高考物理复习练习题
2025届高考物理复习:经典好题专项(匀变速直线运动基本规律及应用)练习(附答案)
2025届高考物理复习:经典好题专项(匀变速直线运动基本规律及应用)练习1.v =v 0+at 、x =v 0t +12at 2、v 2-v 02=2ax ,原则上利用其中两个关系式可解任意匀变速直线运动的问题,关系式中v 0、v 、a 、x 都是矢量,应用时要规定正方向。
2.对于末速度为零的匀减速直线运动,常用逆向思维法。
3.对于汽车刹车做匀减速直线运动问题,要注意汽车速度减为零后保持静止,而不发生后退(即做反向的匀加速直线运动),一般需判断减速到零的时间。
1.一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是( ) A .物体的末速度必与时间成正比 B .物体在相等时间内位移一定相等C .物体速度在一段时间内的变化量必与这段时间成正比D .匀加速运动,位移和速度随时间增加;匀减速运动,位移和速度随时间减小2.一物体做匀加速直线运动,初速度为v 0,经时间t 后速度变为v t 。
则在t3时刻该物体的速度为( ) A.v 0+v t2B.v 0+v t 3C.2v 0+v t 3D.v 02+v t 233.假设汽车紧急刹车后,车轮立即停止转动,汽车将在水平地面上滑动直至停止。
某直线行驶的汽车从刹车时开始计时,其运动的位移与时间的关系为x =20t -2t 2(各物理量均采用国际单位制单位),则( ) A .前6 s 内的位移为48 m B .前6 s 内的平均速度为8 m/s C .前1 s 内的位移为18 mD .汽车紧急刹车时速度每秒减少8 m/s4. 目前西安交警部门开展的“车让人”活动深入人心,如图所示,司机发现前方有行人正通过人行横道时开始做匀减速直线运动,恰好在停车线处停止运动。
已知汽车经5 s 停止,若在第1 s 内的位移是18 m ,则最后2 s 内的位移是( )A .9 mB .8 mC .6 mD .2 m5.(多选)物体以某一速度从斜面底端冲上一光滑固定斜面(足够长),加速度恒定,前4 s 内位移是1.6 m ,随后4 s 内位移是零,则下列说法中正确的是( )A .物体的初速度大小为0.4 m/sB .物体的加速度大小为0.1 m/s 2C .物体向上运动的最大距离为1.8 mD .物体回到斜面底端,总共需时间10 s6. (2024ꞏ河北张家口市阶段练习)一辆汽车在平直公路上做匀变速直线运动,公路边每隔15 m 有一棵树,如图所示,汽车通过A 、B 两相邻的树之间的路程用了3 s ,通过B 、C 两相邻的树之间的路程用了2 s ,汽车通过树B 时的速度为( )A .6.0 m/sB .6.5 m/sC .7.0 m/sD .7.5 m/s7.(多选)张呼高速铁路由张家口站至呼和浩特东站,线路全长286.8千米,列车设计运行速度为250 km/h ,某次列车出站时做初速度为零的匀加速直线运动,第4 s 内的位移大小为7 m ,则该列车( )A .第4 s 内的平均速度大小为7 m/sB .第1 s 内的位移大小为1 mC .加速度的大小为2.8 m/s 2D .前5 s 内的位移大小为35 m8.(2024ꞏ河南鹤壁市毛坦高级中学月考)假设某次深海探测活动中,潜水器完成海底科考任务后竖直上浮,从上浮速度为v 时开始匀减速并计时,经过时间t ,潜水器上浮到海面,速度恰好减为零。
2024届全国高考复习物理历年好题专项(电路及其应用)练习(附答案)
2024届全国高考复习物理历年好题专项(电路及其应用)练习1.对于常温下一根阻值为R的金属电阻丝,下列说法正确的是()A.常温下,若将电阻丝均匀拉长为原来的10倍,则电阻变为10RB.常温下,若将电阻丝从中点对折,电阻变为4RC.加在电阻丝上的电压从0逐渐加大到U,则在任意状态下的UI的值不变D.若把温度降到绝对零度附近,电阻丝的电阻突然变为零,这种现象称为超导现象2.如图所示,电阻R1、R2、R3、R4满足R1∶R2∶R3∶R4=1∶2∶3∶4,则当A、B 间接上直流电压时,流过R1、R2、R3、R4的电流I1∶I2∶I3∶I4为()A.1∶2∶3∶4 B.6∶3∶2∶11C.3∶2∶1∶6 D.3∶2∶1∶43.有两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后绞合起来,然后给它们分别加上相同电压后,则在相同时间内通过它们的电荷量之比为()A.1∶4 B.1∶8C.1∶16 D.16∶14.安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流.设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是()A.电流大小为ve2πr,电流方向为顺时针B.电流大小为ver,电流方向为顺时针C.电流大小为ve2πr,电流方向为逆时针D.电流大小为ver,电流方向为逆时针5.[2023ꞏ重庆二模](多选)电热水器金属内胆出水口加接一段曲长管道,在电热水器漏电且接地线失效时,能形成“防电墙”,保障人的安全.如图所示,当热水器漏电且接地线失效时,其金属内胆与大地间电压为220 V,由于曲长管道中水具有电阻(简称“隔电电阻”),因而人体两端的电压不高于12 V ,下列说法正确的是( )A .曲长管道应选用不易导电的材料制成B .曲长管道应选用导电性能好的材料制成C .“隔电电阻”大于“人体电阻”,且两者串联D .热水器漏电且接地线失效时,“防电墙”使人体内无电流通过6.[2023ꞏ北京丰台一模]某同学通过实验测定阻值约为5 Ω的电阻R x ,用内阻约为3 k Ω的电压表,内阻约为0.125 Ω的电流表进行测量.他设计了图甲和图乙两种电路,下列说法正确的是( )A .实验中应采用图甲电路,此电路测得的R x 偏大B .实验中应采用图乙电路,此电路测得的R x 偏大C .实验中应采用图甲电路,误差主要是由电压表分流引起的D .实验中应采用图乙电路,误差主要是由电流表分压引起的 7.[2023ꞏ山东德州联考]如图所示,长方体金属块各处的电阻率相同,三边长分别为a 、b 、c ,当M 、N 两端的电压为U 时,金属块中的电流为I ;当P 、Q 两端的电压为U 时,金属块中的电流为( )A .IB .a2c 2 I C .a 2b 2 I D .b 2c 2 I8.[2023ꞏ山东日照一模]电线是家庭装修中不可或缺的基础建材,电线的质量直接关系到用电安全.某型号电线每卷长度为100 m ,铜丝直径为1.6 mm .为检验其是否采用了导电性能比较差的劣质铜,现给整卷电线加上1.50 V 恒定电压,测得通过电线的电流为1.20 A ,由此可知此电线所用铜的电阻率约为( )A .1.7×10-9Ωꞏm B .2.5×10-8ΩꞏmC .1.1×10-7ΩꞏmD .5.0×10-6Ωꞏm9.在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U 的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S 、电流为I 的电子束.已知电子的电荷量为e 、质量为m ,则在刚射出加速电场时,一小段长为Δl 的电子束内的电子个数是( )A .I Δl eS m2eUB .I Δl e m2eU C .I eSm 2eUD .IS Δl e m 2eU10.某兴趣小组调查一条河流的水质情况,计算结果表明,被污染的河里一分钟内有相当于6 C 的正离子和9 C 的负离子向下游流去,则取样时这条河流的等效电流大小和方向分别是( )A .0.25 A ,顺流而下B .0.05 A ,顺流而下C .0.25 A ,逆流而上D .0.05 A ,逆流而上11.[2023ꞏ安徽蚌埠一模](多选)我国已经于2012年10月1日起禁止销售100 W 及以上的白炽灯,以后将逐步淘汰白炽灯.假设某同学研究白炽灯得到某白炽灯的伏安特性曲线如图所示.图像上A 点与原点的连线与横轴成α角,A 点的切线与横轴成β角,U 0、I 0为已知,则( )A .白炽灯的电阻随电压的增大而减小B .在A 点,白炽灯的电阻可表示为tan βC .在A 点,白炽灯的电功率可表示为U 0I 0D .在A 点,白炽灯的电阻可表示为U 0I 012.(多选)在如图所示的电路中,电阻R 1=10 Ω,R 2=120 Ω,R 3=40 Ω.另有一测试电源,电动势为100 V ,内阻忽略不计.则( )A .当cd 端短路时,ab 之间的等效电阻是40 ΩB .当ab 端短路时,cd 之间的等效电阻是40 ΩC .当ab 两端接通测试电源时,cd 两端的电压为80 VD .当cd 两端接通测试电源时,ab 两端的电压为80 V [答题区] 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案参考答案 1.答案:D答案解析:常温下,若将电阻丝均匀拉长为原来的10倍,则截面积变为原来的110,根据电阻定律R=ρlS,A错误;常温下,若将电阻丝从中点对折,长度为原来的一半,横截面积为原来的2倍,则电阻变为R4,B错误;电阻丝随着温度变化阻值会发生变化,C错误;根据超导现象知,D正确.2.答案:B答案解析:由并联电路的电压相同可得:电阻R1、R2、R3两端的电压相等,故由欧姆定律可得:I1∶I2∶I3=6∶3∶2,又由并联电路电流分流可得:I4=I1+I2+I3,所以I1∶I2∶I3∶I4=6∶3∶2∶11,B正确.3.答案:C答案解析:对于第一根导线,均匀拉长到原来的2倍,则其横截面积必然变为原来的12,由电阻定律可得其电阻变为原来的4倍;第二根导线对折后,长度变为原来的12,横截面积变为原来的2倍,故其电阻变为原来的14.给上述变化后的裸导线加上相同的电压,由欧姆定律得I1=U4R,I2=UR4=4UR,由I=qt可知,在相同时间内,电荷量之比q1∶q2=I1∶I2=1∶16,C正确.4.答案:C答案解析:电子做圆周运动的周期T=2πrv,由I=eT得I=v e2πr,电流的方向与电子运动方向相反,故为逆时针.5.答案:AC答案解析:当出现题中所述故障时,曲管中水的电阻与人体电阻串联,由串联电路电压与电阻成正比可知,“隔电电阻”大于“人体电阻”,C正确;曲长管道应选用不易导电的材料制成,否则管道和管道中水的总电阻会大大减小,人体会不安全,A正确,B错误;热水器漏电且接地线失效时,人体中有电流,但是较小,D错误.6.答案:C答案解析:由于R V R A=515Ω>5 Ω,所以应采用电流表外接法,即实验中采用图甲电路图,由于电压表的分流作用,使得测量的电流值偏大,根据R=UI可知,测得电阻比真实值小,C正确.7.答案:B答案解析:当M、N两端的电压为U时,根据电阻定律和欧姆定律可知R MN=ρa bc,U=IR MN;同理,当P、Q两端的电压为U时,有R PQ=ρcab,U=I′R PQ,解得I′=a2c2I,B正确.8.答案:B答案解析:给整卷电线加上1.50 V 恒定电压,测得通过电线的电流为1.20 A ,则导线的电阻值为:R =U I =1.501.20 Ω=1.25 Ω;又R =ρL S =ρL π⎝⎛⎭⎫d 22 =4ρLπd 2 ;将L =100 m ,d =1.6 mm =0.001 6 m 代入数据可得:ρ=2.5×10-8 Ωꞏm ,B 正确.9.答案:B答案解析:在加速电场中有eU =12 m v 2,得v = 2eUm .在刚射出加速电场时,一小段长为Δl 的电子束内电荷量为q =I Δt =I Δlv ,则电子个数n =q e =I Δl em2eU ,B 正确.10.答案:D答案解析:若正、负离子移动方向相反,则通过横截面的总电荷量是两种离子电荷量绝对值之和,若正、负离子向着同一个方向流动,则通过横截面的总电荷量等于正、负离子的电荷量的代数和,所以在1 min 内通过横截面的总电荷量应为q =6 C -9 C =-3 C ,所以电流I =|q |t =0.05 A ,方向与河水的流动方向相反,即电流的方向为逆流而上,D 正确.11.答案:CD答案解析:白炽灯的电阻随电压的增大而增大,A 错误;在A 点,白炽灯的电阻大小可表示为U 0I 0,不能表示为tan β或tan α,B 错误,D 正确;在A 点,白炽灯的电功率可表示为U 0I 0,C 正确.12.答案:AC答案解析:当cd 端短路时,R 2与R 3的并联电阻为30 Ω,两电阻并联后与R 1串联,ab 间的等效电阻为40 Ω,A 正确;当ab 端短路时,R 1与R 3的并联电阻为8 Ω,两电阻并联后与R 2串联,cd 间等效电阻为128 Ω,B 错误;当ab 两端接通测试电源时,电阻R 2未接入电路,cd 两端的电压即R 3两端的电压,为U c d =4010+40×100 V =80 V ,C 正确;当cd 两端接通测试电源时,电阻R 1未接入电路,ab 两端电压即R 3两端的电压,为U ab =40120+40×100 V =25 V ,D 错误.。
高考物理-自由落体运动(含答案)-专题练习
高考物理-自由落体运动(含答案)-专题练习一、选择题1、一个铁钉与一根鸡毛同时从同一高度下落,总是铁钉先落地,这是因为最终的原因是()A.铁钉比鸡毛重B.铁钉比鸡毛密度大C.鸡毛受到的空气阻力大D.铁钉下落的加速度比鸡毛下落的加速度大2、一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5 s内的位移是18 m,则()A.物体在2 s末的速度是20 m/sB.物体在第5 s内的平均速度是3.6 m/sC.物体在第2 s内的位移是20 mD.物体在5 s内的位移是50m.3、某人在静止的湖面上竖直上抛一小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一段深度,不计空气阻力,取向上为正方向,在下面4个vt图象中,最能反映小铁球运动过程的是()94、甲、乙两物体,甲的质量为4kg,乙的质量为2kg,不计空气阻力,甲从20m高处自由落下,1s后乙从同样高处自由落下,此后,在两物体落地之前,下列说法中正确的是( )A.同一时刻甲的速度大B.同一时刻两物体的速度相同C.两物体从起点各自下落1m时的速度是相同的D.落地之前甲和乙的高度之差不断增大5、从某一高度相隔3s先后自由释放两小球甲和乙,不计空气阻力,则它们在空中任意时刻()A.两球间速度之差越来越大B.两球速度之差始终保持不变C.两球间距离始终保持不变D.乙至少需要6s以上的时间才能追上甲6、一个物体从H高处自由下落,经时间t落地,则它下落时,它下落的高度为()A. B. C. D.7、一个物体做自由落体运动,取g=10m/s2,则在物体下落的过程中()①物体第2s末的速度为20m/s②物体第2s内的平均速度为10m/s③物体前2s内下落的高度为20m④物体第2s内下落的高度是10m.A.①② B.③④ C.①③ D.②④8、钢球A自塔顶自由落下2米时,钢球B自离塔顶6米距离处自由落下,两钢球同时到达地面,不计空气阻力,则塔高为()9、做自由落体运动的甲、乙两物体所受的重力之比为2:1,下落高度之比为l:2,则A.下落时间之比是1:2 B.落地速度之比是1:1C.落地速度之比是1:D.下落过程中的加速度之比是2:110、.某物体做自由落体运动,从起点起向下将其分成三段,使物体通过三段位移的时间之比为1∶2∶3,则此三段位移之比是( )A.1∶1∶1 B.1∶3∶5C.1∶4∶9 D.1∶8∶27二、多项选择11、关于自由落体运动(g=10 m/s2),下列说法中正确的是( )A.它是竖直向下,v0=0、a=g的匀加速直线运动B.在开始连续的三个1 s内通过的位移之比是1∶3∶5C.在开始连续的三个1 s末的速度大小之比是1∶2∶3D.从开始运动到距下落点5 m、10 m、15 m所经历的时间之比为1∶2∶312、一石块从30m高处开始做自由落体运动,(g=10m/s2,取竖直向下为正方向)则石块下落后()A.第1s内的位移为5m B.第3s末的速度为30m/sC.第2s内的平均速度为10m/s D.3s内的平均速度为10m/s13、自由落体运动的物体,先后经过空中M,N两点时的速度分别为1和2。
高考物理复习专题一 受力平衡 物体的平衡单元练习题(含详细答案)
高考物理复习专题一受力平衡物体的平衡一、单选题1.表面光滑,半径为R的半球固定在水平地面上,球心O的正上方O′处有一无摩擦的定滑轮,轻质细绳两端各系一个小球挂在定滑轮上,如图所示,两小球平衡时,若滑轮两侧细绳的长度分别为L1=2.4R和L2=2.5R,则这两个小球的质量之比m1∶m2为(不计球的大小) ( )A. 24∶1B. 25∶1C. 24∶25D. 25∶242.如图所示为固定在水平地面上的顶角为的圆锥体,表面光滑。
现有一质量为m的弹性圆环静止在圆锥体的表面上,若圆锥体对圆环的作用力大小为,则有( )A.B.C.D.3.如图所示,一根轻杆的两端固定两个质量均为m的相同小球A,B,用两根细绳悬挂在天花板上,虚线为竖直线,α=θ=30°,β=60°,求轻杆对A球的作用力()A. mgB.C.D.4.在两个倾角均为的光滑斜面上,各放有一个相同的金属棒,分别通以电流I1和I2,磁场的磁感应强度大小相同,方向如图中(a),(b)所示,两金属棒均处于平衡状态,则两种情况下的电流的比值I1:I2为( )A .B.C.D.5.如图所示,两根细绳拉住一个小球,开始时AC水平,现保持两细线间的夹角不变,而将整个装置顺时针缓慢转过900,则在转动过程中,AC绳的拉力FT1和BC绳的拉力FT2大小变化情况是()A.FT2先变大后变小,FT1一直变小B.FT1先变大后变小,FT2一直变小C.FT1先变小后变大,FT2一直变小D.FT2先变小后变大,FT1一直变大6.如图所示,固定在水平地面上的物体A,左侧是圆弧面,右侧是倾角为θ的斜面,一根轻绳跨过物体A顶点上的小滑轮,绳两端分别系有质量为m1,m2的小球,当两球静止时,小球m1与圆心连线跟水平方向的夹角也为θ,不计一切摩擦,则m1,m2之间的关系是A.m1=m2B.m1=m2tanθC.m1=m2cotθD.m1=m2cosθ7.如图所示,重为G的光滑球在倾角为θ的斜面和竖直墙壁之间处于静止状态。
2025届高考物理复习:经典好题专项(动能定理及其应用)练习(附答案)
2025届高考物理复习:经典好题专项(动能定理及其应用)练习1.(2023ꞏ北京市东城区模拟)复兴号动车在世界上首次实现速度350 km/h 自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。
一列质量为m 的动车,初速度为v 0,以恒定功率P 在平直轨道上运动,经时间t 达到该功率下的最大速度v m ,设动车行驶过程所受到的阻力F 保持不变。
下列关于列车在整个过程中的说法正确的是( )A .做匀加速直线运动B .牵引力的功率P =F v mC .当动车速度为v m 3时,其加速度为3F mD .牵引力做的功等于12m v m 2-12m v 022. 如图所示,竖直平面内有一半径为R 的14B 。
一质量为m的小物块从A 处由静止滑下,沿轨道运动至C 处停下,B 、C 两点间的距离为R ,物块与圆轨道和水平轨道之间的动摩擦因数相同。
现用始终平行于轨道或轨道切线方向的力推动物块,使物块从C 处缓慢返回A 处,重力加速度为g ,设推力做的功至少为W ,则( )A .W =mgRB .mgR <W <2mgRC .W =2mgRD .W >2mgR3. 如图所示,AB 是带有半径为R 的竖直圆轨道的光滑轨道,它的质量为M ,置于左右固定的水平地面上,紧挨轨道的B 点有一倾角为θ的斜面,一质量为m 的小球从光滑斜面上距B 点4R 处由静止释放,当小球通过圆轨道最高点时轨道恰好能离开地面,已知斜面倾角θ=53°,sin 53°=0.8,不计小球经过B 点时的能量损失,则轨道质量M 与小球质量m 之间的关系为( )A .M =0.8mB .M =1.2mC .M =1.4mD .M =2.0m4. 如图,半圆形光滑轨道固定在水平地面上,半圆的直径与地面垂直,一小球以速度v 从轨道下端滑入轨道,并保证从轨道上端水平飞出,则关于小球落地点到轨道下端的水平距离x 与轨道半径R 的关系,下列说法正确的是( )A .R 越大,则x 越大B .R 越小,则x 越大C .当R 为某一定值时,x 才有最大值D .当R 为某一定值时,x 才有最小值5. (2023ꞏ四川绵阳市诊断)如图所示,有一倾角θ=45°的粗糙斜面固定于空中的某位置。
2024届全国高考复习物理历年好题专项(动量、冲量、动量定理)练习(附答案)
2024届全国高考复习物理历年好题专项(动量、冲量、动量定理)练习1.[2023ꞏ湖南岳阳测试]“守株待兔”是我们熟悉的寓言故事,它出自《韩非子》,原文为:“宋人有耕田者.田中有株,兔走触株,折颈而死.因释其耒而守株,冀复得兔.兔不可复得,而身为宋国笑.”假设一只兔子的质量为2 kg,受到惊吓后从静止开始沿水平道路匀加速直线运动,经过1.2 s速度大小达到9 m/s后匀速奔跑,撞树后被水平弹回,反弹速度大小为 1 m/s,设兔子与树的作用时间为0.05 s,重力加速度g取10 m/s2.下列说法正确的是()A.加速过程中兔子的加速度为180 m/s2B.加速过程中地面对兔子的平均水平作用力大小为20 NC.撞树过程中树对兔子的平均作用力大小为320 ND.撞树过程中树对兔子的平均作用力大小为400 N2.行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体.若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是()A.增加了司机单位面积的受力大小B.减少了碰撞前后司机动量的变化量C.将司机的动能全部转换成汽车的动能D.延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积3.[2023ꞏ安徽省滁州市高考模拟]全民运动,始于“足下”,足球已经成为中国由“体育大国”向“体育强国”转变具有代表性的重要一步.如图所示,学生练习用脚颠球.足球的质量为0.4 kg,某一次足球由静止自由下落0.8 m,被重新颠起,离开脚部后竖直上升的最大高度为0.45 m.已知足球与脚部的作用时间为0.1 s,重力加速度大小g取10 m/s2,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.足球从下落到再次上升到最大高度,全程用了0.7 sB.在足球与脚接触的时间内,合外力对足球做的功为1.4 JC.足球与脚部作用过程中动量变化量大小为2.8 kgꞏ m/sD.足球从最高点下落至重新回到最高点的过程中重力的冲量大小为4 Nꞏs4.[2023ꞏ福建莆田二模]如图甲是我国首艘“海上飞船”—“翔州1”.“翔州1”在平静的水面由静止开始在水平面上沿直线运动,若运动过程中受到的阻力不变,水平方向的动力F随运动时间t的变化关系如图乙所示t=50 s后,“翔州1”以20 m/s的速度做匀速直线运动.则下列说法正确的是()A.“翔州1”所受阻力的大小为2.0×104NB.0~50 s内,“翔州1”所受合外力冲量的大小为1.0×106NꞏsC.“翔州1”的质量为2.5×104kgD.0~50 s内,动力F的功为5.0×106J5.[2023ꞏ广东茂名二模]蹦床是我国的优势运动项目,我国蹦床运动员朱雪莹在东京奥运会上一举夺冠,为祖国争了光.如图所示为朱雪莹比赛时的情景,比赛中某个过程,她自距离水平网面高3.2 m处由静止下落,与网作用后,竖直向上弹离水平网面的最大高度为5 m,朱雪莹与网面作用过程中所用时间为0.7 s.不考虑空气阻力,重力加速度取10 m/s2,若朱雪莹质量为60 kg,则网面对她的冲量大小为()A.420 Nꞏs B.480 NꞏsC.1 080 Nꞏs D.1 500 Nꞏs6.[2022ꞏ湖北卷]一质点做曲线运动,在前一段时间内速度大小由v增大到2v,在随后的一段时间内速度大小由2v增大到5v.前后两段时间内,合外力对质点做功分别为W1和W2,合外力的冲量大小分别为I1和I2.下列关系式一定成立的是()A.W2=3W1,I2≤3I1B.W2=3W1,I2≥I1C.W2=7W1,I2≤3I1D.W2=7W1,I2≥I17.[2021ꞏ福建卷]福建属于台风频发地区,各类户外设施建设都要考虑台风影响.已知10级台风的风速范围为24.5 m/s~28.4 m/s,16级台风的风速范围为51.0 m/s~56.0 m/s.若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则16级台风对该交通标志牌的作用力大小约为10级台风的()A.2倍B.4倍C.8倍D.16倍8.[2021ꞏ天津卷](多选)一冲九霄,问鼎苍穹.2021年4月29日,长征五号B遥二运载火箭搭载空间站天和核心舱发射升空,标志着我国空间站建造进入全面实施阶段.下列关于火箭的描述正确的是()A.增加单位时间的燃气喷射量可以增大火箭的推力B.增大燃气相对于火箭的喷射速度可以增大火箭的推力C.当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时火箭就不再加速D.火箭发射时获得的推力来自于喷出的燃气与发射台之间的相互作用9.[2021ꞏ北京卷]如图所示,圆盘在水平面内以角速度ω绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴r处的P点有一质量为m的小物体随圆盘一起转动.某时刻圆盘突然停止转动,小物体由P点滑至圆盘上的某点停止.下列说法正确的是()A.圆盘停止转动前,小物体所受摩擦力的方向沿运动轨迹切线方向B.圆盘停止转动前,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为2mωrC.圆盘停止转动后,小物体沿圆盘半径方向运动D.圆盘停止转动后,小物体整个滑动过程所受摩擦力的冲量大小为mωr10.[2022ꞏ山东卷]我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十一号系列运载火箭.如图所示,发射仓内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空.从火箭开始运动到点火的过程中()A.火箭的加速度为零时,动能最大B.高压气体释放的能量全部转化为火箭的动能C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量11.[2023ꞏ山东济宁一模]一宇宙飞船的横截面积为S,以v0的恒定速率航行,当进入有宇宙尘埃的区域时,设在该区域单位体积内有n颗尘埃,每颗尘埃的质量为m,若尘埃碰到飞船前是静止的,且碰到飞船后就粘在飞船上,不计其他阻力,为保持飞船匀速航行,飞船发动机的牵引力功率为()A.Snmv20B.2Snmv20C.Snmv30D.2Snmv3012.[2022ꞏ湖南卷](多选)神舟十三号返回舱进入大气层一段时间后,逐一打开引导伞、减速伞、主伞,最后启动反冲装置,实现软着陆.某兴趣小组研究了减速伞打开后返回舱的运动情况,将其运动简化为竖直方向的直线运动,其v - t图像如图所示.设该过程中,重力加速度不变,返回舱质量不变,下列说法正确的是()A.在0~t1时间内,返回舱重力的功率随时间减小B.在0~t1时间内,返回舱的加速度不变C.在t1~t2时间内,返回舱的动量随时间减小D.在t2~t3时间内,返回舱的机械能不变[答题区]题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案13.[2023ꞏ北京西城区5月模拟]在跳台滑雪比赛中,运动员在空中运动时身体的姿态会影响其速度和下落的距离.如图甲,跳台滑雪运动员在某次训练时,助滑后从跳台末端水平飞出,从离开跳台开始计时,用v表示其水平方向速度,v - t图像如图乙所示,运动员在空中运动时间为4 s.在此运动过程中,若运动员在水平方向和竖直方向所受空气阻力大小相等且保持恒定.已知运动员的质量为50 kg,重力加速度取10 m/s2,求:(1)滑雪运动员水平位移的大小和水平方向所受的阻力大小;(2)滑雪运动员在空中运动过程中动量变化量的大小(结果保留2位有效数字).14.[2021ꞏ重庆卷]我国规定摩托车、电动自行车骑乘人员必须依法佩戴具有缓冲作用的安全头盔.小明对某轻质头盔的安全性能进行了模拟实验检测.某次,他在头盔中装入质量为5.0 kg的物体(物体与头盔密切接触),使其从1.80 m的高处自由落下(如图),并与水平地面发生碰撞,头盔厚度被挤压了0.03 m时,物体的速度减小到零.挤压过程不计物体重力,且视为匀减速直线运动,不考虑物体和地面的形变,忽略空气阻力,重力加速度g取10 m/s2.求:(1)头盔接触地面前瞬间的速度大小;(2)物体做匀减速直线运动的时间;(3)物体在匀减速直线运动过程中所受平均作用力的大小.参考答案 1.答案:D答案解析:兔子经过1.2 s速度由0达到9 m/s,根据加速度公式可知,a=vt=7.5 m/s2,A错误;匀加速过程中,设地面对兔子的平均水平作用力大小为f,根据动量定理可知,ft =m v-0,代入数据解得f=15 N,B错误;撞树过程中,兔子撞树前的动量大小p=m v=2×9 kgꞏ m/s=18 kgꞏ m/s,以撞树前兔子的速度方向为正方向,兔子撞树后的动量p′=m v′=2×(-1)kgꞏ m/s=-2 kgꞏ m/s,兔子撞树过程中动量的变化量Δp=p′-p=-2 kgꞏ m/s-18 kgꞏ m/s=-20 kgꞏ m/s,由动量定理得Ft=Δp=-20 Nꞏs,则兔子受到的平均作用力大小为400 N,C错误,D正确.2.答案:D答案解析:汽车剧烈碰撞瞬间,安全气囊弹出,立即跟司机身体接触.司机在很短时间内由运动到静止,动量的变化量是一定的,由于安全气囊的存在,作用时间变长,据动量定理Δp=FΔt知,司机所受作用力减小;又知安全气囊打开后,司机与物体的接触面积变大,因此减少了司机单位面积的受力大小;碰撞过程中,动能转化为内能.综上可知,D正确.3.答案:C答案解析:足球下落时间为t1=2h1g=0.4 s足球上升时间为t2=2h2g=0.3 s总时间为t=t1+t2+t3=0.8 s,A错误;在足球与脚接触的时间内,合外力对足球做的功为W合=12m v22-12m v21根据运动学公式v21=2gh1,v22=2gh2解得W合=-1.4 J,B错误;足球与脚部作用过程中动量变化量大小为Δp=m v2-()-m v1=2.8 kgꞏ m/s,C正确;足球从最高点下落至重新回到最高点的过程中重力的冲量大小为I G=mgt=0.4×10×0.8 Nꞏs=3.2 Nꞏs,D错误.4.答案:C答案解析:根据图像中匀速运动可知“翔州1”所受阻力的大小为1.0×104 N,A错误;在0~50 s内,“翔州1”所受合外力冲量的大小为I=Ft-F f t,代入数据可得I=5×105 Nꞏs,B错误;由动量定理可知Ft-F f t=m v,解得m=2.5×104 kg,C正确;在0~50 s内,动力F是变力,加速度变化,无法求位移,无法求解功,D错误.5.答案:D答案解析:由静止下落到接触网面时,根据动能定理有mgh1=12m v 21可得,接触网面瞬间的速度为v1=8 m/s,方向竖直向下从离开网面到最大高度时,根据动能定理有-mgh2=0-12m v 2 2可得,离开网面瞬间的速度为v2=10 m/s,方向竖直向上取向上为正方向,则根据动量定理有I-mgt=m v2-m(-v1)带入数据可得,网面对她的冲量大小为I=1 500 Nꞏs,故选项D正确.6.答案:D答案解析:在前一段时间内,根据动能定理得:W 1=12 m (2v )2-12 m v 2=3×12 m v 2在后一段时间内,根据动能定理得:W 2=12 m (5v )2-12 m (2v )2=21×12 m v 2所以W 2=7W 1;由于速度是矢量,具有方向,当初、末速度方向相同时,动量变化量最小,方向相反时,动量变化量最大,因此冲量的大小范围是:m ꞏ2v -m v ≤I 1≤m ꞏ2v +m v ,即m v ≤I 1≤3m vm ꞏ5v -m ꞏ2v ≤I 2≤m ꞏ5v +m ꞏ2v ,即3m v ≤I 2≤7m v可知:I 2≥I 1,故D 正确,A 、B 、C 错误.7.答案:B答案解析:设空气的密度为ρ,风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的横截面积为S ,在时间Δt 的空气质量为:Δm =ρS v ꞏΔt ,假定台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌的末速度变为零,对风由动量定理得:-F Δt =0-Δm v ,可得F =ρS v 2,10级台风的风速v 1≈25 m/s ,16级台风的风速v 2≈50 m/s ,则有F 2F 1=v 22 v 21 ≈4,B 正确. 8.答案:AB答案解析:根据F Δt =Δm v 可知,增加单位时间的燃气喷射量(即增加单位时间喷射气体的质量Δm )或增大燃气相对于火箭的喷射速度v ,都可以增大火箭的推力,故选项A 、B 正确.当燃气喷出火箭喷口的速度相对于地面为零时,燃气相对火箭的速度不为零,且与火箭的运动方向相反,火箭仍然受推力作用做加速运动,故C 错误;燃气被喷出的瞬间,燃气对火箭的反冲力作用在火箭上使火箭获得推力,故D 错误.9.答案:D答案解析:圆盘停止转动前,小物体随圆盘一起转动,小物体所受的摩擦力方向指向转轴提供向心力,方向沿半径方向,故A 错误;由动量定理可知,圆盘停止转动前,小物体运动一圈所受摩擦力的冲量大小为零,B 错误;圆盘停止转动后,小物体沿运动轨迹的切线方向运动,C 错误;由动量定理可知,整个滑动过程摩擦力的冲量大小I =m ωr -0=m ωr ,D 正确.10.答案:A答案解析:从火箭开始运动到点火的过程中,火箭先加速运动后减速运动,当加速度为零时,动能最大,A 项正确;高压气体释放的能量转化为火箭的动能和重力势能及火箭与空气间因摩擦产生的热量,B 项错误;根据动量定理可得高压气体对火箭的推力F 、火箭自身的重力mg 和空气阻力f 的冲量矢量和等于火箭动量的变化量,C 项错误;根据动能定理可得高压气体对火箭的推力F 、火箭自身的重力mg 和空气阻力f 对火箭做的功之和等于火箭动能的变化量,D 项错误.11.答案:C答案解析:t 时间内黏附在飞船上的尘埃质量M =S v 0tnm ,对黏附的尘埃,由动量定理得Ft =M v 0,解得F =Snm v 20 .为维持飞船匀速运动,飞船发动机牵引力的功率为P =F v 0=Snm v 30 ,C 正确.12.答案:AC答案解析:由题知,返回舱的运动简化为竖直方向的直线运动,所以重力的功率P =mg v ,因此在0~t 1时间内,结合v -t 图像可知返回舱重力的功率随时间减小,A 项正确;v -t 图像的斜率表示返回舱的加速度,故0~t 1时间内,返回舱的加速度不断减小,B 项错误;返回舱的动量大小与其速度大小成正比,所以t 1~t 2时间内,返回舱的动量随时间减小,C项正确;在t 2~t 3时间内,返回舱匀速下降,机械能不守恒,D 项错误.13.答案:(1)56 m 50 N (2)1.8×103 Nꞏs答案解析:(1)设运动员的水平位移为x ,由水平方向v - t 图像可得x =v 0+v 2 t解得x =56 m设运动员在水平方向的加速度大小为a ,水平方向所受的阻力为f 1,竖直方向所受阻力为f 2,由运动学规律和牛顿第二定律得a =v -v 0t ,-f 1=ma 代入数值可得f 1=50 N.(2)由题意知f 2=f 1=50 N根据平行四边形定则可得F 合=f 21 +(mg -f 2)2对运动员在空中运动过程应用动量定理可得Δp =F 合t解得Δp =1.8×103 Nꞏs.14.答案:(1)6 m/s (2)0.01 s (3)3 000 N答案解析:(1)由自由落体运动规律可得:v 2=2gh ,其中:h =1.80 m 代入数据解得:v =6 m/s ;(2)由匀变速直线运动规律可得:Δx =v 2 t ,其中Δx =0.03 m代入数据解得:t =0.01 s ;(3)取向下为正方向,由动量定理得:-Ft =0-m v代入数据解得:F =3 000 N .。
高考物理复习专题平抛运动练习题
高考物理复习专题平抛运动练习题文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]一、选择题()1、一个物体以初速度v0水平抛出,经t秒时,其速度竖直方向分量和v0大小相等,t等于:A、B、C、D、()2、一个物体以初速度v0水平抛出,落地速度为v,则物体运动时间为:A、B、 C、D、()3、如图所示,以水平初速度v0=9.8m/s秒抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ=30°的斜面上,可知物体完成这段飞行的时间是:A、 B、C、D、2s()4、正在水平匀速飞行的飞机,每隔1秒种释放一个小球,先后共释放5个,不计空气阻力,则:A、这5个小球在空中排成一条直线B、这5个小球在空中处在同一抛物上C、在空中,第1、2两球间的距离保持不变D、相邻两球的落地点间距离相等()5、如图,A点处有一光源S,小球在A处平抛恰好落到墙角处的B点,则球在墙上影子的运动是:A、匀速直线运动B、匀加速直线运动C、变加速直线运动D、无法确定()6、如图所示,在坡度一定的斜面顶点以大小相同的初速v同时水平向左与水平向右抛出两个小球A和B,两侧斜坡的倾角分别为37°和53°,小球均落在坡面上,若不计空气阻力,则A和B两小球的运动时间之比为:A、3:4B、4:3C、9:16D、16:97、从同一高度h向同一方向水平抛出甲、乙两个小球,初速度分别为v1,v2,且v1>v1,则落地时间t1:t2=__________,两球落地点相距Δx=__________。
8、从某一高度平抛一个物体,忽略空气阻力,如果落地前它的速度是v0,则物体飞行时间为_________,抛出点到落地点高度为__________,射程为__________。
9、平抛一物体,抛出后第2S内的位移大小S=25m,g=10m/s2,则物体水平初速度v0=_________m/s,抛出后第2S末的速度大小为_________1m/s,方向为_________。
高三高考物理复习专题练习:电磁感应
电磁感应1.[多选]如图甲所示,电阻R1=R, R 2=2 R,电容为C的电容器,圆形金属线圈半径为广2,线圈的电阻为R半径为r1(r1<r2)的圆形区域内存在垂直线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t 变化的关系图象如图乙所示,t「12时刻磁感应强度分别为B「B2,其余导线的电阻不计,闭合开关S,至11时刻电路中的电流已稳定,下列说法正确的是 ()图甲图乙A.电容器上极板带正电B.11时刻,电容器的带电荷量为:孙而C.11时刻之后,线圈两端的电压为;D.12时刻之后,R1两端的电压为■ ■2.[多选]如图甲所示,abcd是位于竖直平面内的正方形闭合金属线框,在金属线框的下方有一磁感应强度为B的匀强磁场区域,MN和M W是匀强磁场区域的水平边界并与线框的bc 边平行,磁场方向与线框平面垂直现金属线框由距MN的某一高度从静止开始下落,图乙是金属线框由开始下落到完全穿过匀强磁场区域的v-t图象.已知金属线框的质量为m,电阻为R,当地的重力加速度为g,图象中坐标轴上所标出的匕、v2、v3、t p 12、13、14均为已知量(下落过程中线框abcd始终在竖直平面内,且bc边始终水平).根据题中所给条件,以下说法正确的是()图甲图乙A.可以求出金属线框的边长B.线框穿出磁场时间(t4-t3)等于进入磁场时间(t2-t1)C.线框穿出磁场与进入磁场过程所受安培力方向相同D.线框穿出磁场与进入磁场过程产生的焦耳热相等3.[多选]如图所示,x轴上方第一象限和第二象限分别有垂直纸面向里和垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度大小相同,现有四分之一圆形线框。
〃乂绕。
点逆时针匀速转动,若规定线框中感应电流/顺时针方向为正方向,从图示时刻开始计时,则感应电流I及ON边所受的安培力大小F随时间t的变化示意图正确的是()A BCD4.[多选]匀强磁场方向垂直纸面,规定垂直纸面向里的方向为正方向,磁感应强度B随时间t的变化规律如图甲所示.在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图乙所示.令11、12、13分别表示Oa、ab、bc段的感应电流工、力、力分别表示感应电流为11、12、13时,金属环上很小一段受到的安培力.则()A.11沿逆时针方向,12沿顺时针方向B.12沿逆时针方向,13沿顺时针方向C f1方向指向圆心石方向指向圆心D外方向背离圆心向外右方向指向圆心5.[多选]如图所示,光滑水平面上存在有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里, 质量为m、边长为a的正方形线框ABCD斜向穿进磁场,当AC刚进入磁场时线框的速度大小为%方向与磁场边界所成夹角为45°,若线框的总电阻为凡则()A.线框穿进磁场的过程中,框中电流的方向为D T C T B T A T DB AC刚进入磁场时线框中感应电流为一,镇铲。
高考物理总复习专题练习:振动和波
高考物理复习振动和波专题训练及其答案一、单项选择题1.如图所示为一列简谐横波t时刻的图象,已知波速为0.2m/s,以下说法正确的是()A.经过0.5s,质点a、b、c通过的路程均为75cmB.若从t时刻起质点a比质点b先回到平衡位置,则波沿x轴正方向传播C.图示时刻质点a、b、c所受的回复力大小之比为2∶1∶3D.振源的振动频率为0.4Hz2.一列向右传播的简谐横波在某一时刻的波形如图所示,该时刻,两个质量相同的质点P、Q 到平衡位置的距离相等。
关于P、Q两个质点,以下说法正确的是()A.P较Q先回到平衡位置B.再经14周期,两个质点到平衡位置的距离相等C.两个质点在任意时刻的动量相同D.两个质点在任意时刻的加速度相同3.图为一列简谐波在0=t时刻的波形图,此时质点Q正处于加速运动过程中,且质点N在1st=时第一次到达波峰。
则下列判断正确的是()A.此时质点P也处于加速运动过程B.该波沿x轴负方向传播C.从0=t时刻起,质点P比质点Q晚回到平衡位置D.在0=t时刻,质点N的振动速度大小为1m/s4.如图所示为一列机械波在t=0时刻传播的波形图,此刻图中P点速度沿y轴正方向,t=2s 时刻,图中Q点刚好在x轴上。
则下列说法正确的是()A.该机械波沿x轴正方向传播B.该机械波周期不可能是8s3C.无论周期是多少,当Q点在x轴时,P点一定离x轴最远D.P点振幅是10cm5.如图所示是沿x轴传播的一列简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度为16.0m/s,从此时起,图中的P质点比Q质点先经过平衡位置.那么下列说法中正确的是()A.这列波一定沿x轴正向传播B.这列波的频率是3.2HzC.t=0.25s时Q质点的速度和加速度都沿y轴负向D.t=0.25s时P质点的速度和加速度都沿y轴负向6.如图(a)所示为波源的振动图象(在t=0时刻之前波源就已经开始振动了),图(b)为xy 平面内沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图象,t=0时刻P点向y轴负方向运动,关于图(b)上x=0.4m处的Q点的说法正确的是().A.t=0时,速度最大,其大小为0.1m/s,方向沿y轴正方向B.t=0到t=5s内,通过的路程为20cmC.t=2s时,运动到x=0.2m处D.t=3s时,加速度最大,且方向向下7.一列简谐横波在某时刻的波形图如图所示,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的是()A.此列波的波长为2.5mB.此列波的频率为2HzC.此列波的波速为2.5m/sD.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播8.P、Q、M是某弹性绳上的三个质点,沿绳建立x坐标轴。
高考物理总复习《选择题》专项练习题及答案解析
高考物理总复习《选择题》专项练习题及答案解析1. 如图所示将一质量为m的小球靠近墙面竖直向上抛出图甲是小球向上运动时的频闪照片图乙是小球下落的频闪照片。
O点是运动的最高点甲乙两次闪光频率相等重力加速度为g假设小球所受的阻力大小不变则可估算小球受到的阻力大小约为( )A. mgB. 1mg2C. 1mg5D. 1mg102. 如图所示的电路中M N是平行板电容器的两块极板两极板与水平方向间夹角为30°R1为可调电阻R2为定值电阻开关S闭合后两板间有一带电小球P通过绝缘细线悬挂静止时细线与极板平行则下列说法正确的是( )A. 小球P带负电B. 保持S闭合增大R1小球P将向下运动C. 断开S仅增大M N间距离小球P将向下运动D. 若小球质量为m两板间电压为U距离为d则小球所带电荷量大小为√ 3mgd2U3. 核聚变反应方程为: 12H+13H→24He+X若已知 12H的质量为m1 13H的质量为m2 24He的质量为m3X的质量为m4则下列说法正确的是( )A. 该反应中的X是中子B. 该反应生成物的质量大于反应物的质量C. 该反应释放的核能为ΔE=(m3+m4−m1−m2)c2D. 我国大亚湾核电站是利用该反应释放的能量来发电的4. 每个工程设计都蕴含一定的科学道理。
如图的两种家用燃气炉架都有四个爪若将总质量为m的锅放在图乙所示的炉架上忽略爪与锅之间的摩擦力设锅为半径为R的球面则每个爪与锅之间的弹力( )A. 等于14mg B. 小于14mg C. R越大弹力越大 D. R越大弹力越小5. 2022年10月15日遥感三十六号卫星发射成功!某遥感卫星的轨道为椭圆F1F2是椭圆的两个焦点地球(图中没有画出)位于其中的一个焦点。
a b c是椭圆上的三点已知卫星从a经过b运动到c速率不断增大且ab的长度与bc的长度相等则卫星( )A. 所受地球的引力始终指向F1B. 所受地球的引力与向心力相等C. 从a到b与b到c的时间一定相等D. 由a经过b运动到c的加速度逐渐增大6. 我国新一代“人造太阳”(HL−2M)等离子体先后成功突破多项国内国际纪录专家预测到2050年左右人类将能利用核聚变能源。
高考复习(物理)专项练习:选择题专项练【含答案及解析】(二)
选择题专项练(二)(满分:40分时间:30分钟)一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。
每小题只有一个选项符合题目要求。
1.(2021山西晋中高三二模)中国散裂中子源工程(CSNS)打靶束流功率已达到100 kW的设计指标,并开始稳定供束运行,技术水平达到世界前列。
散裂中子源是由加速器提供高能质子轰击重金属靶而产生中子的装置,一能量为109 eV的质子打到汞、钨等重核后,导致重核不稳定而放出20~30个中子,大大提高了中子的产生效率。
关于质子和中子,下列说法正确的是()A.原子核由质子和中子组成,稳定的原子核内,中子数一定大于质子数B.原子核的β衰变,实质是原子核外电子电离形成的电子流,它具有很强的穿透能力C.卢瑟福在原子核人工转变的实验中发现了中子D.中子不带电,比质子更容易打入重核内2.(2021江西高三二模)我国的5G技术世界领先,该项技术在传输、时延、精度方面比4G大有提高,我国许多公司已将该技术应用于汽车的无人驾驶研究。
某公司在研究无人驾驶汽车的过程中,对比甲、乙两辆车的运动,两车在计时起点时刚好经过同一位置沿同一方向做直线运动,它们的速度随时间变化的关系如图所示,由图可知()A.甲车任何时刻加速度大小都不为零B.在t=3 s时,两车第一次相距最远C.在t=6 s时,两车又一次经过同一位置D.甲车在t=6 s时的加速度与t=9 s时的加速度相同3.(2021广东深圳高三一模)如图所示,用轻绳将一条形磁铁竖直悬挂于O点,在其正下方的水平绝缘桌面上放置一铜质圆环。
现将磁铁从A处由静止释放,经过B、C到达最低处D,再摆到左侧最高处E,圆环始终保持静止,则磁铁()A.从B到C的过程中,圆环中产生逆时针方向的电流(从上往下看)B.摆到D处时,圆环给桌面的压力小于圆环受到的重力C.从A到D和从D到E的过程中,圆环受到摩擦力方向相同D.在A、E两处的重力势能相等4.(2021天津高三模拟)我国战国时期墨家的著作《墨经》记载了利用斜面提升重物的方法。
2025届高考物理复习:历年真题、易错题专项(近代物理)练习(附答案)
2025届高考物理复习:历年真题、易错题专项(近代物理)练习 1.如图为光电管的示意图。
若用波长为7410m -⨯的单色光照射该光电管时,两板间可产生的最大电压为1.7V 。
取61.2510eV m hc -=⨯⋅,则下列判断正确的是( )A .该光电管K 极的逸出功约为1.43eVB .逸出光电子的最大初动能约为1.25eVC .仅改变该单色光的强度,两板间的电压可能大于1.7VD .若改用波长更长的单色光照射,两板间的电压可能大于1.7V2.研究光电效应的电路如图所示,用蓝光、较强的黄光和较弱的黄光分别照射密封真空管中的金属极板K ,极板发射出的光电子在电路中形成的光电流I 与AK 之间的电压U 的关系图像如图乙所示。
关于1、2、3三条曲线,下列说法正确的是( )A .2、3为用黄光照射时得到的曲线,曲线2对应的黄光较强B .1、3为用黄光照射时得到的曲线,曲线1对应的黄光较强C .当滑动变阻器的滑片在最左端时,电流表示数一定为零D .电压表示数越大,则光电流越大,截止频率越小3.原子处于磁场中,某些能级会发生劈裂。
某种原子能级劈裂前后的部分能级图如图所示,相应能级跃迁放出的光子分别设为①②③④。
若用①照射某金属表面时能发生光电效应,且逸出光电子的最大初动能为E k ,则( )A .①和③的能量相等B .②的频率大于④的频率C .用②照射该金属一定能发生光电效应D .用④照射该金属逸出光电子的最大初动能小于E k4.下列说法正确的是( )A .天然放射现象说明原子核具有复杂结构B .有6个能发生α衰变的原子核经过一个半衰期一定还剩3个没有衰变的原子核C .大量处于第3能级的氢原子向低能级跃迁能产生两种不同频率的光子D .某种频率的光照射某金属表面能发生光电效应,所有光电子初动能都相等5.已知金属锌的逸出功为3.34eV ,氢原子能级分布如图所示,氢原子中的电子从3n =能级跃迁到1n =能级可产生a 光,从2n =能级跃迁到1n =能级可产生b 光。
高中物理高考经典名题专项练习(共20题,附参考答案和解析)
高考物理经典名题练习班级考号姓名总分1、甲、乙两个储气罐储存有同种气体(可视为理想气体).甲罐的容积为V,罐中气体的压强为p;乙罐的容积为2V,罐中气体的压强为p.现通过连接两罐的细管把甲罐中的部分气体调配到乙罐中去,两罐中气体温度相同且在调配过程中保持不变,调配后两罐中气体的压强相等.求调配后(i)两罐中气体的压强;(ii)甲罐中气体的质量与甲罐中原有气体的质量之比.2、在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,一个静止的放射性原子核发生了一次α衰变,放射出的α粒子在与磁场垂直的平面内做圆周运动,其轨道半径为R.以m、q 分别表示α粒子的质量和电荷量,M 表示新核的质量,放射性原子核用表示,新核的元素符号用Y表示,该衰变过程释放的核能都转化为α粒子和新核Y 的动能,则()A.新核Y 和α粒子的半径之比B.α粒子的圆周运动可以等效成一个环形电流,环形电流大小(Wewuli)C.新核的运动周期D.衰变过程的质量亏损为3、如图所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为,长为,导轨平面与水平面的夹角为,在导轨的中部刷有一段长为的薄绝缘涂层,匀强磁场的磁感应强度大小为,方向与导轨平面垂直,质量为的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端。
导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为,其他部分的电阻均不计,重力加速度为,求:(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数;(2)导体棒匀速运动的速度大小;(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热。
4、如图,一物块在水平拉力F的作用下沿水平桌面做匀速直线运动。
若保持F的大小不变,而方向与水平面成60°角,物块也恰好做匀速直线运动。
学.科网物块与桌面间的动摩擦因数为()A. B. C. D.5、如图,位于竖直水平面内的光滑轨道由四分之一圆弧ab和抛物线bc组成,圆弧半径Oa 水平,b点为抛物线顶点。
已知h=2m,,s=。
高考物理一轮复习《曲线运动》练习题(含答案)
高考物理一轮复习《曲线运动》练习题(含答案)一、单选题1.在弯道上高速行驶的汽车,后轮突然脱离赛车,关于脱离了的后轮的运动情况,以下说法正确的是()A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动B.沿着与弯道垂直的方向飞出C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道D.上述情况都有可能2.“旋转纽扣”是一种传统游戏。
如图,先将纽扣绕几圈,使穿过纽扣的两股细绳拧在一起,然后用力反复拉绳的两端,纽扣正转和反转会交替出现。
拉动多次后,纽扣绕其中心的转速可达50r/s,此时纽扣上距离中心1cm处的点向心加速度大小约为()A.10m/s2B.100m/s2C.1000m/s2D.10000m/s23.如图所示,A、B两篮球从相同高度同时抛出后直接落入篮筐,落入篮筐时的速度方向相同,下列判断正确的是()A.A比B先落入篮筐B.A、B运动的最大高度相同C.A在最高点的速度比B在最高点的速度小D.A、B上升到某一相同高度时的速度方向相同4.无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为3m的半圆弧BC与长8m的直线路径AB相切于B点,与半径为4m的半圆弧CD相切于C点。
小车以最大速度从A点驶入路径,到适当位置调整速率运动到B点,然后保持速率不变依次经过BC和CD。
为保证安全,小车速率最大为4m/s。
在ABC段的加速度最大为21m/s。
小车2m/s,CD段的加速度最大为2视为质点,小车从A 到D 所需最短时间t 及在AB 段做匀速直线运动的最长距离l 为( )A .7π2s,8m 4t l ⎛⎫=+= ⎪⎝⎭B .97πs,5m 42⎛⎫=+= ⎪⎝⎭t lC .576π26s, 5.5m 126⎛⎫=++= ⎪⎝⎭t lD .5(64)π26s, 5.5m 122⎡⎤+=++=⎢⎥⎣⎦t l 5.如图所示,某同学用一个小球在O 点对准前方的一块竖直放置的挡板,O 与A 在同一高度,小球的水平初速度分别是123v v v 、、,不计空气阻力。
2025届高考物理复习:经典好题专项(动力学中的图像问题)练习(附答案)
2025届高考物理复习:经典好题专项(动力学中的图像问题)练习1.(多选)一物体静止在粗糙程度均匀的水平地面上,在0~4 s内所受水平拉力F随时间t的变化关系图像如图甲所示,在0~2 s内的速度与时间关系图像如图乙所示,最大静摩擦力大于滑动摩擦力。
关于物体的运动,下列说法正确的是()A.物体的质量为2 kgB.0~4 s内物体的位移为8 mC.0~4 s内拉力F做功为16 JD.在4 s末物体的速度大小为4 m/s2.(2023ꞏ内蒙古包头市二模)水平力F方向确定,大小随时间变化的图像如图a所示,用力F 拉静止在水平桌面上的小物块,在F从0开始逐渐增大的过程中,物块的加速度a随时间变化的图像如图b所示,重力加速度大小为10 m/s2,最大静摩擦力大于滑动摩擦力,由图示可知()A.物块的质量m=2 kgB.物块与水平桌面间的动摩擦因数为0.2C.在4 s末,物块的动量大小为12 kgꞏm/sD.在2~4 s时间内,小物块速度均匀增加3. 在用DIS探究超重和失重的实验中,某同学蹲在压力传感器上完成一次起立动作,在计算机屏幕上得到压力传感器示数F随时间t变化的图像如图所示,则此过程该同学重心的运动速度v随时间t变化的图像最接近图()4.(多选)如图甲所示,用一水平力F 拉着一个静止在倾角为θ的光滑固定斜面上的物体。
逐渐增大F ,物体做变加速运动,其加速度a 随外力F 变化的图像如图乙所示,g =10 m/s 2,sin 37°=0.6,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
根据图乙中所提供的信息可以计算出( )A .物体的质量B .斜面的倾角C .物体能静止在斜面上所施加的最小外力D .加速度为6 m/s 2时物体的速度5.(多选)如图甲所示,一倾角θ=30°的足够长斜面体固定在水平地面上,一个物块静止在斜面上。
现用大小为F =kt (k 为常量,F 、t 的单位分别为N 和s)的拉力沿斜面向上拉物块,物块受到的摩擦力F f 随时间变化的关系图像如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g 取10 m/s 2。
2025届高考物理复习:经典好题专项(“传送带”模型问题)练习(附答案)
2025届高考物理复习:经典好题专项(“传送带”模型问题)练习1. (2023ꞏ广东省深圳中学阶段测试)如图所示,一水平的浅色长传送带上放置一质量为m 的煤块(可视为质点),煤块与传送带之间的动摩擦因数为μ。
初始时,传送带与煤块都是静止的。
现让传送带以恒定的加速度a 开始运行,当其速度达到v 后,便以此速度做匀速运行。
传送带速度达到v 时,煤块未与其共速,经过一段时间,煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹后,煤块相对于传送带不再滑动,关于上述过程,以下判断正确的是(重力加速度为g )( )A .μ与a 之间一定满足关系μ>a gB .煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的位移为v 2μgC .煤块从开始运动到相对于传送带静止经历的时间为v μgD .黑色痕迹的长度为v 22μg2. 如图所示,一绷紧的水平传送带以恒定的速率v =10 m/s 运行,某时刻将一滑块轻轻地放在传送带的左端,已知传送带与滑块间的动摩擦因数为0.2,传送带的水平部分A 、B 间的距离足够长,将滑块刚放上去2 s 时突然停电,传送带立即做加速度大小a =4 m/s 2的匀减速运动至停止(重力加速度取g =10 m/s 2)。
则滑块运动的位移为( )A .8 mB .13.5 mC .18 mD .23 m3. 如图所示,物块放在一与水平面夹角为θ的传送带上,且始终与传送带相对静止。
关于物块受到的静摩擦力F f ,下列说法正确的是( )A .当传送带加速向上运动时,F f 的方向一定沿传送带向上B .当传送带加速向上运动时,F f 的方向一定沿传送带向下C .当传送带加速向下运动时,F f 的方向一定沿传送带向下D .当传送带加速向下运动时,F f 的方向一定沿传送带向上4.(多选)为保障市民安全出行,有关部门规定:对乘坐轨道交通的乘客所携带的物品实施安全检查。
如图甲所示为乘客在进入地铁站乘车前,将携带的物品放到水平传送带上通过检测仪接受检查时的情景。
2025届高考物理复习:经典好题专项(实验:导体电阻率的测量)练习(附答案)
2025届高考物理复习:经典好题专项(实验:导体电阻率的测量)练习1.在“测定金属丝的电阻率”实验中,所用测量仪器均已校准。
待测金属丝接入电路部分的长度约为50 cm。
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图甲所示,其读数应为________ mm(该值接近多次测量的平均值);(2)用伏安法测金属丝的电阻R x。
实验所用器材为:电池组(电动势3 V,内阻约1 Ω)、电流表(内阻约0.1 Ω)、电压表(内阻约3 kΩ)、滑动变阻器R(0~20 Ω,额定电流2 A)、开关、导线若干。
某实验小组正确连接好电路,并进行实验测量,记录数据如下;次数1234567U/V00.300.70 1.00 1.50 1.70 2.30I/A00.060.160.220.340.500.52(3)图乙是该实验小组测量R x的电路实物图,图中已连接了部分导线,请补充完成图乙中的实物连线;(4)该实验小组在坐标纸上建立U、I坐标系,如图丙所示,图中已标出了与测量数据对应的4个坐标点。
请在图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点,观察各坐标点的特点,应先剔除第______次测量数据的坐标点,再描绘出U-I图线。
由以上数据及U-I图线可以估算出金属丝电阻率约为______。
A.3.3×10-8 Ωꞏm B.3.3×10-6 ΩꞏmC.3.3×10-3 Ωꞏm D.3.3×10-2 Ωꞏm2.(2023ꞏ江苏南京市模拟)电阻率是表示材料导电性能的物理量。
某同学在实验室测量一新材料制成的圆柱体的电阻率。
(1)用螺旋测微器测量其横截面直径,示数如图甲所示,可知其直径为______ mm;用游标卡尺测其长度,示数如图乙所示,可知其长度为______ mm。
(2)用多用电表粗测其电阻约为6 Ω。
为了减小实验误差,需进一步用伏安法测量圆柱体的电阻,要求待测电阻两端的电压能从0开始连续可调。
物理比较好的高考练习题
一、力学部分1. 一物体从静止开始沿光滑斜面下滑,已知斜面倾角为30°,求物体下滑5m时的速度。
2. 质量为m的物体放在水平地面上,受到一个水平推力F作用,物体与地面间的动摩擦因数为μ。
求物体从静止开始加速到速度v所需的时间。
3. 一颗子弹以v0的速度水平射入一块厚度为d的木板,木板对子弹的阻力为f。
求子弹穿过木板所需的时间。
4. 质量为m的物体悬挂在轻质弹簧上,弹簧的劲度系数为k。
现将物体从平衡位置向下拉一段距离,然后释放,求物体通过平衡位置时的速度。
5. 一物体在水平面上做匀速圆周运动,半径为r,速度为v。
求物体在运动过程中所受的向心力。
二、电磁学部分1. 一根长直导线通有电流I,距离导线r处一点的磁场强度为H。
求该点的磁感应强度B。
2. 一个平面电磁波在真空中传播,其电场强度为E0。
求电磁波的传播速度。
3. 一个平行板电容器,两板间距为d,板面积为S,充电后板间电压为U。
求电容器的电容C。
4. 一个半径为R的均匀磁场区域,磁感应强度为B。
求穿过该磁场区域的磁通量。
5. 一个闭合回路中的磁通量发生变化,求回路中产生的感应电动势。
三、热学部分1. 一理想气体在等压过程中,温度从T1升高到T2,求气体体积的变化量。
2. 质量为m的物体从高温热源吸收热量Q,然后对外做功W,求物体的熵变。
3. 一个密闭容器内装有理想气体,已知气体的压强、体积和温度。
求气体的内能。
4. 一块质量为m的冰在0℃时融化成水,求冰融化过程中吸收的热量。
5. 一个物体从高温状态冷却到低温状态,求物体在冷却过程中对外放出的热量。
四、光学部分1. 一束单色光从空气射入水中,求折射角。
2. 一平面镜将一束光反射,求反射光线的方向。
3. 一凸透镜成像,物距为u,求像距v。
4. 一束光通过狭缝发生衍射,求衍射图样的特点。
5. 一束光通过双缝干涉装置,求干涉条纹的间距。
五、原子物理与近代物理部分1. 求氢原子基态的电离能。
2. 求一个电子在电场中的加速度。
2024届全国高考复习物理历年好题专项(传送带模型和“滑块—木板”模型)练习(附答案)
2024届全国高考复习物理历年好题专项(传送带模型和“滑块—木板”模型)练习1.如图所示,水平传送带A、B两端相距s=3.5 m,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1.工件滑上A端瞬时速度v A=4 m/s,到达B端的瞬时速度设为v B,则不正确的是()A.若传送带不动,则v B=3 m/sB.若传送带以速度v=4 m/s逆时针匀速转动,v B=3 m/sC.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,v B=3 m/sD.若传送带以速度v=2 m/s顺时针匀速转动,v B=2 m/s2.[2023ꞏ河北廊坊模拟](多选)如图所示,绷紧的水平传送带足够长,且以v1=2 m/s的恒定速率运行.初速度大小v2=3 m/s的小墨块从与传送带等高的光滑水平地面(图中未画出)上的A处滑上传送带,墨块可视为质点.若从墨块滑上传送带开始计时,墨块在传送带上运动5 s后与传送带的速度相同,则()A.墨块与传送带速度相同之前,受到传送带的摩擦力方向水平向右B.墨块在传送带上滑行的加速度大小a=0.2 m/s2C.墨块在传送带上留下的痕迹长度为4.5 mD.墨块在传送带上留下的痕迹长度为12.5 m3.(多选)水平地面上有一质量为m1的长木板,木板的左端上有一质量为m2的物块,如图(a)所示.用水平向右的拉力F作用在物块上,F随时间t的变化关系如图(b)所示,其中F1、F2分别为t1、t2时刻F的大小.木板的加速度a1随时间t的变化关系如图(c)所示.已知木板与地面间的动摩擦因数为μ1,物块与木板间的动摩擦因数为μ2.假设最大静摩擦力均与相应的滑动摩擦力相等,重力加速度大小为g.则()A.F1=μ1m1gB.F2=(μ2-μ1)gC.μ2>μ1D.在0~t2时间段物块与木板加速度相等4.(多选)如图甲所示,小车B紧靠平台边缘静止在光滑水平面上,物体A(可视为质点)以初速度v0从光滑的平台水平滑到与平台等高的小车上,物体和小车的v - t图像如图乙所示,取重力加速度g=10 m/s2,则以下说法正确的是()A.物体A与小车B间的动摩擦因数为0.3B.物体A与小车B的质量之比为1∶2C.小车B的最小长度为2 mD.如果仅增大物体A的质量,物体A有可能冲出去5.(多选)如图所示,在山体下的水平地面上有一静止长木板,某次山体滑坡,有石块从山坡上滑下后,恰好以速度v1滑上长木板,石块与长木板、长木板与水平地面之间都存在摩擦.设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力的大小,且石块始终未滑出长木板.下面给出了石块在长木板上滑行的v - t图像,其中可能正确的是()[答题区]题号1234 5答案6.某兴趣小组对老师演示惯性的一个实验进行了深入的研究,如图甲所示,长方形硬纸板放在水平桌面上,纸板一端稍稍伸出桌外,将一块橡皮擦置于纸板的中间,用手指将纸板水平弹出,如果弹的力度合适,橡皮擦将脱离纸板,已知橡皮擦可视为质点,质量为m1=20 g,硬纸板的质量为m2=10 g,长度为l=5 cm,橡皮擦与纸板、桌面间的动摩擦因数均为μ1=0.2,纸板与桌面间的动摩擦因数为μ2=0.3,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.(1)手指对纸板的作用力与时间的关系如图乙所示,要使橡皮擦相对纸板滑动,F0至少多大?(2)若要求橡皮擦移动的时间最长,求纸板被弹出的最小速度?7.[2023ꞏ上海市市西中学二模]如图所示,以恒定速率v1=0.5 m/s运行的传送带与水平面间的夹角α=37°,转轴间距L=4 m.工作人员沿传送方向以速度v2=1.5 m/s从传送带顶端推下一件m=2 kg的小包裹(可视为质点).小包裹与传送带间的动摩擦因数μ=0.8.取重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:(1)小包裹相对传送带滑动时加速度a的大小.(2)小包裹在传送带上减速运动的时间t和位移s的大小.(3)小包裹与传送带之间的摩擦力对小包裹做的功.参考答案1.答案:C答案解析:以C 为圆心,BC 为半径作圆,如图根据“等时圆”原理可知,从圆上各点沿弦到最低点经过的时间相等,则t a >t b >t c ,选项C 正确.2.答案:B答案解析:假设经过切点的板两端点分别在圆1、圆2上,板与竖直方向的夹角为α,圆1的半径为r ,圆2的半径为R ,则圆内轨道的长度s =2(r +R )cos α,下滑时小球的加速度α=g cos α,根据位移时间公式得s =12 at 2,则t =2sa =4(r +R )cos αg cos α=4(r +R )g,即当板的端点在圆上时,沿不同板下滑到底端所用的时间相同;由题意可知,A 在圆上,B 在圆内,C 在圆外,可知从B 处释放的球下滑的时间最短,故选B.3.答案:C答案解析:由图可知,当倾角为90°时,最大上升高度为54 m ,此时为竖直上抛运动,则有-2gx 1=0-v 20 ,解得v 0=5 m/s ,故A 不符合题意;由图可知,当倾角为零时,此时物体水平滑行距离最大为54 3 m ,根据动能定理有-μmgx 2=0-12 m v 20 ,解得μ=33 ,故B 不符合题意;由牛顿第二定律有mg sin θ+μmg cos θ=ma 最大位移x 与倾角θ满足-2ax=0-v 20 ,代入得2gx (sin θ+μcos θ)=v 20 ,要使x 最小,则应sin θ+μcos θ最大,由数学知识可知sin θ+μcos θ=1+μ2 sin (θ+α),当sin (θ+α)=1时有最大阻值,此时位移最小,即x min =v 20 2g (sin θ+μcos θ) =v 20 2g 1+μ2 =58 3 m ,此时sin (θ+α)=1,即sin α=μ1+μ2 =12 ,此时则α=30°,θ=60°,故C 符合题意;当θ=45°时,物体运动至最大位移处有mg sin θ>μmg cos θ,则物体将下滑,不能够维持静止,故D 不符合题意.4.答案:(1)t AB =t AC (2) 3Rg答案解析:(1)设AB 与水平方向夹角为θ,小朋友沿AB 下滑时的加速度a =g sin θ,又x AB =12 at 2AB ,AB 间的距离为x AB =2R sin θ,解得t AB =4R g 与角度无关,同理可知t AC = 4Rg ,故t AB =t AC .(2)根据第一问的结论,画出以P 点为最高点的半径为r 的等时圆,如图所示,当两圆相切时,运动的时间最短,由几何关系知(R +r )2=(R -r )2+(3 R )2,解得r =34 R ,最短时间t = 3Rg .5.答案:(1)3 m/s 2 (2)72 N 36 N答案解析:(1)设刚开始时弹簧的压缩量为x 0,在沿斜面方向上有(m 1+m 2)g sin θ=kx 0,因为在前0.2 s 内,F 为变力,0.2 s 以后,F 为恒力,所以在0.2 s 时,P 对Q 的作用力为零,设0.2 s 时,弹簧的压缩量为x 1,对P ,沿斜面方向上有kx 1-m 1g sin θ=m 1a ,前0.2 s 内P 、Q 向上运动的距离为x 0-x 1=12 at 2,解得a =3 m/s 2.(2)当P 、Q 开始运动时拉力最小,此时,对P 、Q 整体有F min +kx 0-(m 1+m 2)g sin θ=(m 1+m 2)a ,解得F min =36 N ,当P 、Q 分离时拉力最大,此时对Q 有F max =m 2(a +g sin θ)=72 N .6.答案:(1)43 m/s 2 (2)2 m/s 2 4 m答案解析:(1)从O 点到A 点,由运动公式:0-v 2=2ax 0解得a =0-v 22x 0=-422×6 m/s 2=-43 m/s 2 机器人在此过程加速度a 的大小43 m/s 2.(2)要想用时间最短,则机器人先以最大加速度加速,然后匀速一段时间,再以最大加速度做减速到零.最大加速度由牛顿第二定律有:a m =μg =2m/s 2加速的位移为x 加=v 22a m=4 m . 考点19 传送带模型和“滑块—木板”模型——提能力1.答案:D答案解析:若传动带不动或逆时针匀速转动,则工件水平方向受水平向左的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律,设加速度大小为a ,得ma =μmg 由匀变速规律可知v 2B -v 2A =2as代入数据解得v B =3 m/s ,A 、B 正确;若传送带以速度v =2 m/s 顺时针匀速转动,而且v <v A ,则工件水平方向受水平向左的滑动摩擦力作用,由牛顿第二定律,设加速度大小为a ,得ma =μmg 由匀变速规律可知v 2B -v 2A =2as 代入数据解得v B =3 m/s ,D 错误,C 正确.2.答案:AD答案解析:墨块与传送带速度相同之前,相对传送带向左运动,受到传送带的摩擦力方向水平向右,选项A 正确;墨块在摩擦力的作用下匀变速滑行,t =5 s 后与传送带速度相同,则墨块加速度大小a =v 1-(-v 2)t=1 m/s 2,选项B 错误;墨块向左匀减速运动过程,对墨块有0=v 2-at 1,x 1=0+v 22 t 1,解得该过程用时t 1=3 s ,墨块的路程x 1=4.5 m ,t 1时间内传送带的路程x 2=v 1t 1=6 m ,墨块向右匀加速运动过程,对墨块有v 1=at 2,x ′1=0+v 12 t 2,解得该过程用时t 2=2 s ,墨块的路程x ′1=2 m ,t 2时间内传送带的路程x ′2=v 1t 2=4 m ,则墨块在传送带上留下的痕迹长度x =x 1+x 2+x ′2-x ′1=12.5 m ,选项C 错误,D 正确.3.答案:BCD答案解析:由图(c)可知,在0~t 1时间段物块和木板均静止,在t 1时刻木板与地面的静摩擦力达到最大值,对物块和木板整体分析可知F 1=μ1(m 1+m 2)g ,A 错误;由图(c)可知,t 1~t 2时间段物块和木板一起加速运动,在t 2时刻物块和木板开始相对运动,此时物块和木板间的静摩擦力达到最大值,根据牛顿第二定律,有对物块和木板F 2-μ1(m 1+m 2)g =(m 1+m 2)a m ,对木板μ2m 2g -μ1(m 1+m 2)g =m 1a m ,整理可得F 2=(μ2-μ1)g ,B 正确;由图(c)可知,对木板μ2m 2g -μ1(m 1+m 2)g =m 1a m ,故μ2m 2g >μ1(m 1+m 2)g ,即μ2>μ1,C 正确;由上述分析可知,在0~t 1时间段物块和木板均静止,t 1~t 2时间段物块和木板一起以共同加速度运动,故在0~t 2时间段物块与木板加速度相等,D 正确.4.答案:AC答案解析:物体A 滑上小车B 后做匀减速直线运动,对物体分析有μm A g =m A a A ,由v- t 图像可得a A =Δv Δt =⎪⎪⎪⎪1-41 m/s 2=3 m/s 2联立解得μ=0.3,所以A 正确;对小车B 分析有μm A g =m B a B ,由v - t 图像可得a B =Δv Δt =⎪⎪⎪⎪1-01 m/s 2=1 m/s 2,联立解得m A m B=13 ,所以B 错误;小车B 的最小长度为物体A 在小车B 上的最大相对滑动位移,则有L min =s A -s B =4+12 ×1-0+12 ×1(m)=2 m ,所以C 正确;如果仅增大物体A 的质量,物体A 的加速度保持不变,但是小车B 加速度增大,所以两者达到共速的时间减小了,则物体A 在小车B 上的相对滑动位移减小,所以物体A 不可能冲出去,则D 错误.5.答案:BD答案解析:由于石块与长木板、长木板与地面之间都有摩擦,故石块不可能做匀速直线运动,故A 错误;设石块与长木板之间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面之间的动摩擦因数为μ2,石块的质量为m ,长木板的质量为M ,当:μ1mg >μ2(M +m )g 最终石块与长木板将一起做匀减速直线运动,此时的加速度为μ2g ,由:μ1mg >μ2(M +m )g 可得:μ1mg >μ2mg ,即石块刚开始的加速度大于石块与长木板一起减速时的加速度,即μ1g >μ2g ,也就是说图像的斜率将变小,故C 错误,B 正确;若石块对长木板向右的滑动摩擦力小于地面对长木板的最大静摩擦力,则长木板将静止不动,石块将在长木板上做匀减速直线运动,故D 正确.6.答案:(1)F 0>0.15 N (2)0.866 m/s答案解析:(1)当橡皮擦在纸板上滑动时,橡皮擦的加速度a 1:μ1m 1g =m 1a 1,解得a 1=2m/s 2,硬纸板的加速度a 2:F 0-μ2(m 1+m 2)g -μ1m 1g =m 2a 2,要使橡皮擦在纸板上滑动,需使a 2>a 1,解得F 0>0.15 N.(2)纸板获得初速后做减速运动,令加速度为a ′2,则μ2(m 1+m 2)g +μ1m 1g =m 2a ′2,解得a ′2=13 m/s 2,假设橡皮擦一直在纸板上运动,令纸板被弹出后经时间t ,橡皮擦与纸板速度相同,则a 1t =v 0-a ′2t ,代入解得t =v 015 ,此过程橡皮擦的位移x 1,则有x 1=12 a 1t 2,纸板的位移x 2=v 0t -12 a ′2t 2,要使橡皮擦离开纸板,则需x 2>x 1+l 2 ,解得v 0≥3 m/s =0.866 m/s.7.答案:(1)0.4 m/s2(2)2.5 s 2.5 m(3)-50 J答案解析:(1)小包裹的速度v2大于传动带的速度v1,所以小包裹受到传送带的摩擦力沿传动带向上,受力分析如图所示根据牛顿第二定律可知mg sin α-μmg cos α=ma代入数据可得a=-0.4 m/s2所以加速度的大小为0.4 m/s2,方向为沿斜面向上;(2)由(1)可知小包裹先在传动带上做匀减速直线运动,至速度与v1相同,用时t=(v1-v2)a=0.5-1.5-0.4s=2.5 s相应的匀减速直线运动的距离为s=v2t+at22=⎝⎛⎭⎫1.5×2.5+(-0.4)×2.522m=2.5 m.(3)因为s<L,且mg sin α<μmg cos α因此小包裹与传动带共速后做匀速直线运动至传送带底端匀速直线运动阶段所受静摩擦力大小为F f2=mg sin α位移大小为s2=L-s所以小包裹与传送带之间的摩擦力对小包裹做的功为W f=-F f1s-F f2(L-s)=-μmgs cos α-mg(L-s)sin α代入数据可得W f=-50 J.。
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入射光
45°
15°
1
D.光束2转过的角度大于15°
O
2
.原子从一个能级跃迁到一个较低
的能级时,有可能不发射光子,例如在某种条件下,
铬原子的n=2能级上的电子跃迁到n=1能级上时并不
发射光子,而是将相应的能量转交给n=4能级上的电
子,使之能脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这
种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子,已知铬原子
C=100μF,电容 的总电量.
器原来不带电
.求
接
通电键K后流过R4
解:由电阻的串并联公式,得闭合电路的总电阻为
R R1(R2 R3) r 10 40 1 9
R1 R2 R3
50
由欧姆定律得,通过电源的电流 I= ε / R=1/3 A
电源的端电压
U= ε-Ir = 8/3 V
电阻R3两端的电压
U R3 U 30 8 2V R2 R3 40 3
R2
通过R4的总电量就是电容器的电量 ε r
R4
R1
C R3
Q = CU′ = 2.0×10 - 4 C
K
(13分)串列加速器是用来产生
高能离子的装置.图中虚线框内为其主体的原理示意图,
其中加速管的中部b 处有很高的正电势U,a、c 两端均
1.下列说法中正确的是
( A)
A.质子与中子的质量不等,但质量数相等
B.两个质子间,不管距离如何,核力总是大于库仑力
C.同一种元素的原子核有相同的质量数,但中子数可以
不同
D.除万有引力外,两个中子之间不存在其它相互作用力
2.用某种单色光照射某种金属表面,发生光电效
应,现将该单色光的光强减弱,则( A C )
P
Q
解: 以 a 表示金属杆运动的加速度,
在t 时刻,金属杆与初始位置的距离 L=1/2× a t2 此时杆的速度 v= a t,
这时,杆与导轨构成的回路的面积 S=Ll ,
回路中的感应电动势 E=SΔB/ Δt + Bl v =Sk+Bl v
回路的总电阻 R=2Lr0
回路中的感应电流 i =E/R
A.光电子的最大初动能不变 B.光电子的最大初动能减少 C.单位时间内产生的光电子数减少 D.可能不发生光电效应
3.如图,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x 轴上,甲 分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所
示,F > 0为斥力,F < 0为引力,a、b、c、d 为x 轴上四个特
定的位置,现把乙分子从a 处由静止释放,则 ( B C)
mg - kr vT =0
①
m=4/3×πr3ρ ②
由①②得终极速度
vr
4r 3 g
3k
③
代入数值得 vT =1.2m/s .
.(13分)在如图所示的电路中,
电源的电动势ε=3.0V,内阻r =1.0Ω;电阻R1 =10 Ω, R2
=10 Ω, R3 =30 Ω, R4 =35 Ω; 电 容 器 的 电 容
始体积
C.先等容升温,再等压压缩,其温度有可能等
于起始温度
D.先等容加热,再绝热压缩,其内能必大于起
始内能
一弹簧振子沿轴x 振动,振幅为4cm,振子的平衡位置位
于x 轴上的0点,图1中的为四个不同的振动状态;黑点表示
振子的位置,黑点上的箭头表示运动的方向,图2给出的①②
③④四条振动图线,可用于表示振子的振动图象。(A D )
以a 表示加速度,根据匀变速直线运动的规律,有
s
1 4
[(s5
s1)
(s6
s2
)
(s7
s3
)
(s8
s4
)]
4aT
2
又知T=0.04s
解得 a= - 3.0m/s2
重物落地后木块只受摩擦力的作用,以m表示木块 的质量,根据牛顿定律,有
- μmg = ma 解得 μ= 0.30
要测量一块多用电表直流10mA档 的内阻RA(约为40Ω),除此多用电表外,还有下列器 材:直流电源一个(电动势E约为1.5V,内阻可忽略不 计),电阻一个(阻值R约为150 Ω ) ,电键一个,导 线若干。要求:⑴写出实验步骤。⑵给出RA的表达式
根据动量守恒定律,得 mv0 =(m0+m) v1
②
在最低点和最高点处运用牛顿定律可得
A.乙分子从a 到b 做加速运动,由b 到c 做减速运动
B.乙分子由a 到c 做加速运动,到达c 时速度最大
C.乙分子由a 到b 的过程中,两分子间的分子势能一直
减少
D.乙分子由b 到d 的过程中,两
分子间的分子势能一直增加
4.铀裂变的产物之一氪90(9306 Kr )是不稳定的,它
经过一系列衰变最终成为稳定的锆90(
空气,比例系数 k = 3.4×10-4 Ns/m2 .已知水的密度ρ=1.0×103
kg/m3 ,取重力加速度g=10 m/s2 ,试求半径r=0.10mm的球形雨滴
在无风情况下的终极速度vT(结果取两位数字)
解:雨滴下落时受两个力作用:重力,方向向下;空气阻力,
方向向上,当雨滴达到终极速度vT后,加速度为零,二力平衡 ,用m表示雨滴质量,有
B=0.50T, n=2, 基元电荷e= 1.6×10 - 19 C ,
加速管
a
b
c
B
求R.
加速管
解:设碳离子到达b处时的速度为v1,
从c 端射出时的速度为v2 ,由能量关系得
1/2×mv1 2 =eU
①
1/2×mv2 2 = 1/2×mv1 2 +neU ②
进入磁场后,碳离子做圆周运动,可
得 nev2 B=mv22 /R
运动,在各种阻力都可忽略的条件下测力传感器测得
绳的拉力F随时间t 的变化关系如图2所示. 已知子弹
射入的时间极短,且图2中t=0为A、B开始以相同速
度运动的时刻,根据力学规律和题中(包括图)提供
的信息,对反映悬挂系统本身性质的物理量(例如A
的质量)及A、B 一 起运动过程中的守恒 量,你能求得哪些定 量的结果?
7.72
7.21
6.71 6.25 5.76 5.29 4.81 4.31
单位:cm
解: 由给出的数据可知,重物落地后,木块在连续相 等的时间T内的位移分别是:
s1 =7.72 cm s2 =7.21 cm s3 =6.71 cm s4 =6.25 cm s5 =5.76 cm s6 =5.29 cm s7 =4.81 cm s8 =4.31 cm
分析:电流表是一个能指示自身电流的电阻. 。多用表能够 测 量电流、电压和电阻. 。特别注意题目中的三个“约”字, E、R 都要用多用表测量其值,然后再用伏安法测量RA。
解: ⑴ 实验步骤:
1. 用多用电表的直流电压档测量电源电动势E
2. 用多用电表的Ω档测量电阻阻值R
3. 将多用电表置于直流10mA档,与电阻R及电键串联 后接在电源两端,合上电键,记下多用电表读数I
P
作用于杆的安培力 F =B l i
解得 F=3k2 l 2 t / 2r0 ,
Q
代入数据为F=1.44×10 -3 N
(13分)图1所示为一根竖直悬挂
的不可伸长的轻绳,下端拴一小物块A,上端固定在
C点且与一能测量绳的拉力的测力传感器相连.已知有
一质量为m0的子弹B沿水平方向以速度 v0射入A内 (未穿透),接着两者一起绕C点在竖直面内做圆周
的能级公式可简化表示为
EN
A n2
,
式中n=1,2,
3……表示不同能级,A是正的已知常数,上述俄歇
电子的动能是
( C)
A.3A/16
B. 7A/16
C. 11A/16 D. 13A/16
解析: 光线通过平行玻璃砖后的出射光线和入射光 线平行且有侧向位移,所以从a板射出的光线,传播 方向与a板入射的光线平行,
⑵ R+ RA =E/I
∴ RA = E/I - R
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(12分)据美联社2002年10月7日报道 ,天文学家在太阳系的9大行星之外,又发现了一颗比地球小 得多的新行星,而且还测得它绕太阳公转的周期约为288年. 若把它和地球绕太阳公转的轨道都看作圆,问它与太阳的距 离约是地球与太阳距离的多少倍. (最后结果可用根式表示)
A.若规定状态a 时t = 0,则图象为①
B.若规定状态b 时t = 0,则图象为②
C.若规定状态c 时t = 0,则图象为③
D.若规定状态d 时t = 0,则图象为④
dc
ba
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 4③
④
0
0 t/s
t/s
.如图,一玻璃柱体的横截面为半圆形,
C AB
图1
F
Fm
0 t0 3t0
图2
t
5t0
解:由图2可直接看出,A、B一起做周期性运动,
运动的周期
T=2t0
①
令m表示A的质量,l 表示绳长.v1 表示B 陷入A内时 即t=0时A、B的速度(即圆周运动最低点的速度),
v2表示运动到最高点时的速度,F1 表示运动到最低 点时绳的拉力,F2 表示运动到最高点时绳的拉力,
有电极接地(电势为零).现将速度很低的负一价碳离
子从a 端输入,当离子到达b 处时,可被设在b处的特殊
装置将其电子剥离, 成为n 价正离子,而不改变其速度大
小,这些正n 价碳离子从c 端飞出后进入一与其速度方向
垂直的、磁感强度为B的匀强磁场中,在磁场中做半径
为R的圆周运动.已知碳离子的质量
m =2.0×10 – 26 kg, U=7.5 ×105 V,