【名师解析】2025高考陕晋宁青卷物理学科(含解析)

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名称 【名师解析】2025高考陕晋宁青卷物理学科(含解析)
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文件大小 2.0MB
资源类型 试卷
版本资源 通用版
科目 物理
更新时间 2025-07-03 11:17:13

文档简介

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2025年陕晋宁青普通高等学校招生选择性考试物理
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
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,只有一项符合题目要求。
1. 某同学绘制了四幅静电场的电场线分布图,其中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】B
【解析】由于静电场的电场线不能相交,不能闭合,AC错误B正确;由于带电粒子在静电场中运动一周,电场力做功为零,所以若电场线平行,则应该均匀分布,所以D错误。
2. 我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统,实现火星取样返回。其轨道器将环绕火星做匀速圆周运动,轨道半径约3750km,轨道周期约2h。引力常量G取6.67 × 10-11N m2/kg2,根据以上数据可推算出火星的( )
A. 质量 B. 体积
C. 逃逸速度 D. 自转周期
【答案】A
【解析】轨道器环绕火星做匀速圆周运动,万有引力提供向心力,
题中已知物理量有轨道半径r,周期T,引力常量G,由G= mr,可知可推算出火星的质量M,A正确;不能推算出火星的体积、自转周期,逃逸速度,BCD错误。
3. 某智能物流系统中,质量为20kg的分拣机器人沿水平直线轨道运动,受到的合力沿轨道方向,合力F随时间t的变化如图所示,则下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】根据牛顿第二定律F=ma和题图的合力F随时间t的变化图像,画出a—t图像,如图。
可知分拣机器人在0~1s和2~3s时间内的加速度均为3m/s2,方向相反。由v-t图像斜率表示加速度可知图像A正确。
4. 如图,质量为m的均匀钢管,一端支在粗糙水平地面上,另一端被竖直绳悬挂,处于静止状态,钢管与水平地面之间的动摩擦因数为、夹角为,重力加速度大小为g。则地面对钢管左端的摩擦力大小为(  )
A. B. C. D. 0
【答案】B
【解析】对钢管受力分析如图。
若钢管左端受到水平方向的摩擦力作用,则钢管不可能平衡,所以地面对钢管左端的摩擦力大小为0,D正确。
5. 我国首台拥有自主知识产权场发射透射电镜TH—F120实现了超高分辨率成像,其分辨率提高利用了高速电子束波长远小于可见光波长的物理性质。一个静止的电子经电压加速后,其德布罗意波长为,若加速电压为,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为(  )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】设静止的电子经电压加速后的速度为v,由动能定理,eU=,电子动量p=mv,电子德布罗意波长λ=h/p=
=,=,解得λ2= ,C正确。
6. 电磁压缩法是当前产生超强磁场的主要方法之一,其原理如图所示,在钢制线圈内同轴放置可压缩的铜环,其内已“注入”一个初级磁场,当钢制线圈与电容器组接通时,在极短时间内钢制线圈中的电流从零增加到几兆安培,铜环迅速向内压缩,使初级磁场的磁感线被“浓缩”,在直径为几毫米的铜环区域内磁感应强度可达几百特斯拉。此过程,铜环中的感应电流(  )
A. 与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相同
B. 与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相反
C. 远小于钢制线圈中的电流大小且方向相同
D. 远小于钢制线圈中的电流大小且方向相反
【答案】B
【解析】当钢制线圈与电容器组接通时,在极短时间内钢制线圈中的电流从零增加到几兆安培,线圈中产生迅速增强的磁场,根据楞次定律,可知铜环中产生的感应电流的磁场会阻碍引起感应电流的磁通量的变化,故铜环中的感应电流与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相反,由此两个方向相反的大电流之间的作用力使圆环被急速向内侧压缩,B正确ACD错误。
7. 如图,光滑水平面上存在竖直向上、宽度d大于的匀强磁场,其磁感应强度大小为B。甲、乙两个合金导线框的质量均为m,长均为2L,宽均为L,电阻分别为R和2R。两线框在光滑水平面上以相同初速度并排进入磁场,忽略两线框之间的相互作用。则( )
A. 甲线框进磁场和出磁场的过程中电流方向相同
B. 甲、乙线框刚进磁场区域时,所受合力大小之比
C. 乙线框恰好完全出磁场区域时,速度大小为0
D. 甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为
【答案】D
【解析】根据楞次定律可判断出甲线框进磁场过程中电流方向为顺时针,出磁场的过程中电流方向为逆时针,A错误;甲线框刚进磁场区域时,感应电流I1=,所受安培力F1=BI1L=; 乙线框刚进磁场区域时,感应电流I2=,所受安培力F2=BI2L=; 甲、乙线框刚进磁场区域时,所受合力大小之比2 1,B错误;假设甲乙线框都能完全出磁场区域,对甲,由动量定理,BLI1△t=mv1- mv0,I1△t=△φ/R=4BL2/R。联立解得v1=0;对乙,由动量定理,BLI2△t=mv2- mv0,I2△t=△φ/2R=4BL2/2R。联立解得v2==.由此可知,甲恰好完全出磁场区域,乙出磁场区域后速度不为零,C错误。由能量守恒定律可知,甲线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热为Q1=mv02。 乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热为Q1=mv02-=mv02,所以甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为Q1 Q2==,D正确。
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,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 一列简谐横波在介质中沿直线传播,其波长大于1m,a、b为介质中平衡位置相距2m的两质点,其振动图像如图所示。则时的波形图可能为( )
A. B.
C. D.
【答案】AD
【解析】当波动传播方向为a到b时,xab=(1/4+n)λ,n=0,1,2,···,λ>1,则xab=λ/4或5λ/4;解得:λ=8m或8/5m;当波动传播方向为b到a时,xab=(3/4+n)λ,n=0,1,2,···,λ>1,则 xab=3λ/4或8λ/4;解得:λ=8/3m或1m;又t=0时,a处于平衡位置,b处于波谷位置,所以时的波形图可能为AD。
9. 在双缝干涉实验中,某实验小组用波长为的蓝色激光和波长为的红色激光组成的复合光垂直照射双缝,双缝间距为,双缝到屏的距离为,则屏上( )
A. 蓝光与红光之间能发生干涉形成条纹
B. 蓝光相邻条纹间距比红光相邻条纹间距小
C. 距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠
D. 距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠
【答案】BC
【解析】由于蓝色激光和红色激光波长不同,频率不同,根据产生稳定干涉的条件可知,蓝光与红光之间不能发生干涉形成条纹,A错误;由于蓝色激光的波长小于红色激光,根据双缝干涉条纹间隔公式,可知干涉条纹间隔与波长成正比,所以蓝光相邻条纹间距比红光相邻条纹间距小,B正确;由双缝干涉条纹间隔公式△x=Lλ/d,可得蓝色激光干涉条纹间隔△x1=4.4×10-4m,红色激光干涉条纹间隔△x2=6.6×10-4m,蓝光和红光亮条纹中心重叠,则有n△x1=m△x2,由于1.32mm=3×4.4×10-4m=2×6.6×10-4m,所以距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠,C正确;而1.98mm=3×6.6×10-4m≠4×4.4×10-4m,所以距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹不中心重叠,D错误。
10. 如图,与水平面成53°夹角且固定于O、M两点的硬直杆上套着一质量为1kg的滑块,弹性轻绳一端固定于O点,另一端跨过固定在Q处的光滑定滑轮与位于直杆上P点的滑块拴接,弹性轻绳原长为OQ,PQ为且垂直于OM。现将滑块无初速度释放,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滑块与杆之间的动摩擦因数为0.16,弹性轻绳上弹力F的大小与其伸长量x满足。,g取,。则滑块(  )
A. 与杆之间的滑动摩擦力大小始终为
B. 下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相同
C. 从释放到静止的位移大小为
D. 从释放到静止克服滑动摩擦力做功
【答案】AC
【解析】设滑块运动过程中右侧轻绳与PQ连线的夹角为θ,则弹性轻绳的伸长量△x=,弹性轻绳的拉力F=k△x,垂直杆方向受力平衡。则杆对滑块的支持力FN=Fcosθ-mgcos53°,滑块与杆之间的摩擦力f=μFN,联立解得f=1.6N,A正确;下滑过程中滑块所受摩擦力方向沿杆向上,上滑过程中滑块所受摩擦力方向沿杆向下,由冲量定义可知,下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相反,B错误;设滑块的位移为x,轻绳与PQ连线的夹角为α,则弹性轻绳的伸长量△x=,则下滑过程中滑块所受合外力为F下=mgsin53°-f-k△xsinα= mgsin53°-f-kx,当下滑过程中合外力为零时速度最大,由mgsin53°-f-kx=0解得x下=0.64m;继续向下运动速度减小到零后向上运动,速度减小到零时位移为2 x下=2×0.64=1.28m;。上滑过程中滑块所受合外力为F上=mgsin53°+f-kx,当上滑过程中合外力为零时速度最大,解得x上=0.96m。继续向上滑动,滑动到x=0.64m位置时滑块速度减小到零,合外力为零,处于静止状态,C正确;从释放到静止克服滑动摩擦力做功W=fs=1.6×(1.28+(1.28-0.64))J=3.072J,D错误。
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 下图为探究加速度与力、质量关系的部分实验装置。
(1)实验中应将木板__________________(填“保持水平”或“一端垫高”)。
(2)为探究加速度a与质量m的关系,某小组依据实验数据绘制的图像如图所示,很难直观看出图线是否为双曲线。如果采用作图法判断a与m是否成反比关系,以下选项可以直观判断的有_________。(多选,填正确答案标号)
0.2 50.618
0.33 0.482
0.40 0.403
0.50 0.317
1.00 0.152
A. 图像 B. 图像
C. 图像 D. 图像
(3)为探究加速度与力的关系,在改变作用力时,甲同学将放置在实验桌上的槽码依次放在槽码盘上;乙同学将事先放置在小车上的槽码依次移到槽码盘上,在其他实验操作相同的情况下,_________(填“甲”或“乙”)同学的方法可以更好地减小误差。
【答案】(1)一端垫高 (2)AC (3)乙
【解析】(1)探究加速度与力、质量关系实验,需要补偿小车运动受到的阻力,应该将木板一端垫高,使小车拉力时能够匀速直线运动。
(2)由依据实验数据绘制的图像可知,a随m的增大而减小,作出图像,便于直观判断,A正确。作出图像,若a与m成反比,则图像是一条平行于横轴的直线,可见,可以判断a与m是否成反比关系,C正确。
(3)为探究加速度与力的关系,在改变作用力时,甲同学将放置在实验桌上的槽码依次放在槽码盘上,小车质量M不变,设槽码总质量为m,则随着槽码数目增加,不满足m<12. 常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表(表头)改装而成的,与电源及相关元器件组装后可构成多功能、多量程的多用电表。
(1)某同学使用多用电表正确测量了一个的电阻后,需要继续测量一个阻值大约是的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选出以下必要的操作步骤并排序:
①把选择开关旋转到“”位置。 ②把选择开关旋转到“”位置。
③将红表笔和黑表笔接触。 ④调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点。
下列选项中正确的是_________。(单选,填正确答案标号)
A. ①③④ B. ②③④ C. ②④③ D. ①④③
(2)若将一个内阻为、满偏电流为的表头改装为量程的电压表,需要_________(填“串联”或“并联”)一个_________的电阻。
(3)如图,某同学为探究由一个直流电源E、一个电容器C、一个电阻及一个电阻()组成的串联电路中各元器件的位置,利用改装好的电压表分别测量各接线柱之间的电压,测得数据如表:
接线柱 1和2 2和3 3和4 1和4 2和4 1和3
U/V 0 1.53 0 0.56 1.05 066
根据以上数据可判断,直流电源E处于_________之间,电容器C处于_________之间,电阻处于_________之间。(填“1和2”“2和3”“3和4”或“1和4”)
【答案】(1)B (2) ①. 串联 ②.
(3) ①. 2和3 ②. 1和4 ③. 1和2
【解析】(1)欲测量一个阻值大约是的电阻,需要选择电阻“×1k”档,即把选择开关旋转到“”位置,将红表笔和黑表笔接触,调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点。B正确。
(2)若将一个内阻为、满偏电流为的表头改装为量程的电压表,需要串
(3)利用改装好的电压表分别测量各接线柱之间的电压,电源两端电压最大,可知直流电源E处于2和3之间;接1和2,3和4时电压表示数为零,接1和4电压表有示数,则1和2,3和4之间为电阻,电容器在1和4之间;接1和3时电压表示数比接2和4时小,则1和2之间的电阻阻值比3和4之间的大,即1和2之间的电阻为RA,3和4之间的电阻为RB。
13. 某种卡车轮胎的标准胎压范围为。卡车行驶过程中,一般胎内气体的温度会升高,体积及压强也会增大。若某一行驶过程中胎内气体压强p随体积V线性变化如图所示,温度为时,体积和压强分别为、;当胎内气体温度升高到为时,体积增大到为,气体可视为理想气体。
(1)求此时胎内气体压强;
(2)若该过程中胎内气体吸收的热量Q为,求胎内气体的内能增加量。
【答案】(1) (2)
【解析】(1)气体可视为理想气体,由理想气体状态方程,=
解得:p2=3.3×105Pa
(2)p——V图像与横轴所围面积表示气体做功的大小,该过程气体体积增大,气体对外做功,W=-(V2-V1)=-1.008×104J
由热力学第一定律,△U=Q+W
代入数据解得 △U=6.6×104J
14. 电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷,一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图(a)所示,圆筒足够长。在O点有一电子源,向空间中各个方向发射速度大小为的电子,某时刻起筒内加大小可调节且方向沿中心轴向下的匀强磁场,筒的横截面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强度大小调至时,恰好没有电子落到筒壁上,不计电子间相互作用及其重力的影响。求:(R、、均为已知量)
(1)电子的比荷;
(2)当磁感应强度大小调至时,筒壁上落有电子的区域面积S。
【答案】(1) (2)
【解析】(1)当磁感应强度大小调至时,恰好没有电子落到筒壁上,则电子以速度v0垂直轴线方向射出,电子在磁场中做匀速圆周运动,轨迹恰好与圆筒壁相切,轨迹半径R0=R/2,
洛伦兹力等于向心力,eB0v0=m, 联立解得
(2)当磁感应强度大小调至时,将电子速度沿垂直轴线方向和平行轴线方向分解,设沿垂直轴线方向分速度为vx,平行轴线方向分速度为vy,电子将在垂直轴线方向做匀速圆周运动,平行轴线方向做匀速直线运动。
洛伦兹力等于向心力,e=m 联立解得:vx=
由射出到相切,经过半个周期,用时 t=T/2=.==
根据速度的合成与分解,可得 vy==v0
电子沿平行于轴线方向运动距离y=vyt=πR
结合对称性,筒壁上落有电子的区域面积S=2×2πRy=2π2R2。
15. 如图,有两个电性相同且质量分别为m、的粒子A、B,初始时刻相距,粒子A以速度沿两粒子连线向速度为0的粒子B运动,此时A、B两粒子系统的电势能等于。经时间粒子B到达P点,此时两粒子速度相同,同时开始给粒子B施加一恒力,方向与速度方向相同。当粒子B的速度为时,粒子A恰好运动至P点且速度为0,A、B粒子间距离恢复为,这时撤去恒力。己知任意两带电粒子系统的电势能与其距离成反比,忽略两粒子所受重力。求:(m、、、均为己知量)
(1)粒子B到达P点时的速度大小;
(2)时间内粒子B的位移大小;
(3)恒力作用的时间。
【答案】(1) (2) (3)
【解析】(1)粒子A以速度沿两粒子连线向速度为0的粒子B运动,经时间粒子B到达P点,此时两粒子速度相同,对该过程,由动量守恒定律,mv0=(m+4m)v1,
解得:v1=v0。
初时A、B两粒子系统的电势能Ep0=
设两粒子共速时相距l, A、B两粒子系统的电势能Ep
根据能量守恒定律,Ep= mv02+ Ep0- (m+4m)v12= mv02
根据题述,任意两带电粒子系统的电势能与其距离成反比,即Epl=Ep0l0
解得:l= l0。
对两粒子共速前的过程,系统动量始终守恒,根据动量守恒定律,
mv0=mvA+4mvB
方程两边同乘以△t,mv0△t =mvA△t +4mvB△t
方程两边求和,Σmv0△t =ΣmvA△t +Σ4mvB△t
注意到Σ△t=t1,ΣvA△t=xA,ΣvB△t=xB,
两粒子位移关系,xB+l0= xA+l,
联立解得:xB =
(3)对全过程,整个系统动能定理,Fl0= ·4mv02- mv02
由动量定理,Ft2=4mv0- mv0
联立解得:t2=
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2025年陕晋宁青普通高等学校招生选择性考试物理本试卷满分100分,考试时间75分钟。
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,只有一项符合题目要求。
1. 某同学绘制了四幅静电场的电场线分布图,其中可能正确的是( )
A. B.
C. D.
2. 我国计划于2028年前后发射“天问三号”火星探测系统,实现火星取样返回。其轨道器将环绕火星做匀速圆周运动,轨道半径约3750km,轨道周期约2h。引力常量G取6.67 × 10-11N m2/kg2,根据以上数据可推算出火星的( )
A. 质量 B. 体积
C. 逃逸速度 D. 自转周期
3. 某智能物流系统中,质量为20kg的分拣机器人沿水平直线轨道运动,受到的合力沿轨道方向,合力F随时间t的变化如图所示,则下列图像可能正确的是( )
A. B.
C. D.
4. 如图,质量为m的均匀钢管,一端支在粗糙水平地面上,另一端被竖直绳悬挂,处于静止状态,钢管与水平地面之间的动摩擦因数为、夹角为,重力加速度大小为g。则地面对钢管左端的摩擦力大小为(  )
A. B. C. D. 0
5. 我国首台拥有自主知识产权场发射透射电镜TH—F120实现了超高分辨率成像,其分辨率提高利用了高速电子束波长远小于可见光波长的物理性质。一个静止的电子经电压加速后,其德布罗意波长为,若加速电压为,不考虑相对论效应,则其德布罗意波长为(  )
A. B. C. D.
6. 电磁压缩法是当前产生超强磁场的主要方法之一,其原理如图所示,在钢制线圈内同轴放置可压缩的铜环,其内已“注入”一个初级磁场,当钢制线圈与电容器组接通时,在极短时间内钢制线圈中的电流从零增加到几兆安培,铜环迅速向内压缩,使初级磁场的磁感线被“浓缩”,在直径为几毫米的铜环区域内磁感应强度可达几百特斯拉。此过程,铜环中的感应电流(  )
A. 与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相同
B. 与钢制线圈中的电流大小几乎相等且方向相反
C. 远小于钢制线圈中的电流大小且方向相同
D. 远小于钢制线圈中的电流大小且方向相反
7. 如图,光滑水平面上存在竖直向上、宽度d大于的匀强磁场,其磁感应强度大小为B。甲、乙两个合金导线框的质量均为m,长均为2L,宽均为L,电阻分别为R和2R。两线框在光滑水平面上以相同初速度并排进入磁场,忽略两线框之间的相互作用。则( )
A. 甲线框进磁场和出磁场的过程中电流方向相同
B. 甲、乙线框刚进磁场区域时,所受合力大小之比
C. 乙线框恰好完全出磁场区域时,速度大小为0
D. 甲、乙线框从刚进磁场区域到完全出磁场区域产生的焦耳热之比为
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,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
8. 一列简谐横波在介质中沿直线传播,其波长大于1m,a、b为介质中平衡位置相距2m的两质点,其振动图像如图所示。则时的波形图可能为( )
A. B.
C. D.
9. 在双缝干涉实验中,某实验小组用波长为的蓝色激光和波长为的红色激光组成的复合光垂直照射双缝,双缝间距为,双缝到屏的距离为,则屏上( )
A. 蓝光与红光之间能发生干涉形成条纹
B. 蓝光相邻条纹间距比红光相邻条纹间距小
C. 距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠
D. 距中央亮条纹中心处蓝光和红光亮条纹中心重叠
10. 如图,与水平面成53°夹角且固定于O、M两点的硬直杆上套着一质量为1kg的滑块,弹性轻绳一端固定于O点,另一端跨过固定在Q处的光滑定滑轮与位于直杆上P点的滑块拴接,弹性轻绳原长为OQ,PQ为且垂直于OM。现将滑块无初速度释放,假设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。滑块与杆之间的动摩擦因数为0.16,弹性轻绳上弹力F的大小与其伸长量x满足。,g取,。则滑块(  )
A. 与杆之间的滑动摩擦力大小始终为
B. 下滑与上滑过程中所受滑动摩擦力的冲量相同
C. 从释放到静止的位移大小为
D. 从释放到静止克服滑动摩擦力做功
三、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 下图为探究加速度与力、质量关系的部分实验装置。
(1)实验中应将木板__________________(填“保持水平”或“一端垫高”)。
(2)为探究加速度a与质量m的关系,某小组依据实验数据绘制的图像如图所示,很难直观看出图线是否为双曲线。如果采用作图法判断a与m是否成反比关系,以下选项可以直观判断的有_________。(多选,填正确答案标号)
0.2 50.618
0.33 0.482
0.40 0.403
0.50 0.317
1.00 0.152
A. 图像 B. 图像
C. 图像 D. 图像
(3)为探究加速度与力的关系,在改变作用力时,甲同学将放置在实验桌上的槽码依次放在槽码盘上;乙同学将事先放置在小车上的槽码依次移到槽码盘上,在其他实验操作相同的情况下,_________(填“甲”或“乙”)同学的方法可以更好地减小误差。
12. 常用的电压表和电流表都是由小量程的电流表(表头)改装而成的,与电源及相关元器件组装后可构成多功能、多量程的多用电表。
(1)某同学使用多用电表正确测量了一个的电阻后,需要继续测量一个阻值大约是的电阻。在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,请选出以下必要的操作步骤并排序:
①把选择开关旋转到“”位置。 ②把选择开关旋转到“”位置。
③将红表笔和黑表笔接触。 ④调节欧姆调零旋钮使指针指向欧姆零点。
下列选项中正确的是_________。(单选,填正确答案标号)
A. ①③④ B. ②③④ C. ②④③ D. ①④③
(2)若将一个内阻为、满偏电流为的表头改装为量程的电压表,需要_________(填“串联”或“并联”)一个_________的电阻。
(3)如图,某同学为探究由一个直流电源E、一个电容器C、一个电阻及一个电阻()组成的串联电路中各元器件的位置,利用改装好的电压表分别测量各接线柱之间的电压,测得数据如表:
接线柱 1和2 2和3 3和4 1和4 2和4 1和3
U/V 0 1.53 0 0.56 1.05 066
根据以上数据可判断,直流电源E处于_________之间,电容器C处于_________之间,电阻处于_________之间。(填“1和2”“2和3”“3和4”或“1和4”)
13. 某种卡车轮胎的标准胎压范围为。卡车行驶过程中,一般胎内气体的温度会升高,体积及压强也会增大。若某一行驶过程中胎内气体压强p随体积V线性变化如图所示,温度为时,体积和压强分别为、;当胎内气体温度升高到为时,体积增大到为,气体可视为理想气体。
(1)求此时胎内气体压强;
(2)若该过程中胎内气体吸收的热量Q为,求胎内气体的内能增加量。
14. 电子比荷是描述电子性质的重要物理量。在标准理想二极管中利用磁控法可测得比荷,一般其电极结构为圆筒面与中心轴线构成的圆柱体系统,结构简化如图(a)所示,圆筒足够长。在O点有一电子源,向空间中各个方向发射速度大小为的电子,某时刻起筒内加大小可调节且方向沿中心轴向下的匀强磁场,筒的横截面及轴截面示意图如图(b)所示,当磁感应强度大小调至时,恰好没有电子落到筒壁上,不计电子间相互作用及其重力的影响。求:(R、、均为已知量)
(1)电子的比荷;
(2)当磁感应强度大小调至时,筒壁上落有电子的区域面积S。
15. 如图,有两个电性相同且质量分别为m、的粒子A、B,初始时刻相距,粒子A以速度沿两粒子连线向速度为0的粒子B运动,此时A、B两粒子系统的电势能等于。经时间粒子B到达P点,此时两粒子速度相同,同时开始给粒子B施加一恒力,方向与速度方向相同。当粒子B的速度为时,粒子A恰好运动至P点且速度为0,A、B粒子间距离恢复为,这时撤去恒力。己知任意两带电粒子系统的电势能与其距离成反比,忽略两粒子所受重力。求:(m、、、均为己知量)
(1)粒子B到达P点时的速度大小;
(2)时间内粒子B的位移大小;
(3)恒力作用的时间。
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