2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题13
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题91
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第2章第4讲一、选择题1.在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,如何保证刻度尺竖直() A.使用三角板B.使用重垂线C.目测D.不用检查[答案] B[解析]使用重垂线可保证刻度尺竖直,故B正确.A、C不准确,不合题意,D是错误的.2.下面列出的措施中,哪些是有利于改进本实验结果的() A.橡皮条弹性要好,拉到O点时拉力要适当大一些B.两个分力F1和F2间的夹角要尽量大一些C.拉橡皮条时,橡皮条、细绳和弹簧秤平行贴近木板面D.拉橡皮条的绳要细,而且要稍长一些[答案]ACD[解析]拉力“适当”大一些能减小误差;而夹角“尽量”大一些,则使作图误差变大;橡皮条等“贴近”木板,目的是使拉线水平;绳子要细且稍长便于确定力的方向.3.某同学做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验,他先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用直尺测出弹簧的原长L0,再把弹簧竖直悬挂起来,挂上砝码后测出弹簧伸长后的长度L,把L-L0作为弹簧的伸长量x,这样操作,由于弹簧自身重力的影响,最后画出的图线可能是下图的哪一个() [答案] C[解析]原长的测量值小于真实值,设误差为Δl,弹簧的实际伸长量x′=x-Δl,弹力与伸长量成正比,即F=k(x-Δl),所以最后的图线是C.4.在探究力的合成的实验中,橡皮条的一端固定在P点,另一端被A、B两只弹簧测力计拉伸至O点,F1、F2分别表示A、B两只弹簧测力计的读数,如图所示.使弹簧测力计B从图示位置开始顺时针缓慢转动,在这过程中保持O点和弹簧测力计A的拉伸方向不变,则在整个过程中两弹簧测力计的读数F1、F2的变化是() A.F1减小,F2减小B.F1减小,F2增大C.F1减小,F2先增大后减小D.F1减小,F2先减小后增大[答案] D[解析]由于结点O的位置不变,所以F1和F2的合力大小和方向不变,画出平行四边形如图所示,弹簧测力计A的拉伸方向不变,则F1的方向不变,弹簧测力计B顺时针转动过程中,F2的大小和方向均不断改变,图中画出弹簧测力计B转动过程中的三个位置,两弹簧测力计的读数分别为F1′和F2′、F1″和F2″等等,观察表示力大小的有向线段的长短变化,可以看出弹簧测力计A的读数F1一直逐渐减小,而弹簧测力计B的读数F2先减小后增大,当弹簧测力计B转动至与弹簧测力计A垂直时F2最小.5.(2009·厦门模拟)如图(甲)所示,一个弹簧一端固定在传感器上,传感器与电脑相连.当对弹簧施加变化的作用力(拉力或压力)时,在电脑上得到了弹簧形变量与弹簧产生的弹力大小的关系图象,如图(乙)所示.则下列判断正确的是() A.弹簧产生的弹力和弹簧的长度成正比B.弹簧长度的增加量与对应的弹力增加量成正比C.该弹簧的劲度系数是220N/mD.该弹簧受到反向压力时,劲度系数不变[答案]BCD[解析]由图知,F-x是一个过原点的直线,k=200.10N/m=200N/m,可知A错,BCD正确.二、非选择题6.下图是甲、乙两位同学在《验证力的平行四边形定则》实验中所得到的实验结果,若用F表示两个分力F1、F2的合力,用F′表示F1和F2的等效力,则可以判断________(填“甲”或“乙”)同学的实验结果是尊重事实的.[答案]甲[解析]由题设可知,F为F1和F2合力,通过平行四边形定则所得,而F′是F1和F2的等效力,即用一只弹簧秤拉橡皮条时的拉力,显然F′的方向与细绳应在同一直线上,故甲同学是尊重事实的.7.在研究弹簧的形变与外力的关系的实验中,将弹簧水平放置测出其自然长度,然后竖直悬挂让其自然下垂,在其下端竖直向下施加外力F,实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的.用记录的外力F与弹簧的形变量x作出F-x图线如图所示,由图可知弹簧的劲度系数为________,图线不过坐标原点的原因是由于______________________________________________.[答案]200N/m弹簧自身有重力[解析]F-x图线的函数关系为F=F0+kx,图线的斜率表示劲度系数,当x=0时,F=F0,可见,F0表示弹簧自身的重力,k=8N0.04m=200N/m.8.在“互成角度的两个共点力的合成”的实验中,其中的三个实验步骤如下:(1)在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线;通过细线同时用两个测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点到达某一位置O 点,在白纸上记下O点和两测力计的读数F1和F2.(2)在纸上根据F1和F2的大小,应用平行四边形定则作图求出合力F.(3)只用一测力计通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与用两测力计拉时相同,记下此时测力计的读数F′和细绳的方向.以上三个步骤中均有错误或疏漏,请指出:(1)____________________________.(2)____________________________.(3)____________________________.[答案]见解析[解析]步骤(1)中未记下细线的方向;步骤(2)中除F1、F2的大小之外,还应根据F1、F2的方向才能准确作图;步骤(3)中应将橡皮条与线的结点拉到原位置O点.9.做“验证力的平行四边形定则”实验中,实验步骤如下:(1)在水平放置的木板上,固定一张白纸.(2)把橡皮条的一端固定在O点,另一端拴两根带套的细线,细线与橡皮条的交点叫做结点.(3)在纸面离O点比橡皮条略长的距离上标出A点.(4)用两个弹簧测力计分别沿水平方向拉两个绳套,把结点拉至A点,如图所示,记下此时两力F1和F2的方向和大小.(5)改用一个弹簧测力计沿水平方向拉绳套,仍把结点拉至A点,记下此时F的方向和大小.(6)拆下弹簧测力计和橡皮条.请你写出下面应继续进行的实验步骤:________.[答案]见解析[解析]以后的实验步骤为:(1)在A点按同一标度,作出F1、F2、F的图示;(2)利用平行四边形定则作F1、F2的合力F′;(3)比较F和F′的大小和方向,并得出结论.10.(2009·华师附中测试)(1)在做“验证力的平行四边形定则”实验中,若由于F1的误差使F1与F2的合力F方向略向左偏,如图所示,但F大于等于F′,引起这一结果的原因可能是F1的大小比真实值偏________,F1的方向使它与F2的夹角比真实值偏________.(2)在做“验证力的平行四边形定则”实验中,橡皮条的一端固定在木板上,用两个弹簧测力计把橡皮条的另一端拉到某一确定的O点,以下操作中错误的是() A.同一次实验过程中,O点的位置允许变动B.实验中,弹簧测力计必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计刻度C.实验中,先将其中一个弹簧测力计沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一只弹簧测力计拉力的大小和方向,把橡皮条另一端拉到O点D.实验中,把橡皮条的另一端拉到O点,两弹簧测力计之间的夹角应取90°,以便于计算合力的大小[答案](1)大大(2)ACD[解析](1)题中指出F1有误差,则指F2是准确的,在此基础上作图使F接近F′,根据平行四边形的数学关系分析,易知F1的大小及其与F2的夹角均偏大.(2)实验过程中,O点的位置不允许变动,A错误;为减小误差,实验中弹簧测力计要与木板平行,读数时视线要正对弹簧测力计刻度,B正确;实验时一般不要将弹簧测力计拉到最大量程,为减小误差,不要将两个弹簧测力计的拉力悬殊过大,C错误;本实验原理是利用作图法验证力的平行四边形定则,合力的大小并非计算出来的,所以根本谈不上弹簧测力计之间的夹角取90°的问题,D错误.11.某同学在竖直悬挂的弹簧下加挂钩码,探究弹力和弹簧伸长量的关系.表中是该同2(1)(2)根据图象得到弹簧的劲度系数是________N/m.[答案](1)见解析(2)25[解析](1)利用题目给出的表格中钩码质量为零时弹簧的长度,可得弹簧原长为6.0cm;根据给出的六组数据分别计算出对应状态下弹簧的伸长量,可在弹力F与弹簧伸长量x的关系图象中确定出六个点,用平滑的曲线连结尽量多的点,如图所示.所得图象是过原点的一条直线,本实验中最后一点要舍弃.(2)由所得图象,计算图象的斜率即为弹簧的劲度系数k=1.87.2×10-2N/m=25N/m.12.橡皮条的一端固定在A点,另一端拴上两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度为0.1N的弹簧测力计.沿着两个不同的方向拉弹簧测力计.当橡皮条的活动端拉到O点时,两根细绳相互垂直,如图所示,这时弹簧测力计的读数可从图中读出.(1)由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为________N和________N.(要求读到0.1N)(2)在本题的虚线方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力.[答案](1)4.0 2.5(2)见解析图[解析]读弹簧秤示数时,应注意首先找零刻度线,尤其是竖直放置的那个弹簧秤,它的读数是2.5N(而不是3.5N),水平放置的弹簧秤读数是4.0N.13.(2009·广东质检)17世纪英国物理学家胡克发现:在弹性限度内,弹簧的形变量与弹力成正比,这就是著名的胡克定律.受此启发,一组同学研究“金属线材伸长量与拉力的关系”的探究过程如下:A.有同学认为:横截面为圆形的金属丝或金属杆在弹性限度内,其伸长量与拉力成正比,与截面半径成反比.B.他们准备选用一些“由同种材料制成的不同长度、不同半径的线材”作为研究对象,用螺旋测微器、激光测距仪、传感器等仪器测量线材的伸长量随拉力变化的规律,以验证假设.CD.(1)上述科学探究活动的环节中,属于“制定计划”和“收集证据”的环节分别是(填字母代号)____________、____________.(2)请根据上述过程分析他们的假设是否全部正确.若有错误或不足,请给予修正.________________________________________________________________________.(3)求出这种线材的伸长量x与拉力F以及线材的长度L、截面积S之间的定量关系式.[答案](1)B、C(2)他们的假设不是“全部正确”.在弹性限度内,金属丝的伸长量与拉力成正比,与截面半径的平方成反比,还与金属丝的长度成正比.(3)x=kFL/S,式中:k=xS/(FL)=0.4×5/(250×1000)mm2/N=8×10-6mm2/N(或k=xS/(FL)=0.4×5×10-9/(250×1)m2/N=8×10-12m2/N).[解析]根据科学探究的要素和题目给定的条件,显然A属于“猜想与假设”,B属于“制定计划”,C属于“收集证据”,D属于“分析、论证、评估”.通过详细而全面的分析、计算实验数据,才能判断他们的假设是否全部正确,并对错误或不足之处给予修正,然后还要根据实验数据和(2)中的结论,通过计算,求出这种线材的伸长量x与拉力F以及材料的长度L、截面积S之间的定量关系式.。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题43
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第六章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.如图所示的四个电场的电场线,其中A和C图中小圆圈表示一个点电荷,A图中虚线是一个圆,B图中几条直线间距相等互相平行,则在图中M、N处电场强度相同的是() [答案] B[解析]电场强度相同指场强大小、方向都相同,故B对.2.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的粒子仅在电场力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度v和时间t的关系图象如图甲所示.则此电场的电场线分布可能是图乙中的() [答案] A[解析]由图象可知,粒子的速度随时间逐渐减小,粒子的加速度逐渐变大,则电场强度逐渐变大,从A到B电场线逐渐变密.综合分析知,带负电的粒子是顺电场线方向运动.由电场线疏处到达密处.故A对.3.一个带正电的点电荷以一定的初速度v0(v0≠0),沿着垂直于匀强电场的方向射入电场,则其可能的运动轨迹应该是下图中的() [答案] B[解析]点电荷垂直于电场方向进入电场时,电场力垂直于其初速度方向,电荷做类平抛运动,选B.4.如图所示,在匀强电场中有一平行四边形ABCD,已知A、B、C三点的电势分别为φA=10V、φB=8V、φC=2V,则D点的电势为()A.8V B.6VC.4V D.1V[答案] C[解析]由于电场是匀强电场,则U AB=U DC,φA-φB=φD-φC,φD=4V,C选项正确.5.示波管的结构中有两对互相垂直的偏转电极XX′和YY′,若在XX′上加上如图甲所示的扫描电压,在YY′上加如图乙所示的信号电压,则在示波管荧光屏上看到的图形是图丙中的()[答案] C[解析]由于在XX′所加的扫描电压和YY′所加的信号电压的周期相同,所以荧光屏上就会显示随信号而变化的波形,C图正确.6.如图所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,带电小球以速度v0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v0从原处飞入,则带电小球() A.将打在下板中央B.仍沿原轨迹由下板边缘飞出C.不发生偏转,沿直线运动D .若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央[答案] BD[解析] 将电容器上板或下板移动一小段距离,电容器带电荷量不变,由公式E =U d =Q Cd=4k πQ εr S可知,电容器产生的场强不变,以相同速度入射的小球仍将沿原轨迹运动.下板不动时,小球沿原轨迹由下板边缘飞出;当下板向上移动时,小球可能打在下板的中央.7.光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m ,带电荷量为q .为使小球静止在杆上,可加一匀强电场.所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止 ( )A .垂直于杆斜向上,场强大小为mg cos θqB .竖直向上,场强大小为mg qC .垂直于杆斜向下,场强大小为mg sin θqD .水平向右,场强大小为mg cot θq[答案] B[解析] 小球受竖直向下的重力,若电场垂直于杆的方向,则小球受垂直于杆方向的电场力,支持力方向亦垂直于杆的方向,小球所受合力不可能为零,A 、C 项错;若电场竖直向上,所受电场力Eq =mg ,小球所受合力为零,B 项正确;若电场水平向右,则小球受重力、支持力和电场力作用,根据平行四边形定则,可知E =mg tan θ/q ,D 项错.8.(2009·海门模拟)一个质量为m ,电荷量为+q 的小球以初速度v 0水平抛出,在小球经过的竖直平面内,存在着若干个如图所示的无电场区和有理想上下边界的匀强电场区,两区域相互间隔,竖直高度相等,电场区水平方向无限长.已知每一电场区的场强大小相等,方向竖直向上,不计空气阻力,下列说法正确的是 ( )A .小球在水平方向一直做匀速直线运动B .若场强大小等于mg q,则小球经过每一电场区的时间均相同C .若场强大小等于2mg q,则小球经过每一无电场区的时间均相同 D .无论场强大小如何,小球通过所有无电场区的时间均相同[答案] AC[解析] 小球在水平方向不受力作用,因此,在水平方向一直做匀速直线运动,A 正确;当E =mg q时,小球通过第一、二电场区时在竖直方向均做匀速直线运动,但竖直速度不同,故B 错误;当E =2mg q时,小球通过第一、二无电场区时在竖直方向的初速度是相同的,均为零,故经过无电场区的时间也相同,C 正确;如取E =mg q,则小球通过无电场区的速度越来越大,对应的时间也越来越短,故D 错误.9.(2010·潍坊)如图所示,Q 1、Q 2为两个固定点电荷,其中Q 1带正电,它们连线的延长线上有a 、b 两点.一正试探电荷以一定的初速度沿直线从b 点开始经a 点向远处运动,其速度图象如图所示.则( ) A .Q 2带正电B .Q 2带负电C .试探电荷从b 到a 的过程中电势能增大D .试探电荷从b 到a 的过程中电势能减小[答案] BC [解析] 由图象知正电荷自b 点到a 点,速度减小,所以Q 2对试探电荷为吸引力,则Q 2带负电,A 错,B 对.试探电荷从b 到a 动能减小,所以电势能一定增大,C 对,D 错,正确答案BC.10.如图所示,质子、氘核和α粒子都沿平行板电容器两板中线OO ′方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,且都能射出电场,射出后都打在同一个荧光屏上,使荧光屏上出现亮点.若微粒打到荧光屏的先后不能分辨,则下列说法中正确的是 ( )A .若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点B .若它们射入电场时的质量与速度乘积相等,在荧光屏上将出现2个亮点C .若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点D .若它们是由同一个电场从静止加速后射入偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点[答案] D[解析] 粒子打在荧光屏上的位置取决于它的侧移量,侧移量相同,打在荧光屏上的位置相同,而侧移量y =ql 2U 2m v 20d,所以粒子速度相同时,屏上将出现2个亮点,粒子质量与速度乘积相同时,屏上将出现3个亮点;动能相同时,屏上将出现2个亮点;而经过同一电场从静止加速后,再进入偏转电场,出电场时所有粒子侧移量相同,屏上将出现1个亮点,故选D.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)11.(6分)如图所示是一个平行板电容器,其电容为C ,带电荷量为Q ,上极板带正电,两极板间距为d .现将一个检验电荷+q 由两极板间的A 点移动到B 点,A 、B 两点间的距离为s ,连线AB 与平行极板方向的夹角为30°,则电场力对检验电荷+q 所做的功等于________.[答案] qQs 2Cd[解析] 电容器两板间电势差U =Q C ,场强E =U d =Q Cd. 而A 、B 两点间电势差U AB =E ·s ·sin30°=Qs 2Cd, 电场力对+q 所做功为W =qU AB =qQs 2Cd. 12.(6分)一电子以4×106m/s 的速度沿与电场垂直的方向从A 点水平垂直于场强方向飞入,并从B 点沿与场强方向成150°的方向飞出该电场,如图所示,则A 、B 两点的电势差为________V .(电子的质量为9.1×10-31kg ,电荷量为-1.6×10-19C)[答案] -136.5[解析] 设电子射入电场时的速度为v A ,射出电场时的速度为v B ,从图可知v B =v A sin30°=2v A ,根据动能定理,有W =eU AB ①W =12m v 2B -12m v 2A ② 由式①②得eU AB =12m v 2B -12m v 2A =32m v 2A 所以U AB =3m v 2A 2e =3×9.1×10-31×(4×106)2-1.6×10-19×2V =-136.5V13.(6分)如图所示,匀强电场场强为E ,与竖直方向成α角,一质量为m 、电荷量为q 的带负电小球用细线系在竖直墙上,恰好静止在水平位置,则场强E 的大小为________.若保持场强方向和小球电荷量不变,将线拉至与场强垂直时,小球能静止,此时场强大小为________.[答案] mg q cos α mg cos αq[解析] 对两种情况下小球的受力分析如图中(a)、(b)所示,对(a)有:Eq cos α=mg ,所以E =mg q cos α对(b)有:Eq =mg cos α,所以E =mg cos αq. 三、论述计算题(共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)如图所示,相距为0.2m 的平行金属板A 、B 上加电压U=40V , 在两板正中沿水平方向射入一带负电荷小球,经0.2s 小球到达B板,若要小球始终沿水平方向运动而不发生偏转,A 、B 两板间的距离应调节为多少?(g 取10m/s 2)[答案] 0.1m[解析] 小球在电场中做匀变速曲线运动,在竖直方向由牛顿第二定律得mg -Uq /d =ma d /2=at 2/2解得:a =5m/s 2,m =40q要使小球沿水平方向运动,应有mg =E ′q E ′=U /d ′ d ′=qU /mg =0.1m15. (10分)(2009·蚌埠一模)两个正点电荷Q 1=Q 和Q 2=4Q 分别置于固定在光滑绝缘水平面上的A 、B 两点正好位于水平放置的光滑绝缘半圆细管两个端点的出口处,已知AB =L ,如图所示.(1)现将另一正点电荷置于A 、B 连线上靠近A 处静止释放,求它在AB 连线上运动过程中达到最大速度时的位置离A 点的距离.(2)若把该点电荷放于绝缘管内靠近A 点处由静止释放,已知它在管内运动过程中速度为最大时的位置在P 处.试求出图中P A 和AB 连线的夹角θ.[答案] (1)L 3(2)arctan 34 [解析] (1)正点电荷在A 、B 连线上速度最大处对应该电荷所受合力为零(加速度最小),设此时距离A 点为x ,即k Q 1q x 2=k Q 2q (L -x )2∴x =L 3. (2)点电荷在P 点处若其所受库仑力的合力沿OP 方向,则它在P 点处速度最大,即此时满足tan θ=F 2F 1=k 4Qq (2R sin θ)2k Qq (2R cos θ)2=4cos 2θsin 2θ,即得:θ=arctan 34. 16.(11分)(2010·上海华师大附中摸底测试)如图所示为研究电子枪中电子在电场中运动的简化模型示意图.在xOy 平面的ABCD 区域内,存在两个大小均为E 的匀强电场Ⅰ和Ⅱ,两电场的边界均是边长为L 的正方形(不计粒子所受重力).(1)在该区域AB 边的中点处由静止释放电子,求电子离开ABCD 区域的位置;(2)在电场Ⅰ区域内适当位置由静止释放电子,电子恰能从ABCD 区域左下角D 处离开,求所有释放点的位置;(3)若将左侧电场Ⅱ整体水平向右移动L /4,仍使电子从ABCD 区域左下角D 处离开(D 不随电场移动),在电场Ⅰ区域内由静止释放电子的所有位置.[答案] (1)⎝⎛⎭⎫-2L ,14L (2)满足y 1=L 24x 1方程的点即为所有释放点的位置 (3)在电场Ⅰ区域内满足方程y 2=3L 28x 2的所有位置 [解析] (1)由动能定理有:eEL =12m v 2 由类平抛运动知识有:L =v t ,y =12at 2=eE 2m ×L 2v 2=14L 所以电子离开ABCD 区域的位置坐标为⎝⎛⎭⎫-2L ,14L (2)设释放点位置坐标为(x 1,y 1),由动能定理有:eEx 1=12m v 21由类平抛运动知识有:L =v 1t 1,y 1=12at 21=eE 2m ×L 2v 21=L 24x 1 所以满足y 1=L 24x 1方程的点即为所有释放点的位置 (3)设电子从(x 2,y 2)点释放,在电场Ⅰ中被加速到v 2进入电场Ⅱ后做类平抛运动;在高度为y ′处离开电场Ⅱ,然后做匀速直线运动并经过D 处,则有eEx 2=12m v 22 在电场Ⅱ中下降高度Δy =y 2-y ′=12at 22=12 eE m ·⎝⎛⎭⎫L v 2 2 v y =a ·L v 2=eEL m v 2,y ′=v y ·L 4v 2 解得:y 2=3L 28x 2,即在电场Ⅰ区域内满足方程的点即为所求位置. 17.(11分)(2009·福建质检)如图(甲)所示,水平放置的平行金属板A 、B ,两板的中央各有一小孔O 1、O 2,板间距离为d ,开关S 接1.当t =0时,在a 、b 两端加上如图(乙)所示的电压,同时在c 、d 两端加上如图(丙)所示的电压.此时,一质量为m 的带负电微粒P 恰好静止于两孔连线的中点处(P 、O 1、O 2在同一竖直线上).重力加速度为g ,不计空气阻力.(1)若在t =T 4时刻将开关S 从1扳到2,当u cd =2U 0时,求微粒P 的加速度大小和方向; (2)若要使微粒P 以最大的动能从A 板中的O 1小孔射出,问在t =T 2到t =T 之间的哪个时刻,把开关S 从1扳到2,u cd 的周期T 至少为多少?[答案] (1)g 方向竖直向上 (2)见解析[解析] (1)当A 、B 间加电压U 0,微粒P 处于平衡状态,根据平衡条件,有q U 0d=mg ①当A 、B 间电压为2U 0时,根据牛顿第二定律,有q 2U 0d-mg =ma ② 由①②得a =g ,加速度的方向竖直向上(2)依题意,为使微粒P 以最大的动能从小孔O 1射出,应让微粒P 能从O 2处无初速向上一直做匀加速运动.为此,微粒P 应先自由下落一段时间,然后加上电压2U 0,使微粒P 接着以大小为g 的加速度向下减速到O 2处再向上加速到O 1孔射出.设向下加速和向下减速的时间分别为t 1和t 2,则gt 1=gt 2d 2=12gt 21+12gt 22,解得:t 1=t 2=d 2g故应在t =T -d 2g时刻把开关S 从1扳到2. 设电压u cd 的最小周期为T 0,向上加速过程,有 d =12g ⎝⎛⎭⎫T 02-t 22,解得:T 0=6d 2g.。
2011届高三物理上册第一次阶段考试试题
2010-2011届高三一轮复习第一次阶段考试(广东省专用)理科综合 物理部分注意事项:1.答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的校名、姓名、考号填写在答题卡的密封线内。
2.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;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。
3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在另发的答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卷和答题卡一并收回。
5. 考试范围:必修1第1—3章一、选择题(本题包括4小题,每小题4分,共16分。
每小题只有一个选项符合题意) 1、在2008北京奥运会上,牙买加选手博尔特是公认的世界飞人,在男子100 m 决赛和男子200 m 决赛中分别以9.69 s 和19.30 s 的成绩打破两项世界纪录,获得两枚金牌。
关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是( )A. 200 m 决赛的位移是100 m 决赛的两倍B. 200 m 决赛的平均速度约为10.36 m/sC. 100 m 决赛的平均速度约为10.32 m/sD. 100 m 决赛的最大速度约为20.64 m/s 2、下列关于运动和力的叙述中,正确的是A .做曲线运动的物体,其加速度方向一定是变化的B .物体做圆周运动,所受的合力一定指向圆心C .物体所受合力方向与运动方向相反,该物体一定做直线运动D .物体运动的速率在增加,所受合力方向一定与运动方向相同 3、在力的合成与分解中,下列说法正确的是A .放在斜面上的物体所受的重力可以分解为沿斜面下滑的力和物体对斜面的压力B .合力必大于其中一个分力C .用细绳把物体吊起来,如果说作用力是物体的重力,那反作用力就是物体拉绳的力D .已知一个力F 的大小和方向,则一定可以把它分解为大小都和F 相等的两个分力 4、质点在合力F 的作用下,由静止开始做直线运动,其合力随时间变化的图象如图所示,则有关该质点的运动,以下说法正确的是A .质点在前2秒内合力的功率恒定,后2秒内合力的功率减小B .质点在后2秒内的加速度和速度越来越小C .质点在后2秒内的加速度越来越小,速度越来越大D .设2秒末和4秒末的速度分别是 v 2 和 v 4,则质点在后2秒内的平均速度等于242v v二、双项选择题(本题包括5小题,每小题6分,共30分。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题531
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第八章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.在赤道上某处有一个避雷针.当带有负电的乌云经过避雷针上方时,避雷针开始放电,则地磁场对避雷针的作用力的方向为()A.正东B.正西C.正南D.正北[答案] B[解析]赤道上方地磁场磁感线的方向由南向北,通过避雷针的电流方向向上,由左手定则知,安培力的方向向正西.2.如图所示,用两根相同的细绳水平悬挂一段均匀载流直导线MN,电流I方向从M 到N,绳子的拉力均为F,为使F=0,可能达到要求的方法是()A.加水平向右的磁场B.加水平向左的磁场C.加垂直纸面向里的磁场D.加垂直纸面向外的磁场[答案] C[解析]要使绳子的拉力变为零,加上磁场后,应使导线所受安培力等于导线的重力,由左手定则可判断,所加磁场方向应垂直纸面向里,导线所受安培力向上.3.(2009·广州测试三)如果用E表示电场区域的电场强度大小,用B表示磁场区域的磁感应强度大小.现将一点电荷放入电场区域,发现点电荷受电场力为零;将一小段通电直导线放入磁场区域,发现通电直导线受安培力为零,则以下判断可能正确的是()A.E=0 B.E≠0C.B=0 D.B≠0[答案]ACD[解析]点电荷在电场中必受电场力,除非E=0,选项A正确,B错误.一小段通电直导线放入磁场中,若I与B平行,也不会受安培力,选项CD都可以.4.如图所示,直导线AB、螺线管C、电磁铁D三者相距较远,其磁场互不影响,当开关S闭合后,则小磁针北极N(黑色的一端)指示磁场方向正确的是() A.a B.bC.c D.d[答案]BD[解析]开关S闭合后,通电导线AB周围的磁感线是以导线AB上各点为圆心的同心圆,用右手定则判断知,其方向俯视为逆时针,所以a的指向错误;螺线管C的磁感线与条形磁铁的相似,电磁铁D的磁感线与蹄形磁铁的相似,均由右手定则判断其磁感线方向知,b和d的指向都正确;而c的指向错误.5.科考队进入某一磁矿区域后,发现指南针突然失灵,原来指向正北的N极逆时针转过30°(如图所示),设该位置地磁场磁感应强度水平分量为B,则磁矿所产生的磁感应强度水平分量的最小值为()A .B B .2BC.B 2D.3B 2[答案] C[解析] 指南针N 极的指向表示该位置的磁感应强度的方向,由题干分析得合磁场方向与原来磁场方向的夹角为30°,根据矢量合成法则分析(如图所示),磁矿的磁感应强度水平分量的最小值为地磁场磁感应强度水平分量的一半.6.在地面附近,存在着一有界电场,边界MN 将某空间分成上下两个区域Ⅰ、Ⅱ,在区域Ⅱ中有竖直向上的匀强电场,在区域Ⅰ中离边界某一高度由静止释放一质量为m 的带电小球A ,如图甲所示,小球运动的v -t 图象如图乙所示,已知重力加速度为g ,不计空气阻力,则( )A .在t =2.5s 时,小球经过边界MNB .小球受到的重力与电场力之比为3 5C .在小球向下运动的整个过程中,重力做的功与电场力做的功大小相等D .在小球运动的整个过程中,小球的机械能与电势能总和先变大再变小 [答案] BC[解析] 由速度图象可知,带电小球在区域Ⅰ与区域Ⅱ中的加速度之比为3 2,由牛顿第二定律可知:mg F -mg =32,所以小球所受的重力与电场力之比为3 5,B 正确.小球在t =2.5s 时速度为零,此时下落到最低点,由动能定理可知,重力与电场力的总功为零,故C 正确.因小球只受重力与电场力作用,所以小球的机械能与电势能总和保持不变,D 错.7.(2009·苏北四市联考二)如图所示,匀强电场水平向右,虚线右边空间存在着方向水平、垂直纸面向里的匀强磁场,虚线左边有一固定的光滑水平杆,杆右端恰好与虚线重合.有一电荷量为q 、质量为m 的小球套在杆上并从杆左端由静止释放,带电小球离开杆的右端进入正交电、磁场后,开始一小段时间内,小球( )A .可能做匀速直线运动B .一定做变加速曲线运动C .重力势能可能减小D .电势能可能增加[答案] BC[解析] 在光滑水平杆上小球由静止释放向右运动,说明小球带正电,在复合场中小球受三个力作用,重力、电场力、洛伦兹力,因电场力做正功,速度在变化,重力与洛伦兹力不可能始终相等,小球不可能做匀速直线运动,A 错;若重力与洛伦兹力的合力向上,此时重力做负功,重力势能可能增加;若重力与洛伦兹力合力向下,则重力做正功,重力势能可能减小,C 对;重力、电场力、洛伦兹力三力的合力与小球运动的速度方向不在一条直线上,小球一定做变加速曲线运动,B 对;电场力始终做正功,电势能一定减小,D 错,本题选BC.8.如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴P 恰好处于静止状态,则下列说法正确的是( )A .若仅撤去电场,P 可能做匀加速直线运动B .若仅撤去磁场,P 可能做匀加速直线运动C .若给P 一初速度,P 不可能做匀速直线运动D .若给P 一初速度,P 可能做匀速圆周运动[答案] D[解析] 因为带电油滴原来处于静止状态,故应考虑带电油滴所受的重力.当仅撤去电场时,带电油滴在重力作用下开始加速,但由于受变化的磁场力作用,带电油滴不可能做匀加速直线运动,A 错;若仅撤去磁场,带电油滴仍处于静止,B 错;若给P 的初速度方向平行于磁感线,因所受的磁场力为零,所以P 可以做匀速直线运动,C 错;当P 的初速度方向平行于纸面时,带电油滴在磁场力作用下可能做顺时针方向的匀速圆周运动.9.(2009·淄博一模)如图所示,两虚线之间的空间内存在着正交或平行的匀强电场E 和匀强磁场B ,有一个带正电的小球(电荷量为+q ,质量为m )从电磁复合场上方的某一高度处自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过的电磁复合场是( )[答案] CD[解析] 在A 图中刚进入复合场时,带电小球受到方向向左的电场力、向右的洛伦兹力、竖直向下的重力,在重力的作用下,小球的速度要变大,洛伦兹力也会变大,所以水平方向受力不可能总是平衡,A 选项错误;B 图中小球要受到向下的重力、向上的电场力、向外的洛伦兹力,小球要向外偏转,不可能沿直线通过复合场,B 选项错误;C 图中小球受到向下的重力、向右的洛伦兹力、沿电场方向的电场力,若这三个力的合力正好为0,则小球将沿直线通过复合场,C 选项正确;D 图中小球只受到向下的重力和向上的电场力,都在竖直方向上,小球可能沿直线通过复合场,D 选项正确.10.(2010·潍坊)如图所示,质量为m ,带电荷量为+q 的P 环套在固定的水平长直绝缘杆上,整个装置处在垂直于杆的水平匀强磁场中,磁感应强度大小为B .现给环一向右的初速度v 0⎝⎛⎭⎫v 0>mg qB ,则 ( )A .环将向右减速,最后匀速B .环将向右减速,最后停止运动C .从环开始运动到最后达到稳定状态,损失的机械能是12m v 20D .从环开始运动到最后达到稳定状态,损失的机械能是12m v 20-12m ⎝⎛⎭⎫mg qB 2 [答案] AD[解析] 环在向右运动过程中受重力mg ,洛伦兹力F ,杆对环的支持力、摩擦力作用,由于v 0>mg qB,∴q v 0B >mg ,在竖直方向有q v B =mg +F N ,在水平方向存在向左的摩擦力作用,所以环的速度越来越小,当F N =0时,F f =0,环将作速度v 1=mg qB的匀速直线运动,A 对B 错,从环开始运动到最后达到稳定状态,损失的机械能为动能的减少,即12m v 20-12m ⎝⎛⎭⎫mg qB 2,故D 对C 错,正确答案为AD.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)11.(6分)如图 (甲)所示,一带电粒子以水平速度v 0⎝⎛⎭⎫v 0<E B 先后进入方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域,已知电场方向竖直向下,两个区域的宽度相同且紧邻在一起,在带电粒子穿过电场和磁场的过程中(其所受重力忽略不计),电场和磁场对粒子所做的功为W 1;若把电场和磁场正交重叠,如图(乙)所示,粒子仍以初速度v 0穿过重叠场区,在带电粒子穿过电场和磁场的过程中,电场和磁场对粒子所做的总功为W 2,比较W 1和W 2,则W 1________W 2(填“>”、“<”或“等于”).[答案] >[解析] 由题意可知,带电粒子穿过叠加场的过程中,洛伦兹力小于电场力,二力方向相反,所以沿电场方向偏移的距离比第一次仅受电场力时偏移的距离小,且洛伦兹力不做功,故W 1>W 2.12.(6分)在磁感应强度为B 的匀强磁场中,垂直于磁场放入一段通电导线.若任意时刻该导线中有N 个以速度v 做定向移动的电荷,每个电荷的电量为q .则每个电荷所受的洛伦兹力F 洛=________,该段导线所受的安培力为F =________.[答案] q v B Nq v B[解析] 垂直于磁场方向运动的带电粒子所受洛伦兹力的表达式为F 洛=q v B ,导体在磁场中所受到的安培力实质是导体中带电粒子所受洛伦兹力的宏观体现,即安培力F =NF 洛=Nq v B .13.(6分)如图中MN 表示真空中垂直于纸面的平板,板上一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B .一带电粒子从平板上的狭缝O 处以垂直于平板的初速度v 射入磁场区域,最后到达平板上的P 点.已知B 、v 以及P 到O 的距离l ,不计重力,则此粒子的比荷为________.[答案] 2v Bl[解析] 粒子初速度v 垂直于磁场,粒子在磁场中受洛伦兹力而做匀速圆周运动,设其半径为R ,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律,有q v B =m v 2R因粒子经O 点时的速度垂直于OP ,故OP 为直径,l =2R ,由此得q m =2v Bl. 三、论述计算题(共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)如图所示,MN 是匀强磁场的左边界(右边范围很大),磁场方向垂直纸面向里,在磁场中有一粒子源P ,它可以不断地沿垂直于磁场方向发射出速度为v 、电荷为+q 、质量为m 的粒子(不计粒子重力).已知匀强磁场的磁感应强度为B ,P 到MN 的垂直距离恰好等于粒子在磁场中运动的轨道半径.求在边界MN 上可以有粒子射出的范围.[答案] (1+3)R[解析] 在图中画出两个过P 且半径等于R 的圆,其中的实线部分代表粒子在磁场中的运动轨迹,下面的圆的圆心O 1在p 点正下方,它与MN 的切点f 就是下边界,上面的圆的圆心为O 2,过p 点的直径的另一端恰在MN 上(如图中g 点),则g 点为粒子射出的上边界点.由几何关系可知:cf =R ,cg =(2R )2-R 2=3R即可以有粒子从MN 射出的范围为c 点上方3R 至c 点下方R ,fg =(1+3)R .15.(10分)如图所示,在竖直平面内有范围足够大、场强方向水平向左的匀强电场,在虚线的左侧有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B .一绝缘“⊂”形杆由两段直杆和一半径为R 为半圆环组成,固定在纸面所在的竖直平面内.PQ 、MN 与水平面平行且足够长,半圆环MAP 在磁场边界左侧,P 、M 点在磁场界线上,NMAP 段是光滑的,现有一质量为m 、带电量为+q 的小环套在MN 杆上,它所受到的电场力为重力的12倍.现在M 右侧D 点由静止释放小环,小环刚好能到达P 点,求:(1)D 、M 间的距离x 0;(2)上述过程中小环第一次通过与O 等高的A 点时弯杆对小环作用力的大小;(3)若小环与PQ 杆的动摩擦因数为μ(设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等).现将小环移至M 点右侧5R 处由静止开始释放,求小环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功.[答案] (1)4R (2)72mg +qB 3gR (3)12mgR [解析] (1)由动能定理得:qEx 0-2mgR =0qE =12mg ∴x 0=4R .(2)设小环在A 点速度为v A由动能定理得:qE (x 0+R )-mgR =12m v 2Av A =3gR由向心力公式得:N -q v A B -qE =m v 2A RN =72mg +qB 3gR . (3)若μmg ≥qE 即μ≥12,则小环运动到P 点右侧s 1处静止qE (5R -s 1)-mg ·2R -μmgs 1=0∴s 1=R 1+2μ∴小环克服摩擦力所做的功W 1=μmgs 1=μmgR 1+2μ若μmg <qE 即μ<12,则小环经过往复运动,最后只能在P 、D 之间运动,设小环克服摩擦力所做的功为W 2,则qE 5R -mg 2R -W 2=0∴W 2=12mgR . 16.(11分)(2009·北京模拟)在坐标系xOy 中,有三个靠在一起的等大的圆形区域,分别存在着方向如图所示的匀强磁场,磁感应强度大小都为B =0.10T ,磁场区域半径r =233m ,三个圆心A 、B 、C 构成一个等边三角形,B 、C 点都在x 轴上,且y 轴与圆形区域C 相切,圆形区域A 内磁场垂直纸面向里,圆形区域B 、C 内磁场垂直纸面向外.在直角坐标系的第Ⅰ、Ⅳ象限内分布着场强E =1.0×105N/C 的竖直方向的匀强电场,现有质量m =3.2×10-26kg ,带电荷量q =-1.6×10-19C 的某种负离子,从圆形磁场区域A 的左侧边缘以水平速度v =106m/s 沿正对圆心A 的方向垂直磁场射入,求:(1)该离子通过磁场区域所用的时间.(2)离子离开磁场区域的出射点偏离最初入射方向的侧移为多大?(侧移指垂直初速度方向上移动的距离)(3)若在匀强电场区域内竖直放置一挡板MN ,欲使离子打到挡板MN 上的偏离最初入射方向的侧移为零,则挡板MN 应放在何处?匀强电场的方向如何?[答案] (1)4.19×10-6s (2)2m(3)MN 应放在距y 轴22m 的位置上 竖直向下[解析] (1)离子在磁场中做匀速圆周运动,在A 、C 两区域的运动轨迹是对称的,如图所示,设离子做圆周运动的半径为R ,圆周运动的周期为T ,由牛顿第二定律得:q v B =m v 2R又T =2πR v解得:R =m v qB ,T =2πm qB将已知量代入得:R =2m设θ为离子在区域A 中的运动轨迹所对应圆心角的一半,由几何关系可知离子在区域A 中运动轨迹的圆心恰好在B 点,则:tan θ=r R =33θ=30°则离子通过磁场区域所用的时间为:t =T 3=4.19×10-6s (2)由对称性可知:离了从原点O 处水平射出磁场区域,由图可知侧移为d =2r sin2θ=2m(3)欲使离子打到挡板MN 上时偏离最初入射方向的侧移为零,则离子在电场中运动时受到的电场力方向应向上,所以匀强电场的方向向下离子在电场中做类平抛运动,加速度大小为:a =Eq /m =5.0×1011m/s 2沿y 方向的位移为:y =12at 2=d 沿x 方向的位移为:x =v t解得:x =22m所以MN 应放在距y 轴22m 的位置.17.(11分)(2009·安徽省六校联考)如图所示,为某种新型设备内部电、磁场分布情况图.自上而下分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域.区域Ⅰ宽度为d 1,分布有沿纸面向下的匀强电场E 1;区域Ⅱ宽度为d 2,分布有垂直纸面向里的匀强磁场B 1;宽度可调的区域Ⅲ中分布有沿纸面向下的匀强电场E 2和垂直纸面向里的匀强磁场B 2.现在有一群质量和带电荷量均不同的带正电粒子从区域Ⅰ上边缘的注入孔A 点被注入,从静止开始运动,然后相继进入Ⅱ、Ⅲ两个区域,满足一定条件的粒子将回到区域Ⅰ,其他粒子则从区域Ⅲ飞出.三区域都足够长,粒子的重力不计.已知能飞回区域Ⅰ的带电粒子的质量为m =6.4×10-27kg ,带电荷量为q =3.2×10-19C ,且d 1=10cm ,d 2=52cm ,d 3>10cm ,E 1=E 2=40V/m ,B 1=4×10-3T ,B 2=22×10-3T.试求:(1)该带电粒子离开区域Ⅰ时的速度.(2)该带电粒子离开区域Ⅱ时的速度.(3)该带电粒子第一次回到区域Ⅰ的上边缘时离开A 点的距离.[答案] (1)2×104m/s 方向竖直向下(2)2×104m/s 方向与x 轴正向成45°角(3)57.26cm[解析] (1)qE 1d 1=12m v 2 得:v =2×104m/s ,方向竖直向下.(2)速度大小仍为v =2×104m/s ,如图所示.qB 1v =m v 2R 1方向:sin θ=d 2R 1可得:θ=45°所以带电粒子离开区域Ⅱ时的速度方向与x 轴正向成45°角.(3)设该带电粒子离开区域Ⅱ也即进入区域Ⅲ时的速度分解为v x 、v y ,则:v x =v y =v sin45°=2×104m/s所以:qB 2v x =qB 2v y =1.28×10-17N.qE 2=1.28×10-17NqE 2=qB 2v x所以带电粒子在区域Ⅲ中运动可视为沿x 轴正向的速率为v x 的匀速直线运动和以速率为v y ,以及对应洛伦兹力qB 2v y 作为向心力的匀速圆周运动的叠加,轨道如图所示:R 2=m v y qB 2=10cm T =2πm qB 2=2π×10-5s 根据运动的对称性可知,带电粒子回到区域Ⅰ的上边缘的B 点,距A 点的距离为:d =2⎣⎡⎦⎤(1-cos θ)R 1+R 2+v x T 4 代入数据可得:d ≈57.26cm。
2011年高考物理一轮复习单元测试题(17套)
单元测试(一):直线运动时量:60分钟 满分:100分一、本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不选的得0分.1.下列关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是( )A .做变速运动的物体在相同时间间隔里的平均速度是相同的B .瞬时速度就是运动的物体在一段较短的时间内的平均速度C .平均速度就是初、末时刻瞬时速度的平均值D .某物体在某段时间内的瞬时速度都为零,则该物体在这段时间内静止2.如图1-1所示的是两个从同一地点出发沿同一方向运动的物体A 和B 的速度图象,由图可知( )A .A 物体先做匀速直线运动,t 1后处于静止状态B .B 物体做的是初速度为零的匀加速直线运动C .t 2时,A 、B 两物体相遇D .t 2时,A 、B 速度相等,A 在B 前面,仍未被B 追上,但此后总要被追上的3.沿直线做匀加速运动的质点在第一个0.5s 内的平均速度比它在第一个1.5s 内的平均速度大2.45m/s ,以质点的运动方向为正方向,则质点的加速度为( )A. 2.45m/s 2B. -2.45m/s 2C. 4.90m/s 2D. -4.90m/s 24.汽车进行刹车试验,若速度从8 m/s 匀减速到零所用的时间为1s ,按规定速率为8 m/s 的汽车刹车后位移不得超过5.9 m,那么上述刹车试验是否符合规定( )A.位移为8m ,符合规定B.位移为8m ,不符合规定C.位移为4 m ,符合规定D.位移为4m ,不符合规定5.做匀加速直线运动的物体,依次通过A 、B 、C 三点,位移x AB =x BC ,已知物体在AB 段的平均速度大小为3m/s ,在BC 段的平均速度大小为6m/s ,那么,物体在B 点的瞬时速度的大小为( )A. 4 m/sB. 4.5 m/sC. 5 m/sD. 5.5 m/s6.一只气球以10m/s 的速度匀速上升,某时刻在气球正下方距气球6m 处有一小石子以20m/s 的初速度竖直上抛,若g 取10 m/s 2,不计空气阻力,则以下说法正确的是 ( )A.石子一定能追上气球B.石子一定追不上气球C.若气球上升速度等于9m/s ,其余条件不变,则石子在抛出后1s 末追上气球D.若气球上升速度等于7m/s;其余条件不变,则右子在到达最高点时追上气球图1-1图1-37.一列车队从同一地点先后开出n 辆汽车在平直的公路上排成直线行驶,各车均由静止出发先做加速度为a 的匀加速直线运动,达到同一速度v 后改做匀速直线运动,欲使n 辆车都匀速行驶时彼此距离均为x ,则各辆车依次启动的时间间隔为(不计汽车的大小) ( )A .2υaB .υ2aC .x 2υD .x υ8. 做初速度为零的匀加速直线运动的物体,由静止开始,通过连续三段位移所用的时间分别为1s 、2s 、3s ,这三段位移长度之比和三段位移的平均速度之比是( )A .1: 2 : 3 , 1: 1: 1B .1: 4 : 9 , 1: 2 : 3C .1: 3 : 5 , 1: 2 : 3D .1: 8 : 27 , 1: 4 : 9二.本题共2小题,共16分.把答案填在相应的横线上或按题目要求做答.9.某同学在研究小车运动实验中,获得一条点迹清晰的纸带.每隔0.02s 打一个点,该同学选择A 、B 、C 、D 四个计数点,测量数据如图1-2所示,单位是cm .(1)小车在B 点的速度是__rn/s;(2)小车的加速度是___m/s 2.10.一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动,用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.实验器材:电磁打点计时器,米尺,纸带,复写纸.实验步骤:A .如图1-3所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上.B .启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点.C .经过一段时间,停止转动和打点,取了纸带,进行测量.(1)由已知量和测得量表示的角速度的表达式为ω=______,式中各量的意义是:____________________.(2)某次实验测得圆盘半径r =5.50×10-2m ,得到的纸带的一段如图1-4所示,求得角速度为___.三.本题共3个小题,每小题12分,共36分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.11.天空有近似等高的浓云层。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题111
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第3章第1讲一、选择题1.(2009·西南师大附中模拟)下列关于惯性的各种说法中,你认为正确的是() A.抛出去的标枪、手榴弹等是靠惯性向远处运动的B.在完全失重的情况下,物体的惯性将消失C.把手中的球由静止释放后,球能竖直加速下落,说明力是改变物体惯性的原因D.材料不同的两个物体放在地面上,用一个相同的水平力分别推它们,则难以推动的物体惯性大[答案] A[解析]抛出去的标枪、手榴弹等因有惯性要继续向前运动,A正确;质量是物体惯性大小的量度,不会因失重而改变,B、C均错误;因两物体材料不同,物体与地面的动摩擦因数不同,故用同样的水平力推不动的,不一定是质量大的,D错误.2.(2009·山师附中模拟)下列说法中错误的是() A.放在水平桌面上静止的物体,其重力与物体对桌面的压力大小相等,是一对平衡力B.人向前走是因为地面对人脚的作用力大于脚对地面的作用力C.鸡蛋掉在地上破了,而地面未损坏,说明地面对鸡蛋的作用力大于鸡蛋对地面的作用力D.跳高运动员从地面上跳起,是由于地面给运动员的支持力大于运动员所受的重力[答案]ABC[解析]放在桌面上静止的物体,其重力和对桌面的压力大小相等,但他们分别作用在物体和桌面上,不是一对平衡力,A错误;人脚对地面的作用力,地面与鸡蛋间的作用力均为作用力反作用力,由牛顿第三定律知,它们的大小均相等,B、C错误;运动员从地面上跳起时,有向上的加速度,因此,地面给运动员的支持力一定大于运动员的重力,D正确.3.在都灵冬奥会上,张丹和张昊(如图)一起以完美表演赢得了双人滑比赛的银牌.在滑冰表演刚开始时他们静止不动,随着优美的音乐响起在相互猛推一下之后他们分别向相反方向运动.假定两人与冰面间的动摩擦因数相同.已知张丹在冰上滑行的距离比张昊远,这是由于() A.在推的过程中,张丹推张昊的力小于张昊推张丹的力B.在推的过程中,张丹推张昊的时间小于张昊推张丹的时间C.在刚分开时,张丹的初速度大小大于张昊的初速度大小D.在刚分开时,张丹的加速度大小小于张昊的加速度大小[答案] C[解析]根据牛顿第三定律,在推的过程中,作用力和反作用力是等大、反向、共线的,它们总是同时产生、同时消失、同时变化的,所以推力相等,作用时间相同.由于冰刀和冰面的动摩擦因数相同,根据牛顿第二定律求得两人的加速度相同(均为μg),由运动学公式v2=2as可知,加速度相同,张丹在冰上滑行的距离比张昊远,说明在刚分开时,张丹的初速度大于张昊的初速度,故选C.4.一天,下着倾盆大雨.某人乘坐列车时发现,车厢的双层玻璃窗内积了水.列车进站过程中,他发现水面的形状如图中的() [答案] C[解析]列车进站时刹车,速度减小,而水由于惯性仍要保持原来较大的速度,所以水向前涌,液面形状和选项C一致.5.如图所示,将两弹簧测力计a、b连结在一起,当用力缓慢拉a弹簧测力计时,发现不管拉力F多大(未超出量程),a、b两弹簧测力计的示数总是相等,这个实验说明() A.这是两只完全相同的弹簧测力计B.弹力的大小与弹簧的形变量成正比C.作用力与反作用力大小相等、方向相反D.力是改变物体运动状态的原因[答案] C[解析]两个弹簧测力计的示数对应两弹簧测力计钩上的拉力,不管拉力F多大,a、b 两弹簧测力计的示数总相等,正好说明作用力与反作用力大小相等,方向相反,故C正确.6.(2009·安徽)为了节省能量,某商场安装了智能化的电动扶梯.无人乘行时,扶梯运转得很慢;有人站上扶梯时,它会先慢慢加速,再匀速运转.一顾客乘扶梯上楼,恰好经历了这两个过程,如图所示.那么下列说法中正确的是() A.顾客始终受到三个力的作用B.顾客始终处于超重状态C.顾客对扶梯作用力的方向先指向左下方,再竖直向下D.顾客对扶梯作用力的方向先指向右下方,再竖直向下[答案] C[解析]本题主要考查受力分析与牛顿运动定律,加速时由于加速度沿斜向上方向,所以人应受重力,支持力和摩擦力三个力作用,匀速时加速度为零,人只受重力和支持力二个力作用,且二力平衡,故A、B错.加速时,由于扶梯对人的作用力为支持力和水平向前的摩擦力的合力,所以此时顾客对扶梯的作用力方向指向左下方,匀速时竖直向下,C正确,D错,正确答案C.7.在谷物的收割和脱粒过程中,小石子、草屑等杂物很容易和谷物混在一起,另外谷粒中也有瘪粒.为了将它们分离,湖北农村的农民常用一种叫“风谷”的农具即扬场机分选,如图所示它的分选原理是() A.小石子质量最大,空气阻力最小,飞得最远B.空气阻力对质量不同的物体影响不同C.瘪谷粒和草屑质量最小,在空气阻力作用下,反向加速度最大,飞得最远D.空气阻力使它们的速度变化不同[答案] D[解析]由题意知,小石子、实谷粒和瘪谷粒及草屑在离开“风谷机”时具有相等的初速度,空气阻力可视为相差不大,但小石子和实谷粒的质量较大,而质量是惯性的唯一量度,则在飞行过程中,小石子的速度变化最小,飞得最远,瘪谷粒和草屑速度变化最大,飞得最近.8.如图所示为杂技“顶竿”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M的竖直竹竿,当竿上一质量为m的人以加速度a加速下滑时,竿对“底人”的压力大小为() A.(M+m)gB.(M+m)g-maC.(M+m)g+maD.(M-m)g[答案] B[解析]对竿上的人分析:受重力mg,摩擦力F f,有mg-F f=ma竿对人有摩擦力,人对竿也有反作用力——摩擦力,且大小相等,方向相反,对竿分析:受重力Mg,摩擦力F f,方向向下,支持力F N, Mg+F f=F N,又因为竿对“底人”的压力和“底人”对竿的支持力是一对作用力与反作用力,由牛顿第三定律,得到F N=(M+m)g-ma.二、非选择题9.蛙泳时,双脚向后蹬水,水受到向后的作用力,则人体受到向前的反作用力,这就是人体获得的推进力.但是,在自由泳时,下肢是上下打水,为什么却获得向前的推进力呢?[答案]见解析[解析]如图表示人体作自由泳时,下肢在某一时刻的动作:右脚向下打水,左脚向上打水.由图可见,由于双脚与水的作用面是倾斜的,故双脚所受的作用力P和Q是斜向前的(水所受的作用力是斜向后的).P的分力为P1和P2,而Q的分力为Q1和Q2,P1和Q1都是向前的分力,也就是下肢获得的推进力.同样道理,鱼类在水中左右摆尾,却获得向前的推力,也是由于向前的分力所致.10.有一仪器中电路如图所示,其中M是质量较大的金属块,将仪器固定在一辆汽车上,汽车启动时和急刹车时,发现其中一盏灯亮了,试分析是哪一盏灯亮了.[答案]汽车启动时绿灯亮,急刹车时红灯亮[解析]汽车启动时,金属块M由于惯性,相对汽车向后运动,绿灯所在的支路被接通,所以绿灯亮;汽车急刹车时,由于惯性,金属块M相对汽车向前运动,红灯所在的支路被接通,所以红灯亮.11.如图所示,水平放置的小瓶内装有水,其中有气泡,当瓶子从静止状态突然向右加速运动时,小气泡在瓶内将向何方运动?当瓶子从向右匀速运动状态突然停止时,小气泡在瓶内又将如何运动?[答案]见解析[解析]在许多学生的答卷中这样写道:当瓶子从静止状态突然向右运动时,小气泡在瓶内由于惯性将向左运动;当瓶子从向右匀速运动状态突然停止时,小气泡在瓶内由于惯性将向右运动.而正确答案刚好与之相反.因为当瓶子从静止状态突然向右加速运动时,瓶中的水由于惯性要保持原有的静止状态,相对瓶来说是向左运动,气泡也有惯性,但相比水来说质量很小,惯性小可忽略不计,所以气泡相对水向右移动.同理,当瓶子从向右匀速运动状态突然停止时,小气泡在瓶内将向左运动.另外,该题也用转换研究对象的方法予以定量解决.设想有一块水,其体积、形状和气泡相同,当玻璃管向右加速运动时,这块水就和周围的水一起向右加速运动,相对于玻璃管不会有相对运动,这块水所受的外力F由周围的水对它产生,设这块水的体积为V,水的密度为ρ水,玻璃管的加速度为a,则F=m水a=ρ水Va.现在将这块水换成气泡,显然,在其他条件不变的情况下,周围水对气泡的作用力仍为F,气泡将在该力作用下做加速运动.则a气=F/m气=ρ水Va/ρ气V,∵ρ水>ρ气,∴a气>a,即气泡相对于玻璃管向右运动.12.如图所示,轻质弹簧上端小球质量为m,平衡时弹簧的压缩量为x,在某次振动过程中,当小球运动到最低点时,弹簧的压缩量为2x,试求此时小球的加速度和弹簧对地面的压力.[答案]g竖直向上2mg竖直向下[解析]平衡时有:mg=kx,在最低点,取向上为正方向有:2kx-mg=ma解得:a=g弹簧对地面的压力等于其弹力,故F N=2kx=2mg.13.一个箱子放在水平地面上,箱内有一固定的竖直杆,在杆上套着一个环,箱与杆的质量为M,环的质量为m,如图所示.已知环沿杆匀加速下滑时,环与杆间的摩擦力大小为F f,则此时箱对地面的压力大小为多少?[答案]F f+Mg[解析]环在竖直方向上受力情况如图甲所示,受一个重力,及箱子的杆给它的竖直向上的摩擦力F f,根据牛顿第三定律,环应给杆一个竖直向下的摩擦力F f′,故箱子竖直方向上受力如图乙所示,受重力Mg,地面对它的支持力F N,及环给它的摩擦力F f′,由于箱子处于平衡状态,可得F N=F f′+Mg=F f+Mg.根据牛顿第三定律,箱子给地面的压力大小等于地面给箱子的弹力,即F N′=F f+Mg.。
2011级高三物理一轮复习必修一测试题
肥城一中高三物理一轮必修一测试题(考试时间90分钟)一、(本大题共有15小题,每小题3分,共45分。
每小题的四个选项中,有一个或几个是正确的,全选对得3分,选不全得2分,有错选或不答的得0分。
)1.在物理学史上,正确认识运动和力的关系且推翻“力是维持运动的原因”的物理学家及建立惯性定律的物理学家分别是( )A . 亚里士多德、伽利略B . 亚里士多德、牛顿C . 伽利略、牛顿D . 伽利略、爱因斯坦 2.火箭在下列哪种状态下会发生超重现象? ( )A .匀速上升B .加速上升C .减速上升D .匀速下降3.将物体竖直向上抛出,假设运动过程中空气阻力不变,其v -t 图象如图,则物体所受的重力和空气阻力之比为( )A .1∶10B .10∶1C .9∶1D .8∶ 1t /sOv /m · -1s 1 211-94.如图所示,在粗糙水平面上放一质量为M 的斜面,质量为m 的木块在竖直向上力 F 作用下,沿斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面( ) A .无摩擦力 B .有水平向左的摩擦力 C .支持力为(M+m )g D .支持力小于(M+m )g5.如图所示,物体A 在与水平方向成α角斜向下的推力作用下,沿水平地面向右匀速运动,若推力变小而方向不变,则物体A 将( )A .向右加速运动B .仍向右匀速运动C .向右减速运动D .向左加速运动6.为了研究超重与失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,并将一物体放在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况.下表记录了几个特定时刻体重计的示数(表内时间不表示先后顺序)时间 t 0 t 1 t 2 t 3 体重计示数(kg )45.050.040.045.0若已知t 0时刻电梯静止,则 ( ) A .t 1和t 2时刻电梯的加速度方向一定相反B .t 1和t 2时刻物体的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化C .t 1和t 2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反D .t 3时刻电梯可能向上运动7.如图所示,在光滑水平面上有甲、乙两木块,质量分别为m 1和m 2,中间用一原长为L 、劲度系数为k 的轻质弹簧连接起来,现用一水平力F 向左推木块乙,当两木块一起匀加速运动时,两木块之间的距离是A .km m Fm L )(212++B .k m m Fm L )(211+-C .k m Fm L 21-D .km Fm L 12+8.历史上有些科学家曾把在相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为sv v A s 0-=,其中0v 和s v 分别表示某段位移s 内的初速和末速.0>A 表示物体做加速运动,0<A 表示物体做减速运动。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题421
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第6章第三讲一、选择题1.在平行板间加上如图所示周期性变化的电压,重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t =0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况,下列选项图中,能定性描述粒子运动的速度图象的是 ( )[答案] A[解析] 前T 2带电粒子做匀加速直线运动,后T 2做匀减速直线运动.T 时刻速度减为零,以后重复第一周期内的运动,则正确答案为A.2.如图所示是一个由电池、电阻R 与平行板电容器组成的串联电路.在增大电容器两极板间距离的过程中 ( )A .电阻R 中没有电流B .电容器的电容变小C .电阻R 中有从a 流向b 的电流D .电阻R 中有从b 流向a 的电流[答案] BC[解析] 由题意知,电容器两板间电压U 一定,设已充电荷量为Q ,当两板距离增大时,电容C 变小,由Q =CU 知Q 减小,必有一部分正电荷通过电阻R 回流.故BC 对.3.如图所示,带有等量异种电荷的两块等大的平行金属板M 、N 水平正对放置.两板间有一带电微粒以速度v 0沿直线运动,当微粒运动到P 点时,将M 板迅速向上平移一小段距离,则此后微粒的可能运动情况是 ( )A .沿轨迹④运动B .沿轨迹①运动C .沿轨迹②运动D .沿轨迹③运动[答案] C[解析] 由E =U d =Q Cd =4πkQ εS可知,两极板带电量、电介质和正对面积不变时,M 板迅速向上平移一小段距离,不影响板间场强,因而场强不变,微粒受力情况不变,粒子沿原直线运动.4.(2009·海门模拟)如图所示是测定液面高度h 的电容式传感器示意图,E 为电源,G 为灵敏电流计,A 为固定的导体芯,B 为导体芯外面的一层绝缘物质,C 为导电液体.已知灵敏电流计指针偏转方向与电流方向的关系为:电流从左边接线柱流进电流计,指针向左偏.如果在导电液体的深度h 发生变化时观察到指针正向左偏转,则( )A .导体芯A 所带电量在增加,液体的深度h 在增大B .导体芯A 所带电量在减小,液体的深度h 在增大C .导体芯A 所带电量在增加,液体的深度h 在减小D .导体芯A 所带电量在减小,液体的深度h 在减小[答案] D[解析] 电流计指针向左偏转,说明流过电流计G 的电流由左→右,则导体芯A 所带电量在减小,由Q =CU 可知,芯A 与液体形成的电容器的电容减小,则液体的深度h 在减小,故D 正确.5.如图所示,a 、b 、c 三条虚线为电场中的等势面,等势面b 的电势为零,且相邻两个等势面间的电势差相等,一个带正电的粒子在A 时的动能为10J ,在电场力作用下从A 运动到B 速度为零,当这个粒子的动能为7.5J 时,其电势能为 ( )A .12.5JB .2.5JC .0D .-2.5J[答案] D[解析] 由题意可知,粒子从A 到B ,电场力做功-10J ,则带电粒子由A 运动到等势面b 时,电场力做功-5J ,粒子在等势面b 时的动能为5J.粒子在电场中电势能和动能之和为5J ,当动能为7.5J 时,其电势能为-2.5J.6.(2010·青岛市检测)一个带负电荷q ,质量为m 的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A 点由静止下滑,小球恰能通过半径为R 的竖直圆形轨道的最高点B 而做圆周运动.现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,若仍从A 点由静止释放该小球,则 ( )A .小球不能过B 点B .小球仍恰好能过B 点C .小球能过B 点,且在B 点与轨道之间压力不为0D .以上说法都不对[答案] B[解析] 小球从光滑绝缘的斜面轨道的A 点由静止下滑,恰能通过半径为R 的竖直圆形轨道的最高点B 而做圆周运动,则mg =m v 21R ,mg (h -2R )=12m v 21;加匀强电场后仍从A 点由静止释放该小球,则(mg -qE )(h -2R )=12m v 22,联立解得mg -qE =m v 22R,满足小球恰好能过B 点的临界条件,选项B 正确. 7.如图所示,两平行金属板水平放置并接到电源上,一个带电微粒P 位于两板间恰好平衡,现用外力将P 固定,然后使两板各绕其中点转过α角,如图中虚线所示,撤去外力,则P 在两板间 ( )A .保持静止B .水平向左做直线运动C .向左下方运动D .不知α角的值无法确定P 的运动状态[答案] B[解析] 设初状态极板间距是d ,旋转α角度后,极板间距变为d cos α,所以电场强度E ′=E cos α,而且电场强度的方向也旋转了α,由受力分析可知,竖直方向仍然平衡,水平方向有电场力的分力,所以微粒水平向左做匀加速直线运动,故B 选项正确.解决本题的关键是确定新场强与原来场强在大小、方向上的关系.8.如图所示,地面上某区域存在着竖直向下的匀强电场,一个质量为m的带负电的小球以水平方向的初速度v 0由O 点射入该区域,刚好通过竖直平面中的P 点,已知连线OP 与初速度方向的夹角为45°,则此带电小球通过P点时的动能为( )A .m v 20 B.12m v 20C .2m v 20 D.52m v 20[答案] D[解析] 小球到P 点时,水平位移和竖直位移相等,即v 0t =12v P y t ,所示合速度v P =v 20+v 2P y =5v 0E k P =12m v 2P =52m v 20.故选D. 二、非选择题9.如图所示装置,真空中有三个电极:发射电子的阴极:其电势φk =-182V ;栅网:能让电子由其间穿过,电势φg =0;反射电板电势为φr =-250V.与栅网的距离d =4mm.设各电极间的电场是均匀的,从阴极发射的电子初速度为零,电子所受重力可以忽略,已知电子质量是0.91×10-30kg ,电荷量e =1.6×10-19C ,设某时刻有一电子穿过栅网飞向反射极,问它经过多少时间后再到栅网?[答案] 1.5×10-9s[解析] 因为|φk |<|φr |,所以电子穿过栅网,不到反射电板就返回.设电子在到达栅网时速度为v ,则12m v 2=e (φg -φk ), 电子在栅网和反射电板间的加速度a =e (φg -φr )md, 又t =2v a,解得t ≈1.5×10-9s. 10.如图所示,水平地面上方分布着水平向右的匀强电场.一“L ”形的绝缘硬质管竖直固定在匀强电场中.管的水平部分长为l 1=0.2m ,离水平地面的距离为h =5.0m ,竖直部分长为l 2=0.1m.一带正电的小球从管的上端口A 由静止释放,小球与管间摩擦不计且小球通过管的弯曲部分(长度极短可不计)时没有能量损失,小球在电场中受到的静电力大小为重力的一半,求:(1)小球运动到管口B 时的速度大小;(2)小球着地点与管的下端口B 的水平距离.(g =10m/s 2).[答案] (1)2.0m/s (2)4.5m[解析] (1)在小球从A 运动到B 的过程中,对小球由动能定理有:12m v 2B-0=mgl 2+F 电l 1,①解得:v B =g (l 1+2l 2)②代入数据可得:v B =2.0m/s ③(2)小球离开B 点后,设水平方向的加速度为a ,位移为s ,在空中运动的时间为t ,水平方向有:a =g 2,④ s =v B t +12at 2,⑤ 竖直方向有:h =12gt 2,⑥ 由③~⑥式,并代入数据可得:s =4.5m.11.如图所示,在倾角θ=37°的绝缘斜面所在空间存在着竖直向上的匀强电场,场强E =4.0×103N/C ,在斜面底端有一与斜面垂直的绝缘弹性挡板.质量m =0.20kg 的带电滑块从斜面顶端由静止开始滑下,滑到斜面底端与挡板相碰后以碰前的速率返回.已知斜面的高度h =0.24m ,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.30,滑块带电荷q =-5.0×10-4C.取重力加速度g =10m/s 2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.求:(1)滑块从斜面最高点滑到斜面底端时的速度大小;(2)滑块被挡板弹回能够沿斜面上升的最大高度;(3)滑块从开始运动到停下来的整个过程中产生的热量Q .(计算结果保留两位有效数字)[答案] (1)2.4m/s (2)0.10m (3)0.96J[解析] (1)滑块沿斜面滑下的过程中,受到的滑动摩擦力为F f =μ(mg -qE )cos37°,设到达斜面底端时的速度为v 1,根据动能定理,(mg -qE )h -F f h sin37°=12m v 21, 解得v 1=2.4m/s.(2)滑块第一次与挡板碰撞后沿斜面返回上升的高度最大,设此高度为h 1,根据动能定理,-(mg -qE )h 1-F f h 1sin37°=12m v 21, 代入数据解得h 1≈0.10m.(3)滑块最终将静止在斜面底端,因此重力势能和电势能的减少量等于克服摩擦力做的功,即等于产生的热能,Q =(mg -qE )h =0.96J.12.(2009·如皋市一中月考)有一带负电的小球,其带电量q =-2×10-3C.如图所示,开始时静止在场强E =200N/C 的匀强电场中的P 点,靠近电场极板B 有一挡板S ,小球与挡板S 的距离h =5cm ,与A 板距离H =45cm ,重力作用不计.在电场力作用下小球向左运动,与挡板S 相碰后电量减少到碰前的k 倍,已知k =56,而碰后小球的速度大小不变. (1)设匀强电场中挡板S 所在位置处电势为零,则电场中P 点的电势为多少?小球在P 点时的电势能为多少?(电势能用E P 表示)(2)小球从P 点出发第一次回到最右端的过程中电场力对小球做了多少功?(3)小球经过多少次碰撞后,才能抵达A 板?[答案] (1)-10V 0.02J (2)0 (3)13[解析] (1)由匀强电场的场强和电势差之间的关系式得:U SP =Eh由电势差和电势之间的关系得:U SP =φS -φP联立解得P 点的电势为:φP =φS -Eh =0-200×5×10-2V =-10V小球在P 点的电势能为:E P =qφP =-2×10-3×(-10)J =0.02J(2)对小球从P 点出发第一次回到最右端的过程应用动能定理得:W 电=E k 1-E k 0解得:W 电=E k 1-E k 0=0-0=0(3)设碰撞n 次后小球到达A 板,对小球运动的全过程应用动能定理得:qEh -k n qE (h +H )=E k 1-E k 0小球到达A 板的条件是:E kn ≥0联立解得:n ≥12.5,即小球经过13次碰撞后,才能抵达A 板.13.(2009·江苏淮安市二月四校联考)在足够大的绝缘光滑水平面上有一质量m =1.0×10-3kg 、带电量q =1.0×10-10C 的带正电的小球,静止在O 点.以O 点为原点,在该水平面内建立直角坐标系xOy .在t 0=0时突然加一沿x 轴正方向、大小E 1=2.0×106V/m 的匀强电场,使小球开始运动.在t 1=1.0s 时,所加的电场突然变为沿y 轴正方向、大小E 2=2.0×106V/m 的匀强电场.在t 2=2.0s 时所加电场又突然变为另一个匀强电场E 3,使小球在此电场作用下在t 3=4.0s 时速度变为零.求:(1)在t 1=1.0s 时小球的速度v 1的大小;(2)在t 2=2.0s 时小球的位置坐标x 2、y 2;(3)匀强电场E 3的大小;(4)请在如图所示的坐标系中绘出该小球在这4s 内的运动轨迹.[答案] (1)0.2m/s (2)(0.3,0.1) (3)1.4×106V/m (4)见解析图[解析] (1)0~1s 对小球应用牛顿第二定律得:qE 1=ma 1解得小球的加速度为:a 1=qE 1/m =0.2m/s 2小球在t 1=1.0s 时的速度大小为:v 1=a 1t 1=0.2×1m/s =0.2m/s(2)小球在t 1=1.0s 时的位置坐标为:x 1=12a 1t 21=12×0.2×1.02m =0.1m在1.0s~2.0s内对小球应用牛顿第二定律得:qE2=ma2解得小球的加速度为:a2=qE2/m=0.2m/s2在t2=2.0s时小球的位置坐标为:x2=x1+v1(t2-t1)=0. 1m+0.2×1.0m=0.3my2=12a2(t2-t1)2=12×0.2×1.02m=0.1m设在t2=2.0s时小球的速度为v2,则有:v22=v21+(at2)2解得:v2=2v1=2×0.2m/s=0.28m/s(3)2.0s~0.4s内对小球应用牛顿第二定律得:qE3=ma3小球在4.0s时速度减为零,说明小球做匀减速直线运动,由运动学公式得:v4=v2-a3t3联立解得匀强电场E3的大小为:E3=1.4×106V/m(4)小球在这4s内的运动轨迹如图所示.。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题5
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第一章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.下列关于平均速度和瞬时速度的说法中正确的是( )A .做变速运动的物体在相同时间间隔里的平均速度是相同的B .瞬时速度就是运动的物体在一段较短的时间内的平均速度C .平均速度就是初、末时刻瞬时速度的平均值D .某物体在某段时间内的瞬时速度都为零,则该物体在这段时间内静止[答案] D[解析] 平均速度对应一段时间或一段位移,不同段的平均速度一般不同,所以A 错误;瞬时速度对应某一时刻,所以B 错D 对;平均速度等于对应某过程的总位移与总时间的比值,一般不能用初、末瞬时速度的平均值来表示(匀变速直线运动除外),所以C 错.2.(2009·江苏启东高三调研)第29届奥运会已于2008年8月在北京举行,跳水比赛是我国的传统优势项目.某运动员进行10m 跳台比赛时,下列说法正确的是(不计空气阻力)( )A .为了研究运动员的技术动作,可将正在比赛的运动员视为质点B .运动员在下落过程中,感觉水面在匀加速上升C .前一半时间内位移大,后一半时间内位移小D .前一半位移用的时间长,后一半位移用的时间短[答案] BD[解析] 为了研究运动员的技术动作不能把运动员看成质点;根据运动的相对性,运动员匀加速下降,以运动员为参考系,看到水面匀加速上升;前一半时间内平均速度小,位移小;前一半位移内平均速度小,时间长.3.(2009·阳谷一中高三物理第一次月考)在以速度v 上升的电梯内竖直向上抛出小球,电梯内的人看见小球经t 秒后到达最高点,则有( )A .地面上的人看见小球抛出时的初速度为v 0=gtB .电梯中的人看见小球抛出的初速度为v 0=gtC .地面上的人看见小球上升的最大高度为h =12gt 2 D .地面上的人看见小球上升的时间也为t[答案] B[解析] 电梯匀速上升,电梯中上抛一个小球,小球相对电梯做竖直上抛运动,相对电梯的初速度为gt ,B 正确;地面上的人看到小球抛出时的初速度为v +gt ,A 错误;地面上的人看到小球上升的时间为t +v g ,因此,地面上的人看到球上升的最大高度为12g ⎝⎛⎭⎫t +v g 2,C 、D 错误.4.沿直线做匀加速运动的质点在第一个0.5s 内的平均速度比它在第一个1.5s 内的平均速度大2.45m/s ,以质点的运动方向为正方向,则质点的加速度为( ) A .2.45m/s 2 B .-2.45m/s 2C .4.90m/s 2D .-4.90m/s 2[答案] D[解析] 做匀变速直线运动的物体在某段时间内的平均速度等于该段时间中间时刻的瞬时速度,所以原题意可解释为:0.25s 时刻的瞬时速度v 1比0.75s 时刻的瞬时速度v 2大2.45m/s ,即v 2-v 1=at ,加速度a =v 2-v 1t =-2.45m/s 0.5s=-4.90m/s 2. 5.如图所示,为甲、乙两物体相对于同一坐标的x -t 图象,则下列说法正确的是( )A .甲、乙均做匀变速直线运动B .甲比乙早出发时间t 0C .甲、乙运动的出发点相距x 0D .甲的速率大于乙的速率[答案] BC[解析] 图象是x -t 图线,甲、乙均做匀速直线运动;乙与横坐标的交点表示甲比乙早出发时间t 0;甲与纵坐标的交点表示甲、乙运动的出发点相距x 0;甲、乙运动的速率大小用图线的斜率的绝对值大小表示,由图可知甲的速率小于乙的速率,故B 、C 正确.6.汽车刹车后开始做匀减速运动,第1s 内和第2s 内的位移分别为3m 和2m ,那么从2s 末开始,汽车还能继续向前滑行的最大距离是( )A .1.5mB .1.25mC .1.125mD .1m[答案] C[解析] 由平均速度求0.5s 、1.5s 时的速度分别为3m/s 和2m/s ,得a =-1m/s 2.由v =v 0+at 得v 0=3.5m/s ,共运动3.5s,2s 末后汽车还运动1.5s ,由x =12at 2得x =1.125m. 7.一杂技演员,用一只手抛球、接球,他每隔0.4s 抛出一球,接到球便立即把球抛出,已知除抛、接球的时刻外,空中总有4个球,将球的运动近似看作是竖直方向的运动,球到达的最大高度是(高度从抛球点算起,取g =10m/s 2)( )A .1.6mB .2.4mC .3.2mD .4.0m[答案] C[解析] 由演员刚接到球的状态分析,此时空中有三个球,由于相邻球的运动时间间隔皆为0.40s ,考虑到运动特点知,此时最高点有一个球.因此,球单向运动时间为0.80s ,故所求高度为:h =12gt 2=12×10×(0.80)2m =3.2m.8.(2010·潍坊期中考试)某实验装置将速度传感器与计算机相结合,可以自动作出物体运动的图象.某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图象如图所示,由此图象可知 ( )A .小车先做匀加速运动,后做匀减速运动B .小车运动的最大速度约为0.8m/sC .小车的最大位移在数值上等于图象中曲线与t 轴所围的面积D .小车做曲线运动[答案] BC[解析] 速度—时间图象中图线的斜率表示加速度,图线与坐标轴所围面积表示位移,选项C 正确;因为图线是一段曲线,选项A 错误;据图象知小车运动的最大速度约为0.8m/s ,选项B 正确;据图象知速度始终不小于零,说明小车做直线运动,选项D 错误.9.在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g 值,g 值可由实验精确测定.近年来测g 值的一种方法叫“对称自由下落法”,它是将测g 归于测长度和时间,以稳定的氦氖激光为长度标准,用光学干涉的方法测距离,以铷原子钟或其他手段测时间,能将g 值测得很准,具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O 点向上抛小球又落到原处的时间为T 2,在小球运动过程中经过比O 点高H 的P 点,小球离开P 点到又回到P 点所用的时间为T 1,测得T 1、T 2和H ,可求得g 等于( )A.8H T 22-T 21B.4H T 22-T 21C.8H (T 2-T 1)2D.H 4(T 2-T 1)2[答案] A[解析] 小球从O 点能上升的最大高度为12g ⎝⎛⎭⎫T 222,小球从P 点能上升的高度为12g ⎝⎛⎭⎫T 122,所以有H =12g ⎝⎛⎭⎫T 222-12g ⎝⎛⎭⎫T 122,由此得g =8H T 22-T 21,正确答案为A. 10.如图所示,某轴承厂有一条滚珠传送带,传送带与水平面间的夹角为θ,上方A 处有一滚珠送料口,欲使滚珠从送料口沿无摩擦的斜槽最快地送到传送带上,应采取的方法是( )A .沿AB 所在的竖直方向安放斜槽B .过A 点向传送带做垂线,得垂足C ,应沿AC 方向安放斜槽C .考虑路程和加速度两方面的因素,应在AB 和AC 之间某一适当位置安放斜槽D .上述三种方法,滚珠滑到传送带上所用的时间相同[答案] C[解析] 以AB 为直径做圆,该圆必过C 点,从A 点沿不同弦滑至圆周上各点的时间相等.故选C.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)11.(6分)某同学在研究小车运动实验中,获得一条点迹清晰的纸带.每隔0.02s打一个点,该同学选择A 、B 、C 、D 四个计数点,测量数据如图所示,单位是cm.(1)小车在B 点的速度是________m/s ;(2)小车的加速度是________m/s 2.[答案] (1)0.415 (2)2.00[解析] (1)v B =0.015+0.01824×0.02m/s =0.415m/s ; (2)a =x BC -x AB t 2=0.0182-0.015(0.02×2)2m/s 2=2.00m/s 2. 12.(6分)(2009·安徽芜湖质量检测)2007年10月24日,中国用长征运载火箭成功地发射了“嫦娥1号”卫星.如图是某监测系统每隔2.5s 拍摄的,关于起始匀加速阶段火箭的一组照片.已知火箭的长度为40m ,用刻度尺测量照片上的长度关系,结果如图所示.火箭的加速度大小a =________m/s 2,火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小v =________m/s.[答案] 8 42[解析] 由题图知每厘米代表402m =20mΔh =h 2-h 1=[(10.5-4)-(4-0)]×20m =50m.a =Δh T 2=502.52m/s 2=8m/s 2v =h 1+h 22T =10.5×205m/s =42m/s.13.(6分)一个有一定厚度的圆盘,可以绕通过中心垂直于盘面的水平轴转动.用下面的方法测量它匀速转动时的角速度.(1)如图所示,将电磁打点计时器固定在桌面上,将纸带的一端穿过打点计时器的限位孔后,固定在待测圆盘的侧面上,使得圆盘转动时,纸带可以卷在圆盘侧面上.(2)启动控制装置使圆盘转动,同时接通电源,打点计时器开始打点.(3)经过一段时间,停止转动和打点,取下纸带,进行测量.①由已知量和测得量表示的角速度的表达式为ω=________.式中各量的意义是________.②某次实验测得圆盘半径r =5.50×10-2m ,得到的纸带的一段如下图所示.求出角速度为____________________________________________________________________________________________________________________________________.[答案] (3)①x 2-x 1T (n -1)rT 为电磁打点计时器打点的时间间隔,r 为圆盘的半径,x 2、x 1是纸带上选定的两点分别对应的米尺上的刻度值,n 为选定的两点间的打点数(含两点).②6.8rad/s(6.75~6.84)三、论述计算题(共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)一辆汽车以72km/h 速率行驶,现因故紧急刹车并最终停止运动,已知汽车刹车过程加速度的大小为5m/s 2,则从开始刹车经过5s ,汽车通过的位移是多大?[答案] 40m[解析] 在汽车刹车的过程中,汽车做匀减速直线运动并最终停止,汽车停止运动后加速度消失.故题给的时间内汽车是否一直减速,还需要判定.设汽车由刹车开始至停止运动所用的时间为t 0,选初速方向为正方向.v 0=72km/h =20m/s由t 0=v -v 0a =0-20-5s =4s 可见,该汽车刹车后经4s 停止.∴刹车后5s 内通过的位移x =v 0t 0+12at 20=20×4m +12×(-5)×42m =40m 因为汽车最终静止,也可由v 2-v 20=2ax 求解x =v 2-v 202a =0-2022×(-5)m =40m 15.(10分)(2009·南京质检)如图所示,A 、B 两棒长均为L =1m ,A 的下端和B 的上端相距s =20m ,若同时A 做自由落体运动,B 做初速度为v 0=40m/s 的竖直上抛运动,求:(1)A 、B 两棒何时相遇;(2)从相遇开始到分离所需时间.[答案] (1)0.5s (2)0.05s[解析] 以A 为参考系,B 以v 0向上匀速运动(1)t =s v 0=0.5s (2)Δt =2L v 0=0.05s. 16.(11分)汽车正以10m/s 的速度在平直的公路上前进,突然发现正前方有一辆自行车以4m/s 的速度做同方向的匀速直线运动,汽车立即关闭油门做加速度大小为6m/s 2的匀减速直线运动,汽车恰好不碰上自行车,求关闭油门时汽车离自行车多远?[答案] 3m[解析] 汽车在关闭油门减速后的一段时间内,其速度大于自行车的速度,因此汽车和自行车之间的距离在不断缩小,当这个距离缩小到零时,若汽车的速度减至与自行车相同,则能满足题设的汽车恰好不碰上自行车的条件,所以本题要求的汽车关闭油门时离自行车的距离x ,应是汽车从关闭油门减速运动,直到速度与自行车速度相等时发生的位移x 汽与自行车在这段时间内发生的位移x 自之差,如图所示汽车减速到4m/s 时发生的位移和运动的时间分别为x 汽=v 2汽-v 2自2a =100-162×6m =7m , t =v 汽-v 自a =10-46s =1s. 这段时间内自行车发生的位移x 自=v 自t =4×1m =4m ,汽车关闭油门时离自行车的距离x =x 汽-x 自=7m -4m =3m.17.(11分)(2009·安徽师大附中模拟)某高速公路单向有两条车道,最高限速分别为120km/h 、100km/h.按规定在高速公路上行驶车辆的最小间距(单位:m)应为车速(单位:km/h)的2倍,即限速为100km/h 的车道,前后车距至少应为200m.求:(1)两条车道中限定的车流量(每小时通过某一位置的车辆总数)之比;(2)若此高速公路总长80km ,则车流量达最大允许值时,全路(考虑双向共四车道)拥有的最少车辆总数.[答案] (1)1:1 (2)1466辆[解析] (1)设车辆速度为v ,前后车距为d ,则车辆1h 内通过的位移s =v t ,车流量n =s d, 而d =2v ,得n =t 2, 则两车道中限定的车流量之比n 1:n 2=1:1.(2)设高速公路总长为L ,一条车道中车辆总数为N 1,另一条车道中车辆总数为N 2,则车与车的最小间距分别为240m 和200m ,则N 1=80×103240=10003,在此车道中同时存在333辆车, N 2=8×103200=400, 全路拥有的车辆总数为N =2(N 1+N 2),代入数据联立解得N =1466.。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题211
2011届高考第一轮总复习满分练兵场选修3-4 第2讲一、选择题1.2009年3月1日下午4时13分10秒,“嫦娥一号”卫星在北京航天飞行控制中心科技人员精确控制下,准确落于预定撞击点.撞月时可产生的现象有() A.碰撞会产生大火球B.四处飞溅的碎片C.腾空而起的蘑菇云D.可听到爆炸声[答案]ABC[解析]因为月球上没有传播声波的“媒介”——空气.故不选D.2.(2009·陈经纶中学高三调研)如图所示为某时刻从O点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P点在甲波最大位移处,Q点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是() A.两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短B.P点比Q点先回到平衡位置C.在P质点完成20次全振动的时间内Q质点可完成30次全振动D.甲波和乙波在空间相遇处会产生稳定的干涉图样[答案] C[解析]两列波在同一介质中传播速度相同,因此传播相同的距离用时相等,A错误;由图象可知,甲波波长是乙波长的1.5倍,由T=λv可知,其周期是乙波周期的1.5倍,P点比Q 点回到平衡位置用时多,B错误;在P质点完成20次全振动的时间内Q质点可完成30次全振动,C正确;由于周期不同,频率不同,因此甲波和乙波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样,D错误.3.(2009·安徽省皖南八校高三第二次联考)水平放置的弹性长绳上有一系列均匀分布的质点1、2、3、…,先使质点1沿着竖直方向做简谐运动,振动将沿绳向右传播,从质点1经过平衡位置向上运动的时刻开始计时,当振动传播到质点13时,质点1恰好完成一次全振动.此时质点10的加速度() A.为零B.为最大值C.方向竖直向上D.方向竖直向下[答案]BD[解析]质点1经过平衡位置向上运动的时刻开始计时,当振动传播到质点13时,质点1恰好完成一次全振动,说明1到13点间有一个完整的波形,由波的传播方向与质点的振动方向可知,质点4处在波谷,质点10在波峰,此时质点10的加速度最大,方向竖直向下.4.(2009·苏北十校联考)如图所示,一简谐横波在x 轴上传播,轴上a 、b 两点相距12m.t =0时a 点为波峰,b 点为波谷,t =0.5s 时a 点为波谷,b 点为波峰,则下列判断中正确的是( )A .波一定沿x 轴正方向传播B .波长可能是8mC .周期可能是0.5sD .波速可能是24m/s[答案] BD[解析] 波沿哪个方向传播不能确定,由题意可知,a 、b 间的距离应为半波长的奇数倍,因此B 正确;0.5s 时间间隔应为半个周期的奇数倍,C 错误;波速v =12×2/(2k +1)0.5×2/(2m +1)(k 、m 为非负整数),当k 、m 取值相同时,波速为24m/s ,D 正确.5.(2009·甘肃省天水一中高三调研)一列沿x 轴正方向传播的简谐横波,t =0时刻的波形如图中实线所示,t =0.2s 时刻的波形如图中的虚线所示,则 ( )A .质点P 的运动方向向右B .波的周期可能为0.27sC .波的频率可能为1.25HzD .波的传播速度可能为20m/s[答案] C[解析] 质点P 不可能沿波的传播方向移动,A 错误;波沿x 轴正方向传播,由两个时刻的波形可知,0.2s =(k +1/4)T ,显然,将0.27s 代入,k 不可能为非负整数,B 错误;频率1.25Hz ,对应的周期为0.8s ,代入上式可得k =0,因此C 正确;波速v =24(k +1/4)0.2m/s ,将20m/s 代入,k 不可能为非负整数,D 错误.6.(2009·南充市高第一次高考适应性考测)一列简谐横波沿x 轴负方向传播,周期为0.2s ,某时刻波形如图所示,介质中质点a 、b 的平衡位置距原点O 的距离分别是8cm 和16cm ,则该时刻有 ( )A .a 质点正在沿y 轴的正方向运动B .b 质点的加速度方向沿y 轴的正方向C .该波的波速为1m/s ,故经t =0.08s ,b 质点将向x 轴负方向运动0.08m 的距离D .从该时刻起,第一次质点a 的运动状态与该时刻质点b 的运动状态相同时,所经历的时间为t =0.08s[答案] AD[解析] 简谐横波沿x 轴负方向传播,根据逆向走坡法可知,a 质点正在沿y 轴的正方向运动,A 正确,b 质点的加速度方向指向平衡位置,沿y 轴负方向,B 错误;从图上看出波长为20cm ,周期为0.2s ,因此波速为1m/s ,但质点b 不会沿x 轴运动,C 错误;从该时刻起,质点a 的运动状态与该时刻质点b 的运动状态相同时,波形沿-x 方向移动8cm ,需要时间0.08s ,D 正确.二、非选择题7.一列简谐横波,沿x 轴正向传播,位于原点的质点的振动图象如图(甲)所示.①该振动的振幅是________cm ;②振动的周期是________s ;③在t 等于14周期时,位于原点的质点离开平衡位置的位移是________cm.图(乙)为该波在某一时刻的波形图,A 点位于x =0.5m 处.④该波的传播速度是________m/s ;⑤经过12周期后,A 点离开平衡位置的位移是________cm.[答案] ①8 ②0.2 ③0 ④10 ⑤-8[解析] 由振动图象可以看出该振动的振幅为8cm ,振动周期为0.2s ,在t =14周期时,原点的质点刚好回到平衡位置,因而位移为零.由(乙)可以看出,该波的波长为2m ,则波速v =λT =20.2m/s =10m/s.经过12周期后,A 点刚好到达负的最大位移处,因而位移为-8cm. 8.(2009·泰州市第二学期期初联考)位于x =0处的声源从t =0时刻开始振动,振动图象如图所示,已知波在空气中传播的速度为340m/s ,则:(1)该声源振动的位移随时间变化的表达式为________mm.(2)从声源振动开始经过________s ,位于x =68m 的观测者开始听到声音.(3)如果在声源和观测者之间设置一堵长为30m ,高为2m ,吸音效果良好的墙,观测者能否听到声音,为什么?[答案] (1)y =4sin250πt (2)0.2 (3)能 见解析[解析] (1)振动按正弦规律变化,振幅为4mm ,周期为8×10-3s ,角频率ω=250π,因此振动图象为y =4sin250πt .(2)波速为340m/s ,因此传播68m 用时0.2s.(3)因为声波的波长与障碍物的高度差不多,可以发生明显的衍射现象,所以,观察者能够听到声音.9.据研究,在浅水处水波的波速跟水的深度有关,其关系式为v =gh ,式中h 为水深,g 为重力加速度.如图甲是一个池塘的剖面图,A 、B 两部分水深不同,乙图是从上向下看的俯视图,看到岸边从P 点向外传播的水波波形(小弧形实线代表波峰,虚线代表波谷).沿波的传播方向有一把刻度尺L ,若已知A 处水深为20cm ,求B 处的水深.[答案] 80cm[解析] 由乙图可知,B 处的水波波长λB 为A 处水波波长λA 的2倍且A 、B 两处的水波频率均等于P 点的振动频率f .由v =fλ,有:v B v A =λB λA=2 而v A =gh A ;v B =gh B 得:h B =4h A =80cm.10.有一种沙漠蝎子既没有眼睛,也没有耳朵.它捕食猎物靠的是一种地震仪式的本领.它有八条腿,趴伏时大致对称地放置在躯体四周(如图所示).不远处的小虫一有骚动,就会在沙面上引起一阵地震波.蝎子从哪只腿先感到地震波就能判断小虫所在的方向,并从P 波和S 波到达的时间差就可以“算出”小虫到它的距离.方位和距离都知道了,它就能扑上去捕获小虫了.已知P 波速度为150m/s ,S 波速度为50m/s.如果两波到达沙漠蝎子的时间差为3.5×10-3s ,则小虫离它的距离多大?[答案] 26cm[解析] 从P 波和S 波到达沙漠蝎子的时间差及其波速即可确定小虫与沙漠蝎子间的距离,根据x =v t ,结合题意有:x v 1-x v 2=Δt ,即:x 50-x 150=3.5×10-3,解得:x =0.2625m ≈26cm. 11.(2009·北京模拟)质量为m 的均匀方形木块在平静的水面上处于平衡状态,用力F 向下压木块使之向下移动距离d ,然后松开后,不计水的粘滞作用,木块做简谐运动.(1)当木块正好经过平衡位置向下运动时,某同学开始观察木块的振动过程,该同学发现经过0.5s 后木块第一次回到平衡位置.已知d =2cm ,取竖直向上为正方向,请将该同学观察到的木块振动过程用振动图象描述出来(在图(甲)中画出),另一位同学在该同学观察3.5s 后开始计时,请在图(乙)中画出后一位同学观察的振动图象.(2)如果由于该木块的振动,在水面形成机械波,3.5s 内传播了3.5m ,则该波的波长是多少?(3)画出该同学在3.5s 时观察到的某一方向的波形图.(至少画一个波长)[答案] 见解析[解析] (1)图象如图.(2)因为水波3.5s 内传播了3.5m ,所以波速为v =x t =1m/s ,又由图象得T =1s ,根据v =λT,所以λ=1m.(3)如图所示12.(2009·烟台模拟)如图所示,在坐标原点O 处有一质点S ,它沿y 轴做频率为10Hz 、振幅为2cm 的简谐运动,形成的波沿x 轴传播,波速为4m/s ,当t =0时,S 从原点开始沿y 轴负方向运动.(1)画出当S 完成第一次全振动时的波形图;(2)经过多长时间x =1m 处的质点第一次出现波峰?[答案] (1)见解析 (2)0.325s[解析] (1)波长λ=v f=0.4m ,S 完成一次全振动波沿x 轴正、负方向传播一个波长,且此时S 回到平衡位置沿y 轴负方向振动,由特殊点可画出此时的波形图.由波速和频率可求得波长,图象如图所示.(2)设S 点的振动经t 1传播到x =1m 处t 1=x v =0.25s振动传到该质点后又经过34周期该质点才振动到波峰 t 2=34T =34f=0.075s 所以x =1m 处的质点第一次出现波峰的时间为t =t 1+t 2=0.325s13.一列简谐横波,某时刻的波形图象如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A 质点的振动图象如图乙所示.求(1)若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为多少;(2)若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸应满足什么条件;(3)从该时刻起,再经过Δt =0.4s ,P 质点通过的路程和波传播的距离分别为多少;(4)若t =0时振动刚传到A 点,从该时刻起再经多长时间甲图中坐标为45m 的质点(未画出)第二次位于波峰.[答案] (1)1.25Hz (2)小于或等于20m (3)4cm 10m (4)1.8s[解析] (1)由振动图象可以看出,此波的周期为0.8s ,所以频率为1.25Hz.因为发生稳定干涉的条件是两列波的频率相等,所以另一列波的频率为1.25Hz.(2)由波动图象可以看出,此波的波长为20m ,当障碍物的尺寸小于或等于20m 时能够发生明显的衍射现象.(3)Δt =0.4s =T 2,质点P 通过的路程为2×2cm =4cm , 在T 2内波传播的距离为λ2=10m. (4)由A 点t =0时刻向上振动知,波沿x 轴正方向传播,波速v =λT=25m/s.x =45m 处的质点第一次到达波峰的时间t 1=45-2025s =1s 此质点第二次位于波峰的时间t =t 1+T =1.8s。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题191
2011届高考第一轮总复习满分练兵场选修3-3综合测试题说明:本试题共12个题,1-4题每题7分,5-12题每题9分,共100分,考试时间90分钟.1.(2009·福建)(1)现代科学技术的发展与材料科学、能源的开发密切相关,下列关于材料、能源的说法正确的是________.(填选项前的编号)①化石能源为清洁能源②纳米材料的粒度在1~100μm之间③半导体材料的导电性能介于金属导体和绝缘体之间④液晶既有液体的流动性,又有光学性质的各向同性(2)一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程____________.(填选项前的编号)①气体从外界吸收热量2.0×105J②气体向外界放出热量2.0×105J③气体从外界吸收热量2.0×104J④气体向外界放出热量6.0×104J[答案](1)③(2)②[解析](1)化石能源为非清洁能源;1nm=10-9m;液晶既有液体的流动性,又有单晶体的各向异性.(2)根据热力学第一定律,W+Q=ΔU,所以Q=ΔU-W=-1.3×105J-7.0×104J=-2.0×105J,即气体向外界放出热量2.0×105J.2.开发利用太阳能,将会满足人类长期对大量能源的需求.太阳能的光热转换是目前技术最为成熟、应用最广泛的形式.太阳能热水器的构造示意图如右图所示,下方是像日光灯管似的集热管,由导热性能良好的材料制成,在黑色管的下方是一块光亮的铝合金反光板,做成凹凸一定的曲面.(1)说明太阳能热水器哪些结构与其功能相适应,水箱为何安装在顶部而非下部?(2)图中A是集热器,B是储水容器,在阳光直射下水将沿________时针方向流动,这是因为____________________.C是辅助加热器,其作用是____________________.请在右图中适当位置安上进水阀门和出水阀门,并说明选择位置的理由.[答案](1)见解析(2)顺,见解析[解析](1)日光灯管似的集热管面积较大,便于吸收较多的太阳能;外有透明玻璃管,内有黑色管子,使阳光能直射入玻璃管而不易被反射;在黑色管和外面透明管间有空隙,并抽成真空,减少两管间因空气对流引起的热损失,减少热传导;集热管的下方是一块光亮的铝合金板子,做成凹凸一定的曲面,使周围及穿过管隙的阳光尽量聚焦在水管内,水箱安装在顶部而非下部,便于水的对流.(2)集热器中的水被太阳光晒热后密度变小,受浮力作用沿管向右上方运动;在阴天用电加热的方式使水温升高;在封闭的环形管道的左下方安上进水阀门,在贮水容器下方竖直管道上安出水阀门,可使热水流出,冷水得以补充.3.为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时,所能承受的最大内部压强.某同学自行设计制作了一个简易的测试装置,该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器,测试过程可分为如下操作步骤()A.记录密闭容器内空气的初始的温度t1B.当安全阀开始漏气时,记录容器内空气的温度t2C.用电加热器加热容器内的空气D.将待测的安全阀安装在容器盖上E.盖紧装有安全阀的容器盖,将一定量空气密闭在容器内(1)将每一步骤前的字母按正确的操作顺序填写:________;(2)若测得的温度分别为t 1=27℃,t 2=87℃,已知大气压强为1.0×105Pa ,则测试结果是:这个安全阀能承受的最大内部压强是________.[答案] (1)DEACB (2)1.2×105Pa[解析] (1)实验步骤必须符合科学的实验方法.本实验大致顺序为:封气体→测初态→测末态,据此步骤应为DEACB.(2)气体做等容变化,由查理定律p 1t 1+273.15=p 2t 2+273.15, p 2=t 2+273.15t 1+273.15×p 1=1.2×105Pa 4.(2009·苏北四市2月)(1)如图甲所示,汽缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,已知活塞距缸口0.2m ,活塞面积为10cm 2,大气压强为1.0×105Pa ,物重50N ,活塞的质量及摩擦忽略不计.缓慢升高环境温度,使活塞刚好升到缸口,封闭气体吸收了60J 的热量,则封闭气体的压强将________(填“增加”、“减小”或“不变”),气体内能变化量为________J.(2)若一定质量的理想气体分别按图乙所示的三种不同过程变化,其中表示等容变化的是________(填“a →b ”、“b →c ”或“c →d ”),该过程中气体的内能________(填“增加”、“减小”或“不变”).(3)一种油的密度为ρ,摩尔质量为M ,取体积为V 的油慢慢滴出,可滴n 滴.将其中一滴滴在水面上形成面积为S 的单分子油膜,则可推算出阿伏加德罗常数为________.[答案] (1)不变 50 (2)a →b 增加 (3)6Mn 3S 3πρV 3[解析] (1)活塞缓慢上升可认为处于平衡状态,对其进行受力分析可知气体压强不变.气体做功W =-pS ·Δh =-⎝⎛⎭⎫p 0-mg S ·S ·Δh =-10J.由热力学第一定律W +Q =ΔU ,得内能变化量为ΔU =50J.(2)ab 延长线过原点,故a →b 是等容变化.理想气体的内能只与温度有关,所以温度升高,内能增加.(3)一滴油的体积为V /n ,设油分子的直径为d ,有V n =dS .油分子的体积V 分=πd 36=M ρN A,可解得N A =6Mn 3S 3πρV 3. 5.已知金刚石的密度为ρ=3.5×103kg/m 3。
2011届高三物理一轮复习试题:力
第一单元力物体的平衡第1讲力重力弹力体验成功1.关于重力,下列叙述正确的是( )A.重力就是地球对物体的吸引力B.重力的方向总是垂直向下的C.重力的大小可以直接用天平来测量D.重力是由于物体受到地球的吸引而产生的解析:①除在两极外,重力都不等于地球对物体的吸引力.②重力的方向垂直于当地水平面(严格地讲应是当地水平面会垂直于重力),不能说垂直向下.③天平是用于测量质量的,重力的大小可用弹簧秤测量.④重力是地球对物体万有引力的一个分力.故选项D正确.答案:D2.如图所示,物体A静置于水平桌面上,下列关于物体所受作用力的说法中,正确的是( )A.桌面受到的压力就是物体的重力B.桌面受到的压力是由它本身发生了微小的形变而产生的C.桌面由于发生了微小形变而对物体产生了垂直于桌面的支持力D.物体由于发生了微小形变而对桌子产生了垂直于桌面的压力解析:在此,压力大小和方向都与重力相同,但不能说压力就是重力,它们的施力物体和受力物体都不同,性质也不同.桌面受到的压力是由物体下表面发生微小形变而产生的.故选项C、D正确.答案:CD3.如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个重为 2 N 的小球,小球处于静止状态时,弹性杆对小球的弹力( )A.大于2 N,方向沿杆末端的切线方向B.大小为1 N,方向平行于斜面向上C.大小为2 N,方向垂直于斜面向上D.大小为2 N,方向竖直向上解析:由平衡条件可得:弹力的大小为2 N ,方向竖直向上.答案:D4.如图所示,某一弹簧秤外壳的质量为m ,弹簧及与弹簧相连的挂钩质量忽略不计,将其放在水平面上.现用两水平拉力F1、F2分别作用在与弹簧相连的挂钩和与外壳相连的提环上,则关于弹簧秤的示数,下列说法正确的是( )A.只有F1>F2时,示数才为F1B.只有F1<F2时,示数才为F2C.不论F1、F2关系如何,示数均为F1D.不论F1、F2关系如何,示数均为F2解析:误认为弹簧的形变由F1、F2共同决定,误选A 或B.弹簧秤的示数在任何情况下都等于弹簧的弹性形变与其劲度系数的乘积,即等于作用于弹簧挂钩(沿轴线方向)上的拉力.而F2不是直接作用在弹簧上,其实外壳对弹簧左端的拉力大小一定也为F1.在本题中,使弹簧产生形变的外力是F1,而非F2,故弹簧秤的示数是F1,选项C 正确.答案:C5.一根长为L 的轻弹簧,将其上端固定,下端挂一个质量为m 的小球时,弹簧的总长度变为1.5L.现将两根这样的弹簧按图示方式连接,A 、B 两球的质量均为m ,则两球平衡时,B 球距悬点O 的距离为(不考虑小球的大小)( )A.3LB.3.5LC.4LD.4.5L解析:弹簧的劲度系数k =2mg L按图示连接后,A 、B 之间弹簧的伸长量为:x1=mg k =0.5LO 、A 之间弹簧的伸长量x2=2mg k =L故B 球距悬点O 的距离L′=2L +0.5L +L =3.5L.答案:B6.在对重力的本质还未认清之前,我国古代劳动人民就有了比较复杂的应用.我国西安半坡出土了一件距今约五千年的尖底陶器,如图所示,这种陶瓶口小、腹大、底尖,有两耳在瓶腰偏下的地方.若用两根绳子系住两耳吊起瓶子,就能从井中取水,试分析人们是怎样利用尖底陶瓶从井中取水的.解析:当陶瓶未装水时,其重心在两吊耳的上方,用绳悬挂放进水井的过程瓶口自然向下,待水将装满时,陶瓶及其中水的共同重心转移至两吊耳的下方,悬绳上拉时瓶口向上,故能将水平稳地拉上来.答案:略第2讲 摩 擦 力体验成功1.如图所示,三块质量相同的木块A 、B 、C ,叠放于水平桌面上,水平恒力F 作用于木块B 上,三木块以共同速度v 沿水平桌面匀速移动.下列说法正确的是( )A.B 作用于A 的静摩擦力为零B.B 作用于A 的静摩擦力为13FC.B作用于C的静摩擦力为2 3 FD.B作用于C的静摩擦力为F解析:由假设法可知A、B之间没有相对滑动的趋势,故选项A正确;分析B的受力,由平衡条件可得C对B的静摩擦力水平向左,大小为F,故B对C的静摩擦力大小也为F,故选项D 正确.答案:AD2.运动员用双手握住竖直的竹竿匀速攀上和匀速下滑时,他所受到的摩擦力分别为f上和f 下,那么它们的关系是( )A.f上向上,f下向下,f上=f下B.f上向下,f下向上,f上>f下C.f上向上,f下向上,f上=f下D.f上向上,F下向下,f上>f下解析:匀速攀上时运动员受到向上的静摩擦力,匀速下滑时也受到向上的滑动摩擦力,由平衡条件可得f上=f下=mg.答案:C3.如图甲所示,物体A、B、C叠放在水平桌面上,水平力F作用于C物体,使A、B、C以共同速度向右匀速运动,空气阻力不计.下列关于物体受几个力的说法中,正确的是( )甲A.A受6个,B受2个,C受4个B.A受5个,B受3个,C受3个C.A受5个,B受2个,C受4个D.A受6个,B受3个,C受4个解析:A、B、C的受力情况分别如图乙、丙、丁所示:故选项A正确.答案:A甲4.如图甲所示,水平桌面上平放一叠共计54张的扑克牌,每一张的质量均为m.用一手指以竖直向下的力压第1张牌,并以一定速度向右移动手指,确保第1张牌与第2张牌之间有相对滑动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,手指与第1张牌之间的动摩擦因数为μ1,牌间的动摩擦因数均为μ2,第54张牌与桌面间的动摩擦因数也为μ2,且有μ1>μ2,则下列说法正确的是( )A.第2张牌到第53张牌之间可能发生相对滑动B.第2张牌到第53张牌之间不可能发生相对滑动C.第1张牌受到手指的摩擦力向左D.第54张牌受到水平桌面的摩擦力向左解析:设手指对牌向下的压力为F0.当第一张牌向右滑动时,第1张牌对第2张牌的滑动摩擦力f12=μ2(F0+mg),小于第3张牌对第2张牌的最大静摩擦力f32=μ2(F0+2mg),小于以下各张之间及第54张牌与桌面之间的最大静摩擦力.第2张和第54张牌的受力情况分别如图乙、丙所示:故知选项B 、D 正确.答案:BD5.匀速转动的长传送带倾斜放置,传动方向如图所示.在其顶部静止放上一物块,现研究物块受到来自传送带的摩擦力,在物块下行过程中,摩擦力的类型和方向有可能是( )A.静摩擦力,沿传送带向上B.静摩擦力,沿传送带向下C.滑动摩擦力,沿传送带向上D.滑动摩擦力,沿传送带向下解析:刚开始时皮带对物块的滑动摩擦力向下;若物块能加速至速度大于皮带速度,则皮带对滑块的滑动摩擦力向上;若物块加速到与皮带同速度后与皮带相对静止,则皮带对滑块的静摩擦力沿皮带向上.答案:ACD6.如图甲所示,在倾角θ=30°的粗糙斜面上放一重力为G 的物体.现用与斜面底边平行的力F =G 2推物体,物体恰能在斜面上做匀速直线运动,求物体与斜面间的动摩擦因数. 解析:在平行斜面的方向上物体的受力如图乙所示,由力的平衡条件得:f =F2+(Gsin 30°)2由滑动摩擦定律得:f =μGcos 30°又F =G 2解得:μ=63. 答案:63金典练习一 力 重力 弹力 摩擦力选择题部分共10小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.1.下列关于重心的说法中,正确的是( )A.物体的重心一定在物体上B.形状规则的几何体的重心在其几何中心C.物体的重心位置跟物体的质量分布情况和物体的形状有关D.用线悬挂的静止物体,细线方向一定通过物体的重心解析:在理论上,用悬挂法可确定所有刚体的重心.由此可发现重心不一定在物体上,也不一定在其几何中心上.答案:CD2.甲、乙、丙分别是力学中的三个实验装置的示意图,这三个实验共同的物理思想方法是(图中M 为平面镜)( )A.控制变量的思想方法B.放大的思想方法C.比较的思想方法D.猜想的思想方法解析:甲图中将桌面的微小向下弯曲放大为光线的偏转,乙图中将玻璃瓶微小的形变放大为细管中液面的升降,丙图中将金属丝的扭转形变放大成反射光线的偏转导致的光斑移动.答案:B3.如图所示,在室内,某球用A、B两根轻绳悬挂起来,若A绳竖直、B绳倾斜,A、B两绳的延长线都通过球心,则球受到的作用力的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.无法确定解析:球受重力和A线拉力的共同作用,B线对球没有力的作用.答案:B4.图甲所示为实验室常用的弹簧秤,连接有挂钩拉杆与弹簧相连,并固定在外壳一端O上,外壳上固定有一个圆环,可以认为弹簧秤的总质量主要集中在外壳(重力为G)上,弹簧和拉杆的质量忽略不计.现将该弹簧秤以两种方式固定于地面上,分别以恒力F0竖直向上拉弹簧秤,如图乙、丙所示,则静止时弹簧秤的读数分别为( )A.图乙的读数为F0-G,图丙的读数为F0+GB.图乙的读数为F0+G,图丙的读数为F0-GC.图乙的读数为F0,图丙的读数为F0-GD.图乙的读数为F0-G,图丙的读数为F0解析:在图丙中弹簧两端受到的拉力为F0,而在图乙中外壳的受力情况如图丁所示.由平衡条件知:外壳受到向下的拉力F=F0-G,故选项D正确.答案:D5.如图所示,a、b为两根相连的轻质弹簧,它们的劲度系数分别为ka=1×103 N/m、kb=2×103N/m,原长分别为la=6 cm、lb=4 cm.在b的下端挂一物体A,物体的重力G=10 N,平衡时( )A.弹簧a下端受到的拉力为4 N,b下端受到的拉力为6 NB.弹簧a下端受到的拉力为10 N,b下端受到的拉力为10 NC.弹簧a的长度变为7 cm,b的长度变为4.5 cmD.弹簧a的长度变为6.4 cm,b的长度变为4.3 cm解析:以A为研究对象,A受到两个力作用处于平衡状态,弹簧b对A的拉力等于物体的重力,且有:10 N=kb(lb′-lb),故lb′=Gkb+lb=4.5 cm再以弹簧b为研究对象,重力不计,则它只受A对它的拉力G和弹簧a对它的拉力Ta的作用,且二力平衡,故Ta=10 N,且有:ka(la′-la)=10 N所以la′=7 cm.答案:BC6.如图所示,在高山滑雪中,一质量为m的运动员静止在准备区O点处,准备区山坡AB的倾角为θ,滑板与雪地间的动摩擦因数为μ,则这时( )A.运动员受到的静摩擦力大小为μmgcos θB.山坡对运动员的作用力大小为mgC.山坡对运动员的弹力大小为mgD.山坡对运动员的摩擦力大于mgsin θ解析:山坡对运动员的支持力大小为mgcos θ,静摩擦力大小为mgsin θ,山坡对运动员的作用力为这两个力的矢量和,大小为mg.答案:B7.如图所示,质量分别为mA、mB的矩形物体A和B相对静止,以共同速度沿倾角为θ的斜面匀速下滑,则( )A.A、B间无摩擦力作用B.B受到滑动摩擦力大小为(mA+mB)gsin θC.B受到静摩擦力大小为mAgsin θD.取走A物体后,B物体仍能在斜面上匀速下滑解析:物体A沿斜面匀速下滑,则A一定受到沿斜面向上的静摩擦力,根据受力分析可知静摩擦力的大小为mAgsin θ;物体A 、B 一起匀速下滑,根据受力分析可知B 受到的滑动摩擦力为(mA +mB)gsin θ,且物体B 与斜面的动摩擦因数μ=tan θ,所以取走A 物体后,B 仍能匀速下滑.答案:BCD8.如图甲所示,搬运工用砖卡搬砖时,砖卡对砖的水平作用力为F ,每块砖的质量为m ,设所有接触面间的动摩擦因数均为μ,则第二块砖对第三块砖的摩擦力大小为( )A.12mg B.15μF C.μF D.2mg 解析:由平衡条件及对称性知,第3块砖的受力情况如图乙所示.静摩擦力:f23=f43=12mg ,与压力F 及动摩擦因数μ均无关. 答案:A9.如图甲所示,两根直木棍AB 和CD 相互平行,固定在同一水平面上.一个圆柱形工件P 架在两木棍之间,在水平向右的推力F 的作用下,恰好能向右匀速运动.若保持两木棍在同一水平面内, 但将它们的距离稍微减小一些后固定,且仍将圆柱工件P 架在两木棍之间,用同样的水平推力F 向右推该工件(假设工件P 与木棍之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力),则下列说法正确的是( )甲A.工件P 仍能向右匀速运动B.若初始时工件P 静止,则它一定向右做加速运动C.若工件P 有一向右的初速度,则它将一定做减速运动D.工件P 可能静止不动解析:工件P 不受推力F 作用时的受力情况如图乙所示,由平衡条件得:2FN·cos θ=G 当两木棍的间距减小以后,θ变小、FN 变小,工件P 受推力运动时受到的摩擦力f =2μFN 减小,故选项B 正确.答案:B10.如图甲所示,物体A 靠在竖直墙面上,在力F 的作用下,A 、B 保持静止.按力的性质分析,物体B 的受力个数为( )A.2B.3C.4D.5解析:A、B的受力情况分别如图乙、丙所示.答案:C非选择题部分共3小题,共40分.11.(13分)如图所示,跨过定滑轮的轻绳两端分别系着物体A和B,物体A放在倾角为θ的斜面上.已知物体A的质量为m,物体A与斜面间的最大静摩擦力是与斜面间弹力的μ倍(μ<tan θ),滑轮与轻绳间的摩擦不计,绳的OA段平行于斜面,OB段竖直,要使物体A静止在斜面上,则物体B质量的取值范围为多少?解析:设绳中张力为FT,先以B为研究对象,因为B静止,所以有:FT=mBg再以A为研究对象,若A处于不上滑的临界状态时,则有:FT=fm+mgsin θ而fm =μFN,FN=mgcos θ解得:mB=m(sin θ+μcos θ)同理,若A处于将不下滑的临界状态时,则有:FT+fm=mgsin θ可得:mB=m(sin θ-μcos θ)故mB应满足的条件为:m(sin θ-μcos θ)≤mB≤m(sin θ+μcos θ).答案:m(sin θ-μcos θ)≤mB≤m(sin θ+μcos θ)12.(13分)如图甲所示,在光滑的水平杆上穿两个重均为2 N的球A、B,在两球之间夹一弹簧,弹簧的劲度系数为10 N/m,用两条等长的线将球C与A、B相连,此时弹簧被压短10 cm,两条线的夹角为60°,问:(1)杆对A球的支持力为多大?(2)C球的重力为多大?解析:(1)A(或B)、C球的受力情况分别如图乙、丙所示.其中F=kx=1 N对于A球,由平衡条件得:F=FT·sin 30°FN=GA+FTcos 30°解得:杆对A 球的支持力FN =(2+3) N.(2)由(1)可得:两线的张力FT =2 N对于C 球,由平衡条件得:2Tcos 30°=GC解得:C 球的重力GC =2 3 N.答案:(1)(2+3) N (2)2 3 N13.(14分)如图甲所示,两块完全相同的重力大小均为G 的铁块放置在水平地面上,它们与水平地面间的动摩擦力因数都为μ且假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现有一根轻绳的两端拴接在两铁块上,在绳的中点施加一个竖直向上的拉力F ,当绳被拉直后,两段绳间的夹角为α.问:当轻绳的张力至少为多大时,两铁块才会发生滑动?解析:设张力为F0时两铁块将要发生滑动,取其中一铁块为研究对象,其受力情况如图乙所示.由平衡条件得:FN +F0cosα2=G 又f =μFN =F0sin α2解得:F0=μG sin α2+μcos α2. 答案:张力大小至少为μG sin α2+μcos α2.。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题81
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第2章 第3讲一、选择题1.(2009·江苏)用一根长1m 的轻质细绳将一幅质量为1kg 的画框对称悬挂在墙壁上.已知绳能承受的最大张力为10N.为使绳不断裂,画框上两个挂钉的间距最大为(g 取10m/s 2)( )A.32mB.22m C.12m D.34m [答案] A[解析] 本题考查共点力的平衡.由题意知,当两绳间夹角为120°时,两绳张力达10N.此时画框上挂钉间距为x =L sin60°=32m 选项A 正确. 2.(2009·山东)如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O 为球心,一质量为m 的小滑块,在水平力F 的作用下静止于P 点.设滑块所受支持力为F N .OP 与水平方向的夹角为θ.下列关系正确的是 ( )A .F =mg tanθB .F =mg tanθC .F N =mgD .F N =mg tan θ[答案] A[解析] 本题主要考查受力分析与物体平衡条件,受力分析如图,由平衡条件知F N sinθ=mg ,F N =mg sinθ,C 错,D 错. F =mg tanθA 正确,B 错.正确答案A. 3.如图所示,竖直放置的轻弹簧一端固定在地面上,另一端与斜面体P 连接,P 的斜面与固定挡板MN 接触且处于静止状态,则斜面体P 此刻所受的外力个数有可能为( )A .2个B .3个C .4个D .5个[答案] AC[解析] 若斜面体P 受到的弹簧弹力F 等于其重力mg ,则MN 对P 没有力的作用,如图(a)所示,P 受到2个力,A 对;若弹簧弹力大于P 的重力,则MN 对P 有压力F N ,只有压力F N 则P 不能平衡,一定存在向右或有向右分量的力,只能是MN 对P 的摩擦力F f ,因此P 此时受到4个力,如图(b)所示,C 对.4.(2009·泰安模拟)如图所示,轻质光滑滑轮两侧用细绳连着两个物体A 与B ,物体B 放在水平地面上,A 、B 均静止.已知A 和B 的质量分别为m A 、m B ,绳与水平方向的夹角为θ,则 ( )A .物体B 受到的摩擦力可能为0B .物体B 受到的摩擦力为m A g cos θC .物体B 对地面的压力可能为0D .物体B 对地面的压力为m B g -m A g sin θ[答案] BD[解析] 对B 受力分析如图所示,则水平方向上:F f =F T cos θ,由于F T =m A g ,所以F f=m A g cosθ,故A错误,B正确;因为摩擦力不为零,所以压力不可能为零,故C错误;竖直方向上:F NB+F T sinθ=m B g,所以F NB=m B g-F T sinθ=m B g-m A g sinθ,故D正确.5.三段等长的、不可伸长的细线结于O点,A端固定在水平杆上,B端接在套在竖直光滑杆上的轻圆环上,C端挂一重物,重物质量为m;开始时轻圆环固定在紧靠D端的位置,AD等于绳长OA,静止时如图所示.今不再固定圆环,让圆环可以在竖直光滑杆上自由滑动,再次静止时OA绳拉力为F TA,OB绳拉力为F TB,则() A.F TA<mg,F TB>mgB.F TA=mg,F TB=0C.F TA=mg,F TB=mgD.F TA>mg,F TB=mg[答案] B[解析]由于AD=OA=OB,圆环自由下落稳定时,AO竖直向下,故绳OB中无拉力F TB=0;F TA=mg.6.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O是球心,碗的内表面光滑.轻质杆的两端固定有两个小球,质量分别是m1、m2.当它们静止时,m1、m2与球心的连线跟水平面分别成60°、30°角,则碗对两小球的弹力F1、F2大小之比是() A.1 2 B.3 1C.1 3 D.3 2[答案] B[解析]选m1、m2组成的整体作为研究对象进行分析,则三力平衡必共点,故F1 F2=tan60°=3,选项B正确.7.(2009·天津质检)如图所示,把球夹在竖直墙面AC和木板BC之间,不计摩擦.设球对墙的压力为F N1,球对板的压力为F N2,在将板BC逐渐放至水平的过程中,下列说法中正确的是() A.F N1增大,F N2减小B.F N1减小,F N2增大C.F N1增大,F N2增大D.F N1减小,F N2减小[答案] D[解析]如图,利用图象法可知F N1、F N2都减小.故D正确.8.如图所示,A、B两物体的质量分别为m A和m B,且m A>m B,整个系统处于静止状态,小滑轮的质量和一切摩擦均不计.如果绳的一端由Q点缓慢地向左移到P点,整个系统重新平衡后,物体A的高度和两滑轮间绳与水平方向的夹角θ如何变化() A.物体A的高度升高,θ角变大B.物体A的高度降低,θ角变小C.物体A的高度升高,θ角不变D.物体A的高度不变,θ角变小[答案] C[解析]系统静止时,与动滑轮接触的那一小段绳子受力情况如右图所示,同一根绳子上的拉力F1、F2总是相等的,它们的合力F与F3是一对平衡力,以F1、F2为邻边所作的平行四边形是菱形,故m B g=2m A g sinθ.绳的端点由Q点移向P点时,由于m A、m B的大小不变,故θ不变,因此B下降,A上升.二、非选择题9.在装修工程中,用与竖直方向成β角的力F使质量为m的物体静止在斜板的某一位置上.如图所示,斜板与水平方向成α角.请在图中画出这个物体的受力示意图,并写出计算斜板对它的压力大小的表达式________.[答案]F cos(α+β)-mg cosα[解析]物体受力如图所示,沿垂直于斜板面的合力为零,则有F N=F cos(α+β)-mg cosα.10.如图所示,木板B放在粗糙的水平地面上,木块A放在B的上面,A的右端通过一不可伸长的轻绳固定在直立墙壁上,用水平力F向左拉动B,使B以速度v做匀速运动,A、B的质量均为m,且A、B间及B与水平地面间的动摩擦因数都是μ,则绳的拉力F T=________,水平拉力F=________.[答案] μmg 3μmg[解析] 对A 受力分析知F T =F fA =μmg ,对B 受力分析知F =F fA ′+F f 地F f 地=2μmg ,故F =3μmg .11.如图所示为一攀岩运动员,正在竖直崖壁上攀登,由于身背很重的行装,重心上移至肩部的O 点,总质量为75kg ,此时手臂与身体垂直.手臂与崖壁夹角θ为60°,求此时手受到的拉力和脚受到的作用力(设手受到的拉力和脚受到的作用力均通过重心O ,g 取10m/s 2).[答案] 375N 3753N[解析] 对运动员进行受力分析如图所示,根据平衡条件正交分解得:F sin60°=F N sin30°F cos60°+F N cos30°=mg .解得F =12mg =375N , F N =3753N.12.如图所示,半径为R 的半球支撑面顶部有一小孔.质量分别为m 1和m 2的两只小球(视为质点),通过一根穿过半球顶部小孔的细线相连,不计所有摩擦.请你分析:(1)m 2小球静止在球面上时,其平衡位置与半球面的球心连线跟水平方向的夹角为θ,则m 1、m 2、θ和R 之间应满足什么关系;(2)若m 2小球静止于θ=45°处,现将其沿半球面稍稍向下移动一些,则释放后m 2能否回到原来位置?[答案] (1)m 1=m 2cos θ与R 无关 (2)不能[解析] (1)根据平衡条件有m 2g cos θ=m 1g ,所以m 1=m 2cos θ(或cos θ=m 1m 2),与R 无关. (2)不能回到原来位置,m 2所受的合力为m 2g cos θ′-m 1g =m 2g (cos θ′-cos45°)>0(因为θ′<45°),所以m 2将向下运动.13.当物体从高空下落时,空气阻力随速度的增大而增大,因此经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此物体下落的终极速度.已知球形物体速度不大时所受的空气阻力正比于速度v ,且正比于球半径r ,即阻力F =kr v ,k 是比例系数.对于常温下的空气,比例系数k =3.4×10-4N·s/m 2.已知水的密度ρ=1.0×103kg/m 3,取重力加速度g =10m/s 2,试求半径r =0.10mm 的球形雨滴在无风情况下的终极速度v T .(结果取两位有效数字)[答案] 1.2m/s[解析] 雨滴下落时受两个力作用:重力,方向竖直向下;空气阻力,方向竖直向上,当雨滴达到终极速度v T 后,加速度为零,二力平衡,用m 表示雨滴的质量,有mg -kr v T =0①m =43πr 3ρ② 由①②得终极速度v T =4πr 2ρg 3k代入数值得v T =1.2m/s14.(2009·温州模拟)质量为M 的木楔倾角为θ,在水平面上保持静止,当将一质量为m 的木块放在斜面上时正好匀速下滑,如果用与斜面成α角的力F 拉着木块匀速上升,如图所示.求:(1)当α=θ时,拉力F 有最小值,求出此最小值;(2)此时水平面对木楔的摩擦力是多少?[答案] (1)mg sin2θ (2)12mg sin4θ [解析] (1)物体m 放于斜面上时,正好沿斜面匀速下滑,则有mg sin θ=μmg cos θ,得μ=tan θ.当力F 作用于m 后,受力情况如图所示,有⎩⎪⎨⎪⎧ F cos α=mg sin θ+F f F sin α+F N =mg cos θF f =μF N解得:F =mg sin θ+μmg cos θcos α+μsin α=mg (sin θ+μcos θ)cos α+μsin α. 当α=θ时,tan θ=μ,F 有最小值.F =mg ·(sin θ+tan θcos θ)cos θ+tan θsin θ=2mg sin θcos θcos 2θ+sin 2θ=mg sin2θ,F 有最小值mg sin2θ. (2)将M 、m 看作一个整体,且M 和m 处于平衡状态,则水平面对木楔的摩擦力 F f ′=F cos(θ+α)=F cos2θ=mg ·sin2θcos2θ=12mg sin4θ.。
2011届高考第一轮总复习满分练兵场
2011届高考第一轮总复习满分练兵场一、选择题1.如图甲、乙、丙中,除导体棒ab 可动外,其余部分均固定不动,甲图中的电容器C 原来不带电.设导体棒、导轨和直流电源的电阻均可忽略,导体棒和导轨间的摩擦也不计,图中装置均在水平面内,且都处于方向垂直水平面(即纸面)向下的匀强磁场中,导轨足够长.现给导体棒ab 一个向右的初速度v 0,在甲、乙、丙三种情形下导体棒ab 的最终运动状态是 ( )A .三种情形下导体棒ab 最终都做匀速运动B .甲、丙中,ab 棒最终将以不同速度做匀速运动;乙中,ab 棒最终静止C .甲、丙中,ab 棒最终将以相同速度做匀速运动;乙中,ab 棒最终静止D .三种情形下导体棒ab 最终都静止 [答案] B[解析] 甲图中ab 棒运动后给电容器充电,当充电完成后,棒以一个小于v 0的速度向右匀速运动.乙图中构成了回路,最终棒的动能完全转化为电热,棒停止运动.丙图中棒先向右减速为零,然后反向加速至匀速.故正确选项为B.2.长为4L 的粗细均匀的金属杆围成一个正方形闭合框架,框架放在光滑的水平桌面上,另一根长为L 的同种材料、同样粗细的金属杆搁在其上,如图所示.匀强磁场垂直穿过框架平面,不计一切摩擦.当直杆ab 获得一个初速度沿框架从左向右运动的过程中( )A .任一时刻ab 杆的加速度大小均是框架加速度大小的4倍B .任一时刻ab 杆的加速度方向均和框架的加速度方向相同C .ab 杆对地做匀减速运动,框架对地做匀加速运动D .任一时刻ab 杆的发热功率均是框架发热功率的14[答案] A[解析] 任一时刻ab 和框架所受的安培力大小相等、方向相反,由于ab 质量只有框架质量的1/4,故ab 杆的加速度大小是框架加速度大小的4倍,A 正确,B 错误.由于安培力大小变化,ab 杆和框架的加速度是变化的,C 错.ab 杆在框架上滑动时,框架的等效电阻不断变化,D 错误.3.如图所示,闭合金属线框从一定高度自由下落进入匀强磁场中,磁场足够大,从ab 边开始进入磁场到cd 边刚进入磁场的这段时间内,线框运动的速度—时间图象不可能是( )[答案] B[解析] 当ab 边刚进入磁场时,若线框所受安培力等于重力,则线框在从ab 边开始进入磁场到cd 边刚进入磁场前做匀速运动,故A 是可能的;当ab 边刚进入磁场时,若线框所受安培力小于重力,则线框做加速度逐渐减小的加速运动,最后可能做匀速运动,故C 情况也可能;当ab 边刚进入磁场时,若线框所受安培力大于重力,则线框做加速度逐渐减小的减速运动,最后可能做匀速运动,故D 可能;线框在磁场中不可能做匀变速运动,故B 项是不可能的,应选B.4.(2009·浙江台州)如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨所在平面,金属棒ab 可沿导轨自由滑动,导轨一端跨接一个定值电阻R ,导轨电阻不计.现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F 恒定,经时间t 1后速度为v ,加速度为a 1,最终以速度2v 做匀速运动;若保持拉力的功率P 恒定,棒由静止经时间t 2后速度为v ,加速度为a 2,最终也以速度2v 做匀速运动,则 ( )A .t 2=t 1B .t 1>t 2C .a 2=2a 1D .a 2=3a 1 [答案] BD[解析] 若保持拉力F 恒定,在t 1时刻,棒ab 切割磁感线产生的感应电动势为E =BL v ,其所受安培力F B =BIL =B 2L 2v R ,由牛顿第二定律,有F -B 2L 2v R =ma 1;由题意,棒最终以2v 做匀速运动,则F =2B 2L 2v R ,故a 1=B 2L 2v mR.若保持拉力的功率P 恒定,在t 2时刻,有P v -B 2L 2v R =ma 2;棒最终也以2v 做匀速运动,则P 2v =2B 2L 2vR ,故a 2=3B 2L 2v mR=3a 1,选项D 正确,C 错误;由以上分析可知,在瞬时速度相同的情况下,恒力F 作用时棒产生的加速度比拉力的功率P 恒定时产生的加速度小,故t 1>t 2,选项B 正确,A 错误.5.如图所示,一个边长为a 、电阻为R 的等边三角形线框,在外力作用下,以速度v 匀速穿过宽均为a 的两个匀强磁场.这两个磁场的磁感应强度大小相等,方向相反.线框的运动方向与底边平行且与磁场边缘垂直,取逆时针方向的电流为正.若从图示位置开始计时,关于线框中产生的感应电流i 与运动时间t 之间的函数图象,正确的是 ( )[答案] A[解析] 根据楞次定律,电流应先为逆时针,故B 错;当线框同时在两个磁场中切割磁感线的时候,形成同向电流,所以峰值应为谷值的一半,C 错;根据公式ε=BL v sin θ可知ε∝L ,故图象应为分段线性函数,故A 正确,D 错误.6.(2010·浙江省部分重点中学联考)如图a 所示,在光滑水平面上用恒力F 拉质量为m 的单匝均匀正方形铜线框,边长为a ,在1位置以速度v 0进入磁感应强度为B 的匀强磁场并开始计时t =0,若磁场的宽度为b (b >3a ),在3t 0时刻线框到达2位置速度又为v 0并开始离开匀强磁场.此过程中v -t 图象如图b 所示,则 ( )A .t =0时,线框右侧边MN 的两端电压为Ba v 0B .在t 0时刻线框的速度为v 0-Ft 0mC .线框完全离开磁场的瞬间(位置3)的速度一定比t 0时刻线框的速度大D .线框从进入磁场(位置1)到完全离开磁场(位置3)的过程中产生的电热为2Fb [答案] D[解析] t =0时,线框右侧边MN 的两端电压为外电压,为34Ba v 0,A 项错误;从t 0时刻至3t 0时刻线框做匀加速运动,加速度为F m ,故在t 0时刻的速度为v 0-2at 0=v 0-2Ft 0m,B 项错误;因为t =0时刻和t =3t 0时刻线框的速度相等,进入磁场和穿出磁场的过程中受力情况相同,故在位置3时的速度与t 0时刻的速度相等,C 项错误;线框在位置1和位置3时的速度相等,根据动能定理,外力做的功等于克服安培力做的功,即有Fb =Q ,所以线框穿过磁场的整个过程中,产生的电热为2Fb ,D 项正确.7.如图所示,相距为d 的两条水平虚线L 1、L 2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B ,质量为m 、电阻为R 的正方形线圈abcd 边长为L (L <d ),将线圈在磁场上方高h 处由静止释放,cd 边刚进入磁场时速度为v 0,cd 边刚离开磁场时速度也为v 0,则线圈穿越磁场的过程中(从cd 边刚入磁场一直到ab 边刚离开磁场) ( )A .感应电流做功为mglB .感应电流做功为2mgdC .线圈的最小速度可能为mgRB 2L 2D .线圈的最小速度一定为2g (h +L -d ) [答案] BCD[解析] 根据cd 边刚进入磁场和cd 边刚离开磁场时速度大小相等,对这一过程应用动能定理可得线圈进入磁场的过程克服安培力做功为mgd ,出磁场的过程同样要克服安培力做功mgd ,所以总共产生电能2mgd ,则感应电流做功2mgd ,所以A 错误、B 正确;若进入过程中出现匀速运动情况,则安培力与重力相等⎝⎛⎭⎫mg =B 2L 2v min R ,所以存在最小速度为mgRB 2L2的可能,C 正确;对整个过程应用动能定理可得D 正确.8.如图所示,ab 、cd 是固定在竖直平面内的足够长的金属框架.除bc 段电阻为R ,其余电阻均不计,ef 是一条不计电阻的金属杆,杆两端与ab 和cd 接触良好且能无摩擦下滑,下滑时ef 始终处于水平位置,整个装置处于垂直框面的匀强磁场中,ef 从静止下滑,经过一段时间后闭合开关S ,则在闭合S 后 ( )A .ef 的加速度可能大于gB .闭合S 的时刻不同,ef 的最终速度也不同C .闭合S 的时刻不同,ef 最终匀速运动时电流的功率也不同D .ef 匀速下滑时,减少的机械能等于电路消耗的电能 [答案] AD[解析] 闭合前,ef 自由落体,到闭合时,设瞬时速度为v ,此时ef 所受安培力F 安=B 2l 2vR,F 安可能出现大于2mg的情况,故A 正确.不同时刻闭合S ,可能会出现三种情况:(1)F 安=mg 时,ef 正好从此时匀速运动,速度v =mgRB 2l2(2)F 安<mg 时,ef 加速至F 安=mg 后再匀速运动,此时速度v =mgRB 2l 2(3)F 安>mg 时,ef 减速至F 安=mg 后再匀速运动,此时速度v =mgRB 2l2.所以最终速度v =mgR B 2l 2及最大功率P =E 2R =B 2l 2v2R与S 闭合时刻无关.匀速下滑时重力势能→电能→内能.所以应选A 、D.二、非选择题9.由于国际空间站的运行轨道上各处的地磁场强弱及方向均有所不同,所以在运行过程中,穿过其外壳的地磁场的磁通量将不断变化,这样将会导致________现象发生,从而消耗国际空间站的能量.为了减少这类消耗,国际空间站的外壳材料的电阻率应尽可能________(填“大”或“小”)一些.[答案] 电磁感应 大[解析] 电阻率较大,电阻也较大,同样的电磁感应现象,产生的电动势一定,由P =U 2R可知,电阻较大时,消耗的电功率较小,可以减少能量消耗.10.(2009·合肥市一模)如图所示,光滑的金属导轨间距为L ,导轨平面与水平面成α角,导轨下端接有阻值为R 的电阻,质量为m 的金属细杆ab 与绝缘轻质弹簧相连静止在导轨上,弹簧劲度系数为k ,上端固定,弹簧与导轨平面平行,整个装置处在垂直于导轨平面斜向上的匀强磁场中,磁感应强度为B .现给杆一沿导轨向下的初速度v 0,杆向下运动至速度为零后,再沿导轨平面向上运动达最大速度,大小为v 1,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动……一直往复运动到静止(导轨与金属细杆的电阻忽略不计).试求:(1)细杆获得初速度瞬间,通过R 的电流大小; (2)当杆速度为v 1时离最初静止时位置的距离L 1;(3)杆由初速度v 0开始运动直到最后静止,电阻R 上产生的焦耳热Q .[答案] (1)BL v 0R (2)B 2L 2v 1kR (3)12m v 20[解析] (1)由E =BL v 0;I 0=ER 可得I 0=BL v 0R.(2)设杆最初静止不动时弹簧伸长x 0,kx 0=mg sin α当杆的速度为v 1时弹簧伸长x 1,kx 1=mg sin α+BI 1L此时I 1=BL v 1R ,L 1=x 1-x 0 得L 1=B 2L 2v 1kR.(3)杆最后静止时,杆在初始位置,由能量守恒可得Q =12m v 2011.(2010·潍坊)如图甲所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距为L =1m ,上端接有电阻R 1=3Ω,下端接有电阻R 2=6Ω,虚线OO ′下方是垂直于导轨平面的匀强磁场.现将质量m =0.1kg 、电阻不计的金属杆ab ,从OO ′上方某处垂直导轨由静止释放,杆下落0.2m 过程中始终与导轨保持良好接触,加速度a 与下落距离h 的关系图象如图乙所示.求:(1)磁感应强度B ;(2)杆下落0.2m 过程中通过电阻R 2的电荷量q . [答案] (1)2T (2)0.05C[解析] (1)由图象知,杆自由下落距离是0.05m ,当地重力加速度g =10m/s 2,则杆进入磁场时的速度v =2gh =1m/s ①由图象知,杆进入磁场时加速度a =-g =-10m/s 2② 由牛顿第二定律得mg -F 安=ma ③ 回路中的电动势E =BL v ④杆中的电流I =ER 并⑤R 并=R 1R 2R 1+R 2⑥F 安=BIL =B 2L 2vR 并⑦得B =2mgR 并L 2v=2T ⑧ (2)杆在磁场中运动产生的平均感应电动势E =ΔφΔt ⑨杆中的平均电流I =E R 并⑩通过杆的电荷量Q =I ·Δt ⑪通过R 2的电量q =13Q =0.05C ⑫12.(2009·北京一模)如图(甲)所示,abcd 是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,金属线框的质量为m ,电阻为R ,在金属线框的下方有一匀强磁场区,MN 和M ′N ′是匀强磁场区域的水平边界,并与线框的bc 边平行,磁场方向与线框平面垂直,现金属线框由距MN 的某一高度从静止开始下落,图(乙)是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域瞬间的速度—时间图象,图象中坐标轴上所标出的字母均为已知量,求:(1)金属线框的边长;(2)磁场的磁感应强度大小;(3)金属线框在整个下落过程中所产生的热量.[答案] (1)v 1(t 2-t 1) (2)1v 1(t 2-t 1)mgRv 1(3)2mg v 1(t 2-t 1)+12m (v 23-v 22) [解析] (1)金属线框进入磁场过程中做匀速直线运动,速度为v 1,运动时间为t 2-t 1,所以金属线框的边长为L =v 1(t 2-t 1).(2)在金属线框进入磁场的过程中,金属线框所受安培力等于重力mg =BIL I =BL v 1R∴B =1v 1(t 2-t 1)mgRv 1.(3)金属线框进入磁场过程中产生热量Q 1,出磁场时产生热量Q 2Q 1=mgL Q 2=mgL +⎝⎛⎭⎫12m v 23-12m v 22∴Q 总=Q 1+Q 2=2mg v 1(t 2-t 1)+12m (v 23-v 22) 13.如图甲所示,平行导轨水平放置固定在磁感应强度为1T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨所在平面,导轨一端跨接阻值为R =1Ω的定值电阻,质量为0.2kg 的金属棒MN 可沿水平导轨滑动(其他电阻不计),导轨与棒间的动摩擦因数为0.5,用电动机D 牵引MN 从静止开始运动,其运动的位移—时间图象如图乙所示,此后,电压表和电流表示数恒为7V 和1A ,电动机内阻为1Ω,g 取10m/s 2.求(1)匀强磁场的宽度;(2)金属棒在变速运动过程中R 上产生的焦耳热. [答案] (1)1m (2)2.6J[解析] (1)由s -t 图象看出,金属棒经过1s 向右移动s =1.0m 时获得稳定速度v ,v =Δs Δt =1.00.5m/s =2m/s ,设此时绳对棒的拉力为F T ,棒所受安培力为F ,则F T -μmg -F =0,F =I 1LB ,I 1=ER,E =BL v此时绳拉力的功率P T 与电动机的输出功率相等,即 F T v =IU -I 2r ,联立以上各式得L =1m(2)由能量守恒定律得(IU -I 2r )t =μmgs +12m v 2+Q代入数据得Q =4.6J。
2011—2012高三物理一轮单元检测题
2011—2012高三物理一轮单元检测题(一)力物体平衡一、本题共12小题,每小题3分,共计36分。
每小题给出的四个选项中只有一项是正确的,将正确选项填入答题卡内。
1.下列说法,正确的是 ( )A.物体所受摩擦力的大小不仅跟接触面的性质和物体对接触面的压力有关,有时也跟物体的运动情况有关B.静摩擦力的方向总是沿接触面的切线方向,且跟物体运动的方向相反C.滑动摩擦力的大小ƒ跟物体对接触面压力的大小N成正比,其中N是弹性力,在数值上等于物体的重力D.静摩察力是变力,压力增大时,静摩擦力也随着增大2.在力的合成与分解中,下列说法正确的是 ( )A.放在斜面上的物体所受的重力可以分解为沿斜面下滑的力和物体对斜面的压力B.合力必大于其中一个分力C.用细绳把物体吊起来,如果说作用力是物体的重力,那反作用力就是物体拉绳的力D.若已知一个力F的大小和方向,则一定可以把它分解为两个大小都和F相等的分力3.两人都用100N的力沿水平方向拉弹簧秤的两端,两拉力的方向在一条直线上,当弹簧秤静止时,它的读数是 ( )A.200N B.100N C.ON D.50N4.图1-1所示,质量为M的物体,在与竖直线成θ角,大小为F的恒力作用下,沿竖直墙壁匀速下滑,物体与墙壁间的动摩擦因数为μ,则物体受到的摩擦力大小①Mg-Fcosθ②μMg+Fcosθ③θFsin ④μ(Mg-Fcosθ)其中正确的是 ( )A.①③ B.②④ C.①② D.③④5.如图1-2所示,杆的上端用细绳吊在天花板上的D点,下端放在水平面上,且杆都处于静止状态,则杆对地面的摩擦力方向向左的是 ( )6.如图1-3所示,一木块放在水平面上,在水平方向共受三个力作用,F1=10N,F2=2N,以及摩擦ƒ,木块静止,撤去F1后,有下列判断①木块不再静止②木块仍处于静止状态③木块所受合力为10N,方向向左④木块所受合力为零其中判断正确的是 ( )A.①② B.③④ C.①③ D.②④7.如图1-4所示,A,B是两个叠放在水平地面上的长方形物块,F是作用在B物块上的水平力,物块A、B以相同的速度做匀速直线运动,则A、B间的动摩擦因数μ2和B与地面间的动摩擦因数μ1,若有以下几种情况:①μ1=0 ②户μ1≠0③μ2=0 ④μ2≠0,其中有可能的是 ( )A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④8.如图1-5所示,斜劈ABC放在粗糙的水平地面上,在斜劈上放一重为G的物块,物块静止在斜劈上,今用一竖直向下的力F作用于物块上,下列说法错误的是 ( ) A.斜劈对物块的弹力增大 B.物块所受的合力不变C.物块受到的摩擦力增大 D.当力F增大到一定程度时,物体会运动9.两个物体A和B的质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A物体静止在水平地面上,如图1-6所示,不计摩擦,A物体对绳的作用力的大小与地面对A物体的作用力的大小分别是( ) A.mg,(M-m)g B.mg,Mg C.(M-m)g,Mg D.(M+m)g,(M-m)glO.图1-7中,光滑半球固定在水平面上,球心O的正上方O′处固定一光滑的小定滑轮,细线的一端拴小球A,另一端绕过定滑轮,今用一外力拉细线,将小球从图中位置慢慢拉至B点,在此过程中,小球A对光滑半球的压力N、对细线的拉力T的大小变化情况是 ( ) A.N变大,T不变 B.N变小,T变大 C.N不变,T变小 D.N变大,T变小11.如图1-8所示,在水平粗糙地面上放置斜面体B,B上再放一表面水平的三角形滑块A,A、恰好能在B上匀速下滑,而B仍然静止在地面上,若A、B质量分别为m和M,则 ( )A.斜面体B受到地面对它向右的摩擦力B.A对B的作用力大小等于mg,方向竖直向下C.由于滑块A沿斜面向下滑动,故B对地面的压力小于(M+m)gD.若在A的上表面再放一重物,A就会加速下滑12.如图1-9所示,用一根绕过定滑轮的细绳把质量分别为m和M的两个物块P和Q拴在一起,若将物块Q沿水平地面向右移动少许,仍能保持平衡,则关于力的变化的结论正确的是 ( )A.细绳的张力大小不变,Q对地面的压力减小B.细绳的张力变大,Q对地面的摩擦力变大C.滑轮的轴所受的压力减小D.地面对Q的最大静摩擦力不变答题卡二、实验题(3×5′=15′)13.在《互成角度的两个共点力的合成》实验中,做好实验准备后,先用两个弹簧秤把橡皮条的结点拉到某一位置O,此时学生需要记录的是,和,接着用一个弹簧秤拉橡皮条,要特别注意的是.14.在“研究两个共点力合成”的实验中,假如在保持两分力大小不变的条件下完成共点力合成实验,由实验数据得到如图1-10所示合力F与两2G F 分力间夹角θ的关系图线,则合力的变化范围是 ,两分力的大小分别是 .15.如图1-11所示,在《互成角度的两个共点力的合成》实验中,若先用互成锐角的两个力F 1和F 2橡皮条的结点拉到位置O ,然后保持读数是F 2的弹簧秤的示数不变而逐渐增大β角,在此过程中,若要保持O点位置不动,则另一个弹簧秤拉力的大小F 1和方向与原来相比可能发生怎样的变化? .A .F l 一直变大, 角α先变大后变小B .F l 一直变大,角α先变小后变大C .F l 一直变小, 角α先变大后变小D .F l 一直变小, 角α先变小后变大三、本题共5小题;49分。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题10
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第二章综合测试题本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.满分100分,考试时间90分钟.第Ⅰ卷(选择题共40分)一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项符合题目要求,有些小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.如图所示,物块在力F作用下向右沿水平方向匀速运动,则物块受到的摩擦力F f 与拉力F的合力方向应该是() A.水平向右B.竖直向上C.向右偏上D.向左偏上[答案] B[解析]物体受四个力平衡,重力和支持力的合力竖直向下,所以F与F f的合力与其等大反向,B正确.2.物体受到两个方向相反的力的作用,F1=4N,F2=8N,保持F1不变,将F2由8N 逐渐减小到零的过程中,它们的合力大小变化是() A.逐渐减小B.逐渐变大C.先变小后变大D.先变大后变小[答案] C[解析]F1与F2共线反向,所以当F2≥4N时其合力F=F2-F1,其方向与F2同向,F2减小时F减小,F2=4N时最小为零;当F2≤4N时,其合力F=F1-F2,其方向与F1同向,F2从4N减到零时,F逐渐从零增大到4N.故F2从8N减到0N的过程中,其合力先减小后增大,所以选C.3.如图所示,在水平力F作用下,A、B保持静止.若A与B的接触面是水平的,且F≠0.则关于B的受力个数可能为() A.3个B.4个C.5个D.6个[答案]BC[解析]对于B物体,一定受到的力有重力、斜面支持力、A的压力和A对B的摩擦力,若以整体为研究对象,当F较大或较小时,斜面对B有摩擦力,当F大小适当时,斜面对B摩擦力为零,故B可能受4个力,也可能受5个力.4.质量为m的物体放在水平面上,在大小相等,互相垂直的水平力F1和F2的作用下,从静止开始沿水平面运动.如图所示,若物体与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体() A.在F1的反方向上受到Ff1=μmg的摩擦力B.在F2的反方向上受到Ff2=μmg的摩擦力C.在F1、F2合力的反方向上受到的摩擦力为Ff合=2μmgD.在F1、F2合力的反方向上受到的摩擦力为F f=μmg[答案] D[解析]由于F1和F2的合力是恒力,物体由静止开始运动,必沿F1和F2的合力方向做直线运动.滑动摩擦力的方向必沿F1和F2的合力的反方向.滑动摩擦力的大小为F f=μF N,又因为F N=mg,故F f=μmg.5.如图所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为m 1和m 2的木块1和2,中间用一原长为L 、劲度系数为k 的轻弹簧连接起来,木块与地面间的动摩擦因数为μ,现用一水平力向右拉木块2,当两木块一起匀速运动时两木块之间的距离是 ( )A .L +μk m 1gB .L +μk(m 1+m 2)g C .L +μk m 2g D .L +μ(m 1m 2g )k (m 1+m 2)[答案] A[解析] 对物块1受力分析可知F =kx =μm 1g ,故弹簧的长度为L +μm 1g k,A 正确. 6.(2010·徐州测试)如图所示,质量为m 1的木块在质量为m 2的长木板上滑行,长木板与地面间动摩擦因数为μ1,木块与长木板间动摩擦因数为μ2,若长木板仍处于静止状态,则长木板受地面摩擦力大小一定为 ( )A .μ1(m 1+m 2)gB .μ2m 1gC .μ1m 1gD .μ1m 1g +μ2m 2g[答案] B[解析] 木块在木板上滑行,木板上表面所受滑动摩擦力F f =μ2m 1g ;木板处于静止状态,水平方向上受到木块对木板的滑动摩擦力和地面对木板的静摩擦力,根据力的平衡条件可知,地面对木板的静摩擦力的大小等于木块对木板的滑动摩擦力的大小,B 项正确.7.(2009·苏州模拟)完全相同的直角三角形滑块A 、B ,按如图所示叠放,设A 、B 接触的斜面光滑,A 与桌面间的动摩擦因数为μ.现在B 上作用一水平推力F ,恰好使A 、B 一起在桌面上匀速运动,且A 、B 保持相对静止,则动摩擦因数μ跟斜面倾角θ的关系为( )A .μ=tan θB .μ=12tan θ C .μ=2tan θ D .μ与θ无关[答案] B[解析] 取AB 为一整体,受力分析如图甲,由平衡条件得:F =F f ,F N =2mg ,又F f =μF N ,可得:F =2μmg ,再隔离滑块B ,受力分析如图乙,有:F NB cos θ=mg ,F NB sin θ=F ,得:F =mg tan θ,故有:2μmg =mg tan θ,μ=12tan θ,故B 正确.8.(2009·黄冈模拟)如图所示,质量为m 的两个球A 、B 固定在杆的两端,将其放入光滑的半圆形碗中,杆的长度等于碗的半径,当杆与碗的竖直半径垂直时,两球刚好能平衡,则杆对小球的作用力为 ( ) A.33mg B.233mg C.32mg D .2mg [答案] A[解析] 由对称性,两球与杆整体平衡时,处于水平状态,杆对两球的弹力与杆共线,对A 分析,由平衡条件得F =mg cot60°=33mg . 9.如图所示,一条细绳跨过定滑轮连接物体A 、B ,A 悬挂起来,B 穿在一根竖直杆上,两物体均保持静止,不计绳与滑轮、B 与竖直杆间的摩擦,已知绳与竖直杆间的夹角θ,则物体A 、B 的质量之比m A m B 等于 ( )A .cos θB .θC .tan θD .θ[答案] B[解析] B 物受力如图所示,B 处于平衡态,由图可知m B g m A g =cos θ,所以m A m B =1cos θ,B 正确.10.如图所示,晾晒衣服的绳子轻且光滑,悬挂衣服的衣架的挂钩也是光滑的,轻绳两端分别固定在两根竖直杆上的A 、B 两点,衣服处于静止状态.如果保持绳子A 端位置不变,将B 端分别移动到不同的位置,下列判断正确的是 ( )A .B 端移到B 1位置时,绳子张力不变B .B 端移到B 2位置时,绳子张力变小C .B 端在杆上位置不动,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变大D .B 端在杆上位置不变,将杆移动到虚线位置时,绳子张力变小[答案] AD[解析] 如图所示,设绳子的长度为l ,两杆间的距离为x ,绳子的张力为F T ,则2F T cos θ=mg ,其中cos θ=l 2-x 2l所以F T =mg 2cos θ=mgl 2l 2-x2,当将B 端移到B 1或B 2位置时,F T 不变,故A 对B 错;当将杆左移时,l 不变,x 减小,所以F T 变小,D 对.第Ⅱ卷(非选择题 共60分)二、填空题(共3小题,每小题6分,共18分.把答案直接填在横线上)11.(5分)(2009·山东泰安模拟)某同学在做研究弹簧的形变与外力的关系实验时,将一轻弹簧竖直悬挂让其自然下垂,测出其自然长度;然后在其下部施加外力F ,测出弹簧的总长度L ,改变外力F 的大小,测出几组数据,作出外力F 与弹簧总长度L 的关系图线如图所示.(实验过程是在弹簧的弹性限度内进行的)由图可知该弹簧的自然长度为________cm ;该弹簧的劲度系数为________N/m.[答案] 10 50[解析] 当外力F 大小为零时,弹簧的长度即为原长,得原长为10cm ;图线的斜率是其劲度系数,k =ΔF Δx=50N/m. 12.(5分)用一弹簧测力计水平拉一端固定的弹簧,以此来测定此弹簧的劲度系数k ,(2)图线与L 轴交点表示________,其值为________cm ,此弹簧的劲度系数为________N/m.[答案] (1)如图所示(2)弹簧原长 21.2 145(在误差允许范围内即可)[解析] 如图与L 轴的交点表示F =0时弹簧的长度,即原长,求劲度系数可用相距较远的两组点求出斜率并求平均值.13.(8分)(2009·湛江一中高三月考)用金属制成的线材(如钢丝、钢筋)受到拉力会伸长,17世纪英国物理学家胡克发现,金属丝或金属杆在弹性限度内的伸长与拉力成正比,这就是著名的胡克定律.这个发现为后人对材料的研究奠定了重要的基础.现有一根用新材料制成的金属杆,长为4m ,横截面积为0.8cm 2,设计要求它受到拉力后的伸长不超过原长的1/1000,由于这一拉力很大,杆又较长,直接测量有困难,就选用同种材料制成样品进行测试,通过测试取得的数据如下:的函数关系为________.(2)在寻找上述关系中,你运用哪种科学研究方法?________.(3)通过对样品的测试,求出新材料制成的金属细杆能承受的最大拉力约________.[答案] (1)x =k FL S(2)控制条件法 (3)104N [解析] (1)要分析线材伸长量x 与材料的长度L 、材料的横截面积S 及拉力F 的函数关系,可根据测量结果用控制变量法分析,在表格中从上到下的五组数据中可以看出,在材料的长度L 、材料的横截面积S 一定时(第一组数据),x 与拉力F 成正比;材料的横截面积S 、拉力F 一定时(一、二、三组拉力为250N ,横截面积为0.05cm 2),x 与材料的长度L 成正比;在材料的长度L 、拉力F 一定时(一、四、五组拉力为250N ,长度为1m)可以看出,x 与材料的横截面积S 成反比.因此关系式为x =k FL S(其中k 为比例系数). (2)控制条件法(或控制变量法、归纳法)(3)由表格中的一组数据求得k =8×10-12m 2/N.样品的长为L =4m ,横截面积为S =0.8cm 2,最大伸长量为x =4/1000m ,将数据代入x =k FL S,求得F =104N. 三、论述计算题(共4小题,共42分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)供电局某工程队在冬天架设电线,如图所示,设两电线杆间距离为L ,铜导线总质量为M ,电线架好后,在两杆正中部位电线下坠的距离为h ,电线在杆上固定处的切线方向与竖直方向的夹角为θ,求:(1)两电线杆处的电线弹力.(2)当到夏天时,两电线杆处的电线弹力与冬天相比是变大了,还是变小了? 为什么?(提示:导线上每处的弹力均沿切线方向)[答案] (1)G 2cos θ(2)变小 夏天电线下坠距离较大,θ变小,故拉力变小了 [解析] (1)以电线为研究对象,电线两端所受的力为F 1、F 2,重力G 可看作作用在电线中点,F 1、F 2分解成水平方向和竖直方向两个分量,由力的平衡条件F 1cos θ+F 2cos θ=GF 1sin θ-F 2sin θ=0解得F 1=F 2=G 2cos θ(2)夏天电线下坠距离较大,θ变小,故拉力变小了.15.(10分)在光滑的斜面上有一个重力为G 的物体,当沿斜面向上和沿水平方向向右各加一个大小都等于F =12G 的力作用于这个物体时,物体正好处于静止状态,如图所示.求斜面的倾角θ及斜面所受的压力.[答案] arctan 43G [解析] 以物体为研究对象,进行受力分析,重力G ,竖直向下;弹力F N ,垂直于斜面向上;以及沿斜面向上和水平向右的两个拉力F .以平行斜面方向和垂直斜面方向建立直角坐标系,可建立平衡方程:F +F cos θ=G sin θ.F N =F sin θ+G cos θ,其中F =0.5G ,代入方程整理得:2sin θ=cos θ+1,解这个关于θ的方程得到θ=arctan 43,则F N =G . 16.(11分)如图所示,轻杆BC 的C 点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B 点通过水平细绳AB 使杆与竖直墙壁保持30°的夹角.若在B 点悬挂一个定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物.已知重物的质量m =30kg ,人的质量M =50kg ,g 取10m/s 2.试求:(1)此时地面对人的支持力;(2)轻杆BC 和绳AB 所受的力.[答案] (1)200N (2)4003N 2003N[解析] (1)绳对人的拉力为mg ,所以地面对人的支持力为:F N =Mg -mg =(50-30)×10N =200N方向竖直向上(2)定滑轮对B 点的拉力方向竖直向下,大小为2mg ,杆对B 点的弹力方向沿杆的方向,由共点力平衡条件得:F AB =2mg tan30°=2×30×10×33N =2003NF BC =2mg cos30°=2×30×1032N =4003N. 17.(11分)(2009·石家庄市第一中学高三考试)如图所示,一个底面粗糙,质量为m 的斜面体静止在水平地面上,斜面体斜面是光滑的,倾角为30°.现用一端固定的轻绳系一质量为m 的小球,小球静止时轻绳与斜面的夹角是30°.(1)求当斜面体静止时绳的拉力大小;(2)若地面对斜面体的最大静摩擦力等于地面对斜面体支持力的k 倍,为了使整个系统始终处于静止状态,k 值必须满足什么条件?[答案] (1)33mg (2)k ≥39[解析] (1)对小球进行受力分析,它受到重力mg ,方向竖直向下;轻绳拉力T ,方向沿着绳子向上;斜面体对它的支持力F N ,方向垂直于斜面向上.根据平衡条件可知,T 、F N 的合力竖直向上,大小等于mg ,根据几何关系可求得T =33mg . (2)以斜面体为研究对象,分析其受力:重力mg ,方向竖直向下;小球对斜面体的压力F N′,方向垂直于斜面向下(与F N等大反向);地面支持力F,方向竖直向上;地面静摩擦力F f,方向水平向左.竖直方向F=mg+F N′cos30°水平方向F f=F N′sin30°根据(1)可知F N′=F N=T=33mg又由题设可知F f max=kF≥F f=F N′sin30°综合上述解得k≥3 9.。
2011高考物理第一轮总复习满分练兵测试题4
2011届高考第一轮总复习满分练兵场第一章第4讲一、选择题1.在使用打点计时器时()A.应先接通电源,再使纸带运动B.应先使纸带运动,再接通电源C.在使纸带运动的同时接通电源D.先使纸带运动或先接通电源都可以[答案] A[解析]先接通电源再使纸带运动,可使纸带上打出的点子更多,纸带利用率更高,另外,在纸带运动较快的情况下,如果先释放纸带后接通电源,可能造成纸带上无点的情况.2.关于游标卡尺,下列说法正确的是()A.利用一对外测量爪可测量圆筒的内径B.利用一对内测量爪可测量圆筒的外径C.利用一对外测量爪可测量乒乓球的直径D.利用深度尺可测量槽或孔的深度[答案]CD[解析]游标卡尺的内测量爪可测圆筒的内径,外测量爪可测圆筒的外径,深度尺可测槽或孔的深度.3.某人用刻度尺去测量一个物体的长度,共测量4次,测得数据分别为1.42cm、1.43cm、1.42cm、1.44cm,物体长度的测量结果应为()A.1.427 5cm B.1.427cmC.1.43cm D.1.4cm[答案] C[解析]直接测量结果有三位有效数字,求平均值时仍应保留三位有效数字,1100cm位是不可靠数字,只能保留1位不可靠数字,所以结果应为1.43cm.4.在使用打点计时器时,发现打点计时器打点周期不稳定,其原因可能是()A.交流电压不稳定B.永久磁铁磁性太弱C.电源的频率不稳定D.振动片的固有频率与交流电源的频率有偏差[答案]CD[解析]打点计时器的打点周期跟电源频率和振动片的固有频率有关.一个性能良好的打点计时器振动片的固有频率和使用的交流电频率相等.这样振动片发生共振,振幅较大,打点清晰,等时性好,而电压的高低直接影响振动片的振动强弱,即振幅的大小,而不影响振动片的振动周期,故也不影响打点计时器的打点周期.永久磁铁的磁性能影响打点痕迹的轻重,即点迹的清晰度,并不影响打点的周期,综上所述,引起打点周期不稳定的原因是C、D两选项所述,故答案应为C、D两选项.5.如图所示,为同一打点计时器打出的两条纸带,由纸带可知()A.在打下计数点“0”到“5”的过程中,纸带甲的平均速度比乙的大B.在打下计数点“0”到“5”的过程中,纸带甲的平均速度比乙的小C .纸带甲的加速度比乙的大D .纸带甲的加速度比乙的小[答案] BD[解析] 在打下计数点“0”至“5”的过程中,两纸带所用时间相同,但甲纸带位移小于乙纸带位移,故v 甲<v 乙,选项A 错,B 对;相邻计数点间所用时间相等,但乙的速度变化得更快,故a 甲<a 乙,选项C 错,D 对.6.(2009·江苏扬州中学考试)在“研究匀变速直线运动”的实验中,算出小车经过各计A .根据任意两个计数点的速度,用公式a =Δv Δt算出加速度 B .根据实验数据画出v -t 图,量出其倾角α,由公式a =tan α,算出加速度C .根据实验数据画出v -t 图,由图线上间隔较远的两点所对应的速度,用公式a =Δv Δt算出加速度D .依次算出通过连续两个计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度[答案] C[解析] 根据任意两个计数点的速度用公式a =Δv Δt算出加速度的偶然误差较大,A 不合理;v -t 图中a 并不等于tan α,B 不合理;由图线上间隔较远的两点对应的速度,利用公式a =Δv Δt算出的加速度较合理,即C 合理;依次算出通过连续两个计数点间的加速度,算出平均值作为小车的加速度,实际只相当于用了第1组和第6组两组数据,偶然误差仍然较大,D 不合理.二、非选择题7.读出如图所示游标卡尺的读数.[答案] 5.30mm[解析] 图示游标卡尺的游标尺长19mm ,分成20格,精确度0.05mm ,主尺上整毫米数是5.游标尺上的第6条刻度线与主尺上某条刻度线对齐,故其读数是l =5+6×0.05=5.30(mm).8.一游标尺为10等分的游标卡尺的读数为5.7mm ,则游标尺上第________条刻度线与主尺上第________mm 刻度对齐.[答案] 7;12[解析] 据游标卡尺10等分的原理可知:游标的零刻线在主尺5mm 再向后延0.7mm,0.7mm 的读数是第7游标的刻线与上面某一刻线对齐,7个游标的刻线的实际长度7×0.9=6.3mm ,再加上前面后延的0.7mm ,实际总长为7mm ,故游标尺上第7条刻度线与主尺上第12mm 刻度对齐.9.(2008·三水中学)用游标为50分度的卡尺(测量值可准确到0.02mm)测定某圆筒的内径时,卡尺上的标数如图所示,可读出圆筒的内径为________mm.[答案]52.12[解析]此游标卡尺精度为0.02mm,读数值为52.12mm(第6条线与主尺对齐).10.我国交流电的频率为50Hz,因此,打点计时器每隔0.02s打一个点.如下图所示为某次实验时打出的一条纸带.其中1,2,3,4为依次选定的计数点.根据图中的数据,图中打1~2点时间内物体的平均速度为________m/s;打第2~4点时间内物体的平均速度为________m/s,打第2个计数点时物体的瞬时速度为__________m/s,计算的依据是____________________________.[答案]0.32 1.230.65略[解析]匀变速直线运动一段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的瞬时速度.11.(2009·重庆一中月考)在“研究匀变速直线运动”的实验中:(1)除打点计时器(含纸带、复写纸)、小车、一端附有滑轮的长木板、细绳、钩码、导线及开关外,在下面的仪器和器材中,必须使用的有________.(填选项代号) A.电压合适的50Hz交流电源B.电压可调的直流电源C.刻度尺D.秒表E.天平F.重锤(2)实验过程中,下列做法正确的是________.A.先接通电源,再使纸带运动B.先使纸带运动,再接通电源C.将接好纸带的小车停在靠近滑轮处D.将接好纸带的小车停在靠近打点计时器处[答案](1)AC(2)AD[解析](1)电火花打点计时器需要220V的交流电源,电磁式打点计时器需要4V~6V 的交流电源,要处理纸带需要测量长度的刻度尺.(2)使用打点计时器时应先接通电源再使纸带运动,A正确,B错误;要使打出的纸带足够长,应使接好纸带的小车停在靠近打点计时器处,C错误,D正确.12.用接在50Hz交流电源上的打点计时器测定小车的运动情况.某次实验中得到的一条纸带如图所示,从比较清晰的点起,每五个打印点取一个计数点,分别标明0、1、2、3……,量得0与1两点间距离x1=30mm,2与3两点间距离x3=48mm,则小车在0与1两点间平均速度为v1=________m/s,在2与3两点间平均速度为v2=______m/s.据此可判定小车做________运动.[答案]0.30.84加速[解析]由平均速度的定义式v=ΔxΔt可得v1=Δx1Δt1=30×10-30.1m/s=0.3m/s,v2=Δx2Δt2=48×10-30.1m/s=0.48m/s,可见,小车的速度变大,故判定小车做加速运动.13.(2010·南通市高三测试)某同学利用打点计时器探究小车速度随时间变化的关系,所用交流电的频率为50Hz,如图为某次实验中得到的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7为计数点,相邻两计数点间还有3个打点未画出.从纸带上测出x1=3.20cm,x2=4.74cm,x3=6.40cm,x4=8.02cm,x5=9.64cm,x6=11.28cm,x 7=12.84cm.象可得,小车运动的加速度大小为________m/s 2.[答案] (1)1.31 (2)如图所示 2.5(2.4~2.6之间同样给分)[解析] 5点的速度利用平均速度替代,即v =x 5+x 62T,值得注意的是此处的时间T =0.08s ,不是大家熟悉的0.1s ,准确作出速度图象找到斜率即为加速度.14.如下图是某同学用手水平地拉动纸带通过打点计时器后(电源频率为50Hz)得到的纸带,从A 点通过计时器到D 点通过计时器历时________s .位移为________m ,这段时间内的平均速度为________m/s ,BC 段的平均速度为________m/s ,F 点的瞬时速度可以粗略的认为是________m/s ,手做________(匀速、变速)运动.[答案] 0.1 0.076 0.76 0.95 0.95 变速[解析] 从A 到D 共有5个时间间隔t AD =5×0.02s =0.1s 位移为x =1.20cm +1.60cm +2.20cm +1.40cm +1.20cm =7.60cm =0.076m v =x t =0.076m 0.1s=0.76m/s v BC =x BC t =0.016m +0.022m 0.04s=0.95m/s F 点的瞬时速度可以粗略地认为等于BC 段的平均速度即v F =vBC =0.95m/s由于相邻两点间的距离不相等,所以手做变速运动. 15.小球作直线运动时的频闪照片如图所示,已知频闪周期T =0.1s ,小球相邻位置间距分别为OA =6.51cm ,AB =5.59cm ,BC=4.70cm ,CD =3.80cm ,DE =2.89cm ,EF =2.00cm.小球在位置A 时的速度大小v A =________m/s.小球运动的加速度大小a =________m/s 2.[答案] 0.605 0.9[解析] v A =v OB =OA +AB 2T=0.605m/s. 由逐差法求小球运动的加速度a =(CD +DE +EF )-(OA +AB +BC )3×3T2≈-0.9m/s 2. 所以大小为0.9m/s 216.在测定匀变速直线运动的加速度的实验中,用打点计时器记录纸带运动的时间,计时器所用的电源的频率为50Hz ,图为做匀变速直线运动的小车带动的纸带上记录的一些点,在每相邻的两点中间都有四个点未画出,顺序取0、1、2、3、4、5六个点,用米尺量出1、2、3、4、5点到0点的距离分别是(单位:cm)8.78,16.08,21.87,26.16,28.94,由此可得出小车的加速度大小为________m/s 2,方向________,经过2点时速度为________.[答案] 1.50m/s 2 与速度方向相反 6.55m/s[解析] 先计算出相邻两点间的距离:x 1=8.78cm ,x 2=16.08-8.78=7.30(cm),x 3=21.87-16.08=5.79(cm),x 4=26.16-21.87=4.29(cm),x 5=28.94-26.16=2.78(cm).根据公式a =x m -x n(m -n )T 2计算加速度大小, 其中T =5×150=0.1s a 1=x 4-x 13T 2=(4.29-8.78)×10-23×0.12=-1.50(m/s 2)a 2=x 5-x 23T 2=(2.78-7.30)×10-23×0.12=-1.51(m/s 2)a 3=x 3-x 12T 2=(5.79-8.78)×10-22×0.12=-1.50(m/s 2)加速度的平均值为: a =a 1+a 2+a 33=-1.50(m/s 2) v 2=x 2+x 32T =(7.30+5.79)×10-22×0.01=6.55(m/s),负号表明小车做匀减速运动,加速度方向与速度方向相反.17.汽车沿平直公路行驶,小明坐在驾驶员旁边注视速度计,并记下间隔相等的各时刻(1)从表中数据得到汽车在各段时间内的特点:在0~15s 内,汽车的速度在变化,时间经过每5s 速度增大________km/h ;在15s ~30s 内汽车速度不变,速度大小为________km/h ;在35s ~45s 内汽车速度在变化,每5s 速度减小________km/h ;(2)请根据表格中的数据,画出对应的v -t 图象;(3)如果认为在0~15s 内速度变化是均匀的,你能在图象中找出汽车在7.5s 时的速度值吗?[答案] (1)10 50 15 (2)见解析图 (3)能[解析] (1)从表中看出,0~15s 内,时间经过每5s 速度增大10km/h ;在15s ~30s 内速度大小为50km/h ;在35~45s内每5s 速度减小15km/h.(2)作的v -t 图象如图所示.(3)能从图象上找出7.5s 时的速度值,其大小为35km/h.。
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2011届高考第一轮总复习满分练兵场第3章第3讲一、选择题1.游乐园中,游客乘坐能做加速或减速运动的升降机,可以体会超重或失重的感觉.下列描述正确的是() A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态[答案]BC[解析]超重与失重并不是物体的重力发生了变化,而是物体对支持物的压力比重力大或者小的现象.加速度竖直向上时,物体超重,加速度竖直向下时,物体失重,由此可知,B、C正确.2.(2009·皖北地区模拟)静止在光滑水平面上的物体,在水平推力F作用下开始运动,推力随时间变化的规律如图所示,关于物体在0~t1时间内的运动情况,正确的描述是() A.物体先做匀加速运动,后做匀减速运动B.物体的速度一直增大C.物体的速度先增大后减小D.物体的加速度一直增大[答案] B[解析]由牛顿运动定律可以分析出,由F合=ma得:F先增大后减小,则a先增大后减小,说明物体做变加速运动,A、D选项错.在0~t1时间内F的方向不变,F与v同向,则物体做加速运动.3.静止在光滑水平面上的物体受到一个水平拉力的作用,该力随时间变化的关系如图所示,则() A.物体将做往复运动B.2s内的位移为零C.2s末物体的速度最大D.3s内,拉力做的功为零[答案] A[解析]本题考查了力与运动的关系及应用图象的能力.由题意可知,拉力F即为物体所受的合外力,根据F-t图象,物体在0~1s内做加速度逐渐减小的加速运动,1s末速度达到最大;在1~2s内做加速度逐渐增大的减速运动,2s末速度减为零,在2~3s内物体做反向加速运动,3s末速度达到最大;在3~4s内做反向减速运动,4s末速度减为零,且重新回到出发点,也就是说物体在4s内的位移为零,以后物体将重复这样的运动,综上所述,选项A正确,B、C、D错误.4.如图所示,被水平拉伸的轻弹簧右端拴在小车壁上,左端拴一质量为10kg的物块M.小车静止不动,弹簧对物块的弹力大小为5N时,物块处于静止状态.当小车以加速度a =1m/s2沿水平地面向右加速运动时() A.物块M相对小车仍静止B.物块M受到的摩擦力大小不变C.物体M受到的摩擦力将减小D.物块M受到的弹簧的拉力将增大[答案]AB[解析]由初始条件知最大静摩擦力Ff max≥5N,当小车向右加速运动时.假设物块仍相对小车静止,由牛顿第二定律得5+F f=10×1,F f=5N,因F f′=-5N,则A、B正确.5.(2009·安徽皖南八校联考)2008年9月25日,“神舟七号”载人飞船成功发射,设近地加速时,飞船以5g 的加速度匀加速上升,g 为重力加速度.则质量为m 的宇航员对飞船底部的压力为 ( )A .6mgB .5mgC .4mgD .mg[答案] A[解析] 以人为研究对象,进行受力分析,由牛顿第二定律可知,F -mg =ma ,则F =m (g +a )=6mg ,再由牛顿第三定律可知,人对飞船底部的压力为6mg .6.如图所示,在光滑水平面上有两个质量分别为m 1和m 2的物体A 、B ,m 1>m 2,A 、B 间水平连接着一轻质弹簧测力计.若用大小为F 的水平力向右拉B ,稳定后B 的加速度大小为a 1,弹簧测力计示数为F 1;如果改用大小为F 的水平力向左拉A ,稳定后A 的加速度大小为a 2,弹簧测力计示数为F 2.则以下关系式正确的是 ( )A .a 1=a 2,F 1>F 2B .a 1=a 2,F 1<F 2C .a 1<a 2,F 1=F 2D .a 1>a 2,F 1>F 2[答案] A[解析] 对A 、B 整体,水平方向只受拉力F 作用,因此稳定时具有相同加速度,由牛顿第二定律得:F =(m 1+m 2)a即a 1=a 2=a =F m 1+m 2,选项C 、D 错误. 当拉力作用于A 时,对B 有F 2=m 2a 2=m 2a当拉力作用于B 时,对A 有F 1=m 1a 1=m 1a因m 1>m 2,所以F 1>F 2,选项A 正确.7.(2010·广东省潮州市期中测试)质量为2kg 的物体放在动摩擦因数μ=0.1的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W 和物体发生的位移s 之间的关系如图所示,重力加速度g 取10m/s 2,则 ( )A .此物体在AB 段做匀加速直线运动B .此物体在AB 段做匀速直线运动C .此物体在OA 段做匀加速直线运动D .此物体在OA 段做匀速直线运动[答案] BC[解析] 由题中图象得:此物体在OA 段所受的水平拉力为F 1=W 1s 1=5N ,在AB 段所受的水平拉力为F 2=W 2s 2=2N ;物体所受滑动摩擦力为F f =μmg =2N ,所以此物体在AB 段做匀速直线运动,选项B 正确;此物体在OA 段做匀加速直线运动,选项C 正确.8.如图所示,质量相同的木块A 、B 用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态,现用水平恒力F 推木块A ,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,以下说法正确的是 ( )A .两木块速度相同时,加速度a A =a BB .两木块速度相同时,加速度a A <a BC .两木块加速度相同时,速度v A <v BD .两木块加速度相同时,速度v A >v B[答案] BD[解析] 显然在弹簧压缩到最短的过程中,A 所受到的合外力变小,所以a A 减小,B 所受到的合外力变大,所以a B 增大,在v -t 图象中,a 就是图线切线的斜率,又因为两物体开始速度均为0,所以,所画A 、B 的v -t 图象如图所示.显然,在t 1时刻v A >v B ,但由于在该时刻图线斜率相同(切线平行)∴a A =a B ,在t 2时刻v A =v B ,但加速度显然有a A <a B .二、非选择题9.在2009年10月第十一届全运会上,一个质量为60kg 的运动员,从离水平网面3.2m 高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回到离水平网面5.0m 高处.已知运动员与网接触的时间为1.2s.若把在这段时间内网对运动员的作用力当作恒力处理,求此力的大小.(g 取10m/s 2)[答案] 1500N[解析] v 1=2gh 1=2×10×3.2m/s =8m/sv 2=2gh 2=2×10×5m/s =10m/sa =v 2-(-v 1)t =10+81.2m/s 2=15m/s 2 ma =F -mg 则F =ma +mg =(60×15+60×10)N =1500N10.某人在地面上最多能举起60kg 的物体,而在一个加速下降的电梯里最多能举起80kg 的物体.求:(1)此电梯的加速度多大?(2)若电梯以此加速度上升,则此人在电梯里最多能举起物体的质量是多少?(g =10m/s 2)[答案] (1)2.5m/s 2 (2)48kg[解析] (1)不管在地面上,还是在变速运动的电梯里,人的最大举力是一定的,这是该题的隐含条件.设人的最大举力为F ,由题意可得F =m 1g =60kg ×10m/s 2=600N.选被举物体为研究对象,它受到重力m 2g 和举力F 的作用,在电梯以加速度a 下降时,根据牛顿第二定律有m 2g -F =m 2a .解得电梯的加速度为a =g -F m 2=10m/s 2-60080m/s 2=2.5m/s 2. (2)当电梯以加速度a 上升时,设人在电梯中能举起物体的最大质量为m 3,根据牛顿第二定律有F -m 3g =m 3a .解得m 3=F g +a =60010+2.5kg =48kg. 11.如图所示,固定光滑斜面与地面成一定倾角,一物体在平行斜面向上的拉力作用下向上运动,拉力F 和物体速度v 随时间的变化规律如图(甲)、(乙)所示,取重力加速度g =10m/s 2.求物体的质量m 及斜面与地面间的夹角θ.[答案] 1.0kg 30°[解析] 由题图可得,0~2s 内物体的加速度为a =Δv Δt=0.5m/s 2 ① 由牛顿第二定律可得:F -mg sin θ=ma ②2s 后有:F ′=mg sin θ ③联立①②③,并将F =5.5N ,F ′=5N代入解得:m =1.0kg ,θ=30°.12.如图质量为m 的机车头拖着质量均为m 的n 节车厢在平直轨道上以速度v 匀速行驶,设机车头和各节车厢受到的阻力均为f ,行驶中后面有一节车厢脱落,待脱落车厢停止运动时后面又有一节车厢脱落,各节车厢按此方式依次脱落,整个过程中机车头的牵引力保持不变,问:(1)最后面一节车厢脱落后,机车头和剩下的车厢的加速度是多大? (2)最后面一节车厢脱落后,当它停止运动时,机车头和剩下的车厢的速度是多大?(3)全部车厢脱落并停止运动时,机车头的速度是多大?[答案] (1)f nm (2)(n +1)v n (3)(n +1)n v n ![解析] (1)脱落最后一节后,机车头和剩下的车厢合力为ff =(n +1-1)ma 1a 1=f nm(2)设最后车厢脱落到停止的时间为t 1,则0=v -at 1a =f m ,t 1=v a =m v f对车头和剩下的车厢v 1=v +a 1t 1=v +f nm ×m v f =(n +1)v n(3)同理:v 2=v 1+a 2t 2=v 1+2f (n -1)m ×m v 1f =(n +1)2v n (n -1)v n =v (n -1)+a n t n =v (n -1)+nf m ·m v n -1f =(n +1)n v n !13.如图所示,有一块木板静止在光滑且足够长的水平面上,木板质量M =4kg ,长L =1.4m ,木板右端放着一个小滑块.小滑块质量为m =1kg ,其尺寸远小于L .小滑块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,g =10m/s 2.(1)现用恒力F 作用于木板M 上,为使m 能从M 上滑落,F 的大小范围是多少?(2)其他条件不变,若恒力F =22.8N 且始终作用于M 上,最终使m 能从M 上滑落,m 在M 上滑动的时间是多少?[答案] (1)F >20N (2)2s[解析] (1)小滑块与木块间的滑动摩擦力F μ=μF N =μmg .小滑块在滑动摩擦力F μ作用下向右做匀加速运动的加速度a 1=F μm=μg =4m/s 2. 木板在拉力F 和滑动摩擦力F μ作用下向右做匀加速运动的加速度a 2=F -F μM, 使m 能从A 上滑落的条件为a 2>a 1,即F -F μM >F μm, 解得F >μ(M +m )g =20N.(2)设m 在M 上面滑行的时间为t ,恒力F =22.8N ,木板的加速度a 2=F -F μM=4.7m/s 2,小滑块在时间t 内运动位移s 1=12a 1t 2,木板在时间t 内运动的位移s 2=12a 2t 2,又s 2-s 1=L ,解得t =2s.。