湖北剩门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题一.doc
湖北省荆门市龙泉中学2018-2019学年最新上学期高三物理10月月考考试试卷及答案
湖北省荆门市龙泉中学2018-2019学年度上学期高三年级10月月考物理试卷第Ⅰ卷(选择题,共48分)一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不选的得0分.)1.在同一平面内有三个互成角度的共点力,F 1=5 N ,F 2=8 N ,F 3=6 N ,它们恰好平衡,那么其中A .F 1和F 2的合力最大B .F 2和F 3的合力最小C .F 1和F 2的合力最小D .F 1和F 3的合力最大2.甲乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移——时间图像(x -t )图像如图所示,则下列说法正确的是A .t 1时刻乙车从后面追上甲车B .t 1时刻两车相距最远C .t 1时刻两车的速度刚好相等D .0到t 1时间内,甲车的加速度小于乙车的加速度3.一初速度为6m /s 做直线运动的质点,受到力F 的作用产生一个与初速度方向相反、大小为2m /s 2的加速度,当它的位移大小为3m 时,所经历的时间可能为A .()s 63+B .()s 63-C .()s 223-D .()s 223+ 4.一条不可伸长的轻绳跨过质量可忽略不计的定滑轮,绳的一端系一质量M=15kg 的重物,重物静止于地面上,有一质量m =10kg 的猴从绳子另一端沿绳向上爬,如图所示,不计滑轮摩擦,在重物不离开地面条件下,(重力加速度g =10m /s 2)猴子向上爬的最大加速度为A .2/25s mB .2/15s mC .2/10s mD .2/5s m 5.平抛物体的初速度为v 0,当水平方向分位移是竖直方向分位移的两倍时A .运动的时间 g v t 02=B .瞬时速率05v v t =C .水平分速度与竖直分速度大小相等。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三第五次学业检测物理试卷 Word含答案
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三第五次学业检测一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 下列说法中不正确的是()A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。
B. 在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法。
C. 在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法。
D. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法【答案】ABC【解析】【分析】速度的定义,当时,表示物体在t时刻的瞬时速度,是采用数学上极限思想方法在探究加速度、力和质量三者之间关系时,采用控制变量法匀变速运动分成无数小段,采用的是数学上微分法质点是用来代替物体的,采用是理想化模型.【详解】A、速度的定义,表示平均速度,当时,表示物体在t时刻的瞬时速度,是采用数学上极限思想方法。
故A正确。
B、在探究加速度、力和质量三者之间关系时,采用的是控制变量法。
故B正确。
C、在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成无数小段,采用的是数学上微元法。
故C正确。
D、用质点来代替物体的方法是理想化物理模型的方法。
故D错误。
故选:ABC【点睛】本题考查物理常用的思维方法中学物理常用的思想方法有极限法、控制变量法、等效法、理想化模型等等.2. 在08北京奥运会中,牙买加选手博尔特是一公认的世界飞人,在“鸟巢”400m环形赛道上,博尔特在男子100m决赛和男子200m决赛中分别以9.69s和19.30s的成绩破两项世界纪录,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. 200m决赛中的位移是100m决赛的两倍B. 200m决赛中的平均速度约为10.36m/sC. 100m决赛中的平均速度约为10.32m/sD. 100m决赛中的平均速度约为20.64m/s【答案】AC【解析】试题分析:正确解答本题的关键是:理解应用平均速度的公式求物体的平均速度;理解位移和路程的区别;明确在体育比赛中100比赛是直道,200米是弯道.解:A、200米比赛为弯道,路程大小是200米(位移不是200m),100米比赛为直道,位移大小为100米,故A错误;B、100米比赛的位移大小为100米,因此其平均速度为:==10.32m/s,故B正确;C、由于200米比赛为弯道,无法求出其位移大小,故平均速度无法求,故C错误;D、由于100比赛过程中运动员并不是一直匀加速运动,v=不成立,无法求出其最大速度,故D错误.故选:B.【点评】体育运动与物理中的运动学规律有很多的结合点,在平时训练中要加强应用物理知识解决实际问题的能力.3.无极变速可以在变速范围内任意连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器,很多种高档汽车都应用无极变速。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三第五次学业检测物理试卷 Word版含答案
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三第五次学业检测一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意.1. 下列说法中不正确的是()A. 根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。
B. 在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法。
C. 在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法。
D. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法【答案】ABC【解析】【分析】速度的定义,当时,表示物体在t时刻的瞬时速度,是采用数学上极限思想方法在探究加速度、力和质量三者之间关系时,采用控制变量法匀变速运动分成无数小段,采用的是数学上微分法质点是用来代替物体的,采用是理想化模型.【详解】A、速度的定义,表示平均速度,当时,表示物体在t时刻的瞬时速度,是采用数学上极限思想方法。
故A正确。
B、在探究加速度、力和质量三者之间关系时,采用的是控制变量法。
故B正确。
C、在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成无数小段,采用的是数学上微元法。
故C正确。
D、用质点来代替物体的方法是理想化物理模型的方法。
故D错误。
故选:ABC【点睛】本题考查物理常用的思维方法中学物理常用的思想方法有极限法、控制变量法、等效法、理想化模型等等.2. 在08北京奥运会中,牙买加选手博尔特是一公认的世界飞人,在“鸟巢”400m环形赛道上,博尔特在男子100m决赛和男子200m决赛中分别以9.69s和19.30s的成绩破两项世界纪录,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. 200m决赛中的位移是100m决赛的两倍B. 200m决赛中的平均速度约为10.36m/sC. 100m决赛中的平均速度约为10.32m/sD. 100m决赛中的平均速度约为20.64m/s【答案】AC【解析】试题分析:正确解答本题的关键是:理解应用平均速度的公式求物体的平均速度;理解位移和路程的区别;明确在体育比赛中100比赛是直道,200米是弯道.解:A、200米比赛为弯道,路程大小是200米(位移不是200m),100米比赛为直道,位移大小为100米,故A错误;B、100米比赛的位移大小为100米,因此其平均速度为:==10.32m/s,故B正确;C、由于200米比赛为弯道,无法求出其位移大小,故平均速度无法求,故C错误;D、由于100比赛过程中运动员并不是一直匀加速运动,v=不成立,无法求出其最大速度,故D错误.故选:B.【点评】体育运动与物理中的运动学规律有很多的结合点,在平时训练中要加强应用物理知识解决实际问题的能力.3.无极变速可以在变速范围内任意连续地变换速度,性能优于传统的档位变速器,很多种高档汽车都应用无极变速。
高三物理寒假作业练习题及答案.doc
高三物理寒假作业练习题及答案【篇一】一、本题共小题,每小题分,共分.在每小题给出的四个选项中,小题只有一个选项正确,小题有多个选项正确全部选对的得分,选不全的得分,有选错或不选的得0分.在下面所说的物体运动情况中,不可能出现的是物体在某时刻运动速度很大,而加速度为零物体在某时刻运动速度很小,而加速度很大C.运动的物体在某时刻速度为零,而其加速度不为零D.作变速直线运动的物体,加速度方向与运动方向相同,当物体加速度减小时,它速度也减小2、我国的田径运动员刘翔多次在国际比赛中为国争光。
在奥运会的110m栏的决赛中,终点处有一站在跑道侧面的摄影记者用照相机给他拍摄最后冲刺的身影,摄影记者使用的照相机的光圈(控制进光量的多少)是16,快门(曝光时间)是s,得到照片后测得照片中刘翔的身高为h,胸部模糊部分的宽度为L,已知刘翔的身高为H。
由以上数据可以知道刘翔的( )A、110m栏成绩B、冲线速度C、110m内的平均速度D、110m栏比赛过程加速度的大小3、两物体甲和乙在同一直线上运动,它们在0~0.4s时间内的v—t 图象如图所示。
若仅在两物体之间存在相互作用,则物体甲与乙的质量之比和图中时间t1分别为:A.和0.30sB.3和0.30sC.和0.28sD.3和0.28s4、如图所示,小球从竖直砖墙某位置静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置.连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d。
根据图中的信息,下列判断错误的是( )A.位置“1”是小球释放的初始位置B.小球做匀加速直线运动C.小球下落的加速度为D.小球在位置“3”的速度为5、将物体以一定的初速度竖直上抛,经过时间t0回到抛出点,空气阻力大小恒为重力的。
物体速度v随时间t变化的图像正确的是( )6.如图所示,斜面小车M静止在光滑水平面上,M左边紧贴墙壁,若在M斜面上放一个物体m,当m沿着的斜面下滑时,M始终静止不动,则M受力个数可能为A.4个或5个B.5个或6个C.3个或4个D.4个或6个7.如图所示,质量为m的物体静止在倾角为θ的斜面上.关于物体之所以能静止在斜面上的原因,同学之间有不同的看法,你认为正确的是 A.物体所受的重力小于物体所受的摩擦力B.物体所受的下滑力小于物体所受的摩擦力C.物体所受的重力和弹力的合力小于或等于物体与斜面间的静摩擦力D.物体所受的弹力和静摩擦力的合力等于物体所受的重力9.半圆柱体M放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板PQ,M与PQ之间放有一个光滑均匀的小圆柱体N,整个系统处于静止。
2019高三物理寒假作业检试题精品教育.doc.doc
2019高三物理寒假作业检试题各科成绩的提高是同学们提高总体学习成绩的重要途径,大家一定要在平时的练习中不断积累,小编为大家整理了高三物理寒假作业检试题,希望同学们牢牢掌握,不断取得进步!一、选择题(每小题至少有一个答案是正确的,第2、10、11题为多选,其余均为单选。
每小题4分,共计48分):1.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法和科学假说法、建立物理模型法等等,以下关于所用物理学研究方法的叙述不正确的是 ( )A.根据速度定义式,当极小时表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法B.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法2.(多选)下列说法正确的是()A.物体在恒力作用下不可能做曲线运动B.物体在变力作用下有可能做曲线运动C.物体做曲线运动,沿垂直速度方向的合力一定不为零D.物体做曲线运动,合力可以不沿垂直速度方向3、如图1所示,三个质量相同,形状相同的斜面,放在地面上。
另有三个质量相同的小物体分别从斜面顶端沿斜面滑下。
由于小物体跟斜面间的摩擦不同,第一个小物体匀加速下滑;第二个小物体匀速下滑;第三个小物体以初速v0匀减速下滑。
三个斜面都不动。
则下滑过程中斜面对地面的压力大小顺序是 ( )A.N1 = N2 = N3B.N1 N3C.N1 N3D.N1 N2 = N34.如图所示,t=0时,质量为0.5 kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点.每隔2 s物体的瞬时速度记录在下表中,重力加速度g=10 m/s2,则下列说法中正确的是()t/s 0 2 4 6v/(ms-1) 0 8 12 8A.t=3 s的时刻物体恰好经过B点B.t=10 s的时刻物体恰好停在C点C.物体运动过程中的最大速度为12 m/sD.A、B间的距离大于B、C间的距离5.在军事演习中,某空降兵从飞机上跳下,先做自由落体运动,在t1时刻,速度达较大值v1时打开降落伞,做减速运动,在t2时刻以较小速度v2着地.他的速度图象如右图所示.下列关于该空降兵在0~t2或t1~t2时间内的平均速度v的结论正确的是( D )A.0~t2;v=v12B.t1~t2;v=v1+v22C.t1~t2;vv1+v22D.t1~t2;v6.如图所示,质量均可忽略的轻绳与轻杆承受弹力的最大值一定, 轻杆A端用铰链固定,滑轮在A点正上方(滑轮大小及摩擦均可不计), 轻杆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端缓慢上拉(均未断),在AB杆达到竖直前,以下分析正确的是( )A.绳子越来越容易断B.绳子越来越不容易断C.AB杆越来越容易断D.AB杆越来越不容易断7.a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图象如图所示,下列说法正确的是( )A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度B.20秒时,a、b两物体相距最远C.60秒时,物体a在物体b的前方D.40秒时,a、b两物体速度相等,相距200m8.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,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2所示。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理月考试题.doc
点,三点处的电势分别为 ?A、?B、?C、 ?D .一电子由 A 点 运动到 C 点过程中,电场力做正功,则 A. ?A< ?D < ?B < ?C B. ?A> ?B = ?D > ?C C.电子由 C 点运动到 D 点,电场力做负功 D.电子由 A 点运动到 B 点,电场力做负功 15.在外力 F 作用下, A、B 两物块开始沿竖直墙面的一侧加速下滑,. 0 s
C.1.2 s
D.1.7 s
17.如图所示,绕同一恒星运行的两颗行星 A 和 B,A 是半径为 r 的圆轨道, B 是
长轴 QQ 为 2r 椭圆轨道,其中 Q′到恒星中心的距离为 Q 到恒星中心的距离的 2 倍,两轨道相交于 P 点,以下说法正确的是 A.A 和 B 经过 P 点时加速度不相同 B.A 和 B 经过 P 点时的速度相同 C.A 和 B 绕恒星运动的周期不相同 D.A 的加速度大小与 B 在 Q′处加速度大小之比为 16:9 18.光滑的平行金属导轨所在平面与水平面的夹角为 θ,导轨下端接一阻值为 R 的 电阻 ,导轨所在空间有垂直于导轨平面向上的匀强磁场 ,有一质量为 m、电阻为 r 的金属棒 ab 垂直放在导轨上且与导轨保持良好接触 ,其余部分电阻不计. 要使金 属棒始终处于静止状态 ,则磁场随时间变化的图像可能是图中的
F=0.6 N 的恒力, g 取 10m/s 2.则 A.木板和滑块一直做加速度为 2m/s 2 的匀加速运动 B.滑块开始做匀加速运动, 然后做加速度增大的变加 速运动,最后做 10m/s 匀速直线运动 C.木板先做加速度为 2 m/s 2 的匀加速运动, 再做加速度减小的变加速运动, 最 后做匀速运动 D.t=1s 时滑块和木板发生相对滑动 21.如图所示, AB 、 CD 为两个平行的水平光滑金属导轨,处在方向竖直向下、 磁感应强度为 B 的匀强磁场中。 AB 、CD 间距为 L,左右两端均接有阻值为 R 的的电阻.质量为 m、长为 L ,且不计电阻的导体棒 MN 放在导轨上,甲、乙两 根相同的轻质弹簧,弹簧的一端与 MN 棒的中点连 接,另一端均被固定, 导体棒 MN 与导轨接触良好。 开始时弹簧处于自然长度, 导体棒 MN 具有水 平向 左的初速度 v0,经过一段时间,导体棒 MN 第一次 运动到最右端,这一过程中 AC 间的电阻 R 上产生的焦耳热为 Q ,则 A.初始时刻导体棒所受的安培力大小为 2B2 L2v0
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期第一次训练试题(含解析)
荆门市龙泉中学2019届高三九月第一次理科综合训练物理试题二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 下列说法中正确的是A. 一定强度的入射光照射某金属发生光电效应时,入射光的频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多B. 各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯C. 德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为只有高速运动的粒子才具有波粒二象性D. 核力将核子束缚在核内,说明核力一定是吸引力【答案】B【解析】试题分析:发生光电效应时,入射光的频率影响的是光电子的最大初动能,光强度影响单位时间内发出光电子的数目,故A错误;根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的能量(频率)不同,因此利用不同的气体可以制成五颜六色的霓虹灯,故B正确;德布罗意在爱因斯坦光子说的基础上提出物质波的概念,认为所有运动的粒子都具有波粒二象性,故C错误;核力是短程力,作用范围在1.5×10-15m,原子核的半径数量级在10-15m,所以核力只存在于相邻的核子之间.核力将核子束缚在核内,但不能说明核力一定是吸引力,故D错误考点:考查光电效应、玻尔理论【名师点睛】根据光电效应方程知,光子频率越大,光电子的最大初动能越大,光强度会影响单位时间内逸出的光电子数目;根据玻尔理论,各种气体原子的能级不同,跃迁时发射光子的频率不同;核力与万有引力性质不同.核力只存在于相邻的核子之间.核力是短程力,与相邻核子间存在,从而即可求解2.甲、乙两物体同时从同一地点出发,其vt图像如图所示。
下列说法正确的是( )A. 甲、乙两物体运动方向相反,加速度方向相同B. 甲的位移不断减小,乙的位移不断增大C. 第1 s末两物体相遇D. 前2 s内两物体的平均速度相同【答案】D【解析】A、在v﹣t图象中,速度的正负表示表示速度的方向,图线的斜率表示加速度,故两物体运动方向相同,加速度方向相反,A错误;B、根据速度图线与时间轴围成的面积,可知甲、乙两物体都不断增大,B错误;C、第1s末两物体速度相等,通过的位移等于图线与时间轴围成的面积,不相等,而两者又是从同一地点出发的,故不可能相遇,C错误;D、在v﹣t图象中,图线与时间轴所围面积表示物体通过的位移,则知前2s内,两个物体通过的位移相等,所用时间相等,故前2s内两物体的平均速度相同,D正确;故选D。
高三物理寒假作业练习题和答案
高三物理寒假作业练习题和答案自己整理的高三物理寒假作业练习题和答案相关文档,希望能对大家有所帮助,谢谢阅读!第一,这个题目总共有个小问题。
每个小问题分为四点。
每个小问题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的,多个选项是正确的。
分数全部正确,分数不完整,选错或不选的得0分。
在下面的物体运动的情况下,物体不可能在某一时刻以很大的速度运动,而零加速度的物体在某一时刻以很小的速度和很大的加速度运动。
C.运动物体在某一时刻的速度为零,但加速度不为零D.变速直线运动物体的加速度方向与运动方向相同。
当物体的加速度降低时,它的速度也降低2.刘翔是中国田径运动员,在许多国际比赛中为国家赢得了荣誉。
在奥运会110米栏决赛中,一位站在跑道边的摄影师在最后用相机拍下了他。
摄影师使用的相机光圈(控制入射光量)为16,快门(曝光时间)为s,获得照片后测得刘翔身高为H,胸部模糊部分宽度为L,已知刘翔身高为H.从以上数据可以知道刘翔的()a、110m列结果b、行打孔速度110米内的平均速度,以及110米栏比赛中的加速度3.两个物体A和B在同一条直线上运动,其0 ~ 0.4s内的V-T图像如图。
如果两个物体之间只有相互作用,图中物体A和B的质量比和时间t1分别为:A .和0.30sB.3和0.30sC.和0.28sD.3、0.28s4,如图所示,将球从垂直砖墙的某个位置释放,用频闪相机在同一张底片上多次曝光,得到图1、2、3、4、5…所示的球运动过程中每次曝光的位置。
两次连续曝光的时间间隔为t,每块砖的厚度为d,根据图中信息,以下误判为()A.位置“1”是球被释放的初始位置B.球作匀速加速直线运动C.落球的加速度是D.位置“3”处的球的速度是5.以一定初速度垂直抛掷物体,时间t0后返回抛掷点。
空气阻力永远是重力。
物体速度v随时间t变化的图像是正确的()6.如图,倾斜小车M仍在一个光滑的水平面上,M的左侧靠近墙壁。
如果把一个物体M放在M的斜面上,当M沿斜面下滑时,M始终是静止的,那么M个力的个数可能是A.4或5 B.5或6。
高三物理上学期寒假作业练习题一2019031402137.doc
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题一一、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个选项正确,选对得4分,选错得0分。
1.如图所示,套在竖直细杆上的环A 由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B 相连.由于B 的质量较大,故在释放B 后,A 将沿杆上升.当A 环上升至与定滑轮的连线处于水平位置时,其上升速度v A ≠0,若这时B 未落地,其速度为v B ,则A.v B ≠0B.v B =0C.v B =v AD.v B >v A2.如图所示,轻质弹簧左端固定,右端与质量为m 的小滑块甲接触(但不相连结),用一水平力推着滑块甲缓慢压缩弹簧,将弹簧压缩到一定长度时,突然撤去推力,滑块被弹簧弹出,在桌面上滑动后由桌边水平飞出,落到地面上的a 点,落地时速度为v .若将小滑块换成质量为2m 的小滑块乙,弹簧压缩的长度相同,忽略两滑块与桌面间的摩擦力和空气阻力,小滑块乙落到地面时 A.落点在a 的左侧,落地速度小于v B.落点在a 的右侧,落地速度小于v C.落点在a 的左侧,落地速度大于v D.落点在a 的右侧,落地速度大于v3.一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是 A.物体的机械能一定增加B.物体的机械能一定减少C.相同时间内,物体动量的增量一定相等D.相同时间内,物体动能的增量一定相等4.如图所示,M 、N 和P 三点在以MN 为直径的绝缘半圆形光滑碗的边缘上,O 点为半圆弧的圆心,MN 为半圆形碗的水平直径,∠MOP =60°.将电荷量为q 的点电荷A 置于P 点,点电荷质量为m ,则下列说法错误的是A.要使P 处A 点电荷静止,在P 处施加的电场的场强最小值为E =mg2qB.要使P 处A 点电荷静止,若施加一个匀强电场,则场强一定为E =mg qC.若仅在N 点固定一个点电荷B ,要使A 静止,则A 、B 一定带同种电荷D.若仅在M 点固定一个点电荷B ,要使A 静止,则A 、B 一定带异种电荷5.如图所示,A 、B 两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B ,另一端绕过定滑轮连接C 物体,已知A 和C 的质量都是1 kg ,B 的质量是2 kg ,A 、B 间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计.由静止释放C ,C 下落一定高度的过程中(C 未落地,B 未撞到滑轮,g =10 m/s 2).下列说法正确的是A.A 、B 两物体发生相对滑动B.细绳的拉力大小等于10 NC.B 物体的加速度大小是2.5 m/s 2D.A 物体受到的摩擦力大小为3 N6.如图所示,一轻弹簧下端固定在倾角为θ的固定斜面底端,弹簧处于原长时上端位于斜面上B 点,B 点以上光滑,B 点到斜面底端粗糙,可视为质点的物体质量为m ,从A 点静止释放,将弹簧压缩到最短后恰好能被弹回到B 点.已知A 、B 间的距离为L ,物体与B 点以下斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,不计空气阻力,则此过程中A.弹簧的最大压缩量为L tan θμB.克服摩擦力做的功为mgL sin θC.物体的最大动能一定等于mgL sin θD.弹性势能的最大值为mgL (1+tan θμ)二、多项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分。
高三物理上学期寒假作业练习题三2019031402136.doc
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题三一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,选对的得4分,选错的得0分。
1.关于原子核和核反应,下列说法中正确的是A.温度越高放射性元素的半衰期越短,半衰期与原子核内部自身的因素无关B.核力是原子核内部核子间所特有的相互作用力,故核内任意两个核子间都存在核力C.核反应遵循质量数守恒和电荷数守恒D.铀核(23892U )衰变为铅核(20682Pb )的过程中,要经过8次α衰变和10次β衰变2.如图所示为甲物体和乙物体在平直地面上同向运动的v-t 图象,已知t=0时甲在乙前方x 0=60m 处,则在0~4s 的时间内甲和乙之间的最大距离为A.8mB.14mC.68mD. 52m3.一匝由粗细均匀的同种导线绕成的矩形导线框abcd 固定不动,其中矩形区域efcd 存在磁场(未画出),磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度大小B随时间t 均匀变化,且B k t∆=∆(k>0),已知ab=fc=4L ,bc=5L ,已知L 长度的电阻为r ,则导线框abcd 中的电流为 A.289kL r B.22518kL r C.249kL r D.2259kL r4.如图所示,一根劲度系数为k 的轻质弹簧固定在天花板上,弹簧下端系一质量为m的物体,现将竖直向下的外力作用在物体上,使弹簧的伸长量为x 。
撤去外力后,物体由静止竖直向上弹出,已知对于劲度系数为k 0的弹簧,当其形变量为x 0时,具有的弹性势能为20012k x ,重力加速度为g ,其他阻力不计,则从撤去外力到物体的速度第一次减为零的过程中,物体的最大速度为A.mg x k ⎛+ ⎝B.mg x k ⎛- ⎝C.mg x k ⎛+ ⎝D.mg x k ⎛- ⎝ 5.如图所示,M 、N 是围绕地球做匀速圆周运动的两个卫星,已知N 为地球的同步卫星,M 的轨道半径小于N 的轨道半径,A 为静止在赤道上的物体,则下列说法正确的是A.M 绕地球运行的周期大于24小时B.M 适当减速有可能与N 实现对接C.M 的运行速度大于A 随地球自转的线速度D.N 的运行速度大于地球的第一宇宙速度6.一带正电荷的粒子只在电场力作用下沿x 轴正方向运动沿x 正半轴上的电势φ随位置x 变化的关系如图所示,则下列说法中正确的是A.x 1、x 2处的电场强度均沿x 轴负方向B.该粒子在x 1处的加速度大于在x 2处的加速度C.该粒子从x 1处到x 2处的过程中做减速运动D.该粒子在x 1处的电势能大于在x 2处的电势能7.2016年9月15日,“天宫二号”空间实验室发射任务取得圆满成功。
湖北荆门市龙泉中学2019年高三年级物理第一轮复习《静电场》单元过关检测试题
荆门市龙泉中学2019年高三年级物理第一轮复习《静电场》单元过关检测试题(时间:90分钟 满分:100分)一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分) ( )1.下列各物理量中,与试探电荷有关的量是 A .电场强度E B .电势φ C .电势差U D .电场做的功W( )2.下面是某同学对电场中的一些概念及公式的理解,其中正确的是A .根据电场强度的定义式E =Fq 可知,电场中某点的电场强度与试探电荷所带的电荷量成反比B .根据电容的定义式C =QU 可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,与两极板间的电压成反比C .根据真空中点电荷的电场强度公式E =k Qr 2可知,电场中某点的电场强度与场源电荷所带的电荷量无关D .根据电势差的定义式U AB =W ABq 可知,带电荷量为1C 的正电荷,从A 点移动到B 点克服电场力做功为1J ,则A 、B 两点间的电势差为-1V( )3.A 、B 、C 三点在同一直线上,AB ∶BC =1∶2,B 点位于A 、C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷.当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的静电力为F ;移去A 处电荷,在C 处放一电荷量为-2q 的点电荷,其所受静电力为A .-F 2 B.F2 C .-F D .F( )4.电场中有A 、B 两点,在将某电荷从A 点移到B 点的过程中,电场力对该电荷做了正功,则下列说法中正确的是A .该电荷是正电荷,且电势能减少B .该电荷是负电荷,且电势能增加C .该电荷电势能增加,但不能判断是正电荷还是负电荷D .该电荷电势能减少,但不能判断是正电荷还是负电荷( )5.如图所示,A 、B 两点分别固定带有等量同种电荷的点电荷,M 、N 为AB 连线上的两点,且AM=BN ,(取无穷远电势为零)则 A .M 、N 两点的电势和场强都相等 B .M 、N 两点的电势和场强都不相等 C .M 、N 两点的电势不同,场强相等 D .M 、N 两点的电势相同,场强不相等( )6.一带正电的粒子在电场中做直线运动的v -t 图象如图所示,t 1、t 2时刻分别经过M 、N 两点,已知在运动过程中粒子仅受电场力作用,则下列判断正确的是 A .该电场可能是由某正点电荷形成的 B .M 点的电势高于N 点的电势C .在从M 点到N 点的过程中,电势能逐渐增大D .带电粒子在M 点所受电场力大于在N 点所受电场力二、多项选择题(共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的四个选项中,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)( )7.如图所示的电路中,A 、B 是两金属板构成的平行板电容器.先将开关K 闭合,等电路稳定后再将K 断开,然后将B 板竖直向下平移一小段距离,并且保持两板间的某点P 与A 板的距离不变.则下列说法正确的是 A .电容器的电容变小B .电容器内部电场强度大小变大C .电容器内部电场强度大小不变D .P 点电势升高( )8.某静电场中的一条电场线与x 轴重合,其电势的变化规律如图所示.在O 点由静止释放一个负点电荷,该负点电荷仅受电场力的作用,则在-x 0~x 0区间内 A .该静电场是匀强电场 B .该静电场是非匀强电场C .负点电荷将沿x 轴正方向运动,加速度不变D .负点电荷将沿x 轴负方向运动,加速度逐渐减小( )9.如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔.右极板电势随时间变化的规律如图乙所示.电子原来静止在左极板小孔处.(不计重力作用)下列说法中正确的是A .从t =0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上B .从t =0时刻释放电子,电子可能在两板间振动C .从t =T4时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上D .从t =3T8时刻释放电子,电子必将打到左极板上10.如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线1和2为等势线.a 、b 两个带电粒子以相同的速度从电场中M 点沿等势线1的切线飞出,粒子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,则在开始运动的一小段时间内,以下说法不正确...的是( ) A .a 受到的电场力较小,b 受到的电场力较大 B .a 的速度将减小,b 的速度将增大 C .a 一定带正电,b 一定带负电 D .a 、b 两个粒子所带电荷电性相反三、填空题(本题共2小题,共8分)11.(4分)电场中有a 、b 两点,将一个带电荷量为5×10-8C 的正电荷从a 点移到b 点,电场力做功为8×10-6J ,则a 、b 两点的电势差为______V ,若将电荷量为2×10-7C 的正电荷从a 点移到b 点,电场力做功为______J.12.(4分)如图所示虚线为电场中的一簇等势面,A 、B 两等势面间的电势差为10V ,且A 的电势高于B 的电势,相邻两等势面电势差相等,一个电子从电场中通过的轨迹如图中实线所示,电子过M 点的动能为8eV ,它经过N 点时的动能为__________eV ,电子在M 点的电势能比N 点的电势能________.四、计算题(本题共4小题,共52分)13.(12分)在电场中把电荷量为2.0×10-9C 的正电荷从A 点移到B 点,静电力做功为-1.5×10-7J ,再把电荷从B 点移到C 点,静电力做功为4.0×10-7J.(1)A 、B 、C 三点中哪点的电势最高,哪点的电势最低; (2)A 、B 间,B 、C 间,A 、C 间的电势差各是多大;(3)把-1.5×10-9C 的电荷从A 点移到C 点,静电力做多少功.14.(13分)—个带正电的微粒,从A 点射入水平方向的匀强电场中,微粒沿直线AB 运动,如图所示,AB 与电场线夹角θ=30°,已知带电微粒的质量m =1.0×10-7kg ,电荷量q =1.0×10-10C ,A 、B 相距L=20cm.(取g =10m/s 2,结果保留两位有效数字).求: (1)说明微粒在电场中运动的性质,要求说明理由; (2)电场强度的大小和方向;(3)要使微粒从A 点运动到B 点,微粒射入电场时的最小速度是多少.15.(13分)长为L 的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电荷量为+q 、质量为m 的带电粒子,以初速度v 0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30°角,如图所示,不计粒子重力,求:(1)粒子末速度的大小; (2)匀强电场的场强; (3)两板间的距离.16.(14分)如图所示,在E =103V /m 的水平向左匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道竖直放置,轨道与一水平绝缘轨道MN 连接,半圆轨道所在平面与电场线平行,其半径R =40 cm ,一带正电荷q =10-4 C的小滑块质量为m =40 g ,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.2,取g =10 m/s 2,求: (1)要小滑块能运动到圆轨道的最高点L ,小滑块应在水平轨道上离N 点多远处释放? (2)这样释放的小滑块通过P 点时对轨道的压力是多大?(P 为半圆轨道中点)参考答案1D 2D 3B 4D 5D 6C 7ACD 8AC 9AC 10ABC11答案 1.6×102 3.2×10-5 12答案 0.5 小13. 答案 (1)B 最高 C 最低(2)U AB =-75V U BC =200V U AC =125V (3)-1.875×10-7J14. 答案 (1)见解析 (2)1.7×104N/C 水平向左 (3)2.8m/s解析 (1)微粒只在重力和电场力作用下沿AB 方向运动,重力和电场力在垂直于AB 方向上的分量必等大反向,可知电场力的方向水平向左,微粒所受合力的方向由B 指向A ,与初速度v A 方向相反,微粒做匀减速运动.(2)在垂直于AB 方向上,有qE sin θ—mg cos θ=0 所以电场强度E ≈1.7×104 N/C 电场强度的方向水平向左(3)当微粒由A 运动到B 时的速度v B =0时,微粒进入电场时的速度最小,由动能定理得,mgL sin θ+qEL cos θ=m v 2A2代入数据,解得v A ≈2.8 m/s.15. 答案 (1)23v 03 (2)3m v 203qL (3)36L解析 (1)粒子离开电场时,合速度与水平方向夹角为30°,由速度关系得合速度:v =v 0cos30°=23v 03.(2)粒子在匀强电场中为类平抛运动, 在水平方向上:L =v 0t , 在竖直方向上:v y =at , v y =v 0tan30°=3v 03, 由牛顿第二定律得:qE =ma解得:E =3m v 203qL.(3)粒子做类平抛运动,在竖直方向上:d =12at 2,解得:d =36L .16. 答案 (1)20m (2)1.5N解析 (1)小滑块刚能通过轨道最高点条件是 mg =m v 2R,v =Rg =2 m/s ,小滑块由释放点到最高点过程由动能定理: Eqs -μmgs -mg ·2R =12m v 2所以s =m (12v 2+2gR )Eq -μmg代入数据得:s =20 m(2)小滑块过P 点时,由动能定理: -mgR -EqR =12m v 2-12m v 2P所以v 2P =v 2+2(g +Eq m )R 在P 点由牛顿第二定律: F N -Eq =m v 2P R所以F N =3(mg +Eq )代入数据得:F N =1.5 N由牛顿第三定律知滑块通过P 点时对轨道压力为1.5 N.。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理11月月考试题.doc
荆门市龙泉中学2019年高三年级11月月考物理试题二、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,第14~18题只有一项符合题目要求,第19~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
14.如图所示,光滑水平面上放置一斜面体A ,在其粗糙斜面上静止一物块B ,开始时A 处于静止。
从某时刻开始,一个从0逐渐增大的水平向左的力F 作用在A 上,使A 和B 一起向左做变加速直线运动。
则在B 与A 发生相对运动之前的一段时间内A .B 对A 的压力和摩擦力均逐渐增大B .B 对A 的压力和摩擦力均逐渐减小C .B 对A 的压力逐渐减小,B 对A 的摩擦力逐渐增大D .B 对A 的压力逐渐增大,B 对A 的摩擦力逐渐减小15.如图所示,A 、B 是带有等量同种电荷的两小球(可视为点电荷),它们的质量都是m ,它们的悬线长度都是L ,悬线上端都固定在同一点O ,B 球悬线竖直且被固定,A 球静止时与B 球距离为s ;现保持其他条件不变,改变A 球质量,A 球在距离B 为3s 处再次平衡,则A 的质量应变为A .3mB .6mC .9mD .27m16.如图所示,分别用恒力F 1、F 2先后将同一物体由静止开始沿相同的固定粗糙斜面从底端推至顶端。
第一次力F 1沿斜面向上,第二次力F 2沿水平方向,两次所用时间相同,则在这两个过程中A .物体机械能的变化量相同B .F 1的大小和F 2的大小相同C .摩擦力做功的平均功率相同D .F 1所做的功和F 2所做的功相同17.一辆公交车在平直的公路上从A 站出发运动至B 站停止,经历了匀加速、匀速、匀减速三个过程,设加速和减速过程的加速度大小分别为a 1、a 2,匀速过程的速度大小为v ,则A .增大v ,保持a 1、a 2不变,全程时间变长B.增大a1,保持a2、v不变,加速过程的平均速度不变C.减小a1,保持a2、v不变,匀速运动过程的时间将变长D.只要v不变,不论a1、a2如何变化,全程平均速度不变18.如图所示,光滑的半圆形铁丝竖直固定在水平地面上,穿在铁丝上的质量为m的小球从最高点A由静止开始滑到最低点B,在从A到B的过程中,下列说法正确的是A.小球对铁丝的作用力越来越大B.铁丝对小球的冲量方向竖直向下C.小球对铁丝的冲量方向竖直向下D.重力对小球做功的功率先变大再变小19.如图所示,O是MN的中点,a、b两点位于MN连线上,c、d两点位于MN中垂线上,若在M、N两点分别放两个等量的正点电荷。
2019-2020寒假高三物理寒假作业习题.doc
高三物理寒假作业习题选择题练习一 自评得分1.一定质量的理想气体,在压强不变的条件下,体积增大,则A .气体分子平均动能增大B .气体分子平均动能减小C .气体分子平均动能不变D .条件不够,无法判断分子平均动能2.一列简谐横波在图中x 轴上传播,a 、b 是其中相距为0.3m 的两点。
在某时刻,a 质点位于平衡位置向上运动,b 质点恰好运动到下方最大位移处。
已知横波的传播速度为60m/s ,波长为0.3m A .若该波沿负x 轴方向传播,则频率为150Hz B .若该波沿负x 轴方向传播,则频率为100Hz C .若该波沿正x 轴方向传播,则频率为75HzD .若该波沿正x 轴方向传播,则频率为50Hz3.已知引力常量G 、月球中心到地球中心的距离R 和月球绕地球运行的周期T 。
仅利用这三个数据,可以估算出物理量有A .月球的质量B .地球的质量C .地球的半径D .月球绕地球运行速度的大小4.如图,在粗糙水平面上有一个三角形木块,在它的两个粗糙面上分别入两个质量为m 1和m 2的小木块,m 1>m 2。
已知三角形木块和两个小木块均静止,则粗糙水平面对三角形木块 A .没有摩擦力作用B .有摩擦力作用,摩擦力方向水平向右C .有摩擦力作用,摩擦力方向水平向左D .有摩擦力作用,但其方向无法确定,因为m 1、m 2、θ1、θ2的数值并未给出5.如图所示,用绝缘细线拴一带负电的小球P ,在竖直平面内做圆周运动,已知外界的匀强电场方向竖直向下,则小球P 在竖直面上做圆周运动过程中,下列分析正确的是 A .当小球运动到最高点a 时,线的张力一定最小 B .当小球运动到最低点b 时,小球的速度一定最大 C .当小球运动到最高点a 时,小球的电势能最小 D .小球在运动过程中机械能守恒6.一块小型的圆柱形钕磁铁,从竖直放置的内径稍大于钕磁铁直径的厚铝管(足够长)上端无初速地释放,如图所示,有关磁铁的运动(不计空气阻力),下列说法正确的是 A .由于磁铁不能吸引铝管,所以磁铁作自由落体运动 B .如果钕磁铁的磁性足够强,磁铁最终将悬浮在铝管中 C .如果钕磁铁的磁性足够强,磁铁最终将可能返回到原位置 D .如果钕磁铁的磁性足够强,磁铁最终做匀速直线运动7.如图1-5所示,在点电荷Q 形成的电场中,已知a 、b 两点在同一等势面上,c 、d 两点在 同一等势面上。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题三
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题三一、单项选择题:本题共8小题,每小题4分,共32分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,选对的得4分,选错的得0分。
1.关于原子核和核反应,下列说法中正确的是A.温度越高放射性元素的半衰期越短,半衰期与原子核内部自身的因素无关B.核力是原子核内部核子间所特有的相互作用力,故核内任意两个核子间都存在核力C.核反应遵循质量数守恒和电荷数守恒D.铀核()衰变为铅核()的过程中,要经过8次α衰变和10次β23892U 20682Pb衰变2.如图所示为甲物体和乙物体在平直地面上同向运动的v-t 图象,已知t=0时甲在乙前方x 0=60m 处,则在0~4s 的时间内甲和乙之间的最大距离为A.8mB.14mC.68mD. 52m3.一匝由粗细均匀的同种导线绕成的矩形导线框abcd 固定不动,其中矩形区域efcd 存在磁场(未画出),磁场方向与线圈平面垂直,磁感应强度大小B 随时间t 均匀变化,且(k>0),已知ab=fc=4L ,bc=5L ,已知L 长度的电阻为r ,B k t∆=∆则导线框abcd 中的电流为A. B. C. D. 289kL r 22518kL r 249kL r 2259kL r4.如图所示,一根劲度系数为k 的轻质弹簧固定在天花板上,弹簧下端系一质量为m的物体,现将竖直向下的外力作用在物体上,使弹簧的伸长量为x 。
撤去外力后,物体由静止竖直向上弹出,已知对于劲度系数为k 0的弹簧,当其形变量为x 0时,具有的弹性势能为,重力加速度为g ,其他阻力不计,则从撤去外力到物体的20012k x 速度第一次减为零的过程中,物体的最大速度为A. B. C. D.mg x k ⎛+ ⎝mg x k ⎛- ⎝mg x k ⎛+ ⎝mg x k ⎛- ⎝5.如图所示,M 、N 是围绕地球做匀速圆周运动的两个卫星,已知N 为地球的同步卫星,M 的轨道半径小于N 的轨道半径,A 为静止在赤道上的物体,则下列说法正确的是A.M 绕地球运行的周期大于24小时B.M 适当减速有可能与N 实现对接C.M 的运行速度大于A 随地球自转的线速度D.N 的运行速度大于地球的第一宇宙速度6.一带正电荷的粒子只在电场力作用下沿x 轴正方向运动沿x 正半轴上的电势φ随位置x 变化的关系如图所示,则下列说法中正确的是A.x 1、x 2处的电场强度均沿x 轴负方向B.该粒子在x 1处的加速度大于在x 2处的加速度C.该粒子从x 1处到x 2处的过程中做减速运动D.该粒子在x 1处的电势能大于在x 2处的电势能7.2016年9月15日,“天宫二号”空间实验室发射任务取得圆满成功。
寒假作业本答案高三物理(带试题)
寒假作业本答案高三物理(带试题)2019寒假作业本答案高三物理(带试题)高中寒假作业是不是一直困扰着你呢?不要担心,查字典物理网小编会为你解决烦恼,寒假作业本答案高三物理由查字典物理网小编为你整理而出,希望可以为你提供一些帮助!一、选择题1.下列说法错误的是()A.光波是一种概率波B.光波是一种电磁波C.光具有波粒二象性D.微观粒子具有波动性,宏观物体没有波动性2.如图所示为氢原子的能级示意图,一群氢原子处于n=3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外发出光子,用这些光照射逸出功为2.49eV的金属钠,下列说法中正确的是( ) A.从n=3的激发态跃迁到n=2的激发态时所发出的光的波长最短B.这群氢原子能发出3种频率不同的光,且均能使金属钠发生光电效应C.金属钠表面所发出的光电子的初动能最大值为9.60eVD.从n=3的激发态跃迁到基态时所发出的光能使金属钠发生光电效应,且使光电子获得最大初动能3.2019年诺贝尔物理学奖授予安德烈海姆和康斯坦丁诺沃场。
则:第二次进入与第一次进入时( )A.线圈中电流之比为1:1B.外力做功的功率之比为4:1C.线圈中产生热量之比为2:1D.通过导线横截面电荷量之比为2:1二、实验题7.(06年上海卷)1919 年卢瑟福通过如图所示的实验装置,第一次完成了原子核的人工转变,并由此发现。
图中A为放射源发出的粒子,B为气。
完成该实验的下列核反应方程: + 17 O+ _______。
8.(1)用多用电表欧姆档粗略测量某元件的电阻,选用1档,测量结果如图所示,则测得的电阻为(2)为描绘该元件的UI图线.提供了如下器材:A.电流表A(量程0.6 A,内阻约0.9)B.电压表V(量程3 V,内阻约3k)C.滑动变阻器R1(10,1.0A)D.滑动变阻器R2(1000,0.1A)E.电源E(电动势6V,内阻约0.1)F.开关S及导线若干.①实验中滑动变阻器应该选择 (填写器材序号),以保证实验过程中调节方便;②在虚线框内画出实验电路图;③如图中Ⅰ、Ⅱ图线,一条为元件真实的UI图线,另一条是本次实验中测得的UI图线,其中是本次实验中测得的图三、计算题9.一定量的气体从外界吸收了2.6 J的热量,内能增加了4.2 J,是气体对外界做了功,还是外界对气体做了功?做了多少功?如果气体吸收的热量仍为2.6 J不变,但是内能只增加了1.6 J,这一过程做功情况怎样?10.已知地球的自转周期为T0,平均半径为R0,地表的重力加速度为g(1)试求地球同步卫星的轨道半径;(2)有一颗与上述同步卫星在同一轨道平面运转的低轨道卫星,自西向东绕地球运行,其运行半径为同步轨道半径的四分之一,该卫星至少每隔多长时间才在同一城市的正上方出现一次.(计算结果只能用题中已知物理量的字母表示)11.如图所示,电源电动势E=9V,内阻r=1,小电动机M的线圈电阻为r0=0.5,电阻R0=3,电压表的示数为U0=3V.求:(1)此时电动机的输入功率; (2)此时电动机的输出功率.寒假作业本答案高三物理1.D 解:A、C、光具有波粒二象性,是一种概率波.故A正确,C正确;B、根据麦克斯韦的电磁场理论,光波是一种电磁波.故B正确;D、微观粒子和宏观物体都具有波粒二象性.故D错误.3.CD 石墨、石墨烯与金刚石都有规则的分子排列,都是晶体。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
湖北省荆门市龙泉中学2019届高三物理上学期寒假作业练习题一一、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个选项正确,选对得4分,选错得0分。
1.如图所示,套在竖直细杆上的环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连.由于B的质量较大,故在释放B后,A将沿杆上升.当A环上升至与定滑轮的连线处于水平位置时,其上升速度v A≠0,若这时B未落地,其速度为v B,则A.v B≠0B.v B=0C.v B=v AD.v B>v A2.如图所示,轻质弹簧左端固定,右端与质量为m的小滑块甲接触(但不相连结),用一水平力推着滑块甲缓慢压缩弹簧,将弹簧压缩到一定长度时,突然撤去推力,滑块被弹簧弹出,在桌面上滑动后由桌边水平飞出,落到地面上的a点,落地时速度为v.若将小滑块换成质量为2m的小滑块乙,弹簧压缩的长度相同,忽略两滑块与桌面间的摩擦力和空气阻力,小滑块乙落到地面时A.落点在a的左侧,落地速度小于vB.落点在a的右侧,落地速度小于vC.落点在a的左侧,落地速度大于vD.落点在a的右侧,落地速度大于v3.一物体竖直向下匀加速运动一段距离,对于这一运动过程,下列说法正确的是A.物体的机械能一定增加B.物体的机械能一定减少C.相同时间内,物体动量的增量一定相等D.相同时间内,物体动能的增量一定相等4.如图所示,M、N和P三点在以MN为直径的绝缘半圆形光滑碗的边缘上,O 点为半圆弧的圆心,MN为半圆形碗的水平直径,∠MOP=60°.将电荷量为q的点电荷A置于P点,点电荷质量为m,则下列说法错误的是A.要使P 处A 点电荷静止,在P 处施加的电场的场强最小值为E =mg 2qB.要使P 处A 点电荷静止,若施加一个匀强电场,则场强一定为E =mg qC.若仅在N 点固定一个点电荷B ,要使A 静止,则A 、B 一定带同种电荷D.若仅在M 点固定一个点电荷B ,要使A 静止,则A 、B 一定带异种电荷5.如图所示,A 、B 两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B ,另一端绕过定滑轮连接C 物体,已知A 和C 的质量都是1 kg ,B 的质量是2 kg ,A 、B 间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计.由静止释放C ,C 下落一定高度的过程中(C 未落地,B 未撞到滑轮,g=10 m/s 2).下列说法正确的是A.A 、B 两物体发生相对滑动B.细绳的拉力大小等于10 NC.B 物体的加速度大小是2.5 m/s 2D.A 物体受到的摩擦力大小为3 N6.如图所示,一轻弹簧下端固定在倾角为θ的固定斜面底端,弹簧处于原长时上端位于斜面上B 点,B 点以上光滑,B 点到斜面底端粗糙,可视为质点的物体质量为m ,从A 点静止释放,将弹簧压缩到最短后恰好能被弹回到B 点.已知A 、B 间的距离为L ,物体与B 点以下斜面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g ,不计空气阻力,则此过程中A.弹簧的最大压缩量为L tan θμB.克服摩擦力做的功为mgL sin θC.物体的最大动能一定等于mgL sin θD.弹性势能的最大值为mgL (1+tan θμ)二、多项选择题:本题共6小题,每小题5分,共30分。
在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项是正确的,全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
7.甲、乙两辆汽车沿平直公路从同一地点同时由静止开始向同一方向运动的v -t 图象如图所示,则下列说法中正确的是A.t 时刻两车再次相遇B.在t ~2t 时间内的某时刻,两车再次相遇C.0~t 时间内,甲的加速度小于乙的加速度D.0~2t 时间内,甲的平均速度大于乙的平均速度8.嫦娥一号是我国研制的首颗绕月人造卫星,设嫦娥一号贴着月球表面做匀速圆周运动,经过时间t (t 小于嫦娥一号的绕行周期),嫦娥一号运动的弧长为s ,嫦娥一号与月球中心的连线扫过的角度为θ(θ用弧度制表示),引力常量为G ,则下面描述正确的是A.月球的质量为s 2Gθt 2B.月球的密度为3θ24πGt 2C.航天器的轨道半径为s θD.航天器的环绕周期为θt 2π9.一辆汽车在平直的公路上运动,运动过程中先保持某一恒定加速度,后保持恒定的牵引功率,其牵引力和速度的图象如图所示.若已知汽车的质量m ,牵引力F 1 和速度v 1及该车所能达到的最大速度v 3,运动过程中阻力大小恒定,则根据图象所给的信息,下列说法正确的是A.汽车运动中的最大功率为F1v 1B.汽车行驶中所受的阻力为F 1v 1v 3C.速度为v 2时的加速度大小为F 1v 1mv 2D.恒定加速时,加速度大小为F 1v 1v 310.如图所示,分别在M 、N 两点固定放置两个等量异种点电荷+Q 和-Q ,以MN 连线的中点O 为圆心的圆周上有四点A 、B 、C 、D ,关于这四点的场强和电势,下列说法中正确的是A.A 点电势高于B 点电势B.A 点场强大于B 点场强C.C 点电势等于D 点电势D.C 点场强等于D 点场强11.如图所示,质量为m 的小球从固定半圆形槽上与圆心等高的P 点无初速度释放,先后经过A 、B 、C 点,C 点是小球能到达左侧的最高点.B 点是最低点,半圆形槽的半径为R,A点与C点等高,与B点的高度差为R2,重力加速度为g, 则A.小球只能经过A点一次B.小球第一次经过B点时,对槽的压力一定大于2mgC.小球从P点运动到C点,重力对小球做的功大于小球克服摩擦力做的功D.小球第一次由A点运动到B点克服摩擦力做的功等于由B点运动到C点克服摩擦力做的功12.质量为m的物体以速度v沿光滑水平面匀速滑行,现对物体施加一水平恒力,t秒内该力对物体所施冲量大小为3mv,则t秒内A.该力的大小为4mvt B.物体位移的大小可能为12vtC.t秒末物体运动速率可能为4vD.该力对物体做功不可能大于152mv2三、非选择题:本题共6小题,共56分。
13.(6分)某研究小组设计了一种“用一把尺子测定动摩擦因数”的实验方案.如图所示,A是可固定于水平桌面上任意位置的滑槽(滑槽末端与桌面相切),B是质量为m的滑块(可视为质点).第一次实验,如图a所示,将滑槽末端与桌面右端M对齐并固定,让滑块从滑槽最高点由静止滑下,最终落在水平地面上的P点,测出M距离地面的高度H、M与P间的水平距离x1.第二次实验,如图b所示,将滑槽沿桌面向左移动一段距离并固定,让滑块B 从X 由静止滑下,最终落在水平地面上的P′点,测出滑槽末端与桌面右端M的距离L、M与P′间的水平距离x2.(1)第二次实验中,“X”处应填 .(2)第二次实验中,滑块滑到槽最低点时的速度大小为 .(用实验中所测物理量的符号表示,已知重力加速度为g).(3)若实验中测得H=25 cm、x1=30 cm、L=10 cm、x2=20 cm,则滑块与桌面间的动摩擦因数μ= .14.(8分)如图所示,某实验小组探究合外力做功和动能变化的关系,他们将宽度一定的遮光片固定在小车上,用不可伸长的细线将其通过一个定滑轮与砝码盘相连,在水平桌面上的A、B两点各安装一个光电门,记录小车通过A、B位置时的遮光时间,小车中可以放置砝码.(1)实验主要步骤如下:①实验前应将木板左端略微抬高,使小车通过两光电门的遮光时间相等,这样做的目的是;②用长度测量工具游标卡尺测量遮光片宽度为d,再用刻度尺量得A、B之间的距离为L;③将小车停在C点,在砝码盘中放上砝码,小车在细线拉动下运动,记录此时小车(含遮光片及车中砝码)的质量为M,砝码盘和盘中砝码的总质量为m,小车通过A、B的遮光时间分别为t1、t2,已知重力加速度为g,则可以得到A至B过程中小车的合外力做功为,小车的动能变化量为(用相应的字母m、M、t1、t2、L、d表示);④在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复③的操作.(2)为了实验能达到预期效果,步骤③中M、m应满足的条件是 .15.(10分)如图所示,倾角为θ的无限长斜面上PQ部分粗糙,且长为3L,其余部分都光滑.质量均为m的四个小物块(可视为质点)置于斜面,每相邻两物块间有一长为L且平行于斜面的轻杆,每根杆的上端与物块粘连而下端与物块不粘连,各物块与斜面PQ段的动摩擦因数均为2tan θ.A、B、C、D同时释放时A恰在P点,且各物块有相同的沿斜面向下的初速度,最终四个物块均能通过Q点.重力加速度为g.求:(1)A在PQ段运动刚达到最大速度时的位置;(2)物块C 刚过P 点时,杆对物块D 的弹力;(3)要使四个物块均能通过Q 点,最初释放各物块时的初速度应该满足的条件.16.(10分)如图所示,在水平面上固定一个半径R =1.6 m 的34光滑圆弧轨道的工件,其圆心在O 点,AOC 连线水平,BOD 连线竖直.在圆周轨道的最低点B 有两个质量分别为m 1=2 kg ,m 2=1 kg 的可视为质点的小球1和2,两小球间夹有一个极短的轻弹簧,当弹簧储存了E p =90 J 的弹性势能时锁定弹簧.某时刻解除锁定,弹簧将两个小球弹开,重力加速度g =10 m/s 2,求:(1)两小球脱离弹簧瞬间的速度大小;(2)通过计算说明小球2第一次沿轨道上滑过程中能否到达D点?17.(10分)如图所示,互相绝缘且紧靠在一起的A 、B 物体,静止在水平地面上,A的质量为m =0.04 kg 、带电荷量为q =+5.0×10-5 C ,B 的质量为M =0.06 kg 、不带电.两物体与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.4,t =0时刻开始,空间存在水平向右的匀强电场,电场强度为E =1.6×104 N/C.设运动过程中小物块所带的电荷量没有变化.(1)求A 、B 的加速度及其相互作用力的大小;(2)若t =2 s 后电场反向,且场强减为原来的一半,求物体B 停下时两物体间的距离.18.(12分)如图所示,质量为M=2.0 kg的小车静止在光滑水平面上,小车AB部分是半径为R=0.4 m的四分之一圆弧光滑轨道,BC部分是长为L=0.2 m的水平粗糙轨道,动摩擦因数为μ=0.5,两段轨道相切于B点.C点离地面高为h =0.2 m,质量为m=1.0 kg的小球(视为质点)在小车上A点从静止沿轨道下滑,重力加速度取g=10 m/s2.(1)若小车固定,求小球运动到B点时受到的支持力大小F N;(2)若小车不固定,小球仍从A点由静止下滑:①求小球运动到B点时小车的速度大小v2;②小球能否从C点滑出小车?若不能,请说明理由;若能,求小球落地时与小车之间的水平距离s.参考答案1.B2.A3.C4.B5.C6.B7.BD8.BC9.AB10.ACD11.AB 12.BCD13.(6分)(1)滑槽最高点(2)x1g2H(3)0.514.(8分)(1)①平衡摩擦力③mgL 12M(dt2)2-12M(dt1)2(2)M远大于m15.(10分)解析(1)由整体法,将四物块及杆看成整体,当它们下滑到重力沿斜面向下的分力等于摩擦力时运动速度达最大值,有:μ·nmg cos θ=4mg sin θ解得:n =2即滑块B 刚过P 点时A 在PQ 段运动刚达到最大速度,此时A 离P 点的距离为L(2)对四物块及杆整体,由牛顿第二定律得:μ·3mg cos θ-4mg sin θ=4ma得到a =12g sin θ,方向沿斜面向上对物块D ,由牛顿第二定律得:F -mg sin θ=ma解得F =32mg sin θ,方向沿斜面向上(3)要使四个物块都能通过Q 点,则物块D 过Q 点时的速度应大于零.物块A 过Q 点时,物块D 刚过P 点,设此时物块D 的速度为v对物块D 从P 到Q 的过程用动能定理得mg sin θ·3L -μmg cos θ·3L =0-12mv 2解得:v =6gL sin θ设最初释放各物块时的初速度为v 0,由释放到整体进入PQ 段过程用动能定理:4mg sin θ·3L -μmg cos θ(3L +2L +L )=12×4mv 2-12×4mv 20解得:v 0=v =6gL sin θ故要使四个物块均能通过Q 点,最初释放各物块时的初速度应大于6gL sin θ16.(10分)(1)v 1=30 m/s ,v 2=230 m/s (2)能解析 (1)两小球脱离弹簧瞬间,设小球m 1的速度为v 1,m 2的速度为v 2,两个小球与弹簧组成的系统,水平方向受到的合外力为零,且只有弹力做功,水平方向动量守恒,有:m 1v 1=m 2v 2① 由机械能守恒定律,有:E p =12m 1v 12+12m 2v 22 ②联立①②并代入数据解得:v 1=30 m/s ,v 2=230 m/s(2)小球2向右运动,设其能到达圆周轨道的最高点D ,由机械能守恒,有: 12m 2v 22=m 2g ·2R +12m 2v D 2 代入数据解得:v D =214 m/s又小球能通过竖直面内光滑圆周最高点的条件为:mg =m v 2R代入数据解得:v =4 m/s由于v <v D ,故小球2第一次沿轨道上滑过程中能到达D 点.17.(10分)(1)4 m/s 2 0.48 N (2)11.8 m解析 (1)对整体分析,加速度大小a =qE -μM +m g M +m=4 m/s 2 隔离B 分析,根据牛顿第二定律有F -μMg =Ma解得F =μMg +Ma =0.48 N(2)t =2 s 时,A 、B 的速度大小v =2×4 m/s =8 m/st =2 s 后电场反向,且场强减为原来的一半,此时A 做匀减速运动的加速度大小a A =qE ′+μmg m=14 m/s 2 B 做匀减速运动的加速度大小a B =μg =4 m/s 2B 速度减为零的时间t B =v a B=2 s 减速到零的位移大小x B =v 22a B=8 m A 速度减为零的时间t A 1=v a A=47 s 减速到零的位移大小x A 1=v 22a A=167 m 则A 反向做匀加速运动的加速度大小 a A ′=qE ′-μmg m=6 m/s 2 则反向做匀加速直线运动的位移大小 x A 2=12a A ′(t B -t A 1)2=30049 m则A 、B 的距离Δx =x A 2-x A 1+x B ≈11.8 m18.(12分)(1)30 N (2)①433 m/s ②能 0.6 m解析 (1)小球从A 运动到B 过程,根据动能定理得:mgR =12mv B 2-0,在B 点,由牛顿第二定律得:F N -mg =m v B 2R ,联立解得:F N =30 N ;(2)①若不固定小车,小球到达B 点时,设小车的速度大小为v 1,小球的速度大小为v 2,小球与小车组成的系统在水平方向动量守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv 2-Mv 1=0,解得:v 2v 1=M m =21,即v 2=2v 1, 由机械能守恒定律得:mgR =12mv 22+12Mv 12,解得:v 1=233 m/s ,v 2=433 m/s ;②假设小球能从C 点滑出,设小球滑到C 处时小车的速度大小为v ,则由系统水平方向动量守恒知小球的速度大小为2v .根据能量守恒定律得:mgR =12m ·(2v )2+12Mv 2+μmgL ,代入数据,解得:v =1 m/s ,所以假设成立,小球能从C 点滑出小车,做平抛运动,运动时间为t ,则h =12gt 2,解得t =2hg =0.2 s ,故s =x 车+x 球=vt +2vt =0.6 m.。