【优化方案】高二物理上册 电子题库 第9章第八节随堂达标自测

1．简谐运动属于下列哪种运动()A．匀速运动B．匀变速运动C．非匀变速运动D．机械振动解析：选CD.以弹簧振子为例，振子是在平衡位置附近做往复运动，并且平衡位置处合力为零，加速度为零，速度最大．从平衡位置向最大位移处运动的过程中，由F＝－kx可知，振子的受力是变化的，因此加速度也是变化的．故A、B错，C正确．简谐运动是最简单的、最基本的机械振动，D正确．2．关于回复力，下列说法正确的是()A．回复力是指物体离开平衡位置时受到的指向平衡位置的力B．回复力是按力的作用效果命名的，它可能由弹力提供，也可能由摩擦力提供C．回复力可能是某几个力的合力，也可能是某一个力的分力D．振动物体在平衡位置时，其所受合力为零解析：选ABC.由回复力定义可知选项A正确；回复力是物体在振动方向上受到的合力，并不一定是物体所受合力，所以平衡位置是回复力为零的位置，并不一定是合力为零的位置，D选项错误；回复力是效果力，它可以由一个力来提供，也可以由几个力的合力来提供，B、C选项正确．3．弹簧振子做简谐运动时，下列说法中正确的是()A．加速度最大时，速度也最大B．位移相同时速度一定相同C．加速度减小时，速度一定增大D．速度相同时位移也一定相同解析：选 C.加速度最大时，速度为零，A错误．位移相同时，速度方向可能不同，B 错误，加速度减小时，振子向平衡位置运动，速度增大，C正确．速度相同时，振子的位移也可能方向相反，D错误．图9－1－64．如图9－1－6所示，一个弹簧振子沿x轴在B、C间做简谐运动，O是平衡位置，当振子从B点向O点运动经过P点时振子的位移为________，振子的回复力为________，振子的速度为________，振子的加速度为________．(填“正”“负”或“零”) 答案：负正正正5．如图9－1－7所示，一个小球在两个相对的光滑斜面之间往复运动，试说明这个小球是否做简谐运动．图9－1－7解析：小球做简谐运动的条件是所受回复力满足F＝－kx，即大小与位移的大小成正比，方向始终指向平衡位置．答案：小球运动到斜面最低位置O时所受合力等于零，若远离O点，小球所受合力为mg sinθ，沿斜面向下，使小球做减速运动，然后返回平衡位置，因此小球受到回复力F＝mg sinθ，回小球的运动是机械振动，小球受到的回复力在一段时间内是恒力，由简谐运动的条件可知，小球的运动不是简谐运动．。

【优化方案】2013届高二物理上册电子题库第11章第二节随
堂达标自测
1．通常把萝卜腌成咸菜需要几天，而把萝卜炒成熟菜，使之具有相同的咸味只需几分
钟，造成这种差别的主要原因是( )
A．盐的分子太小了，很容易进入萝卜中
B．盐分子间有相互作用的斥力
C．萝卜分子间有空隙，易扩散
D．炒菜时温度高，分子热运动激烈
解析：选 D.盐进入萝卜中是扩散现象，而扩散与温度有关，温度越高，扩散现象越明
显，所以把萝卜炒成熟菜，盐就很快进入萝卜中．
2．关于分子的热运动，下列说法中正确的是( )
A．气体分子的热运动不一定比液体分子的热运动激烈
B．物体运动的速度越大，其内部分子的热运动就越激烈
C．温度高的物体内，每个分子的运动速度都比温度低的物体内分子的运动速度大
D．分子的运动轨迹与布朗粒子运动的轨迹必然重合
解析：选A.决定分子热运动激烈程度的是温度，与它是固体、液体还是气体无关，故A 正确；物体的运动与其内部分子的热运动是两种截然不同的运动形式，二者速度也没有什么必然的联系，故B错；分子的运动规律是一种对大量分子运动的统计规律，对于少数分子而言是没有意义的，温度高的物体内并不是所有分子的运动都更剧烈．故C错；分子热运动、布朗运动都具有无规则性，但这并不意味着二者的运动轨迹就一定重合，故D错．3．布朗运动是悬浮在液体中的________的无规则运动．布朗运动说明了________在永不停息地做无规则运动．(填“微粒”或“分子”)布朗运动是由于悬浮在液体中的微粒受到
各个方向的分子对它的撞击冲力________(填“平衡”或“不平衡”)而引起的，且颗粒
________(填“越大”或“越小”)布朗运动越明显．
答案：微粒分子不平衡越小。

【优化方案】2013届高二物理上册电子题库第8章本章综合检测(时间：90分钟，满分：100分)一、选择题(本题包括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，有选错或不答的得0分)1．下列说法中可能正确的是( )A．物体受到的冲量大，末动量却小B．力和时间的乘积大，但冲量却小C．物体受到的冲量方向向右，动量改变的方向向左D．很小的力可使物体动量改变很大解析：选AD.由I＝Ft＝Δp可知B错．而末动量大小与合外力冲量的方向有关．故A 正确．动量变化方向与合外力的冲量方向相同，故C错．冲量的大小由作用时间和力共同决定，虽然力小但只要作用时间长，冲量仍然可以很大，故D正确．2．质量为M(包括沙子)的小车在水平地面上以速度v0匀速向右运动，当车中的沙子从底部的漏斗中不断流下时，车子的速度将( )A．减小 B．不变C．增大 D．无法确定答案：B3．(实际应用题)篮球运动员通常要伸出两臂迎接传来的篮球．接球时，两臂随球迅速收缩至胸前．这样做可以( )A．减小球对手的冲量B．减小球对手的冲击力C．减小球的动量变化量D．减小球的动能变化量解析：选B.根据动量定理得F合Δt＝Δp.接球时，两臂随球迅速收缩至胸前，因动量的改变量不变，则增长了接球时间，所以球对手的冲击力减小，故选项B是正确的．4．从距地面相同的高度，以大小相等的初速度抛出质量相等的甲、乙两球，甲球竖直上抛，乙球竖直下抛．不计空气阻力，两球最后都落在地面上，下列说法正确的是( ) A．两球的动量变化量及落地时的动量均相同B．两球的动量变化量及落地时的动量均不相同C．两球的动量变化量相同，但落地时的动量不相同D．两球的动量变化量不相同，但落地时的动量相同解析：选D.设甲、乙两球的质量均为m，初速度大小均为v0.由于不计空气阻力，两球距地面的高度相同，初速度大小相同，根据机械能守恒定律可知，两球落地时的速度相同，都为v，则两球落地时的动量相同．规定向下为正方向，甲、乙两球的动量变化量分别为：Δp甲＝mv－(－mv0)＝mv＋mv0，Δp乙＝mv－mv0，甲球的动量变化量大于乙球的动量变化量．5．甲、乙两物体分别在恒力F1、F2的作用下，沿同一直线运动，它们的动量随时间变化的关系如图8－7所示．设甲在时间t1内所受的冲量为I1，乙在时间t2内所受的冲量为I2，则( )图8－7A．F1>F2，I1＝I2 B．F1<F2，I1<I2C．F1>F2，I1>I2 D．F1＝F2，I1＝I2解析：选A.由图知甲在时间t1内与乙在时间t2内的动量变化大小相等，即I1＝I2.由动量定理Δp＝Ft知Δp一定时，F与t成反比．∵t1<t2，∴F1>F2，故A对．6．A 、B 两球之间压缩一根轻弹簧，静置于光滑水平桌面上．已知A 、B 两球质量分别为2m 和m .当用板挡住A 球而只释放B 球时，B 球被弹出落于距桌边距离为s 的水平地面上，如图8－8所示．当用同样的程度压缩弹簧，取走A 左边的挡板，将A 、B 同时释放时，B 球的落地点距桌边距离为( )图8－8A.s3 B.3s C ．s D.63s 解析：选D.当用板挡住小球A 而只释放B 球时，根据能量守恒有：E p ＝12mv 20，根据平抛运动规律有：s ＝v 0t .当用同样的程度压缩弹簧，取走A 左边的挡板，将A 、B 同时释放时，设A 、B 的速度分别为v A 和v B ，则根据动量守恒和能量守恒有：2mv A －mv B ＝0，E p ＝12×2mv 2A ＋12mv 2B ，解得v B ＝63v 0，B 球的落地点距桌边距离为s ′＝v B t ＝63s ，D 选项正确． 7．A 、B 两物体在光滑水平面上沿一直线向同一方向运动，并以该方向为正方向，m A ＝1 kg ，m B ＝2 kg ，v A ＝6 m/s ，v B ＝2 m/s ，以后A 追上B 发生碰撞，则碰撞后A 、B 两物体的速度可能值为( )A ．v A ′＝5 m/s ，vB ′＝2.5 m/s B ．v A ′＝2 m/s ，v B ′＝4 m/sC ．v A ′＝－4 m/s ，v B ′＝7 m/sD ．v A ′＝7 m/s ，v B ′＝1.5 m/s解析：选B.A 与B 相碰后若沿原方向前进应是v A ′≤v B ′，故A 错．A 与B 相碰时，所受冲量与原运动方向相反，若沿原方向前进速度应减小，故D 错．碰撞过程中A 、B 的总动量守恒，在碰撞过程中系统的动能一般会有损失，应同时满足m A v A ＋m B v B ＝m A v A ′＋m B v B ′① 12m A v 2A ＋12m B v 2B ≥12m A v A ′2＋12m B v B ′2② 把数值代入以上两式可知选项B 正确，C 错误． 8．一质量为2 kg 的质点从静止开始沿某一方向做匀加速直线运动，它的动量p 随位移s 变化的关系式为p ＝4s (kg·m/s)，则关于此质点的说法错误的是( )A ．运动的加速度为2 m/s 2B ．2 s 内受到的冲量为8 N·sC ．在相等的时间内，动量的增量一定相等D ．通过相同的位移，动量的增量可能相等解析：选D.由p ＝mv ，v 2＝2as ，v ＝at 得p ＝m 2as ＝mat ，比较可得加速度a ＝2 m/s 2，A 对；由动量定理Δp ＝p ′－p ＝ma (t ′－t )＝ma Δt ，知B 、C 对．故选D.9．如图8－9所示，是质量分别为m 1和m 2两物体碰撞前后的位移－时间图象，由图可知( )图8－9A．两物体的动量相等B．质量m1大于质量m2C．碰后两物体一起做匀速直线运动D．碰前两物体动量大小相等，方向相反解析：选D.从图象看，碰撞前s－t图象的斜率大小相等，即速度大小相等，又碰撞后都静止，所以由动量守恒可知，碰前两者动量等大反向，则m1＝m2，因此只有D正确．10．原先静止在光滑水平面上质量为2 kg的物块，受到一个水平力F的作用，F随时间变化的情况如图8－10所示，则下列说法正确的是( )图8－10A．F在前4 s内对物块做的总冲量为零B．F在前6 s内对物块做的总冲量为零C．第6 s末物块的动能为36 JD．第6 s末物块的动量为12 kg·m/s解析：选AB.在F－t图象中，图线与时间轴之间的“面积”为力F的冲量，由图可知，在t＝4 s，t＝6 s时，物块的速度都为零．根据动量定理，F在前4 s内、前6 s内对物块做的总冲量都为零，第6 s末物块的动能、动量都为零．二、填空题(本题共4小题，每小题5分，共20分．把答案填在题中指定位置)11．如图8－11所示，质量为1 kg的铁块静止在光滑水平地面上，一颗质量为50 g 的子弹以1000 m/s的速度射到铁块上，弹回的速度大小为800 m/s，则铁块获得的速度大小为________．图8－11答案：90 m/s12．(2009年高考福建卷)一炮艇总质量为M，以速度v0匀速行驶，从船上以相对海岸的水平速度v沿前进方向射出一质量为m的炮弹，发射炮弹后艇的速度为v′，若不计水的阻力，则下列各关系式中正确的是________．(填选项前的编号)①Mv0＝(M－m)v′＋mv②Mv0＝(M－m)v′＋m(v＋v0)③Mv0＝(M－m)v′＋m(v＋v′)④Mv0＝Mv′＋mv解析：动量守恒定律必须相对于同一参考系．本题中的各个速度都是相对于地面的，不需要转换．发射炮弹前系统的总动量为Mv0；发射炮弹后，炮弹的动量为mv0，船的动量为(M －m)v′，所以动量守恒定律的表达式为Mv0＝(M－m)v′＋mv，正确选项为①.答案：①13．在“验证碰撞中的动量守恒”实验中，称得小球的质量m1＝0.1 kg，m2＝0.05 kg，应选________做入射小球．解析：由碰撞中动能关系和动量关系知入射球质量小时会发生反弹，所以选质量大的m1为入射球．答案：m114．如图8－12在“验证碰撞中的动量守恒”实验中，仪器按要求安装好后开始实验，第一次不放被碰小球，第二次把被碰小球直接静止地放在斜槽末端的水平部分，在白纸上记录下重锤位置和各小球落点的平均位置依次为O、A、B、C，设入射小球和被碰小球的质量依次为m 1、m 2，则：图8－12(1)第一、二次入射小球的落点依次是________、________.(2)第二次入射小球与被碰小球相比，将________落地．(选填“先”、“后”或者“同时”)(3)下列关系式(用m 1、m 2及图中字母表示)______________成立，即表示碰撞中动量守恒．答案：(1)B A (2)同时(3)m 1·OB ＝m 1·OA ＋m 2·OC (或m 1·AB ＝m 2·OC )三、计算题(本题共4小题，共40分．解答应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，有数值计算的题，必须明确写出数值和单位)15．(8分)质量m ＝2 kg 的物体，在大小恒定的水平外力F 的作用下，沿水平面做直线运动，2 s 末撤去外力F ，其v －t 图象如图8－13所示．求：物体与水平面间的滑动摩擦力及水平外力F 的大小．图8－13解析：根据动量定理有 Ft 1－F f t 2＝0，由图知，t 1＝2 s ，t 2＝6 s ， 所以F ＝3F f ， 在0～2 s 内，(F －F f )t 1＝mv －0，所以23F ·2＝2×12 N，F ＝18 N ．F f ＝6 N. 答案：6 N 18N16．(10分)(2011年郑州高二检测)据报道，备受世人瞩目的“南海一号”古沉船随着亚洲第一吊“华天龙”号的吊臂缓缓告别沉睡了800年的海底，如图8－14甲所示．“华天龙”号总起吊重量为5000 t ．为了确保此次打捞的圆满成功， 工程技术人员先用小型吊船对打捞过程进行模拟，如图乙所示，浮动起重机从水中吊起m ＝2 t 的重物，重物刚好脱离水面时，浮吊起重杆OA 与竖直方向成60°角，当转至杆与竖直方向成30°角时，求起重机的水平方向的位移．设浮吊质量为20 t ，起重杆长l ＝8 m ，水的阻力与杆重均不计．图8－14解析：浮吊与重物组成的系统水平方向不受外力，动量守恒且初总动量为零，可看成人船模型，则：m [l (sin60°－sin30°)－s ]＝Ms解得s ＝0.266 m ，即起重机水平向左的位移为0.266 m. 答案：0.266 m17．(10分)如图8－15所示，质量为M ，长为L ＝1.0 m ，右端带有竖直挡板的木板B 静止在光滑的水平面上，一个质量为m 的小木块(视为质点)A ，以水平速度v 0＝4 m/s 滑上B 的左端，而后与右端挡板碰撞，最后恰好滑到木板B 的左端，已知M /m ＝3，并设A 与挡板碰撞时无机械能损失，碰撞时间忽略．求：图8－15(1)A 、B 的最后速度；(2)木块A 与木板B 之间的动摩擦因数．解析：(1)A 、B 所组成的系统在作用过程中动量守恒， 则mv 0＝(M ＋m )v ， 所以A 与B 的最后速度，v ＝mv 0M ＋m＝1 m/s. (2)A 与B 相对滑动过程中，由于克服摩擦力，所以系统的动能不断转化为内能，由能量守恒可得12mv 20＝12(M ＋m )v 2＋2μmgL 代入数据得μ＝0.3.答案：(1)1 m/s (2)0.318．(2009年高考广东物理卷)如图8－16所示，水平地面上静止放置着物块B 和C ，相距l ＝1.0 m ．物块A 以速度v 0＝10 m/s 沿水平方向与B 正碰．碰撞后A 和B 牢固地粘在一起向右运动，并再与C 发生正碰，碰后瞬间C 的速度v ＝2.0 m/s.已知A 和B 的质量均为m ，C 的质量为A 质量的k 倍，物块与地面的动摩擦因数μ＝0.45.(设碰撞时间很短，g 取10 m/s 2)图8－16(1)计算与C 碰撞前瞬间AB 的速度；(2)根据AB 与C 的碰撞过程分析k 的取值范围，并讨论与C 碰撞后AB 的可能运动方向． 解析：(1)设AB 碰撞后的速度为v 1，AB 碰撞过程由动量守恒定律得 mv 0＝2mv 1设与C 碰撞前瞬间AB 的速度为v 2，由动能定理得－μmgl ＝12mv 22－12mv 21联立以上各式解得v 2＝4 m/s.(2)若AB 与C 发生完全非弹性碰撞，由动量守恒定律得2mv 2＝(2＋k )mv 代入数据解得k ＝2此时AB 的运动方向与C 相同若AB 与C 发生弹性碰撞，由动量守恒和能量守恒得 2mv 2＝2mv 3＋kmv 12·2mv 22＝12·2mv 23＋12·kmv 2 联立以上两式解得v 3＝2－k2＋kv 2v ＝42＋kv 2 代入数据解得k ＝6此时AB 的运动方向与C 相反若AB 与C 发生碰撞后AB 的速度为0，由动量守恒定律得 2mv 2＝kmv代入数据解得k ＝4 综上所述得当2≤k <4时，AB 的运动方向与C 相同 当k ＝4时，AB 的速度为0当4<k ≤6时，AB 的运动方向与C 相反． 答案：(1)4 m/s (2)见解析。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第8章第六节随堂达标自测1．在做“验证动量守恒定律”实验时，必须测量的物理量是( )A ．入射小球和被碰小球的质量B ．入射小球和被碰小球的半径C ．入射小球从静止释放时的起始高度D ．斜槽轨道的末端到地面的高度E ．入射小球未碰撞时飞出的水平距离F ．入射小球和被碰小球碰撞后飞出的水平距离解析：选AEF.由实验的原理和步骤可知实验中所测的物理量为A 、E 、F.2．在“验证动量守恒定律”的实验中，需要的测量工具有( )A ．停表B ．毫米刻度尺C ．天平D ．弹簧测力计解析：选BC.实验数据处理中需要用到小球质量与平抛的水平位移，故应选BC.3．在“验证动量守恒定律”的实验中，安装斜槽轨道时，应让斜槽末端点的切线保持水平，这样做的目的是为了使( )A ．入射球得到较大的速度B ．入射球与被碰球对心碰撞后速度均为水平方向C ．入射球与被碰球碰撞时动能无损失D ．入射球与被碰球碰后均能从同一高度飞出解析：选B.斜槽末端是两球发生碰撞处，只有保持水平，碰后球才会做平抛运动．4．在“验证动量守恒定律”的实验中，入射球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速度释放，这是为了使( )A ．小球每次都能水平飞出槽口B ．小球每次都以相同的速度飞出槽口C ．小球在空中飞行的时间不变D ．小球每次都能对心碰撞解析：选B.从同一位置无初速度释放入射球，可以保证每次碰前小球速度都相等，并且碰后每次飞出槽口的速度也相同，减小实验误差．5．(2011年苏锡常镇四市联考)在“验证动量守恒定律”的实验中，下列关于小球的落点的说法中正确的是( )A ．如果小球每次从同一点无初速度释放，重复几次的落点一定是重合的B ．由于偶然因素的存在，重复操作时小球落点不重合是正常的，但落点应当比较密集C ．测定P 的位置时，如果重复10次的落点分别是P 1，P 2，P 3，……，P 10，则OP 应取OP 1，OP 2，OP 3，……，OP 10的平均值，即：OP ＝OP 1＋OP 2＋OP 3＋……＋OP 1010D ．用半径尽可能小的圆把P 1，P 2，P 3，……，P 10圈住，这个圆的圆心是入射小球落点的平均位置P解析：选BD.虽然小球每次从同一点无初速度释放，但是由于在操作过程中的偶然因素的影响，不会每次都落到同一个点上，否则就没有必要重复10次了．因此，选项A 是错误的，B 是正确的．在实验中寻求落点，是利用半径尽可能小的圆把P 1，P 2，P 3……，P 10圈住，这个圆的圆心是入射小球落点的平均位置P .因此，选项C 是错误的，D 是正确的．6．在做“验证动量守恒定律”实验时，产生误差的主要原因是( )A ．碰撞前入射小球的速度方向、碰撞后入射小球的速度方向和碰撞后被碰小球的速度方向不是绝对沿水平方向B ．小球在空中飞行时受到空气阻力C ．通过复写纸描得的各点，不是理想的，有一定的大小，从而带来作图上的误差D ．测量长度时有误差解析：选ABCD.四个选项所说情况都对实验存在一定的影响，故都有一定误差．7．A、B两滑块在一水平直气垫导轨上相碰，用频闪照相机在t0＝0，t1＝Δt，t2＝2Δt，t3＝3Δt各时刻闪光四次，拍得如图8－6－7所示照片，其中B像有重叠，m B＝3m A2，由此可判断( )图8－6－7A．碰前B静止，碰撞发生在60 cm处，t＝2.5Δt时刻B．碰后B静止，碰撞发生在60 cm处，t＝0.5Δt时刻C．碰前B静止，碰撞发生在60 cm处，t＝0.5Δt时刻D．碰后B静止，碰撞发生在60 cm处，t＝2.5Δt时刻解析：选A.由图可知，B像有重叠，故碰前B静止于60 cm处．A碰前向右匀速运动，Δt时间内位移为20 cm，从10 cm到60 cm处发生碰撞，用时2.5Δt，碰后A反向弹回，故应选A.8．(2011年武汉高二检测)某同学把两块大小不同的木块用细线连接，中间夹一被压缩了的轻弹簧，如图8－6－8所示，将这一系统置于光滑的水平桌面上，烧断细线，观察物体的运动情况，进行必要的测量，验证物体间相互作用时动量守恒．则：图8－6－8(1)该同学还必须有的器材是________；(2)需要直接测量的数据是________；(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是________．答案：(1)刻度尺、天平(2)两物体的质量m1、m2和两木块落地点分别到桌子两侧边的水平距离s1、s2(3)m1s1＝m2s29．某同学在用如图8－6－9所示的装置做“验证动量守恒定律”实验时，采用如下的实验步骤．图8－6－9A．选取符合实验要求的两个小球，测量两小球的质量m1、m2和它们的直径．B．将斜槽固定在桌子边缘．C．在地面上依次铺放白纸和复写纸．D．用重垂线确定对应点O，并由小球的直径确定O′点．E．让重球m从斜槽上的S点由静止开始滚下，在纸上打出落点P.F．把轻球m2放在立柱上，让m1从斜槽上的S点由静止开始滚下，与小球m2相碰后，分别在纸上打出它们的落地点M和N.G．测量出OM、OP、ON的长度．H．计算比较m1·OM＋m2·ON是否与m1OP相等，从而验证碰撞中的动量是否守恒．上述步骤中：(1)需要进行调整的是________________________________________________________________________．(2)需要完善的是________________________________________________________________________．(3)需要改正的是________________________________________________________________________．解析：实验过程中的主要环节是器材的安装、实验操作和测量，在每个环节中必须注意的问题是：安装时保证斜槽末端水平，两球心在同一水平线上，且两球心的连线与入射球速度方向相同；操作时必须使入射球每次在斜槽上同一高度由静止释放；测量时务求明确每个小球做平抛运动的起点位置，测准落点位置．答案：(1)B中没有调整斜槽末端点的切线水平；F中没有调整实验装置使两小球位于同一高度．(2)E、F中未确定多次落地点的平均位置．(3)G中不应直接测量ON，而应测O′N，H中的m2·ON应为m2·O′N.10．(探究创新题)气垫导轨是常用的一种实验仪器．它是利用气泵在带孔的导轨与滑块之间形成气垫，使滑块悬浮在导轨上，滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦．我们可以用带竖直挡板C和D的气垫导轨以及滑块A和B来验证动量守恒定律，实验装置如图8－6－10所示(弹簧的长度忽略不计)，采用的实验步骤如下：图8－6－10A．用天平分别测出滑块A、B的质量m A、m B.B．调整气垫导轨，使导轨处于水平位置．C．在A和B间放入一个被压缩的轻弹簧，用电动卡销锁定，静止放置在气垫导轨上．D．用刻度尺测出A的左端至C板的距离L1.E．按下电钮放开卡销，同时使分别记录滑块A、B运动时间的计时器开始工作，当A、B滑块分别碰撞C、D挡板时停止计时，记下A、B分别到达C、D的运动时间t1和t2.(1)实验中还应测量的物理量是________________________________________________________________________．(2)利用上述测量的实验数据，验证动量守恒定律的表达式是________．(3)上式中算得的A、B两滑块的动量大小并不完全相等，产生误差的原因可能是________________________________________．(4)利用上述实验数据能否测出被压缩弹簧的弹性势能的大小？如能，请写出表达式________．解析：(1)实验中还应测量B的右端至D板的距离L2.(2)验证动量守恒定律的表达式是m A L1t1－m BL2t2＝0.(3)产生误差的原因是测量质量、距离等存在误差，由于阻力、气垫导轨不水平等造成误差．(4)利用上述实验数据能测出被压缩弹簧的弹性势能的大小，由机械能守恒可知，被压缩弹簧的弹性势能就等于两滑块的动能之和，即E p ＝12(m A L 21t 21＋m B L 22t 22)． 答案：(1)测量B 的右端至D 板的距离L 2(2)见解析(3)见解析(4)能 E p ＝12(m A L 21t 21＋m B L 22t 22)。

高中物理高二物理上学期精选测试卷达标训练题（Word 版 含答案）一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示,内壁光滑的绝缘半圆容器静止于水平面上，带电量为q A 的小球a 固定于圆心O 的正下方半圆上A 点；带电量为q ,质量为m 的小球b 静止于B 点，其中∠AOB =30°。

由于小球a 的电量发生变化，现发现小球b 沿容器内壁缓慢向上移动，最终静止于C 点(未标出)，∠AOC =60°。

下列说法正确的是（ ）A ．水平面对容器的摩擦力向左B ．容器对小球b 的弹力始终与小球b 的重力大小相等C ．出现上述变化时，小球a 的电荷量可能减小D ．出现上述变化时，可能是因为小球a 的电荷量逐渐增大为32(23)A q【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A ．对整体进行受力分析，整体受到重力和水平面的支持力，两力平衡，水平方向不受力，所以水平面对容器的摩擦力为0，故A 错误；B ．小球b 在向上缓慢运动的过程中，所受的外力的合力始终为0，如图所示小球的重力不变，容器对小球的弹力始终沿半径方向指向圆心，无论小球a 对b 的力如何变化，由矢量三角形可知，容器对小球的弹力大小始终等于重力大小，故B 正确； C ．若小球a 的电荷量减小，则小球a 和小球b 之间的力减小，小球b 会沿半圆向下运动，与题意矛盾，故C 错误；D ．小球a 的电荷量未改变时，对b 受力分析可得矢量三角形为顶角为30°的等腰三角形，此时静电力为22sin15Aqq mg kL ︒= a 、b 的距离为2sin15L R =︒当a 的电荷量改变后，静电力为2Aqq mg kL '='a 、b 之间的距离为L R '=由静电力122'q q F kL = 可得3223A A q q -=-'（） 故D 正确。

故选BD 。

2．如图所示，竖直平面内固定一倾斜的光滑绝缘杆，轻质绝缘弹簧上端固定，下端系带正电的小球A ，球A 套在杆上，杆下端固定带正电的小球B 。

嘴哆市安排阳光实验学校【优化方案】高二物理上册电子题库第9章第四节随堂达标自测1．单摆是为研究振动而抽象出的理想化模型，其理想化条件是( )A．摆线质量不计B．摆线长度不伸缩C．摆球的直径比摆线长度小得多D．只要是单摆的运动就是一种简谐运动解析：选ABC.单摆由摆线和摆球组成，摆线只计长度不计质量，摆球只计质量不计大小，且摆线不伸缩，A、B、C项正确．但把单摆作为简谐运动来处理是有条件的，只有在摆角很小(θ<5°)的情况下才能视单摆运动为简谐运动．2．(保定高二检测)单摆的周期在发生下述何种情况时会增大( )A．增大摆球质量B．减小摆长C．把单摆从赤道移到北极D．把单摆从海平面移到高山解析：选D.单摆的周期与摆球的质量无关，A错；由T＝2π lg知，l减小，周期减小，B错误；由于北极的重力加速度比赤道大，故周期减小，C 错误；由于高山上的重力加速度小于海平面，故周期变大，D正确．图9－4－73．如图9－4－7所示，在两根等长的细线下悬挂一个小球组成了双线摆，若摆线长为l，两线与天花板的夹角为α，当小球垂直纸面做简谐运动时，周期为( )A．2πlgB．2π2lgC．2π2l cosαgD．2πl sinαg解析：选D.这是一个变形的单摆，可以用单摆的周期公式T＝2πlg，但要注意此处的l与题中的绳长不同，公式中的l是指质点到悬点的距离，即做圆周运动的半径，该单摆的等效摆长为l sinα，所以T＝2πl sinαg，故应选D.4．一个单摆挂在运动电梯中，发现单摆的周期变为电梯静止时周期的2倍，则电梯在这段时间内可能做________运动，其加速度的大小a＝________.解析：电梯静止时，单摆周期为T1＝2πlg①摆长不变，而周期变化，说明电梯做加速度不为零的运动，若在这段时间内，周期稳定，则做匀变速直线运动，此时电梯中的单摆周期为T2＝2πlg′②而由题意T 2＝2T 1③由①②③可解得g ′＝g /4则摆线在摆球静止时的拉力F ＝mg ′＝14mg ④设竖直向下为正方向，以小球为研究对象 则有F 合＝mg －F ＝ma ⑤把④代入⑤，可求得a ＝34g ，方向竖直向下．所以电梯在这段时间内可能做匀加速下降或匀减速上升运动． 答案：匀加速下降或匀减速上升 34g。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第9章第二节随堂达标自测1．关于简谐运动的下述各物理量，说法正确的是( )A ．振幅是由平衡位置指向最大位移处的一个矢量B ．周期和频率的乘积为一常量C ．振幅越大，周期越长D ．振幅越小，频率越大解析：选B.振幅是振动物体离开平衡位置的最大距离，是标量．周期和频率的乘积等于1.简谐运动的周期和频率跟振幅无关．选项B 正确．2.图9－2－6如图9－2－6所示，弹簧振子以O 为平衡位置在AA ′之间做简谐运动，则( )A ．从A →O →A ′→O →A 为一次全振动B ．从O →A →O 为一次全振动C ．从P →O →A ′→O →P 为一次全振动D ．从P →O →A ′→O →P →A →P 为一次全振动解析：选AD.根据全振动的概念，可知A 、D 所述过程中，振动物体的位移和速度均返回到初始值，完成了一次全振动．B 、C 所述过程中，位移回到初始值，但振动物体速度方向没有返回到初始值，所以不是一次全振动，故答案为A 、D.3．(2011年晋中高二检测)一个做简谐运动的质点，它的振幅是4 cm ，频率是2.5 Hz.该质点从平衡位置开始经过0.5 s 后，位移的大小和所通过的路程分别为( )A ．4 cm,10 cmB ．4 cm,20 cmC ．0,24 cmD ．100 cm,100 cm解析：选B.由T ＝1f 知T ＝12.5 s ＝0.4 s ，t T ＝54，t ＝T ＋T 4，可知0.5 s 后质点处于最大位移处，故位移大小为4 cm ，通过的路程为54×4×4 cm＝20 cm.故选项B 正确． 4．下列关于弹簧振子做简谐运动的说法中正确的是( )A ．振子在平衡位置，动能最大，势能最小B ．振子在最大位移处，势能最大，动能最小C ．振子在向平衡位置振动时，由于振子振幅减小，故总机械能减小D ．在任意时刻，动能与势能之和保持不变解析：选ABD.振子在平衡位置两侧往复振动，在最大位移处速度为零，动能为零，此时弹簧的形变最大，势能最大，所以B 项正确；在任意时刻只有弹簧的弹力做功，所以机械能守恒，D正确；到平衡位置处速度最大，动能最大，势能最小，所以A正确；根据振幅的大小与振子运动过程中的位置无关，所以选项C错误．5．一个弹簧振子，第一次被压缩x后释放做自由振动，周期为T1，第二次被压缩2x 后释放做自由振动，周期为T2，关于T1∶T2，有同学认为T1∶T2＝1∶2，你认为此同学的结论对吗？若不对，应为多少？解析：不对．应为T1∶T2＝1∶1.因为做简谐运动的物体，其周期和频率是由振动系统本身决定的，与振幅的大小无关．答案：不对1∶1。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第9章本章优化总结高考真题演练1．(2009年高考宁夏理综卷)某振动系统的固有频率为f 0，在周期性驱动力的作用下做受迫振动，驱动力的频率为f .若驱动力的振幅保持不变，下列说法正确的是( )A ．当f <f 0时，该振动系统的振幅随f 增大而减小B ．当f >f 0时，该振动系统的振幅随f 减小而增大C ．该振动系统的振动稳定后，振动的频率等于f 0D ．该振动系统的振动稳定后，振动的频率等于f解析：选BD.受迫振动的频率总等于驱动力的频率，D 正确；驱动力频率越接近固有频率，受迫振动的振幅越大，B 正确．2．(2009年高考全国卷Ⅱ)下列关于简谐运动和简谐波的说法，正确的是( )A ．媒质中质点振动的周期一定和相应的波的周期相等B ．媒质中质点振动的速度一定和相应的波的波速相等C ．波的传播方向一定和媒质中质点振动的方向一致D ．横波的波峰与波谷在振动方向上的距离一定是质点振幅的两倍解析：选AD.媒质中质点振动的速度和波的速度无关，波速决定于媒质的性质，故选项B 错误．横波的传播方向与媒质中质点的振动方向垂直；纵波的传播方向与媒质中质点的振动方向在一条直线上，两种波的传播方向与媒质中质点的振动方向都不一致，故选项C 错．选项A 、D 正确描述了波和媒质中质点的振动情况．3．(2009年高考天津理综卷)某质点做简谐运动，其位移随时间变化的关系式为x ＝A sin π4t ，则质点( ) A ．第1 s 末与第3 s 末的位移相同B ．第1 s 末与第3 s 末的速度相同C ．3 s 末至5 s 末的位移方向都相同D ．3 s 末至5 s 末的速度方向都相同解析：选AD.由x ＝A sin π4t 知t ＝1 s 末和t ＝3 s 末时位移相同，但速度大小相同，方向相反，3 s 末至5 s 末位移方向变化，速度方向不变，故选A 、D.4．(2009年高考上海物理单科卷)做简谐振动的单摆摆长不变，若摆球质量增加为原来的4倍，摆球经过平衡位置时速度减小为原来的1/2，则单摆振动的( )A ．频率、振幅都不变B ．频率、振幅都改变C ．频率不变，振幅改变D ．频率改变，振幅不变解析：选C.由单摆周期公式T ＝2π l g知，摆长l 不变，周期T 不变，频率就不变，摆球经平衡位置时速度减为原来的12，说明振动能量减小，而振幅是振动能量的标志，故振幅减小，选C.5．(2009年高考浙江理综卷)(1)在“探究单摆周期与摆长的关系”实验中，两位同学用游标卡尺测量小球的直径如图9－4甲、乙所示．测量方法正确的是________(选填“甲”或“乙”)．图9－4(2)实验时，若摆球在垂直纸面的平面内摆动，为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数，在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源与光敏电阻，如图9－5甲所示．光敏电阻与某一自动记录相连，该仪器显示的光敏电阻阻值R随时间t变化图线如图9－5乙所示，则该单摆的振动周期为________．若保持悬点到小球顶点的绳长不变，改用直径是原小球直径2倍的另一小球进行实验，则该单摆的周期将________(填“变大”、“不变”或“变小”)，图乙中的Δt将________(填“变大”、“不变”或“变小”)．图9－5解析：(1)乙．(2)小球摆动到最低点时，挡光使得光敏电阻阻值增大，从t1时刻开始，再经两次挡光完成一个周期，故T＝2t0；摆长为摆线长加小球半径，当小球直径变大，则摆长增加，由周期公式T＝2π lg可知，周期变大；当小球直径变大，挡光时间增加，即Δt变大．答案：(1)乙(2)2t0变大变大。

嘴哆市安排阳光实验学校【优化方案】高二物理上册电子题库第9章本章优化总结本章综合检测(时间：90分钟，满分：100分)一、选择题(本题包括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，有选错或不答的得0分)1．关于简谐运动的回复力，下列说法正确的是( )A．可以是恒力B．可以是方向不变而大小变化的力C．可以是大小不变而方向改变的力D．一定是变力解析：选D.回复力特指使振动物体回到平衡位置的力，对简谐运动而言，其大小必与位移大小成正比．2．一劲度系数为k的轻弹簧，上端固定，下端拴一质量为m的物体，让其上下振动，物体偏离平衡位置的最大位移为A，当物体运动到最高点时，其回复力大小为( )A．mg＋kA B．mg－kAC．kA D．kA－mg答案：C3．一弹簧振子做简谐运动，振动图象如图9－6所示，由图可知( )图9－6A．质点振动的频率是4 HzB．质点振动的振幅是2 cmC．在t＝3 s时，质点的速度最大D．在t＝4 s时，质点所受的合外力为零解析：选BC.从振动图象可知：振幅A＝2 cm，周期T＝4 s，则频率为f ＝1/T＝0.25 Hz.t＝3 s时，振子处在平衡位置，速度最大．在t＝4 s时，振子位于最大位移处，回复力最大，所受的合外力最大，故B、C正确．图9－74．如图9－7所示，是一水平弹簧振子做简谐运动的振动图象，在t1时刻与t2时刻关于弹簧振子的物理量不相同的是( )A．速度B．动能C．弹性势能D．回复力解析：选D.由图象可知，t1、t2两时刻振子关于平衡位置对称，速度大小、方向都相同，动能、弹性势能相同，但回复力方向相反，故选D.5．已知在单摆a摆动10次全振动的时间内，单摆b完成6次全振动，两摆长之差为1.6 m，则两单摆摆长L a和L b分别为( )A．L a＝2.5 m，L b＝0.9 mB．L a＝0.9 m，L b＝2.5 mC．L a＝2.4 m，L b＝4.0 mD．L a＝4.0 m，L b＝2.4 m解析：选B.根据单摆a、b的周期之比为6∶10，运用公式T＝2π l g ，可得L a∶L b＝62∶102，又L b－L a＝1.6 m，联立两式求解可得L a＝0.9 m，L b＝2.5 m.6．电动洗衣机正常脱水工作时非常平稳，切断电源后，洗衣机的振动越来越剧烈，然后振动逐渐减弱，对于这一现象，下列说法正确的是( ) A．正常脱水时，洗衣机脱水缸的运转频率比洗衣机的固有频率大B．正常脱水时，洗衣机脱水缸的运转频率比洗衣机的固有频率小C．正常脱水时，洗衣机脱水缸的运转频率等于洗衣机的固有频率D．当洗衣机振动最剧烈时，脱水缸的运转频率恰好等于洗衣机的固有频率解析：选AD.要抓住题中的信息：振动越来越剧烈，然后又逐渐减弱．驱动力的频率越接近固有的频率，振动就越剧烈，由题意知，正常工作时，比较平稳，切断电源后振动比较剧烈，则说明正常工作时驱动力的频率一定大于洗衣机的固有频率．切断电源后，转速减小，频率减小，就接近固有频率，振动就变剧烈了．之后转速越来越小，频率也就越来越小，离固有频率越来越远，最后就停止了．综上所述，正确选项应为A、D.7．用空心铁球内部装满水做摆球，若球正下方有一小孔，水不断从孔中流出，从球内装满水到水流完为止的过程中，其振动周期的大小是( ) A．不变B．变大C．先变大，后变小，再回到原值D．先变小，后变大，再回到原值解析：选C.球的重心先降后升，最后回到原位置，摆长先变长后变短，由T＝2πlg知，周期是先变大后变小而最后回到原来的值，故C正确．8．(豫南高二检测)一平台沿竖直方向做简谐运动，一物体置于振动平台上随平台一起运动，当振动平台处于什么位置时，物体对台面的正压力最大( ) A．当振动平台运动到最高点时B．当振动平台向下运动过振动中心点时C．当振动平台运动到最低点时D．当振动平台向上运动过振动中心点时解析：选C.物体随平台一起在竖直方向上做简谐运动，则重力与平台对物体的支持力的合力提供回复力．在平衡位置上方，重力减去支持力作为回复力；而在平衡位置下方，支持力减去重力作为回复力，且由F＝－kx可知，x越大，回复力越大，则平台运动到最低点时，物体对台面的正压力最大．9．如图9－8所示为一质点的运动图象，由图象可知( )图9－8A．质点的运动轨迹为正弦曲线B．运动从平衡位置开始计时C．在t＝0.25 s时，质点的速度方向与位移的正方向相同D．质点运动过程中，两端点的距离为0.1 m解析：选B.此图象表示的是位移随时间的变化规律，不是质点的运动轨迹，故A错；t＝0.25 s时，质点正向负的最大位移运动，故速度方向与位移的负方向相同，C错；质点运动过程中，两端点的距离即正向最大位移与负向最大位移之间的距离应为2A＝0.2 cm，D错．图9－910．如图9－9所示，两个相同的弹性小球A、B分别系在长度L A＝1 m、L B ＝0.25 m的细绳上，两球静止时刚好接触并位于同一水平面上．两球碰撞过程中没有机械能损失．现将A球拉开一个较小的角度后无初速度地释放，从A球开始运动时计算，经过4.5 s两球相碰的次数为( )A．4次 B．5次C．6次 D．7次解析：选C.A、B振动的周期分别为：T A＝2πL Ag＝2 s，T B＝2πL Bg ＝1 s．两球碰撞过程中没有机械能损失，则两球碰撞后交换速度，即每相碰一次，运动的小球停下来，被碰的小球以碰前运动的小球的相同速度开始运动．由此不难判断，选项C正确．二、填空题(本题共4小题，每小题5分，共20分．把答案填在题中指定位置)11．在图9－10中，甲表示一弹簧振子以O为平衡位置沿水平杆在BC间做简谐运动，规定正方向向右；乙表示该振子的振动图象．图9－10(1)振子的振幅是________cm，频率是________Hz.(2)t＝0时，振子正处于甲图中的________位置，振动方向为________，再经________s，振子再次回到平衡位置．(3)t＝0.6 s时，振子位移为________cm，此时振子正处于甲图中的________位置．(4)从0.2～0.4 s，振子速率________，加速度大小________．(填“变大”“变小”)答案：(1)2 1.25 (2)O向右0.4 (3)－2 C(4)变大变小12．大海中航行的轮船，受到大风大浪冲击时，为了防止倾覆，应当改变航行方向和________，使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的________．解析：由于当物体受到的驱动力频率与本身的固有频率越接近时越易发生共振，因而使物体的振动幅度越大．现改变船的航行方向和航速也就改变了风浪的驱动频率，使其远离本身的固有频率，减小了振幅，防止了倾覆．答案：航速(速度) 固有频率13．某人从电视屏幕上观察停泊在某星球上的宇宙飞船，看到飞船上摆长为0.5 m的单摆在30 s内往复摆动15次，该星球表面上的重力加速度是________．解析：由题意知T＝2 s，由公式T＝2πlg，则g′＝4π2lT2＝4.93 m/s2.答案：4.93 m/s214．在“用单摆测定重力加速度”的实验中，(1)某同学的操作步骤为：a．取一根细线，下端系住直径为d的金属小球，上端固定在铁架台上b．用米尺量得细线长度lc．在摆线偏离竖直方向5°位置释放小球d．用秒表记录小球完成n次全振动的总时间t，得到周期T＝tn e．用公式g＝4π2lT2计算重力加速度按上述方法得出的重力加速度值与实际值相比________(填“偏大”、“相同”或“偏小”)．图9－11(2)已知单摆在任意偏角θ时的周期公式可近似为T′＝T0[1＋a sin2(θ2)]，式中T0为偏角趋近于0°时的周期，a为常数．为了用图象法验证关系式，需要测量的物理量有________________；若某同学在实验中得到了如图9－11所示的图线，则图象中的横轴表示________．解析：(1)单摆摆长为摆线长度与小球半径之和，因该同学将偏小的摆长代入公式计算，所得重力加速度的测量值小于实际值，故与实际值相比偏小．(2)为验证该关系式，需要测量偏角θ及单摆在相应偏角θ时的周期T′(t，n)，根据公式与图象的函数关系式可推导得到偏角θ＝0°时横轴的截距为T0，则横轴应表示T′.答案：(1)偏小(2)T′(或t、n)、θT′15．(8分)已知弹簧振子的质量是2 kg，当它运动到平衡位置左侧2 cm 时受到的回复力大小是4 N，求：当它运动到平衡位置右侧4 cm时，受到的回复力的大小和方向以及加速度的大小和方向．解析：设向右为正方向，当它运动到平衡位置左侧2 cm 时 由F 1＝－kx 1得k ＝200 N/m.则当它运动到平衡位置右侧4 cm 时：F 2＝－kx 2＝－200×4×10－2 N ＝－8 N方向向左由牛顿第二定律得a 2＝F 2m ＝－82m/s 2＝－4 m/s 2方向向左．答案：8 N 向左 4 m/s 2向左 图9－1216．(10分)如图9－12所示，有一根轻质弹簧将质量为m 和M 的木块A 和B 连接起来，置于水平地面上，试分析必须加多大力压木块A ，才能在撤去压力后，木块A 弹起来后恰好使木块B 离开地面．解析：撤去压力后，A 在竖直方向做简谐运动，设A 到达最高点时B 恰好离开地面，此时A 的加速度为a ＝(M ＋m )g /m ，方向向下；根据简谐运动的对称性特点可知，撤去压力瞬间，A 有向上的加速度(M ＋m )g /m ，故撤去的压力F ＝(M ＋m )g .答案：(M ＋m )g17．(10分)两个摆长相等的单摆，一个放在地面，另一个放在高空，第一个单摆振动n 次的同时，第二个单摆振动n －1次，如果地球半径为R ，那么第二个摆距离地面的高度为多少？解析：设第二个单摆距离地面的高度为h ，则距离地心距离为R ＋h ，设此处的重力加速度为g ′，地表处的重力加速度为g .由万有引力定律有：mg ＝G Mm R 2，mg ′＝GMmR ＋h 2 则g g ′＝R ＋h2R 2再由单摆周期公式T ＝tn ＝2πl g ，T ′＝t n －1＝2π lg ′所以R ＋h 2R 2＝n 2n －12解得：h ＝Rn －1.答案：Rn －1图9－1318．(12分)如图9－13所示，放在光滑水平面上的弹簧振子，其振子由A 、B 两物体黏合组成，且m A ＝13m B ，振子在P 、Q 间振动，O 为平衡位置，振动能量为E .(1)若当振子向右运动到达平衡位置O 点时，A 、B 两物体脱开，则脱开后振动系统的能量为多大？(2)若当振子运动到最大位移Q 处时，A 、B 两物体脱开，则脱开后振动系统的能量为多大？解析：(1)A 、B 整体一齐向右侧加速，达到平衡位置时，速度达到最大，然后A 与B 将不能一起运动，A 减速，B 匀速，系统总能量无损失，在平衡位置时振动系统总能量E ＝12(m A ＋m B )v 2＝12·4m A v 2；脱开瞬间弹簧与A 组成的振动系统总能量为E 1＝12m A v 2，故E 1＝14E .(2)当两个物体运动到最大位移处Q 时A 、B 分开，那么B 物体将静止，没有分去动能，因而系统能量没减少，仍然有E 2＝E .答案：(1)E4(2)E。

1．图9－3－9所示为质点P 在0～4 s 内的振动图象，下列叙述正确的是( )图9－3－9A ．再过1 s ，该质点的位移是正的最大B ．再过1 s ，该质点的速度沿正方向C ．再过1 s ，该质点的加速度沿正方向D ．再过1 s ，该质点加速度最大解析：选AD.振动图象描述质点在各个时刻离开平衡位置的位移情况．依题意，再经过1 s ，将振动图象延伸到正x 最大处．这时质点的位移为正的最大，故振动物体的加速度最大且方向为负向．此时振动物体的速度为零，无方向可谈．所以正确的选项为A 、D.图9－3－102．一个质点做简谐运动的图象如图9－3－10所示，下列结论正确的是( )A ．质点的振幅为4 cmB ．质点的振动频率为0.25 HzC ．在6 s 内质点通过的路程是12 cmD ．质点在1.5 s 到4.5 s 的过程中通过的路程为6 cm解析：选BC.由图可知振幅A ＝2 cm ，T ＝4 s ，则6 s 内路程为64×8 cm ＝12 cm ，故A 错C 对；1.5 s 到4.5 s 路程不是特殊点间的距离，故由图知要比6 cm 大些．图9－3－113．(2011年黄冈中学高二检测)如图9－3－11所示为一弹簧振子做简谐运动的图象，从t 1时刻到t 0时刻再到t 2时刻这段时间内，下列说法中正确的是( )A ．振子的速度方向不变，振子的加速度方向也不变B ．振子的速度方向不变，振子的加速度方向改变C ．振子的速度方向改变，振子的加速度方向不变D ．振子的速度方向改变，振子的加速度方向也改变解析：选B.从t 1→t 0的时间段内，振子的正向位移逐渐减小，故其速度为负，在t 0→t 2的时间段内，振子的位移负向逐渐增大，故其速度仍为负，即在t 1到t 2时间段内速度的方向不变，C 、D 选项不正确；从t 1→t 0的时间里，位移为正，据a ＝－kx m知加速度必为负，而在t 0→t 2的时间内，位移为负，据a ＝－kx m知其加速度为正，故从t 1→t 2的时间内加速度的方向发生改变，即A 选项不正确，B 选项正确．图9－3－124．甲、乙两弹簧振子质量相等且两弹簧的劲度系数相同，其振动图象如图9－3－12所示，则它们振动的机械能大小关系是E甲________E乙(填“>”“＝”或“<”)；振动频率的大小关系是f甲________f乙；在0～4 s内，甲的加速度为正向最大的时刻是________，乙的速度为正向最大的时刻是________．解析：想像甲、乙两弹簧振子沿x轴振动，O为其平衡位置，则联系图象可知，甲的振幅大于乙的振幅，故有E甲>E乙；甲的周期大于乙的周期，故有f甲<f乙；联系甲弹簧振子在第一周期内沿x轴的振动情形可知，在3 s时刻，甲正在负向极端位置，弹簧伸长量最大，故此刻有最大的正向加速度．当物体通过平衡位置时速度最大．联系乙弹簧振子沿x轴振动的前两个全振动的情景，由图象知乙在1 s、3 s末两个时刻沿x轴正向通过平衡位置，故这两时刻有正向最大速度．答案：>< 3 s 1 s、3 s。

高中物理高二物理上学期精选测试卷达标训练题（Word 版 含答案）一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示，a 、b 、c 、d 四个质量均为 m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形，其中 a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕 O 点做半径为 R 的匀速圆周运动，三小球所在位置恰好将圆周等分。

小球 d 位于 O 点正上方 h 处，且在外力 F 作用下恰处于静止状态，已知 a 、b 、c 三小球的电荷量大小均为 q ，小球 d 的电荷量大小为 6q ，h ＝2R 。

重力加速度为 g ，静电力常量为 k 。

则（ ）A ．小球 a 一定带正电B ．小球 c 的加速度大小为2233kq mRC ．小球 b 2R mRq kπD ．外力 F 竖直向上，大小等于mg ＋226kq R【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A ．a 、b 、c 三小球所带电荷量相同，要使三个做匀速圆周运动，d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷，由于d 球的电性未知，所以a 球不一定带正电，故A 错误。

BC ．设 db 连线与水平方向的夹角为α，则223cos 3R h α==+ 226sin 3R h α=+＝对b 球，根据牛顿第二定律和向心力得：22222264cos 2cos302cos30()q q q k k mR ma h R R Tπα⋅-︒==+︒ 解得23RmRT q kπ=2233kq a mR= 则小球c 的加速度大小为233kq mR，故B 正确，C 错误。

D ．对d 球，由平衡条件得2226263sin q q kq F k mg mg h R Rα⋅=+=++ 故D 正确。

故选BD 。

2．如图所示，空间有竖直方向的匀强电场，一带正电的小球质量为m ，在竖直平面内沿与水平方向成30º角的虚线以速度v 0斜向上做匀速运动．当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度，电场强度大小不变，小球仍沿虚线方向做直线运动，选O 点电势为零，重力加速度为g ，则A ．原电场方向竖直向下B ．改变后的电场方向垂直于ONC ．电场方向改变后，小球的加速度大小为gD ．电场方向改变后，小球的最大电势能为204mv【答案】CD 【解析】 【分析】 【详解】开始时，小球沿虚线做匀速运动，可知小球受向下的重力和向上的电场力平衡Eq=mg ，小球带正电，则电场竖直向上，选项A 错误；改变电场方向后，小球仍沿虚线做直线运动，可知电场力与重力的合力沿着NO 方向，因Eq=mg ，可知电场力与重力关于ON 对称，电场方向与NO 成600，选项B 错误；电场方向改变后，电场力与重力夹角为1200，故合力大小为mg ，小球的加速度大小为g ，选项C 正确；电场方向改变后，小球能沿ON 运动的距离为202m v x g = ，则克服电场力做功为：220011cos 60224m v W Eq x mg mv g ==⨯= ，故小球的电势能最大值为2014mv ，选项D 正确；故选CD.3．如图所示，带电小球a 由绝缘细线PM 和PN 悬挂而处于静止状态，其中PM 水平，地面上固定一绝缘且内壁光滑的圆弧细管道GH ，圆心P 与a 球位置重合，管道底端H 与水平地面相切，一质量为m 可视为质点的带电小球b 从G 端口由静止释放，当小球b 运动到H 端时对管道壁恰好无弹力，重力加速度为g 。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第8章高考真题演练1. (2010年高考福建卷)如图8－4所示，一个木箱原来静止在光滑水平面上，木箱内粗糙的底板上放着一个小木块．木箱和小木块都具有一定的质量．现使木箱获得一个向右的初速度v 0，则( )图8－4A ．小木块和木箱最终都将静止B ．小木块最终将相对木箱静止，二者一起向右运动C ．小木块在木箱内壁将始终来回往复碰撞，而木箱一直向右运动D ．如果小木块与木箱的左壁碰撞后相对木箱静止，则二者将一起向左运动解析：选B.木箱和小木块具有向右的动量，并且在相互作用的过程中总动量守恒，A 、D 错；由于木箱与底板间存在摩擦，小木块最终将相对木箱静止，B 对、C 错．2．(2009年高考全国卷Ⅰ)质量为M 的物块以速度v 运动，与质量为m 的静止物块发生正碰，碰撞后两者的动量正好相等，两者质量之比M /m 可能为( )A ．2B ．3C ．4D ．5解析：选AB.本题考查动量守恒．根据动量守恒和能量守恒得，设碰撞后两者的动量都为p ，则总动量为2p ，根据p 2＝2mE k ，以及能量的关系得4p 22M ≥p 22m ＋p 22M ，得M m≤3，所以A 、B 正确．3．(2009年高考全国卷Ⅱ)以初速度v 0竖直向上抛出一质量为m 的小物块．假定物块所受的空气阻力F f 大小不变．已知重力加速度为g ，则物体上升的最大高度和返回到原抛出点的速率分别为( )A.v 202g 1＋F f mg和v 0mg －F f mg ＋F f B.v 202g＋F fmg 和v 0mg mg ＋F f C.v 202g＋2F f mg 和v 0mg －F f mg ＋F f D.v 202g ＋2F f mg和v 0mg mg ＋F f 解析：选A.上升的过程中，重力做负功，阻力F f 做负功，由动能定理得－(mgh ＋F f h )＝－12mv 20，h ＝v 202g ＋F f mg ，求返回抛出点的速度由全程使用动能定理重力做功为零，只有阻力做功为－2F f h ＝12mv 2－12mv 20，解得v ＝v 0mg －F f mg ＋F f，A 正确． 4．(2010年高考山东卷) 如图8－5所示，滑块A 、C 质量均为m ，滑块B 质量为32m .开始时A 、B 分别以v 1、v 2的速度沿光滑水平轨道向固定在右侧的挡板运动；现将C 无初速度地放在A 上，并与A 粘合不再分开，此时A 与B 相距较近，B 与挡板相距足够远．若B 与挡板碰撞将以原速率反弹，A 与B 碰撞将粘合在一起．为使B 能与挡板碰撞两次，v 1、v 2应满足什么关系？图8－5解析：设向右为正方向，A 与C 粘合在一起的共同速度为v ′，由动量守恒定律得mv 1＝2mv ′①为保证B 碰挡板前A 未能追上B ，应满足v ′≤v 2②设A 与B 碰后的共同速度为v ″，由动量守恒定律得2mv ′－32mv 2＝72mv ″③ 为使B 能与挡板再次碰撞应满足v ″＞0④联立①②③④式得1．5v 2＜v 1≤2v 2或12v 1≤v 2＜23v 1. 答案：1.5v 2＜v 1≤2v 2或12v 1≤v 2＜23v 1 5. (2010年高考课标全国卷)如图8－6所示，光滑的水平地面上有一木板，其左端放有一重物，右方有一竖直的墙．重物质量为木板质量的2倍，重物与木板间的动摩擦因数为μ.使木板与重物以共同的速度v 0向右运动，某时刻木板与墙发生弹性碰撞，碰撞时间极短．求木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间．设木板足够长，重物始终在木板上．重力加速度为g .图8－6解析：第一次与墙碰撞后，木板的速度反向，大小不变，此后木板向左做匀减速运动，速度减到0后向右做加速运动，重物向右做匀减速运动，最后木板和重物达到一共同的速度v ，设木板的质量为m ，重物的质量为2m ，取向右为正方向，由动量守恒定律得2mv 0－mv 0＝3mv设从第一次与墙碰撞到重物和木板具有共同速度v 所用的时间为t 1，对木板应用动量定理得，2μmgt 1＝mv －m (－v 0)由牛顿第二定律得2μmg ＝ma式中a 为木板的加速度．在达到共同速度v 时，木板离墙的距离l 为l ＝v 0t 1－12at 21 从开始向右做匀速运动到第二次与墙碰撞的时间为t 2＝l v从第一次碰撞到第二次碰撞所经过的时间为t ＝t 1＋t 2由以上各式得t ＝4v 03μg. 答案：4v 03μg。

【优化方案】 2022 届高二物理上册电子题库第9章第八节随堂达标自测1．在“用单摆测定重力加快度”的实验中，采纳了以下几种不一样的丈量摆长的方法，此中不当或错误的选项是A．装好单摆，使劲拉紧摆线，用米尺丈量摆线长度，而后加上摆球半径B．让单摆自然下垂，用米尺直接测出悬点到球心的距离C．让单摆自然下垂，用米尺测出摆线长度，而后加上摆球的半径D．把单摆取下并放于桌面上，用米尺测出摆线长，而后加上摆球的半径分析：选 ABD正确的测摆长的方法是让单摆自然下垂，用米尺测出摆线长尺测小球直径，则摆长＝0＋错误!2．在“用单摆测定重力加快度”的实验里，供采纳的器械有：A．带夹子的铁架台B．带小孔的实心木球L0，用游标卡C．带小孔的实心钢球E．长约 1 m 的细线 F ．长约10 cmD．秒表的细线G．最小刻度为毫米的米尺I ．螺旋测微器 J ．天平H ．游标卡尺为尽量减小实验偏差，应采纳________分析：在给出的器械中应采纳的是：A、 C、D、E、 G、H，此中答案： A、 C、 D、 E、 G、 H3．以下要素中可使测得的g 值偏小的是________，可使测得的B、F、I 、J 是不需要的．g 值偏大的是________．A．计算摆长时，只考虑悬线长，而未加小球半径B．丈量周期时，将n 次全振动，误记为n＋1次全振动C．计算摆长时，用悬线长加小球的直径D．单摆振动时，振幅过小分析：由 T＝2π错误!可得g＝错误!，当只考虑悬线长，未加小球半径时，偏小，g 偏小，将n 次全振动误记为n＋1次时，使得丈量的周期偏小，g 偏大，若摆长用悬线长加小球直径，偏大，g 偏大，只需摆角θ<10°，振幅与周期没关，不影响g 值的丈量．答案： A B、C4． 2022 年宿州灵璧一中高二检测某同学在“用单摆测定重力加快度”的实验中，1 用秒表记录了单摆达成50 次全振动经历的时间，如图9－ 8－ 8 甲所示，则秒表示数为________图 9－ 8－82 丈量不一样摆长及所对应的周期，作出－2图线，如图乙所示，则重力加快度g＝T T________结果保存三位有效数字．分析： 1 由秒表的读数方法得：60＋＝2 由T＝2π错误!得＝错误!此中斜率＝错误 !由图象知图线斜率＝错误! ，即错误! ＝错误!得：＝4π2×错误 ! m/ 2＝π2 m/ 2＝ m/ 2g答案： 1 2 m/ 25．用单摆测重力加快度实验中，有以下所述的一系列可能操作及相关数据．A．用天平测定金属小球质量，测知质量为g ；B．用一根长约为 1 m 的轻质细线，其一端系住金属小球，用游标卡尺测小球直径，测得小球直径为 1 cm ；C ．使摆在摆角 θ<5°条件下摇动，待摇动稳固后，用秒表取小球过均衡地点为开端时辰测得 40 次全振动时间为 ；D ．数据办理后，代入相关公式，计算 g 值；E ．用固定在支架上的夹子夹紧细线上端，使线在小球作用下拉紧下垂，用毫米刻度尺量出悬点到球上端长度测得该长度为 cm1 请选出必需的操作并按其正确次序摆列用字母代号填写________．2 计算得该地重力加快度 g ＝ ________m/ 2分析：用单摆测定重力加快度的依照是g ＝错误 ! 因而可知不需要丈量摆球的质量， 故 A步骤不需要．精准地丈量摆线的长度应为悬点到球心的距离，故B 、 E 步骤是必需的．正确 而必需的操作次序是： BECD2 单摆摆线的长度 L ＝ ′＋ 错误 ! ＝＋ cm ＝ 100 cm ，单摆的丈量周期是＝错误!＝Lg ＝错误 ! ＝错误 ! m/ 2＝ m/ 2T错误 ! ＝ ，所以该地的重力加快度答案： 1BECD 2 m/ 2图 9－ 8－96．某同学利用单摆测定当地重力加快度，发现单摆静止时摆球重心在球心的正下方，他仍将从悬点到球心的距离看作摆长 L ，经过改变摆线的长度， 测得 6 组 L 和对应的周期 2 数据办理方法， 则计算重力加快度的表达式应为 g ＝ ________请你判断该同学获得的实验结 果与摆球重力就在球心处的状况对比，将 ________．填“偏大”、“偏小”或“同样” 分析：设摆球重心在其球心的下方远处 由 T ＝2π 错误 ! 得， T A ＝2π 错误 ! ， T B ＝2π 错误 !T ，由以上各式可得g ＝错误 !由 T ＝2π 错误 ! 可得 L ＝错误 ! ，可见在 L －T 2 图中斜率＝ 错误 ! ，即得 g ＝4π 2，题中数据不改变，也不会改变， g 也不变．答案： 错误 ! 同样7．2022 年冀州高二检测某同学想在家里做用单摆测定重力加快度的实验，但没有适合的摆球，他找到了一块大小约 3 cm 左右、外形不规则的大理石块取代小球，他设计的实验步骤是：A ．将石块用一根不行伸长的细线系好，结点为 M ，将线的上端固定于 O 点；B ．用刻度尺丈量 OM 间细线的长度 L 作为摆长；C ．将石块拉开一个大概 30°的角度，而后由静止开释；D ．从摆球摆到最高点时开始计时， 测出 50 次全振动的总时间 t ，由 T ＝t /50 得出周期；E ．改变 间细线的长度再做几次实验，记下相应的 L 和 ；OMTF ．求出多次实验中测得的 L 和 T 的均匀值作为计算使用的数据，代入公式 g ＝错误 ! 求出重力加快度 g1 你以为该同学以上实验步骤中有错误的选项是 ________填步骤序号；2 该同学用 OM 的长作为摆长，这样做惹起的系统偏差将使重力加快度的丈量值比真切值偏大仍是偏小 ________；OM 的长为 L 1 时，对应的周期为 T 1； OM 的长为L 23 在修正实验过程中的错误后，若测得时，对应的周期为 2，则当地的重力加快度值为 ________．T分析： 1 实验步骤中有错误的选项是 B 、C 、D 、F ，此中 B 中应当是细线悬点到石块重心的长度为摆长； C 中摆角应小于 10°； D 中应为摆球摆到均衡地点时开始计时， F 中应付应每次 求出的 L 和 T 求出重力加快度，而后对重力加快度取均匀值．2 此时摆长 L 偏小，由 g ＝错误 ! 求出的 g 值偏小．3 设结点M到石块重心的距离为d，则：g＝错误!，又 g＝错误!，解得： g＝错误!答案： 1B、 C、 D、 F 2 偏小3错误 !8．甲和乙两位同学，利用暑期结伴到某山区游乐，登上山顶后．两人想估量一下山的高度，但是他们没有带米尺，也没有带表等计时工具，但背包里有一根较长的细线．两人合作在山脚下和山顶上各做了一些实验，便估量出了山的高度设他们的身体状况没有因为爬山活动而改变请你设计：1他们的实验原理________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________2实验步骤________________________________________________________________________________________________________________________________________________3 山的高度的表达式设地球半径为R________________________________________________________________________分析： 1 原理：利用单摆测重力加快度，再利用万有引力定律由重力加快度的值与测点到地心距离的关系求出高度．2 步骤： a 用细线拴住一小石子做成单摆．b．在山脚下，两人开始做实验后，甲测脉搏数n1次时，乙数单摆全振动次数为N1同理，在山顶上，甲测脉搏数 n2次时，乙数单摆全振动次数为 N23 设脉搏间隔为t ，则：n1t ＝ N1T1＝ N12π错误!n2t ＝ N2T2＝ N22π错误!22所以错误!＝错误! ·错误!因为 g1＝错误!， g2＝错误!答案：看法析。

高中物理高二物理上学期精选测试卷检测题（WORD 版含答案）一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示,内壁光滑的绝缘半圆容器静止于水平面上，带电量为q A 的小球a 固定于圆心O 的正下方半圆上A 点；带电量为q ,质量为m 的小球b 静止于B 点，其中∠AOB =30°。

由于小球a 的电量发生变化，现发现小球b 沿容器内壁缓慢向上移动，最终静止于C 点(未标出)，∠AOC =60°。

下列说法正确的是（ ）A ．水平面对容器的摩擦力向左B ．容器对小球b 的弹力始终与小球b 的重力大小相等C ．出现上述变化时，小球a 的电荷量可能减小D ．出现上述变化时，可能是因为小球a 的电荷量逐渐增大为32(23)A q【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A ．对整体进行受力分析，整体受到重力和水平面的支持力，两力平衡，水平方向不受力，所以水平面对容器的摩擦力为0，故A 错误；B ．小球b 在向上缓慢运动的过程中，所受的外力的合力始终为0，如图所示小球的重力不变，容器对小球的弹力始终沿半径方向指向圆心，无论小球a 对b 的力如何变化，由矢量三角形可知，容器对小球的弹力大小始终等于重力大小，故B 正确； C ．若小球a 的电荷量减小，则小球a 和小球b 之间的力减小，小球b 会沿半圆向下运动，与题意矛盾，故C 错误；D ．小球a 的电荷量未改变时，对b 受力分析可得矢量三角形为顶角为30°的等腰三角形，此时静电力为22sin15Aqq mg kL ︒= a 、b 的距离为2sin15L R =︒当a 的电荷量改变后，静电力为2Aqq mg kL '='a 、b 之间的距离为L R '=由静电力122'q q F kL = 可得3223A A q q -=-'（） 故D 正确。

故选BD 。

2．质量分别为A m 和B m 的两小球带有同种电荷，电荷量分别为A q 和B q ，用绝缘细线悬挂在天花板上。

高中物理高二物理上学期精选试卷达标检测（Word版含解析）一、第九章静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示，质量相同的A、B两物体放在光滑绝缘的水平面上，所在空间有水平向左的匀强电场，场强大小为E，其中A带正电，电荷量大小为q，B始终不带电。

一根轻弹簧一端固定在墙面上，另一端与B物体连接，在电场力作用下，物体A紧靠着物体B，一起压缩弹簧，处于静止状态。

现在A物体上施加一水平向右的恒定外力F。

弹簧始终处于弹性限度范围内，下列判断正确的是（）A．若F = qE，则弹簧恢复到原长时A、B两物体分离B．若F = qE，则弹簧还未恢复到原长时A、B两物体分离C．若F > qE，则弹簧还未恢复到原长时A、B两物体分离D．若F < qE，则A、B两物体不能分离，且弹簧一定达不到原长位置【答案】AC【解析】【分析】【详解】AB．若F = qE，A物体所受合力为0，在弹簧处于压缩状态时，B物体由于弹簧的作用向右加速运动，而A物体将被迫受到B物体的作用力以相同的加速度一起向右加速运动，A、B 两物体未能分离，当弹簧恢复到原长后，B物体在弹簧的作用下做减速运动，A物体做匀速直线运动，则B物体的速度小于A物体的速度，A、B两物体将分离，故A正确，B错误；C．若F > qE，A物体将受到水平向右恒力F A = F− qE的作用，弹簧在恢复到原长之前，对B 物体的弹力逐渐减小，则B物体的加速度逐渐减小，当A、B两物体刚要分离时，A、B两物体接触面的作用力刚好为0，此时弹簧对B物体的作用力所产生的加速度与恒力F A对A物体产生的加速度相等（a B = a A≠ 0），此时弹簧还未恢复到原长，故C正确；D．若F < qE，A物体将受到水平向左恒力F A = qE− F的作用，如果F A比较小，那么A、B 两物体还是可以分离的，并且在超过弹簧原长处分离，故D错误。

故选AC。

2．如图所示，A、B两点有等量同种正点电荷，AB连线的中垂线上C、D两点关于AB对t=时刻，一带正电的点电荷从C点以初速度v0沿CD方向射入，点电荷只受电场称，0力。

2024年人教版物理高二上学期自测试卷与参考答案一、单项选择题（本大题有7小题，每小题4分，共28分）1、下列说法正确的是( )A. 布朗运动就是液体分子的无规则运动B. 一定质量的理想气体在体积减小时，其内能一定增加C. 热量不可能自发地从低温物体传到高温物体D. 当两分子间距离增大时，分子间引力增大，而分子间斥力减小答案：C解析：A选项，布朗运动是悬浮在液体或气体中的微粒所做的无规则运动，它反映的是液体或气体分子的无规则运动，但本身不是液体或气体分子的运动，故A错误。

B选项，一定质量的理想气体在体积减小时，若同时放出热量，其内能可能减小，因为内能的变化由做功和热传递共同决定，故B错误。

C选项，根据热力学第二定律，热量不能自发地从低温物体传到高温物体，即在没有外界影响的情况下，热量总是从高温物体传向低温物体，故C正确。

D选项，当两分子间距离增大时，分子间引力和斥力都减小，只是斥力减小的更快，使得分子力表现为引力，但引力和斥力都随距离的增大而减小，故D错误。

2、在完全失重的状态下，下列哪些测量可以正常进行 ( )A. 用天平测物体的质量B. 用弹簧秤测物体的重力C. 用水银气压计测气体压强D. 用电子秤测压力答案：B解析：A选项，天平是利用杠杆的原理，天平平衡需要物体的重力，在失重状态下，物体和砝码对托盘没有压力，所以天平无法使用，故A错误。

B选项，弹簧秤的原理是：弹簧受到的拉力越大，弹簧的伸长就越长。

在失重状态虽然重力表现不出来，但是拉力总可以的，所以弹簧秤仍能测量拉力，即可以测量物体的重力，故B正确。

C选项，水银气压计测气压的原理是：水银的重力产生的压强等于气体压强，在失重状态下水银不会产生压强，所以不能在失重状态下有效使用，故C错误。

D选项，电子秤的工作原理是：弹簧秤上的物体对弹簧秤的压力等于物体的重力，在失重状态下物体对弹簧秤没有压力，所以不能用弹簧秤测物体的重力，即不能用电子秤测压力，故D错误。

1．在“用单摆测定重力加速度”的实验中，采用了以下几种不同的测量摆长的方法，其中不妥或错误的是( )A ．装好单摆，用力拉紧摆线，用米尺测量摆线长度，然后加上摆球半径B ．让单摆自然下垂，用米尺直接测出悬点到球心的距离C ．让单摆自然下垂，用米尺测出摆线长度，然后加上摆球的半径D ．把单摆取下并放于桌面上，用米尺测出摆线长，然后加上摆球的半径解析：选ABD.正确的测摆长的方法是让单摆自然下垂，用米尺测出摆线长L 0，用游标卡尺测小球直径D ，则摆长L ＝L 0＋D 2. 2．在“用单摆测定重力加速度”的实验里，供选用的器材有：A ．带夹子的铁架台B ．带小孔的实心木球C ．带小孔的实心钢球D ．秒表E ．长约1 m 的细线F ．长约10 cm 的细线G ．最小刻度为毫米的米尺 H ．游标卡尺I ．螺旋测微器 J ．天平为尽量减小实验误差，应选用 ________.解析：在给出的器材中应选用的是：A 、C 、D 、E 、G 、H ，其中B 、F 、I 、J 是不需要的．答案：A 、C 、D 、E 、G 、H3．下列因素中可使测得的g 值偏小的是________，可使测得的g 值偏大的是________．A ．计算摆长时，只考虑悬线长，而未加小球半径B ．测量周期时，将n 次全振动，误记为n ＋1次全振动C ．计算摆长时，用悬线长加小球的直径D ．单摆振动时，振幅过小解析：由T ＝2π l g 可得g ＝4π2l T2，当只考虑悬线长，未加小球半径时，l 偏小，g 偏小，将n 次全振动误记为n ＋1次时，使得测量的周期偏小，g 偏大，若摆长用悬线长加小球直径，l 偏大，g 偏大，只要摆角θ<10°，振幅与周期无关，不影响g 值的测量．答案：A B 、C4．(2011年宿州灵璧一中高二检测)某同学在“用单摆测定重力加速度”的实验中，(1)用秒表记录了单摆完成50次全振动经历的时间，如图9－8－8甲所示，则秒表示数为________s.图9－8－8(2)测量不同摆长l 及所对应的周期T ，作出l －T 2图线，如图乙所示，则重力加速度g ＝________(结果保留三位有效数字)．解析：(1)由秒表的读数方法得：60 s ＋15.2 s ＝75.2 s.(2)由T ＝2π l g 得l ＝gT 24π2 其中斜率k ＝g 4π2由图象知图线斜率k ＝14，即14＝g 4π2 得：g ＝4π2×14m/s 2＝π2 m/s 2＝9.86 m/s 2. 答案：(1)75.2 (2)9.86 m/s 25．用单摆测重力加速度实验中，有下列所述的一系列可能操作及有关数据．A ．用天平测定金属小球质量，测知质量为4.5 g ；B ．用一根长约为1 m 的轻质细线，其一端系住金属小球，用游标卡尺测小球直径，测得小球直径为1 cm ；C ．使摆在摆角θ<5°条件下摆动，待摆动稳定后，用秒表(取小球过平衡位置为起始时刻)测得40次全振动时间为80.5 s ；D ．数据处理后，代入有关公式，计算g 值；E ．用固定在支架上的夹子夹紧细线上端，使线在小球作用下拉紧下垂，用毫米刻度尺量出悬点到球上端长度测得该长度为99.50 cm.(1)请选出必要的操作并按其正确顺序排列(用字母代号填写)________．(2)计算得该地重力加速度g ＝________m/s 2. 解析：用单摆测定重力加速度的依据是g ＝4π2L T 2.由此可见不需要测量摆球的质量，故A 步骤不需要．精确地测量摆线的长度应为悬点到球心的距离，故B 、E 步骤是必要的．正确而必要的操作顺序是：BECD.(2)单摆摆线的长度L ＝L ′＋D 2＝(99.50＋0.50) cm ＝100 cm ，单摆的测量周期是T ＝t n ＝80.540 s ＝2.013 s ，所以该地的重力加速度g ＝4π2L T 2＝4×π2×1.002.0132 m/s 2＝9.74 m/s 2. 答案：(1)BECD (2)9.74 m/s 2图9－8－96．某同学利用单摆测定当地重力加速度，发现单摆静止时摆球重心在球心的正下方，他仍将从悬点到球心的距离当作摆长L ，通过改变摆线的长度，测得6组L 和对应的周期T ，画出L －T 2图线，然后在图线上选取A 、B 两个点，坐标如图9－8－9所示．他采用恰当的数据处理方法，则计算重力加速度的表达式应为g ＝________.请你判断该同学得到的实验结果与摆球重力就在球心处的情况相比，将________．(填“偏大”、“偏小”或“相同”)解析：设摆球重心在其球心的下方x 远处由T ＝2π L g 得，T A ＝2π L A ＋x g ，T B ＝2π L B ＋x g由以上各式可得g ＝4π2(L B －L A )T 2B －T 2A由T ＝2π L g 可得L ＝gT 24π2，可见在L －T 2图中斜率k ＝g 4π2，即得g ＝4π2k ，题中数据不改变，k 也不会改变，g 也不变．答案：4π2(L B －L A )T 2B －T 2A相同 7．(2011年冀州高二检测)某同学想在家里做用单摆测定重力加速度的实验，但没有合适的摆球，他找到了一块大小约3 cm 左右、外形不规则的大理石块代替小球，他设计的实验步骤是：A ．将石块用一根不可伸长的细线系好，结点为M ，将线的上端固定于O 点；B ．用刻度尺测量OM 间细线的长度L 作为摆长；C ．将石块拉开一个大约30°的角度，然后由静止释放；D ．从摆球摆到最高点时开始计时，测出50次全振动的总时间t ，由T ＝t /50得出周期；E ．改变OM 间细线的长度再做几次实验，记下相应的L 和T ；F ．求出多次实验中测得的L 和T 的平均值作为计算使用的数据，代入公式g ＝4π2L T 2求出重力加速度g .(1)你认为该同学以上实验步骤中有错误的是________(填步骤序号)；(2)该同学用OM 的长作为摆长，这样做引起的系统误差将使重力加速度的测量值比真实值偏大还是偏小？________；(3)在修正实验过程中的错误后，若测得OM 的长为L 1时，对应的周期为T 1；OM 的长为L 2时，对应的周期为T 2，则当地的重力加速度值为________．解析：(1)实验步骤中有错误的是B 、C 、D 、F ，其中B 中应该是细线悬点到石块重心的长度为摆长；C 中摆角应小于10°；D 中应为摆球摆到平衡位置时开始计时，F 中应对应每次求出的L 和T 求出重力加速度，然后对重力加速度取平均值．(2)此时摆长L 偏小，由g ＝4π2L T 2求出的g 值偏小． (3)设结点M 到石块重心的距离为d ，则：g ＝4π2(L 1＋d )T 21，又g ＝4π2(L 2＋d )T 22，解得：g ＝4π2(L 1－L 2)T 21－T 22. 答案：(1)B 、C 、D 、F (2)偏小 (3)4π2(L 1－L 2)T 21－T 228．甲和乙两位同学，利用暑假结伴到某山区游玩，登上山顶后．两人想估算一下山的高度，可是他们没有带米尺，也没有带表等计时工具，但背包里有一根较长的细线．两人合作在山脚下和山顶上各做了一些实验，便估算出了山的高度(设他们的身体状况没有因为登山活动而改变)请你设计：(1)他们的实验原理________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(2)实验步骤________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________(3)山的高度的表达式(设地球半径为R )________________________________________________________________________. 解析：(1)原理：利用单摆测重力加速度，再利用万有引力定律由重力加速度的值与测点到地心距离的关系求出高度．(2)步骤：a.用细线拴住一小石子做成单摆．b ．在山脚下，两人开始做实验后，甲测脉搏数n 1次时，乙数单摆全振动次数为N 1.同理，在山顶上，甲测脉搏数n 2次时，乙数单摆全振动次数为N 2.(3)设脉搏间隔为t ，则：n 1t ＝N 1T 1＝N 12πL g 1n 2t ＝N 2T 2＝N 22πL g 2 因此g 1g 2＝(N 1N 2)2·(n 2n 1)2 由于g 1＝GM 地球R 2，g 2＝GM 地球(R ＋h )2 所以h ＝n 2N 1－n 1N 2n 1N 2·R . 答案：见解析。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第9章第三节随堂达标自测1．图9－3－9所示为质点P 在0～4 s 内的振动图象，下列叙述正确的是( )图9－3－9A ．再过1 s ，该质点的位移是正的最大B ．再过1 s ，该质点的速度沿正方向C ．再过1 s ，该质点的加速度沿正方向D ．再过1 s ，该质点加速度最大解析：选AD.振动图象描述质点在各个时刻离开平衡位置的位移情况．依题意，再经过1 s ，将振动图象延伸到正x 最大处．这时质点的位移为正的最大，故振动物体的加速度最大且方向为负向．此时振动物体的速度为零，无方向可谈．所以正确的选项为A 、D.图9－3－102．一个质点做简谐运动的图象如图9－3－10所示，下列结论正确的是( )A ．质点的振幅为4 cmB ．质点的振动频率为0.25 HzC ．在6 s 内质点通过的路程是12 cmD ．质点在1.5 s 到4.5 s 的过程中通过的路程为6 cm解析：选BC.由图可知振幅A ＝2 cm ，T ＝4 s ，则6 s 内路程为64×8 cm＝12 cm ，故A 错C 对；1.5 s 到4.5 s 路程不是特殊点间的距离，故由图知要比6 cm 大些．图9－3－113．(2011年黄冈中学高二检测)如图9－3－11所示为一弹簧振子做简谐运动的图象，从t 1时刻到t 0时刻再到t 2时刻这段时间内，下列说法中正确的是( )A ．振子的速度方向不变，振子的加速度方向也不变B ．振子的速度方向不变，振子的加速度方向改变C ．振子的速度方向改变，振子的加速度方向不变D ．振子的速度方向改变，振子的加速度方向也改变解析：选B.从t 1→t 0的时间段内，振子的正向位移逐渐减小，故其速度为负，在t 0→t 2的时间段内，振子的位移负向逐渐增大，故其速度仍为负，即在t 1到t 2时间段内速度的方向不变，C 、D 选项不正确；从t 1→t 0的时间里，位移为正，据a ＝－kx m 知加速度必为负，而在t 0→t 2的时间内，位移为负，据a ＝－kx m知其加速度为正，故从t 1→t 2的时间内加速度的方向发生改变，即A 选项不正确，B 选项正确．图9－3－124．甲、乙两弹簧振子质量相等且两弹簧的劲度系数相同，其振动图象如图9－3－12所示，则它们振动的机械能大小关系是E甲________E乙(填“>”“＝”或“<”)；振动频率的大小关系是f甲________f乙；在0～4 s内，甲的加速度为正向最大的时刻是________，乙的速度为正向最大的时刻是________．解析：想像甲、乙两弹簧振子沿x轴振动，O为其平衡位置，则联系图象可知，甲的振幅大于乙的振幅，故有E甲>E乙；甲的周期大于乙的周期，故有f甲<f乙；联系甲弹簧振子在第一周期内沿x轴的振动情形可知，在3 s时刻，甲正在负向极端位置，弹簧伸长量最大，故此刻有最大的正向加速度．当物体通过平衡位置时速度最大．联系乙弹簧振子沿x轴振动的前两个全振动的情景，由图象知乙在1 s、3 s末两个时刻沿x轴正向通过平衡位置，故这两时刻有正向最大速度．答案：> < 3 s 1 s、3 s。

【优化方案】2013届高二物理上册 电子题库 第8章第一节随堂达标自测1．用水平力F 拉静止在地面上的桌子，作用了t 时间，但桌子未动．如此力F 对桌子所做的功与在时间t 内的冲量分别为( )A ．0，FtB ．0,0C ．均不为零D ．无法确定解析：选A.由功的定义知，在力F 的方向上无位移，故做功为零，由冲量的定义知，力F 不为零，作用时间为t ，故力F 的冲量为Ft .应选A.2．下面关于冲量的说法正确的答案是( )A ．物体受到很大的力时，其冲量一定很大B ．当力与位移垂直时，该力的冲量一定为零C ．不管物体做什么运动，在一样的时间内重力的冲量一样D ．只要力的大小恒定，其冲量就等于该力与时间的乘积解析：选C.由冲量的定义可知，力很大作用时间很短，冲量也可以很小．A 错．冲量的大小与力的方向和位移的方向无关，所以B 错．在一样时间内物体重力的冲量I G ＝mg ·t ，C 对．如果只是大小不变，方向总发生变化，I ＝F ·t 不适用，D 错．3．(2011年郑州高二检测)在物体(质量不变)运动过程中，如下说法正确的答案是( )A ．动量不变的运动，一定是匀速运动B ．动量大小不变的运动，可能是变速运动C ．如果在任何相等时间内物体所受的冲量相等(不为零)，那么该物体一定做匀速直线运动D ．假设某一个力对物体做功为零，如此这个力对该物体的冲量也一定为零解析：选AB.由于动量是矢量，因此动量不变包括大小和方向都不变，一定是匀速运动，选项A 正确；而动量大小不变的运动，方向可能发生变化，可能是变速运动，选项B 也正确；如果在任何相等时间内物体所受的冲量相等，可以理解为受到一个恒力作用，有可能做匀变速曲线运动，选项C 错误；功和冲量是两个完全不同的概念，某一个力对物体做功为零，这个力对该物体的冲量可以不为零，选项D 错误．4．一质量为m 的物体做匀速圆周运动，线速度大小为v ，当物体从某位置转过14周期时，动量的改变量的大小为( )A ．0B ．mvC.2mv D ．2mv解析：选C.物体做匀速圆周运动时，动量大小不变，但方向在发生变化，故计算动量的变化Δp 时应使用平行四边形定如此，如下列图，设p 为初动量，p ′为末动量，而由于p 、p ′大小均为mv ，且p ′与p 垂直，如此Δp 大小为2mv .选项C 正确．5．将质量为0.10 kg 的小球从离地面4.0 m 高处竖直向上抛出，抛出时的初速度为8.0 m/s.求： (1)小球落地时的动量；(2)小球从抛出至落地的过程中受到的重力的冲量．解析：(1)由v 2t －v 20＝2as (或由机械能守恒mgh ＋12mv 20＝12mv 2t )得小球落地时的速度 v t ＝v 20＋2as＝8.02＋2×10×4.0 m/s＝12 m/s ，方向向下．小球落地时动量的大小p ′＝mv t ＝0.10×12 kg·m/s＝1.2 kg·m/s，方向向下．(2)由v t ＝v 0＋at 得小球从抛出至落地的时间为 t ＝v t －v 0g ＝－12－8.0－10s ＝2.0 s. 因为重力是恒力，所以可直接由冲量的定义式来求重力的冲量．此过程小球受到的重力的冲量I ＝mgt ＝0.10×10×2 N·s＝2.0 N·s，方向向下．答案：(1)1.2 kg·m/s 方向向下(2)2.0 N·s 方向向下。