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文档简介
2025-2026学年第二学期期中考试高二年级物理学科试卷一、选择题(本大题共14小题,每小题3分,共42分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)1.关于光现象,下列说法正确的是()A.在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象B.因为激光的方向性好,所以激光不能发生衍射现象C.雨后公路积水表面漂浮的油膜是彩色的,这是光的干涉现象D.透过平行于日光灯管的单道窄缝观察正常发光的日光灯时,能观察到彩色条纹,这是光的干涉现象2.如图所示为某质点沿x轴做简谐运动的图像,根据图像可知该质点A.在任意1s内通过的路程相同B.在第2s末和第4s末的速度相同C.在1s~3s内所受回复力沿x轴正方向D.在2s~3s内位移方向与瞬时速度方向相同3.在如图所示的平面内,光束a从介质斜射向空气,出射光为b、c两束单色光。关于b、c两束单色光,下列说法正确的是A.介质对b光的折射率较大B.在介质中,b光的传播速度较大C.发生全反射时,b光的临界角较小D.若两束光都能使某种金属发生光电效应,则b光产生光电子的最大初动能较大4.单色光a、b分别经过同一装置形成的干涉图样如图所示。下列说法正确的是A.单色光a的波长比单色光b的波长大B.单色光a的频率比单色光b的频率高C.单色光a发生全反射的临界角比单色光b发生全反射的临界角小D.在同一块玻璃砖中传播时,单色光a比单色光b的传播速度小5.如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,先经历等压变化到状态b,再经历等容变化到状态c。下列判断正确的是A.从a到b,气体温度升高B.从a到b,气体向外界放热C.从b到c,气体内能不变D.从b到c,气体对外界做功6.如图甲所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中匀速转动可以产生交变电流,其电动势e随时间t变化的图像如图乙所示,线圈电阻r=1Ω,电阻R=9Ω。则()A.t=0.01s时,线圈与中性面垂直B.线圈转动一周,电流的方向改变一次C.电阻R两端电压为10VD.电阻R在10s内产生的热量为90J。72025·北京朝阳·二模)去高原旅游时,密封的食品包装袋比在平原上膨胀许多。假设环境温度不变,袋内气体视为理想气体。下列说法正确的是()A.高原地区的大气压较高B.包装袋中气体内能减小C.包装袋中气体压强减小D.包装袋中气体放出热量8.一列简谐横波某时刻波形如图1所示。由该时刻开始计时,质点N的振动情况如图2所示。下列说法正确的是()A.该横波沿x轴负方向传播B.该时刻质点L向y轴正方向运动C.经半个周期质点L将沿x轴负方向移动半个波长D.该时刻质点K与M的速度、加速度都相同9.如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入的交流电压可视为不变,变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户,定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器,电表为理想电表,当接入电路的家用电器个数增加时()A.V2示数变大B.V1示数变小C.A1示数变大D.A2示数变小10.LC振荡电路是一种简单且常见电路,在测量、自动控制、无线电通信及遥控等许多领域有着广泛的应用。如图甲所示,规定回路中顺时针方向的电流为正,电流i随时间t变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是()A.t1时刻,电容器中向下的电场最强B.t2时刻,电容器极板不带电C.在t1~t2时间内,电容器正在充电D.在t2~t3时间内,振荡电路中磁场能正在向电场能转化11.一列简谐横波在均均介质中沿x轴负方向传播,已知x=处质点的振动方程为y=Acos则时刻的波形图正确的是B.D.12.如图1所示,小球悬挂在轻弹簧的下端,弹簧上端连接传感器。小球上下振动时,传感器记录弹力随时间变化的规律如图2所示。已知重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()A.小球的质量为0.2kg,振动的周期为4sB.0~2s内,小球始终处于超重状态C.0~2s内,小球受弹力的冲量大小为2N.sD.0~2s内,弹力对小球做的功等于小球动能的变化量13.图1是某高温自动报警器的电路示意图,左边电源电动势大小可调,弹簧处于原长。R1为热敏电阻,其阻值随温度变化的关系如图2所示,下列说法正确的是 A.为了使温度过高时报警器响铃,c应接在b处B.若使启动报警器的温度提高些,可将图1中左边电源电动势调小一些C.若使启动报警器的温度提高些,可将滑动变阻器滑片P向右移动D.若使启动报警器的温度提高些,可将图1中弹簧更换为劲度系数更小的弹簧14.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨ab、cd水平放置,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。t=0时导体棒在水平向右的恒力作用下开始运动。设导体棒MN两端的电压为U,所受安培力的大小为FA,通过的电流为I,速度大小为v,加速度的大小为a。关于导体棒MN开始运动后的情况,下列图像中合理的是ABCD15.惠更斯发现“单摆做简谐运动的周期T与重力加速度的二次方根成反比”。为了通过实验验证这一结论,某同学创设了“重力加速度”可以人为调节的实验环境:如图1所示,在水平地面上固定一倾角θ可调的光滑斜面,把摆线固定于斜面上的O点,使摆线平行于斜面。拉开摆球至A点,静止释放后,摆球在ABC之间做简谐运动,摆角为α。在某次实验中,摆球自然悬垂时,通过力传感器(图中未画出)测得摆线的拉力为F1;摆球摆动过程中,力传感器测出摆线的拉力随时间变化的关系如图2所示,其中F2、F3、T0均已知。当地的重力加速度为g。下列选项正确A.多次改变图1中α角的大小,即可获得不同的等效重力加速度B.在图2的测量过程中,单摆n次全振动的时间为nT0C.多次改变斜面的倾角θ,只要得出就可以验证该结论成立D.在图2的测量过程中,满足F3=3F2-2F1关系16.已知X射线是一种波长较短的电磁波,波长范围约为0.01~10nm,对应能量范围约为102eV~105eV。当X射线照射在晶体上会发生明显的衍射现象(衍射可看作较多个波之间产生了光程差而形成叠加效应的结果)。衍射图样中斑点的强度和位置包含着有关晶体的信息,人们可以利用X射线衍射探测晶体的微观结构。如图所示,当X射线射向NaCl晶体(为单晶体)时,入射X射线1、2与NaCl晶体的作用效果类似于被一簇平行面(晶面)反射,反射线1’、2’在足够远处叠加。已知晶面间距为d,X射线波长为λ,入射X射线与晶面的夹角为。下列说法正确的是A.NaCl晶体具有各向同性的特点B.在真空中X射线的传播速度比可见光的传播速度大C.若用X射线照射氢原子,不能使氢原子电离D.若反射线1’、2’叠加后相互加强,则可以推知(n=1,2,3···)二、填空题(本大题共2小题,共18分)物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。(1)如图1为实验室中的学生实验用变压器,当左侧线圈“0”、“16”间接入9V电压时,右侧线圈“0”、“4”接线柱间输出电压可能是。________A.3.1VB.2.5VC.2(2)如图2所示为“探究气体等温变化的规律”的实验装置,气体的压强可从仪表上读出,一段空气柱被橡胶套和柱塞程中若气体压缩太快会使气体温度(填“升高”、“不变”或“降低”);用图像处理数据时,为了更直观的寻找规律可采用图像(填“p-V”或“p-”)。(3)在“测量玻璃的折射率”的实验中,若使用的玻璃砖两个界面不平行,如图3所示,在bb′一侧透过玻璃砖观察,仍能看到大头针P1和P2的像。是否可以借助上述实验测出玻璃的折射率?请说明理由。 。1810分)同学们用多种方法测重力加速度值。(1)用如图甲所示的单摆做“用单摆测重力加速度”的实验。①用游标卡尺测量摆球直径如图所示,摆球直径d=mm。若测出摆线长l及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度的大小,g=(用l、②若改变摆长,多次测量,得到周期平方T2与摆长l的关系如图乙所示,所得结果与当地重力加速度值相符,但发现其延长线没有过原点,其原因可能是(选填正确选项前的字母)。A.测周期时多数了一个周期B.测周期时少数了一个周期C.测摆长时直接将摆线的长度作为摆长D.测摆长时将摆线的长度加上摆球的直径作为摆长(2)将单摆挂在力传感器的下端,通过力传感器测定摆动过程中摆线受到的拉力F,由计算机记录拉力F随时间t的变化,图像如图丙所示。测得摆长为l,则重力加速度的表达式为g=。(3)如图丁所示,将光电门安装在小球平衡位置的正下方,在小球上安装轻质挡光片,挡光宽度为d,在铁架台后方固定量角器,利用此装置测重力加速度值。首先测得摆长为l,之后将小球拉离平衡位置,当摆线与竖直方向成θ角(θ值可由量角器读出)时将小球由静止释放,传感器测得小球第一次摆下挡光的时间Δt。多次改变摆角θ测得对应的Δt,可得到多组(θ,Δt)数据,同时计算机可根据需要算出关于θ的任意三角函数值。①为了能最方便准确地利用图像处理数据,应绘制图像(写出图像的纵坐标—横坐标②根据第①问中绘制的图像,求得图像斜率的大小为k,则计算得到重力加速度g=。三、解答题(本大题共3个小题,共34分.解答应写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤)19.如图所示,某小型交流发电机内的矩形金属线圈ABCD的面积S=0.1m2,匝数n=100,线圈的总电阻r=10Ω,线圈所处磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T。线圈通过滑环和电刷与阻值R=90Ω的定值电阻连接。现使线圈绕轴OO9匀速转动,角速度为①=300rad/s。(1)从中性面开始计时,写出线圈中电流瞬时值的表达式;(2)求线圈转动1min过程中电阻R上产生的热量Q;(3)求线圈从中性面位置转过90o的过程中,通过电阻R的电荷量q。21.合成与分解是物理常用的一种研究问题的方法,如研究复杂的运动就可以将其分解成两个简单的运动来研究。请应用所学物理知识与方法,思考并解决以下问题。如图2所示,把一个有孔的小球A装在轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球穿在沿水平x轴的光滑杆上,能够在杆上自由滑动。把平行光OB●A●xO小球沿x轴拉开一段距离,小球将做振幅为R的振动,O为振动的平衡位置。另一小球B在竖直平面内以O′为圆心,在电动机的带动下,沿顺时针方向做半为径R的匀速圆周运动。O与O′在同一竖直线上。用竖直向下的平行光照射小球B,适当调整B的转速,可以观察到,小球B在x方向上的“影子”和小球A在任何瞬间都重合。已知弹簧劲度系数为k,小球A的质量为m,弹簧的弹性势能表达式为kx2,其中k是弹簧的劲度系数,x是弹簧的形变量。(1)请结合以上实验证明:小球A振动的周期T=2π。(2)简谐运动的一种定义是:如果质点的位移x与时间t的关系遵从正弦函数的规律,即它的振动图像(x-t图像)是一条正弦曲线,这样的振动叫做简谐运动。请根据这个定义并结合以上实验证明:小球A在弹簧作用下的振动是简谐运动,并写出用已知量表示的位移x与时间t关系的表达式。我们需要对研究对象进行一定的概括和抽象,抓住主要矛盾、忽略次要因素,建构物理模型。谐振子模型是物理学中在研究振动问题时所涉及Ab.求初始时弹簧的弹性势能Ep。ABv/m•s-1420t/s(2)双原子分子中两原子在其平衡位置点附近EP随r变化的规律可近似写作EP=EP0+2,式中EP0和k其中a远小于r0,请画出原子B在上述区间振动过程中受力随距离r变ArOOrr0rEp2025-2026学年第二学期期中考试高二年级物理学科试卷一、选择题(本大题共14小题,每小题3分,共42分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)1.关于光现象,下列说法正确的是()A.在光导纤维束内传送图像是利用光的衍射现象B.因为激光的方向性好,所以激光不能发生衍射现象C.雨后公路积水表面漂浮的油膜是彩色的,这是光的干涉现象D.透过平行于日光灯管的单道窄缝观察正常发光的日光灯时,能观察到彩色条纹,这是光的干涉现象【答案】【答案】C【详解】A.在光导纤维束内传送图像是利用光的全反射现象,选项A错误;B.衍射是光特有的现象,任何光都能发生衍射现象,选项B错误;C.雨后公路积水表面漂浮的油膜是彩色的,是油膜的干涉,即这是光的干涉现象,选项C正确;D.透过平行于日光灯管的单道窄缝观察正常发光的日光灯时,能观察到彩色条纹,这是光的衍射现象,选项D错误。故选C。2.如图所示为某质点沿x轴做简谐运动的图像,根据图像可知该质点A.在任意1s内通过的路程相同B.在第2s末和第4s末的速度相同12C.在1s~3s内所受回复力沿x轴正方向D.在2s~3s内位移方向与瞬时速度方向相同答案:D3.在如图所示的平面内,光束a从介质斜射向空气,出射光为b、c两束单色光。关于b、c两束单色光,下列说法正确的是A.介质对b光的折射率较大B.在介质中,b光的传播速度较大C.发生全反射时,b光的临界角较小D.若两束光都能使某种金属发生光电效应,则b光产生光电子的最大初动能较大答案:B4.单色光a、b分别经过同一装置形成的干涉图样如图所示。下列说法正确的是A.单色光a的波长比单色光b的波长大B.单色光a的频率比单色光b的频率高C.单色光a发生全反射的临界角比单色光b发生全反射的临界角小D.在同一块玻璃砖中传播时,单色光a比单色光b的传播速度小答案:AA.由图可知,条纹间距由知波长3λa>λb故A正确;B.由c=λv可知,波长越大,频率越低,故单色光a的频率比单色光b的频率低,故B错误;C.由c=λv可知,波长越大,频率越低,故单色光a的频率比单色光b的频率低,单色光a的折射率比单色光b的折射率小,临界角大,故C错误;D.因为在同一介质中,频率越大的光,折射率越大,则由知,在同一块玻璃砖中传播时,单色光a比单色光b的传播速度大,故D错误。故选A。5.如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,先经历等压变化到状态b,再经历等容变化到状态c。下列判断正确的是A.从a到b,气体温度升高B.从a到b,气体向外界放热C.从b到c,气体内能不变D.从b到c,气体对外界做功【答案】【答案】A4【详解】【详解】A.从a到b,气体的压强不变,体积变大,根据可知气体温度升高,选项A正确;B.从a到b,体积增大,外界对气体做负功,内能增加,根据热力学第一定律ΔU=W+Q可知,气体吸热,选项B错误;C.从b到c,气体体积不变,压强减小,根据可知温度降低,可知气体内能减小,选项C错误;D.从b到c,气体体积不变,不对外界做功,选项D错误。故选A。6.如图甲所示,矩形线圈abcd在匀强磁场中匀速转动可以产生交变电流,其电动势e随时间t变化的图像如图乙所示,线圈电阻r=1Ω,电阻R=9Ω。则()A.t=0.01s时,线圈与中性面垂直B.线圈转动一周,电流的方向改变一次C.电阻R两端电压为10VD.电阻R在10s内产生的热量为90J【答案】D【详解】A.t=0.01s时,电动势为零,线圈平面处于中性面处,故A错误;B.线圈转动一周的时间为一个周期,由图可知一个周期内电流的方向改变两次,故B错误;C.交流电电动势的有效值=10V5根据串联电路分压原理可知电阻R两端电压故C错误;D.电阻R在10s内产生的热量.t=90J故选D。72025·北京朝阳·二模)去高原旅游时,密封的食品包装袋比在平原上膨胀许多。假设环境温度不变,袋内气体视为理想气体。下列说法正确的是()A.高原地区的大气压较高B.包装袋中气体内能减小C.包装袋中气体压强减小D.包装袋中气体放出热量【答案】【答案】C【详解】AC.理想气体做等温变化,由玻意尔定律PV=C可知气体膨胀,气体压强减小,A错误,C正确;B.由于气体温度不变,故一定质量的理想气体内能不变,B错误;根据热力学第一定律ΔU=W+Q可知包装袋中气体从外界吸收热量,D错误。故选C。8.一列简谐横波某时刻波形如图1所示。由该时刻开始计时,质点N的振动情况如图2所示。下列说法正确的是()A.该横波沿x轴负方向传播B.该时刻质点L向y轴正方向运动6C.经半个周期质点L将沿x轴负方向移动半个波长D.该时刻质点K与M的速度、加速度都相同【答案】【答案】A【详解】A.根据乙图可知该时刻质点N向上振动,结合“上下坡法”可知,波沿x轴负方向传播,故A正确;B.横波沿x轴负方向传播,根据“上坡下、下坡上”知识可知,质点L该时刻向y轴负方向运动,故B错误;C.经半个周期简谐横波沿x轴负方向移动半个波长,质点L不会随波迁移,故C错误;D.该时刻质点K与M的速度均为0,加速度大小相同、方向相反,故D错误;故选A。9.如图所示为模拟街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入的交流电压可视为不变,变压器输出的低压交流电通过输电线输送给用户,定值电阻R0表示输电线的电阻,变阻器R表示用户用电器的总电阻。若变压器为理想变压器,电表为理想电表,当接入电路的家用电器个数增加时()A.V2示数变大B.V1示数变小C.A1示数变大D.A2示数变小【答案】【答案】C【详解】B.因为变压器输入的交流电压可视为不变,故V1示数不变,B错误;D.由于变压器的原、副线圈电压由电源和匝数比决定,因为变压器输入的交流电压可视为不变,故变压器的输出电压不变,当用户的用电器增加时,副线圈的电阻7减小,故副线圈电流增大,减小,故副线圈电流增大,电流表A2示数变大,D错误;C.变压器原、副线圈电流与匝数成反比,因为副线圈电流增大,所以原线圈电流增大,故电流表A1示数变大,C正确;A.因为副线圈电流增大,定值电阻R0分压变大,故电压表V2示数减小,A错误。10.LC振荡电路是一种简单且常见电路,在测量、自动控制、无线电通信及遥控等许多领域有着广泛的应用。如图甲所示,规定回路中顺时针方向的电流为正,电流i随时间t变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是()A.t1时刻,电容器中向下的电场最强B.t2时刻,电容器极板不带电C.在t1~t2时间内,电容器正在充电D.在t2~t3时间内,振荡电路中磁场能正在向电场能转化【答案】【答案】C【解析】A.t1时刻电路中电流最大,电容器放电结束,则电容器中的场强为零,故A错误;2时刻电路中电流为零,电容器极板带电量最大,选项B错误;C.在t1~t2时间内,电流从最大减到零,可知电容器正在充电,选项C正确;D.在t2~t3时间内,电流从零增加到最大,可知电容器放电,振荡电路中电场能正在向磁场能转化,选项D错误。故选C。811.一列简谐横波在均均介质中沿x轴负方向传播,已知x=处质点的振动方程为y=Acos则时刻的波形图正确的是B.D.【答案】D【详解】根据题意可知在λ=λ+处的质点处于则此时该质点位于平衡位置。根据质点振动方程可知,质点起振方向向下,t=0时其位于波峰,故t=质点在向上振动。故选D。12.如图1所示,小球悬挂在轻弹簧的下端,弹簧上端连接传感器。小球上下振动时,传感器记录弹力随时间变化的规律如图2所示。已知重力加速度g=10m/s2。下列说法正确的是()9A.小球的质量为0.2kg,振动的周期为4sB.0~2s内,小球始终处于超重状态C.0~2s内,小球受弹力的冲量大小为2N.sD.0~2s内,弹力对小球做的功等于小球动能的变化量【答案】【答案】C【详解】A.小球在最低点时弹簧拉力最大,传感器读数最大为2N,到达最高点时传感器示数最小值为零,则此时弹簧在原长,小球的加速度为向下的g,结合对称性可知最低点时的加速度为向上的g,根据则F-mg=ma可知F=2mg=2N即小球的质量m=0.1kg由图像可知,振动的周期为4s,选项A错误;B.0~2s内,小球从最低点到最高点,加速度先向上后向下,则先超重后失重,选项B错误;C.0~2s内,小球从最低点到最高点,动量变化为零,由动量定理I—mgt=0可得小球受弹力的冲量大小为I=2N.s选项C正确;D.0~2s内,小球动能变化为零,弹力对小球做的功与重力做功的代数和等于小球动能的变化量,选项D错误。故选C。13.图1是某高温自动报警器的电路示意图,左边电源电动势大小可调,弹簧处于原长。R1为热敏电阻,其阻值随温度变化的关系如图2所示,下列说法正确的是 A.为了使温度过高时报警器响铃,c应接在b处B.若使启动报警器的温度提高些,可将图1中左边电源电动势调小一些C.若使启动报警器的温度提高些,可将滑动变阻器滑片P向右移动D.若使启动报警器的温度提高些,可将图1中弹簧更换为劲度系数更小的弹簧【答案】【答案】B【详解】A.使温度过高时,热敏电阻阻值降低,电流增大,则电磁铁磁性增强,衔铁接a,若此时报警器响铃,c应接在a处,故A错误;BCD.若使报警的温度提高些,则相当于减小了热敏电阻的阻值,为了仍等于刚好接通时的电流,应减小左边电源电动势调小一些,或将图1中弹簧更换为劲度系数更大的弹簧,或增大滑动变阻器接入电路中电阻,此时滑动变阻器应将P向左移动,故CD错误,B正确;故选B。14.如图所示,足够长的平行光滑金属导轨ab、cd水平放置,间距为L,一端连接阻值为R的电阻。导轨所在空间存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、电阻为r的导体棒MN放在导轨上,其长度恰好等于导轨间距,与导轨接触良好。导轨的电阻可忽略不计。t=0时导体棒在水平向右的恒力作用下开始运动。设导体棒MN两端的电压为U,所受安培力的大小为FA,通过的电流为I,速度大小为v,加速度的大小为a。关于导体棒MN开始运动后的情况,下列图像中合理的是ABCD15.惠更斯发现“单摆做简谐运动的周期T与重力加速度的二次方根成反比”。为了通过实验验证这一结论,某同学创设了“重力加速度”可以人为调节的实验环境:如图1所示,在水平地面上固定一倾角θ可调的光滑斜面,把摆线固定于斜面上的O点,使摆线平行于斜面。拉开摆球至A点,静止释放后,摆球在ABC之间做简谐运动,摆角为α。在某次实验中,摆球自然悬垂时,通过力传感器(图中未画出)测得摆线的拉力为F1;摆球摆动过程中,力传感器测出摆线的拉力随时间变化的关系如图2所示,其中F2、F3、T0均已知。当地的重力加速度为g。下列选项正确A.多次改变图1中α角的大小,即可获得不同的等效重力加速度B.在图2的测量过程中,单摆n次全振动的时间为nT0C.多次改变斜面的倾角θ,只要得出就可以验证该结论成立D.在图2的测量过程中,满足F3=3F2-2F1关系16.已知X射线是一种波长较短的电磁波,波长范围约为0.01~10nm,对应能量范围约为102eV~105eV。当X射线照射在晶体上会发生明显的衍射现象(衍射可看作较多个波之间产生了光程差而形成叠加效应的结果)。衍射图样中斑点的强度和位置包含着有关晶体的信息,人们可以利用X射线衍射探测晶体的微观结构。如图所示,当X射线射向NaCl晶体(为单晶体)时,入射X射线1、2与NaCl晶体的作用效果类似于被一簇平行面(晶面)反射,反射线1’、2’在足够远处叠加。已知晶面间距为d,X射线波长为λ,入射X射线与晶面的夹角为。下列说法正确的是A.NaCl晶体具有各向同性的特点B.在真空中X射线的传播速度比可见光的传播速度大C.若用X射线照射氢原子,不能使氢原子电离D.若反射线1’、2’叠加后相互加强,则可以推知(n=1,2,3···)二、填空题(本大题共2小题,共18分)物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。(1)如图1为实验室中的学生实验用变压器,当左侧线圈“0”、“16”间接入9V电压时,右侧线圈“0”、“4”接线柱间输出电压可能是 。A.A.3.1VB.2.5VC.2(2)如图2所示为“探究气体等温变化的规律”的实验装置,气体的压强可从仪表上读出,一段空气柱被橡胶套和柱塞封闭在针筒内,从刻度尺上可读出空气柱的长度。实验过程中若气体压缩太快会使气体温度(填“升高”、“不变”或“降低”);用图像处理数据时,为了更直观的寻找规律可采用图像(填“p-V”或“p-”)。(3)在“测量玻璃的折射率”的实验中,若使用的玻璃砖两个界面不平行,如图3所示,在bb′一侧透过玻璃砖观察,仍能看到大头针P1和P2的像。是否可以借助上述实验测出玻璃的折射率?请说明理由。 。(1)C(2)升高p-(3)可以。在bb′一侧能看到大头针P1和P2的像,就可以确定出射光线,再确定玻璃砖的界面和法线,就可以测出折射角θ2和入射角θ1,根据n=计算折射率。1810分)同学们用多种方法测重力加速度值。(1)用如图甲所示的单摆做“用单摆测重力加速度”的实验。①用游标卡尺测量摆球直径如图所示,摆球直径d=mm。若测出摆线长l及单摆完成n次全振动所用的时间t,则重力加速度的大小,g=(用l、②若改变摆长,多次测量,得到周期平方T2与摆长l的关系如图乙所示,所得结果与当地重力加速度值相符,但发现其延长线没有过原点,其原因可能是(选填正确选项前的字母)。A.测周期时多数了一个周期B.测周期时少数了一个周期C.测摆长时直接将摆线的长度作为摆长D.测摆长时将摆线的长度加上摆球的直径作为摆长(2)将单摆挂在力传感器的下端,通过力传感器测定摆动过程中摆线受到的拉力F,由计算机记录拉力F随时间t的变化,图像如图丙所示。测得摆长为l,则重力加速度的表达式为g=。(3)如图丁所示,将光电门安装在小球平衡位置的正下方,在小球上安装轻质挡光片,挡光宽度为d,在铁架台后方固定量角器,利用此装置测重力加速度值。首先测得摆长为l,之后将小球拉离平衡位置,当摆线与竖直方向成θ角(θ值可由量角器读出)时将小球由静止释放,传感器测得小球第一次摆下挡光的时间Δt。多次改变摆角θ测得对应的Δt,可得到多组(θ,Δt)数据,同时计算机可根据需要算出关于θ的任意三角函数值。①为了能最方便准确地利用图像处理数据,应绘制图像(写出图像的纵坐标—横坐标②根据第①问中绘制的图像,求得图像斜率的大小为k,则计算得到重力加速度g=。【详解】(1)[1]由题图可知,游标卡尺的精确度为0.1mm,所以其读数为[2]单摆的摆长为L=l+单摆的周期的公式为T=2π 单摆的周期为T=n整理有[2]根据单摆周期公式T=2π其中l=L+r解得gg由图可知,当l为零时,T2不为零,所测摆长偏小,可能是把摆线长度作为摆长,即把悬点到摆球上端的距离摆线的长度作为摆长。故选C。(2)单摆每隔半个周期到达最低点时,拉力F会达到最大,故由图可知,单摆的根据单摆周期公式T=2兀解得(3)①[1]小球从最高点摆至最低点的过程,小球机械能守恒,故根据机械能守恒定律有小球经过光电门的瞬时速度为为了能最方便准确地利用图像处理数据,应绘制cosθ—图像。②[2]由上分析可知解得三、解答题(本大题共3个小题,共34分.解答应写出必要的文字说明,证明过程或演算步骤)19.如图所示,某小型交流发电机内的矩形金属线圈ABCD的面积S=0.1m2,匝数n=100,线圈的总电阻r=10Ω,线圈所处磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T。线圈通过滑环和电刷与阻值R=90Ω的定值电阻连接。现使线圈绕轴OO/匀速转动,角速度为①=300rad/s。(1)从中性面开始计时,写出线圈中电流瞬时值的表达式;(2)求线圈转动1min过程中电阻R上产生的热量Q;(3)求线圈从中性面位置转过90O的过程中,通过电阻R的电荷量q。【详解】(1)感应电动势最大值Em从中性面开始计时,线圈中电流瞬时值的表达式(2)电流有效值线圈转动1min过程中电阻R上产生的热量(3)线圈从中性面位置转过90o的过程中,通过电阻R的电荷量21.合成与分解是物理常用的一种研究问题的方法,如研究复杂的运动就可以将其分解成两个简单的运动来研究。请应用所学物理知识与方法,思考并解决以下问题。如图2所示,把一个有孔的小球A装在轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定,小球穿在沿水平x轴的光滑杆上,能够在杆上自由滑动。把平行光OB●A●xO小球沿x轴拉开一段距离,小球将做振幅为R的振动,O为振动的平衡位置。另一小球B在竖直平面内以O′为圆心,在电动机的带动下,沿顺时针方
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