s时质点P第一次回到平衡位置,下列说法正确的是(  ) A. 波沿x轴负方向传播 B. 波速大小为10m/s C. 波的周期为3.2s D. 在t=0到t=3.2s的时间内,质点P经过的路程为2.4m 6. 如图所示,一绝热汽缸固定在水平桌面上,汽缸内有一轻质活塞将汽缸内的同种气体分成、两部分。初始时、内气体压强、温度、体积均相同。现对内气体缓慢加热,升高到一定温度后停止加热,稳定后活塞停止运动。已知活塞密闭良好,不计摩擦,气体可视为理想气体。下列说法正确的是( ) A. 若活塞导热性能良好,稳定后内气体体积大于 B. 若活塞导热性能良好,稳定后内气体内能大于 C. 若活塞绝热,稳定后内气体内能大于 D. 若活塞绝热,稳定后内气体单位时间内碰撞活塞的次数更多 7. 如图所示为一个小型应急交流发电机,内部为匝、边长的正方形线圈,总电阻为。线圈在磁感应强度为的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴匀速转动。发电机对一电阻为 的电灯供电,线路中其他电阻不计,若发电机的转动角速度为 时,电灯正常发光。下列说法正确的是(  ) A. 交流发电机产生电动势的最大值为 B. 电灯正常发光的功率为 C. 从图示位置开始,线圈转过的过程中通过电灯的电量为 D. 线圈每转动一分钟,外力所需做的功为 二、多项选择题:本题共3小题,每小题6分,共18分。在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。 8. 小朋友用遥控器控制玩具汽车使其在平直的轨道上沿同一方向行驶,从时刻开始计时,通过位移传感器描绘了玩具车的位移(x)随时间(t)的变化规律,如图所示。图线为抛物线,图中标出了时的P点坐标值,倾斜的直线为P点的切线。下列说法正确的是(  ) A. 玩具车做匀加速直线运动 B. 玩具车在时的速度为10m/s C. 玩具车的加速度大小为 D. 玩具车在内的位移为25m 9. 如图所示,劲度系数为的轻质弹簧放在光滑的水平面上,一端固定在墙上,另一端与质量为的物块相连,弹簧处于原长时,给物块一个水平向左的恒定推力,让物块由静止开始向左运动。弹簧的弹性势能与弹簧的形变量以及弹簧的劲度系数之间的关系式为,下列说法正确的是(  ) A. 当弹簧的压缩量为时,物块的速度最大 B. 当物块回到初始位置时,还可向右运动 C. 物块向右运动的过程中加速度先增大后减小 D. 弹簧的最大压缩量为 10. 如俯视图所示,光滑水平面上有宽度的匀强磁场区域,磁感应强度大小,边长的正方形线框从磁场外以速度向右运动,边始终与磁场边界平行,当线框边刚出磁场时线框速度变为零,已知线框质量,电阻,则以下说法正确的是( ) A. 线框进、出磁场过程中感应电流方向相同 B. 线框在磁场中匀速运动时间为 C. 边刚出磁场时线框加速度大小为 D. 线框进、出磁场过程产生热量相同 三、非选择题:本题共5小题,共54分。 11. 某实验小组利用光电门等器材“验证机械能守恒定律”,原理如下:直径为d的金属小球由A处静止释放,下落过程中经过A处正下方固定的光电门1和光电门2,两光电门分别与数字计时器连接.当地重力加速度大小为g。 (1)用螺旋测微器测小球的直径如图所示,则小球的直径d=__________mm; (2)实验中,小球的挡光时间分别为t1、t2,则小球通过光电门1时的速度大小为v1=__________(用物理量的符号表示); (3)为验证机械能守恒定律,实验中还需要测量出两光电门高度差h,若__________(用d,t1,t2,h,g表示)成立,则可证明该过程机械能守恒。 12. 某实验小组通过取样来测直饮水的电阻率,他们将采集的水样装满长为的塑料圆管中,管两端用金属圆片电极密封。实验室可供利用的器材如下: A.电源(电动势约,内阻不计) B.电流表(量程,内阻未知) C.滑动变阻器(最大阻值) D.电压表(量程,内阻为) E.电压表(量程,内阻为) F.定值电阻(阻值为) G.开关、导线若干 (1)装入水样前,需测量塑料管的内径,应使用图甲中游标卡尺的________(选填“A”“B”或“C”)进行测量,某次测量的示数如图乙所示,读数________cm。 (2)选用多用电表欧姆挡位的“”倍率粗测样品电阻,示数如图丙所示,则样品电阻约为________。 (3)根据前面所测数据,为使结果尽可能准确,他们画出了图丁所示的电路图,其中甲应选用________,乙应选用________(填写器材前的字母)。 (4)改变滑动变阻器的阻值,读取多组数值,描点后拟合出图线,如图戊所示。根据测得的数据,计算出该水样的电阻率________(结果保留一位小数)。 13. 光纤熔接技术是利用熔纤机将光纤连接的技术,但在熔接的时候容易出现熔接处变细的现象,会影响信息的传递。如图所示,光纤在处断裂后重新熔接,熔接处的段是直的,相比左侧光纤偏角为,光纤左端切面与光纤轴线垂直,现在有一细激光束从光纤左端射入,入射角为,经过段反射后射到段上,恰好没有从段射出,已知段长为,激光在真空中的传播速度为,光纤的折射率为,,求: (1)段相比左侧光纤偏角; (2)光在段传播的时间。 14. 如图所示,平面直角坐标系中,在区域存在着沿方向的匀强电场,在区域内,存在着沿方向的匀强电场,且,在空间内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,一质量,电量的带电粒子,从轴上点,以速度沿轴正方向飞入,第一次通过轴上点时速度方向与轴正方向夹角为,不计粒子重力,求: (1)电场强度大小及点坐标; (2)若磁感应强度大小,粒子前两次穿过轴的时间间隔。 15. 如图所示,质量为3m的小车C静止于光滑水平面上,小车上表面由长为2L的粗糙水平轨道与半径为L的光滑圆弧轨道平滑连接组成。一个质量为m的小物块B静止在小车的左端,用一根不可伸长、长度为2L的轻质细绳悬挂一质量也为m的小球A,现将小球A向左拉到与悬点同一高度处(细绳处于伸直状态)由静止释放,当小球A摆到最低点时与小物块B刚好发生对心弹性碰撞,小物块B与小车C上水平轨道间的动摩擦因数为,不计空气阻力,A和B均视为质点,重力加速度为g。求: (1)A与B碰后瞬间B的速度大小; (2)B在C上能上升的最大高度; (3)判断B能否从小车左端离开小车,若能,求出B离开小车时的速度;若不能,求B最终在小车上的位置距小车左端的距离。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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