物理错题2
高中物理错题本(人教版必修二)
高考欢迎关注微信公众号:高中物理研究物理错题本人教版高中物理必修二目录第一部分:曲线运动 (3)曲线运动(一) (4)曲线运动(二) (10)第二部分:万有引力 (15)万有引力 (16)第三部分:机械能 (20)机械能(一) (21)机械能(二) (27)机械能(三) (34)第一部分:曲线运动3 33d曲线运动(一)1.有一条两岸平直、河水均匀流动,流速恒为 v 的大河,一条小船渡河,去程时船头指向始终与河岸垂直,回程时行驶路线与河岸垂直,小船在静水中的速度大小为2v,回程与去程所用时间之比为 3A .3∶2B .2∶1C .3∶1D .2 3∶12v d22[解析] 设河宽为 d ,则去程所用的时间 t 1= 2v = 2v;返程时的合速度:v ′= 33 -v =vd,回程的时间为:t 2= v = 3d;故回程与去程所用时间之比为 t 2∶t 1=2∶1,选项 B 正确. v[答案] B2.如图所示,一小球从一半圆轨道左侧 A 点正上方某处开始做平抛运动(小球可视为质点),①飞行过程中恰好与半圆轨道相切于 B 点.O 为半圆轨道的圆心,②半圆轨道半径为 R .OB 与水平方向的夹 角为 60°,重力加速度为 g ,则小球抛出时的初速度为() A.3gR2[解析] 小球飞行过程中恰好与半圆轨道相切于 B 点,故此时速度方向与水平方向的夹角为 30°,=y y= ,所以 y = R .竖直 26x 1.5R 4v y3 3 方向上,v 2=2g y =3R ,由 tan30°=,可以解得 v =gR ,选项 B 正确.yg2v 02[答案] B 易错提醒:平抛运动物体的合位移与合速度的方向并不一致.速度和位移与水平方向的夹角关系为tan φ=2tan θ,但不能误认为φ=2θ.3.如图所示,将 a 、b 两小球以大小为 20 5 m/s 的初速度分别从 A 、B 两点相差 1 s 先后水平相向D.3gR 3 C.3gR 2 3 B.3 3gR 2抛出,a 小球从 A 点抛出后,经过时间 t ,a 、b 两小球恰好在空中相遇,且速度方向相互垂直,不计 空气阻力,g 取 10 m/s 2,则抛出点 A 、B 间的水平距离是()A .80 5 mB .100 mC .200 mD .180 5 m[解析] a 、b 两球在空中相遇时,a 球运动 t 秒,b 球运动了(t -1)秒,此时两球速度相互垂直, 如图所示,由图可得:g t v 0tan α= v 0=g t -1解得:t =5 s(另一个解舍去),故抛出点 A 、B 间的水平距离是 v 0t +v 0(t -1)=180 5 m ,D 正确. [答案]D4.(多选)(同缘传动)变速自行车靠变换齿轮组合来改变行驶速度.如右图所示是某一变速自行车 齿轮转动结构示意图,图中 A 轮有 48 齿,B 轮有 42 齿,C 轮有 18 齿,D 轮有 12 齿,则()A .该自行车可变换两种不同挡位B .该自行车可变换四种不同挡位C .当 A 轮与D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA ∶ωD =1∶4 D .当 A 轮与 D 轮组合时,两轮的角速度之比ωA ∶ωD=4∶1 [解析] 该自行车可变换四种不同挡位,分别为 A 与 C 、A 与 D 、B 与 C 、B 与 D ,A 错误,B 正确; 当 A 轮与 D 轮组合时,由两轮齿数可知,当 A 轮转动一周时,D 轮要转 4 周,故ωA ∶ωD =1∶4,C 正 确,D 错误.[答案] BC5.如图所示,甲、乙两小船分别沿 AB 、AC 方向到达河对岸的 B 、C 两点,AB 、AC 与河岸夹角相 等,设河水流速恒定,方向如图.若两船渡河时间相同,则甲、乙两小船 在静水中的速度 v 甲、v 乙的关系为()A .v 甲<v 乙B .v 甲=v 乙C .v 甲>v 乙D .以上情况均有可能[解析] 因两船渡河位移大小相等,渡河时间又相同,所以两船的合速度大小相同,如图所示, 显然 v 甲>v 乙,C 正确.2 v 12 1[答案] C 6.由于卫星的发射场不在赤道上,同步卫星发射后需要从转移轨道经过调整再进入地球同步轨道.当卫星在转移轨道上飞经赤道上空时,发动机点火,给卫星一附加速度,使卫星沿同步轨道运行.已 知同步卫星的环绕速度约为 3.1×103 m/s ,某次发射卫星飞经赤道上空时的速度为 1.55×103 m/s ,此 时卫星的高度与同步轨道的高度相同,转移轨道和同步轨道的夹角为 30°,如图所示.发动机给卫星 的附加速度的方向和大小约为( )A .西偏北方向,1.9×103m/s B .东偏南方向,1.9×103m/s C .西偏北方向,2.7×103m/s D .东偏南方向,2.7×103m/s[解析] 作出速度合成图如图所示,由三角形定则可知,速度应 东偏南.又由余弦定理得v = v 2 +v 2 -2v v cos30°=1.9×103m/s ,B 正确.同转 同 转[答案] B7.如图所示,一轻杆两端分别固定质量为 m A 和 m B 的两个小球 A 和 B (可视为质点).将其放在一个 光滑球形容器中从位置 1 开始下滑,当轻杆到达位置 2 时球 A 与球形容器球心等高,其速度大小为 v 1, 已知此时轻杆与水平方向成θ=30°角,B 球的速度大小为 v 2,则()A .v =1B .v =2v 2C .v 2=v 1D .v 2= 3v 1[解析] 将小球 A 和 B 到达位置 2 时的速度分别沿杆和垂直于杆的方向分解,则小球 A 沿杆方向 的分速度 v A =v 1sin θ,小球 B 沿杆方向的分速度 v B =v 2sin θ,因为同一根杆上速度大小相等,即 v A =v B ,所以 v 2=v 1,选项 C 正确,选项 ABD 错误. [答案]C=8.一个半径为 R 的半圆形柱体沿水平方向向右以速度 v 0 匀速运动.在半圆形柱体上搁置一根竖直 杆,此杆只能沿竖直方向运动,如右图所示.当杆与半圆柱体接触点与柱心的连线 OP 与竖直方向的夹 角为θ时,求竖直杆运动的速度.[解析] 由于半圆形柱体对杆的弹力沿 OP 方向,所以将竖直杆向上的速度 v 沿 OP 方向和沿半圆 的切线方向分解,如图甲所示.将半圆形柱体水平向右的速度 v 0 也沿 OP 方向和沿半圆的切线方向分解, 如图乙所示.二者在垂直于接触面的方向上(OP 方向)的分速度相等.于是有 v 0sin θ=v cos θ,解得 v =v 0tan θ.[答案] v 0tan θ9.某新式可调火炮,水平射出的炮弹可视为平抛运动.如图,目标是一个剖面为 90°的扇形山崖OAB ,半径为 R (R 为已知),重力加速度为 g .(1)若以初速度 v 0(v 0 为已知)射出,恰好垂直打在圆弧的中 点 C ,求炮弹到达 C 点所用时间;(2)若在同一高地 P 先后以不同速度射出两发炮弹,击中 A 点的炮弹运行的时间是击中 B 点的两倍,O 、A 、B 、P 在同一竖直平面内,求高地 P 离 A 的高度.[解析] (1)设炮弹的质量为 m ,炮弹做平抛运动,其恰好垂直打在圆弧的中点 C 时,由几何关系 可知,其水平分速度和竖直分速度相等,即v y =v x =v 0又 v y=g t得:t v 0g(2)设高地 P 离 A 的高度为 h ,则有h =1(2t )2 g 02Rg 0) Rh -R =1t 22解得 h =43[答案] (1 v 0g (2)4 310.如图所示,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动.在框架上套着两个质量相等的小球 A 、B ,小球 A 、B 到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止.下列说法正确的是()A .小球 A 的合力小于小球B 的合力 B .小球 A 与框架间可能没有摩擦力C .小球 B 与框架间可能没有摩擦力D .圆形框架以更大的角速度转动,小球 B 受到的摩擦力一定增大[解析] 由于合力提供向心力,依据向心力表达式 F =mrω2,已知两球质量、运动半径和角速度 都相同,可知向心力相同,即合力相同,故 A 错误;小球 A 受到重力和弹力的合力不可能垂直指向 O O ′ 轴,故一定存在摩擦力,而 B 球的重力和弹力的合力可能垂直指向 OO ′轴,故 B 球摩擦力可能为零, 故 B 错误,C 正确;由于不知道 B 是否受到摩擦力,故而无法判定圆形框架以更大的角速度转动,小 球 B 受到的摩擦力的变化情况,故 D 错误.[答案] C11.如图所示,小车的质量 M =5 kg ,底板距地面高 h =0.8 m ,小车与水平地面间的动摩擦因数μ=0.1,车内装有质量 m =0.5 kg 的水(不考虑水的深度).今给小车一初速度,使其沿地面向右自由滑行,当小车速度为 v =10 m/s 时,车底部的前方突然出现一条与运动方向垂直的裂缝,水从裂缝中 连续渗出,形成不间断的水滴,设每秒钟滴出的水的质量为 0.1 kg ,并由此时开始计时,空气阻力不计,g 取 10 m/s 2,令 k =0.1 kg/s ,求: (1)t =4 s 时,小车的加速度; (2)到小车停止运动,水平地面上水滴洒落的长度.[解析] (1)取小车和水为研究对象,设 t =4 s 时的加速度为 a , 则μ(M +m -k t )g =(M +m -k t )a 解得 a =1 m/s 2.N f m(2)设小车滴水的总时间为t1,则t1==5skv设小车运动的总时间为t2,则t2==10sa因t1<t2,故滴水过程中小车一直运动12在滴水时间内小车的位移为x=v t1-a t1212设每滴水下落到地面的时间为t3,则h=g t32第1滴水滴的水平位移为x1=v t3=4m 最后一滴水滴下落时的初速度为v2=v-a t1 水平位移为x2=v2t3=2m 水平地面上水滴洒落的长度为L=x+x2-x1=35.5m. [答案](1)1m/s2(2)35.5m12.汽车试车场中有一个检测汽车在极限状态下的车速的试车道,试车道呈锥面(漏斗状),侧面图如图所示.测试的汽车质量m=1 t,车道转弯半径r=150 m,路面倾斜角θ=45°,路面与车胎的动摩擦因数μ为0.25,设路面与车胎的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,(g取10 m/s2)求(1)若汽车恰好不受路面摩擦力,则其速度应为多大?(2)汽车在该车道上所能允许的最小车速.[解析] (1)汽车恰好不受路面摩擦力时,由重力和支持力的合力提供向心力,v2根据牛顿第二定律得:mg tanθ=mr解得:v≈38.7 m/s.(2)当车道对车的摩擦力沿车道向上且等于最大静摩擦力时,车速最小,受力如图,根据牛顿第二v2定律得:F sinθ-F cosθ=m minrFNcosθ+F f sinθ-m g=0 F f=μFN解得:v min=30m/s.[答案] (1)38.7 m/s (2)30 m/s曲线运动(二)1.(多选)如图所示,中间球网高度为H,球网到台边的距离为L.A、B 两乒乓球从发球机以不同速率水平抛出,A 球恰能越过竖直球网P 落在水平台面上的Q 点,B 球抛出后与水平台面发生碰撞,弹起后恰能越过竖直球网P 且也落在Q 点.B 球与水平台面碰撞前后瞬间水平方向速度不变,竖直方向速度大小不变、方向相反,不计空气阻力.则下列说法正确的是( )A.A、B 两球从发球机运动到Q 点的时间相等B.A、B 球经过球网P 顶端时竖直方向的速度大小相等C.A球抛出时的速度是B 球抛出时的3 倍D.减小B 球抛出时的速度,它不可能越过球网P[解析] 将两球的运动分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的运动,B 在竖直方向先做匀加速直线运动后做匀减速直线运动,最后再做匀加速直线运动,根据等时性可知B 运动到Q 点的时间是A 运动到Q 点时间的3 倍,故选项A 错误;设发球机水平抛出乒乓球时的高度到P 顶端的竖直距离为x,从初始位置到P 顶端时两球的竖直速度大小都为v′=2g(x-H),选项B 正确;由水平方向位移关系及竖直方向的时间关系可知A 球抛出时的速度是B 球抛出时速度的3 倍,选项C 正确;只要满足水平运动到球网时,竖直位移总高度大于球网高度,乒乓球就可以通过,选项D 错误.[答案] BC2.(多选)如图所示,在斜面上O 点先后以v 和2v 的速度水平抛出A、B 两小球,则从抛出至第一次着地,不计空气阻力,两小球的水平位移大小之比可能为( )A.1∶2 B.1∶3 C.1∶4 D.1∶5[解析] 当A、B 两个小球都能落到水平地面上时,由于两者的下落高度相同,运动的时间相同,则水平位移之比为初速度之比,为1∶2,所以A 正确;当A、B 都落在斜面上时,它们的竖直位移和水平位移的比值为斜面倾角的正2 ,21gt 2 2v tan θ 切值,即2 v 0t=tan θ,整理可得时间 t = 0g ,两次平抛的初速度分别为 v 和 2v ,所以运动的时间之2v tan θt A g 1 比为 = = ,两小球的水平位移大小之比为 x A ∶x B =v t A ∶2v t B =1∶4,所以 C 正确;当只t B 2×2v tan θ 2g有 A 落在斜面上的时候,A 、B 水平位移之比在 1∶4 和 1∶2 之间,所以 B 正确.[答案] ABC3.(2017·四川绵阳高三联考)一工厂用皮带传送装置将从某一高度固定位置平抛下来的物件传送到 地面上,为保证物件的安全,物件需以最短的路径运动到传送带上, 已知传送带的倾角为θ.则() A .物件在空中运动的过程中,每 1 s 的速度变化不同 B .物件下落的竖直高度与水平位移之比为 tan θC .物件落在传送带时竖直方向的速度与水平方向速度之比为 2tan θD .物件做平抛运动的最小位移为 2v 0tan θ[解析] 物件在空中做平抛运动,故每 1 s 的速度变化Δv =gΔt 相同,A 选项错误;以最短的路径 运动到传送带上,则需作出抛出点到传送带的垂线,如图所示,由平 抛运动规律有 x =v 0t ,y =1gt 2,tan θ=x B 选项错误;由 B 项得物 2 y件飞行时间为 t = 2v 0 ,则 v y =gt = 2v 0,物件落在传送带上时竖直g tan θ tan θ方向的速度与水平方向速度之比为v y = 2v 0 = 2,C 选项正确;v x v 0tan θ tan θ物件平抛运动的最小位移为 L = x = v 0t = 2v 0,D 选项错误.sin θ sin θ g tan θsin θ[答案] C4.(多选)如图所示,两个可视为质点的、相同的木块 A 和 B 放在转盘上,两者用长为 L 的细绳连 接,木块与转盘的最大静摩擦力均为各自重力的 K 倍,A 放在距离转轴 L 处,整个装置能绕通过转盘 中心的转轴 O 1O 2 转动.开始时,绳恰好伸直但无弹力,现让该装置从静止开始转动,使角速度缓慢增 大,以下说法正确的是( )2Kg 3LKg2LKg 2L2Kg 3L 2Kg 3L2Kg 3L= LA .当ωA 、B 相对于转盘会滑动B .当ω>时,绳子一定有弹力C .ω在0<ω A 所受摩擦力一直变大D .ω在ω< B 所受摩擦力一直变大[解析] A 、B 放在同一转盘上,故ω相同,F f =mω2r ,由于 r B >r A ,故 B 所受向心力大于 A 所受 向心力,故随ω增大,B 先有向外滑动的趋势,此时为一个临界状态,绳恰好没有拉力,对木块 B 有Kmg =mω2·2L ,ω=,那么当ω>时,绳一定有弹力,B 正确.对 A 、B 两木块用整体法分析,那么整体的圆周运动半径 R =L +L 2 3L ,当 A 、B 所受摩擦力不足以提供向心力时,发生滑动,2整体列式有 2Kmg =2m ·ω2·32,ω=,那么当ω> 时,A 、B 相对转盘会滑动,A 正确.当0<ω< A 所受静摩擦力和拉力的合力提供向心力,随ω增大,F3L向增大,故 A 所受的摩擦力增大,C 正确.当ω< 时,B 相对转盘已有了滑动趋势,静摩擦力达到最大为 Kmg ,不变,D 错误.[答案] ABC5.用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平 面内做匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为 FT ,F T 随ω2 变化的图象是下图中的()2 =2[解析] 设绳长为 L ,锥体母线与竖直方向的夹角为θ,当ω=0 时,小球静止,受重力 mg 、支持 力 N 和线的拉力 F T 而平衡,F T ≠0,故 A 、B 错误;θ增大时,F T 增大,N 减小,当 N =0 时,角速度 为ω0.当ω<ω0 时,由牛顿第二定律得 F T sin θ-N cos θ=mω2L sin θ,F T cos θ+N sin θ=mg ,解得 F T = mω2L sin 2θ+mg cos θ.当ω>ω0 时,小球离开锥面,线与竖直方向夹角变大,设为β,由牛顿第二定律得 F T sin β=mω2L sin β,所以 F T =mLω2,此时图线的反向延长线经过原点.可知 F T -ω2 图线的斜率变大, 故 C 正确,D 错误.[答案] C6.如图所示,轻杆长 3L ,在杆两端分别固定质量均为 m 的球 A 和 B ,光滑水平转轴穿过杆上距 球 A 为 L 处的 O 点,外界给系统一定能量后,杆和球在竖直平面内转动,球 B 运动到最高点时,杆对 球 B 恰好无作用力.忽略空气阻力.则球 B 在最高点时( )A .球B 的速度为零B .球 A 的速度大小为 2gLC .水平转轴对杆的作用力为 1.5mgD .水平转轴对杆的作用力为 2.5mg[解析] 球 B 运动到最高点时,杆对球 B 恰好无作用力,即重力恰好提供向心力,有 mg =mv B, 2L解得 v B = 2gL ,故 A 错误;由于 A 、B 两球的角速度相等,则球 A 的速度大小 v A 122gL ,故 B 错误;B 球在最高点时,对杆无弹力,此时 A 球受重力和拉力的合力提供向心力,有 F -mg =m v A,解L得:F =1.5mg ,故 C 正确,D 错误.[答案] C7.现有一根长 L =1 m 的刚性轻绳,其一端固定于 O 点,另一端系着质量 m=0.5 kg 的小球(可视为质点),将小球提至 O 点正上方的 A 点处,此时绳刚好伸直 且无张力,如图所示.不计空气阻力,g 取 10 m/s 2,则:22g(1)为保证小球能在竖直面内做完整的圆周运动,在 A 点至少应施加给小球多大的水平速度?(2)在小球以速度 v 1=4 m/s 水平抛出的瞬间,绳中的张力为多少?(3)在小球以速度 v 2=1 m/s 水平抛出的瞬间,绳中若有张力,求其大小;若无张力,试求绳子再 次伸直时所经历的时间.[解析] (1)小球做圆周运动的临界条件为在轨迹最高点时重力刚好提供物体做圆周运动的向心力,即 mg =m v 0L解得 v 2= gL = 10 m/s(2)因为 v 1>v 0,故绳中有张力.根据牛顿第二定律有F T +mg =mv 1L代入数据得 F T =3 N(3)因为 v 2<v 0,故绳中无张力,小球将做平抛运动,设所用时间为 t ,水平、竖直位移分别为 x 、y , 其运动轨迹如图中实线所示,有L 2=(y -L )2+x 2 x =v 2t y =1 t 22代入数据联立解得 t =0.6 s(t =0 s 舍去) [答案] (1) 10 m/s (2)3 N (3)0.6 s第二部分:万有引力22 4 22万有引力1.一卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为 v .假设宇航员在该行星表面上用 弹簧测力计测量一质量为 m 的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为 N .已知引力常量为 G ,则 这颗行星的质量为( )A. m vB.m v GNGNC.N vD.N v GmGm[解析] 设卫星的质量为 m ′,由万有引力提供向心力,得 GMm ′=m ′v ①R 2Rm ′v=m ′g ②R由已知条件 N =mg 得 g =Nm代入②得 R =m v N代入①得 M =m v,故 B 正确. GN[答案] B2.假设地球是一半径为 R 、质量分布均匀的球体.一矿井深度为 d .已知质量分布均匀的球壳对壳 内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为()A .1- dRR -d B .1+ dRR C. R 2D. R -d 2[解析] 如图所示,根据题意,地面与矿井底部之间的环形部分对处于矿井底部的物体引力为零.设 地面处的重力加速度为 g ,地球质量为 M ,地球表面的物体 m 受到的重力近似等于万有引力,故 mg =GMm;设矿井底部处的重力加速度为 g ′,等效“地球”的质量为 M ′,其半径 r =R -d ,则矿井 R2底部处的物体 m 受到的重力 mg ′=GM ′m ,又 M =ρV =ρ·4πR 3,M ′=ρV ′=ρ·r 23 442GM r= ,由 的是 4π(R -d )3,联立解得g ′ 1- d,A 对. 3 g R[答案] A3.有 a 、b 、c 、d 四颗地球卫星,a 在地球赤道上未发射,b 在地面附近近地轨道上正常运动,c 是地球同步卫星,d 是高空探测卫星,各卫星排列位置如下图所示,则有()A .a 的向心力由重力提供B .c 在 4 h 内转过的圆心角是π6 C .b 在相同时间内转过的弧长最长D .d 的运动周期有可能是 20 h[解析] 对于卫星 a ,根据万有引力定律、牛顿第二定律可得 GMm r 2-N =ma 向,而 N =mg ,故 a 的向心力由万有引力和支持力的合力提供,A 项错;由 c 是同步卫星可知卫星 c 在 4 h 内转过的圆心角π,B 项错; GMm =m 3 r 2 v 2得,v = r,故轨道半径越大,线速度越小,故卫星 b 的线速度大于卫星 c 的线速度,卫星 c 的线速度大于卫星 d 的线速度,而卫星 a 与同步卫星 c 的周期相同,故卫星 c 的线速度大于卫星 a 的线速度,C 项对;由GMm =mr 2 2π T 2r 得,T =2π,轨道半径 r 越大,周期越长,故卫星 d 的周期大于同步卫星 c 的周期,D 项错.[答案] C4.(多选)O 为地球球心,半径为 R 的圆为地球赤道,地球自转方向如图所示,自转周期为 T ,观察站 A 有一观测员在持续观察某卫星 B .某时刻观测员恰能观察到卫星 B 从地平线的东边落下,经T2时间,再次观察到卫星 B 从地平线的西边升起.已知∠BOB ′=α,地球质量为 M ,引力常量为 G , 则()A .卫星B 绕地球运动的周期为 πT2π-αB .卫星 B 绕地球运动的周期为 πT2π+α3C .卫星 B 离地表的高度为3D .卫星 B 离地表的高度为TGM· 2π-α 2-R 4TGM· 2π+α 2-R 4r 3 GM3 T 2卫GM 4π2 =卫 r =(24 h )2卫 [解析] 当地球上 A 处的观测员随地球转动半个周期时,卫星转过的角度应为 2π+α,所以T2π+αT卫,解得 T 2= πT,A 错,B 对.卫星绕地球转动过程中万有引力充当向心力,G Mm 卫=m 2π 2π+α 2 2π3T GM3 T GMT 卫 2r 卫,得 r 卫= = · 2π+α 2,则卫星距地表的高度 h =r 卫-R = 4· 2π+α 2 4-R ,C 错,D 对.[答案] BD 5.(2016·全国卷Ⅰ)利用三颗位置适当的地球同步卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯.目前,地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的 6.6 倍.假设地球的自转周期变小,若仍仅用三 颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值约为()A .1 hB .4 hC .8 hD .16 h[解析] 设地球半径为 R ,画出仅用三颗地球同步卫星使 地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯时同步卫星的最小 轨道半径示意图,如图所示.由图中几何关系可得,同步卫 星的最小轨道半径 r =2R .设地球自转周期的最小值为 T ,则 由开普勒第三定律可得,(6.6R )3,解得 T ≈4 h ,选 (2R )3T 2项 B 正确.[答案] B 6.(多选)“嫦娥三号”探月飞行器运行的轨迹示意如图,经调整速度到达距离月球表面高度为 h A的 A 处后,进入轨道Ⅰ做匀速圆周运动,而后再经过调整进入轨道Ⅱ做椭圆运动,近月点 C 距离月球 表面的高度为 h C .v 1、v 2 和 a 1、a 2 分别表示飞行器沿轨道Ⅰ、Ⅱ经过 A 点时的速度大小和加速度大小, v B 、v C 分别表示飞行器经过 B 、C 点时的速度大小,R 表示月球的半径.以下关系正确的是()卫2 21 2 有R h + R W E p E k E p 据 GMm = A .v 1=v 2B .a 1<a 2C .a 1=a 2D .v C <R +h Av B R +h C[解析] 只有在轨道Ⅰ上 A 点减速才能近心进入轨道Ⅱ,所以 v 1>v 2,A 错误;在轨道Ⅰ、Ⅱ的同一点 A 所受万有引力相同,故 a =a ,B 错误,C 正确;对轨道Ⅱ,根据开普勒第二定律 (R +h A )·v 2Δt 2(R +h C )·v C Δt R +h A= ,又 v 1>v 2,v B =v 1,解得 v C <2v B ,D 正确. R +h C[答案] CD7.2013 年我国相继完成“神十”与“天宫”对接、“嫦娥”携“玉兔”落月两大航天工程.某航 天爱好者提出“玉兔”回家的设想:如右图所示,将携带“玉兔” 的返回系统由月球表面发射到 h 高度的轨道上,与在该轨道绕月球 做圆周运动的飞船对接,然后由飞船送“玉兔”返回地球.设“玉 兔”质量为 m ,月球半径为 R ,月面的重力加速度为 g 月.以月面为 零势能面,“玉兔”在 h 高度的引力势能可表示为 E p = G Mmh,R (R +h )其中 G 为引力常量,M 为月球质量.若忽略月球的自转,从开始发 射到对接完成需要对“玉兔”做的功为( )A. mg 月 R(h +2R ) B.mg 月 R (h + 2R ) R +hC.mg 月 R h + R +hR +h1D.mg 月R2R +h[解析] 根据题意可知,要使“玉兔”和飞船在距离月球表面高为 h 的轨道上对接,若不考虑月球 的自转影响,从开始发射到完成对接需要对“玉兔”做的功应为克服月球的万有引力做的功与在该轨道做圆周运动的动能之和,所以 = + , = GMmh ,再根 m v 2,据此可求得需要R (R +h ) (R +h )2 R +h的动能为 E k = GMm2(R +h ) ,再联系 GM =g 月 R 2,由以上三式可求得,从开始发射到完成对接需要对“玉1兔”做的功应为 W =mg 月 R h +2R,所以该题正确选项为D. R +h[答案] D第三部分:机械能机械能(一)1.(2017·全国卷Ⅱ)如图,一光滑大圆环固定在桌面上,环面位于竖直平面内,在大圆环上套着一 个小环.小环由大圆环的最高点从静止开始下滑,在小环下滑的过程中,大圆环对它的作用力()A .一直不做功B .一直做正功C .始终指向大圆环圆心D .始终背离大圆环圆心[解析] 大圆环是光滑的,小环下滑的过程中,速度方向始终沿大圆环切线方向,大圆环对小环的 作用力方向始终与速度方向垂直,因此作用力不做功,A 项正确,B 项错误;小环刚下滑时,大圆环 对小环的作用力背离大圆环圆心,小环滑到大圆环圆心以下的位置时,大圆环对小环的作用力指向大 圆环圆心,C 、D 项错误.[答案] A2.如图甲所示,静止于光滑水平面上坐标原点处的小物块,在水平拉力 F 作用下,沿 x 轴方向运 动,拉力 F 随物块所在位置坐标 x 的变化关系如图乙所示,图线为半圆.则小物块运动到 x 0 处时 F 做 的总功为( )A .0B.1F m x 02C.πF m x 0D.πx 244[解析] F 为变力,根据 F -x 图象包围的面积在数值上等于 F 做的总功来计算.图线为半圆,由图线可知在数值上 F m =1x 0,故 W =1 ·F 2 =1π·F m ·1 0=πF m x 0.π m x2 2 2 2 43.如图所示,上表面水平的圆盘固定在水平地面上,一小物块从圆盘边缘上的P 点,以大小恒定的初速度v0 在圆盘上沿与直径PQ 成不同夹角θ的方向开始滑动,小物块运动到圆盘另一边缘时的速度大小为v,则v2-cosθ图象应为( )[解析] 设圆盘半径为r,小物块与圆盘间的动摩擦因数为μ,由题意可知,小物块运动到圆盘另一边缘过程中摩擦力做负功,由动能定理可得,-μmg·2r cosθ=1 v2-1m v2,即v2=v2-4μgr cosθ,m 0 02 2可知v2 与cosθ为线性关系,斜率为负,故A 正确,B、C、D 错误.[答案] A4.如图所示,在轻弹簧的下端悬挂一个质量为m 的小球A,若将小球A 从弹簧原长位置由静止释放,小球A 能够下降的最大高度为h.若将小球A 换为质量为3m 的小球B,仍从弹簧原长位置由静止释放,则小球B 下降h 时的速度为(重力加速度为g,不计空气阻力)( )[解析] 小球A 下降h 过程小球克服弹簧弹力做功为W1,根据动能定理,有mgh-W1=0;小球B 下降过程,由动能定理有3mgh-W1=13m v2-0,解得v=4gh故B 正确.2 3D. gh2C. ghB. 4gh3A. 2gh,B.1m v +m g C .0D.1m v -m g , 1 05.如图所示,一个质量为 m 的圆环套在一根固定的水平直杆上,杆足够长,环与杆之间的动摩 擦因数为μ,现给环一个向右的初速度 v 0,如果环在运动过程中还受到一个方向始终竖直向上的力 F , 且 F =k v (k 为常数,v 为环的速率),则环在整个运动过程中克服摩擦力所做的功不可能为()3 2A. m v 2 2 22 2k 23 22 0 2 2k 2[解析] 当环受到的合力向下时,随着环做减速运动,向上的力 F 逐渐减小,环最终将静止;当 环所受合力向上时,随着环速度的减小,竖直向上的力 F 逐渐减小,当环向上的拉力减至和重力大小 相等时,环所受合力为 0,杆不再给环阻力,环将保持此时速度不变做匀速直线运动;当环在竖直方向 所受合力为 0 时,环将一直做匀速直线运动,分三种情况应用动能定理求出阻力对环做的功即可.当 F =k v 0=mg 时,圆环不受杆的支持力和摩擦力,克服摩擦力做的功为零;当 F =k v 0<mg 时,圆环做 减速运动到静止,只有摩擦力做功,根据动能定理得-W =0-1m v 2得 W =1m v 2;当 F =k v >mg 时,0 0 02 2圆环先做减速运动,当 F =mg 时,圆环不受摩擦力,做匀速直线运动,由 F =k v =mg 得 v =mg根 k3 2m 0m g.综上所述,答案为 B.据动能定理得-W =1m v 2-1m v 2,解得 W =1 v 2- 2 2 2 2k 2[答案] B6.(利用动能定理求变力做的功)(2017·江苏卷)如图所示,两个半圆柱 A 、B 紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱 C ,三者半径均为 R .C 的质量为 m ,A 、B 的质量都为m,与地面间的动摩擦2因数均为μ.现用水平向右的力拉 A ,使 A 缓慢移动,直至 C 恰好降到地面.整个过程中 B 保持静止.设 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g .求:(1)未拉 A 时,C 受到 B 作用力的大小 F ;(2)动摩擦因数的最小值μmin ;(3)A 移动的整个过程中,拉力做的功 W . [解析] (1)C 受力平衡,有 2F cos30°=mg。
物理八年级错题带解析
物理八年级错题带解析一、关于声音的特性1. 题目:男低音独唱时由女高音轻声伴唱,则男低音比女高音()A. 音调低,响度大B. 音调低,响度小C. 音调高,响度大D. 音调高,响度小解析:音调是指声音的高低,由频率决定,男低音中的“低”指音调低,女高音中的“高”指音调高。
响度是指声音的强弱或大小,独唱与轻声伴唱相比,独唱的声音大,即响度大。
所以男低音比女高音音调低,响度大,答案为A。
2. 题目:在公共场所“轻声”说话是文明的表现,而在旷野中要“大声”喊叫才能让较远处的人听见。
这里的“轻声”和“大声”是指声音的()A. 音调B. 音色C. 响度D. 频率解析:响度表示声音的强弱或大小。
“轻声”说话表示声音小,“大声”喊叫表示声音大,这都是描述声音响度的,与音调(声音的高低)、音色(声音的特色)、频率(决定音调)无关,所以答案为C。
二、关于光的直线传播1. 题目:下列现象中,不能用光的直线传播规律解释的是()A. 日食、月食B. 影子的形成D. 射击时,人眼、枪口准星、目标“三点”成一线才能射准解析:日食、月食是由于光沿直线传播,太阳、地球、月亮三者的位置关系造成的;影子的形成是因为光沿直线传播,遇到不透明物体,在物体后面形成的阴暗区域;射击时“三点一线”利用了光沿直线传播的原理。
2. 题目:一根电线杆在阳光照射下,影长6m,一身高1.8m的人直立时影长为1.2m,求电线杆的高度。
解析:因为在同一时刻,不同物体的实际高度和影长的比值是相同的。
设电线杆的高度为h。
根据比例关系可得:公式先计算公式,则公式,所以电线杆的高度为9m。
三、关于物态变化1. 题目:夏天,从冰箱中取出的鸡蛋上会出现先有水珠后变干的现象,此现象反映的物态变化过程是()A. 先液化后蒸发B. 先升华后蒸发C. 先液化后升华D. 先凝华后升华解析:从冰箱中取出的鸡蛋温度低,周围空气中的水蒸气遇冷会液化成小水珠附着在鸡蛋表面,这是液化现象。
物理错题 高二
如图3-9-2所示,物块M在皮带传送机上水平向右运动,两者间保持相对静止,下列关于M所受的摩擦力的说法正确的是()图3-9-2A.皮带运动的速度越大,摩擦力越大B.皮带运动的加速度越大,摩擦力越大C.皮带速度恒定,物体M的质量越大,摩擦力越大D.不管皮带如何运动,M所受的摩擦力的方向总是与传送带的运动方向一致答案解析:当物体匀速运动时,不管速度有多大,M只受到重力和支持力的作用即可平衡,不受摩擦力的作用;如果M加速向前时,物体要受到动力的作用,这里只有摩擦力能使物体产生水平加速度,只要不打滑,F f=Ma,M越大,摩擦力越大;如果M减速,摩擦力是阻力.另外,学生往往混淆“启动阶段”和“运动阶段”而选C项.08四川卷)19.一列简谐横波沿直线传播,该直线上的a、b两点相距4.42 m。
图中实、虚两条曲线分别表示平衡位置在a、b两点处质点的振动曲线。
从图示可知A.此列波的频率一定是10HzB.此列波的波长一定是0.1mC.此列波的传播速度可能是34 m/s答案:AC解析:由振动图象可知,振动周期为0.1s,故此列波的频率一定是10Hz,A正确;因为波速为,当n=2时,波速为34m/s,故C正确;由图不能断定波长一定是0.1m,也无法确定哪一点距波源近一些.一列横波沿直线在空间传播,某时刻直线上相距d的A、B两点均在平衡位置,且AB间仅有一个波峰,经时间t,质点B第一次到达波峰的位置,则这列波的波速为多少?答案解:满足题给条件有以下四种情况:(1)若波A→B,t=T,T=4t,d=λ,λ=4d,V1===若波由B→A,t=T,T=,d=λ,λ=4d,V2===(2)若波A→B,t=T,d=λ,V3==;B→A,t=T,d=λ,V4==(3)A→B,t=T,λ=d,V5==;B→A,t=T,λ=d,V6=(4)A→B,t=T,d=λ,V7=B→A,t=T,d=λ,V8=综上分析,速度可能值为,,,,,,如图,将一个球放在两块光滑斜面板AB和AC之间,两板与水平面夹角都是60°.现在使AB板固定,使AC板与水平面的夹角逐渐减小,则()A.球对AB板的压力先增大后减小B.球对AB板的压力逐渐增大C.球对AC板的压力逐渐减小D.球对AC板的压力先减小后增大分析:球受重力、两个挡板的弹力处于平衡,当AB板固定,知AB板弹力的方向不变,两弹力的合力竖直向上,大小为mg,改变AC板弹力的方向,根据三角形定则,判断AB板、AC板对球弹力的变化.解答:解:量挡板弹力的合力等于重力,大小方向都不变,B挡板弹力的方向不变,改变C挡板的弹力方向,根据三角形定则,(如图)知B挡板的弹力逐渐减小,C挡板的弹力先减小后增大.故D正确,A、B、C错误.故选D.点评:处理力学的动态分析,抓住不变量,两弹力的合力大小和方向保持不变,B板得弹力方向保持不变,根据三角形定则,可判断出力的大小变化.河宽L=300m,水流速度u=1m/s,船在静水中的速度v=3m/s,则船到达正对岸上游100m处,船的航向应与河岸成多大角度?过河时间是多少?水平速度:垂直速度=1:3,把v分解成v水平和v垂直,v水平^2+v垂直^2=9,v水平-1:v垂直=1:3,所以v水平=1.8m/s,垂直=2.4m/s。
物理错题总结笔记
物理错题总结笔记引言物理是一门理论联系实际的学科,需要深入理解和掌握基本原理,才能解决各类问题。
然而,在学习物理的过程中,我们常常会遇到一些困难和错误,导致成绩不理想。
本文将总结一些常见的物理错题,并提供解析和解决方法,希望能帮助读者更好地学习和掌握物理知识。
错题总结题目一:速度和加速度的关系问题描述:一个物体以6 m/s的速度做匀减速运动,经过4 s停下来。
求物体的加速度是多少?错误答案:加速度等于速度除以时间,因此加速度等于6 m/s ÷ 4 s = 1.5 m/s²。
正确答案:加速度的计算公式是加速度等于(终速度减去初速度)除以时间,即 a = (v - u) ÷ t。
在这个问题中,初速度是6 m/s,终速度是0 m/s,时间是4 s。
代入公式计算得到:a = (0 m/s - 6 m/s) ÷ 4 s = -1.5 m/s²。
由于加速度为负值,表示物体的运动方向与速度方向相反,即物体做减速运动。
解析:这道题考察的是物体的匀减速运动。
在物体做减速运动时,物体的加速度是负值,这表示运动方向与速度方向相反。
需要注意加速度计算公式的正确使用。
解决方法:掌握加速度计算公式并理解正负加速度的含义,注意在匀减速运动中加速度为负值。
题目二:重力与万有引力的关系问题描述:地球上的物体下落是由于重力的作用,而地球绕太阳运动是由于万有引力的作用。
那么重力和万有引力之间有什么关系?错误答案:重力和万有引力是相同的概念,只是作用对象不同。
正确答案:重力是指地球或其他天体对物体产生的吸引力,是一种场强。
万有引力是指两个物体之间相互吸引的力,是通过质量之间的作用而产生的。
重力是其中一种特殊的情况,即物体与地球之间的万有引力。
解析:重力是指地球或其他天体对物体产生的引力,而万有引力是指两个物体之间相互吸引的力。
重力是万有引力的一种特殊情况。
解决方法:理解重力和万有引力的定义和区别,注意重力是万有引力的一种特殊情况。
物理错题分析(黄琪)
物理错题分析(黄琪)题1[运动学]经检测汽车A的制动性能:以标准速度20m/s在平直公路上行使时,制动后40s停下来。
现A在平直公路上以20m/s的速度行使发现前方180m处有一货车B以6m/s的速度同向匀速行使,司机立即制动,能否发生撞车事故?☹错误解答设汽车A制动后40s的位移为s1,货车B在这段时间内的位S2=v2t=6×40=240(m)两车位移差为400-240=160(m)因为两车刚开始相距180m>160m,所以两车不相撞。
错因剖析这是典型的追击问题。
关键是要弄清不相撞的条件。
汽车A与货车B同速时,两车位移差和初始时刻两车距离关系是判断两车能否相撞的依据。
当两车同速时,两车位移差大于初始时刻的距离时,两车相撞;小于、等于时,则不相撞。
而错解中的判据条件错误导致错解。
☺正确解答汽车A以v0=20m/s的初速做匀减速直线运动经40s停下来。
据加速度公式可求出a=-0.5m/s2当A车减为与B车同速时是A车逼近B车距离最小的时刻,这时若能超过B 车则相撞,反之则不能相撞。
(m)△S=364-168=196>180(m)所以两车相撞。
题2[力的平衡]如图1,用绳AC和BC吊起一重物,绳与竖直方向夹角分别为30°和60°,AC绳能承受的最大的拉力为150N,而BC绳能承受的最大的拉力为100N,求物体最大重力不能超过多?☹错误解答以重物为研究对象,重物受力如图2。
由于重物静止,则有T AC sin30°=T BC sin60°T AC cos30°+T BC cos60°=G将T AC=150N,T BC=100N代入式解得G=200N。
错因剖析以上错解的原因是学生错误地认为当T AC=150N时,T BC=100N,而没有认真分析力之间的关系。
实际当T BC=100N时,T BC已经超过150N。
☺正确解答以重物为研究对象。
沭阳如东实验学校初三物理期末复习(错题集锦2)
定值电阻的规格为“10 0.5A”,滑动变阻器的规格为“20 1A”。闭合开关,为了保证
电路安全,在变阻器滑片移动过程中,下列说法正确的是
()
A.电阻 R1 消耗功率允许的变化范围为 0.4W~ 0.9W
B.电流表示数允许的变化范围为 0.2A~ 0.5A
C.变阻器 R2 接入电路的阻值允许变化范围为 2~ 20Ω
C. 前者多次测量的目的是分析多组数据,得出电流跟电阻的关系
D. 后者多次测量的目的是取电阻的平均值,减小误差
4..某档案馆的保密室进出门有下列要求:甲、乙两资料员必须同时用各自的钥匙(S 甲、S
乙分别表示甲、乙两资料员的钥匙)使灯亮才能进入保密室;而馆长只要用自己的钥匙(S
馆长表示馆长的钥匙)上述要求的是
如图所示,其中定值电阻 R1=5Ω,电源电压恒为 4.5V,R2 的规格为“15Ω,0.5A”,电
压表量程为 0~3V,电流表量程为 0~0.6 A.
(1)R1 在电路中的作用是
。
(2)当 R2 接入电路中的电阻为 6.25Ω时,电流表的示数是
A.
(3)当被测身高增加时,电压表的示数
(选填“变大”、“变小” 或“不变”).
沭阳如东实验学校初三物理期末复习(错题集锦 2)
一、填空题
1.根据欧姆定律 I=U/R,下列哪种说法是正确的
(
)
A.通过导体的电流越大,这段导体的电阻就越小
B.导体两端的电压越大,这段导体的电阻就越大
C.导体的电阻与电压成正比,与电流成反比
D.导体两端的电压越大,这段导体中电流就越大
2.对人体来说,一般情况下 36V 以下的电压是安全的,通过人体的电流等于 1 毫安时会引起
安
九年级物理错题整理
九年级物理错题整理一、内能错题1:题目:关于内能,下列说法正确的是()A. 温度高的物体具有的内能多B. 物体温度升高,它的内能一定增加C. 物体的内能增加,它的温度一定升高D. 物体的内能增加,一定是从外界吸收了热量答案:B解析:选项A:内能的大小与物体的质量、温度、状态等因素有关。
温度高的物体,如果质量小,其内能不一定多,所以A错误。
选项B:内能与温度有关,同一物体温度升高时,内能一定增加,B正确。
选项C:晶体在熔化过程中,吸收热量,内能增加,但温度不变,所以物体内能增加,温度不一定升高,C错误。
选项D:物体内能增加,可能是从外界吸收了热量,也可能是外界对物体做了功,D错误。
二、比热容错题2:题目:水的比热容为4.2×10³J/(kg·℃),将2kg的水倒掉一半,剩下水的比热容是()A. 1.2×10³J/(kg·℃)B. 2.1×10³J/(kg·℃)C. 4.2×10³J/(kg·℃)D. 8.4×10³J/(kg·℃)答案:C解析:比热容是物质的一种特性,与物质的种类和状态有关,与物质的质量无关。
所以将2kg的水倒掉一半后,剩下水的比热容不变,仍然是4.2×10³J/(kg·℃),C正确。
错题3:题目:质量相等的甲、乙两种物质,吸收相同的热量后,甲升高的温度大于乙升高的温度,则甲物质的比热容______乙物质的比热容(填“大于”、“等于”或“小于”)。
答案:小于解析:根据比热容的计算公式公式(其中公式是吸收的热量,公式是比热容,公式是质量,公式是温度的变化量)。
当公式和公式相同时,公式与公式成反比。
因为甲升高的温度大于乙升高的温度,所以甲物质的比热容小于乙物质的比热容。
三、热机错题4:题目:四冲程汽油机在工作过程中,将机械能转化为内能的是()A. 吸气冲程B. 压缩冲程C. 做功冲程D. 排气冲程答案:B解析:吸气冲程:进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动,吸入汽油和空气的混合物,没有能量转化,A错误。
物理错题
1、北京天坛公园中有许多奇妙的声学建筑,某人贴着回音壁小声说话,另一人的耳朵也紧贴着回音壁,即使他们相隔较远,但一样能清楚地听到对方说话的声音,这是因为()A、声音在回音壁中传播,能量损失很小B、声音经过回音壁多次反射后传入人耳C、仅仅是声音靠空气传播D、回音壁增强了人的听觉,使人能听到细微的声音2、取两个完全相同的杯子靠近放置,用木棍敲击其中的一个杯子,另一个杯子发生的现象是_______,产生这一现象的原因是_________________。
3、人们常用“放声高歌”、“低声细语”来形容声音,这里的“高”、“低”主要指声音的()A、音调B、响度C、频率D、音色4、将一把钢尺紧紧按在桌面上,一段伸出桌面适当的长度,波动钢尺,就可以听到钢尺震动发出的声音。
逐渐增加钢尺深处桌面的长度,钢尺震动发出的声音的音调会逐渐边_____。
当钢尺伸出桌面超过一定长度时看,虽然用同样的力拨动钢尺振动,却听不到声音,这是由于_____________。
5、飞机空中加油时,受油机与加油机以同样的速度向同一方向水平飞行,下列说法正确的是()A、以加油机为参照物,受油机是运动的B、以受油机为参照物,加油机是静止的C、以地面为参照物,受油机是静止的D、以地面为参照物,加油机是静止的6、在新型飞机研制中,将飞机放在风洞中固定不动,让模拟气流迎面吹来,便可以模拟空中的飞行情况。
此时,机舱里的飞行员感觉飞机在飞行,则他所选的参照物是()A、飞机B、模拟气流C、地面D、他本人7、某一物体做变速直线运动,以致他在前一半路程的速度为4m/s,后一半路程的速度为6m/s那么他在整个路程中的平均速度是()A、4m/sB、4.8m/sC、5m/sD、6m/s8、某人上山的速度是0.5m/s,到达山顶后立刻按原路返回,下山的速度是1.5m/s,则此人上山和下山全程的平均速度是________m/s。
9、用刻度尺测出桌子的长度为1.243m,他所用的刻度尺的分度值是_______,测量的准确值为______。
高一物理必修2易错题及参考答案
甲dc ab 乙dcab Adc a bBdcabCdcabD高一物理必修2易错题一、选择题1.物理学的发展丰富了人类对物质世界的认识,推动了科学技术的创新和革命,促进了物 质生产的繁荣与人类文明的进步,下列表述正确的是 ( )A .牛顿发现了万有引力定律B .牛顿通过实验证实了万有引力定律C .相对论的创立表明经典力学已不再适用D .爱因斯坦建立了狭义相对论,把物理学 推进到高速领域2.物体做曲线运动时,其加速度 ( ) A .一定不等于零B .可能不变C .一定改变D .一定不变3.一个质量为M 的物体在水平转盘上,距离转轴的距离为r ,当转盘的转速为n 时,物体相对于转盘静止,如果转盘的转速增大时,物体仍然相对于转盘静止,则下列说法中正确的是 ( )A .物体受到的弹力增大B .物体受到的静摩擦力增大C .物体受到的合外力不变D .物体对转盘的压力减小4.如图(甲)所示,a 是地球赤道上的一点,某时刻在a 的正上方有三颗轨道位于赤道平面的卫星b 、c 、d ,各卫星的运行方向均与地球自转方向相同,图(甲)中已标出,其中d 是地球同步卫星.从该时刻起,经过一段时间t (已知在t 时间内三颗卫星都还没有运行一周),各卫星相对a 的位置最接近实际的是图(乙)中的 ( )5.如图,连通器两边粗细相同,中间由细管连接,在一端注入质量m 、高度h 的液体,则从打开阀门K ,到两端液面相平的过程中,重力做功为 ( )(A)mgh (B)mgh 21(C)mgh 41 (D)mgh 816.物块先沿轨道1从A 点由静止下滑至底端B 点,后沿轨道2从A 点由静止下滑经C 点至底端C 点,CB AC ,如图所示.物块与两轨道的动摩擦因数相同,不考虑物块在C 点处撞击的因素,则在物块整个下滑过程中 ( ) A.物块受到的摩擦力相同 B.沿轨道1下滑时的位移较小C.物块滑至B 点时速度大小相同D.两种情况下损失的机械能相同7.如图所示,水平面上的轻弹簧一端与物体相连,另一端固定在墙上P 点,已知物体的质量为m=2.0kg ,物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=200N/m.现用力F 拉物体,使弹簧从处于自然状态的O 点由静止开始向左移动10cm ,这时弹簧具有弹性势能EP=1.0J ,物体处于静止状态.若取g=10m/s2,则撤去外力F 后 ( ) A .物体向右滑动的距离可以达到12.5cm B .物体向右滑动的距离一定小于12.5cm C. 物体回到O 点时速度最大D. 物体到达最右端时动能为0,系统机械能不为0 二、非选择题8.(10分)“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的(甲)或(乙)方案来进行. (1)比较这两种方案, (填“甲”或“乙”)方案好些,理由是 . (2)如图(丙)是该实验中得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图(丙)所示,已知每两个计数点之间的时间间隔T =0.1s .物体运动的加速度a = ; 该纸带是采用 (填“甲”或“乙”)实验方案得到的.简要写出判断依据 .9.如图所示,将完全相同的两个小球A 、B 用长L = 0.8m 的细线悬于以速度v = 4m/s 向右匀速运动的小车顶部,两球与小车的前、后壁接触, 由于某种原因,小车突然停止,此时悬线的拉力之比F B ∶F A 为多少?(g = 10m/s 2)12ABC图(丙)参考答案一、选择题 1 2 3 4 5 6 7 AD ABBDCCDBD二、非选择题8、(1)甲 因为这个方案摩擦阻力较小,误差小,操作方便,实验器材少 (2)8.4=a m/s 2 (答案在4.7m/s 2与4.9m/s 2之间都给分,单位错则不给分) 乙 因为物体运动加速度比重力加速度小很多 9、 解:小车突然停止时,球B 也随之停止,对B 由力的平衡知识得F B = mg球A 开始从最低点开始做圆周运动,在最低点由牛顿第二定律有F A - mg = Lv m 2即F A = )(2Lv g m + = 3mg所以31=A B F F。
《我的初二物理错题本》(含参考答案)
我的初二物理错题本目录1.引言2.第一章:力学3.第二章:光学4.第三章:热学5.第四章:电学6.第五章:能量与能量转换7.结论8.参考答案引言初二是一个学习物理的重要年级,对于物理知识的学习和掌握有助于我们更好地理解自然界的规律。
然而,在学习物理的过程中,我常常会遇到一些错题,这些错题不仅限于考试的答题错误,还包括对于物理概念的理解上的错误。
为了帮助自己复习和纠正这些错误,我决定整理我的初二物理错题本,并附上参考答案,以供日后复习和学习参考。
第一章:力学1.问题:什么是力?参考答案:力是物体之间相互作用时产生的一种物理量,用以描述物体运动状态的改变。
它可以使静止的物体开始运动,或改变正进行运动的物体的运动状态。
2.问题:什么是牛顿第一定律?参考答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出物体如果没有受到外力的作用,将保持静止或匀速直线运动。
3.问题:什么是重力?参考答案:重力是地球对物体的吸引力。
根据普遍的引力定律,所有物体之间都存在着相互吸引的力,这个力与物体的质量和距离有关。
…第二章:光学…第三章:热学…第四章:电学…第五章:能量与能量转换…结论通过整理我的初二物理错题本,我发现在学习物理的过程中存在一些常见的错误,主要包括对物理概念理解不清、计算错误等。
通过仔细分析每道错题,查找相关知识点,我能够更好地理解和掌握物理知识。
此外,参考答案的提供也对我及时纠正错误起到了重要的作用。
我将继续努力学习物理知识,加强对错题的理解和复习,以不断提高自己的物理水平。
参考答案1.问题:什么是力?参考答案:力是物体之间相互作用时产生的一种物理量,用以描述物体运动状态的改变。
它可以使静止的物体开始运动,或改变正进行运动的物体的运动状态。
2.问题:什么是牛顿第一定律?参考答案:牛顿第一定律,也称为惯性定律,指出物体如果没有受到外力的作用,将保持静止或匀速直线运动。
3.问题:什么是重力?参考答案:重力是地球对物体的吸引力。
中考物理经典易错题及答案二(优化版)
1下列物体中,质量约为2 ×105mg的是:A、一棵图钉B、一册初二物理课本C、一张课桌D、一把木椅2、托盘天平的使用:对放在水平桌面上的天平进行调节。
现将游码放在标尺的刻度线处,若发现指针的位置在分度盘中央的左侧,要使横梁平衡,应将平衡螺母向调节(填“左”或“右”)3、夏天,使用空调器给房间降温,空调器中有水流出,这些水的来源是:A、空气中的水蒸气遇冷液化产生的B、接上的水管流入机器,给工作时间太长的机器降温用的水C、空调器内水箱中流出的水D、空调器内机器工作太热,蒸发出来的水4、把100mL的酒精和100mL的水混合后,总体积将200mL(选填“大于”、“小于”或“等于”),这种现象直观的说明了间接说明了。
5、现代测量质量最精密的仪器是。
6、在国际单位制中,比热的单位是,符号是7、关于密度的概念,下列说法正确的是:A、同一种物质,它的密度跟它的质量成正比,跟体积成反比B、把铁块压成铁片,它的密度变小了C、一种是实心固体,另一种是液体,只要它们的质量相等,体积相同,它们的密度一定相同D、质量相等的两种不同物质,体积大的密度大8、一个空瓶装满水后的质量为64g,装满酒精后质量为56g,则空瓶的质量为Kg,空瓶的容积为m3。
9、有体积、质量都相等的铜球、铁球、铅球各一个,其中空心部分体积最大的是[ ]A、铜球B、铁球C、铅球D、无法确定10、下列说法正确的是[ ]A、铁比棉花重B、把一块砖分成两等分,其密度为原来的一半C、密度大的物体含物质多D、液体的密度可能比固体的大11、三个质量相等的实心铅球、铁球和铝球,分别放入盛有等量水的相同的量筒中,三只量筒中水面最高的是[ ]A、三水面一样高B、放入铅球的量筒C、放入铝球的量筒D、放入铁球的量筒12、三个同样大小、质量相等的空心球,它们分别由铝、铁、铜制成,球空心部分的体积最小的是[ ]A 铝球B铁球 C 铜球D一样大13、下列说法中正确的是[ ]A密度大的物体,其质量一定大B密度相等的物体,其质量不一定相等C密度小的物体,其体积一定大D密度相等的物体,一定是同种物质组成的14、体积相同的甲、乙两物体的质量之比是2:3,它们的密度之比;如果把甲物截去一半,乙截去4/5,两物体剩余部分的密度之比是.15、普通热水瓶盛满水后,瓶中水的质量大约是[ ]A 2×104mgB 2×106mgC 2×105mgD 2×105g16、用一架天平在赤道上称量一物体,待横梁再次平衡后,将它移到南极,这时天平的指针由中央的位置(天平底座保持水平)[ ]A向左偏B向右偏C不会发生偏向D无法判断物理中考易错题1、一辆汽车不小心陷进了泥潭中,司机按图5所示的甲、乙两种方法安装滑轮,均可将汽车从泥潭中拉出,如果汽车的动力仍小于阻力1000N,则甲图人匀速拉动汽车的拉力至少为,其中比较省力的是图。
物理初三错题练习题
物理初三错题练习题1. 某物体以10 m/s的速度向前运动,经过3秒后速度变为15 m/s。
a) 物体的加速度是多少?b) 物体在3秒内移动的距离是多少?解析:a) 加速度的定义是速度变化量除以时间,即 a = (v - u) / t,其中 u 是初始速度,v 是终止速度,t 是时间。
根据题目给出的数据,速度变化量为 v - u = 15 m/s - 10 m/s = 5 m/s,时间为 3 秒。
代入公式计算可得:a = (5 m/s) / (3 s) ≈ 1.67 m/s²b) 物体在匀加速运动下的位移可以用公式 s = ut + (1/2)at²来计算,其中 s 是位移,u 是初始速度,t 是时间,a 是加速度。
根据题目给出的数据,初始速度为 10 m/s,时间为 3 秒,加速度已经计算出为 1.67 m/s²。
代入公式可得:s = (10 m/s)(3 s) + (1/2)(1.67 m/s²)(3 s)² = 30 m + 7.5 m = 37.5 m因此,答案为:a) 物体的加速度是 1.67 m/s²b) 物体在3秒内移动的距离是 37.5 m2. 某车以20 m/s的速度行驶,在3秒内加速度为4 m/s²,求此车在3秒内的位移。
解析:根据题目给出的数据,初始速度 u = 20 m/s,加速度 a = 4 m/s²,时间 t = 3 秒。
物体在匀加速运动下的位移可以用公式 s = ut + (1/2)at²来计算。
代入数据计算可得:s = (20 m/s)(3 s) + (1/2)(4 m/s²)(3 s)² = 60 m + 18 m = 78 m因此,此车在3秒内的位移为 78 m。
3. 一个物体以30 m/s的速度运动,经过5秒后速度变为10 m/s,求这个物体的加速度。
八年级物理易错题及解析
八年级物理易错题及解析以下是一些八年级物理中容易出错的题目以及详细解析:1.问题:哪个选项描述了力的正确性质?A.力是物体的性质B.力是使物体保持静止的原因C.力是改变物体运动状态的原因D.力是产生声音的原因解析:正确答案是C。
力是改变物体运动状态的原因,它可以使物体加速、减速或改变方向。
选项A错误,因为力不是物体的性质;选项B错误,因为力可以改变物体的运动状态;选项D错误,因为力与声音没有直接关系。
2.问题:下面哪个选项描述了压强的正确概念?A.压强是单位面积上受到的力的大小B.压强是物体的质量除以体积C.压强是物体的密度乘以重力加速度D.压强是单位长度上受到的拉力的大小解析:正确答案是A。
压强是单位面积上受到的力的大小,它与力和面积的比值有关。
选项B是密度的定义;选项C是压力的定义;选项D是张力的定义。
3.问题:下面哪个选项描述了电流的正确特征?A.电流是电荷在电路中移动的速度B.电流是电荷通过导体的数量C.电流是电荷的能量损失D.电流是电荷通过横截面的单位时间内的数量解析:正确答案是D。
电流是电荷通过横截面的单位时间内的数量,它与电荷的移动速度和电荷数量有关。
选项A错误,因为电流不是电荷的移动速度;选项B 错误,因为电流不仅与电荷数量有关,还与时间有关;选项C错误,因为电流与电荷的能量损失无关。
4.问题:下面哪个选项描述了电阻的正确性质?A.电阻是导体对电流的阻碍B.电阻是导体的长度和截面积的乘积C.电阻是导体的温度变化引起的电阻值变化D.电阻是导体的电荷量除以电压解析:正确答案是A。
电阻是导体对电流的阻碍,它与电流成正比,与电压成反比。
选项B是电阻的定义;选项C是电阻温度系数的描述;选项D是欧姆定律中的公式。
5.问题:下面哪个选项描述了电能的正确概念?A.电能是电荷的移动速度B.电能是电荷通过导体所产生的磁场C.电能是电荷在电路中受到的力的大小D.电能是电荷具有的能量形式解析:正确答案是D。
八上物理2章错题
第二、三章错题集一、填空题1. 奥运会上,演员在游泳比赛开始前进行水鼓表演。
演员击鼓时鼓面上水花四溅,这说明________。
我们听到的鼓声是由______传入耳中的。
2. 手机是现代最常用的通信工具,手机之间是利用传递信息的,人们在不同场合需要选择不同的音量,改变的是手机声音的。
接听电话时能辨别不同的人,是因为不同人说话时的不同。
3. 不敢高声语,恐惊天上人”,这里的“高”指的是声音的______大;农民伯伯挑选西瓜时,用手拍拍西瓜就知道西瓜的生熟情况,农民伯伯主要是根据声音的_______来判断的, 悠扬的笛声是空气_______产生的.4. 拿一张硬纸片,让它在木梳齿上划过,一次快些,一次慢些,划得快时,发出的声音的音调 ______,这说明音调跟发声体的 ______有关.5. 随着科技的发展,过去“呼风唤雨”的神话已成为现实。
人工降雨是用飞机在空中喷洒干冰(固态二氧化碳),干冰在空气中迅速吸热_______,使空气温度急剧下降,空气中的水蒸气遇冷_______成小冰粒,冰粒逐渐变大而下落,下落过程中熔化成水滴,水滴降落就形成了雨。
(填物态变化的名称)6. 天山雪水灌溉农田时,使水资源得到充分利用,用管道代替沟渠输水,这样做是可以减少输水中水_______和_______.7. 我国民间有句谚语:“霜前冷,雪后寒”.它说明:霜是由于气温较_________ 而使空气中的水蒸气发生___________ 现象而形成的;雪在熔化时需要_________ 热,因而气温降低,使人感到寒冷.9. 噪声是当代社会的公害之一,它是由发声体的______产生的,有资料显示,噪声每经过-块100m宽的林带可降低20-25分贝,扬州火车站的两侧种植着许多树木,这是在______减弱噪声的.10. 我们学过的许多成语包含了声现象,如:①震耳欲聋、②脆如银铃、③低声细语、④悦耳动听。
这些成语中描述同一声音特征的是:(填序号)。
物理错题
物理错题
方向为:
,
==
=
f (
=
,
或先拆表或先端相当于电源的正极,此时
会烧坏表.
,表右端为
或先拆表或先端相当于电源的正极,此时
会烧坏表.
下列关于涡流的说法中正确的是;
1)初始时刻棒中感应电动
势 E=Lv0B 棒中感应电流
作用于棒上的安培力 F=ILB得棒最终静止于初始位置,
43 半径为
磁场,磁感强度为
场方向垂直纸面向里,半径为
的金属圆环与磁场同心地放置,
磁场与环面垂直,其中
0.4m
接有灯
R
;用
2)IUt=Mgh+(M+m)v2+I2rt+Q (4分)Q=3.8 J (3分)
如图所示,在匀强磁场中有一个“”形导线框可绕
B=T
流电周期为
,则线圈先后两次转速之比为;
,则正弦式电流
求出平均电流,解答:解:
中,只有
cd的转动速度为
( )。
物理错题归纳总结
物理错题归纳总结物理是一门能够解释自然界现象和探索宇宙奥秘的学科,也是我们学习中一项重要的科学知识。
在学习物理过程中,我们难免会遇到一些难题和错题,而这些错题是我们提高物理水平的机会和教训。
因此,本文将会对一些常见的物理错题进行归纳和总结,以便帮助我们更好地掌握物理知识。
一、力学错题1. 错题:一辆汽车从静止开始做匀加速运动,如果它在2秒钟内能够达到的速度是10m/s,求其加速度。
解答:根据匀加速运动的公式v = at,其中v为速度,a为加速度,t为时间。
已知v = 10m/s,t = 2s,代入公式可得10 = a * 2,解得a =5m/s^2。
2. 错题:在一个斜面上,物体自由滑下,沿斜面下滑的加速度等于重力加速度的一半,求斜面的倾角。
解答:对于一个自由滑动的物体,其加速度等于g * sinθ,其中g为重力加速度,θ为斜面的倾角。
已知加速度等于g/2,代入公式可得g/2 = g * sinθ,解得sinθ = 1/2,即θ = 30°。
二、电学错题1. 错题:一个导体中电流的方向与正方向相反,电流大小为2A,通过电阻时产生的电阻损耗为4W,求该电阻的阻值。
解答:根据电阻损耗的公式P = I^2R,其中P为电阻损耗,I为电流大小,R为电阻的阻值。
已知P = 4W,I = 2A,代入公式可得4 =2^2 * R,解得R = 1Ω。
2. 错题:电路中有一个电压为6V的电源,串联了两个电阻,阻值分别为2Ω和4Ω,求电路总电流大小。
解答:根据串联电阻的公式R = R1 + R2 + ...,其中R为总电阻值,R1、R2为各个电阻的阻值。
已知R1 = 2Ω,R2 = 4Ω,代入公式可得R = 2 + 4 = 6Ω。
根据欧姆定律I = U/R,其中I为电流大小,U为电压,R为电阻值。
已知U = 6V,R = 6Ω,代入公式可得I = 6/6 = 1A。
三、光学错题1. 错题:一束光从空气垂直射入玻璃中,该光的入射角为30°,折射角为60°,求玻璃的折射率。
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1.(2013·昆明模拟)“嫦娥一号”探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球。
如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。
A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为 7.7 km/s,则下列说法中正确的是( )A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7 km/sB.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7 km/sC.卫星在3轨道所具有的机械能小于在2轨道所具有的机械能D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于在2轨道所具有的最大速率2.2015年7月24日0时,美国宇航局宣布可能发现了“另一个地球”——开普勒-452b,它距离地球1400光年。
如果将开普勒-452b简化成如图所示的模型:MN为该星球的自转轴线,A、B是该星球表面上的两点,它们与“地心”O的连线OA、OB与该星球自转轴线的夹角分别为,;在A、B两点放置质量分别为m A、m B的物体。
设该星球的自转周期为T,半径为R,则下列说法正确的是A.若不考虑该星球的自转,在A点用弹簧秤测得质量为m A的物体的重力为F,则B处的重力加速度为B.若不考虑该星球的自转,在A点用弹簧秤测得质量为m A的物体的重力为F,则该星球的质量为C.放在A、B两点的物体随星球自转的向心力之比为D.放在A、B两点的物体随星球自转的向心力之比为3.分析下列三种情况下各力做功的正负情况:(1)如图甲所示,光滑水平面上有一光滑斜面,物块从斜面顶端由静止开始下滑;(2)人造地球卫星在椭圆轨道上运行,由图乙中的点运动到点的过程;(3)小车静止在光滑水平轨道上,球用细线悬挂在车上,由图丙中的位置无初速地释放,小球下摆的过程。
则()A.图甲中,物块下滑过程中斜面对物块做负功B.图乙中,万有引力对卫星做正功C.图丙中,绳的拉力对小车做负功D.图丙中,小球下摆过程中绳的拉力对小球做正功4.如图所示,质量相等的物体A和物体B与地面间的动摩擦因数相等,在力F的作用下,一起沿水平地面向右移动x,则( )A. A.摩擦力对A、B做功相等B.A、B动能的增量相同C.F对A做的功与F对B做的功相等D.外力对A做的功比外力对B做的功大5.【题文】如图所示,内壁光滑半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m 的小球静止在轨道底部A点。
现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动。
当小球回到A点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点。
已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2。
设先后两次击打过程中小锤对小球做功全部用来增加小球的动能,则W1/ W2的值可能是A.1/2 B.2/3 C.3/4 D.16.如图所示,半径为R的半圆形光滑凹槽A静止在光滑水平面上,其质量为m.现有一质量也为m的小物块B,由静止开始从槽左端的最高点沿凹槽滑下,当小物块B刚要到达槽最低点时,凹槽A恰好被一表面涂有粘性物的固定挡板粘住,在极短的时间内速度减为零;小物块B继续向右运动,运动到距槽最低点的最大高度为.则小物块从释放到第一次到达最低点的过程中,下列说法正确的是()A.凹槽A对小物块B做的功W=-mgRB.凹槽A对小物块B做的功W=mgRC.凹槽A被粘住的瞬间,小物块B对凹槽A的压力大小为mgD.凹槽A被粘住的瞬间,小物块B对凹槽A的压力大小为2mg7. 11.2015年7月举行的世锦赛10米跳台比赛中,我国运动员技压群芳,夺得优异成绩.设运动员质量为m=50 kg,其体形可等效为长度l=1.0 m、直径d=0.3 m的圆柱体,不计空气阻力,当她跳起到达最高点时,她的重心离跳台台面的高度为0.70 m,在从起跳到接触水面过程中完成一系列动作,入水后水的等效阻力F(不包括浮力)作用于圆柱体的下端面,F的数值随入水深度y变化的函数图象如图所示,该直线与F轴相交于F=2.5mg处,与y 轴相交于y=h(某一未知深度)处.为了确保运动员的安全,水池必须有一定的深度,已知水的密度ρ=1×103 kg/m3,g取10 m/s2,根据以上的数据估算:(1)起跳瞬间所做的功;(2)从起跳到接触水面过程的时间;(3)跳水池至少应为多深.(保留两位有效数字)8..如图所示,倾角为37°的粗糙斜面AB底端与半径R=0.4m的光滑半圆轨道BC平滑相连,O为轨道圆心,BC为圆轨道直径且处于竖直方向,A、C两点等高.质量m=1kg的滑块从A点由静止开始下滑,恰能滑到与O等高的D点,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.(1)求滑块与斜面间的动摩擦因数μ.(2)若使滑块能到达C点,求滑块从A点沿斜面滑下时的初速度v0的最小值.(3)若滑块离开C处的速度大小为4m/s,求滑块从C点飞出至落到斜面上的时间t.9.如图所示,原来不带电的金属导体MN,在其两端下面都悬挂着金属验电箔;若使带负电的金属球A靠近导体的M端,可能看到的现象是A.只有M端验电箔张开,且M端带正电B.只有N端验电箔张开,且N端带正电C.两端的验电箔都张开,且左端带负电,右端带正电D.两端的验电箔都张开,且两端都带正电或负电10.如图,光滑绝缘水平面上有两只完全相同的金属球A、B,带电量分别为-2Q与-Q.现在使它们以相同的初动能E0(对应的动量大小为p0)开始相向运动且刚好能发生接触.接触后两小球又各自反向运动.当它们刚好回到各自的出发点时的动能分别为E1和E2,动量大小分别为p1和p2.有下列说法正确的是()=E2>E0,p1=p2>p0A.EB.E1=E2=E0,p1=p2=p0C.接触点一定在两球初位置连线的中点右侧某点D.两球必将同时返回各自的出发点11.如图所示,在点电荷Q形成的电场中,a、b两点在同一等势面上,c、d两点在另外同一等势面上,甲、乙两带电粒子的运动轨迹分别为acb和adb曲线.若两粒子通过a点时具有相同的动能,则()A.甲、乙两粒子带异号电荷B.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时的动能相同C.两粒子经过b点时的动能相同D.若取无穷远处为零电势,则甲粒子在c点的电势能大于乙粒子在d点时的电势能12.在点电荷Q产生的电场中有a、b两点,相距为d,已知a点的场强大小为E,方向与a 角,b点的场强方向与ab连线成120°角,如图所示,则点电荷Q的电性和b点的场强大小A.正电、E/3B.负电、E/3C.正电、3ED.负电、3E13.如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a、b用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态。
地面受到的压力为,球b所受细线的拉力为。
剪断连接球b的细线后,在球b上升过程中地面受到的压力(A)小于(B)等于 (C)等于(D)大于14.如图所示,在光滑绝缘水平面上,两个带等量正电的点电荷M、N分别固定在A、B两点,O为AB连线的中点,CD为AB的垂直平分线.在CO之间的F点由静止释放一个带负电的小球P(设不改变原来的电场分布),在以后的一段时间内,P在CD连线上做往复运动.若()A. 小球P的带电量缓慢减小,则它往复运动过程中振动幅度不断减小B. 小球P的带电量缓慢减小,则它往复运动过程中每次经过O点时的速率不断减小C. 点电荷M、N的带电量同时等量地缓慢增大,则小球P完成一次往复运动时间不断减小D. 点电荷M、N的带电量同时等量缓慢增大,则小球P往复运动过程中振动幅度不断减小15如图所示,一负电荷在电场中沿某一电场线从A点移到B点,在此过程中不可能的是()A.电荷所受电场力不断变大B.电荷所受电场力不断变小C.电荷的电势能不断增加D.电荷的电势能不断减小16.如图所示,a、b是一个点电荷形成的电场中同一等势面上的两点,c、d是另一等势面上的两点.实线acb和adb分别是甲、乙两带电粒子的运动轨迹.已知两粒子在a点具有相同的动能,下列判断中正确的是()A.甲粒子经过c点时与乙粒子经过d点时具有相同的动能B.甲、乙两个粒子带异种电荷C.若取无穷远处为零电势,则甲粒子经过c点时的电势能小于乙粒子经过d点时的电势能D.两粒子经过b点时具有相同的电势能17. 如图所示,三个同心圆是同一个点电荷周围的三个等势面,已知这三个圆的半径成等差数列。
A、 B、 C分别是这三个等势面上的点,且这三点在同一条电场线上。
A、 C两点的电势依次为φA =10V和φC =2V,则 B点的电势是A.一定等于6V B.一定低于6VC.一定高于6V D.无法确定18. 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处产生的电场.如图所示,在半球面AB上均匀分布正电荷,半球面总电荷量为q,球面半径为R,CD为通过半球顶点与球心O的轴线,在轴线上有M、N两点,OM=ON=2R.已知M点的场强大小为E,则N点的场强大小为()A.kq/4R2B. kq/2R2-EC. kq/4R2-ED. kq/4R2+E19. 如右图,M、N和P是以 MN为直径的半圈弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠AOP=60°.电荷量相等、符号相反的两个点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为E1;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的场场强大小变为E2,E1与E2之比为()A.1:2 B.2:1 C.2:D.4:20.两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c时两负电荷连线的中点,d点在正电荷的正上方,c、d到正电荷的距离相等,则()A.a点的电场强度比b点的大B.a点的电势比b点的高C.c点的电场强度比d点的大D.c点的电势比d点的低21.如图所示,平行直线AA′、BB′、CC′、DD′、EE′,分别表示电势为-4V、-2V、0、2V、4V的等势线,若AB=BC=CD=DE=2cm,且与直线MN成30°角,则()A.该电场是匀强电场,场强方向垂直于AA′,且斜向左下方B.该电场是匀强电场,场强大小E=2V/mC.该电场是匀强电场,距C点距离为2cm的所有点中,最高电势为4V,最低电势为-4V D.该电场可能不是匀强电场,E=U/d不适用22.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v-t图象如图乙所示,下列说法正确的是A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零23.(2014?上海)静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正向为场强正方向,带正电的点电荷沿x轴运动,则点电荷()A.在x2和x4处电势能相等B.由x1运动到x3的过程中电势能增大C.由x1运动到x4的过程中电场力先增大后减小D.由x1运动到x4的过程中电场力先减小后增大24.空间某一静电场的电势在轴上分布如图所示,轴上两点B、C点电场强度在方向上的分量分别是、,下列说法中正确的有A.的大小大于的大小B.的方向沿轴正方向C.电荷在点受到的电场力在方向上的分量最大D.负电荷沿轴从移到的过程中,电场力先做正功,后做负功25.如图所示,半圆槽光滑绝缘且固定,圆心是O,最低点是P,直径MN水平,A.b是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b固定在M点,a从N点静止释放,沿半圆槽运动经过P 点到达某点Q(图中未画出)时速度为零。