2025屆福建省泉州市德化第一中學(xué)物理高三上期末調(diào)研試題含解析_第1頁
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2025屆福建省泉州市德化第一中學(xué)物理高三上期末調(diào)研試題注意事項(xiàng)1.考生要認(rèn)真填寫考場(chǎng)號(hào)和座位序號(hào)。2.試題所有答案必須填涂或書寫在答題卡上,在試卷上作答無效。第一部分必須用2B鉛筆作答;第二部分必須用黑色字跡的簽字筆作答。3.考試結(jié)束后,考生須將試卷和答題卡放在桌面上,待監(jiān)考員收回。一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、慣性制導(dǎo)系統(tǒng)的原理如圖所示。沿導(dǎo)彈長(zhǎng)度方向安裝的固定光滑桿上套一個(gè)質(zhì)量為的滑塊,滑塊的兩側(cè)分別與勁度系數(shù)均為的彈簧相連,兩彈簧的另一端與固定壁相連?;瑝K原來靜止,彈簧處于自然長(zhǎng)度?;瑝K上有指針,可通過標(biāo)尺測(cè)出滑塊的位移,然后通過控制系統(tǒng)進(jìn)行制導(dǎo)。設(shè)某段時(shí)間內(nèi)導(dǎo)彈沿水平方向運(yùn)動(dòng),指針向左偏離點(diǎn)的距離為,則這段時(shí)間內(nèi)導(dǎo)彈的加速度()A.方向向左,大小為B.方向向右,大小為C.方向向右,大小為D.方向向左,大小為2、已知一物體從足夠長(zhǎng)斜面底端沿斜面勻減速上滑,上滑長(zhǎng)度為L(zhǎng)時(shí),速度減為0,當(dāng)物體的上滑速度是初速度的時(shí),它沿斜面已上滑的距離是A. B. C. D.3、一個(gè)物體沿直線運(yùn)動(dòng),t=0時(shí)刻物體的速度為1m/s,加速度為1m/s2,物體的加速度隨時(shí)間變化規(guī)律如圖所示,則下列判斷正確的是()A.物體做勻變速直線運(yùn)動(dòng) B.物體的速度與時(shí)間成正比C.t=5s時(shí)刻物體的速度為6.25m/s D.t=8s時(shí)刻物體的速度為12.2m/s4、帶電粒子僅在電場(chǎng)力作用下,從電場(chǎng)中a點(diǎn)以初速度v0進(jìn)入電場(chǎng)并沿虛線所示的軌跡運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn),如圖所示,實(shí)線是電場(chǎng)線,關(guān)于粒子,下列說法正確的是(A.在a點(diǎn)的加速度大于在b點(diǎn)的加速度B.在a點(diǎn)的電勢(shì)能小于在b點(diǎn)的電勢(shì)能C.在a點(diǎn)的速度小于在B點(diǎn)的速度D.電場(chǎng)中a點(diǎn)的電勢(shì)一定比b點(diǎn)的電勢(shì)高5、已知地球半徑約為6400km,地球表面處的重力加速度g取。則對(duì)繞地球運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星來說,下列說法正確的是()A.衛(wèi)星可以繞地球任意一緯線做圓周運(yùn)動(dòng)B.衛(wèi)星可以繞地球任意一經(jīng)線做圓周運(yùn)動(dòng)C.衛(wèi)星在地球表面的運(yùn)動(dòng)速度一定不會(huì)大于第一宇宙速度D.衛(wèi)星在距地球高度400km的軌道上做圓周運(yùn)動(dòng)的周期約為90分鐘6、如圖(甲)所示,質(zhì)最m=2kg的小物體放在長(zhǎng)直的水平地面上,用水平細(xì)線繞在半徑R=0.5m的薄圓筒上。t=0時(shí)刻,圓筒由靜止開始繞豎直中心軸轉(zhuǎn)動(dòng),其角速度ω隨時(shí)間t的變化規(guī)律如圖(乙)所示,小物體和地面間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.1,重力加速度g=10m/s2。則下列判斷正確的是()A.細(xì)線的拉力大小為4NB.細(xì)線拉力的瞬時(shí)功率滿足P=4tC.小物體的速度隨時(shí)間的變化關(guān)系滿足v=4tD.在0-4s內(nèi),小物體受合力的沖量為4N?g二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、如圖所示,固定在同一水平面內(nèi)的兩平行長(zhǎng)直金屬導(dǎo)軌,間距為1m,其左端用導(dǎo)線接有兩個(gè)阻值為4Ω的電阻,整個(gè)裝置處在豎直向上、大小為2T的勻強(qiáng)磁場(chǎng)中。一質(zhì)量為2kg的導(dǎo)體桿MN垂直于導(dǎo)軌放置,已知桿接入電路的電阻為2Ω,桿與導(dǎo)軌之間的動(dòng)摩擦因數(shù)為0.5。對(duì)桿施加水平向右、大小為20N的拉力,桿從靜止開始沿導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng),桿與導(dǎo)軌始終保持良好接觸,導(dǎo)軌電阻不計(jì),重力加速度g=10m/s2。則A.M點(diǎn)的電勢(shì)高于N點(diǎn)B.桿運(yùn)動(dòng)的最大速度是10m/sC.桿上產(chǎn)生的焦耳熱與兩電阻產(chǎn)生焦耳熱的和相等D.當(dāng)桿達(dá)到最大速度時(shí),MN兩點(diǎn)間的電勢(shì)差大小為20V8、如圖所示為質(zhì)譜儀的結(jié)構(gòu)原理圖帶有小孔的兩個(gè)水平極板、間有垂直極板方向的勻強(qiáng)電場(chǎng),圓筒內(nèi)可以產(chǎn)生質(zhì)子和氚核,它們由靜止進(jìn)入極板間,經(jīng)極板間的電場(chǎng)加速后進(jìn)入下方的勻強(qiáng)磁場(chǎng),在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)半周后打到底片上。不計(jì)質(zhì)子和氚核的重力及它們間的相互作用。則下列判斷正確的是()A.質(zhì)子和氚核在極板、間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之比為B.質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之比為C.質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的速率之比為D.質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑之比為9、如圖所示,在豎直平面內(nèi)存在豎直方向的勻強(qiáng)電場(chǎng)。長(zhǎng)度為l的輕質(zhì)絕緣細(xì)繩一端固定在O點(diǎn),另一端連接一質(zhì)量為m、電荷量為+q的小球(可視為質(zhì)點(diǎn)),初始時(shí)小球靜止在電場(chǎng)中的a點(diǎn),此時(shí)細(xì)繩拉力為2mg,g為重力加速度。若小球在a點(diǎn)獲得一水平初速度va,使其恰能在豎直面內(nèi)做完整的圓周運(yùn)動(dòng),則()A.電場(chǎng)強(qiáng)度為,方向豎直向上B.a(chǎn)、O兩點(diǎn)的電勢(shì)差Uao=C.初速度va=D.小球在豎直面內(nèi)做勻速圓周運(yùn)動(dòng)10、我國(guó)成功研制了世界最高水平的“”石墨烯超級(jí)電容器。超級(jí)電容器充電時(shí),電極表面將吸引周圍電解質(zhì)溶液中的異性離子,使這些離子附著于電極表面上形成相距小于、相互絕緣的等量異種電荷層,石墨烯電極結(jié)構(gòu)使得該異種電荷層的面積成萬倍增加。下列有關(guān)說法正確的是()A.該電容器充滿電后的帶電荷量為B.該電容器最多能儲(chǔ)存的電能C.超級(jí)電容器電容大的原因是其有效正對(duì)面積大、板間距離小D.當(dāng)該電容器放電至兩端電壓為時(shí),其電容變?yōu)槿?、?shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11.(6分)某實(shí)驗(yàn)小組用下列器材設(shè)計(jì)了如圖甲所示的歐姆表電路,通過調(diào)控電鍵S和調(diào)節(jié)電阻箱,可使歐姆表具有“×1”“×10”兩種倍率。A.干電池:電動(dòng)勢(shì)E=1.5V,內(nèi)阻r=0.5ΩB.電流表mA:滿偏電流Ig=1mA,內(nèi)阻Rg=150ΩC.定值電阻R1=1200ΩD.電阻箱R2:最大阻值999.99ΩE.定值電阻R3=150ΩF.電阻箱R4最大阻值9999ΩG.電鍵一個(gè),紅、黑表筆各1支,導(dǎo)線若干(1)該實(shí)驗(yàn)小組按圖甲所示正確連接好電路。當(dāng)電鍵S斷開時(shí),將紅、黑表筆短接,調(diào)節(jié)電阻箱R2,使電流表達(dá)到滿偏電流,此時(shí)閉合電路的總電阻叫做歐姆表的內(nèi)阻R內(nèi),則R內(nèi)=______Ω,歐姆表的倍率是______(選填“×1”或“×10”);(2)閉合電鍵S第一步:調(diào)節(jié)電阻箱R2,當(dāng)R2=______Ω時(shí),再將紅、黑表筆短接,電流表再次達(dá)到滿偏電流;第二步:在紅、黑表筆間接入電阻箱R4,調(diào)節(jié)R4,當(dāng)電流表指針指向圖乙所示的位置時(shí),對(duì)應(yīng)的歐姆表的刻度值為______Ω。12.(12分)在“用DIS描繪電場(chǎng)的等勢(shì)線”的實(shí)驗(yàn)中,電源通過正負(fù)電極在導(dǎo)電物質(zhì)上產(chǎn)生的穩(wěn)定電流分布模擬了由二個(gè)等量導(dǎo)種點(diǎn)電荷產(chǎn)生的靜電場(chǎng)。(1)給出下列器材,電源應(yīng)選用__(選填“6V的交流電源”或“6V的直流電源”),探測(cè)等勢(shì)點(diǎn)的儀器應(yīng)選用__(選填“電壓傳感器”或“電流傳感器”);(2)如圖在尋找基準(zhǔn)點(diǎn)1的等勢(shì)點(diǎn)時(shí),應(yīng)該移動(dòng)探針__(選填“a”或“b”),若圖示位置傳感器的讀數(shù)為正,為了盡快探測(cè)到基準(zhǔn)點(diǎn)1的等勢(shì)點(diǎn),則逐漸將該探針向__(選填“右”或“左”)移動(dòng)。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13.(10分)如圖,EMNF是一塊橫截面為正方形的透明玻璃磚,其折射率n=,邊長(zhǎng)MN=3cm.一束激光AB從玻璃磚的EM面上的B點(diǎn)入射,∠ABE=300,BM=233(i)激光在B點(diǎn)發(fā)生折射的折射角;(ji)光斑H到O點(diǎn)的距離HO.14.(16分)如圖所示,皮帶傳動(dòng)裝置與水平面夾角為31°,A、B分別是傳送帶與兩輪的切點(diǎn),兩點(diǎn)間距L=3.25m.一個(gè)質(zhì)量為1.1kg的小煤塊與傳送帶間的動(dòng)摩擦因數(shù)為,;輪緣與傳送帶之間不打滑.小物塊相對(duì)于傳送帶運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)在傳送帶上留下痕跡.傳送帶沿逆時(shí)針方向勻速運(yùn)動(dòng),速度為v1.小物塊無初速地放在A點(diǎn),運(yùn)動(dòng)至B點(diǎn)飛出.求:(1)當(dāng),小滑塊從A點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)的時(shí)間(2)當(dāng)痕跡長(zhǎng)度等于2.25m時(shí),v1多大?15.(12分)如圖所示,平面直角坐標(biāo)系第一象限中,兩個(gè)邊長(zhǎng)均為L(zhǎng)的正方形與一個(gè)邊長(zhǎng)為L(zhǎng)的等腰直角三角形相鄰排列,三個(gè)區(qū)域的底邊在x軸上,正方形區(qū)域I和三角形區(qū)域Ⅲ存在大小相等,方向沿y軸負(fù)向的勻強(qiáng)電場(chǎng)。質(zhì)量為m、電量為q的帶正電粒子由正方形區(qū)域I的頂點(diǎn)A以初速度v0沿x軸正向射入?yún)^(qū)域I,離開電場(chǎng)后打在區(qū)域Ⅱ底邊的中點(diǎn)P。若在正方形區(qū)域Ⅱ內(nèi)施加垂直坐標(biāo)平面向里的勻強(qiáng)磁場(chǎng),粒子將由區(qū)域Ⅱ右邊界中點(diǎn)Q離開磁場(chǎng),進(jìn)入?yún)^(qū)域Ⅲ中的電場(chǎng)。不計(jì)重力,求:(1)正方形區(qū)域I中電場(chǎng)強(qiáng)度E的大?。?2)正方形區(qū)域Ⅱ中磁場(chǎng)磁感應(yīng)強(qiáng)度的大??;(3)粒子離開三角形區(qū)域的位置到x軸的距離。

參考答案一、單項(xiàng)選擇題:本題共6小題,每小題4分,共24分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。1、C【解析】

導(dǎo)彈的速度與制導(dǎo)系統(tǒng)的速度始終相等,則其加速度相等?;瑝K受到左、右兩側(cè)彈簧的彈力方向均向右,大小均為。則合力方向向右,加速度方向向右。由牛頓第二定律得解得故ABD錯(cuò)誤,C正確。故選C。2、B【解析】

物體從足夠長(zhǎng)斜面底端沿斜面勻減速上滑時(shí)初速度為v0,上滑長(zhǎng)度為L(zhǎng)時(shí),速度減為0,有:,當(dāng)物體的上滑速度是初速度的時(shí),此時(shí)速度為,有,聯(lián)立以上兩等式得:,故選B。3、D【解析】

A.物體的加速度在增大,做變加速直線運(yùn)動(dòng),故A錯(cuò)誤。

B.由圖像知質(zhì)點(diǎn)的加速度隨時(shí)間增大,根據(jù)v=v0+at可知,物體的速度與時(shí)間一定不成正比,故B錯(cuò)誤。

C.由圖知a=0.1t+1(m/s2),當(dāng)t=5s時(shí),a=1.5m/s2,速度的變化量知t=5s時(shí)的速度為v=v0+△v=1m/s+6.25m/s=7.25m/s故C錯(cuò)誤。

D.a-t圖線與時(shí)間軸圍成的面積表示速度的變化量,則0-8s內(nèi),a=0.1t+1(m/s2),當(dāng)t=8s時(shí),a=1.8m/s2,速度的變化量知t=8s時(shí)的速度為v=v0+△v=1m/s+11.2m/s=12.2m/s故D正確。

故選D。4、C【解析】電場(chǎng)線密的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度大,電場(chǎng)線疏的地方電場(chǎng)的強(qiáng)度小,可知EA<EB,所以a、b兩點(diǎn)比較,粒子的加速度在b點(diǎn)時(shí)較大,故A錯(cuò)誤;由粒子的運(yùn)動(dòng)的軌跡可以知道,粒子受電場(chǎng)力的方向應(yīng)該指向軌跡的內(nèi)側(cè),根據(jù)電場(chǎng)力方向與速度方向的夾角得電場(chǎng)力先做負(fù)功后做正功,電勢(shì)能先增大后減小,整個(gè)過程電場(chǎng)力做正功,電勢(shì)能減小,即在a點(diǎn)的電勢(shì)能大于在b點(diǎn)的電勢(shì)能,故B錯(cuò)誤;整個(gè)過程電場(chǎng)力做正功,根據(jù)動(dòng)能定理得經(jīng)b點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能大于經(jīng)a點(diǎn)時(shí)的動(dòng)能,所以無論粒子帶何種電,經(jīng)b點(diǎn)時(shí)的速度總比經(jīng)a點(diǎn)時(shí)的速度大,故C正確;由于不知道粒子的電性,也不能確定電場(chǎng)線的方向,所以無法確定a點(diǎn)的電勢(shì)和b點(diǎn)的電勢(shì)大小關(guān)系,故D錯(cuò)誤;故選C.5、D【解析】

A.衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng),是由萬有引力提供向心力,衛(wèi)星繞赤道做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心一定在地心,繞不在赤道面上的緯線做圓周運(yùn)動(dòng)的圓心顯然不在地心,選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B.因?yàn)榻?jīng)線在隨地球自轉(zhuǎn),而衛(wèi)星繞地球做圓周運(yùn)動(dòng),沒有使其隨地球自轉(zhuǎn)的作用力,選項(xiàng)B錯(cuò)誤;C.對(duì)于正在地球表面做離心運(yùn)動(dòng)的衛(wèi)星,其運(yùn)動(dòng)速度大于第一宇宙速度,選項(xiàng)C錯(cuò)誤;D.對(duì)于近地衛(wèi)星,有對(duì)于衛(wèi)星有聯(lián)立解得T=90分鐘選項(xiàng)D正確。故選D。6、D【解析】

AC.根據(jù)圖象可知,圓筒做勻加速轉(zhuǎn)動(dòng),角速度隨時(shí)間變化的關(guān)系式為圓筒邊緣線速度與物塊前進(jìn)速度大小相同,根據(jù)得物體運(yùn)動(dòng)的加速度根據(jù)牛頓第二定律得解得細(xì)線的拉力大小為AC錯(cuò)誤;B.細(xì)線拉力的瞬時(shí)功率故B錯(cuò)誤;D.物體的合力大小為在0-4s內(nèi),小物體受合力的沖量為故D正確。故選D。二、多項(xiàng)選擇題:本題共4小題,每小題5分,共20分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有多個(gè)選項(xiàng)是符合題目要求的。全部選對(duì)的得5分,選對(duì)但不全的得3分,有選錯(cuò)的得0分。7、BC【解析】

A、根據(jù)右手定則可知,MN產(chǎn)生的感應(yīng)定律的方向?yàn)?,則N相當(dāng)于電源在正極,故M點(diǎn)的電勢(shì)低于N點(diǎn),故選項(xiàng)A錯(cuò)誤;B、當(dāng)桿的合力為零時(shí),其速度達(dá)到最大值,即:由于代入數(shù)據(jù)整理可以得到最大速度,故選項(xiàng)B正確;C、由于桿上電阻與兩電阻并聯(lián)阻值相等,而且并聯(lián)的電流與通過桿MN的電流始終相等,則根據(jù)焦耳定律可知,桿上產(chǎn)生的焦耳熱與兩電阻產(chǎn)生焦耳熱的和相等,故選項(xiàng)C正確;D、根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律可知,當(dāng)速度最大時(shí),其MN感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)為:根據(jù)閉合電路歐姆定律可知,此時(shí)電路中總電流為:則此時(shí)MN兩點(diǎn)間的電勢(shì)差大小為:,故D錯(cuò)誤。8、AD【解析】

由題意可知質(zhì)子和氚核的質(zhì)量之比為1:3;電量之比為1:1;A.粒子在電場(chǎng)中做初速度為零的勻加速動(dòng),電場(chǎng)力提供加速度,則有可得故質(zhì)子和氚核在極板間運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之比故A正確;B.帶電粒子在磁場(chǎng)中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中均運(yùn)動(dòng)半個(gè)周期,則質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的時(shí)間之比故B錯(cuò)誤;C.根據(jù)動(dòng)能定理有得故C錯(cuò)誤;D.由公式得質(zhì)子和氚核在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)的軌跡半徑之比故D正確。故選AD。9、AC【解析】

A.小球靜止在點(diǎn)時(shí),由共點(diǎn)力平衡得解得方向豎直向上,故A正確;B.在勻強(qiáng)電場(chǎng)中,點(diǎn)電勢(shì)比點(diǎn)低,根據(jù)電勢(shì)差可知、兩點(diǎn)電勢(shì)差為故B錯(cuò)誤;CD.小球從點(diǎn)運(yùn)動(dòng)到點(diǎn),由于重力和電場(chǎng)力做功,不可能做勻速圓周運(yùn)動(dòng),設(shè)到點(diǎn)速度大小為,由動(dòng)能定理得小球做圓周運(yùn)動(dòng)恰好通過點(diǎn)時(shí),由牛頓第二定律得聯(lián)立解得故C正確,D錯(cuò)誤;故選AC。10、AC【解析】

A.根據(jù)超級(jí)電容器“”,結(jié)合可知該電容器充滿電后的帶電荷量C=36000C故A正確;B.電容器是一種儲(chǔ)能元件,該電容器充滿電最多能儲(chǔ)存的電能為J=54000J故B錯(cuò)誤;C.借助平行板電容器的決定式分析可知,超級(jí)電容器電容大的原因是其有效正對(duì)面積大,板間距離小,故C正確;D.電容器的電容只與電容器本身結(jié)構(gòu)有關(guān),與電容器帶電荷量和兩極板間電壓無關(guān),故D錯(cuò)誤。故選AC。三、實(shí)驗(yàn)題:本題共2小題,共18分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,不要求寫出演算過程。11、1500×1014.550【解析】

(1)[1]由閉合電路歐姆定律可知內(nèi)阻為[2]故中值電阻應(yīng)為1500Ω,根據(jù)多用電表的刻度設(shè)置可知,表盤上只有兩種檔位,若為×1,則中性電阻太大,不符合實(shí)際,故歐姆表倍率應(yīng)為“×10”(2)[3]為了得到“×1”倍率,應(yīng)讓滿偏時(shí)對(duì)應(yīng)的電阻為150Ω,電流此時(shí)表頭中電流應(yīng)為0.001A;則與之并聯(lián)電阻R3電流應(yīng)為則有所以[4]由圖可知電流為0.75mA,總電阻待測(cè)電阻對(duì)應(yīng)的刻度應(yīng)為5012、6V的直流電源電壓傳感器b右【解析】

(1)本實(shí)驗(yàn)是用恒定電流場(chǎng)來模擬靜電場(chǎng),圓柱形電極A接電源正極,圓環(huán)電極B接電源負(fù)極,可以在A、B之間形成電流,產(chǎn)生恒定的電流場(chǎng),可以用此電流場(chǎng)模擬靜電場(chǎng),所以要使用低壓直流電源,即選擇6V的直流電源;本實(shí)驗(yàn)的目的是描繪電場(chǎng)等勢(shì)線,等勢(shì)面上各點(diǎn)之間的電勢(shì)差為0,根據(jù)兩點(diǎn)電勢(shì)相等時(shí),它們間的電勢(shì)差即電壓為零,來尋找等勢(shì)點(diǎn),故使用的傳感器是電壓傳感器;(2)為了尋找與該基準(zhǔn)點(diǎn)等勢(shì)的另一點(diǎn),移動(dòng)探針b的位置,使傳感器的顯示讀數(shù)為零;由于該實(shí)驗(yàn)?zāi)M的是靜電場(chǎng)的情況,所以其等勢(shì)面的分布特點(diǎn)與等量異種點(diǎn)電荷的電場(chǎng)的等勢(shì)面是相似的,點(diǎn)1離A點(diǎn)比較近,所以探針b的等勢(shì)點(diǎn)的位置距離A要近一些,近似在點(diǎn)1的正上方偏左一點(diǎn)點(diǎn),由于圖中b的位置在點(diǎn)1的左上方,所以為了盡快探測(cè)到基準(zhǔn)點(diǎn)1的等勢(shì)點(diǎn),則逐漸將該探針向右移動(dòng)一點(diǎn)點(diǎn)。四、計(jì)算題:本題共2小題,共26分。把答案寫在答題卡中指定的答題處,要求寫出必要的文字說明、方程式和演算步驟。13、(1)300(2)4【解析】

作出光路圖如圖所示:(i)由圖可知:∠α=90°-∠ABE=60°由折射定律有:n=sin則:sin解得:β=30°(ii)在RtΔBMC中:tan其中:∠BCM=β=30°,BM=則:MC=2cmNC=MN-MC=1cm由圖可知:θ=90°-β=60°因:sin則:光線在C點(diǎn)發(fā)生全反射,最終從FN射出玻璃磚由圖可知:i=90°-θ=30°因:n=sinγ即:γ=60°因?yàn)镽tΔBMC和RtΔDNC相似,則:BMDN=過D點(diǎn)做直線垂直PQ于G,則:DG=NO=1cm,DN=GO=在RtΔDGH中,tanγ=HG解得:HO=HG+GO=【點(diǎn)睛】對(duì)于幾何光學(xué)

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