2015高考物理二轮复习题型通关 专练3

专练13　交变电流　理想变压器及电能的输送 1．一边长为L的正方形单匝线框绕垂直于匀强磁场的固定轴转动，线框中产生的感应电动势e随时间t的变化情况如图1所示，已知匀强磁场的磁感应强度大小为B，则结合图象中所给信息可判定( ) 图1A．t1时刻穿过线框的磁通量为BL2 B．t2时刻穿过线框的磁通量为零 C．t3时刻穿过线框的磁通量变化率为零 D．线框转动的角速度为 解析　由图象知t1时刻感应电动势最大，磁通量应为零，选项A错误；t2时刻感应电动势为零，磁通量最大，应为BL2，选项B错误；t3时刻感应电动势的大小为Em，由法拉第电磁感应定律得Em＝，即磁通量变化率不为零，选项C错误；由Em＝nBSω得Em＝BL2ω，得ω＝，选项D正确． 答案　D 2．(2014·武汉市调研考试)如图2所示，理想变压器原、副线圈匝数之比为101，原线圈接在频率为50 Hz的正弦交流电源上，串接的电流表为理想电流表，副线圈接入“220 V,60 W”灯泡一只，此时灯泡正常发光．则( ) 图2A．电流表的示数为 A B．电流表的示数为 A C．电源的输出功率为60 W D．副线圈中交变电流的频率为5 Hz 解析　由灯泡正常发光可知变压器副线圈的输出电压为220 V，输出功率为60 W，因此输出电流为 A，由变流关系可知，输入电流与输出电流的比值等于线圈匝数的反比，可知输入电流为 A，选项A正确，B错误；变压器输入、输出功率相等，频率不变，因此选项C正确，D错误． 答案　AC 3．如图3为远距离输电的示意图，若电厂输出电压u1＝220sin(100πt) V，则下列表述正确的是( ) 图3 A．U1＜U2，U3＞U4 B．U1＝220 V C．若U2提高为原来的10倍，输电线上损失的功率为原来的 D．用户得到的交变电流频率为25 Hz 解析　采用远距离高压输电，然后降压后再使用，所以A对；U1为有效值，应该是220 V，所以B错误；输电线上损失的功率为P损＝()2R线，所以C对；由电厂输出电压的瞬时值表达式可得交流电的频率为f＝ Hz＝50 Hz，所以D错误． 答案　AC 4．如图4所示为一个小型电风扇的电路简图，其中理想变压器原、副线圈的匝数比为n，原线圈接电压为U的交流电源，输出端接有一只电阻为R的灯泡L和风扇电动机D，电动机线圈电阻为r，接通电源后，电风扇正常运转，测出通过风扇电动机的电流为I，则( ) 图4 A．风扇电动机D两端的电压为Ir B．理想变压器的输入功率为＋ C．风扇电动机D的机械功率为 D．灯泡L中的电流为 解析　电风扇正常运转，Ir表示电动机线圈电阻的电压，并非电动机D两端的电压U2，选项A错误；由＝n得U2＝，灯泡L中的电流IL＝＝，选项D错误；电动机D的功率P2＝IU2＝，其机械功率为P2－I2r＝－I2r，选项C错误；变压器的输入功率为P2＋＝＋，选项B正确． 答案　B 5．如图5甲为某水电站的电能输送示意图，升压变压器原、副线圈匝数比为110，降压变压器的副线圈接有负载R，升压、降压变压器之间的输电线路的电阻不能忽略，变压器均为理想变压器，升压变压器左侧输入如图乙所示的正弦式电压，下列说法正确的是( ) 图5 A．交变电流的频率为100 Hz B．升压变压器副线圈输出电压为22 V C．增加升压变压器副线圈匝数可减少输电损失 D．当R减小时，发电机的输出功率减小 解析　由图象知周期T＝2×10－2 s，频率f＝＝50 Hz，选项A错误；升压变压器原线圈电压的有效值U1＝ V＝220 V，由＝得升压变压器副线圈的输出电压U2＝U1＝10×220 V＝2 200 V，选项B错误；当增加升压变压器副线圈匝数，根据电压与匝数成正比可知，升压变压器的输出电压提高，则输电线中的电流减小，输电线上损失的热功率减小，选项C正确；当R减小时，由于升压变压器的输入电压不变，输出电压不变，则输出功率将增大，发电机的输出功率也增大，选项D错误． 答案　C 6．如图6所示，边长为L、匝数为N，电阻不计的正方形线圈abcd在磁感应强度为B的匀强磁场中绕转轴OO′转动，轴OO′垂直于磁感线，在线圈外接一含有理想变压器的电路，变压器原、副线圈的匝数分别为n1和n2.保持线圈以恒定角速度ω转动，下列判断正确的是( ) 图6 A．两电压表的示数之比为U1U2＝n2n1 B．电压表V1示数等于NBωL2 C．当可变电阻R的滑片P向上滑动时，电压表V2的示数变大 D．变压器的输入功率与输出功率之比为11 解析　变压器的电压之比等于线圈匝数之比，A错误；由于线圈电阻不计，示数即为线圈产生的电动势的有效值U1＝E＝＝，B错误；的示数由和线圈匝数比决定，R的变化不影响示数，C错误；理想变压器输出功率等于输入功率，D正确． 答案　D7．如图7所示，一个理想变压器原线圈输入电压一定的交变电流，副线圈回路中定值电阻R0的阻值小于滑动变阻器R的总阻值，则在滑片P由a移向b的过程中( ) 图7A．副线圈中交变电流频率减小 B．原线圈中电流增大 C．变压器的输入功率增大 D．滑动变阻器R消耗的功率先增大后减小 解析　副线圈中交变电流频率不变，选项A错误；原线圈电压U1不变，原、副线圈的匝数n1、n2均不变，由＝知副线圈电压U2也不变，在P由a移向b的过程中，负载电阻R总变大，结合U1I1＝知原线圈中电流I1减小，选项B错误；由变压器的输入功率P入＝U1I1知P入减小，选项C错误；R消耗的功率P′＝I2(U2－I2R0)＝·I2R0(U2－I2R0)，因为I2R0＋(U2－I2R0)＝U2为定值，所以当I2R0＝U2－I2R0即I2＝时P′有最大值，此时R＝R0，可见P由a移向b的过程中，P′先增大后减小，选项D正确． 答案　D 8．如图8甲所示，理想变压器原、副线圈的匝数比n1n2＝41，原线圈接图乙所示的正弦交流电，副线圈与理想电压表、理想电流表、热敏电阻RT(阻值随温度的升高而减小)及报警器P(有内阻)组成闭合电路，回路中电流增加到一定值时报警器P将发出警报声，则以下判断正确的是( ) 图8 A．变压器副线圈中交流电压的瞬时表达式 u＝9sin(100πt) V B．电压表示数为9 V C．RT处温度升高到一定值时，报警器P将会发出警报声 D．RT处温度升高时，变压器的输入功率变小 解析　由变压器电压比公式得，变压器副线圈输出电压为9 V，副线圈中交流电压的瞬时表达式u＝9sin(100πt) V，选项A正确；电压表示数小于9 V，选项B错误；RT处温度升高到一定值时，热敏电阻RT减小到一定值，回路中电流增加到一定值时报警器P将会发出警报声，选项C正确；RT处温度升高时，电阻RT减小，变压器的输出电流增大，变压器的输入功率P1＝P2＝U2I2增大，选项D错误． 答案　AC。

2015 年高考压轴冲刺卷?新课标 II（三）理科综合（物理）一、选择题：此题共切合题目要求，第8 小题，每题 6 分，在每题给出的四个选项中，第1～ 5 题只有一项6～ 8 题有多项切合题目要求。

所有选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得0 分。

1． (2015?第二次大联考【江苏卷】?4)如图，一小车上有一个固定的水平横杆，左边有一轻杆与竖直方向成θ角与横杆固定，下端连结一质量为m 的小球 P。

横杆右侧用一根细线吊一相同的小球Q。

当小车沿水平面做加快运动时，细线保持与竖直方向的夹角为α。

已知θ<α，则以下说法正确的选项是（）A．小车必定向右做匀加快运动B．轻杆对小球 P 的弹力沿轻杆方向C．小球 P 遇到的协力大小为mgtan θD．小球 Q 遇到的协力大小为mgtan α2． (2015?皖南八校第二次联考? 18)如下图x 轴上各点的电场强度如下图，场强方向与x轴平行，规定沿x 轴正方向为正，一负点电荷从坐标原点O 以必定的初速度沿 x 轴正方向运动，点电荷抵达x2地点速度第一次为零，在x3地点第二次速度为零，不计粒子的重力.以下说法正确的选项是（）A ．O 点与 x2和 O 点与 x3电势差 U Ox2 = U Ox3B ．点电荷从O 点运动到x2，再运动到x3的过程中，加快度先减小再增大，而后保持不变C．点电荷从O 点运动到x2，再运动到x3的过程中，速度先均匀减小再均匀增大，而后减小再增大D ．点电荷在x2、 x3地点的电势能最小3． (2015?江西省六校模拟? 2)如下图，质量均可忽视的轻绳与轻杆蒙受弹力的最大值必定，杆的 A 端用铰链固定，圆滑轻小滑轮在 A 点正上方， B 端吊一重物G，现将绳的一端拴在杆的 B 端，用拉力F 将 B 端缓缦上拉，在AB 杆达到竖直前（均未断），对于绳索的拉力F 和杆受的弹力F N 的变化，判断正确的选项是（）A ． F 变大B ． F 变小C ． F N 变大D ． F N 变小4．(2015?泰州二模?4)质量为 m 的汽车在平直路面上启动， 启动过程的速度图像如下图，从t 1 时辰起汽车的功率保持不变，整个运动过程中汽车所受阻力恒为 F f ，则（）A ． t 1～t 2 时间内，汽车的均匀速度等于v 1 v 2v2v 2 vm v1 B B ．0 ～t 1 时间内，汽车的牵引力等于v 1At 1tmv1Ot 1 t 2C ．t 1～ t 2 时间内，汽车的功率等于F f v 1t 1D ．汽车运动过程中最大速度mv 12v 2F f t 15．(2015?上海十三校第二次联考? 8)如下图， 质量为 m 的铜质小闭合线圈静置于粗拙水平桌面上。

专题分层突破练9 带电粒子在复合场中的运动A组1.(多选)如图所示为一磁流体发电机的原理示意图,上、下两块金属板M、N水平放置且浸没在海水里,金属板面积均为S=1×103m2,板间距离d=100 m,海水的电阻率ρ=0.25 Ω·m。

在金属板之间加一匀强磁场,磁感应强度B=0.1 T,方向由南向北,海水从东向西以速度v=5 m/s流过两金属板之间,将在两板之间形成电势差。

下列说法正确的是( )A.达到稳定状态时,金属板M的电势较高B.由金属板和流动海水所构成的电源的电动势E=25 V,内阻r=0.025 ΩC.若用此发电装置给一电阻为20 Ω的航标灯供电,则在8 h内航标灯所消耗的电能约为3.6×106JD.若磁流体发电机对外供电的电流恒为I,则Δt时间内磁流体发电机内部有电荷量为IΔt的正、负离子偏转到极板2.(重庆八中模拟)质谱仪可用于分析同位素,其结构示意图如图所示。

一群质量数分别为40和46的正二价钙离子经电场加速后(初速度忽略不计),接着进入匀强磁场中,最后打在底片上,实际加速电压U通常不是恒定值,而是有一定范围,若加速电压取值范围是(U-ΔU,U+ΔU),两种离子打在底片上的区域恰好不重叠,不计离子的重力和相互作用,则ΔUU的值约为( )A.0.07B.0.10C.0.14D.0.173.在第一象限(含坐标轴)内有垂直xOy平面周期性变化的均匀磁场,规定垂直xOy平面向里的磁场方向为正方向,磁场变化规律如图所示,磁感应强度的大小为B0,变化周期为T0。

某一带正电的粒子质量为m、电荷量为q,在t=0时从O点沿x轴正方向射入磁场中并只在第一象限内运动,若要求粒子在t=T0时距 B.2πmqT0C.3πm2qT0D.5πm3qT04.(福建龙岩一模)如图所示,在xOy平面(纸面)内,x>0区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,第三象限存在方向沿、电荷量为q的带正电粒子(不计重力),以大小为v、方向与y轴正方向夹角θ=60°的速度沿纸面从坐标为(0,√3L)的P1点进入磁场中,然后从坐标为(0,-√3L)的P2点进入电场区域,最后从x轴上的P3点(图中未画出)垂直于x轴射出电场。

选择题专项练(三)一、单项选择题:每小题只有一个选项符合题目要求。

1.(浙江金丽衢十二校联考)11月30日,神舟十五号载人飞船成功对接空间站天和核心舱,神舟十四号、十五号航天员乘组首次“太空会师”。

2月10日航天员穿着白色舱外航天服出舱,完成舱外作业,如图所示。

已知空间站绕地球飞行周期为91 min,轨道高度约400 km,地球半径R=6 400 km,引力常量G=6.7×10-11N·m2/kg2。

下列说法正确的是( )A.由已知数据可估算出地球的质量约为6×1024 kgB.飞船要与空间站对接,必须先飞到比空间站更高轨道然后加速C.航天员出舱后,如果静止释放一个小球,小球将做自由落体运动D.舱外航天服采用白色,主要是白色能吸收更多的太阳能,以防出舱后航天员太冷2.(浙江金华三模)4月12日21时,我国全超导托卡马克核聚变装置(EAST)成功实现稳态高约束模式等离子体运行403 s,如图所示,在该装置内发生的核反应方程是12H+13H H+1,13H的质量为m2,24H的质量为m3,X的质量为m4,光速为c,下列说法正确的是( )A.只有氘(12H)和氚(13H)能发生核聚变,其他原子核不能B.发生一次上述核聚变反应所释放的核能大小为(m4+m3-m2-m1)c2C.其中粒子X的符号是01nD.核聚变反应发生后,需要外界不断给它提供能量才能将反应持续下去3.(重庆沙坪坝模拟)某发电机的示意图如图甲所示。

使线圈a沿轴线做简谐运动,线圈a中产生的感应电动势随时间变化的关系如图乙所示。

线圈a连接原、副线圈匝数比为1∶10的理想变压器,其输出端接充电设备。

线圈a及导线的电阻不计。

则( )甲乙A.变压器输出电流的频率为10 HzB.充电设备两端的电压有效值为5 VC.其他条件不变,对不同规格的充电设备充电,变压器输入功率可能不同D.其他条件不变,仅增大线圈a简谐运动的频率,充电设备两端的电压最大值不变4.三根超高压输电线缆平行且间距相等,其截面图如图所示,截面圆心构成正三角形,上方A、B两根输电线缆截面圆心连线水平,某时刻A中电流方向垂直纸面向外、B中电流方向垂直纸面向里、电流大小均为I,下方C 输电线缆中电流方向垂直纸面向外、电流大小为2I,则( )A.A、B两输电线缆相互吸引B.A输电线缆所受安培力斜向左下方,与水平方向夹角为60°C.A输电线缆在A、B两圆心连线中点处的磁感应强度方向竖直向上D.正三角形中心O处磁感应强度方向水平向左5.(江苏苏州模拟)如图所示,某工厂生产的卷纸缠绕在中心轴上,卷纸的直径为d,轴及卷纸的总质量为m。

倒数第2天 选修3－3(热学部分)知识回扣导图考前必做题1．(2014·高考冲刺试卷二)(1)(4分)下列说法正确的是________．(双选，填正确答案标号)A ．自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性B ．若气体的温度逐渐升高，其压强可以保持不变C ．温度相同的氢气和氧气，氢气分子和氧气分子的平均速率相同D ．只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数，就可以算出气体分子的体积(2)(8分)某厂生产的压力罐容积为100 L,27 ℃时内部密封了1 atm 的空气．现用水泵给压力罐注入27 ℃的水，使注水后罐内的气体压强变为3 atm.①设注水过程中罐内密闭空气的质量和温度都不变，求注入水的体积；②实际上，注水过程中罐内空气的温度略有升高，说明温度略有升高的原因． 解析 (1)由热力学第二定律可知自然界中进行的一切与热现象有关的宏观过程都具有方向性，A 项正确；气体温度升高的同时，若其体积也逐渐变大，由理想气体状态方程pV T ＝常量可知，其压强可以不变，B 项正确；温度是分子平均动能的标志，所以温度相同的氢气和氧气的分子平均动能相同，氢气分子的平均速率大于氧气分子的平均速率，选项C 错误；气体分子间的空隙非常大，只能计算出分子间的距离，选项D 错误．(2)①对于压力罐内被封闭的气体，p 1＝1 atm ，V 1＝100 L ，p 2＝3 atm温度保持不变，由玻意耳定律p 1V 1＝p 2V 2(2分)可得：V 2＝33.3 L(2分)所以注入水的体积为66.7 L(2分)②由于注水过程中水不断地压缩压力罐内部的气体，对气体做功，从而使罐内气体内能增加，温度升高(2分)答案 (1)AB (2)① 66.7 L ②见解析2．(1)(4分)下列叙述中正确的是________．(双选，填正确答案标号)A ．物体的温度升高，物体中分子热运动加剧，所有分子的热运动动能都会增大B ．当分子间作用力表现为斥力时，分子势能随分子间距离的减小而增大C ．布朗运动就是液体分子的热运动D ．晶体吸收热量，分子平均动能不一定增加图1(2)(8分)如图1所示，一导热性能良好、内壁光滑的气缸开口向下竖直放置．横截面积为S ＝2×10－3 m 2、质量与厚度均不计的活塞，与气缸底部之间封闭了一部分气体，此时活塞与气缸底部之间的距离为24 cm ，活塞距气缸口12 cm.气体的温度为300 K ，大气压强p 0＝1.0×105 Pa.现将质量为4 kg 的物块挂在活塞上．取g ＝10 m/s 2.①求活塞与气缸底部之间的最长距离．②缓慢加热使活塞继续下移，为防止活塞脱离气缸，加热时温度不能超过多少？此过程中封闭气体对外做的功最多是多少？解析 (1)物体的温度升高，多数分子热运动加剧，也会有少数分子热运动减慢，所以不是所有分子的热运动动能都增大，A 错；当分子间作用力表现为斥力时，分子间距减小，分子力做负功，分子势能增大，B 正确；布朗运动不是液体分子的运动，是固体颗粒由于受到液体分子的撞击而做的运动，C 错；晶体吸收热量，如果温度升高，分子的平均动能增加，如果温度不变，如熔化过程，分子的平均动能不变，D 正确．(2)①挂上重物后，活塞下移，稳定后活塞与气缸底部之间的距离最长，该过程中气体的温度不变，根据玻意耳定律：p 0Sh 0＝(p 0－mg S )Sh 1(2分)代入数据解得h 1＝30 cm(1分)②加热过程中气缸内压强不变，当活塞移到气缸口时，温度达到最高，根据盖·吕萨克定律：Sh 1T 1＝Sh 2T 2，(1分) 而h 2＝36 cm ，T 1＝300 K解得T 2＝360 K(1分)气体对外做功W ＝(p 0－mg S )(h 2－h 1)S (2分)代入数据得W ＝9.6 J ．(1分)答案 (1)BD (2)①30 cm ②360 K 9.6 J3．(1)(4分)已知分子处于平衡状态时两个分子之间的距离为r 0，若两分子间的距离较大时(分子间没有分子力)，分子势能为零，则下面相关的说法中，正确的是________．(双选，填正确答案标号)A ．两分子间的距离小于r 0时，分子之间只有斥力的作用B ．两分子间的距离由r 0逐渐变小时，分子的势能逐渐变大C ．两分子间的距离小于r 0时，分子力对外表现为引力D ．两分子间的距离为r 0时，分子势能最小图2(2)(8分)如图2所示，内径均匀的U 形玻璃管竖直放置，截面积为5 cm 2，右侧管上端封闭，左侧管上端开口，内有用细线拴住的活塞．两管中分别封入L ＝11 cm 的空气柱A 和B ，活塞上、下气体压强相等均为76 cm 水银柱产生的压强，这时两管内的水银面的高度差h ＝6 cm ，现将活塞用细线缓慢地向上拉，使两管内水银面相平．整个过程中空气柱A 、B 的温度恒定不变．问(76 cm 水银柱的压强相当于1.01×105 Pa)①活塞向上移动的距离是多少？②需用多大拉力才能使活塞静止在这个位置上？解析(2)①取B 部分气体为研究对象初态：p B 1＝70 cmHgV B 1＝11S cm 3末态：p B 2＝p A 2V B 2＝(11＋3)S cm 3根据玻意耳定律p B 1V B 1＝p B 2V B 2(1分)解得：p B 2＝p A 2＝p B 1V B 1V B 2＝70×11S 14S ＝55(cmHg)(1分) 取A 部分气体为研究对象初态：p A 1＝70(cmHg)V A 1＝11S (cm 3)末态：p A 2＝p B 2＝55(cmHg)V A 2＝L ′S (cm 3)根据玻意耳定律p A 1V A 1＝p A 2V A 2(1分)V A 2＝p A 1V A 1p A 2＝76×11S 55(1分)L′＝15.2 cm(1分)对于活塞移动的距离：h′＝L′＋3－L＝15.2 cm＋3 cm－11 cm＝7.2 cm.(1分) ②由于活塞处于平衡状态，可知F＋p A2S＝p0S(1分)即F＝p0S－p A2S解得：F＝14 N．(1分)答案(1)BD(2)①7.2 cm②14 N。

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高效演练1.(2014·泉州模拟)如图所示,质量分别是m A和m B的A、B两物体,用劲度系数为k的弹簧相连,处于静止状态。

现对A施以竖直向上的力F,并将其缓慢提起,当B对地面恰无压力时撤去F,A由静止向下运动至最大速度时,重力做的功为( )A.错误！未找到引用源。

B.错误！未找到引用源。

C.错误！未找到引用源。

D.错误！未找到引用源。

【解析】选C。

当A向下运动至平衡位置时速度最大,此时弹簧的压缩量x1=错误！未找到引用源。

;当B恰好对地面无压力时弹簧的伸长量x2=错误！未找到引用源。

故知A从撤去F至速度达到最大的过程中,重力做的功W G=m A g(x1+x2)=错误！未找到引用源。

,C正确。

2.火车在水平轨道上做匀加速直线运动,若阻力不变,则牵引力F和F 的瞬时功率P的变化情况是( )A. F不变,P变大B.F变小,P不变C.F变大,P变大D.F、P都不变【解析】选A。

火车做匀加速直线运动,牵引力不变,速度逐渐增大,由公式P=Fv,其功率P不断变大,选项A正确。

3.(2014·漳州模拟)如图所示,电梯质量为M,地板上放置一质量为m 的物体,钢索拉着电梯由静止开始向上做加速运动,当上升高度为H 时,速度达到v,则( )A.地板对物体的支持力做的功等于错误！未找到引用源。

mv2B.合力对物体做的功等于mgH+错误！未找到引用源。

mv2C.钢索的拉力做的功等于错误！未找到引用源。

Mv2+MgHD.合力对电梯M做的功等于错误！未找到引用源。

Mv2【解析】选D。

以物体为研究对象,合力对物体做功等于错误！未找到引用源。

mv2,地板对物体的支持力做的功等于mgH+错误！未找到引用源。

mv2,选项A、B错;以电梯为研究对象,合力对电梯做的功为错误！未找到引用源。

Mv2,选项D正确;以电梯和物体的整体为研究对象,选项C错。

目录专题一直线运动的规律 (1)专题二力与物体的平衡 (6)专题三牛顿运动定律 (10)专题四曲线运动 (14)专题五万有引力与天体运动 (18)专题六功和能 (22)专题七静电场 (27)专题八直流电路 (31)专题九带电粒子在电磁场中的运动 (36)专题十电磁感应与能量变化 (42)专题十一交流电路和变压器 (47)专题十二振动和波光学 (52)专题十三热学（自选模块） (55)专题十四动量守恒定律原子和原子核 (57)专题一直线运动的规律一、单项选择题1．(仿2013四川，6T)甲、乙两物体在同一直线上做匀变速直线运动，它们的速度图象如图5所示，则下列描述正确的是()．A．甲、乙两物体运动方向一定相反B．甲物体的加速度比乙物体的加速度大C．前4 s内甲、乙两物体的位移相同图5D ．t ＝4 s 时，甲、乙两物体的速度相同解析 由v －t 图象可知甲、乙两物体均沿正方向运动，A 错误；图线斜率的大小表示加速度的大小，甲图线的斜率小于乙图线的斜率，故甲物体的加速度比乙物体的加速度小，B 错误；图线与时间轴围成的面积表示位移的大小，由图象可知，前4 s 内甲物体的位移小于乙物体的位移，C 错误；两图线的交点表示两物体的速度相同，故t ＝4 s 时，甲、乙两物体的速度相同，D 正确． 答案 D2．(仿2012江苏高考，4T)某人将小球以初速度v 0竖直向下抛出，经过一段时间小球与地面碰撞，然后向上弹回．以抛出点为原点，竖直向下为正方向，小球与地面碰撞时间极短，不计空气阻力和碰撞过程中动能损失，则下列图象中能正确描述小球从抛出到弹回的整个过程中速度v 随时间t 的变化规律的是 ( )．解析 从抛出到落地，小球竖直向下做初速度为v 0的匀加速直线运动(方向为正，图线在时间轴上方)；之后，小球落地原速率反弹，然后竖直向上做匀减速直线运动(方向为负，图线在时间轴下方)．整个运动过程中，加速度为g ，方向竖直向下(正方向)，所以斜率始终为正，选项C 图正确．答案 C二、不定项选择题3．(仿2012山东高考，16T)“星跳水立方”节目中，某明星从跳板处由静止往下跳的过程中(运动过程中某明星可视为质点)，其速度—时间图象如图6所示，则下列说法正确的是( )． A ．跳板距离水面的高度为10 m B ．该明星入水前处于失重状态，入水后处于超重状态C ．1 s 末该明星的速度方向发生改变D ．该明星在整个下跳过程中的平均速度是5 m/s图6解析 由图象面积的意义得跳板距离水面的高度为h ＝12×10×1 m ＝5 m ，A错．入水前具有竖直向下的加速度，处于失重状态，入水后具有竖直向上的加速度，处于超重状态，B 项正确.1 s 末速度方向不变，C 项错．由平均速度的定义式得v －＝12×10×1.51.5m/s ＝5 m/s ，D 项正确． 答案 BD4．(仿2013广东高考，20T)一质量为m 的滑块在粗糙水平面上滑行，通过频闪照片分析得知，滑块在最开始2 s 内的位移是最后2 s 内位移的两倍，且已知滑块最开始1 s 内的位移为2.5 m ，由此可求得( )． A ．滑块的加速度为5 m/s 2B ．滑块的初速度为5 m/sC ．滑块运动的总时间为3 sD ．滑块运动的总位移为4.5 m解析 根据题意可知，滑块做末速度为零的匀减速直线运动，其逆运动是初速度为零的匀加速直线运动，设其运动的总时间为t ，加速度为a ，设逆运动最初2 s 内位移为x 1，最后2 s 内位移为x 2，由运动学公式有x 1＝12a ×22，x 2＝12at 2－12a (t －2)2，且x 2＝2x 1；2.5＝12at 2－12a (t －1)2，联立以上各式并代入数据可解得a ＝1 m/s 2，t ＝3 s ，A 错误，C 正确；v 0＝at ＝1×3 m/s ＝3 m/s ，B错误；x ＝12at 2＝12×1×32 m ＝4.5 m ，D 正确．答案 CD三、实验题5．(仿2012山东高考，21(1)T)物理小组在一次探究活动中测量滑块与木板之间的动摩擦因数．实验装置如图7所示，一表面粗糙的木板固定在水平桌面上，一端装有定滑轮；木板上有一滑块，其一端与电磁打点计时器的纸带相连，另一端通过跨过定滑轮的细线与托盘连接．打点计时器使用的交流电源的频率为50 Hz.开始实验时，在托盘中放入适量砝码，滑块开始做匀加速运 图7动，在纸带上打出一系列小点．图8(1)上图给出的是实验中获取的一条纸带的一部分，0、1、2、3、4、5、6、7是计数点，每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出)，计数点间的距离如图8所示．根据图中数据计算得加速度a＝________(保留三位有效数字)．(2)回答下列两个问题：①为测量动摩擦因数，下列物理量中还应测量的有________．(填入所选物理量前的字母)A．木板的长度l B．木板的质量m1C．滑块的质量m2D．托盘和砝码的总质量m3E．滑块运动的时间t②测量①中所选定的物理量时需要的实验器材是___________________ _____________________________________________________．(3)滑块与木板间的动摩擦因数μ＝________(用被测物理量的字母表示，重力加速度为g)．与真实值相比，测量的动摩擦因数________(填“偏大”或“偏小”)．写出支持你的看法的一个论据：________________________________ ________________________________________.解析(1)用逐差法进行数据处理，取后六个数据，分成两组，根据Δx＝aT2，整理得a＝[（3.39＋3.88＋4.37）－（1.89＋2.40＋2.88）]×10－2（3×5×0.02）2m/s2＝0.497m/s2.(2)①根据牛顿第二定律得：m3g－μm2g＝(m2＋m3)a，所以还需要测量的物理量是滑块质量m2、托盘和砝码的总质量m3.②测量质量的实验器材是天平．(3)由(2)中的表达式得出动摩擦因数为μ＝m3g－（m2＋m3）am2g.由于纸带与限位孔之间有摩擦或托盘下落时受空气阻力，加速度a的真实值偏小，所以实验测得的动摩擦因数与真实值相比偏大．答案 (1)0.497 m/s 2(0.495 m/s 2～0.497 m/s 2均可)(2)①CD ②天平(3)m 3g －（m 2＋m 3）a m 2g偏大 纸带与限位孔间有摩擦 四、计算题6．(仿2011新课标全国高考，24T)一传送带装置如图9所示，其中AB 段是水平的，长度L AB ＝4 m ，BC段是倾斜的，长度L BC ＝5 m ，倾角为θ＝37°，AB和BC 由B 点通过一段短的圆弧连接(图中未画出圆弧)，传送带以v ＝4 m/s 的恒定速率顺时针运转，已知工件与传送带间的动摩擦因数μ＝0.5，重力加速度g 取10 m/s 2.现将一个工件(可看做质点)无初速度地放在A 点，求：(1)工件第一次到达B 点所用的时间；(2)工件沿传送带上升的最大高度；(3)工件运动了23 s 后所在的位置．解析 (1)工件刚放在水平传送带上的加速度为a 1.由牛顿第二定律得μmg ＝ma 1，解得a 1＝μg ＝5 m/s 2.经t 1时间工件与传送带的速度相同，解得t 1＝v a 1＝0.8 s. 前进的位移为x 1＝12a 1t 12＝1.6 m.此后工件将与传送带一起匀速运动至B 点，用时t 2＝L AB －x 1v ＝0.6 s.所以工件第一次到达B 点所用的时间t ＝t 1＋t 2＝1.4 s.(2)在倾斜传送带上工件的加速度为a 2，由牛顿第二定律得μmg cos θ－mg sin θ＝ma 2.解得a 2＝－2 m/s 2由速度位移公式得0－v 2＝2a 2h m sin θ，解得h m ＝2.4 m. (3)工件沿传送带向上运动的时间为t 3＝2h m v sin θ＝2 s. 此后由于工件在传送带的倾斜段运动时的加速度相同，在传送带的水平段运动时的加速度也相同，故工件将在传送带上做往复运动，其周期为T ，则T 图9＝2t 1＋2t 3＝5.6 s.工件从开始运动到第一次返回传送带的水平部分，且速度变为零所需时间t 0＝2t 1＋t 2＋2t 3＝6.2 s ，而23 s ＝t 0＋3T .这说明经过23 s 后工件恰好运动到传送带的水平部分，且速度为零．故工件在A 点右侧，到A 点的距离x ＝L AB －x 1＝2.4 m.答案 (1)1.4 s (2)2.4 m (3)在A 点右侧2.4 m专题二 力与物体的平衡一、单项选择题1．(仿2012新课标全国高考，16T)如图6所示，不计质量的光滑小滑轮用细绳悬挂于墙上O 点，跨过滑轮的细绳连接物块a 、b ，a 、b 都处于静止状态，现将物块b 移至c 点后，a 、b 仍保持静止，下列说法中正确的是 ( )． A ．b 与水平面间的摩擦力减小B ．拉b 的绳子的拉力增大C ．悬于墙上的绳所受拉力增大D ．a 、b 静止时，图中α、β、θ三角始终相等解析 对滑轮，由于两侧绳的拉力大小相等，等于物块a 的重力，由对称性可知α＝β，又因为α＝θ，所以D 正确．由于两侧绳拉力的夹角增大，故悬于墙上的绳所受拉力减小，C 错误．对b ，由F T sin(α＋β)＝F f 可知，随α、β的增大，b 与水平面间的摩擦力增大，A 错误．答案 D2．(仿2013新课标全国高考Ⅱ，15T)如图7所示，质图6量为m 的木块A 放在质量为M 的三角形斜劈上，现用大小均为F ，方向相反的水平力分别推A 和B ，它们均静止不动，则( )．A ．A 与B 之间一定存在摩擦力B ．B 与地面之间一定存在摩擦力C ．B 对A 的支持力一定小于mgD ．地面对B 的支持力的大小一定等于(M ＋m )g解析 A 受F 、重力、B 对A 的支持力作用，可以三力平衡，A 错；A 与B 构成的整体受大小相等方向相反的两个力F 作用，合力为零，故B 与地面间无摩擦力，B 错；若A 与B 间无摩擦力，B 对A 的支持力为A 的重力与F 的合力，大于mg ，C 错；竖直方向上A 与B 构成的整体受重力与地面支持力，所以地面对B 的支持力的大小一定等于(M ＋m )g ，D 正确．答案 D二、不定项选择题3．(仿2012浙江高考，14T)如图8所示物块a 、b 、c 叠放在一起，重均为100 N ，小球P 重20 N ，作用在物块b 上的水平力为10 N ，整个系统处于静止状态，以下说法正确的是 ( )．A ．a 和b 之间的摩擦力是10 NB ．b 和c 之间的摩擦力是10 NC ．c 和桌面间的摩擦力是10 ND ．c 对桌面的摩擦力方向向左解析 选a 为研究对象知，a 和b 之间的摩擦力为零，A 项错；选三段绳的结点为研究对象知水平绳的拉力F T ＝G P ＝20 N ，选b 为研究对象，由平衡条件得bc 之间的摩擦力为10 N ，B 项正确；选abc 整体为研究对象分析由平衡条件得c 和桌面之间的摩擦力为10 N ，c 对桌面的摩擦力方向向右，C 对，D 错．答案 BC4．(仿2012安徽高考，17T)如图9所示，固定半 图8图9球面由两种材料做成，球右侧是光滑的，左侧是粗糙的，O 点为其球心，A 、B 为两个完全相同的小物块(可视为质点)，小物块A 静止在球面的左侧，受到的摩擦力大小为F 1，对球面的压力大小为N 1；小物块B 在水平力F 2作用下静止在球的右侧，对球面的压力大小为N 2.已知两小物块与球心连线和水平方向的夹角均为θ，则 ( )．A ．F 1∶F 2＝sin θ∶1B ．F 1∶F 2＝cos 2θ∶1C ．N 1∶N 2＝cos θ∶1D ．N 1∶N 2＝sin 2θ∶1解析 A 、B 受力如图所示对A ：F 1＝mg cos θ，N 1＝mg sin θ对B ：F 2＝mg tan θ，N 2＝mg sin θ则F 1∶F 2＝sin θ∶1，N 1∶N 2＝sin 2θ∶1.答案 AD三、实验题5．(仿2012浙江高考，22T)将橡皮筋的一端固定在A 点，另一端拴上两根细绳，每根细绳分别连着一个量程为5 N 、最小刻度为0.1 N 的弹簧测力计，沿着两个不同的方向拉弹簧测力计，当橡皮筋的活动端拉到O 点时，两根细绳相互垂直，如图10所示．这时弹簧测力计的读数可从图中读出．图10 图11(1)由图可读得两个相互垂直的拉力的大小分别为________ N 和______ N.(2)在如图11所示的方格纸上按作图法的要求画出这两个力及它们的合力． 解析 (1)弹簧测力计的最小刻度为0.1 N ，读数时应估读一位，所以读数分别为2.50 N 和4.00 N.(2)取一个小方格的边长表示0.50 N ，作出两个力及它们的合力如图所示．答案 (1)2.50 4.00 (2)见解析四、计算题6．(仿2013山东高考，22T)明理同学很注重锻炼身体，能提起50 kg 的重物．现有一个倾角为15°的粗糙斜面，斜面上放有重物，重物与斜面间的动摩擦因数μ＝33≈0.58，求他能沿斜面向上拉动重物质量的最大值．解析 该同学能产生的最大拉力为F ，由题意得F ＝mg ① 设该同学在斜面上拉动重物M 的力F 与斜面成φ角，重物受力如图所示．由平衡条件知垂直斜面方向F N ＋F sin φ－Mg cos φ＝0② 平行斜面方向F cos φ－μF N －Mg sin θ＝0③ 联立②③式得M ＝F g ·sin φ＋μsin φμcos θ＋sin θ④ 令μ＝tan α⑤联立④⑤式得，M＝Fg·cos（α－φ）sin（θ＋α）⑥要使质量最大，分子须取最大值，即cos(α－φ)＝1，即α＝φ⑦此时拉动的重物的质量的最大值为M max＝Fg·1sin（θ＋α）. ⑧由题给数据tan α＝33，即α＝30°. ⑨联立⑦⑧⑨式代入数值解得，M max＝2m＝70.7 kg. ⑩答案70.7 kg专题三牛顿运动定律一、单项选择题1．(仿2012新课标全国高考，14T)牛顿的三大运动定律构成了物理学和工程学的基础．它的推出、地球引力的发现和微积分的创立使得牛顿成为过去一千多年中最杰出的科学巨人之一．下列说法中正确的是()．A．牛顿第一定律是牛顿第二定律的一种特例B．牛顿第二定律在非惯性系中不成立C．两物体之间的作用力和反作用力是一对平衡力D．为纪念牛顿，人们把“力”定义为基本物理量，其基本单位是“牛顿”解析牛顿第一定律是独立的物理学定律，并不是牛顿第二定律的一种特例，A错误；牛顿第二定律成立的条件是宏观、低速、惯性系，在非惯性系中不成立，B正确；两物体之间的作用力与反作用力是分别作用在两个物体上，并不是一对平衡力，C错误；为纪念牛顿，人们把“力”的单位规定为“牛顿”，力不是基本物理量，D错误．答案 B2．(仿2013安徽高考，14T)质量为M 的光滑圆槽放在光滑水平面上，一水平恒力F 作用在其上促使质量为m的小球静止在圆槽上，如图3所示，则( )． A ．小球对圆槽的压力为MF M ＋mB ．小球对圆槽的压力为mF M ＋mC ．水平恒力F 变大后，如果小球仍静止在圆槽上，小球对圆槽的压力增大D ．水平恒力F 变大后，如果小球仍静止在圆槽上，小球对圆槽的压力减小 解析 由整体法可求得系统的加速度a ＝F M ＋m ，小球对圆槽的压力F N ＝m g 2＋a 2＝mg 2＋F 2（M ＋m ）2，当F 增大后，F N 增大，只有选项C 正确． 答案 C3．(仿2013新课标全国高考Ⅱ，14T)如图4所示，一根轻弹簧竖直直立在水平地面上，下端固定，在弹簧的正上方有一个物块，物块从高处自由下落到弹簧上端点O ，将弹簧压缩，弹簧被压缩了x 0时，物块的速度变为零．从物块与弹簧接触开始，物块加速度的大小随下降的位移x 变化的图象可能是下图中的 ( )．解析 物块从接触弹簧到弹簧被压缩到最短，物块受到弹力和重力两个力的作用，物块到达平衡位臵之前，合外力向下，由牛顿第二定律得：mg －kx ＝ma 1，得：a 1＝g －k m x图3 图4物块到达平衡位臵之后，合外力向上，由牛顿第二定律得：kx－mg＝ma2，得：a2＝km x－g可见，物块到达平衡位臵前后，a－x图象均为直线，且斜率的绝对值相等，物块刚接触弹簧时加速度为重力加速度．由于物块从弹簧上端落下来，故到其速度减为零时，加速度大于重力加速度．设物块到达平衡位臵时弹簧压缩了x1，物块速度减为零时弹簧压缩了x0，这时有：x1＝mgk，a2＝km x0－g>g，x0>2mgk，所以x1<12x0，图象D正确．答案 D二、不定项选择题4．(仿2013新课标全国高考Ⅰ，21T)如图5所示，物块的质量m＝1 kg，初速度v0＝10 m/s，在一水平向左的恒力F作用下从O点沿粗糙的水平面向右运动，某时刻后恒力F突然反向，整个过程中物块速度的平方随位置坐标变化的关系图象如图6所示，g＝10 m/s2.下列选项中正确的是()．图5图6A．2 s～3 s内物块做匀减速运动B．在t＝1 s时刻，恒力F反向C．恒力F大小为10 ND．物块与水平面间的动摩擦因数为0.3解析由运动学公式v2－v02＝2ax可知，v2－x图象中前5 m图线的斜率为2a，所以在前5 m内，物块以10 m/s2的加速度做减速运动，减速时间为1 s．5 m～13 m的运动过程中，物块以4 m/s2的加速度做加速运动，加速时间为2 s，即物块在1 s～3 s内做加速运动，A错误，B正确．根据牛顿第二定律可知，在减速的过程中，F＋μmg＝ma1，加速过程中F－μmg＝ma2，代入数据可解得F＝7 N ，μ＝0.3，所以C 错误，D 正确．答案 BD三、实验题5．(仿2013天津高考，9T)在探究加速度与力、质量的关系实验中，采用如图7所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M 表示，盘及盘中砝码的质量用m 表示，小车的加速度可由小车拖动的纸带打出的点计算出． (1)当M 与m 的大小关系满足________时，才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力．(2)一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度，采用图象法处理数据．为了比较容易地观测加速度a 与质量M 的关系，应该做a 与________的图象．(3)乙、丙同学用同一装置做实验，画出了各自得到的a－1M 图线如图8所示．两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同？解析 (1)只有M 与m 满足M ≫m 才能使绳对小车的拉力近似等于盘及盘中砝码的重力．(2)由于a ∝1M ，所以a －1M 图象应是一条过原点的直线，所以数据处理时，常作出a 与1M 的图象．(3)两小车及车上的砝码的总质量相等时，由图象知乙的加速度大，故乙的拉力F 大(或乙的盘及盘中砝码的质量大)．答案 (1)M ≫m (2)1M (3)拉力F四、计算题6．(仿2013安徽高考，22T)放在水平地面上的一物块，受到方向不变的水平推力F 的作用，力F 的大小与时间t 的关系和物块速度v 与时间t 的关系如图9所示．重力加速度g ＝10 m/s 2.求：图7图8图9(1)物块在运动过程中受到的滑动摩擦力大小；(2)物块在3～6 s 中的加速度大小；(3)物块与地面间的动摩擦因数．解析 (1)由v －t 图象可知，物块在6～9 s 内做匀速运动，则F f ＝F 3由F －t 图象知，6～9 s 的推力F 3＝4 N ，故F f ＝4 N.(2)由v －t 图象可知，3～6 s 内做匀加速运动，由a ＝v t －v 0t 得a ＝2 m/s 2.(3)在3～6 s 内，由牛顿第二定律有F 2－F f ＝ma 得m ＝1 kg ，且F f ＝μF N ＝μmg .则μ＝F f mg ＝0.4.答案 (1)4 N (2)2 m/s 2 (3)0.4专题四 曲线运动一、单项选择题1．(仿2011江苏高考，3T)如图7所示，一条小船位于200 m 宽的河中央A 点处，从这里向下游100 3 m 处有一危险的急流区，当时水流速度为4 m/s ，为使小船避开危险区沿直线到达对岸，小船在静水中的速度至少为 ( )．图7 A.433 m/s B.833 m/sC．2 m/s D．4 m/s解析小船刚好避开危险区域时，小船合运动方向与水流方向的夹角为30°，当船头垂直合运动方向渡河时，小船在静水中的速度最小，可以求出小船在静水中最小速度为2 m/s，C正确．答案 C2．(仿2012新课标全国高考，15T)如图8所示，在距水平地面H和4H高度处，同时将质量相同的a、b两小球以相同的初速度v0水平抛出，则以下判断正确的是()．图8A．a、b两小球同时落地B．两小球落地速度方向相同C．a、b两小球水平位移之比为1∶2D．a、b两小球水平位移之比为1∶4解析a、b两小球均做平抛运动，由于下落时间t＝2hg，水平位移x＝v02hg，将h a＝H，h b＝4H代入上述关系式可得A、D错误，C正确；两小球落地时速度方向均与落地点沿轨迹的切线方向一致，所以B错误．答案 C3．(仿2012浙江高考，18T)一水平放置的圆盘，可以绕中心O点旋转，盘上放一个质量为m的铁块(可视为质点)，轻质弹簧一端连接铁块，另一端系于O 点，铁块与圆盘间的动摩擦因数为μ，如图9所示．铁块随圆盘一起匀速转动，铁块距中心O点的距离为r，这时弹簧的拉力大小为F，g取10 m/s2，已知铁块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力，则圆盘的角速度可能是()．图9A ．ω≥F ＋μmg mr B ．ω≤F －μmg mr C.F －μmg mr <ω<F ＋μmg mr D.F －μmgmr ≤ω≤F ＋μmgmr 解析 当铁块匀速转动时，水平方向上铁块受弹簧拉力和静摩擦力的作用，转速较小时，静摩擦力背向圆心，则F －F f ＝mω2r ，因最大静摩擦力F f m ＝μmg ，得ω≥F －μmg mr ，选项B 错误；转速较大时，静摩擦力指向圆心，则F ＋F f ＝mω2r ，因最大静摩擦力F f m ＝μmg ，解得ω≤F ＋μmgmr .综合以上情况可知，角速度ω的取值范围为F －μmg mr ≤ω≤F ＋μmgmr . 答案 D 4．(仿2013江苏高考，7T)如图10所示，在竖直放置的半圆形容器的中心O 点分别以水平初速度v 1、v 2抛出两个小球(可视为质点)，最终它们分别落在圆弧上的A 点和B 点，已知OA 与OB 互相垂直，且OA 与竖直方向成α角，则两个小球初速度之比v 1v 2为( )． A ．tan αB ．cos αC ．tan αtan αD ．cos αcos α解析 两小球被抛出后都做平抛运动，设容器半径为R ，两小球运动时间分 图10别为t 1、t 2，对A 球：R sin α＝v 1t 1，R cos α＝12gt 12；对B 球：R cos α＝v 2t 2，R sin α＝12gt 22，联立解得：v 1v 2＝tan αtan α，C 项正确． 答案 C二、计算题5．(仿2013福建高考，20T)山地滑雪是人们喜爱的一项运动，一滑雪道ABC 的底部是一半径为R 的圆，圆与雪道相切于C 点，C 点的切线水平，C 点与水平雪地间距离为H ，如图11所示，D 是圆的最高点，一运动员从A 点由静止下滑，刚好能经过圆轨道最高点D 旋转一周，再经C 后被水平抛出，当抛出时间为t 时，迎面水平刮来一股强风，最终运动员以速度v 落到了雪地上，已知运动员连同滑雪装备的总质量为m ，重力加速度为g ，不计遭遇强风前的空气阻力和雪道及圆轨道的摩擦阻力，求：(1)A 、C 的高度差为多少时，运动员刚好能过D 点？(2)运动员刚遭遇强风时的速度大小及距地面的高度；(3)强风对运动员所做的功．解析 (1)运动员恰好做完整的圆周运动，则在D 点有：mg ＝m v D 2R ，从A 运动到D 的过程由动能定理得mg (h －2R )＝12m v D 2，联立解得h ＝5R 2.(2)运动员做平抛运动，运动时间t 时在竖直方向的速度为v y ＝gt ，从A 到C由动能定理得52mgR ＝12m v C 2所以运动员刚遭遇强风时的速度大小为v 1＝v C 2＋v y 2＝5gR ＋g 2t 2，此时运动员下落高度为h 1＝12gt 2所以此时运动员距地面高度为h 2＝H －h 1＝H －12gt 2(3)设强风对运动员所做的功为W ，在运动员的整个运动过程中，由动能定理知W ＝12m v 2－mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫H ＋52R .图11答案 (1)5R 2 (2)5gR ＋g 2t 2 H －12gt 2(3)12m v 2－mg ⎝ ⎛⎭⎪⎫H ＋52R 6．(仿2013重庆高考，8T)如图12所示，一个竖直放置的圆锥筒可绕其中心轴OO ′转动，筒内壁粗糙，筒口半径和筒高分别为R 和H ，筒内壁A 点的高度为筒高的一半，内壁上有一质量为m 的小物块，求： (1)当筒不转动时，物块静止在筒壁A 点受到的摩擦力和支持力的大小；(2)当物块在A 点随筒做匀速转动，且其所受到的摩擦力为零时，筒转动的角速度．解析 (1)设圆锥筒与水平面夹角为θ，当筒不转动时，物块静止在筒壁A 点时受到重力、摩擦力和支持力三力作用而平衡，由平衡条件得摩擦力的大小为：F f ＝mg sin θ＝H H 2＋R 2mg 支持力的大小为：F N ＝mg cos θ＝RH 2＋R 2 mg . (2)当物块在A 点随筒做匀速转动，且其所受到的摩擦力为零时，物块在筒壁A 点只受到重力和支持力的作用，它们的合力提供向心力．设筒转动的角速度为ω，则mg tan θ＝m ω2·R 2，由几何关系得：tan θ＝H R联立以上各式解得：ω＝2gH R .答案 (1)H H 2＋R 2mg R H 2＋R 2mg (2)2gHR 专题五 万有引力与天体运动图12一、单项选择题1．(仿2012新课标全国高考，21T)设地球是一质量分布均匀的球体，O 为地心．已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零．在下列四个图中，能正确描述x 轴上各点的重力加速度g 的分布情况的是 ( )．解析 在地球内部距圆心为r 处，G M ′m r 2＝mg ′，内部质量M ′＝ρ·43πr 3，得g ′＝4πGr 3，g ′与r 成正比；在地球外部，重力加速度g ′＝G M r 2，与1r 2成正比，选项A 正确．答案 A2．(仿2011新课标全国高考，19T)2012年6月18日，“神舟九号”飞船与“天宫一号”目标飞行器成功实现自动交会对接．设地球半径为R ，地球表面重力加速度为g .对接成功后，“神舟九号”和“天宫一号”一起绕地球运行的轨道可视为圆周轨道，轨道离地球表面的高度约为119R ，运行周期为T ，则( )．A ．地球质量为⎝ ⎛⎭⎪⎫201924π2GT 2R 2B ．对接成功后，“神舟九号”飞船的线速度为40πR 19TC ．对接成功后，“神舟九号”飞船里的宇航员受到的重力为零D ．对接成功后，“神舟九号”飞船的加速度为g解析 对接成功后，“神舟九号”飞船的绕行轨道半径为2019R ，由GMm ⎝ ⎛⎭⎪⎫20R 192＝m ⎝ ⎛⎭⎪⎫2πT 2·2019R ，解得地球质量为M ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫201934π2GT 2R 3，选项A 错误；对接成功后，“神舟九号”飞船的线速度为v ＝2π·20R 19T ＝40πR 19T ，选项B 正确；对接成功后，“神舟九号”飞船的加速度小于g ，飞船里的宇航员受到的重力不为零，选项C 、D 错误．答案 B3．(仿2012四川高考，15T)某同学设想驾驶一辆由火箭作动力的陆地太空两用汽车，沿赤道行驶并且汽车相对于地球速度可以任意增加，不计空气阻力，当汽车速度增加到某一值时，汽车将离开地球成为绕地球做圆周运动的“航天汽车”，对此下列说法正确的是(R ＝6 400 km ，取g ＝10 m/s 2) ( )．A ．汽车在地面上速度增加时，它对地面的压力增大B ．当汽车离开地球的瞬间速度达到28 440 km/hC ．此“航天汽车”环绕地球做圆周运动的最小周期为1 hD ．在此“航天汽车”上弹簧测力计无法测量力的大小解析 汽车受到的重力与地面的支持力的合力提供向心力，在速度增加时，向心力增大，重力不变，支持力减小，即汽车对地面的压力减小，选项A 错误．若要使汽车离开地球，必须使汽车的速度达到第一宇宙速度7.9 km/s ＝28 440 km/h ，选项B 正确．此时汽车的最小周期为T ＝2πr 3GM ＝2πR 3gR 2＝2πRg ＝5 024 s ＝83.7 min ，选项C 错误．在此“航天汽车”上弹簧产生形变仍然产生弹力，选项D 错误．答案 B二、不定项选择题4．(仿2013山东高考，20T)宇宙间存在一些离其他恒星较远的三星系统，其中有一种三星系统如图2所示，三颗质量相等的星球位于等边三角形的三个顶点上，任意两颗星球的距离均为R ，并绕其中心O 做匀速圆周运动．忽略其他星球对它们的引力作用，引力常量为G ，以下对该三星系统的说法正确的是 ( )．A ．每颗星球做圆周运动的半径都等于RB ．每颗星球做圆周运动的加速度与三颗星球的质量有关C ．每颗星球做圆周运动的周期为T ＝2πRR 3Gm D ．每颗星球做圆周运动的线速度v ＝2GmR图2。

能力呈现【考情分析】力与曲线运动是力学中非常重要的内容,是高考热点之一.高考中单独考查曲线运动的知识点时,题型为选择题;将曲线运动与功和能、电场和磁场综合时,题型为计算题.【备考策略】考查的知识点有:对平抛运动的理解及综合运用、运动的合成与分解思想方法的应用、竖直平面内圆周运动的理解和应用、天体的运动.在复习中,要将基础知识、基本概念与牛顿运动定律及功能原理相结合,抓住处理问题的基本方法即运动的合成与分解,灵活掌握常见的曲线运动模型即平抛运动和类平抛运动,掌握竖直平面内的圆周运动并判断完成圆周运动的临界条件.1. (多选)(2013·上海)如图所示,在平静海面上,两艘拖船A 、B 拖着驳船C 运动的示意图.A 、B 的速度分别沿着缆绳CA 、CB 方向,A 、B 、C 不在一条直线上.由于缆绳不可伸长,因此C 的速度在CA、CB方向的投影分别与A、B的速度相等.由此可知C的( )A. 速度大小可以介于A、B的速度大小之间B. 速度大小一定不小于A、B的速度大小C. 速度方向可能在CA和CB的夹角范围外D. 速度方向一定在CA和CB的夹角范围内2. (2013·南京盐城一模)如图所示,球网高出桌面H,网到桌边的距离为L.某人在乒乓球训练中,从左侧处,将球沿垂直于网的方向水平击出,球恰好通过网的上沿落到右侧桌边缘.设乒乓球运动为平抛运动.则( )A. 击球点的高度与网高度之比为2∶1B. 乒乓球在网左右两侧运动时间之比为2∶1C. 乒乓球过网时与落到桌边缘时速率之比为1∶2D. 乒乓球在左、右两侧运动速度变化量之比为1∶23. (2013·江苏)火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知( )A. 太阳位于木星运行轨道的中心B. 火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等C. 火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方D. 相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积4. (多选)(2013·金陵中学)如图所示,小球m在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动.下列说法中正确的有( )A. 小球通过最高点的最小速度为B. 小球通过最高点的最小速度为0C. 小球在水平线ab以下管道中运动时,外侧管壁对小球一定有作用力D. 小球在水平线ab以上管道中运动时,内侧管壁对小球一定有作用力能力巩固1. (多选)(2013·全国)公路急转弯处通常是交通事故多发地带.如图所示,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v c时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势,则在该弯道处( )A. 路面外侧高、内侧低B. 车速只要低于v c,车辆便会向内侧滑动C. 车速虽然高于v c,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动D. 当路面结冰时,与未结冰时相比, v c的值变小2. (多选)(2013·江苏)如图所示,从地面上同一位置抛出两小球A、B,分别落在地面上的M、N点,两球运动的最大高度相同. 空气阻力不计,则( )A. B的加速度比A的大B. B的飞行时间比A的长C. B在最高点的速度比A在最高点的大D. B在落地时的速度比A在落地时的大3. (2013·福建)设太阳质量为M,某行星绕太阳公转周期为T,轨道可视为半径为r的圆.已知引力常量为G,则描述该行星运动的上述物理量满足( )A. GM=2324πrT B. GM=2224πrT C. GM=2234πrT D. GM=324πrT4. (2013·镇江一模)如图所示,质量为m的小物块在光滑的水平面上以v0向右做直线运动,经距离l后,进入半径为R的光滑半圆形轨道,从圆弧的最高点飞出,恰好落在出发点上.已知l=1.6 m,m=0.10kg,R=0.4 m,不计空气阻力,重力加速度取g=10 m/s2.(1) 求小物块运动到圆形轨道最高点时的速度大小以及此时小物块对轨道的压力.(2) 求小物块的初速度大小v0.(3) 若圆形轨道粗糙,则小物块恰能通过圆形轨道最高点.求小物块在这个过程中克服摩擦力所做的功.专题三力与曲线运动【能力摸底】1. BD2. D3. C4. BC【能力提升】例1 A例2 (1) 0.8 m (2) E k=3.25h例3 (1) T0=2π(2) 小球对盒子的右侧面和下侧面有作用力,大小分别为4mg和mg例4 (1) v Av Bv0≤…) 例5 D 例6 A 例7 ABD【能力巩固】1. AC2. CD3. A4. (1) 由平抛运动规律得竖直方向2R=12gt2,水平方向l=vt, 解得v=4 m/s.最高点F N+mg=m2v R,解得F N=3 N.由牛顿第三定律得,小物块对轨道的压力为3N,方向竖直向上.(2) 由动能定理-2mgR=12mv2-12m20v,解得v0m/s.(3) 最高点mg=m2'v R,由动能定理-2mgR-W克=12mv'2-12m20v,解得W克=0.6 J.。

目录等值模拟一 (1)等值模拟二 (10)等值模拟三 (20)等值模拟一(限时：60分钟)选择题部分(共42分)选择题部分共7小题，每小题6分，共42分．一、选择题(本题共4小题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．) 14．有经验的捕鱼人都知道，如果在岸上把鱼枪射向水中的目标是射不中鱼的，这是因为鱼反射的光在通过水面时发生了折射的缘故．不考虑频率不同对折射率的影响，下列说法正确的是()A．要让鱼枪射中鱼，必须瞄准鱼的上方发射B．如果用高能激光笔照射水中的鱼，那么只要对准鱼在水中的像即可照到鱼C．捕鱼人在岸上不同的位置看到的鱼的位置不变D．由于全反射现象，人只要离开鱼一定的水平距离，鱼反射出的光不可能到达捕鱼人答案 B解析岸上的人看水中的鱼，看到的鱼的像是浅一点，应该偏向下点才能让鱼枪射中鱼，选项A错误；激光照射水中的鱼，遵守折射定律，只要对准鱼在水中的像即可照到鱼，选项B 正确；在岸上不同位臵看到的鱼的像位臵是不同的，选项C错误；鱼反射的光经折射后可传到水面上180°范围，所以不论人离开鱼多远，人都能看到鱼，选项D错误．15．(2014·新课标Ⅰ·15)关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力，下列说法正确的是()A．安培力的方向可以不垂直于直导线B．安培力的方向总是垂直于磁场的方向C．安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关D．将直导线从中点折成直角，安培力的大小一定变为原来的一半答案 B解析安培力的方向始终与电流方向和磁场方向垂直，选项A错误，选项B正确；由F＝BIL sin θ可知，安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角有关，选项C错误；将直导线从中点折成直角时，因磁场与导线的夹角未知，则安培力的大小不能确定，选项D错误．16. 如图1所示为儿童乐园里一项游乐活动的示意图：金属导轨倾斜固定，倾角为α，导轨上开有一狭槽，内置一小球，球可沿槽无摩擦滑动，绳子一端与球相连，另一端连接一抱枕，小孩可抱住抱枕与之一起下滑，绳与竖直方向夹角为θ，且保持不变．假设抱枕质量为m1，小孩质量为m2，小球、绳的质量及空气阻力忽略不计，则下列说法正确的是()图1A．分析可知α＝θB．小孩与抱枕一起做匀速直线运动C．小孩对抱枕的作用力平行导轨方向向下D．绳子拉力与抱枕对小孩的作用力之比为m1∶m2答案 A解析由于球可沿槽无摩擦滑动，此系统加速度a＝g sin α，绳子垂直于导轨，A对，B错；小孩对抱枕的作用力与绳子平行向下，C错误；绳子拉力为(m1＋m2)g·cos α，抱枕对小孩的作用力m2g cos α，D错．17. 如图2所示，某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后，射入水平放置、电势差为U2的两导体板间的匀强电场中，带电粒子沿平行于两板方向从两板正中间射入，穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中，则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U1和U2的变化情况为(不计重力，不考虑边缘效应)()图2A．d随U1变化，d与U2无关B．d与U1无关，d随U2变化C．d随U1变化，d随U2变化D．d与U1无关，d与U2无关答案 A解析 带电粒子经电压为U 1的电场加速后设速度为v 0，则有qU 1＝12m v 20，带电粒子在电势差为U 2的电场中做类平抛运动，可将射出电场的粒子速度v 分解成初速度方向与加速度方向，设出射速度与水平夹角为θ，则有：v 0v ＝cos θ，而在磁场中做匀速圆周运动，设运动轨迹对应的半径为R ，由几何关系可得，半径与直线MN 夹角正好等于θ，则有：d2R＝cos θ，所以d ＝2R v 0v ，又因为半径公式R ＝m v qB ，则有d ＝2m v0qB，故d 与m 、v 0成正比，与B 、q 成反比，即d 只与U 1有关，与U 2无关．故选A.二、选择题(本题共3小题．在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．)18．如图3所示，两相同小球a 、b 用轻弹簧A 、B 连接并悬挂在天花板上保持静止，水平力F 作用在a 上并缓慢拉a ，当B 与竖直方向夹角为60°时，A 、B 伸长量刚好相同．若A 、B 的劲度系数分别为k 1、k 2，则以下判断正确的是( )图3A.k 1k 2＝12B.k 1k 2＝14C ．撤去F 的瞬间，a 球的加速度为零D ．撤去F 的瞬间，b 球的加速度为零答案 BD解析 先对b 球受力分析，受重力和弹簧A 的拉力，根据平衡条件，有：F 1＝mg再对a 球受力分析，受重力、拉力和两个弹簧的拉力，如图所示：F 1′＝F 1＋mg根据平衡条件，有：F 2＝2mg cos 60°＝4mg根据胡克定律，有：F 1＝k 1xF 2＝k 2x故k 1k 2＝14，故A 错误，B 正确； 球a 受重力、拉力和两个弹簧的拉力，撤去拉力F 瞬间，其余3个力不变，故加速度一定不为零，故C 错误；球b 受重力和弹簧A 的拉力，撤去F 的瞬间，重力和弹簧A 的拉力都不变，故加速度仍然为零，处于平衡状态，故D 正确．19. 如图4所示，虚线AB 和CD 分别为椭圆的长轴和短轴，相交于O 点，两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M 、N 上，下列说法中正确的是( )图4A ．A 、B 两处电势、场强均相同B ．C 、D 两处电势、场强均相同C ．在虚线AB 上O 点的场强最大D ．带正电的试探电荷在O 处的电势能大于在B 处的电势能答案 BD解析 根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点，可以比较对称点A 与B ，C 与D 电势、场强关系及O 、B 电势高低；根据电场线疏密可知，在M 、N 之间O 点场强最小；利用E p ＝qφ知正电荷在电势高处电势能大，可比较正电荷在O 、B 电势能大小．由于沿着电场线方向电势降低，结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知，A 、B 场强相同，A 点电势高于B 点电势，故A 选项错误；根据等量异种电荷电场线、等势面分布对称性，C 、D 两处电势、场强均相同，故B 正确；根据电场线疏密表示场强的大小可知，在AB 之间，O 点场强最小，故C 选项错误；O 点电势高于B 点电势，由E p ＝qφ，正电荷在O 处电势能大于在B 处电势能，故D 选项正确．20．如图5所示，A 、B 两物体用一根跨过定滑轮轻的细绳相连，B 物体置于固定斜面体的光滑斜面上，斜面倾角为30°，当A 、B 两物体静止时处于相同高度．现剪断细绳后，下列说法中正确的是( )图5A ．A 、B 物体同时着地B ．A 、B 物体着地时的动能一定相同C ．A 、B 物体着地时的机械能一定不同D ．A 、B 物体着地时所受重力的功率一定相同答案 CD解析 设A 距地面的高度为h ，对A ：h ＝12gt 2，对B ：2h ＝12·12gt ′2，可见A 物体先落地，所以A 错误；绳断前，系统处于平衡状态得：m A g ＝m B g sin 30°，绳断后，由动能定理mgh ＝12m v 2，得A 、B 落地时速度大小相等，v ＝2gh ，质量不等，所以落地的动能不等，所以B 错误；又A 、B 在下落的过程中机械能守恒，所以落地时的机械能等于刚开始下落时的机械能，而开始的机械能E ＝mgh ＋0，高度相同，质量不等，故机械能不等，所以A 、B 物体着地时的机械能一定不同，故C 正确；落地时重力的功率，对A ：P A ＝m A g 2gh ，对B ：P B ＝m B g 2gh ·sin 30°，联立解得P A ＝P B ，所以D 正确．非选择题部分(共78分)非选择题部分共4题，共78分．21． (10分)如图6为探究动能定理的实验装置示意图，实验步骤如下：图6①长木板适当倾斜，以平衡小车运动过程中受到的摩擦力；②用天平测量小车B 和遮光片的总质量M 、重物A 的质量m ；用游标卡尺测量遮光片的宽度d ；用米尺测小车B 与光电门之间的距离x (x 小于重物离地高度h )；③调整轻滑轮，使细线与长木板平行；④让小车由静止释放，用数字毫秒计测出遮光片经过光电门所用的时间Δt ，求出小车速度v ； ⑤改变小车B 与光电门之间的距离x ，重复步骤④.回答下列问题：(1)小车经过光电门时的速度大小用d 和Δt 表示，v ＝________，测量d 时，某次游标卡尺(主尺的最小分度为1 mm)的示数如图7所示，其读数为________ cm ；图7(2)对于重物和小车组成的系统，下列关于探究结论的说法最恰当的应为( )A ．重物重力做的功等于小车增加的动能B ．重物重力做的功等于重物和小车增加的动能C ．重物重力做的功和小车重力做的功的代数和等于重物和小车增加的动能D ．重物重力做的功和摩擦力对小车做的功的代数和等于重物和小车增加的动能答案 (1)d Δt0.985 (2)B 解析 (1)根据v ＝Δx Δt ，可得v ＝d Δt；游标卡尺读数9 mm ＋17×0.05 mm ＝9.85 mm ＝0.985 cm. (2)由于长木板已平衡摩擦力，D 错误；根据动能定理，mgh ＝12(M ＋m )v 2，因此B 正确，A 、C 错误．22． (10分)某同学设计了一个测量金属丝电阻率的实验方案，实验室提供的器材有：A ．电压表VB ．电流表AC ．螺旋测微器D ．米尺E ．滑动变阻器R P (5 Ω，2 A)F ．干电池组G ．一个开关和导线若干他进行了以下操作：(1)用多用电表粗测金属丝的阻值：当用“×10 Ω”挡时发现指针偏转角度过大，为了得到比较准确的测量结果，请从下列选项中挑出合理的步骤，并按________(填代码)的顺序正确进行操作，最后完成读数测量．A ．将选择开关旋转到欧姆挡“×1 Ω”的位置B ．将选择开关旋转到欧姆挡“×100 Ω”的位置C ．将两表笔分别与被测电阻的两根引线相接，正确读数D ．将两表笔短接，重新进行欧姆调零(2)该同学采用上述合理步骤测量后，表针指示静止时如图8所示，则金属丝的阻值约为________ Ω.图8(3)请按照本题提供的实验器材和实验需要，在虚线方框内画出测量金属丝电阻并在实验时便于电压调节范围大的实验电路图．(4)若测得金属丝直径为D ，接入电路长度为L 时，电压表、电流表示数分别为U 、I ，则金属丝的电阻率ρ＝______________.答案 (1)ADC (2)15 (3)见解析图 (4)πUD 24IL解析 (1)当用“×10 Ω”挡时发现指针偏转角度过大，说明所选挡位太大，为了得到比较准确的测量结果，应换用小挡，换用“×1 Ω”挡，然后重新进行欧姆调零，再测电阻阻值，因此合理的实验步骤为ADC.(2)欧姆表使用“×1 Ω”挡，由题图可知，金属丝电阻阻值为15×1 Ω＝15 Ω.(3)金属丝电阻约为15 Ω，滑动变阻器最大阻值为5 Ω，为测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压式接法，电流表内阻很小，约为零点几欧姆，电压表内阻很大，约为几千甚至几万欧姆，电压表内阻远大于待测电阻阻值，电流表应采用外接法，实验电路图如图所示：(4)由欧姆定律可知，电阻R ＝U I ，由电阻定律得：R ＝ρL S ，则电阻率ρ＝πUD 24IL. 23． (16分)如图9所示，一质量为m 的物块在与水平方向成θ的力F 的作用下从A 点由静止开始沿水平直轨道运动，到B 点后撤去力F ，物体飞出后越过“壕沟”落在平台EG 段．已知物块的质量m ＝1 kg ，物块与水平直轨道间的动摩擦因数为μ＝0.5，AB 段长L ＝10 m ，BE 的高度差h ＝0.8 m ，BE 的水平距离x ＝1.6 m ．若物块可看做质点，空气阻力不计，g 取10 m/s 2.图9(1)要越过“壕沟”，求物块在B 点最小速度v 的大小；(2)若θ＝37°，为使物块恰好越过“壕沟”，求拉力F 的大小；(3)若θ大小不确定，为使物块恰好越过“壕沟”，求力F 的最小值(结果可保留根号)．答案 (1)4 m/s (2)5.27 N (3)5825 5 N 解析 (1)h ＝12gt 2 t ＝2h g＝0.4 s v ＝x t＝4 m/s. (2)v 2＝2aLa ＝0.8 m/s 2对物块受力分析，由牛顿第二定律可得：F cos θ－μ(mg －F sin θ)＝maF ＝μmg ＋ma cos θ＋μsin θ代入数据可得：F ≈5.27 N.(3)由数学知识可知：F ＝μmg ＋ma cos θ＋μsin θ≥μmg ＋ma 1＋μ2代入数据得：F min ＝58255 N. 24． (20分)如图10所示，一个边缘带有凹槽的金属圆环，沿其直径装有一根长2L 的金属杆AC ，可绕通过圆环中心的水平轴O 转动．将一根质量不计的长绳一端固定于槽内并将绳绕于圆环槽内，绳子的另一端吊了一个质量为m 的物体．圆环的一半处在磁感应强度为B ，方向垂直环面向里的匀强磁场中．现将物体由静止释放，若金属圆环和金属杆单位长度的电阻均为R .忽略所有摩擦和空气阻力．图10(1)设某一时刻圆环转动的角速度为ω0，且OA 边在磁场中，请求出此时金属杆OA 产生电动势的大小．(2)请求出物体在下落中可达到的最大速度．(3)当物体下落达到最大速度后，金属杆OC 段进入磁场时，杆C 、O 两端电压多大？答案 (1)BL 2ω02 (2)2mgR (4＋π)B 2L (3)2mgR B (π2＋1) 解析 (1)、(2)等效电路如图所示，R 外＝R 12＝πLR 2R 2＝LRr ＝LR 当达到最大速度时，重物的重力的功率等于电路中消耗的电功率：mg v ＝E 2R 总其中：E ＝BL 2ω2＝BL v 2v ＝4mg (2LR ＋πLR 2)B 2L 2＝2mgR (4＋π)B 2L(3)OA 中的电流大小为：I ＝2mg BL当OC 段在磁场中时，U CO ＝2mg BL (πLR 2＋LR )＝2mgR B (π2＋1) 25． (22分)如图11所示，xOy 坐标系的第一象限内，有一边界线OA 与y 轴的夹角∠AOy ＝45°，边界线的上方与下方分别存在垂直纸面向外与向里的匀强磁场，磁感应强度大小均为B ＝0.25 T ．一束带电量q ＝8.0×10－19 C 、质量m ＝8.0×10－26 kg 的正离子以v ＝5×105 m/s 从y 轴上坐标为(0,0.4 m)的Q 点垂直y 轴射入磁场区．求：图11(1)离子在磁场中做圆周运动的半径和周期；(2)现只改变B 的大小，使离子不经过OA 边界而直接从y 轴离开磁场区域，则B 应满足什么条件？(3)若B ＝0.125 T ，且从离子经过Q 点开始计时，则离子在哪些时刻恰好经过OA 边界？ 答案 (1)0.2 m 8π×10－7 s (2)B ≥0.3 T (3)(8n ＋2)π×10－7 s(n ＝0,1,2，…) 解析 (1)洛伦兹力充当向心力，故有：Bq v ＝m v 2R解得R ＝0.2 m周期T ＝2πm Bq＝8π×10－7 s. (2)临界条件为：在AOy 区间内运动轨迹恰好与OA 相切则有：R ＋R cos 45°＝OQ q v B 0＝m v 2R解得B 0＝2＋18T ≈0.3 T 所以B 应满足B ≥0.3 T.(3)若B ＝0.125 T ，正离子在两个磁场做圆周运动的周期和半径分别为： T ＝2πm Bq＝16π×10－7 s R ＝m v Bq＝0.4 m 由几何关系可知，粒子从Q 点进入AOy 经过T 8之后，垂直OA 边界进入AOx 区域，再经T 2后垂直OA 边界进入AOy 区域，再经T 2后又垂直于OA 边界进入AOx 区域，所以离子恰好经过OA 边界的时刻为t ＝T 8＋n T 2＝(8n ＋2)π×10－7 s(n ＝0,1,2，…)． 等值模拟二(限时：60分钟)选择题部分(共42分)选择题部分共7小题，每小题6分，共42分．一、选择题(本题共4小题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的．)14．某同学通过以下步骤测出了从一定高度落下的排球对地面的冲击力：将一张白纸铺在水平地面上，把排球在水里弄湿，然后让排球以规定的高度自由落下，并在白纸上留下球的水印，再将印有水印的白纸铺在台式测力计上，将球放在纸上的水印中心，缓慢地向下压球，使排球与纸接触部分逐渐发生形变直至刚好遮住水印，记下此时测力计的示数即为冲击力的最大值，下列物理学习或研究中用到的方法与该同学的方法相同的是( )A ．建立“合力与分力”的概念B ．建立“点电荷”的概念C ．建立“瞬时速度”的概念D ．研究加速度与合力、质量的关系答案 A解析 在冲击力作用下和测力计所测得压力作用下排球发生了相同的形变，产生相同的效果，据此判断冲击力等于测力计示数，此为等效法．如果一个力的效果和几个力产生的效果相同，那么这个力就叫做那几个力的合力，此定义也是等效法，选项A 正确．点电荷不考虑带电体的形状、大小，而事实上任何带电体都有大小，此为理想模型法，选项B 错误．瞬时速度是根据极短时间内的平均速度接近瞬时速度而定义的，此为微元法，选项C 错误．研究加速度与合力、质量的关系，先是控制质量不变，探究加速度和合力的关系，再控制合力不变，探究加速度与质量的关系，此为控制变量法，选项D 错误．15．一底面半径为R 的半圆柱形透明体的折射率为3，其截面如图1所示，O 表示半圆柱形截面的圆心．一束极窄的光束从AOB 边上的A 点以60°角入射，已知真空中的光速为c ，则光从进入透明体到第一次离开透明体所经历的时间为( )图1A.R cB.nR cC.3R cD.3nR c答案 D解析 设此透明物体的临界角为C ，有：sin C ＝1n ＝13＝33＜32，得：C ＜60°，当入射角为i＝60°时，由折射定律有：n＝sin isin r，得到折射角：r＝30°，即此时光线折射到圆弧上的C 点，在C点的入射角为60°，大于临界角C，会发生全反射，往后光线水平反射至圆弧上的D点并在D点发生全反射，再反射至B点，从B点第一次射出，则光线在透明体内通过的路径长为x＝3R，光在透明体内的速度为：v＝cn，经历的时间为：t＝xv，联立得：t＝3nRc.16．如图2所示，无限长导线均通以恒定电流I.直线部分和坐标轴接近重合，弯曲部分是以坐标原点O为圆心的相同半径的一段圆弧，已知直线部分在原点O处不形成磁场，则下列选项中O处磁感应强度和图中O处磁感应强度相同的是()图2答案 A解析可以采用填补法，在题图中相当于一个顺时针方向的环形电流取其Ⅱ、Ⅳ象限的一半，在选项A中，显然Ⅱ、Ⅳ象限的电流相互抵消，Ⅰ、Ⅲ象限的仍然相当于一个顺时针方向的环形电流的一半，因此圆心O处的磁感应强度与题图中的相同．在选项B中，则相当于是一个完整的顺时针方向的环形电流，圆心O处的磁感应强度与题图中的相比方向相同，大小则是2倍．在选项C中，Ⅰ、Ⅲ象限的电流相互抵消，Ⅱ、Ⅳ象限的电流相当于一个逆时针方向的环形电流的一半，圆心O处的磁感应强度与题图中的相比大小相同，但方向相反．在选项D中，Ⅱ、Ⅳ象限的电流相互抵消，Ⅰ、Ⅲ象限的电流相当于一个逆时针方向的环形电流的一半，圆心O处的磁感应强度与题图中的相比大小相同，但方向相反，故只有选项A正确．17．如图3所示，图中两条平行虚线间存有匀强磁场，虚线间的距离为2L，磁场方向垂直纸面向里．abcd 是位于纸面内的梯形线圈，ad 与bc 间的距离为2L 且均与ab 相互垂直，ad 边长为2L ，bc 边长为3L ，t ＝0时刻，c 点与磁场区域左边界重合．现使线圈以恒定的速度v 沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域．取沿a →b →c →d →a 方向的感应电流为正，则在线圈穿过磁场区域的过程中，感应电流I 随时间t 变化的关系图线可能是( )图3答案 B解析 据题意，梯形线框向右运动过程中，cd 边在切割磁场，产生的电流方向为逆时针，与正方向一致，在第一个L v 过程中电流大小为：I ＝B v x R ＝B vv t tan θR ＝B v 2tan θRt ，选项D 错误；当cd 边全部进入磁场后，在第二个L v 过程中，线框产生的电流为：I ＝B v L R；当cd 边出磁场后，在第三个L v 过程中，线框产生的感应电流为：I ＝B v L R －B v 2tan θRt ；在第四个L v 过程中，cd 边全部离开磁场，ab 边进入，但产生电流方向为顺时针，电流大小为：I ＝B v L R，故选项B 正确，而选项A 、C 错误．二、选择题(本题共3小题．在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的．全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有选错的得0分．)18．如图4所示，水平细杆上套一细环A ，环A 和球B 间用一轻质细绳相连，质量分别为m A 、m B (m A >m B )，B 球受到水平风力作用，细绳与竖直方向的夹角为θ，A 环与B 球都保持静止，则下列说法正确的是( )图4A ．B 球受到的风力大小为m A g sin θB ．当风力增大时，杆对A 环的支持力不变C ．A 环与水平细杆间的动摩擦因数为m B m A ＋m Btan θ D ．当风力增大时，轻质绳对B 球的拉力增大答案 BD解析 对B 球，B 自身重力m B g 和水平风力F 的合力与绳子拉力F T 等大反向，可得水平风力F ＝m B g tan θ，选项A 错误．当风力增大时，绳子对B 的拉力F T ＝F 2＋(m B g )2，随风力增大，绳子拉力增大，选项D 正确．A 和B 作为一个整体，竖直方向受到重力m A g 和m B g ，所以杆对A 的支持力为F N ＝m A g ＋m B g ，与风力大小无关，选项B 正确．对A 、B 整体，水平方向受到风力F 和杆对A 的摩擦力，即F f ＝F ＝m B g tan θ，A 与杆之间没有相对滑动为静摩擦力，所以F f ≤μF N ＝μ(m A g ＋m B g )，整理即得μ≥m B m A ＋m Btan θ，选项C 错误． 19.如图5所示，两面积较大、正对着的平行极板A 、B 水平放置，极板上带有等量异种电荷．其中A 板用绝缘线悬挂，B 板固定且接地，P 点为两板的中间位置．下列结论正确的是( )图5A ．若在两板间加上某种绝缘介质，A 、B 两板所带电荷量会增大B ．A 、B 两板电荷分别在P 点产生电场的场强大小相等，方向相同C ．若将A 板竖直向上平移一小段距离，两板间的电场强度将增大D ．若将A 板竖直向下平移一小段距离，原P 点位置的电势将不变答案 BD解析 由于平行板电容器与电源断开，带电量保持不变，因此在两板间加上某种绝缘介质，A 、B 两板所带电荷量也不会增加，A 错误；正极板A 在P 点产生的场强向下，而负极板B 在P 点产生场强也向下，由于两板具有对称性，因此两板电荷分别在P 点产生电场的场强大小相等，方向相同，B 正确；根据C ＝Q U ，而C ＝εS 4πkd ，平行板电容器内的电场强度E ＝U d.整理式子可得：E ＝4πkQ εS，可以得出，只要带电量和极板的正对面积不变，电容器内部的电场强度不变，场强大小与距离无关，C 错误；同样若将A 板竖直向下平移一小段距离，两板间的电场强度不变，P 与B 间的电势差不变，而B 点电势为零，即P 点位臵的电势将不变，D 正确．20．如图6所示，水平地面上有一固定的斜面体，一木块从粗糙斜面底端以一定的初速度沿斜面向上滑动后又沿斜面加速下滑到底端．则木块()图6A．上滑时间等于下滑时间B．上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小C．上滑过程与下滑过程中速度的变化量相等D．上滑过程与下滑过程中机械能的减小量相等答案BD解析物体先减速上升，由牛顿第二定律得：F f＋mg sin θ＝ma1；后加速下滑，则：mg sin θ－F f＝ma2；摩擦力相同，所以a1＞a2，即上滑的加速度大小大于下滑的加速度大小，选项B正确；因为a1＞a2，由x＝12at2知上滑时间小于下滑时间，故A错误；由公式v2＝2ax知上滑过程速度的减小量大于下滑过程速度的增加量，故C错误．克服摩擦力做功W＝F f x，所以上滑过程与下滑过程克服摩擦力做功相同，因为克服摩擦阻力做功等于物体机械能的变化量，所以上滑过程与下滑过程中机械能的减小量相等，故D正确．故选B、D.非选择题部分(共78分)非选择题部分共4题，共78分．21．(10分)某同学利用光电门传感器设计了一个研究小物体自由下落时机械能是否守恒的实验，实验装置如图7所示，图中A、B两位置分别固定了两个光电门传感器．实验时测得小物体上宽度为d的挡光片通过A的挡光时间为t1，通过B的挡光时间为t2.为了证明小物体通过A、B时的机械能相等，还需要进行一些实验测量和列式证明．图7(1)下列必要的实验测量步骤是________．A．用天平测出运动小物体的质量mB．测出A、B两传感器之间的竖直距离hC．测出小物体释放时离桌面的高度HD．用秒表测出运动小物体通过A、B两传感器的时间Δt(2)若该同学用d和t的比值来反映小物体经过A、B光电门时的速度，并设想如果能满足__________________关系式，即能证明在自由落体过程中小物体的机械能是守恒的．(3)该同学的实验设计可能会引起明显误差的地方是(请写出一种)：________________________________________________________________________.答案(1)B(2)(dt2)2－(dt1)2＝2gh(3)物体挡光片的宽度d太大或h的测量不准解析(1)由于重力势能和动能中均包括质量m，因此小物体的质量m不需要测量，A错误；求物体重力势能的减小量，需要测量下落高度，B正确；我们关心的是下落高度，与物体距离桌面的高度无关，C错误；不需要测量物体下落所需要的时间，D错误．(2)物体通过两光电门速度分别为dt1、dt2，验证机械能守恒，即需要验证(dt2)2－(dt1)2＝2gh.(3)该同学的实验设计可能会引起明显误差的地方是物体挡光片的宽度d太大、h的测量不准等．22．某同学用如图8所示的电路测定一电动势约2.8 V的电池的电动势和内阻，现有下列器材可供选用：图8A．电压表(0～3 V，内阻约5 kΩ)B．电流表(0～100 mA，内阻1 Ω)C．定值电阻R1(阻值0.2 Ω)D．定值电阻R2(阻值5.0 Ω)E．滑动变阻器R3(阻值0～15 Ω)F．开关、导线若干操作步骤如下：(1)该同学考虑由于电流表量程过小，需要扩大电流表量程．应在电流表上________(填“串联”或“并联”)定值电阻________(填“R1”或“R2”)．(2)将改装后的电流表重新接入电路，并把滑动变阻器阻值仍调到最大，此时电流表指针偏转角度较小．逐渐调小滑动变阻器阻值，电流表示数有较大的变化，但电压表示数基本不变，该现象说明________________________________________________________________________．(3)为了让实验能正常进行，该同学对图8的电路做了适当改进，请画出改进后的电路图．(4)用改进后的电路测定出两组数据：第一组数据为U1＝1.36 V，I1＝0.27 A；第二组数据为U2＝2.00 V，I2＝0.15 A，则电池的内阻为________ Ω(计算结果保留两位小数)．答案(1)并联R1(2)电池的内阻太小(3)如图所示(4)0.33解析(1)将电流表改装成大量程的电流表需要并联电阻，电池的电动势约2.8 V，则电压表量程选0～3 V．电路中最小电流约I min＝ER3≈0.19 A，如果电流表并联R1，由(I1－I g)R1＝I g R g，则改装后的电流表量程为I1＝0.6 A，如果并联R2，由(I2－I g)R2＝I g R g，则改装后的电流表量程为I2＝0.12 A，故选择并联电阻R1.(2)电压表示数基本不变，由闭合电路欧姆定律U＝E－Ir知，因为电池的内阻太小，现象是电压表的示数变化不明显．(3)由于电池的内阻太小，故在电路中串联一个定值电阻．(4)由闭合电路欧姆定律U＝E－I(R2＋r)，将两组数据代入，解得内阻r＝0.33 Ω.23. (16分)如图9所示，在某项娱乐活动中，要求质量为m的物体轻放到水平传送带上，当物体离开水平传送带后恰好落到斜面的顶端，且此时速度沿斜面向下．斜面长度为l＝2.75 m，倾角为θ＝37°，斜面动摩擦因数μ1＝0.5.传送带距地面高度为h＝2.1 m，传送带的长度为L＝3 m，传送带表面的动摩擦因数μ2＝0.4，传送带一直以速度v传＝4 m/s逆时针运动，g＝10 m/s2，sin 37°＝0.6，cos 37°＝0.8.求：图9(1)物体落到斜面顶端时的速度大小；(2)物体从斜面的顶端运动到底端的时间；。

能力题提分练(一)一、单项选择题1.(山东临沂二模)如图所示,A、B、C是等边三角形的三个顶点,O为该三角形的中心,在A点和B点分别固定电荷量均为q的正点电荷,在O点固定某未知点电荷q'后,C点的电场强度恰好为零。

则O点处的点电荷q'为( )A.负电荷,电荷量为-qqB.负电荷,电荷量为-√33C.正电荷,电荷量为qD.正电荷,电荷量为√3q2.(山东青岛二模)如图所示,高速公路上一辆速度为90 km/h的汽车紧贴超车道的路基行驶。

驾驶员在A点发现刹车失灵,短暂反应后,控制汽车通过图中两段弧长相等的圆弧从B点紧贴避险车道左侧驶入。

已知汽车速率不变,A、B两点沿道路方向距离为105 m,超车道和行车道宽度均为3.75 m,应急车道宽度为2.5 m,路面提供的最大静摩擦力是车重的1,汽车转弯时2恰好不与路面发生相对滑动,重力加速度g取10 m/s2,驾驶员的反应时间为( )A.1.6 sB.1.4 sC.1.2 sD.1.0 s3.(山东潍坊二模)某小组制作了一个空间站核心舱模型,舱的气密性良好,将舱门关闭,此时舱内气体的温度为27 ℃,压强为p0(p0为大气压强)。

经过一段时间后,环境温度升高,舱内气体的温度变为37 ℃,压强为p1,此时打开舱门,缓慢放出气体,舱内气体与外界平衡,则( )p0A.气体压强p1=3031B.气体压强p1=37p027C.放出气体的质量是舱内原有气体的130D.放出气体的质量是舱内原有气体的1314.(湖南长沙二模)如图甲所示,曲面为四分之一圆弧、质量为m0的滑块静止在光滑水平地面上,一光滑小球以某一速度水平冲上滑块的圆弧面的最下端,且没有从滑块上端冲出去,若测得在水平方向上小球与滑块的速度大小分别为v1、v2,作出图像如图乙所示,重力加速度为g,不考虑任何阻力,则下列说法错误的是( )A.小球的质量为bam0B.小球运动到最高点时的速度为aba+bC.小球能够上升的最大高度为a 22(a+b)gD.若a>b,小球在与滑块分离后向左做平抛运动二、多项选择题5.(山东临沂二模)如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R。

电学选择题巧练(三) [建议用时：20分钟]1.如图所示，菱形abcd 的四个顶点分别放上电荷量都为Q 的不同电性的点电荷，∠abc ＝120°.对角线的交点为O ，A 、B 、C 、D 分别是O 点与四个顶点连线的中点，则下列说法正确的是( )A ．O 点的电势和电场强度都为零B ．A 、C 两点的电场强度相等C ．B 、D 两点的电势相等且都为正D ．正的检验电荷从A 到D 电场力做正功2.(多选)如图为某电场中x 轴上电势φ随x 变化的图象，－x0与x 0关于坐标原点对称，则下列说法正确的是( )A ．纵轴的左侧为匀强电场B ．－x 0处的场强为零C ．一电子在x 0处由静止释放，电子将沿x 轴正方向运动，加速度逐渐增大D ．一电子在x 0处由静止释放，电子不一定沿x 轴正方向运动，但速度逐渐增大3.(多选)如图所示为一直流电路，电源内阻不能忽略，在滑动变阻器滑片P 从滑动变阻器的最右端滑向最左端的过程中，下列说法正确的是( )A ．电压表的示数可能增大B ．电流表的示数可能增大C ．电阻R 0消耗的功率可能增大D ．电源的输出功率可能增大4.如图所示，在半径为R 的圆形区域内有垂直纸面向里的磁感应强度为B 的匀强磁场，在磁场区域的上方有一水平放置的感光板MN .从磁场区域最左端Q 垂直磁场射入大量的带电荷量为q 、质量为m 、速率为v 的粒子，且速率满足v ＝qBR m，最后都打在了感光板上．不考虑粒子间的相互作用力和粒子的重力，关于这些粒子，以下说法正确的是( )A ．这些粒子都带负电B ．对着圆心入射的粒子，其出射方向的反向延长线不一定过圆心C ．只有对着圆心入射的粒子，出射后才垂直打在感光板MN 上D ．沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在感光板MN 上5.如图所示为一种获得高能粒子的装置——环形加速器，环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场．质量为m 、电荷量为＋q 的粒子在环中做半径为R的圆周运动．A 、B 为两块中心开有小孔的极板，原来电势都为零，每当粒子飞经A 板时，A 板电势升高为＋U ，B 板电势仍保持为零，粒子在两极板间的电场中加速．每当粒子离开电场区域时，A 板电势又降为零，粒子在电场一次次加速下动能不断增大，而在环形区域内绕行半径不变(设极板间距远小于R )．下列关于环形加速器的说法中正确的是( )A ．环形区域内的磁感应强度大小B n 与加速次数n 之间的关系为B n B n ＋1＝n n ＋1B ．环形区域内的磁感应强度大小B n 与加速次数n 之间的关系为B n B n ＋1＝n n ＋1C ．A 、B 板之间的电压可以始终保持不变D ．粒子每次绕行一圈所需的时间t n 与加速次数n 之间关系为t n t n ＋1＝n n ＋16.空间存在一匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向里，该区域为等腰直角三角形，其腰长为2a ，在磁场的左侧有一边长为a 的正方形导体框，从磁场的左侧向右以恒定的速度穿越该磁场区域，规定逆时针电流方向为正．则整个过程中导体框中的感应电流与时间的变化规律为( )7．如图甲所示，在匀强磁场中有一个匝数n ＝10的矩形线圈匀速转动，转轴O 1O 2垂直于磁场方向，线圈电阻为5 Ω.从图甲所示位置开始计时，通过线圈平面的磁通量随时间变化的图象如图乙所示，那么( )A ．线圈从图示位置转过90°角时穿过线圈的磁通量为2 WbB ．在t ＝0.2 s 时，线圈中的感应电动势为零，且电流改变一次方向C ．线圈从图示位置转过30°角时的感应电流为π AD ．线圈转动过程中消耗的电功率为10π2 W8.(多选)如图所示，一粗糙的平行金属轨道平面与水平面成θ角，两轨道上端用一电阻R 相连，该装置处于匀强磁场中，磁场方向垂直于轨道平面向上．质量为m 的金属杆ab 以初速度v 0从轨道底端向上滑行，滑行到某高度h 后又返回到底端．若运动过程中金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好，轨道与金属杆的电阻均忽略不计．则下列说法正确的是( )A ．金属杆ab 上滑过程与下滑过程通过电阻R 的电量一样多B ．金属杆ab 上滑过程中克服重力、安培力和摩擦力所做功之和等于12m v 20C ．金属杆ab 上滑过程与下滑过程因摩擦而产生的内能不一定相等D ．金属杆ab 在整个过程中损失的机械能等于装置产生的热量电学选择题巧练(三)1．[解析]选C.根据电场叠加原理可知，O 点的场强为零，电势为正，A 项错误；根据电场叠加原理可知A 、C 两点的场强等大反向，B 项错误；根据几何关系可知，B 、D 点都在a 、b 点上的两个等量异种点电荷电场中零等势线的右侧，都在c 、d 点上的两个等量异种点电荷电场中零等势线的左侧，因此电势叠加后肯定为正，根据对称性可知，这两点的电势相等，C 项正确；同理可以分析A 点电势为负，因此正的检验电荷从A 到D 电势能增大，电场力做负功，D 项错误．2．[解析]选BD.纵轴的左侧x 轴上电势处处相等，因此场强为零，不可能是匀强电场，A 项错误，B 项正确；x 轴正半轴不一定与电场线重合，且电场线不一定是直的，因此带电粒子不一定沿x 轴正方向运动，但从静止开始只在电场力的作用下运动，电场力做正功，速度逐渐增大，C 项错误，D 项正确．3．[解析]选AD.在刚开始滑动的一段时间内，电路中的总电阻增大，总电流减小，电流表的示数减小，电阻R 0消耗的功率也减小，B 、C 项错误；如果滑动变阻器的最大阻值小于等于电阻R ，则内电压一直减小，外电压一直增大，电源与R 0两端电压一直减小，电压表示数增大，A 项正确；如果电源的内阻一直大于外电阻，且滑动变阻器的最大阻值小于等于电阻R ，则电源的输出功率增大，D 项正确．4．[解析]选D.粒子最后都打在了感光板上，说明粒子向上偏，根据左手定则知粒子带正电，A 错误；粒子所受洛伦兹力充当向心力，做半径为r ＝m v qB的匀速圆周运动；因为速率满足v ＝qBR m ，所以r ＝m v qB＝R ，根据几何关系知沿不同方向入射的粒子出射后均可垂直打在MN 上，C 错误、D 正确，显然B 错误．5．[解析]选B.因粒子每绕行一圈，其增加的能量为qU ，所以，绕行第n 圈时获得的总动能为12m v 2n ＝nqU ，得第n 圈的速度v n ＝2nqU m .在磁场中，由牛顿第二定律得qB n v n ＝m v 2n R，解得B n ＝1R 2nmU q ，所以B n B n ＋1＝n n ＋1，A 错误，B 正确；如果A 、B 板之间的电压始终保持不变，粒子在A 、B 两极板之间飞行时，电场力对其做功qU ，从而使之加速，在磁场内飞行时，电场又对粒子做功－qU ，从而使之减速．粒子绕行一周电场对其所做总功为零，动能不会增加，达不到加速效果，C 错误；根据t ＝2πR v 得t n ＝2πRm 2nqU ，得t n t n ＋1＝n ＋1n，D 错误． 6．[解析]选A.在0～t 时间内，bc 边在磁场中切割磁感线，其有效长度不变，由楞次定律可知电流沿逆时针方向，为正值且大小不变；在t ～2t 时间内ad 边进入磁场，bc 边离开磁场，有效切割长度从零逐渐增大，感应电动势从零逐渐增大，感应电流从零逐渐增大，由楞次定律可知电流沿顺时针方向，为负值；2t ～3t 时间内ad 边开始离开磁场，有效切割长度逐渐减小到零，感应电动势逐渐减小到零，电流逐渐减小到零，由楞次定律可知电流沿顺时针方向，为负值．7．[解析]选D.线圈从图示位置转过90°角时穿过线圈的磁通量为0.2 Wb ，与线圈匝数无关，A 错；感应电动势的大小和方向均可通过Φ－t 图象中图线斜率的大小和正负来判断，在t ＝0.2 s 时，图线的斜率最大，感应电动势最大，其前后图线斜率的正负不变，电流方向不变，B 错；线圈转动的角速度为ω＝2πT＝5π rad/s ，电动势峰值为E m ＝nBSω＝nωΦm ＝10π V ，从图示位置开始计时，电流瞬时值表达式为i ＝E m Rcos ωt ，因此线圈转过30°角时瞬时电流i ＝10π5cos 30° A ＝3π A ，C 错；电压的有效值为U ＝E m 2＝52π V ，电功率为P ＝U 2R ＝10π2 W ，D 正确．8．[解析]选ABD.通过电阻的电量q ＝I Δt ＝ΔΦΔtR Δt ＝ΔΦR，所以A 项正确；由动能定理知B 项正确；上滑、下滑过程中，摩擦力大小均为μmg cos θ，所以摩擦力产生的内能相等，C 项错误；由能量守恒知D 项正确．薄雾浓云愁永昼， 瑞脑消金兽。

选修3-5巧练 [建议用时：40分钟]1．(1)(多选)(2014·河北石家庄质检)下列说法正确的是( )A ．Th 核发生一次α衰变时，新核与原来的原子核相比，中子数减少了4B ．太阳辐射的能量最主要来自太阳内部的热核反应C ．若使放射性物质的温度升高，其半衰期可能变小D ．用14 eV 的光子照射处于基态的氢原子，可使其电离E ．α、β和γ三种射线中，γ射线的穿透能力最强，α射线的电离本领最强(2)(2014·河南六市联考)如图所示，质量为m 1＝0.2 kg 的小物块A ，沿水平面与小物块B 发生正碰，小物块B 的质量为m 2＝1 kg.碰撞前，A 的速度大小为v 0＝3 m/s ，B 静止在水平地面上．由于两物块的材料未知，将可能发生不同性质的碰撞，已知A 、B 与地面间的动摩擦因数均为μ＝0.2，重力加速度g 取10 m/s 2，试求碰后B 在水平面上滑行的时间．2．(1)(多选)(2014·广西四校调研)如图所示为氢原子的能级图．氢原子从n ＝5的能级跃迁到n ＝3的能级时辐射出a 光子，从n ＝4的能级跃迁到n ＝2的能级时辐射出b 光子．下列说法正确的是( )A ．a 光子的能量比b 光子的能量大B ．同一种介质对a 光的折射率比对b 光的折射率小C ．若a 、b 两种光在同一种均匀介质中传播，则a 光的传播速度比b光的传播速度大D ．若b 光能使某种金属发生光电效应，则a 光一定能使该金属发生光电效应E ．若用同一双缝干涉装置进行实验，用a 光照射双缝得到相邻亮条纹的间距比用b 光照射双缝得到的相邻亮条纹的间距大(2)(2014·宁夏银川一中模拟)如图所示，在光滑水平面上有一块长为L 的木板B ，其上表面粗糙，在其左端有一个光滑的圆弧槽C 与长木板接触但不连接，圆弧槽的下端与木板的上表面相平，B 、C 静止在水平面上．现有很小的滑块A 以初速度v 0从右端滑上B 并以v 02的速度滑离B ，恰好能到达C 的最高点．A 、B 、C 的质量均为m ，试求：①木板B 上表面的动摩擦因数μ；②14圆弧槽C 的半径R .3．(1)碘131核不稳定，会发生β衰变，其半衰期为8天．①碘131核的衰变方程：131 53I→________(衰变后的元素用X表示)．②经过________天有75%的碘131核发生了衰变．(2)如图所示，AB为一光滑水平横杆，杆上套一质量为M的小圆环，环上系一长为L、质量不计的细绳，绳的另一端拴一个质量为m的小球，现将绳拉直，且与AB平行，由静止释放小球，则：①当细绳与AB成θ角时，圆环移动的距离是多少？②若在横杆上立一挡板，问应与环的初位置相距多远，才不致使环在运动过程中与挡板相碰？4．(1)(2014·河南六市联考)韩美情报部门通过氙(Xe)和氪(Kr)等放射性气体，判断出朝鲜使用的核原料是铀(U)，若该试验的核原料是23592U，则①完成核反应方程式：235U＋10n→9038Sr＋13654Xe＋________.92②本次核试验释放的能量相当于7 000吨TNT当量，已知铀核的质量为m1、中子的质量为m2、锶(Sr)核的质量为m3、氙(Xe)核的质量为m4，光速为c.则一个23592U原子核裂变释放的能量ΔE＝________.(2)(2014·江西八校联考)质量为m＝1 kg的小木块(可看成质点)，放在质量为M＝5 kg的长木板的左端，如图所示．长木板放在光滑水平桌面上．小木块与长木板间的动摩擦因数μ＝0.1，长木板的长度L＝2.5 m．系统处于静止状态．现为使小木块从长木板右端脱离出来，给小木块一个水平向右瞬时冲量I，则冲量I至少是多大？(g取10 m/s2)5．(1)(多选)如图所示是用光照射某种金属时逸出的光电子的最大初动能随入射光频率的变化图线(直线与横轴的交点坐标为4.27，与纵轴交点坐标为0.5)．由图可知下列说法不正确的是()A．该金属的截止频率为4.27×1014HzB．该金属的截止频率为5.5×1014HzC．该图线的斜率表示普朗克常量D．该金属的逸出功为0.5 eVE．光电子的最大初动能与入射光的频率成正比(2)(2014·贵州六校联考)如图，轻弹簧的一端固定，另一端与滑块B相连，B静止在水平面上的O点，此时弹簧处于原长．另一质量与B相同的滑块A从P点以初速度v0向B滑行，当A滑过距离l时，与B相碰．碰撞时间极短，碰后A、B粘在一起运动．设滑块A和B均可视为质点，与水平面的动摩擦因数均为μ，重力加速度为g.试求：①碰后瞬间，A、B共同速度的大小；②若A、B压缩弹簧后恰能返回到O点并停止，求弹簧的最大压缩量．选修3-5巧练1．[解析](1)因α衰变的本质是发生衰变的核中减少2个质子和2个中子形成氦核，所以一次α衰变，新核与原来的核相比，中子数减少了2，A项错．太阳辐射的能量是太阳内部核聚变产生的，所以B项正确．半衰期由核内部自身因素决定，与其他因素无关，所以C 项错．因为氢原子基态的能量为－13.6 eV，所以用14 eV光子照射一定能使其电离，D项正确．由三种射线的特性知，E正确．(2)假如两物块发生的是完全非弹性碰撞，碰后的共同速度为v1，则由动量守恒定律有m1v0＝(m1＋m2)v1碰后，A、B一起滑行直至停下，设滑行时间为t1，则由动量定理有μ(m1＋m2)gt1＝(m1＋m2)v1解得t1＝0.25 s假如两物块发生的是完全弹性碰撞，碰后A、B的速度分别为v A、v B，则由动量守恒定律有m1v0＝m1v A＋m2v B由机械能守恒有1v20＝12m1v2A＋12m2v2B2m1设碰后B滑行的时间为t2，则由动量定理有μm2gt2＝m2v B解得t2＝0.5 s.可见，碰后B在水平面上滑行的时间t满足0．25 s≤t≤0.5 s.[答案](1)BDE(2)0.25 s≤t≤0.5 s2．[解析](1)据题意，氢原子从n＝5能级跃迁到n＝3能级释放的光子能量为：ΔE a＝0.97 eV＝hνa，氢原子从n＝4能级跃迁到n＝2能级释放的光子能量为：ΔE b＝2.55 eV＝hνb，则知b光光子的能量大，频率也大，同一种介质对b光的折射率也大，在同一种均匀介质中，频率越大的光传播速度越慢，所以A选项错误，B、C选项正确；如果b光可以使某种金属发生光电效应，则a光不一定能使其发生光电效应，所以D选项错误；a光频率较小，则a 光波长较大，所以在做双缝干涉实验时，用a光照射双缝时得到的干涉条纹较宽，E选项正确．(2)①由于水平面光滑，A 与B 、C 组成的系统动量守恒，有：m v 0＝m ⎝⎛⎭⎫12v 0＋2m v 1又μmgL ＝12m v 20－12m ⎝⎛⎭⎫12v 02－12×2m v 21 解得：μ＝5v 2016gL. ②当A 滑上C 时，B 与C 分离，A 、C 间发生相互作用．A 到达最高点时两者的速度相等，A 、C 组成的系统水平方向动量守恒，有：m ⎝⎛⎭⎫12v 0＋m v 1＝(m ＋m )v 2又12m ⎝⎛⎭⎫12v 02＋12m v 21＝12(2m )v 22＋mgR 解得：R ＝v 2064g. [答案](1)BCE (2)①5v 2016gL ②v 2064g3．[解析](1)①根据衰变过程电荷数守恒与质量数守恒可得衰变方程：131 53I →131 54X ＋ 0－1e.②每经1个半衰期，有半数原子核发生衰变，经2个半衰期将剩余14，即有75%发生衰变，故经过的时间为16天．(2)①设小球的水平位移大小为s 1，圆环的位移大小为s 2，且设向左为正方向，则有 ms 1－Ms 2＝0s 1＋s 2＝L －L cos θs 2＝mL (1－cos θ)M ＋m. ②设小球向左的最大水平位移大小为s ′1，圆环向右的最大位移为s ′2，且设向左为正方向，则有当圆环运动到最右侧速度为零时，小球应运动到最左边同初始位置等高，且速度为零 ms ′1－Ms ′2＝0s ′1＋s ′2＝2Ls ′2＝2mL M ＋m所以与环的初始位置相距2mL M ＋m. [答案](1)①131 54X ＋0－1e ②16(2)①mL (1－cos θ)M ＋m ②2mL M ＋m4．[解析](1)①根据质量数、电荷数守恒可得该核反应方程为235 92U ＋10n →9038Sr ＋136 54Xe ＋1010n.②该核反应过程质量亏损Δm ＝m 1－m 3－m 4－9m 2，由爱因斯坦质能方程有ΔE ＝Δmc 2＝(m 1－m 3－m 4－9m 2)c 2.(2)当木块恰好滑到木板的右端时，两者速度相等，则I 最小，由系统动量守恒： m v 0＝(m ＋M )v 1解得v 1＝16v 0 又μmgL ＝12m v 20－12(m ＋M )v 21 得v 0＝ 6 m/s由动量定理得：I ＝m v 0＝ 6 N·s.[答案](1)①1010n ②(m 1－m 3－m 4－9m 2)c 2(2) 6 N·s5．[解析](1)图线在横轴上的截距为截止频率，A 正确，B 错误；由光电效应方程E k ＝hν－W 0，可知图线的斜率为普朗克常量，C 正确，E 错误；金属的逸出功为：W 0＝hνc ＝6.63×10－34×4.27×10141.6×10－19eV ＝1.77 eV ，D 错误． (2)①设A 、B 质量均为m ，A 刚接触B 时的速度为v 1，碰后瞬间共同的速度为v 2，以A为研究对象，从P 到O ，由功能关系有μmgl ＝12m v 20－12m v 21 以A 、B 为研究对象，碰撞瞬间，由动量守恒得m v 1＝2m v 2解得v 2＝12v 20－2μgl . ②碰后A 、B 由O 点向左运动，又返回到O 点，设弹簧的最大压缩量为x ，由功能关系可得 μ(2mg )2x ＝12(2m )v 22 解得x ＝v 2016μg －l 8. [答案](1)BDE (2)①12v 20－2μgl ②v 2016μg －l 8薄雾浓云愁永昼， 瑞脑消金兽。

电学实验题巧练(二)[建议用时：40分钟]1．(2014·西安高三质检)一多用电表的电阻挡有三个倍率，分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时，操作步骤正确，发现表头指针偏转角度很小，为了较准确地进行测量，应换到________挡．如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数，那么缺少的步骤是________________________________________________________________________，若补上该步骤后测量，表盘的示数如图所示，则该电阻的阻值是________Ω.2．(2014·江西八校联考)用下列器材组装成一个电路，既能测量出电池组的电动势E和内阻r，又能同时描绘小灯泡的伏安特性曲线．A．电压表V1(量程6 V、内阻很大)B．电压表V2(量程3 V、内阻很大)C．电流表A(量程3 A、内阻很小)D．滑动变阻器R(最大阻值10 Ω、额定电流4 A)E．小灯泡(2 A、5 W)F．电池组(电动势E、内阻r)G．开关一只，导线若干实验时，调节滑动变阻器的阻值，多次测量后发现：若电压表V1的示数增大，则电压表V2的示数减小．请将设计的实验电路图在虚线方框中补充完整．(1)每一次操作后，同时记录电流表A、电压表V1和电压表V2的示数，组成两个坐标点(I1，U1)、(I1，U2)，标到U－I坐标中，经过多次测量，最后描绘出两条图线，如图所示，则电池组的电动势E＝________V、内阻r＝________Ω.(结果保留两位有效数字)(2)在U－I坐标中两条图线在P点相交，此时滑动变阻器连入电路的阻值应为________Ω. 3．(2014·淄博模拟)在一次实验技能比赛中，一同学设计了如图甲所示电路来测电源的电动势和内阻．该同学选好器材后，用导线将各器材连接成如图乙所示实物连线电路(图甲是其电路原理图)，其中R0是保护电阻．(1)该同学在闭合电键后，发现电压表无示数，电流表有示数，在选用器材时，除了导线外，其他器材经检测都是完好的，则出现故障的原因是______________(请用接线柱处的字母去表达)．(2)该同学测量时记录了6组数据，并根据这些数据画出了U－I图线如图所示．根据图线求出电源的电动势E＝________V，内阻r＝________Ω.(3)若保护电阻R0的阻值未知，该电源的电动势E、内电阻r已经测出，在图乙的电路中只需改动一条线就可测量出R0的阻值．该条线是________，需改接为________．改接好后，调节滑动变阻器，读出电压表的示数为U、电流表示数为I，电源的电动势用E表示，内电阻用r表示，则R0＝________.4．(2014·江西八校联考)小汽车仪表台内的鼓风机靠的是一种电动势约为10 V、内阻约为30 Ω的电池驱动的，已知该电池允许输出的最大电流为55 mA，为了测定这个电池的电动势和内阻，某同学利用如图甲所示电路进行实验，图中电流表的内阻R A＝15 Ω，R为电阻箱，阻值范围为0～999.9 Ω，R0为定值电阻，对电源起保护作用．(1)该同学接入符合要求的R0后，闭合开关S，调整电阻箱的阻值，读取电流表的示数，记录多组数据，作出了如图乙所示的图线，则根据图线可求得该电池的电动势为E＝______V，r＝______Ω.(2)冬天为了防止汽车仪表盘上的玻璃“起雾”，可用通电电阻加热，用图丙所示10根阻值皆为30 Ω的电阻条和上述电池，现在要使整个电路中电阻条上消耗的功率最大，且要求电阻条数最少，请在图丙中画出电路连线．丙5．小明和小红在实验室利用图a所示的电路测定值电阻R0的大小、电源电动势E的大小和内电阻r的大小．调节滑动变阻器R的滑动触头使P向某一方向移动时，小明记录了电流表A和电压表V1的测量数据，小红记录的是电流表A和电压表V2的测量数据，两人根据数据描绘了如图b所示的两条U－I图线．(1)根据两人描绘的图线，可知________．A．图线甲是根据电压表V1和电流表A的数据画出来的B．图线甲是根据电压表V2和电流表A的数据画出来的C．图线乙是根据电压表V1和电流表A的数据画出来的D．图线乙是根据电压表V2和电流表A的数据画出来的(2)图b中两图线的交点表示的物理意义是________．A．滑动变阻器的滑动触头P滑到了最右端B．电源的输出功率最大C．定值电阻R0上消耗的功率为0.5 WD．电源的效率达到最大值(3)根据图b，可以求出定值电阻R0＝________Ω，电源电动势E＝________V，内电阻r＝________Ω.(4)该电路中电流表的读数能否达到0.6 A，试说明理由．________________________________________________________________________. 6．如图所示是3种测电源电动势和内电阻的方法，图甲为伏安法、图乙为安欧法、图丙为伏欧法．现在仅提供下列器材来测量某型号手机所用锂电池的电动势E和内阻r(电动势约为4 V，内阻在几欧到几十欧之间)．A．电压表V(量程6 V，内阻约为6.0 kΩ)B．电流表A(量程2 mA，内阻约为50 Ω)C．电阻箱R(0～999.9 Ω)D．开关S一只、导线若干(1)分别用两组测量数据(U1、U2、I1、I2、R1、R2)推出按图甲和图乙测得电源电动势和内电阻的表达式：图甲：E＝________；r＝________.图乙：E＝________；r＝________.(2)根据图丙中实验电路测得的U、R数据，在图丁所示坐标系中描出各点，作出了图象．请根据图象求得E ＝________V ，r ＝________Ω.(结果保留两位有效数字)丁(3)说明测量手机所用锂电池的电动势和内阻时，选用图丙的伏欧法的理由．电学实验题巧练(二)1．[解析]刚开始欧姆表指针偏转角度较小，说明选用倍率偏小，应换用大倍率．每次换挡之后欧姆表都需重新欧姆调零．[答案]×100 欧姆调零 2 2002．[解析]由图象可知，纵轴截距为电源电动势E ＝4.5 V ，该直线斜率表示电源内阻r ＝1.0 Ω，由交点P 可知，灯泡两端电压为2.5 V ，电流为2 A ，所以滑动变阻器连入电路的阻值为0 Ω.[答案]如图所示(1)4.5 1.0 (2)03．[解析](1)电流表有示数，说明电源与电流表构成的闭合回路中各段导线均完好，电压表无示数，只能是jd 部分断路造成的．(2)由U －I 图线可以读出：E ＝1.48 V ，r ＝|ΔU ||ΔI |＝1.48－1.200.56－0Ω＝0.50 Ω. (3)要测出R 0的阻值，只需将jd 线改接为je 或jf 即可，由闭合电路欧姆定律可得：E ＝U ＋I (r ＋R 0)，故R 0＝E －U I－r . [答案](1)jd 部分断路 (2)1.48 0.50(3)jd je (或jf ) E －U I－r 4．[解析](1)在题图甲中，根据闭合电路欧姆定律有：E ＝I (R ＋R 0＋R A ＋r )，得1I ＝1E(R ＋R 0)＋1E (R A ＋r )，再结合图乙得5＝1E (15＋r )，1E ＝110，联立解得E ＝10 V ，r ＝35 Ω. (2)现要使整个电路中电阻条上消耗功率最大，则知此时有R 外＝r ＝35 Ω，又知每根电阻条电阻为30 Ω，且要求电阻条数最少，则可把6根电阻条并联(总电阻值为5 Ω)，然后再串联一根电阻条，如答案图所示．[答案](1)10 35 (2)如图所示5．[解析](1)根据电压表V 1和电流表A 的数据作出的图线是甲，根据电压表V 2和电流表A 的数据作出的图线是乙．(2)图线交点的坐标表示此时电阻R 0的电流和电压，即消耗的功率可以求出，为0.5 W.(3)根据R ＝U I，由图线乙可以求出定值电阻R 0＝2 Ω.根据U ＝E －Ir ，图线甲与纵轴的交点表示电源电动势，可知E ＝1.5 V ，图线甲的斜率的绝对值表示内阻，可知r ＝1 Ω.(4)当滑动变阻器接入电路的阻值最小为零时，电流表的示数最大，I m ＝E R 0＋r＝0.5 A ，所以不能达到0.6 A.[答案](1)AD (2)C (3)2 1.5 1 (4)不能，电流最大为0.5 A6．[解析](1)根据闭合电路欧姆定律得题图甲中：U 1＝E －I 1r ，U 2＝E －I 2r ，联立两式得：E ＝I 1U 2－I 2U 1I 1－I 2，r ＝U 2－U 1I 1－I 2； 题图乙中：E ＝I 1(R 1＋r )，E ＝I 2(R 2＋r )，联立两式得：E ＝I 1I 2I 1－I 2(R 2－R 1)，r ＝I 2R 2－I 1R 1I 1－I 2. (2)根据图丙电路，由闭合电路欧姆定律U ＝E －U R r 得：1U ＝1E ＋r E ·1R ，在1U －1R图象中，截距表示1E ＝0.28 V －1，所以E ＝3.6 V ，斜率表示r E，代入数据得：r ＝9.3 Ω. (3)根据所给数据，电路中电阻箱取最大值时，电路中电流仍大于电流表量程2 mA ，会烧坏电流表，所以欲测定手机电池的电动势和内阻，只能用题图丙所示的伏欧法．[答案](1)I 1U 2－I 2U 1I 1－I 2 U 2－U 1I 1－I 2 I 1I 2I 1－I 2(R 2－R 1)I 2R 2－I 1R 1I 1－I 2(2)3.6 9.3 (3)见解析 薄雾浓云愁永昼， 瑞脑消金兽。

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高效演练1.在如图所示的电路中,灯泡L的电阻大于电源的内阻r,闭合开关S,将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )A.灯泡L变亮B.电源的输出功率增大C.电容器C上电荷量减少D.电流表读数变小,电压表读数变大【解析】选D。

将滑动变阻器滑片P向左移动后,变阻器接入电路的电阻增大,外电路总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律分析,路端电压增大,电压表读数变大,电路中电流I变小,则电流表读数变小,灯泡L 变暗,故A错误,D正确;灯泡L的电阻大于电源的内阻r,外电阻大于内电阻,外电路总电阻增大,电源的输出功率变小,故B错误;电容器C 两端的电压U C=E-I(R L+r),I变小,其他量不变,则U C增大,电容器C上电荷量增加,故C错误。

2.(2014·天津高考)如图所示,电路中R1、R2均为可变电阻,电源内阻不能忽略,平行板电容器C的极板水平放置。

闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。

如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( )A.增大R1的阻值B.增大R2的阻值C.增大两板间的距离D.断开电键S【解题指南】解答本题时应从以下三点进行分析:(1)明确电容器两端的电压等于R1两端的电压。

(2)知道电容的大小与哪些因素有关。

(3)正确分析带电油滴的受力变化情况。

【解析】选B。

在电路中,电容器相当于断路,电容器两端的电压等于R1两端的电压,当增大R1的阻值时,R1两端的电压增大,电容器两端的电压增大,电容器内的电场强度增大,带电油滴所受的电场力大于重力,做匀加速直线运动,A错误。

增大R2的阻值,电容器两端的电压不变,电容器内的电场强度不变,带电油滴所受的电场力等于重力,带电油滴悬浮在两板之间静止不动,故B正确。

若增大两板间的距离,由E=错误！未找到引用源。

专练19　带电粒子在复合场中的运动 1．(2014·山东高考信息卷)最近，我国部分地区多发雾霾天气，PM2.5浓度过高，为防控粉尘污染，某同学设计了一种除尘方案，用于清除带电粉尘．模型简化如图1所示，粉尘源从A点向水平虚线上方(竖直平面内)各个方面喷出粉尘微粒，粉尘微粒速度大小均为v＝10 m/s，质量为m＝5×10－10 kg，电荷量为q＝＋1×10－7 C，粉尘源正上方有磁感应强度方向垂直纸面向外且大小为B＝0.1 T的圆形边界匀强磁场，半径R＝0.5 m，磁场右侧紧靠平行金属极板MN、PQ，两板间电压恒为U0＝0.9 V，两板相距d＝1 m，板长l＝1 m，粉尘源每秒向外喷出粉尘微粒的个数为n＝2×108个且粉尘微粒分布均匀地进入极板之间．不计粉尘重力及粉尘之间的相互作用． 图1 (1)证明粉尘微粒从磁场射出时，速度方向均水平向右． (2)求此装置正常工作过程中每秒能收集的粉尘质量M；若两极板间电压在0～15 V之间可调，求收集效率和电压的关系． 解析　(1)粉尘微粒在磁场中运动时，洛伦兹力提供向心力，设轨道半径为r，则有qvB＝m r＝＝0.5 m 假设粉尘微粒从B点打出，轨道圆的圆心为O′，由r＝R可知四边形AOBO′为菱形，所以OAOB′，BO′一定是竖直的，速度方向与BO′垂直，因此速度方向水平向右 (2)粉尘微粒进入电场做类平抛运动，水平方向有l＝vt 竖直方向有a＝ y＝at2 y＝ 当U＝U0＝0.9 V时 解得y＝0.9 m 可知射到极板上的微粒占总数的百分比为 η＝×100%＝90% 此装置每秒能收集的粉尘质量 M＝nm×90%＝2×108×5×10－10×90% kg＝0.09 kg 把y≥d代入y＝ 解得U≥1 V 可知：1 V≤U≤1.5 V时，收集效率η＝100% 0≤U＜1 V时，收集效率 η＝×100%＝×100%＝U×100%. 答案　(1)见解析　(2)0.09 kg　η＝U×100% 2．(2014·宿州市第三次质量检测)如图2所示，水平放置的两平行金属板A、B长8 cm，两板间距离d＝8 cm，两板间电势差UAB＝300 V，一质量m＝1.0×10－20kg、电荷量q＝1.0×10－10 C、初速度v0＝2×106 m/s的带正电的粒子，沿A、B板中心线OO′飞入电场，粒子飞出两板间电场后，经PQ上某点进入PQ右侧、OO′下侧的足够大的匀强磁场中，最后垂直OO′射出磁场．已知MN、PQ两界面相距L＝12 cm、D为中心线OO′与PQ界面的交点，不计粒子重力．求： 图2 (1)粒子飞出两板间电场时偏离中心线OO′的距离； (2)粒子经过PQ界面时到D点的距离； (3)匀强磁场的磁感应强度B的大小． 解析　(1)设粒子在电场中的偏移距离为y 在电场中，由牛顿第二定律得：＝ma 由类平抛运动的规律得：d＝v0t y＝at2 vy＝at v＝ tan θ＝ 联立以上各式代入数值得：y＝3 cm v＝2.5×106 m/s，tan θ＝ (2)设粒子经过PQ界面时到D点的距离为H 由几何知识得：H＝y＋Ltan θ 代入数值得：H＝12 cm (或用：＝也可得分) (3)设粒子在磁场中圆周运动的圆心为S，半径为R 由图可知：R＝ 由牛顿第二定律得：qvB＝ 联立以上各式代入数值得：B＝1.67×10－3 T 答案　见解析 3．(2014·济南高三教学质量调研考试)如图3所示，在x＜0的区域内存在沿y轴负方向的匀强电场，在第一象限倾斜直线OM的下方和第四象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场．一带电粒子自电场中的P点沿x轴正方向射出，恰好经过坐标原点O进入匀强磁场，经磁场偏转后垂直于y轴从N点回到电场区域，并恰能返回P点．已知P点坐标为(－L，L)，带电粒子质量为m，电荷量为q，初速度为v0，不计粒子重力．求： 图3 (1)匀强电场的电场强度大小； (2)N点的坐标； (3)匀强磁场的磁感应强度大小． 解析　(1)设粒子从P到O时间为t，加速度为a， 则L＝v0t，L＝at2 由牛顿第二定律，可得qE＝ma 由以上三式，可解得E＝ (2)设粒子运动到N点时速度为v，则 v＝＝2v0 所以粒子从N到P的时间t′＝t 沿y轴位移h＝at′2＝L 因此N点坐标为(0，L) (3)粒子在磁场中运动轨迹如图所示，设半径为R.粒子在O点时速度方向与y轴负方向的夹角为30° 由几何关系可知R＋Rsin 30°＝L 又因为qvB＝m 解得B＝ 答案　(1)　(2)(0，L)　(3) 4．(2014·天津卷，12)同步加速器在粒子物理研究中有重要的应用，其基本原理简化为如图4所示的模型．M、N为两块中心开有小孔的平行金属板．质量为m、电荷量为＋q的粒子A(不计重力)从M板小孔飘入板间，初速度可视为零．每当A进入板间，两板的电势差变为U，粒子得到加速，当A离开N板时，两板的电荷量均立即变为零．两板外部存在垂直纸面向里的匀强磁场，A在磁场作用下做半径为R的圆周运动，R远大于板间距离．A经电场多次加速，动能不断增大，为使R保持不变，磁场必须相应地变化．不计粒子加速时间及其做圆周运动产生的电磁辐射，不考虑磁场变化对粒子速度的影响及相对论效应．求： 图4(1)A运动第1周时磁场的磁感应强度B1的大小． (2)在A运动第n周的时间内电场力做功的平均功率n； (3)若有一个质量也为m、电荷量为＋kq(k为大于1的整数)的粒子B(不计重力)与A同时从M板小孔飘入板间，A、B初速度均可视为零，不计两者间的相互作用，除此之外，其他条件均不变．下图中虚线、实线分别表示A、B的运动轨迹．在B的轨迹半径远大于板间距离的前提下，请指出哪个图能定性地反映A、B的运动轨迹，并经推导说明理由． 解析　(1)设A经电场第1次加速后速度为v1，由动能定理得qU＝mv－0 A在磁场中做匀速圆周运动，所受洛伦兹力充当向心力 qv1B1＝m 联立解得：B1＝ (2)设A经n次加速后的速度为vn，由动能定理得 nqU＝mv－0 设A做第n次圆周运动的周期为Tn，有Tn＝ 设在A运动第n周的时间内电场力做功为Wn，则 Wn＝qU 在该段时间内电场力做功的平均功率为n＝ 联立解得：n＝ (3)A图能定性地反映A、B运动的轨迹． A经过n次加速后，设其对应的磁感应强度为Bn，A、B的周期分别为Tn、T′，综合式并分别应用A、B的数据得Tn＝ T′＝＝ 由上可知，Tn是T′的k倍，所以A每绕行1周，B就绕行k周．由于电场只在A通过时存在，故B仅在与A同时进入电场时才被加速． 经n次加速后，A、B的速度分别为vn、vn′，结合式有 vn＝ vn′＝＝vn 由题设条件并结合式，对A有Tnvn＝2πR 设B的轨迹半径为R′，有T′vn′＝2πR′ 比较以上两式得R′＝ 上式表明，运动过程B的轨迹半径始终不变． 由以上分析可知，两粒子运动的轨迹如图A所示． 答案　(1)　(2) (3)A　理由见解析 5．(2014·山东潍坊市一模)如图5所示，在xOy平面内存在着垂直于xOy平面的磁场和平行于y轴的电场，磁场和电场随时间的变化规律如图6甲、乙所示．以垂直于xOy平面向里磁场的磁感应强度为正，以沿y轴正方向电场的电场强度为正．t＝0时，带负电粒子从原点O以初速度v0沿y轴正方向运动，t＝5t0时，粒子回到O点，v0、t0、B0已知，粒子的比荷＝，不计粒子重力． 图5(1)求粒子在匀强磁场中做圆周运动的周期； (2)求电场强度E0的值； (3)保持磁场仍如图6甲所示，将图乙所示的电场换成图丙所示的电场．t＝0时刻，前述带负电粒子仍由O点以初速度v0沿y轴正方向运动，求粒子在t＝9t0时的位置坐标． 图6 解析　(1)粒子在磁场中运动时qv0B＝ T＝ ＝ 得T＝2t0 (2)粒子t＝5t0时回到原点，轨迹如图所示 由牛顿第二定律qv0B0＝ 由几何关系得r2＝2r1 得v2＝2v0 由运动学公式v2＝v0＋at0 由牛顿第二定律E0q＝ma 得E0＝ (3)t0时刻粒子回到x轴 t0～2t0时间内，粒子位移s1＝2[v0·＋a()]， 2t0时刻粒子速度为v0 3t0时刻，粒子以速度v0到达y轴 3t0～4t0时间内，粒子运动的位移 s2＝2[v0·－a()2] 5t0时刻粒子运动到点[2r1，－(s2－s1)] 根据粒子的周期性运动规律可知，t＝9t0时刻的位置坐标为[2r1，－2(s1－s2)]，代入数值即为(，－v0t0) 答案　(1)2t0　(2)　(3)(，－v0t0) 方法技巧 求解带电粒子在交变复合场中运动问题的基本思路。