高三物理综合大题
高三物理 力学综合试题
质对市爱慕阳光实验学校力学综合试题考生注意:本卷g取10m/s2一.〔40分〕填空题. 本大题共10小题,每题4分.答案写在题中横线上的空白处或指位置,不要求写出演算过程.1. 百货大楼底楼与二楼之间有一部以恒速度向上运动的自动扶梯。
某人以相对扶梯不变的速率沿梯从底楼向上跑,数得梯子有20级台阶,到二楼后又反过来沿梯向下跑到底楼,数得梯子有30级台阶,那么该自动扶梯在一、二楼之间实际有____________台阶.2.如下图,在同一平面上的AC、BD两杆,以角速度ω分别绕相距L的A、B 两轴逆时针转动。
假设60CAB DBA∠=∠=,那么此时两杆交点M的速度大小为。
3. 一质量m=1kg的物体作直线运动,其位移满足关系式()22-ms t t=,那么物体受到的合外力大小为 N.在t=0开始后的2s内,运动路程为m。
注意路程,反过来4.在均匀介质中各质点的平衡位置都在同一条直线上,相邻两个质点平衡位置之间距离均为1.5cm。
假设振动从质点1开始向y轴负向运动。
经过0.24s 时间第一次形成如左图所的波形.那么此波的周期T为 s,波速υ为 m/s5. 如右图所示是列相干波的干预图样,实线表示波峰,虚线表示波谷。
两列波的振幅均为10cm,波速为1m/s,波长为0.2m。
C点为AB连线的中点,那么图示时刻C点的振动方向 (选填“向上〞或“向下〞),从图示时刻再经过0.25s时,A点经过的路程为 cm。
向下,100cm6.一物体自离倾角为θ的斜面上空某处以水平速度υ0抛出,恰好垂直落在斜面上,如左图所示。
那么物体飞行的时间为,飞行的位移为。
7. 某工人要把30个货箱搬上离地12m高的楼上,货箱总质量为150kg。
该工人身体可以提供的功率与他搬货的质量关系如右图所示。
要求该工人最快完成这一工作,那么他每次该搬个货箱,最短工作时间为 s〔忽略下楼、搬起和放下货箱时间〕。
8. 如左图所示,一根轻杆上端可以绕固的水平轴O无摩擦地转动,轻杆下端固一个质量为m的小球〔可视为质点〕,开始时轻杆竖直静止状态。
(完整word版)高三物理综合大题
高三二轮复习综合大题汇编1. (16分)如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定,开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零。
问:(1)电场强度E的大小为多少?(2)A、B两点的电势差U AB为多少?(3)当悬线与水平方向夹角θ为多少时,小球速度最大?最大为多少?2. (12分)如图甲所示,一粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg在斜面上,用F=50N的力沿斜面向上作用于物体,使物体沿斜面匀速上升,g取10N/kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若将F改为水平向右推力F',如图乙,则至少要用多大的力F'才能使物体沿斜面上升。
(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)3. (18分)如图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的四分之一圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节。
下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内。
一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出。
今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F。
改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L 的图线如图(乙)所示。
(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2)(1)某一次调节后D点离地高度为0.8m。
小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,求小球过D点时速度大小。
(2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小。
4. (18分)如图所示,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30。
高三物理大题
选择题:一物体做匀加速直线运动,初速度为v₀,加速度为a,经过时间t后的速度为:A. v₀ - atB. v₀ + at(正确答案)C. v₀atD. v₀/a在电场中,一电荷q受到的电场力F与其电量q和电场强度E的关系为:A. F = q/EB. F = qE(正确答案)C. F = E/qD. F = q²E一物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力由哪个力提供?A. 重力B. 摩擦力C. 支持力D. 指向圆心的合力(正确答案)光的折射定律中,入射角i和折射角r的关系为(n为折射率):A. n = sin i / sin r(正确答案)B. n = sin r / sin iC. n = cos i / cos rD. n = cos r / cos i在电路中,电流I、电压U和电阻R之间的关系为:A. I = URB. U = IR(正确答案)C. R = UID. I = U/R²一物体在竖直上抛运动中,达到最高点时的速度和加速度分别为:A. 速度为0,加速度为0B. 速度为0,加速度为g(正确答案)C. 速度不为0,加速度为0D. 速度不为0,加速度为g电磁感应中,感应电动势E与磁感应强度B、导体长度L和导体在磁场中作切割磁感线运动的速度v的关系为:A. E = BLv²B. E = BLv(正确答案)C. E = B²LvD. E = BL/v原子物理中,普朗克常量h与光的频率ν和能量E的关系为:A. E = hν²B. E = h/νC. E = hν(正确答案)D. E = ν/h在热力学中,理想气体的状态方程为PV=nRT,其中P为压强,V为体积,n为物质的量,R 为气体常数,T为温度(以开尔文为单位)。
当温度T升高时,若压强P保持不变,则体积V会:A. 减小B. 保持不变C. 增大(正确答案)D. 无法确定。
2023届安徽省高三下学期5月综合测试物理试题(解析版)
安徽省2023届高三5月综合物理测试请考生注意:1.请用2B 铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。
写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.如图是在两个不同介质中传播的两列波的波形图。
图中的实线分别表示横波甲和横波乙在t 时刻的波形图,经过1.5s 后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示。
已知两列波的周期均大于0.3s ,则下列说法中正确的是()A.波甲的速度可能大于波乙的速度B.波甲的波长可能大于波乙的波长C.波甲的周期一定等于波乙的周期D.波甲的频率一定小于波乙的频率【答案】A 【解析】【详解】AC .经过1.5s 后,甲、乙的波形分别变成如图中虚线所示,且周期均大于1.3s ,则根据10.5s2nT T +=可知,两波的周期分别可能为1s 和1s 3,则根据波速度v T λ=可知,若甲的周期为1s 3,而乙的周期为1s ,则甲的速度大于乙的速度,故A 正确,C 错误;B .由图可知,横波甲的波长为4m ,乙的波长为6m ,故说明甲波的波长比乙波的短,故B 错误;D .若甲的周期为1s 而乙的周期为1s 3,则由1f T=可知,甲的频率大于乙的频率,故D 错误。
故选A 。
2.估算池中睡莲叶面承受雨滴撞击产生的平均压强,小明在雨天将一圆柱形水杯置于露台,测得1小时内杯中水上升了45mm 。
查询得知,当时雨滴竖直下落速度约为12m/s 。
据此估算该压强约为()(设雨滴撞击睡莲后无反弹,不计雨滴重力,雨水的密度为1×103kg/m 3)A.0.15Pa B.0.54PaC.1.5PaD.5.1Pa【答案】A 【解析】【详解】由于是估算压强,所以不计雨滴的重力。
高三物理单元综合测试题 第7章 恒定电流含答案
第七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.下列说法正确的是( )A.由R=错误!知,一段导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比B.比值错误!反映了导体阻碍电流的性质,即电阻R=错误!C.导体中电流越大,导体电阻越小D.由I=错误!知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比[答案]BD[解析] 导体的电阻决定于导体自身,与U、I无关,故A、C错误;比值UI反映了导体对电流的阻碍作用,是电阻的定义式,即选项B正确;由欧姆定律可知,D项正确.2.下面关于多用电表的使用中出现的一些与事实不相符合的现象有()A.待测电阻不跟别的元件断开,其测量值将偏大B.测量电阻时,用两手碰表笔的金属杆,其测量值偏小C.测量电阻时,如果电路不和电源断开,可能出现烧坏表头的情况D.用多用电表测量60W灯泡的电阻,其阻值比用额定电压和额定功率算出的电阻大[答案] AD[解析] 待测电阻不跟别的元件断开时,可能是与其他元件并联,测量值可能偏小;测电阻时,两手碰表笔的金属杆,人体电阻与待测电阻并联,测量值偏小;测量电阻时,如果电路不和电源断开,欧姆表两端的电压可能过大,从而烧坏电表:用多用表测量灯泡的电阻,测量的是灯泡不发光时的电阻,灯泡用额定电压和额定功率计算出的电阻是灯泡正常发光时的电阻,灯泡正常发光时温度很高,电阻较大,故应选A、D.3。
中国江苏某一品牌的太阳能热水器中含有辅助电加热控制器,当太阳能不足时,热水器中的水温达不到所需要的温度,热水器内安装的电阻丝辅助加热装置会自动工作,如图所示,如要在最短的时间内将水加热到预期的温度,应将选择开关置于哪一个档位( )A.“0”档B.“1”档C.“2”档D.“3”档[答案]B[解析]太阳能热水器需要温度是定值,吸收的能量是定值,根据Q=错误!t,若时间最短,电阻R必须最小,所以应该选择开关置于“1"档,选B项.4.粗细均匀的金属环上A、B、C、D四点把其周长分成四等份,如图所示,当A、C点接入电路中时,圆环消耗的电功率为P;当A、B点接入电路时,圆环消耗的电功率为(电源电阻不计)()A.3P B.4P/3C.P D.3P/4[答案]D[解析]设金属环的总电阻为4R,则A、C接入电路中时,金属环的总电阻为3R4,圆环消耗的电功率为P=错误!=错误!,当A、B点接入电路中时,则并联的电阻为R,则功率P1=错误!=错误!P,D正确.5.(2012·北京朝阳区模拟)电动势为E、内阻为r的电源,与定值电阻R1,R2,R3连接成如图所示的电路.当开关S闭合时( )A.电压表和电流表的示数均减小B.电压表和电流表的示数均增大C.电压表的示数减小,电流表的示数增大D.电压表的示数增大,电流表的示数减小[答案]A[解析] 由题图知,电阻R2与R3并联,闭合开关S时,R2接入电路,故电路总电阻变小,电流变大,内电压变大,外电压变小,电压表示数变小,又因为电流变大,电阻R1分压变大,并联部分分压变小,故通过R3的电流变小,电流表示数变小,故A正确.6.(2012·杭州模拟)酒精测试仪利用的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器,酒精气体传感器的电阻随酒精气体浓度的变化而变化.在如图所示的电路中,R和R0为定值电阻,不同的酒精气体浓度对应着传感器的不同电阻,因此,显示仪表读数的指针与酒精气体浓度有了对应关系.如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,那么,电压表示数U与酒精气体浓度c之间的对应关系正确的是()A.U越大,表示r′越大c越大,c与U成正比B.U越小,表示r′越小c越大,但是c与U成正比C.U越小,表示c越小,c与U成反比D.U越大,表示c越小,但是c与U不成正比[答案] D[解析]根据闭合电路的欧姆定律可得U=ER0R0+R+r+r′,如果二氧化锡半导体型酒精气体传感器电阻r′的倒数与酒精气体的浓度成正比,错误!=kc,两式联立得U=错误!,故可得D项正确.7.(2012·哈尔滨模拟)如图所示,闭合开关S后,在滑动触头P由a端滑向b端过程中,下列表述正确的是()A.路端电压变大B.电流表的示数变大C.电阻R2消耗的功率变大D.电阻R1上的电流变小[答案]C[解析]滑动触头向b端滑动过程中,滑动变阻器连入电路的电阻变小,则整个电路中电阻减小,根据闭合电路欧姆定律可知干路上电流I变大,电源内阻分得的电压增大,路端电压U变小,选项A错误;由I3=错误!可知电流表示数减小,选项B错误;根据I2=I-I3可知I2变大,则电阻R2消耗功率变大,选项C正确,D错误.8.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U 为路端电压,I 为干路电流,a 、b 为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa 、ηb .由图可知ηa 、ηb 的值分别为( )A 。
高考物理一轮专题复习 力学综合试题-人教版高三全册物理试题
力学综合试题1、一水平放置的圆环形刚性窄槽固定在桌面上,槽内嵌着三个大小一样的刚性小球,它们的质量分别为m1、m2、m3,且m2=m3= 2m1.小球与槽的两壁刚好接触且不计所有摩擦。
起初三个小球处于如图- 25所示的等间距的I、II、III三个位置,m2、m3静止,m1以初速度沿槽运动,R为圆环内半径与小球半径之和。
m1以v0与静止的m2碰撞之后,m2的速度大小为2v0/3;m2与m3碰撞之后二者交换速度;m3与m1之间的碰撞为弹性碰撞:求此系统的运动周期T.2、如下列图,半径R=0.5m的光滑圆弧面CDM分别与光滑斜面体ABC和斜面MN相切于C、M 点,O为圆弧圆心,D为圆弧最低点.斜面体ABC固定在地面上,顶端B安装一定滑轮,一轻质软细绳跨过定滑轮〔不计滑轮摩擦〕分别连接小物块P、Q 〔两边细绳分别与对应斜面平行〕,并保持P、Q两物块静止.假设PC间距为L1=0.25m,斜面MN足够长,物块P质量m1= 3kg,与MN间的动摩擦因数,求:〔sin37°=0.6,cos37°=0.8〕〔1〕小物块Q的质量m2;〔2〕烧断细绳后,物块P第一次到达D点时对轨道的压力大小;〔3〕P物块P第一次过M点后0.3s到达K点,如此MK间距多大;〔4〕物块P在MN 斜面上滑行的总路程.3、如下列图,一轻质弹簧将质量为m 的小物块连接在质量为M 〔M =3m 〕的光滑框架内。
物块位于框架中心位置时弹簧处于自由长度。
现框架与物块共同以速度v 0沿光滑水平面向左匀速滑动。
〔1〕假设框架与墙壁发生瞬间碰撞后速度为0且与墙不粘连,求框架刚要脱离墙壁时小物块速度的大小和方向;〔2〕在〔1〕情形下,框架脱离墙面后的运动过程中,弹簧弹性势能的最大值E p m ;〔3〕假设框架与墙壁发生瞬间碰撞立即反弹,以后过程中弹簧的最大弹性势能为2023mv ,求框架与墙壁碰撞时损失的机械能ΔE 1。
〔4〕在〔3〕情形下试判定框架与墙壁能否发生第二次碰撞?假设不能,说明理由。
高三物理大题练习题
高三物理大题练习题一、选择题1. 下列哪个物理量是标量?A. 力B. 速度C. 加速度D. 位移2. 以下哪个公式描述了牛顿第二定律?A. F = maB. F = mvC. F = msD. F = mp3. 下列哪个描述最准确地解释了动量?A. 物体所具有的质量B. 物体所具有的能量C. 物体改变运动状态的能力D. 物体运动的速度4. 以下哪个现象与牛顿第三定律相对应?A. 月球绕地球运动B. 弹簧的伸缩C. 车辆在路上行驶D. 飞机在空中飞行5. 在光的三原色中,红、绿和蓝分别对应于光的什么特性?A. 频率B. 能量C. 波长D. 速度二、填空题1. 物体自由下落的加速度近似等于 __________。
2. 一个球以10 m/s的初速度向上抛出,最高点的速度是__________。
3. 在抛体运动中,抛出速度的大小等于抛体回到地面时的__________。
4. 音速在哪种介质中传播速度最快? __________。
5. 根据质能方程E = mc^2,其中c代表光速,E代表能量,m代表__________。
三、解答题1. 描述牛顿第一定律。
2. 解释为什么冰上的摩擦力比地面上的小。
3. 列出至少两种能量转换的形式,并给出具体例子。
4. 解释为什么我们可以通过声音来判断物体的位置。
5. 谈谈光的折射现象,并解释为什么折射会发生。
以上为高三物理大题练习题,请您按照题号顺序回答。
祝你好运!。
高三物理力学综合题及答案
高三物理力学综合检测题一、选择题(1-6题单选,每小题5分;7-12题多选,每小题5分,共60分)1.如图所示,质量为m的木块A放在地面上的质量为M的三角形斜劈B上,现用大小均为F,方向相反的力分别推A和B,它们均静止不动,则()A.A与B之间一定存在弹力B.地面受向右的摩擦力C.B对A的支持力一定等于mgD.地面对B的支持力的大小一定等于Mg2. 如图,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触无压力,现在用水平力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述正确的是()A.绳的拉力和球对斜面的压力都在逐渐减小B.绳的拉力在逐渐减小,球对斜面的压力逐渐增大C.重力对小球做负功,斜面弹力对小球不做功D.推力F做的功是mgL(1-cos θ)3. 如图,斜面上a、b、c三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速度为v0的平抛运动,恰落在b点.若小球初速度为v,其落点位于c,则()A.v0<v<2v0B.v=2v0C.2v0<v<3v0D.v>3v04.火星表面特征非常接近地球,可能适合人类居住.已知火星半径是地球半径的12,质量是地球质量的19,自转周期基本相同.地球表面重力加速度是g,若王跃在地面上能向上跳起的最大高度是h,在忽略自转影响的条件下,下述分析正确的是()A.王跃在火星表面所受火星引力是他在地球表面所受地球引力的2 9B.火星表面的重力加速度是2g 3C.火星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的2 3D.王跃在火星上能向上跳起的最大高度是3h 25. 甲、乙两物体在同一地点同时开始做直线运动的v-t图像如图所示。
根据图像提供的信息可知()A. 6 s末乙追上甲B. 在乙追上甲之前,甲、乙相距最远为10 mC. 8 s末甲、乙两物体相遇,且离出发点有22 mD. 在0~4 s内与4~6 s内甲的平均速度相等6.竖直向上抛出一小球,小球在运动过程中,所受空气阻力大小不变.规定向上方向为正方向,小球上升到最高点所用时间为t0,下列关于小球在空中运动过程中的加速度a、位移x、重力的瞬时功率P和机械能E随时间t变化的图象中,正确的是()7.(多选)(2015·广州毕业班测试)如图,甲、乙、丙是位于同一直线上的离其他恒星较远的三颗恒星,甲、丙围绕乙在半径为R的圆轨道上运行,若三颗星质量均为M,引力常量为G,则()A.甲星所受合外力为5GM2 4R2B.乙星所受合外力为GM2 R2C.甲星和丙星的线速度相同D.甲星和丙星的角速度相同8.为了探测X星球,总质量为m1的探测飞船载着登陆舱在以该星球中心为圆心的圆轨道上运动,轨道半径为r1,运动周期为T1.随后质量为m2的登陆舱脱离飞船,变轨到离星球更近的半径为r2的圆轨道上运动,则()A.X星球表面的重力加速度g X=4π2r1 T21B.X星球的质量M=4π2r31 GT21C.登陆舱在r1与r2轨道上运动时的速度大小之比v1v2=m1r2m2r1D.登陆舱在半径为r2的轨道上做圆周运动的周期T2=r32 r31T19.我国自行研制的新一代8×8轮式装甲车已达到西方国家第三代战车的水平,将成为中国军方快速部署型轻甲部队的主力装备.设该装甲车的质量为m,若在平直的公路上从静止开始加速,前进较短的距离s速度便可达到最大值v m.设在加速过程中发动机的功率恒定为P,装甲车所受阻力恒为F f,当速度为v(v<v m)时,所受牵引力为F.以下说法正确的是() A.装甲车速度为v时,装甲车的牵引力做功为FsB.装甲车的最大速度v m=P F fC.装甲车速度为v时加速度为a=F-F f mD.装甲车从静止开始达到最大速度v m所用时间t=2s v m10. 半径分别为R和R/2的两个半圆,分别组成图甲、乙所示的两个圆弧轨道,一小球从某一高度下落,分别从图甲、乙所示的开口向上的半圆轨道的右侧边缘进入轨道,都沿着轨道内侧运动并恰好能从开口向下半圆轨道的最高点通过,则下列说法正确的是( )A.图甲中小球开始下落的高度比图乙中小球开始下落的高度高B.图甲中小球开始下落的高度和图乙中小球开始下落的高度一样高C.图甲中小球对轨道最低点的压力比图乙中小球对轨道最低点的压力大D.图甲中小球对轨道最低点的压力和图乙中小球对轨道最低点的压力一样大11. 如图所示,轻质弹簧一端固定,另一端与一质量为m、套在粗糙竖直固定杆A处的圆环相连,弹簧水平且处于原长.圆环从A处由静止开始下滑,经过B处的速度最大,到达C 处的速度为零,AC=h.圆环在C处获得一竖直向上的速度v,恰好能回到A.弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g.则圆环()A.下滑过程中,加速度一直减小B.下滑过程中,克服摩擦力做的功为14mv2C.在C处,弹簧的弹性势能为14mv2-mghD.上滑经过B的速度大于下滑经过B的速度12.质量为M的物块以速度v运动,与质量为m的静止物块发生正撞,碰撞后两者的动量正好相等,两者质量之比Mm可能为()A.2 B.3 C.4 D.5一.选择题答案1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12二、非选择题(共4小题,共40分。
高三物理综合测试题
高三物理综合练习题1在空军演习中,某空降兵从飞机上跳下,他从跳离飞机到落地的过程中沿竖直方向运动的v-t 图 像如图所示,则下列说法正确的是 ( ) A .0-10s 内空降兵和伞整体所受重力大于空气阻力B .第10s 末空降兵打开降落伞,此后做匀减速运动至第15s 末 C .10s-15s 空降兵竖直方向的加速度向上,加速度大小在逐渐减小D .15s 后空降兵操持匀速下降,此过程中机械能守恒。
2.如图所示,质量为m 的小球通过轻绳吊在天花板上,在大小为F 的水平向右的力作用下处于静止状态,向右偏离竖直方向的夹角为θ。
下列关于绳对小球的拉力大小T 的表达式,正确的是( ) A .θtan mg T = B .θsin FT = C .22)(mg F T +=D .θθcos sin mg F T +=3.如图所示,物体A B C 放在光滑水平面上用细线a b 连接,力F 作用在A 上,使三物体在水平面上运动,若在B 上放一小物体D,D 随B 一起运动,且原来的拉力F 保持不变,那么加上物体D 后两绳中拉力的变化是( ) A.T a 增大 B.T b 增大 C.T a 变小 D.T b 不变4.在民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射击侧向的目标,假设运动员骑马奔驰的速度为v 1,运动员静止时射出的弓箭速度为v 2,跑道离固定目标的最近距离为d,则 A.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为B.要想命中目标且箭在空中飞行时间最短,运动员放箭处离目标的距离为C.箭射到靶的最短时间为D.只要击中侧向的固定目标,箭在空中运动合速度的大小v =5.“空间站”是科学家进行天文探测和科学试验的特殊而又重要的场所。
假设“空间站”正在地球赤道平面内的圆周轨道上运行,其离地球表面的高度为同步卫星离地球表面高度的十分之一,且运行方向与地球自转方向一致。
下列说法正确的有 ( ) A .“空间站”运行的加速度等于其所在高度处的重力加速度 B .“空间站”运行的速度等于同步卫星运行速度的倍C .站在地球赤道上的人观察到它向东运动D .在“空间站”工作的宇航员因受到平衡力而在舱中悬浮或静止6.在空间存在一电场,一带负电的粒子仅在电场力作用下从x 1处沿x 轴负方向运动。
高三年级物理第一轮复习力学综合检测试题附答案
高三物理必修一综合试卷一.单项选择题1.一物体从静止开始做匀加速直线运动,以T为时间间隔,在第3个T内的位移为3m,在第3个T终了时的瞬时速度是3m/s。
则A.物体的加速度为1m/s2B.物体在第1个T终了时的瞬时速度是0.6m/s C.时间间隔T=1s D.物体在第1个T内的位移为0.6m2.关于摩擦力,下列说法正确的是A.静摩擦力产生在两个静止的物体之间,滑动摩擦力产生在两个运动的物体之间B.静摩擦力可以作为动力、阻力,而滑动摩擦力只能作为阻力C.有摩擦力一定存在弹力,且摩擦力的方向总与相对应的弹力方向垂直D.摩擦力的大小与正压力大小成正比3.A、B两物体叠放在一起,放在光滑的水平面上,从静止开始受到一变力的作用,该力与时间的关系如图所示,A、B始终相对静止,则下列说法不正确...的是:A.t0时刻,A、B间静摩擦力最大 B.t0时刻,B速度最大C.2t0时刻,A、B间静摩擦力最大 D.2t0时刻,A、B位移最大4.如图所示,将小球甲、乙、丙(都可视为质点)分别从A、B、C三点由静止同时释放,最后都到达竖直面内圆弧的最低点D,其中甲是从圆心A出发做自由落体运动,乙沿弦轨道从一端B到达另一端D,丙沿圆弧轨道从C点运动到D,且C点很靠近D点。
如果忽略一切摩擦阻力,那么下列判断正确的是:A.甲球最先到达D点,乙球最后到达D点B.甲球最先到达D点,丙球最后到达D点C.丙球最先到达D点,乙球最后到达D点D.甲球最先到达D点,无法判断哪个球最后到达D点5.如图所示,小车向右做匀加速运动的加速度大小为a,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,M通过细线悬吊着一小铁球m, M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为θ.若小车的加速度逐渐增大到2a时,M仍与小车保持相对静止,则A.横杆对M的作用力增加到原来的2倍B.细线的拉力增加到原来的2倍C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍D.细线与竖直方向夹角的正切值增加到原来的2倍6.质点受到在一条直线上的两个力F1和F2的作用,F1、F2随时间的变化规律如图所示,力的方向始终在一条直线上且方向相反。
高三物理综合练习题
高三物理综合练习题一、本题共 11个小题.每题 4分,共 44分.每小题给出四个选项.有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对得4分,选对但不全得2分,错选或不答得零分.1.如图所示,放置在水平地面上的物块受到力F 的作用保持静止.现在使力F 增大,物块仍旧静止.A .物块受到的摩擦力一定增大.B .物块受到的摩擦力一定不变.C .物块对地面的压力一定减小.D .物块受到的合力一定增加.2.同质量的氧气和氢气温度相同,下列说法正确的是A .两种气体的分子势能一定相等.B .两种气体的分子平均动能一定相等.C .每个氧分子的动能都比氢分子的动能大.D .每个氧分子的速率都比氢分子的速率大.3.如图所示M 为理想变压器.电源电压不变.当变阻器的滑动头P 向上移动时,读数发生变化的电表是A .A 1B .A 2C .V 1D . V 24.一个电子在电场中A 点具有80eV 电势能.它由A 点运动到B 点的过程中,克服电场力作功30eV 。
A .电子在B 点电势能是50eV B .电子电势能增加了30eV .C .B 点的电势是110V .D .B 点的电势是-110V .5.一列简谐波沿 x 轴传播.某时刻波形如图所示.由图可知,A .若波沿x 轴正方向传播,现在刻质点c 向上运动.B .若波沿x 轴正方向传播,质点e 比质点c 先回到平稳位置.C .质点 a 和质点b 的振幅是2cm .D c d .再过,质点运动到点.T 86.一定质量的理想气体的状态变化过程如图所示,MN 为一条直线.则气体从状态M 到状态N 的过程中A .温度保持不变.B .温度先升高,后又减小到初始温度.C .整个过程中气体对外不做功,气体要吸热.D .气体的密度在不断减小.7.悬线下挂着一个带正电的小球.它的质量为m ,电量为q .整个装置处于水平向右的匀强电场中,电场强度为E .A .小球平衡时,悬线与竖直方向夹角的正切为.Eq mgB .若剪断悬线,则小球做曲线运动.C .若剪断悬线,则小球做匀速运动.D .若剪断悬线,则小球做匀加速直线运动.8.从同一高度分别抛出质量相等的三个小球.一个坚直上抛,一个竖直下抛,另一个平抛.则它们从抛出到落地,A .运行的时刻相等.B .加速度相同.C .落地时的速度相同.D .落地时的动能相等.9.内阻不计的交流发电机产生电动势e =10sin50πt V ,接有负载电阻R=10Ω,现在把发电机的转速增加一倍,则A .负载两端电压的有效值将变为28.2V .B .交流电的频率将变为100 Hz .C .负载消耗的功率将变为20W .D .负载消耗的功率将变为40W .10.A 、B 两个小球带有同种电荷,放在光滑的绝缘水平面上.A 的质量为m ,B 的质量为2m .它们相距为d ,同时由静止开释.在它们距离到2d 时,A 的加速度为a ,速度为v .则A B B B .此时的速度为.此时的加速度为.v a 22C mvD mv 22.此过程中电势能减少.此过程中电势能减少.5834 11.土星外层上有一个环.为了判定它是土星的一部分依旧土星的卫星群,能够测量环中各层的线速度ν与该层到土星中心的距离R 之间的关系来判定:A .若ν ∝ R ,则该层是土星的一部分.B .若 ν2∝R ,则该层是土星的卫星群. C D..若ν∝,则该层是土星的一部分.若ν∝,则该层是土星的卫星群.112RR二.本题共3个小题.每小题5分,共15分.把答案填在题中横线上.12.某金属的摩尔质量为M ,密度为ρ,阿伏伽德罗常量为N .若把金属分子视为球形,经估算该金属的分子直径约为________________.13.电路如图所示,R 1=R 3=R ,R 2=2R ,若在b d 间接入理想电压表,读数为____________;若在bd 间接入内阻为R 的电压表,读数为___________. 14.喷水池喷出的竖直向上的水柱高 h = 5 m .空中有水 20dm 3.空气阻力不计.则喷水机做功的功率约为____________W .( g 取10m /S 2)三.本题共3个小题.共17分.把答案填在题中横线上,或按要求做图.15.如图螺旋测微器的测量读数应是____mm16.用伏安法测量一个定值电阻的阻值.备用器材如下:待测电阻 R x (阻值约 200 Ω,额定功率 0.05W )电压表 V 1(量程 0-1V ,内阻10k Ω)电压表V 2(量程 0-10V ,内阻 100k Ω)电流表 A (量程 0-50mA ,内阻 30 Ω)电源E 1(电动势3V ,额定电流1A ,内阻不计)电源E 2(电动势12V ,额定电流2A ,内阻不计)滑动变阻器(电阻0—10Ω,额定电流2A )电键及导线若干为使测量尽量准确,要求进行多次测量,并取平均值.请你在方框中画出实验电路原理图.其中,电源选用____________,电压表选用_______________.17.做“碰撞中的动量守恒”实验.选用小球1和2,直径差不多上d ,质量分别为m 1和m 2.选小球1为入射小球,则应有m 1______m 2.在调剂好轨道以后,某同学实验步骤如下:(1)用天平测出m1和m2(2)不放小球2,让小球1从轨道上滑下,确定它落地点的位置P.(3)把小球2放在立柱上,让小球1从轨道上滑下,与小球2正碰后,确定两球落地点的位置M和N.(4)量出OM、O P、ON的长度.(5)比较m1OP和m1OM+m2ON的大小,以验证动量守恒.请你指出上述步骤中的错误和不当之处,把正确步骤写出来.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四.本题有5个小题,共74分.解承诺写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值运算,答案中必须明确写出数值和单位.18.(13分)把一个质量是2kg的物块放在水平面上.用12N的水平拉力使物块从静止开始运动.物块与水平面的动摩擦因数为0.2.物块运动2秒末撤去拉力.g取10m/S2.求(1)2秒末物块的即时速度.(2)此后物块在水平面上还能滑行的最大距离.19.(14分)单匝闭合矩形线框abcd长为L1,宽为L2,电阻为r.它处在磁感应强度为B的匀强磁场中.轴OO’与B垂直且过ad、bc的中点.线框绕轴以角速度ω匀速转动.(1)线枢转到什么位置时所受的磁力矩最大?(2)试推导那个磁力矩的最大值.20.(15分)如图所示是一个容积计.它是测量易溶于水的粉末状物质的实际体积的装置.A容器的容积V A=300cm3. K是通大气的阀门.C是水银槽,通过橡皮管与容器B相通.连通A、B的管道专门细,容积能够忽略.下面是测量的操作过程:(1)打开K,移动C,使B中水银面降低到与标记M相平.(2)关闭K,缓慢提升C,使B中水银面升到与标记N相平,量出C中水银面比标记N高h1=25cm.(3)打开K,将待测粉末装入容器A中.移动C使B内水银面降到M标记处.(4)关闭K,提升C使B内水银面升到与N标记相平,量出C中水银面比标记N 高h 2=75cm .(5)从气压计上读得当时大气压为P o=75cmHg .设整个过程温度保持不变.试依照以上数据求出A 中待测粉末的实际体积.21.(15分)如图所示.一个初速为零的带正电的粒子通过MN 两平行板间电场加速后,从N 板上的孔射出.当带电粒子到达P 点时,长方形abcd 区域内显现大小不变、方向垂直于纸面且方向交替变化的匀强磁场.磁感应强度..每经过=π,磁场方向变化一次.粒子到达点B =04T t 10S P -34时显现的磁场方向指向纸外.在 Q 处有一个静止的中性粒子.PQ 间距离s =3m .PQ 直线垂直平分ab 、 cd .已知 D=1.6m ,带电粒子的荷质比为1.0×104C /kg ,重力忽略不计.求:(1)加速电压为200V 时带电粒子能否与中性粒子碰撞?(2)画出它的轨迹,(3)能使带电粒子与中性粒子碰撞,加速电压的最大值是多少?22.( 17分)长为0.51m 的木板 A ,质量为1kg .板上右端有物块B ,质量为3kg .它们一起在光滑的水平面上向左匀速运动.速度v 0=2m /s .木板与等高的坚直固定板C 发生碰撞,时刻极短,没有机械能的缺失.物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5.g 取 10m /s 2.求: (1)第一次碰撞后,A 、B 共同运动的速度大小和方向.(2)第一次碰撞后,A 与C 之间的最大距离.(结果保留两位小数)(3)A 与固定板碰撞几次,B 可脱离A 板.答案及评分标准一、选择正确答案(共44分)每小题选对得4分。
广东省深圳市高级中学2022届高三物理上学期综合试题(五)(含解析)
点睛:本题考查了连接体的运动,隔离物体受力分析,根据牛顿第二定律求得加速度,找出使纸板相对砝码运动的临界条件即可判断,难度较大。
6.2022年7月27日出现了“火星冲日”的天文奇观,火星离地球最近最亮。当地球位于太阳和火星之间且三者几乎排成一条直线时,天文学称之为“火星冲日”。火星与地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳近似做匀速圆周运动。不考虑火星与地球的自转,且假设火星和地球的轨道平面在同一个平面上,相关数据见下表。则根据提供的数据可知
【解析】
(1)本实验探究当质量一定时,物体运动的加速度与它所受的合外力的关系,所以三个实验小组都需要平衡摩擦力,即甲乙丙都需要平衡摩擦力,
(2)乙和丙绳子的拉力可以由弹簧测力计和力传感器直接得到,不需要用重物的重力代替,所以乙丙两组不需要满足M>>m,而甲组用重物的重力代替绳子的拉力,要满足M>>m,
B.苹果做匀速圆周运动,从c到d的过程中,加速度在竖直方向上有向下的加速度,可以知道苹果处于失重状态,故B错误.
C.从c到d的过程中,加速度大小不变,加速度在竖直方向上的加速度逐渐减小,方向向下,则重力和支持力的合力逐渐减小,可以知道支持力越来越大,故C错误.
D.苹果做匀速圆周运动,合力大小不变,方向始终指向圆心,故D错误.
【解析】
【详解】由题意可知,电表没有偏转,是由于没有发生光电效应,发生光电效应的条件:γ>γ0,增加入射光的强度不能使电流计G的指针发生偏转,故A错误;换用频率高的光照射,从而可能发生光电效应,导致电流表指针会发生偏转,故B正确。当没有发生光电效应时,P向a滑动,减小电压,更不会形成电流,故C错误;电源正负极对调,若能发生光电效应,则出来的电子反而做减速运动,更不可能形成光电流。故D错误。故选B。
浙江省2023届高三物理选考综合测试卷(六)
浙江省2023届高三物理选考综合测试卷(六)一、单选题(共 52 分)1.下列物理量均是矢量的是( ) A.质量、向心力 B.磁通量、电势 C.磁感应强度、势能 D.电场强度、速度【答案】D 【解析】 【详解】A .质量是标量,向心力是矢量,故A 错误;B .磁通量、电势都是标量,故B 错误;C .磁感应强度是矢量,势能是标量,故C 错误;D .电场强度、速度均是矢量,故D 正确。
故选D 。
2.已知钚元素的半衰期约为88年,钚238衰变时只放出α射线,钚238制作的同位素电池广泛应用于宇宙飞船、人造卫星、极地气象站等。
下列说法正确的是( ) A.α射线的电离作用比β射线弱 B.P 94238u →U92234+H 24eC.1kg 钚经过44年未衰变质量是0.25kgD.钚经过化学反应后生成其他化合物之后,其放射性即消失 【答案】B 【解析】 【详解】A .α射线的电离作用比β射线强,A 错误;B .根据核反应方程的两边质量数和电荷数相等可知P 94238u→U 92234+H 24eB 正确;C .已知钚元素的半衰期约为88年,可知1kg 钚经过176年未衰变质量是0.25kg ,故C 错误;D .放射性的性质是由原子核决定,与元素处于单质或化合物状态无关,即原子核的放射性与原子所处的物理和化学状态均无关,钚经过化学反应后生成其他化合物之后,其放射性仍然存在,D 错误。
故选B 。
3.2022年4月16日,神舟十三号在我国东风着陆场安全着陆,神舟十三号首次采用快速返回技术,整个过程历时9小时14分钟,比神舟十二号返回时间缩短近20小时。
返回过程中飞船先是绕地球飞行5圈,然后通过多次转体和刹车实现成功着陆,期间航天员最多需要承受4倍自己体重的压力。
关于神舟十三号返回过程,下列说法正确的是( ) A.在对飞船进行姿态控制时,可以将它视为质点 B.飞船返回总用时9小时14分钟,指的是时刻C.飞船绕地球转5圈的过程中,若轨道未发生变化,它的位移为0D.神舟十三号返回过程中加速度最大值为4g 【答案】C 【解析】 【详解】A .在对飞船进行飞行姿态调整时,不能看成质点,否则的话就没有姿态调整可言了,故A 错误;B .飞船返回总用时9小时14分钟,指的是时间间隔,故B 错误;C .飞船绕地球转5圈的过程中,若轨道未发生变化,它的位移为0,故C 正确;D.根据题意,由牛顿第二定律有4mg+mg=ma m可得a m=5g故D错误。
高三物理综合试题汇编 (附答案)
2012高三物理综合试题一、选择题:(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,有选错或不答的得0分)。
1.如图所示,MN 是纸面内的一条直线,其所在空间充满与纸面平行的匀强电场或与纸面垂直的匀强磁场(场区都足够大),现有一重力不计的带电粒子从MN 上的O 点以水平初速度v 0射入场区,下列有关判断正确的是( )A .如果粒子回到MN 上时速度增大,则空间存在的一定是电场B .如果粒子回到MN 上时速度大小不变,则该空间存在的一定是电场C .若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN 上时与其所成夹角不变,则该空间存在的一定是磁场D .若只改变粒子的速度大小,发现粒子再回到MN 所用的时间不变,则该空间存在的一定是磁场2.如图所示,通电直导线cd 右侧有一个金属框与导线cd 在同一平面内,金属棒ab 放在框架上,若ab 受到向左的磁场力,则cd 中电流的变化情况是( ) A .cd 中通有由d →c 方向逐渐减小的电流 B .cd 中通有由d →c 方向逐渐增大的电流 C .cd 中通有由c →d 方向逐渐减小的电流 D .cd 中通有由c →d 方向逐渐增大的电流3.如图所示,铜质导电板置于匀强磁场中,通电时铜板中电流方向向上,由于磁场的作用,则( )A .板左侧聚集较多电子,使b 点电势高于a 点电势B .板左侧聚集较多电子,使a 点电势高于b 点电势C .板右侧聚集较多电子,使a 点电势高于b 点电势D .板右侧聚集较多电子,使b 点电势高于a 点电势4.某空间存在水平方向的匀强电场(图中未画出),带电小球沿如图所示的直线斜向下由A 点沿直线向B 点运动,此空间同时存在由A 指向B 的匀强磁场,则下列说法正确的是( ) A .小球一定带正电 B .小球可能做匀速直线运动 C .带电小球一定做匀加速直线运动 D .运动过程中,小球的机械能增大5.如图所示,面积为S 、匝数为N 、电阻为r 的线圈固定在图示位置,线圈与阻值为R 的电阻构成闭合电路,理想交流电压表并联在电阻R 的两端:U 形磁铁以线圈的中心轴线OO ′为轴以角速度ω匀速转动,已知U 形磁铁两极间的磁场为匀强磁场,磁感应强度为B ,取磁铁转动到图示位置的时刻t =0.则( )A .在t =0时刻,线圈处于中性面,流过电阻R 的电流为0B .1s 内流过电阻R 的电流方向改变ωπ次C .线圈匝数减少为原来的一半,磁铁转动角度增大到原来2倍,电压表读数不变D .在电阻R 的两端再并联一只阻值为R 的电阻后,电压表的读数不变 6.如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,两个边长相等的单匝闭合正方形线圈Ⅰ和Ⅱ,分别用相同材料、不同粗细的导线绕制(Ⅰ为细导线).两线圈在距磁场上界面h 高处由静止开始自由下落,再进入磁场,最后落到地面.运动过程中,线圈平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界.设线圈Ⅰ、Ⅱ落地时的速度大小分别为v 1、v 2,在磁场中运动时产生的热量分别为Q 1、Q 2.不计空气阻力,则( ) A .v 1<v 2,Q 1<Q 2 B .v 1=v 2,Q 1=Q 2 C .v 1<v 2,Q 1>Q 2 D. v 1=v 2,Q 1<Q 27.如图所示的理想变压器,两个副线圈匝数分别为n 1和n 2,当把电热器接在ab ,使cd 空载时,电流表的示数为I 1;当把电热器接在cd ,而使ab 空载时,电流表读数为I 2,则I 1:I 2等于( ) A .n 1:n 2 B. n 12:n 22C. n 2:n 1D. n 22:n 128.如图所示,两个相互垂直的光滑绝缘固定挡板PO 、OQ 竖直放置在匀强电场E 中,场强方向水平向左且垂直于挡板PO ,图中A 、B 两球(可视为质点)质量相同且均带正电荷.当A 球受竖直向下推力F 作用时,A 、B 两球均紧靠挡板处于静止状态,这时两球之间的距离L ;若使球A 在推力F 作用下沿挡板PO 向O 点移动一小段距离后,球A 与球B 重新处于静止状态,在此过程中( )abdcA .A 球对B 球作用的静电力减小 B .A 球对B 球作用的静电力增大C .墙壁PO 对A 球的弹力不变D .两球之间的距离减小则F 增大 二、填空和实验9.(4分)如图所示.半径为r 的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有质量为m 的带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,珠子所受静电力是其重力的3/4倍.将珠子从环上最低点A 静止释放,则珠子所能获得的最大动能E k = .10.(12分)某实验小组要测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供的实验器材如下:A .待测的干电池(电动势约为1.5V ,内电阻约为2Ω)B .电压表V 1(0~2V ,内阻R V1=4000Ω)C .电压表V 2(0~2v ,内阻R V2约为3500Ω)D .电流表A(0~3A ,内阻0.1Ω)E .电阻箱R 1(0~9999Ω)F .滑动变阻器R 2(0~200Ω,1A)G .电键和导线若干该小组根据以上实验器材设计了如图所示的电路来测量电源的电动势和内阻.(1)请你根据实验电路补充完整主要的实验步骤: a .闭合电键________,记下V 1的读数U 1, b .闭合电键________,断开电键________,记下____________________________________________________________.(2)请你根据以上步骤记录的物理量和已知的物理量写出该干电池的电动势和内阻的表达式:E =________,r =________.(3)在现有器材的条件下,请你选择合适的实验器材,并设计出另一种测量干电池电动势和内阻的方案,在右边方框中画出实验电路图.(4)如果要求用图象处理你设计的实验的数据,并能根据图象较直观地求出电动势和内阻,则较适合的函数表达式是________,请你在右边虚框中画出此表达式对应的大致图象.三计算题 11.(12分)质量为m 、带电荷量为+q 的微粒在O 点以初速度v 0与水平方向成θ角射出,如图所示,微粒在运动过程中所受阻力大小恒为f .(1)如果在某方向上加上一定大小的匀强电场后,能保证微粒仍沿v 0方向做直线运动,试求所加匀强电场的最小值.(2)若加上大小一定、方向向左的匀强电场,仍保证微粒沿v 0方向做直线运动,并且经过一段时间后微粒又回到O 点,求微粒回到O 点时的速率.12.(18分)两条彼此平行间距l=0.5 m 的光滑金属导轨水平固定放置,导轨左端接阻值R=2 Ω的电阻,右端接阻值R L =4 Ω的小灯泡,如图(a )所示.在导轨的MNQP 矩形区域内有竖直向上的匀强磁场,MP 的长d=2 m ,MNQP 区域内磁场的磁感应强度B 随时间t 变化如图(b )所示.垂直导轨跨接一金属杆,金属杆的电阻r=2 Ω,两导轨电阻不计.在t=0时,用水平恒力F 拉金属杆,使金属杆由静止开始从GH 位置向右运动,当金属杆从GH 位置运动到PQ 位置的过程中,小灯泡的亮度一直没有变化.求: (1)通过小灯泡的电流I ; (2)水平恒力F 的大小; (3)金属杆的质量m.13.(3-4)(16分)(1)如图所示,一列简谐波沿x 轴传播,实线为1t =0时的波形图,此时P 质点向y 轴负方向运动,虚线为20.01t s=时的波形图。
高三物理综合试题
高三物理综合试题(一)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两卷,考试时间120分钟.第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、本题共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正确,有的小题有多个选项正确.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.对于气体,下列说法中正确的是A.气体的压强是由气体分子的重力产生的B.气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的C.质量一定的气体,温度不变时,压强越大,分子间的平均距离越大D.质量一定的气体,压强不变时,温度越高,单位体积内分子个数越少2.如图所示,带正电的小球从某一高度开始做自由落体运动,在途中遇到水平向右的匀强电场,则其运动轨迹大致是图中的3.计算电功率的公式P =RU 2中,U 表示加在用电器两端的电压值,R 是用电器的电阻值,则此式可用于A.计算电冰箱的功率B.计算电风扇的功率 C 计算电烙铁的功率D.计算一切用电器的功率4.美英联军在伊拉克战争中,使用了贫铀炸弹,贫铀是从金属中提炼铀235以后的副产品,其主要成分为铀238,密度为钢的2.5倍.贫铀弹除杀伤力极大以外,爆炸后的残留物可长期对环境起污染作用,其原因是 A.残留物存在放射性B.铀238的半衰期很长C. 铀238的半衰期很短D.铀238放出的射线对人类和自然界产生破坏作用5.如图所示,为弹簧振子做简谐运动的位移随时间变化的图象.从t=0开始计时,在9 s内振子通过的路程和9 s末振子的位移分别为A.45 cm,5 cmB.45 cm,-5 cmC.5 cm,-5 cmD.45 cm,06.线的一端系一个重物,手执线的另一端使重物在光滑水平桌面上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是A.当转速相同时,线越长越容易断B.当周期相同时,线越短越容易断C.当角速度相同时,线越短越容易断D.当线速度相同时,线越短越容易断7.下列甲、乙两图是电子技术中的常用电路,a、b是各部分电路的输入端,其中输入的交流高频成分用“”表示,交流低频成分用“~”表示,直流成分用“—”表示.关于两图中负载电阻R上得到的电流特征是A.图甲中R得到的是交流成分B.图甲中R得到的是直流成分C.图乙中R得到的是低频成分D.图乙中R得到的是高频成分8.如图所示,正方形金属框四条边电阻相等,匀强磁场垂直线框平面且刚好充满整个线框.今以相同的速率分别沿甲、乙、丙、丁四个方向将线框拉出磁场,使a、b两点间的电势差最大的拉力方向是A.甲方向B.乙方向C. 丙方向D.向各个方向拉情况都相同9.如图所示,N为钨板,M为金属网,它们分别和电池两极相连,各电池的电动势E和极性已在图中标出.钨的逸出功为4.5 eV.现分别用能量不同的光子照射钨板(各光子的能量也已在图上标出).那么下列图中能有电子到达金属网的是10.某消防队员从一平台上跳下,下落2 m后双脚触地,接着他用双腿弯曲的方法缓冲,使自身重心又降下0.5 m,在着地过程中地面对它双脚的平均作用力为A.自身重力的8倍B.自身重力的10倍C. 自身重力的2倍D.自身重力的5倍第Ⅱ卷(非选择题共110分)二、本题共2小题,共20分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作答.11. (1)(5分)若在示波器的“Y输入”和“地”之间加上如图所示的电压,而扫描范围,旋钮置于“外x”档,则此时屏上应出现的情形是下图中的____.(2).(7分)下图表示用打点计时器记录小车的运动情况,开始时小车在光滑水平玻璃板上运动,后来在薄布面上做匀减速运动,所打出的纸带如图所示(附有刻度尺),纸带上相邻两点对应的时间间隔为0.02 s.从纸带上可以确定小车做匀减速运动的初速度是____ m/s,小车在布上运动的加速度大小是____m/s2.12.(8分)如图所示,是测定表头内阻的电路,电源内阻不计,当电阻箱的电阻调到1200 Ω时,电流表指针偏转到满刻度;再把电阻箱的电阻调到3000 Ω时,电流表指针刚好指到满刻度的一半.(1)根据上述数据可求出电流表的内阻为____ Ω.(2)若这个电流表的满刻度值是750 μA,要把它改装成量程为3 V的电压表,应串联一个电阻值为____ Ω的分压电阻.(3)为了核对改装成的电压表V,给你一个标准电压表V0一个4.5 V的电池组E,一个最大阻值为1 kΩ的滑动变阻器R,开关S及若干导线.请在右面的方框中画出符合要求的电路图.三、本题共6小题,共90分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的问题,答案中必须明确写出数值和单位.13.(14分)一个行星探测器从所探测的行星表面竖直升空,探测器的质量为1500 kg,发动机推力恒定.发射升空后9 s末,发动机突然间发生故障而关闭.下图是从探测器发射到落回地面全过程的速度图象.已知该行星表面没有大气.不考虑探测器总质量的变化.求:(1)探测器在行星表面上升达到的最大高度H;(2)该行星表面附近的重力加速度g;(3)发动机正常工作时的推力F.14.(14分)一静止的质量为M的原子核发生一次α衰变.已知衰变后的α粒子的质量为m、电荷量为q、速度为v,并假设衰变过程中释放的核能全部转化为α粒子和新核的动能.(注:涉及动量问题时,亏损的质量可忽略不计)求:(1)衰变后新核反冲的速度大小;(2)衰变过程中的质量亏损.15.(15分)如图所示,为一平抛物体运动的闪光照片示意图,照片与实际大小相比缩小10倍.对照片中小球位置进行测量得:1与4闪光点竖直距离为1.5 cm,4与7闪光点竖直距离为 2.5 cm,各闪光点之间水平距离均为0.5 cm.则(1)小球抛出时的速度大小为多少?(2)验证小球抛出点是否在闪光点1处,若不在,则抛出点距闪光点1的实际水平距离和竖直距离分别为多少?(空气阻力不计,g=10 m/s2)16.(15分)三峡水利枢纽工程是长江流域治理开发的关键工程,建成后将是中国规模最大的水利工程.枢纽控制流域面积1.0×106 km2,占长江流域面积的56%,坝址处年平均流量为Q=4.51×1011m3.水利枢纽的主要任务包括防洪、发电、航运三方面,在发电方面,三峡电站安装水轮发电机组26台,总装机容量(指26台发电机组同时工作时的总发电功率)为P=1.82×107 kW,年平均发电量约为W=8.40×l010kWh.该工程将于2009年全部竣工,电站主要向华中、华东电网供电,以缓解这两个地区的供电紧张局面.阅读上述资料,解答下列问题(水的密度ρ=1.0×103 kg/m3,g取10 m/s2):(1)若三峡电站上、下游水位差按H=100 m计算,试推导三峡电站将水流的势能转化为电能的效率η的公式,并计算出效率η的数值.(2)若26台发电机组全部建成并发电,要达到年发电量的要求,每台发电机组平均年发电时间t为多少天?(3)将该电站的电能输送到华中地区,送电功率为P=4.5×106 kW,采用超高压输电,输电电压为U=500 kV,而发电机输出的电压约为U0=18 kV,要使输电线上损耗的功率等于输送电功率的5%,求:发电站的升压变压器原、副线圈的匝数比和输电线路的总电阻.17.(16分)我们知道,反粒子与正粒子有相同的质量,却带有等量的异号电荷.物理学家推测,既然有反粒子存在,就可能有由反粒子组成的反物质存在.1998年6月,我国科学家研制的阿尔法磁谱仪由“发现号”航天飞机搭载升空,寻找宇宙中反物质存在的证据.磁谱仪的核心部分如图所示,PQ、MN是两个平行板,它们之间存在匀强磁场区,磁场方向与两板平行.宇宙射线中的各种粒子从板PQ中央的小孔O垂直PQ进入匀强磁场区,在磁场中发生偏转,并打在附有感光底片的板MN上,留下痕迹.假设宇宙射线中存在氢核、反氢核、氦核、反氦核四种粒子,它们以相同速度v从小孔O垂直PQ板进入磁谱仪的磁场区,并打在感光底片上的a、b、c、d四点,已知氢核质量为m,电荷量为e,PQ 与MN间的距离为L,磁场的磁感应强度为B.(1)指出a、b、c、d四点分别是由哪种粒子留下的痕迹?(不要求写出判断过程)(2)求出氢核在磁场中运动的轨道半径;(3)反氢核在MN上留下的痕迹与氢核在MN上留下的痕迹之间的距离是多少?18.(16分)如图所示,滑块A的质量m=0.01 kg,与水平地面间的动摩擦因数μ=0.2,用细线悬挂的小球质量均为m=0.01 kg,沿x轴排列,A与第1只小球及相邻两小球间距离均为s=2 m,线长分别为L1、L2、L3…(图中只画出三只小球,且小球可视为质点),开始时,滑块以速度v0=10 m/s沿x轴正方向运动,设滑块与小球碰撞时不损失机械能,碰撞后小球均恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动并再次与滑块正碰,g取10 m/s2,求:(1)滑块能与几个小球碰撞?(2)求出碰撞中第n个小球悬线长L n的表达式.高三物理综合试题(一)答案一、本题共10小题,共40分.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.BD2.C3.C4.ABD5.B6.AD7.AC8.B9.BC 10.D 二、本题共2小题,共20分.11.(1)(5分)C(2).(7分)0.9(3分) 5(4分) 12.(8分)(1)600 (2分) (2)3400(2分) (3)如右图所示(4分)三、本题共6小题,共90分.13.(14)解:(1)0~25 s 内一直处于上升阶段,上升的最大高度在数值上等于△OAB 的面积, 即H =21×25×64 m=800 m(6分)(2)9 s 末发动机关闭,此后探测器只受重力作用,故在这一阶段的加速度即为该行星表面的重力加速度,由图象得g =t v ∆∆=1664m/s 2=4 m/s 2 (3分)(3)由图象知加速上升阶段探测器的加速度: a =964m/s 2 根据牛顿运动定律,得 F-mg=ma所以推力F =m (g+a )=1.67×104 N(5分)14.(14分)解:(1)设新核的速度为V ,根据动量守恒定律有 0=mv -(M-m )V(3分) 解得V =mM mv-(3分)(2)释放的核能ΔE =21mv 2+21 (M-m )V 2=)(22m M Mmv -(3分) 又因为ΔE =Δm ·c 2(3分) 所以Δm =2c E ∆=22)(2c m M Mmv -(2分)15.(15分)解:(1)设1~4之间时间为T , 竖直方向有:(2.5-1.5)×10-2×10 m =gT 2 所以T = 0.1 s(3分)水平方向:0.5×10-2×3×10 m =v 0T 所以v 0=1.5 m/s(3分)(2)设物体在1点的竖直分速度为v 1y 1~4竖直方向:1.5×10-2×10 m=v 1y T +21gT 2解得v 1y =1 m/s因v 1y ≠0,所以1点不是抛出点(2分)设抛出点为O 点,距1水平位移为x m ,竖直位移为y m ,有: 水平方向 x =v 0t竖直方向:⎪⎩⎪⎨⎧==gt v gt y y 1221 解得t = 0.1 s ,(2分) x =0.15 m=15 cm (2分) y =0.05 m=5 cm(3分)即抛出点距1点水平位移为15 cm ,竖直位移为5 cm. 15.(15分)解:(1)电站能量转化效率为:η=机电W W =VghW ρ年电=QghWρ (3分) 代入数据得η≈67.1%(2分)(2)据P =t W 有t =P W=241082.11040.8710⨯⨯⨯≈192.3(天) (结果为192天也给分) (3分)(3)升压变压器匝数比为:21n n =U U 0=33105001018⨯⨯=2509 (3分) 据P 1=IU 得I =9.0×103 A(2分)由P 损=I 2R =5%P 1 有:R =2.78 Ω(2分)17.(16分)解:(1)a 、b 、c 、d 四点分别是反氢核、反氦核、氦核和氢核留下的痕迹.(6分) (2)对氢核,在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:R v m evB 2= eBmv R =(4分)(3)由图中几何关系知:(图2分)2222222L Be v m eB mv L R R s do --=--='(3分)所以反氢核与氢核留下的痕迹之间的距离22222222L Be v m eB mv s s do ad --=='(3分)(18).(16分)解:(1)因滑块与小球质量相等且碰撞中机械能守恒,滑块与小球相碰撞会互换速度,小球在竖直平面内转动,机械能守恒,设滑块滑行总距离为s 0,有20210mv mgs -=-μ 得s 0=25 m(4分) (个)120==ss n(2分)(2)滑块与第n 个球碰撞,设小球运动到最高点时速度为v n ′ 对小球,有:n nn mgL v m mv 2212122+'=① (3分)nnL v mmg 2'=② (2分)11 对滑块,有:2022121mv mv mgns n -=-μ ③ (2分) 解 ①②③三式: 254505220n g gsn v L n -=-=μ (3分)。
高三一轮复习物理综合测试题(必修一、二)含答案及详细解答
t v o t vot votvoDCBA高三一轮复习物理综合测试题(必修一、二)一、选择题1.一个物体在多个力的作用下处于静止状态。
如果仅使其中的一个力大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变.那么,下列各图中能正确描述该过程中物体速度变化情况的是( )2.如图所示,斜面上有a 、b 、c 、d 四个点,ab =bc =cd 。
从a 点正上方的O 点以速度v 水平抛出一个小球,它落在斜面上b 点。
若小球从O 点以速度2v 水平抛出,不计空气阻力,则它落在斜面上的 ( )A .c 点B . b 与c 之间某一点C . d 点D .c 与d 之间某一点3.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O 点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的。
一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m 1和m 2的小球,当它们处于平衡状态时,质量为m 1的小球与O 点的连线与水平线的夹角为︒=60α。
则两小球的质量比m 2/m 1为 ( )A 、33B 、32 C 、23 D 、224. 如图所示,表面粗糙的固定斜面顶端安有滑轮,两物块P 、Q 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦),P 悬于空中,Q 放在斜面上,均处于静止状态。
当用水平向左的恒力推Q 时,P 、Q 仍静止不动,则( )A .Q 受到的摩擦力一定变小B .Q 受到的摩擦力一定变大C .轻绳上拉力一定变小D .Q 受到的摩擦力可能变大5.如图所示,两物块A 、B 套在水平粗糙的CD 杆上,并用不可伸长的轻绳连接,整个装置能绕过CD 中点的轴OO'转动,已知两物块质量相等,杆CD 对物块A 、B 的最大静摩擦力大小相等,开始时绳子处于自然长度(绳子恰好伸直但无弹力),物块A 到OO'轴的距离为物块B 到OO'轴距离的两倍,现让该装置从静止开始转动,使转速逐渐增大,在从绳子处于自然长度到两物块A 、B 即将滑动的过程中,下列说法正确的是( )A .B 受到的静摩擦力一直增大 B .B 受到的静摩擦力是先增大后减小C .A 受到的静摩擦力是先增大后减小D .A 受到的合外力一直在增大6.2007年10月24日,我国发射了第一颗探月卫星——“嫦娥一号” ,使“嫦娥奔月”这一古老的神话变成了现实。
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高三二轮复习综合大题汇编1. (16分)如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球,线的上端固定,开始时连线带球拉成水平,突然松开后,小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时的速度恰好为零。
问:(1)电场强度E的大小为多少?(2)A、B两点的电势差U AB为多少?(3)当悬线与水平方向夹角θ为多少时,小球速度最大?最大为多少?2. (12分)如图甲所示,一粗糙斜面的倾角为37°,一物块m=5kg在斜面上,用F=50N的力沿斜面向上作用于物体,使物体沿斜面匀速上升,g取10N/kg,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:(1)物块与斜面间的动摩擦因数μ;(2)若将F改为水平向右推力F',如图乙,则至少要用多大的力F'才能使物体沿斜面上升。
(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)3. (18分)如图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的四分之一圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节。
下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内。
一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出。
今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F。
改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示。
(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2)(1)某一次调节后D点离地高度为0.8m。
小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,求小球过D点时速度大小。
(2)求小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小。
4. (18分)如图所示,在光滑的水平地面上,质量为M=3.0kg的长木板A的左端,叠放着一个质量为m=1.0kg的小物块B(可视为质点),处于静止状态,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.30。
在木板A的左端正上方,用长为R=0.8m的不可伸长的轻绳将质量为m=1.0kg的小球C悬于固定点O点。
现将小球C拉至上方使轻绳拉直且与水平方向成θ=30°角的位置由静止释放,到达O点的正下方时,小球C与B发生碰撞且无机械能损失,空气阻力不计,取g=10m/s2,求:(1)小球C与小物块B碰撞前瞬间轻绳对小球的拉力;(2)木板长度L至少为多大时,小物块才不会滑出木板。
5. (20分)如图所示,在高为h的平台上,距边缘为L处有一质量为M的静止木块(木块的尺度比L 小得多),一颗质量为m的子弹以初速度v0射入木块中未穿出,木块恰好运动到平台边缘未落下,若将子弹的速度增大为原来的两倍而子弹仍未穿出,求木块的落地点距平台边缘的水平距离,设子弹打入木块的时间极短。
6. (18分)如图所示为某种弹射装置的示意图,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带轮沿顺时针方向转动,带动皮带以恒定速率v=3.0m/s匀速传动。
三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,开始时滑块B、C之间用细绳相连,其间有一压缩的轻弹簧,处于静止状态。
滑块A以初速度v0=2.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A 与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短,可认为A与B碰撞过程中滑块C的速度仍为零。
因碰撞使连接B、C的细绳受扰动而突然断开,弹簧伸展,从而使C与A、B分离。
滑块C脱离弹簧后以速度v C=2.0m/s滑上传送带,并从右端滑出落至地面上的P点。
已知滑块C与传送带之问的动摩擦因数μ=0.20,重力加速度g取10m/s2。
求:(1)滑块c从传送带右端滑出时的速度大小;(2)滑块B、C用细绳相连时弹簧的弹性势能E p;(3)若每次实验开始时弹簧的压缩情况相同,要使滑块C总能落至P点,则滑块A与滑块B 碰撞前速度的最大值V m是多少?7. (20分)如图所示,两同心圆M、N之间的区域存在垂直于纸面的匀强磁场,圆M内、N外没v飞出,已知圆M 的半有磁场,一质量为m,带电量为+q的粒子从圆心O处沿某一方向以速度3,粒子重力不计。
已知粒子进入磁场后沿顺针方向偏转。
求:径为R,圆N的半径为R(1)磁场的方向是垂直于纸面向里还是向外的?(2)若粒子能再次经过圆心O,磁场的磁感应强度至少为多大?(3)若磁场的磁感应强度保持为(2)的大小,求粒子从圆心O飞出到再次过圆心且速度与初速度方向相同所用的时间。
8. (19分)如图所示,固定于同一条竖直线上的A、B是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量均为Q,其中A带正电荷,B带负电荷,A、B相距为2d。
MN是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球P,质量为m、电荷量为+q(可视为点电荷),现将小球P从与点电荷A等高的C处由静止开始释放,小球P向下运动到距C点距离为d的D点时,速度为v。
已知MN与AB之间的距离为d,静电力常量为k,重力加速度为g,若取无限远处的电势为零,试求:(1)在A 、B 所形成的电场中,C 的电势φC 。
(2)小球P 经过D 点时的加速度。
(3)小球P 经过与点电荷B 等高的E 点时的速度。
9. (20分)如图所示。
一水平传送装置有轮半径为R =π1m 的主动轮Q 1和从动轮Q 2及传送带等构成。
两轮轴心相距8m ,轮与传送带不打滑,现用此装置运送一袋面粉(可视为质点),已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.4,这袋面粉中的面粉可不断地从袋中渗出。
(1)当传送带以4m/s 的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端Q 1正上方A 点轻放在传送带上后,这袋面粉由A 端运送到Q 2正上方的B 端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉(初速度为零)由A 端送到B 端,传送带速度至少多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉痕迹,这袋面粉(初速度为零)在传送带上留下的面粉痕迹最长能有多长?此时传送带的速度应满足什么条件?11(18分)如图所示的电路中,电源的内阻r=2Ω,R 3=8Ω,L 是一个“12V ,12W ”的小灯泡,当调节R 1使电流表读数为1.5A 时,电压表的示数刚好为零,并且小灯泡L 正常发光,求:(1)电阻R 2的阻值为多少?(2)电阻R 3两端的电压为多少?(3)电源的电动势E 为多少?12(20分)如图所示。
一水平传送装置有轮半径为R =π1m 的主动轮Q 1和从动轮Q 2及传送带等构成。
两轮轴心相距8m ,轮与传送带不打滑,现用此装置运送一袋面粉(可视为质点),已知这袋面粉与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.4,这袋面粉中的面粉可不断地从袋中渗出。
(1)当传送带以4m/s 的速度匀速运动时,将这袋面粉由左端Q 1正上方A 点轻放在传送带上后,这袋面粉由A 端运送到Q 2正上方的B 端所用的时间为多少?(2)要想尽快将这袋面粉(初速度为零)由A 端送到B 端,传送带速度至少多大?(3)由于面粉的渗漏,在运送这袋面粉的过程中会在深色传送带上留下白色的面粉痕迹,这袋面粉(初速度为零)在传送带上留下的面粉痕迹最长能有多长?此时传送带的速度应满足什么条件?13(10分)如所示图,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a 、b 、c 和d ,外筒的外半径为r 0,在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的均匀磁场,磁感强度的大小为B ,在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场,一质量为m 、带电量为+q 的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a 的S 点出发,初速为零。
如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S ,则两电极之间的电压U 应是多少?(不计重力,整个装置在真空中)14(15分)如图所示的电路中,直流电源的电动势9E V =,内电阻 1.5r =Ω,1R =4.5Ω,2R 为电阻箱。
两带小孔的平行金属板A 、B 竖直放置;另两个平行金属板C 、D 水平放置,板长L =45cm 板间的距离20d cm =。
当电阻箱的阻值调为23R =Ω时。
闭合开关K ,待电路稳定后,将一带电量为-191.610q C -=⨯,质量为309.010m kg -=⨯的粒子从A 板小孔从静止释放进入极板间,不考虑空气阻力、带电粒子的重力和极板外部的电场。
(1)求带电粒子到达小孔B 时的速度多大?(2)求带电粒子从极板C 、D 离开时速度?(3)此时,电源的输出功率是多大?15(16分)两个质量分别为M 1和M 2的劈A 和B ,高度相同,放在光滑的水平面上,A 和B 相向的侧面都是相同的光滑的曲面,曲面下端与水平面相切,如图所示,一个质量为m 的物块位于劈A 的曲面上,距水平面的高度为h 。
物块从静止开始滑下,然又滑上劈B 的曲面。
试求物块在B 上能够达到的最大高度'h 是多少?16(18分)某司机驾驶一辆卡车正以一定速度在平直公路上匀速行驶,经过某个标志为40 km/h 的限速牌时,突然发现离它25.5m 处停着一辆正在维修的小轿车,该司机采取紧急刹车措施,使卡车做匀减速直线运动,结果刚好与小轿车发生碰撞,在处理事故时,交警用课本介绍的测定反应时间的方法对该司机进行了测试,发现他握住木尺时,木尺已经自由下落了20cm 。
已知这种卡车急刹车时产生的加速度大小为5m/s 2,通过计算帮助交警分析卡车是否超速?(g 取10m/s 2) 17(18分)如图所示,一半径为R 的绝缘的半圆形轨道竖直放置,圆轨道最低点B 与一条水平轨道相连,轨道都是光滑的。
轨道所在空间存在水平向右的匀强电场。
从水平轨道上的A 点由静止释放一质量为m 的带正电的小球,释放点A 距圆轨道最低点B 的距离S=8R 。
已知小球受到的电场力大小等于小球重力的43倍。
求: (1)小球运动到圆轨道B 点时的动能;(2)小球从A 点运动到最高点D 过程中动能最大是多少?(3)若小球运动到半圆轨道最高点D 时,轨道所在空间电场方向突然变为竖直向上,场强大小不变,则小球落回到水平轨道的位置距B点多远处?18 (22分)物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上的平板车B的质量为m=0.5kg、长L =2m。
某时刻A以V0=4m/s向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力。
忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数µ=0.2,取重力加速度g=10m/s2。
试求:(1)若F=15N,物体A在小车上运动时相对小车滑行的最大距离;(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F大小应满足的条件。
19 (18分)在光滑绝缘的水平面上有一直角坐标系,现有一个质量m=0.1kg、电量为q=+2×10-6C 的带电小球,经电势差U=9000V的加速电场加速后,从y轴正半轴上y=0.6m的P1处以速度v0沿X轴正方向射入y>0、x>0的空间,在y>0、x>0的空间有沿y轴负方向匀强电场E1,经x=1.2m的P2点射入y<0、x>0的空间,在y<0、x>0的空间存在与X轴负方向夹角为45︒、大小E2104匀强电场,从y轴负半轴上的P3点射出。