2016届高三物理第一学期限时训练15
高三物理限时训练(9、15)
高三物理限时训练(9、15)一、选择题:1.已知引力常量G 和下列各组数据,能计算出地球质量的是 ( )A .地球公转的周期及地球离太阳的距离B .人造地球卫星在地表运行的周期和轨道半径C .月球绕地球运行的周期及月球的半径D .若不考虑地球自转,知地球的半径及地球表面的g2..假如一颗做匀速圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大为原来的2倍,仍做匀速圆周运动,则( )A .v=ωr ,可知卫星的运行线速度将增大到原来的2倍B .根据公式2mv F r =,可知卫星所需的向心力将减小到原来的1/2C .根据公式2MmF G r=,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/4D .以上说法都是错误的3.“嫦娥一号”探月卫星沿地月转移轨道到达月球,在距月球表面200km 的P 点进行第一次“刹车制动”后被月球捕获,进入椭圆轨道Ⅰ绕月飞行,如右图所示。
之后,卫星在P 点经过几次“刹车制动”,最终在距月球表面200km 的圆形轨道Ⅲ上绕月球做匀速圆周运动。
用T 1、T 2、T 3分别表示卫星在椭圆轨道Ⅰ、Ⅱ和圆形轨道Ⅲ上运动的周期,用a 1、a 2、a 3分别表示卫星沿三个轨道运动到P 点的加速度,v 1、v 2、v 3分别表示卫星沿三个轨道运动到P 点的速度,用F 1、F 2、F 3分别表示卫星沿三个轨道运动到P 点时受到的万有引力,则下面关系式中正确的是( ) A .a 1<a 2<a 3 B .v 1<v 2<v 3 C .T 1>T 2>T 3 D .F 1=F 2=F 34.已知地球半径为R ,地面处的重力加速度为g ,一颗距离地面高度为2R 的人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是( ) A .卫星的加速度大小为g41 B .卫星的角速度为Rg 27C .卫星的线速度大小为27gRD .卫星的周期为gRπ65.A 、B 是两颗不同的行星,各有一颗在其表面附近运行的卫星.若两颗卫星分别绕A 、B 做匀速圆周运动的周期相等.由此可判断 ( )A .两颗卫星分别绕A 、B 做匀速圆周运动的轨道半径一定相等 B .两颗卫星分别绕A 、B 做匀速圆周运动的线速度一定相等C .行星A 、B 的质量一定相等D .行星A 、B 的平均密度一定相等6.某人造地球卫星因受高空稀薄空气的阻力作用,绕地球运转的轨道会慢慢改变,每次测量中卫星的运动可近似看作圆周运动。
2016届高三上学期周练物理试题(11月15号).
砝码的质量之和为 M ,砝码盘和盘中砝码的总质量为 m,小车通过 A、B 时的遮光时间分别
为 t1 、 t2 ,则小车通过 A、 B 过程中的加速度 a=_______(用字母 t1 、 t2 、D.s 表示)。
③在小车中增减砝码或在砝码盘中增减砝码,重复①的操作。 (3) 若在本实验中没有平衡摩擦力,假设小车与水平长木板之间的动摩擦因数为
图所示.若不计摩擦,下滑过程中小圆球对方盒前壁的压力为
FN,对方盒底面的压力
FN′,则下列叙述正确的是
A.FN′=mgcosθ B .FN′ =mgsin θ C .FN= mgcosθ
D
.FN=mgsin
θ 二、多选题( 5× 4=20 分)
7、如图所示,完全相同的磁铁 A、 B 分别位于铁质车厢竖直面和水平面上, A、 B 与车厢间
(1)A 、 B 两球的速度大小; (2)A 球对轨道的压力; (3) 要使轻杆到达竖直位置时,轻杆上刚好无弹力,
A、 B 两球的质量应满足的条件.
5
17、在某项娱乐活动中, 要求参与者通过一光滑的斜面将质量为 m的物块送上高处的水平传 送带后运送到网兜内.斜面长度为 l ,倾角为 θ =30°,传送带距地面高度为 l ,传送带的长
②为便于研究速度 v 与质量 M的关系, 每次测重物的速度时, 其已下降的高度应 _____( 选填
“相同”或“不同” )
③根据所测数据,为得到线性关系图源自,应作出______( 选填“ v2 M ”、“ v2
1
”或
M
“ v2
1
” ) 图线。
Mm
④根据③问的图线知,图线在纵轴上截距为 知量表示)
b,则弹簧的劲度系数为 ________(用题给的已
2016届高三上学期11月月考物理试题
2016届高三冲刺市一统模拟试卷物理试卷 2015-11-5一、单项选择题:本题共6小题,每小题3分,共计18分.每小题只有一个选项符合题意1.如图所示,圆弧形货架摆着四个完全相同的光滑小球,O为圆心。
则对圆弧面的压力最小的是A.a球B.b球C.c球D.d球2.如图所示,船从A处开出后沿直线AB到达对岸,若AB与河岸成37°角,水流速度为4m/s,则船从A点开出的最小速度为A. 2m/s B. 2.4m/sC. 3m/s D. 3.5m/s3.一个小石子从离地某一高度处由静止自由落下,某摄影爱好者恰好拍到了它下落的一段轨迹AB,该爱好者用直尺量出轨迹的长度,如图所示,已知曝光时间为1×10-3s,则小石子出发点离A点的距离约为A.6.5 m B.10 mC.20 m D.45 m4.如图所示,DO是水平面,AB是斜面,初速度为v o的物体从D点出发沿DBA滑到顶点A时速度刚好为零.如果斜面改为AC,让该物体从D点出发沿DCA滑动到A点且速度刚好为零,则物体具有的初速度(已知物体与路面间的动摩擦因数处处相同且不为零且转弯处无能量损失)A.大于v o B.等于v oC.小于v o D.取决于斜面的倾角5.小球A质量为2kg,斜面体B的质量为10kg,斜面倾角θ=30°,已知A、B间和B与地面之间的动摩擦因数均为µ=0.27,将物体A放在斜面B上端的同时,给B施加一水平力F,为使A沿竖直方向落地,拉力F的大小至少为A.200N B.100NC.100N D.200N6.如图所示,一个小球(视为质点)从H=12m高处由静止开始通过光滑弧形轨道ab进入半径R=4m的竖直圆环,圆环轨道部分的动摩擦因数处处相等,当小球到达顶c时对轨道的压力刚好为零;沿ab滑下后进入光滑弧形轨道bd,且到达高度为h的d 点时速度为零,则h值可能为(g取10m/s2)A.7m B.8m C.9m D.10m二、多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共计20分.每小题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.7、已知万有引力常量G、某行星的第一宇宙速度v,和该行星的半径R,则可以求出以下哪些物理量A.该行星表面的重力加速度gB.该行星的密度ρC.该行星绕太阳转动的线速度vD.该行星绕太阳转动的周期T8如图所示,螺旋形光滑轨道竖直放置,P、Q为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点P,则下列说法中正确的是A.轨道对小球做正功,小球的线速度v P>v QB.轨道对小球不做功,小球的角速度ωP<ωQC.小球的向心加速度a p<a QD.轨道对小球的压力F P>F Q9、如图所示横截面为直角三角形的两个相同斜面紧靠在一起,固定在水平面上,它们的竖直边长都是底边长的一半.小球从左边斜面的顶点以不同的初速度向右平抛,最后落在斜面上.其中有三次的落点分别是a、b、c.下列判断正确的是A.图中三小球比较,落在a的小球飞行时间最短B.图中三小球比较,落在c的小球飞行过程速度变化最大C.小球落在a点的飞行时间与初速度V0成正比D.无论小球抛出时初速度多大,落到两个斜面上的瞬时速度都不可能与斜面垂直10、如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P栓接,另一端与物体A相连,物体A静止于光滑水平桌面上,A右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B相连.开始时用手托住B,让细线恰好伸直,然后由静止释放B,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析正确的是A .B 物体的机械能一直减小B .B 物体动能的增量等于它所受重力与拉力做功之和C .B 物体机械能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量D .细线拉力对A 做的功等于A 物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量11.一汽车以速度v 0在平直路面上匀速行驶,在t =0时刻将汽车发动机的输出功率调为另一个恒定值,设汽车行驶过程中受到的阻力恒定不变.从t =0时刻开始,汽车运动的v-t 图象可能正确的有三、简答题:12题8分,13题10分,共18分.12、(8分)某同学利用电磁打点计时器打出的纸带来验证机械能守恒定律,该同学在实验中得到一条纸带,如图所示,在纸带上取6个计数点,两个相邻计数点间的时间间隔为T =0.02s 。
物理-2016届高三(应届班)上学期期初考试物理试题
2015—2016学年度第一学期期初测试高三物理试卷一.单项选择题(共9题,每题3分,共27分)1.下列关于质点的说法中正确的是().A .只要是体积很小的物体都可看作质点B .只要是质量很小的物体都可看作质点C .质量很大或体积很大的物体都一定不能看作质点D .由于所研究的问题不同,同一物体有时可以看作质点,有时不能看作质点 2.关于产生摩擦力的条件,下列说法中正确的是( )A .相互压紧的粗糙物体之间总有摩擦力存在B .相对运动的物体间一定有滑动摩擦力存在C .只有相互挤压和有相对运动的物体之间才有摩擦力的作用D .只有相互挤压和发生相对运动或有相对运动趋势的粗糙物体之间才有摩擦力的作用 3.某物体在三个共点力的作用下处于静止状态.若把其中一个力F 1的方向沿顺时针方向转 过90°,而保持其大小不变,其余两个力保持不变,则此时物体所受的合力大小为( ) A .F 1B .1F 2C .2F 1D .04.如图所示,木块放在粗糙的水平桌面上,外力F1、F 2沿水平方 向作用在木块上,木块处于静止状态,其中F 1=10N ,F 2=2N.若 撤去力F 1,则木块受到的摩擦力是( ).A .8N ,方向向右B .8N ,方向向左C .2N ,方向向右D .2N ,方向向左5.如图所示,在水平桌面上放一木块,用从零开始逐渐增大的水平拉力F 拉着木块沿桌面 运动,则木块所受到的摩擦力f 随拉力F 变化的图像正确的是下图中的()6.运动员用双手握住竖直的滑杆匀速上攀和匀速下滑时,运动员所受到的摩擦力分别是f 1 和f 2,那么()A .f 1向下,f 2向上,且f 1=f 2B .f 1向下,f 2向上,且f 1>f 2C .f 1向上,f 2向上,且f 1=f 2D .f 1向上,f 2向下,且f 1=f 27.如图所示,三段不可伸长的细绳OA 、OB 、OC,能承受的最大拉力相同,它们共同悬挂一重物,其中OB 是水平的,A 端、B 端固定.若逐渐增加C 端所挂物体的质量,则最先断的绳( )A .必定是OAB .必定是OBC .必定是OCD .可能是OB ,也可能是OC8.用轻质细线把两个质量未知的小球悬挂起来,如图(a)所示.现对小球a 施加一个向左偏下30°的恒力,并对小球b 施加一个向右偏上30°的同样大小的 恒力,最后达到平衡,表示平衡状态的图可能是下图(b)中的()9.质量为0.8kg 的物块静止在倾角为30°的斜面上,若用平行于斜面沿水平方向大小等于3N 的力推物块,物块仍保持静止,如图 所示,则物块所受到的摩擦力大小等于( )A .5NB .4NC .3ND .N 33二.多项选择题(共7题,每题4分,选不全且正确得2分,多选或错选得0分,共28分)10.关于加速度,下列说法正确的是().A .加速度的大小与速度的大小无必然联系B .加速度的方向与速度的方向可能相同,也可能相反C .加速度很大时物体速度可能很小D .加速度大的物体速度变化一定很大11.如图所示为一质点作直线运动的速度-时间图像, 下列说法中正确的是()A .整个过程中,CD 段和DE 段的加速度数值最大B .整个过程中,BC 段的加速度最大C .整个过程中,D 点所表示的状态,离出发点最远 D .BC 段所表示的运动通过的路程是34m12.物体沿一直线运动,在t 时间通过的路程为s ,在中间位置2s处的速度为v 1,在中间时 刻2t时的速度为v 2,则v 1和v 2的关系为( )A .当物体作匀加速直线运动时,v 1>v 2B .当物体作匀减速直线运动时,v 1>v 2C .当物体作匀加速直线运动时,v 1<v 2D .当物体作匀减速直线运动时,v 1<v 213.在水平力F 作用下,重为G 的物体匀速沿墙壁下滑,如图所示:若物体与墙壁之间的动摩擦因数为μ,则物体所受的摩擦力的大小为()A .μFB .μF+GC .GD .22G F14.如图所示,C 是水平地面,A 、B 是两块长方形物块,F 是作用在物块B 上沿水平方向的力,物体A 和B 以相同的速度作匀速 直线运动.由此可知,A 、B 间的动摩擦因数μ1和B 、C 间的动 摩擦因数μ2有可能是( ). A .μ1=0,μ2=0 B .μ1=0,μ2≠0 C .μ1≠0,μ2=0D .μ1≠0,μ2≠015.如图所示,物体G 用两根绳子悬挂,开始时绳OA 水平,现将两绳同时沿顺时针方向转过90°,且保持两绳之间的夹角α不变 (α>90°),物体保持静止状态.在旋转过程中,设绳OA 的拉力 为T 1,绳OB 的拉力为T 2,则( ) A .T 1先减小后增大B .T 1先增大后减小C .T 2逐渐减小D .T 2最终变为零16.关于自由落体运动,下列说法中正确的是().A .它是竖直向下,v 0=0,a=g 的匀加速直线运动B .在开始连续的三个1s 内通过的位移之比是1:4:9C .在开始连续的三个1s 末的速度大小之比是1:2:3D .从开始运动起下落4.9m 、9.8m 、14.7m ,所经历的时间之比为321::三、实验题(每空2分,共20分)17.实验中,如图所示为一次记录小车运动情况的纸带,图中A 、B 、C 、D 、E 为相邻的计 数点,相邻计数点间的时间间隔T =0.1 s 。
高三物理限时训练
高三物理周末限时训练(一)--2012/11/29 训练内容:力学+电场训练题型:选择题15个+3个计算题时间:90分钟一、选择题(本题包括15个小题,共60分。
)1.游乐园中,游客乘坐能加速或减速运动的升降机,可以体会超重或失重,下列描述正确的是A.当升降机加速上升时,游客是处在失重状态B.当升降机减速下降时,游客是处在超重状态C.当升降机减速上升时,游客是处在失重状态D.当升降机加速下降时,游客是处在超重状态2.如图所示,一个小孩从粗糙的滑梯上加速滑下,对于其机械能的变化情况,下列判断正确的是A.重力势能减小,动能不变,机械能减小B.重力势能减小,动能增加,机械能减小C.重力势能减小,动能增加,机械能增加D.重力势能减小,动能增加,机械能不变3.轿车行驶时的加速度大小是衡量轿车加速性能的一项重要指标。
近年来,一些高级轿车的设计师在关注轿车加速度的同时,提出了一个新的概念,叫做“加速度的变化率”,用“加速度的变化率”这一新的概念来描述轿车加速度随时间变化的快慢。
轿车的加速度变化率越小,乘坐轿车的人感觉越舒适。
下面四个单位中,适合做加速度变化率单位的是A.m/s B.m/s2C.m/s3D.m2/s34.A、B两质点分别在各自的直线轨道上运动,图甲是质点A的位移随时间变化的图象,图乙是质点B的速度随时间变化的图象,下列说法中正确的是A.质点A在0~2s内的平均速度为零B.质点B在0~2s内的平均速度为零C.质点A在0~1s内的运动方向与在1~2s内的运动方向相反D.质点B在0~1s内的运动方向与存1~2s内的运动方向相反5.从三业飞往济南的波音737航班,到达遥墙国际机场,降落的速度为60m/s,然后以加速度大小为5m/s2做匀减速直线运动,则飞机在第14秒内的位移为A.350m B.180m C.0m D.1330m6.如图所示,用一与水平方向成α的力F拉一质量为m的物体,使它沿水平方向匀速移动距离s,若物体和地面间的动摩擦因数为μ,则此力F对物体做的功,下列表达式中正确的有A.FscosαB.μmgsC.μmgs/(cosα-μsinα)D.μmgscosα/(cosα+μsinα)7.如图所示,质量为m=1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3,当物体运动的速度为10m/s时,给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2N的恒力,在此恒力作用下(取g=10m/s2)A .物体经10s 速度减为零B .物体经2s 速度减为零C .物体速度减为零后将保持静止D .物体速度减为零后将向右运动8.如图,水平传送带A 、B 两端相距S=3.5m ,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.1。
高三物理-2016届高三上学期期中物理试卷
2015-2016学年高三(上)期中物理试卷一.单项选择题:(本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有-个选项符合题意.)1.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图.励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直.电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.下列说法正确的是()A.仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大C.仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大2.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计.下列说法正确的是()A.S闭合瞬间,A先亮B.S闭合瞬间,A、B同时亮C.S断开瞬间,B逐渐熄灭D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭3.如图甲所示,静止在水平地面上的物块受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力f m大小与滑动摩擦力大小相等,则()A.0~t1时间内所受摩擦力大小不变B.t1~t2时间内物块做加速度减小的加速运动C.t2时刻物块的速度最大D.t2~t3时间内物块克服摩擦力做功的功率增大4.如图所示为“单聚焦质谱仪的结构图”,气体分子或液体﹑固体的蒸气分子进入样品室后受到具有一定能量的高速电子流轰击﹐分子变成带正电荷的阳离子﹐称为分子离子.加速器的作用使离子加速﹐正离子加速进入质量分析器,质量分析器中的扇形匀强磁场将其按质荷比大小不同进行分离.分离后的离子先后进入检测器,检测器得到离子信号,放大器将信号放大并记录在读出装置上.下列关于该质谱仪的说法正确的是()A.加速电压越大则分子离子的转动半径越小B.扇形磁场的磁场越强则分子离子的转动半径越大C.若真空泵未能将磁场区域的空气吸光,则分子离子的转动半径越来越小D.氕氘氚同位素中氕的转动半径最大5.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是()A.当m一定时,θ越大,轻杆受力越不变B.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力不变D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大二.多项选择题:(本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题至少两个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.)6.在地球上方的轨道空间充斥着大量的太空垃圾,如图所示,它们具有巨大破坏力,若与运作中的人造卫星、载人飞船或国际空间站相撞,会危及到设备甚至宇航员的生命.据计算一块直径为10厘米的太空垃圾就可以将航天器完全摧毁,数毫米大小的太空垃圾就有可能使它们无法继续工作.美国航天局(NASA)统计称,地球卫星轨道上目前能追踪到的超过10厘米的物体超过22000件,其中只有1000件是正在工作的航天器,其余的都是太空垃圾.关于太空垃圾下列说法正确的是()A.太空垃圾之所以对飞行器产生巨大危害是因为其运行速度都大于第一宇宙速度B.美国密歇根大学正在研究将大气气体脉冲发射到目标碎片必经路线上从而可以实现垃圾落地C.可以采用导弹击毁太空中的报废卫星从而实现清理垃圾的效果D.外层太空垃圾对发射卫星的危害性比内层垃圾要小7.如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,射入此区域时的轨迹为图中曲线abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点,则有()A.a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φbB.质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小C.质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为2:1:2D.若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc8.如图1所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图2所示规律变化时()A.在t3时刻,金属圆环L内的磁通量最大B.在t4时刻,金属圆环L内的磁通量最大C.在t2﹣t3时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流D.在t2﹣t3时间内,金属圆环L有收缩趋势9.如图所示,在竖直平面内半径为R的四分之一圆弧轨道AB、水平轨道BC与斜面CD平滑连接在一起,斜面足够长.在圆弧轨道上静止着N个半径为r(r<<R)的光滑刚性小球,小球恰好将圆弧轨道铺满,从最高点A到最低点B依次标记为1、2、3…N.现将圆弧轨道末端B处的阻挡物拿走,N个小球由静止开始沿轨道运动,不计摩擦与空气阻力,下列说法正确的是()A.N个小球在运动过程中始终不会散开B.第N个小球在斜面上能达到的最大高度为RC.第1个小球到达最低点的速度>v>D.第1个小球到达最低点的速度v<三.实验题:(本大题有2小题,共18分)10.如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m的金属小球由A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H>>d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=mm.(2)小球经过光电门B时的速度表达式为.(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足以下表达式:时,可判断小球下落过程中机械能守恒.(4)实验中发现动能增加量△E K总是稍小于重力势能减少量△E P,增加下落高度后,则△E p ﹣△E k将(选填“增加”、“减小”或“不变”).11.(10分)(2015•海南模拟)实验室有下列器材:灵敏电流计(内阻约为50Ω);电压表(0~3V,内阻约为10kΩ);电阻箱R1(0~9999Ω);滑动变阻器R2(0~100Ω,1.5A);旧干电池一节;导线开关若干.(1)某实验小组先测灵敏电流计的内阻,电路如图甲所示,测得电压表示数为2V,灵敏电流计示数为4mA,电阻箱旋钮位置如图乙所示,则灵敏电流计内阻为Ω.(2)为将灵敏电流计的量程扩大为原来的10倍,该实验小组将电阻箱与灵敏电流计并联,则应将电阻箱R1的阻值调为Ω.调好后连接成如图丙所示的电路测干电池的电动势和内阻,调节滑动变阻器读出了几组电压表和电流计的示数如下表,请在图丁所示的(3)由作出的U﹣I G图线求得干电池的电动势E=V,内阻r=Ω.四.计算题:(本大题共5小题,共计71分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,直接写出最后答案的不得分)12.(10分)(2015秋•常州校级期中)如图所示,光滑固定的竖直杆上套有一个质量m=0.4kg 的小物块A,不可伸长的轻质细绳通过固定在墙壁上、大小可忽略的定滑轮D,连接物块A 和小物块B,虚线CD水平,间距d=0.72m,此时连接物块A的细绳与竖直杆的夹角为37°,物块A恰能保持静止.不计摩擦和空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2.求:(1)物块B的质量;(2)现将物体A移至C处由静止释放,求A、B的最大速度各为多少?13.(15分)(2015秋•常州校级期中)如图,半径R=0.5m的光滑圆弧轨道ABC与足够长的粗糙轨道CD在C处平滑连接,O为圆弧轨道ABC的圆心,B点为圆弧轨道的最低点,半径OA、OC与OB的夹角分别为53°和37°.将一个质量m=0.5kg的物体(视为质点)从A点左侧高为h=0.8m处的P点水平抛出,恰从A点沿切线方向进入圆弧轨道.已知物体与轨道CD间的动摩擦因数μ=0.8,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)物体水平抛出时的初速度大小V0;(2)物体经过B点时,对圆弧轨道压力大小F N;(3)物体在轨道CD上运动的距离x.14.(15分)(2014秋•苏州期末)如图所示,原点O为两个大小不同的同心圆的圆心.半径为r的小圆区域I内有方向垂直xoy平面向里的匀强磁场,两圆之间的环形区域II内也有方向垂直于xoy平面的另一匀强磁场.一质量为m、电量为q、初速度为v0的带正电粒子从坐标为(0,r)的A点沿﹣y方向射入区域I,然后从x轴上的P点沿+x方向射出,粒子经过区域II后从Q点第2次射入区域I,已知OQ与+x方向成60°.角.不计粒子的重力.(1)求区域I中磁感应强度B1的大小;(2)求环形区域II中磁感应强度B2的大小、方向;(3)若要使粒子约束在磁场内,求大圆半径R的最小值;(4)求粒子在磁场中运动的周期T.15.(15分)(2016•泗阳县校级一模)如图所示xOy平面内,在x轴上从电离室产生的带正电的粒子,以几乎为零的初速度飘入电势差为U=200V的加速电场中,然后经过右侧极板上的小孔沿x轴进入到另一匀强电场区域,该电场区域范围为﹣l≤x≤0(l=4cm),电场强度大小为E=×104V/m,方向沿y轴正方向.带电粒子经过y轴后,将进入一与y轴相切的圆形边界匀强磁场区域,磁场区域圆半径为r=2cm,圆心C到x轴的距离为d=4cm,磁场磁感应强度为B=8×10﹣2T,方向垂直xoy平面向外.带电粒子最终垂直打在与y轴平行、到y轴距离为L=6cm的接收屏上.求:(1)带电粒子通过y轴时离x轴的距离;(2)带电粒子的比荷;(3)若另一种带电粒子从电离室产生后,最终打在接收屏上y=cm处,则该粒子的比荷又是多少?16.(16分)(2014•如东县校级模拟)如图,P是倾角为30°的光滑固定斜面.劲度系数为k 的轻弹簧一端同定在斜面底端的固定挡板C上,另一端与质量为m的物块A相连接.细绳的一端系在物体A上,细绳跨过不计质量和摩擦的定滑轮,另一端有一个不计质量的小挂钩.小挂钩不挂任何物体时,物体A处于静止状态,细绳与斜面平行.在小挂钩上轻轻挂上一个质量也为m的物块B后,物体A沿斜面向上运动.斜面足够长,运动过程中B始终未接触地面.(1)求物块A刚开始运动时的加速度大小a;(2)设物块A沿斜面上升通过Q点位置时速度最大,求Q点到出发点的距离x0及最大速度v m;(3)把物块B的质量变为nm(n>0.5),小明同学认为,只要N足够大,就可以使物块A 沿斜面上滑到Q点时的速度增大到2v m,你认为是否正确?如果正确,请说明理由,如果不正确,请求出A沿斜面上升到Q点位置时的速度的范围.2015-2016学年高三(上)期中物理试卷参考答案与试题解析一.单项选择题:(本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有-个选项符合题意.)1.如图所示为洛伦兹力演示仪的结构图.励磁线圈产生的匀强磁场方向垂直纸面向外,电子束由电子枪产生,其速度方向与磁场方向垂直.电子速度的大小和磁场强弱可分别由通过电子枪的加速电压和励磁线圈的电流来调节.下列说法正确的是()A.仅增大励磁线圈中电流,电子束径迹的半径变大B.仅提高电子枪加速电压,电子束径迹的半径变大C.仅增大励磁线圈中电流,电子做圆周运动的周期将变大D.仅提高电子枪加速电压,电子做圆周运动的周期将变大【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.【分析】根据动能定理表示出加速后获得的速度,然后根据洛伦兹力提供向心力推导出半径的表达式.【解答】解:根据电子所受洛伦兹力的方向结合右手定则判断励磁线圈中电流方向是顺时针方向,电子在加速电场中加速,由动能定理有:eU=mv02…①电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力充当向心力,有:eBv0=m②解得:r==…③T=④可见增大励磁线圈中的电流,电流产生的磁场增强,由③式可得,电子束的轨道半径变小.由④式知周期变小,故AC错误;提高电子枪加速电压,电子束的轨道半径变大、周期不变,故B正确D错误;故选:B.【点评】本题考查了粒子在磁场中运动在实际生活中的应用,正确分析出仪器的原理是关键.2.如图所示,A、B是两个完全相同的灯泡,D是理想二极管,L是带铁芯的线圈,其电阻忽略不计.下列说法正确的是()A.S闭合瞬间,A先亮B.S闭合瞬间,A、B同时亮C.S断开瞬间,B逐渐熄灭D.S断开瞬间,A闪亮一下,然后逐渐熄灭【考点】自感现象和自感系数.【分析】依据自感线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;二极管的特征是只正向导通.【解答】解:AB、闭合瞬间线圈相当于断路,二极管为反向电流,故电流不走A灯泡,B也不亮,故A 错误,B错误.CD、开关S断开瞬间B立刻熄灭,由于二极管正向导通,故自感线圈与A形成回路,A闪亮一下,然后逐渐熄灭,故C错误,D正确.故选:D.【点评】该题两个关键点,1、要知道理想线圈的特征:刚通电时线圈相当于断路,断开电键时线圈相当于电源;2、要知道二极管的特征是只正向导通.3.如图甲所示,静止在水平地面上的物块受到水平拉力F的作用,F与时间t的关系如图乙所示,设物块与地面之间的最大静摩擦力f m大小与滑动摩擦力大小相等,则()A.0~t1时间内所受摩擦力大小不变B.t1~t2时间内物块做加速度减小的加速运动C.t2时刻物块的速度最大D.t2~t3时间内物块克服摩擦力做功的功率增大【考点】功率、平均功率和瞬时功率;摩擦力的判断与计算;功的计算.【专题】功率的计算专题.【分析】当拉力小于最大静摩擦力时,物体静止不动,静摩擦力与拉力二力平衡,当拉力大于最大静摩擦力时,物体开始加速,当拉力重新小于最大静摩擦力时,物体由于惯性继续减速运动.【解答】解:A、在0﹣t1时间内水平拉力小于最大静摩擦力,物体保持不动,摩擦力大小逐渐增大,故A错误;B、t1到t2时刻,拉力逐渐增大,摩擦力不变,根据牛顿第二定律可知,加速度逐渐增大,故B错误;C、t1到t3时刻,合力向前,物体一直加速前进,t3时刻后合力反向,要做减速运动,所以t3时刻速度最大,故C错误;D、t2~t3时间内速度逐渐增大,摩擦力大小不变,根据P=fv可知物块克服摩擦力做功的功率增大,故D正确.故选:D【点评】根据受力情况分析物体运动情况,t1时刻前,合力为零,物体静止不动,t1到t3时刻,合力向前,物体加速前进,t3之后合力向后,物体减速运动.4.如图所示为“单聚焦质谱仪的结构图”,气体分子或液体﹑固体的蒸气分子进入样品室后受到具有一定能量的高速电子流轰击﹐分子变成带正电荷的阳离子﹐称为分子离子.加速器的作用使离子加速﹐正离子加速进入质量分析器,质量分析器中的扇形匀强磁场将其按质荷比大小不同进行分离.分离后的离子先后进入检测器,检测器得到离子信号,放大器将信号放大并记录在读出装置上.下列关于该质谱仪的说法正确的是()A.加速电压越大则分子离子的转动半径越小B.扇形磁场的磁场越强则分子离子的转动半径越大C.若真空泵未能将磁场区域的空气吸光,则分子离子的转动半径越来越小D.氕氘氚同位素中氕的转动半径最大【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.【专题】定量思想;方程法;带电粒子在磁场中的运动专题.【分析】根据动能定理求出粒子进入磁场的速度,根据牛顿第二定律求出轨道半径,从而得知r与什么因素有关.【解答】解:A、根据动能定理得,qU=mv2,得v=.由qvB=m得,r==,因此加速电压越大则分子离子的转动半径越大,故A错误;B、由上分析可知,扇形磁场的磁场越强则分子离子的转动半径越小,故B错误;C、若真空泵未能将磁场区域的空气吸光,导致粒子的电量增大,则分子离子的转动半径越来越小,故C正确.D、氕氘氚同位素中,只要质量越大的,半径才越大.故D错误.故选:C.【点评】解决本题的关键利用动能定理和牛顿第二定律求出影响半径的因素,从而得出r与磁场,粒子的比荷,及加速电压有关,同时理解同位素的概念.5.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ.下列说法正确的是()A.当m一定时,θ越大,轻杆受力越不变B.当m一定时,θ越小,滑块对地面的压力越大C.当θ一定时,M越大,滑块与地面间的摩擦力不变D.当θ一定时,M越小,可悬挂重物C的质量m越大【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【专题】定性思想;整体法和隔离法;共点力作用下物体平衡专题.【分析】先将C的重力按照作用效果分解,根据平行四边形定则求解轻杆受力;再隔离物体A受力分析,根据平衡条件并结合正交分解法列式求解滑块与地面间的摩擦力和弹力.【解答】解:A、将C的重力按照作用效果分解,如图所示:根据平行四边形定则,有:=,故m一定时,θ越大,轻杆受力越小,故A错误;B、对ABC整体分析可知,对地压力为:F N=(2M+m)g;与θ无关,故B错误;C、对A分析,受重力、杆的推力、支持力和向右的静摩擦力,根据平衡条件,有:f=F1cosθ=,与M无关,不变,故C正确;D、只要动摩擦因素足够大,即可满足F1cosθ≤μF1sinθ,不管M多大,M都不会滑动,故D 错误;故选:C.【点评】本题关键是明确物体的受力情况,然后根据平衡条件列式分析,选项D涉及摩擦自锁现象,不难.二.多项选择题:(本题共4小题,每小题4分,共计16分.每小题至少两个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.)6.在地球上方的轨道空间充斥着大量的太空垃圾,如图所示,它们具有巨大破坏力,若与运作中的人造卫星、载人飞船或国际空间站相撞,会危及到设备甚至宇航员的生命.据计算一块直径为10厘米的太空垃圾就可以将航天器完全摧毁,数毫米大小的太空垃圾就有可能使它们无法继续工作.美国航天局(NASA)统计称,地球卫星轨道上目前能追踪到的超过10厘米的物体超过22000件,其中只有1000件是正在工作的航天器,其余的都是太空垃圾.关于太空垃圾下列说法正确的是()A.太空垃圾之所以对飞行器产生巨大危害是因为其运行速度都大于第一宇宙速度B.美国密歇根大学正在研究将大气气体脉冲发射到目标碎片必经路线上从而可以实现垃圾落地C.可以采用导弹击毁太空中的报废卫星从而实现清理垃圾的效果D.外层太空垃圾对发射卫星的危害性比内层垃圾要小【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【专题】信息给予题;定量思想;方程法;人造卫星问题.【分析】卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力提高向心力,卫星环绕地球表面运行的速度最大,即第一宇宙速度,大小为7.9km/s,应用牛顿第二定律分析答题.【解答】解:A、卫星的速度:v=,由于卫星的轨道半径r大于地球半径R,因此其速度小于第一宇宙速度7.9km/s,故A错误;B、新浪科技讯北京时间4月28日消息,地球轨道里有超过50万个“太空垃圾”,美国宇航局已经提出一项“清理”近地太空的激进方法.美国密歇根大学的一个科研组目前正在研究一种利用气体“脉冲”射击太空碎片的新技术.故B正确;C、采用导弹击毁太空中的报废卫星,只能增加太空垃圾,不能实现清理垃圾的效果.故C 错误;D、外层太空垃圾运行的高度大,对发射卫星的危害性比内层垃圾要小.故D正确.故选:BD【点评】万有引力提供卫星做圆周运动的向心力,知道第一宇宙速度、应用万有引力定律即可正确解题.同时,涉及到物理方向的一些科技应用的选项一般在竞赛题中出现,参加竞赛的同学要注意扩展自己的视野.7.如图所示,d处固定有负点电荷Q,一个带电质点只在电场力作用下运动,射入此区域时的轨迹为图中曲线abc,a、b、c、d恰好是一正方形的四个顶点,则有()A.a、b、c三点处电势高低关系是φa=φc>φbB.质点由a到c,电势能先增加后减小,在b点动能最小C.质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为2:1:2D.若将d处的点电荷改为+Q,该带电质点的轨迹仍可能为曲线abc【考点】电势差与电场强度的关系;电势;电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】电荷受到的合力指向轨迹的内侧,根据轨迹弯曲方向判断出粒子与固定在O点的电荷是异种电荷,它们之间存在引力,根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,都小于b,故B点的电势高于ac两点的电势.应用牛顿第二定律求出加速度之间的关系.【解答】解:A、根据点电荷的电场线的特点,Q与ac距离相等,小于b,故b点的电势最高,a、c两点的电势相等,即φa=φc<φb.故A错误;B、根据轨迹弯曲方向判断出粒子之间存在引力,它与固定在O点的电荷是异种电荷,故质点带正电荷,质点从a到b,电势升高,电势能就增加;从b到c电势能减小,质点在b点的电势能最大,则动能最小.故B正确;C、质点在a、b、c三点时的加速度大小要根据库仑定律求出库仑力.由图可知,r a=r c=r b,代人库仑定律:F=k,可得:==由牛顿第二定律:==,所以质点在a、b、c三点处的加速度大小之比为2:1:2;故C正确.D、若将d处的点电荷改为+Q,质点受到斥力,轨迹不可能沿曲线abc,故D错误.故选:BC【点评】本题属于电场中轨迹问题,考查分析推理能力.根据轨迹的弯曲方向,判断出电荷受到的电场力指向轨迹内侧.进而判断出电荷是正电荷.8.如图1所示,螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框cdef相连,导线框cdef内有一半径很小的金属圆环L,圆环与导线框cdef在同一平面内.当螺线管内的磁感应强度随时间按图2所示规律变化时()A.在t3时刻,金属圆环L内的磁通量最大B.在t4时刻,金属圆环L内的磁通量最大C.在t2﹣t3时间内,金属圆环L内有逆时针方向的感应电流D.在t2﹣t3时间内,金属圆环L有收缩趋势【考点】楞次定律;磁通量.【专题】应用题;学科综合题;定性思想;推理法;电磁感应中的力学问题;交流电专题.【分析】根据B﹣t图线斜率的变化,根据法拉第电磁感应定律得出电动势的变化,从而得出感应电流的变化,根据楞次定律判断出感应电流的方向,根据右手螺旋定则判断出电流所产生的磁场,从而确定磁通量的变化.【解答】解:A、由B﹣t图知,t3时刻磁通量的变化率为零,则感应电流为零,L上的磁通量为零;故A错误.B、在t4时刻,磁感应强度为零,但是磁通量的变化率最大,则感应电流最大,通过金属圆环的磁通量最大.故B正确;。
2016届高三上学期第一次月考物理试题(附答案)
高三年级第一学期第一次月考物理试题一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分,在每小题给出的四个选项中,1-5小题只有一个选项符合题目要求,6-10小题有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.关于力学单位制说法中正确的是( )A.kg、m/s、N是导出单位B.kg、m、J是基本单位C.在国际单位制中,质量的基本单位是kg,也可以是gD.只有在国际单位制中,牛顿第二定律的表达式才是F=ma2.甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若从该时刻开始计时,得到两车的位移图象如图所示,则下列说法正确的是()A.t1时刻甲车从后面追上乙车B.t1时刻两车相距最远C.t1时刻两车的速度刚好相等D.从0时刻到t1时刻的时间内,两车的平均速度相等3.我国道路安全部门规定:在高速公路上行驶的汽车的最高速度不得超过120 km/h.交通部门提供下列资料.资料一:驾驶员的反应时间为0.3 s~0.6 s资料二:各种路面与轮胎之间的动摩擦因数如下表所示.根据以上资料,通过计算判断,汽车行驶在高速公路上时,两车间的安全距离最接近() A.100 m B.200 m C.300 m D.400 m4.如图所示,上方固定有长方体盒子的斜劈A放在固定的斜面体C的斜面上,在盒子内放有光滑球B,B的直径略小于盒子内侧前后壁间的距离。
现使斜劈A在斜面体C上静止不动,此时盒子内侧的M、N点对球B均无压力。
以下说法中正确的是A.若C的斜面光滑,斜劈A以一定的初速度沿斜面向上滑行,则M点对球B有压力B.若C的斜面光滑,斜劈A以一定的初速度沿斜面向上滑行,则N点对球B有压力C.若C的斜面粗糙,且斜劈A沿斜面匀速下滑,则M点对球B有压力D.若C的斜面粗糙,且斜劈A沿斜面匀速下滑,则N点对球B有压力5.如图6所示,质量为m的球置于斜面上,被一个固定在斜面上的竖直挡板挡住.现用一个力F拉斜面,使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动,忽略一切摩擦,以下说法中正确的是()A.若加速度足够小,竖直挡板对球的弹力可能为零B.若加速度足够大,斜面对球的弹力可能为零C.斜面和挡板对球的弹力的合力等于maD.斜面对球的弹力不仅有,而且是一个定值6.如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆环的最高点有一个光滑的小孔,质量为m的小球套在圆环上,一根细线的下端系着小球,上端穿过小孔用力F拉住,绳与竖直方向夹角为θ,小球处于静止状态.设小球受支持力为F N,则下列关系正确的是().A.F=2mg cos θB.F=mg cos θC.F N=2mg D.F N=mg7.不同材料之间的动摩擦因数是不同的,例如木与木的动摩擦因数是0.30,木与金属之间的动摩擦因数是0.20。
20152016学年度第一学期检测试题.doc
2015—2016学年度第一学期检测试题高三物理参考答案与评分标准一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分.每小题只有一个....选项符合题意.选对的得 3 分,错选或不答的得 0 分. 1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共16 分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分. 6.CD 7.AD 8.BC 9.BCD三、简答题:本题分必做题(第l0、11题)和选做题(第12题)两部分,共计34分.请将解答填写在答题卡相应的位置.10.(10分)(1)长木板的倾角过大;或平衡摩擦力过度(2分)(2)4.80(2分); ()2218S S f a -=(2分)(3)AB (4分,漏选得2分,错选得0分) 11.(8分)(1)mg H RmgF +=2(2分) (2)图线如右图所示(2分) (3)0.2(2分);0.2(2分)12.A .[选修模块3-3](8分) (1)AC (4分)(2)2.5(2分); 吸热(2分) B .[选修模块3-4](8分)(1)BD (4分)(22分);增大(2分)C .[选修模块3-5](8分) (1)AB (4分)(2)3 (2分);10.05 (2分)四、计算或论述题:本题共4小题,共55分.解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分. 13.(12分)解析: (1)对a 由v-t 图可得:2211108/2/4v a m s m s t ∆-===-∆ (2分) 由牛顿第二定律:N ma f 6.11-== 即a 所受摩擦力大小为1.6N (2分)(2)对b 由v-t 图可得:22222168/1/8v a m s m s t ∆-===∆ (2分) 由牛顿第二定律:2F f ma -= 2.4F N = (2分) (3)设a 、b 物块8s 内的位移为x 1、x 2,由图像得:m m x 1648211=⨯⨯= m m x 968)168(212=⨯+=(2分) 所以8s 末a 、b 间的距离m x x 8012=- (2分) 14.(12分)解析: (1)由动能定理:2121mv eU =(2分) 解得:meU v 12= (1分)(2)电子在偏转电场中做类平抛运动: vt L = (1分)2212at d = (1分) dmeU a 2=(1分) 解得:22122222Ld U eL v md U == (1分) (3)若2/2'2U U =,则:vt L = dm eU a 22=,,2124d y a t == (2分) 由动能定理:221mv E eEy k -= (2分) 解得:22114Ld eU eU E k += (1分) 15.(15分)解析: (1)小球在距B 点L 处sin F mg θ=, si n mgF θ=(3分) (2)20cos sin F m L θωθ= (3分)解得0ω=(1分)(3)小球在距B 点2L 处sin F mg θ=;21cos 2sin F m L θωθ= (2分)解得1ω=(1分)开始时小球圆周运动线速度00sin v L ωθ=1分)此时小球圆周运动线速度112sin v L ωθ==1分) 由动能定理得221011cos 22W mgL mv mv θ-=- (2分) 解得:3cos 2W mgL θ=(1分)16.(16分)解析:(1)ma mg =θsin 221at x AB =解得: t = (3分) (2)从A —D:221)sin (D BC AB mv mgx R x mg =--μθ 解得:gR v D 6.3= (3分)第一次在D 处:(假设轨道对环的作用力是向下的)Rv m N mg D2=+ (1分)解得:mg N 6.2=由牛顿第三定律,环对轨道的作用力大小为mg 6.2,方向竖直向上 (1分) (3)假设小环第n 次向右过D 时(n ≥1的整数),速度为Dn v ,由动能定理:21(6sin )22(1)(22)2Dnmg R R mg R n R R mg mv θμμ----+= 021)8.06.2(2>=-Dn mv n mgR826<n 所以最多向右3次通过D 点 (2分)假设小环第k 次向左过D 时(k≥1的整数),速度为k G v ,由动能定理:2k 1(6s i n )62(1)(22)2G mg R R mg R k R R mg mv θμμ----+=021)8.02.2(2>=-Gk mv k mgR822<k 所以最多向左2次通过D 点 (2分)设小环第3次向右过D 到达E 点时动能为E k由动能定理:k E R mg mg R R R mg =-+--2)22)(13(2sin 6μμθ解得: mgR E k 2.1= (1分) 此后,小环在DG 之间来回运动,最终停下,设环在水平面上通过的路程为S 由动能定理:k E mgs -=-0μ 解得:EF x R s 612== (1分)所以,环过D 点的次数为5次(3次向右2次向左),最终停在E 点。
16届高三上学期期初联考物理试题(附答案)
2015学年第一学期十校联合体高三期初联考物理试卷(满分100分,考试时间:90分钟)一、单项选择题(本题包括10小题,每小题3分,共计30分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,选对得3分,选错得0分)1、在物理学的探索和发现过程中,科学家们运用了许多研究方法.以下关于物理学研究方法的叙述中正确的是( )A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是微元法B.根据速度定义式v=ΔxΔt,当Δt→0时,ΔxΔt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限法C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,这里运用了假设法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,再把各小段位移相加,这里运用了理想模型法2、对于下列体育比赛的论述,说法正确的是()A.某场篮球比赛打了二个加时赛,共需10min,指的是时刻B.运动员铅球成绩为4.50m,指的是铅球位移的大小为4.50mC.运动员跑完1500m比赛,指的是路程大小为1500mD.足球比赛挑边时,上抛的硬币落回地面猜测正反面,该硬币可以看做质点3、如图所示,超市为了方便顾客安装了智能化的自动扶梯(无台阶),为了节约能源,在没有乘客乘行时,自动扶梯以较小的速度匀速运行,当有乘客乘行时自动扶梯经过先加速再匀速两个阶段运行,则电梯在运送乘客的过程中()A、乘客始终受摩擦力作用B、乘客经历先超重再失重C、乘客对扶梯的作用力始终竖直向下D、扶梯对乘客的作用力始终竖直向上4、如图所示,一个教学用的直角三角板的边长分别为a、b、c,被沿两直角边的细绳A、B悬吊在天花板上,且斜边c恰好平行天花板,过直角的竖直线为MN,设A、B两绳对三角形薄板的拉力分别为F a和F b,已知F a和F b及薄板的重力为在同一平面的共点力,则下列判断正确的是( )A .薄板的重心不在MN 线上B .Fa Fb =c bC. Fa Fb =b aD.Fa Fb =ab 5、设物体运动的加速度为a 、速度为v 、位移为x .现有四个不同物体的运动图象如图所示,假设物体在t =0时的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是( )6、如图所示,是某同学站在力传感器上,做下蹲-起立的动作时记录的力随时间变化的图线,纵坐标为力,横坐标为时间,由图线可知,该同学的体重约为650N ,除此以外,还可以得到以下信息( )A .该同学做了两次下蹲-起立的动作B .该同学做了四次下蹲-起立的动作C .下蹲过程中人处于失重状态D .下蹲过程中人处于超重状态7、如图所示,将一篮球从地面上方B 点斜向上抛出,刚好垂直击中篮板上A 点,不计空气阻力。
高三物理选择题限时训练15
高三物理选择题限时训练(十五)14.伽利略曾设计如图所示的一个实验.将摆球拉至M点放开,摆球会达到同一水平高度上的N点。
如图在E或F处钉上钉子,摆球将沿不同的用弧达到同一高度的对称点,反过来,如果让摆球从这些高度它同样会达到水平硬度上的要点。
这个实验可以说明,物体由静止开始沿不同倾角的斜面(或弧线)下滑时,其中速度的大小A.只与斜面的倾角有关B.只与斜面的长度有关C.只与下滑的高度有关D.只与物体的质量有关15.一输入电压为220v,输出电压为36V的变压器副线圈烧坏,为获知此变压器原、副线圈匣数,某同学拆下烧坏的副线圈,用绝缘导线在铁芯上新饶了5匣线圈。
如题图所示,然后将原来线圈接到220v 交流电源上,测得新绕线两端电压为1v,按理想变压器分析,该变压器烧坏前的原、副线数分别为A.1100, 360 B.1100,180 C.2200, 180 D. 2200, 36016.如图所示,在xOy平面内有一个以O为圆心,半径R=0.1m的圆,P为圆周上的一点,O,P两点连线与x轴正方向的夹角为θ。
若空间存在沿y轴负方向的匀强电场,场强大小E=100V/m,则O、P两点的电势差可表示为A.U OP=-10sinθ(V)B.U OP=10sinθ(V)C.U OP=-10cosθ(V)D.U OP=10cosθ(V)17.为了萤火星及其周围的空间环境的探测,我国预计于2011年10月开始第萤火星探测器“萤火一号”。
假设探测器在火星表面为度分别为A1和A2的圆轨道上运动时,周期分别为T1和T2。
火星可视为度量分布均匀的球体。
忽略火星的自转影响,万有引力常量为G。
仅利用以上数据,可以计算出A.火星的密度和火星表面的重力加速度B.火星的质量和火星对“萤火一号”的引力C.火星的半径和“萤火一号”的质量D.火星表面的重力加速度和火星对“萤火一号”的引力18.如图所示,M、N是平行板电容器的两个据板,其为定值最阻R1、R2为时调电阻,用绝缘细线将质量为m,带正电的小球悬于电容器内部,闭合电键S,小球静止时受到悬线的拉力为F,调节R1、R2关于F的大小判断正确的是A.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大B.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变小C.保持R1不变,缓慢增大R2时,F将变大不变,缓慢增大R2时,F将受小D.保持R19.L型上面光罩,贮在固定就面上,轻弹簧一项固定在木板上,另一端与置于木板上表面的滑块Q相连,如图所示,若P、Q一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力。
高三物理限时训练
高三物理限时训练一、选择题(每题12分)1、如图所示,弹簧振子在振动过程中,振子从a到b历时0.2 s,振子经a、b两点时速度相同,若它从b再回到a的最短时间为0.4 s,则该振子的振动频率为()A.1 Hz B.1.25 HzC.2 Hz D.2.5 Hz2、如图所示为一列在均匀介质中沿x轴正方向传播的简谐横波在某时刻的波形图,波速为4 m/s,则()C.经过Δt=3 s,质点Q通过的路程是0.6 mD.经过Δt=3 s,质点P将向右移动12 m3、一列简谐横波沿直线传播,某时刻该列波上正好经过平衡位置的两质点相距6 m,且这两质点之间的波峰只有一个,则该简谐波可能的波长为()A.4 m、6 m和8 m B.6 m、8 m和12 mC.4 m、6 m和12 m D.4 m、8 m和12 m4、A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,在某时刻的波形分别如图3甲、乙所示,经过时间t(t小于A波的周期T A),这两列简谐横波的波形分别变为图丙、丁所示,则A、B两列波的波速v A、v B之比不可能的是()A.1∶1B.1∶2 C.1∶3 D.3∶15、一列简谐横波沿x轴正方向传播,图(a)是t=0时刻的波形图,图(b)和图(c)分别是x轴上某两处质点的振动图像。
由此可知,这两质点平衡位置之间的距离可能是()A.13 mB.23 m C .1 m D.43m 6、一束光从空气射向折射率n =2的某种玻璃的表面,如图所示。
i 代表入射角,则( )A .当入射角i =0°时不会发生折射现象B .无论入射角i 是多大,折射角r 都不会超过45°C .欲使折射角r =30°,应以i =60°的角度入射D .当入射角i =arctan 2时,反射光线跟折射光线恰好互相垂直7、某学习小组在探究三棱镜对光的色散的实验中,用一束含有两种A 、B 不同颜色的光束以一定的角度从三棱镜的一边射入,并从另一面射出,如图所示。
第15讲动量守恒定律 原子结构和原子核(限时训练)
高三物理限时规范训练(十五)动量守恒定律原子结构和原子核(时间:60分钟满分:100分)姓名成绩1.(10分)(1)下列说法正确的是 ( )A.原子核发生衰变时要遵守电荷守恒和质量守恒的规律B.α射线、β射线、γ射线都是高速运动的带电粒子流C.氢原子从激发态向基态跃迁只能辐射特定频率的光子D.发生光电效应时光电子的动能只与入射光的强度有关(2)根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示.电子处在n=3轨道上比处在n=5轨道上离氦核的距离________(选填“近”或“远”).当大量He+处在n=4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有________条.2.(10分)(1)铀核裂变是核电站核能的重要来源,其一种裂变反应式是23592U+10n→14456Ba+8936Kr +310n.下列说法正确的有( )A.上述裂变反应中伴随着中子放出B.铀块体积对链式反应的发生无影响C.铀核的链式反应可人工控制D.铀核的半衰期会受到环境温度的影响(2)一质子束入射到静止靶核2713Al上,产生如下核反应:p+2713Al→X+n式中p代表质子,n代表中子,X代表核反应产生的新核.由反应式可知,新核X的质子数为__________,中子数为________.3.(10分)(1)下列说法正确的是( )A.爱因斯坦提出了光子学说,成功解释了光电效应现象B.核反应方程238 92U→234 90Th+42He属于裂变C.β衰变中产生的β射线是原子核外电子挣脱原子核束缚后形成的D.升高放射性物质的温度,可缩短其半衰期(2)三个原子核X、Y、Z,X核放出两个正电子后变为Y核,Y核与质子发生核反应后生成Z核并放出一个氦(42He),则下面说法正确的是( )A.X核比Y核多两个质子B.X核比Z核少一个中子C.X核的质量数比Z核质量数大4D.X核与Z核的总电荷是Y核电荷的4倍4.(10分)(1)关于近代物理,下列说法正确的是________.(填选项前的字母) A.α射线是高速运动的氦原子B.核聚变反应方程21H+31H→42He+10n中,10n表示质子C.从金属表面逸出的光电子的最大初动能与照射光的频率成正比D.玻尔将量子观念引入原子领域,其理论能够解释氢原子光谱的特征(2)如图,质量为M的小船在静止水面上以速率v0向右匀速行驶,一质量为m的救生员站在船尾,相对小船静止.若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中,则救生员跃出后小船的速率为________.(填选项前的字母)A.v0+mMv B.v0-mMv C.v0+mM(v0+v)D.v0+mM(v0-v)5.(14分)(1)如右图所示为某种放射性元素的衰变规律⎝⎛纵坐标nn0表示任意时刻放射性元素的原子数与t=0时的原子数之比),则该放射性元素的半衰期是________天(一个月按30天计算).在从某古迹中发掘出来的木材中,所含14 6C的比例是正在生长的植物中的80%,放射性14 6C的半衰期是5 700年,根据图象可以推算,该古迹距今约________年.(2)如右图所示,在光滑水平地面上,质量为M的滑块上用轻杆及轻绳悬吊质量为m的小球,轻绳的长度为L.此装置一起以速度v0向右滑动.另一质量也为M的滑块静止于上述装置的右侧.当两滑块相撞后,便粘在一起向右运动,求:①两滑块相撞过程中损失的机械能;②当小球向右摆到最大高度时两滑块的速度大小.6.(14分)(1)下列说法正确的是________.A.根据E=mc2可知物体所具有的能量和它的质量之间存在着简单的正比关系B.在单缝衍射实验中,假设只让一个光子通过单缝,则该光子不可能落在暗条纹处C.一群氢原子从n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出两种频率的光子D.已知能使某金属发生光电效应的极限频率为ν0,则当频率为2ν0的单色光照射该金属时,光电子的最大初动能为2hν0(2)如图,车厢的质量为M,长度为L,静止在光滑水平面上,质量为m 的木块(可看成质点)以速度v0无摩擦地在车厢底板上向右运动,木块与前车壁碰撞后以速度v02向左运动,则再经过多长时间,木块将与后车壁相碰?7.(16分)(1)浙江秦山核电站第三期工程两个60万千瓦发电机组已并网发电.发电站的核能来源于235 92U的裂变,现有以下四种说法,其中正确的是________(填入选项前的字母,有填错的不得分)A.235 92U裂变时释放出大量能量,产生明显的质量亏损,所以核子数要减小B.235 92U 的一种可能的裂变是变成两个中等质量的原子核,反应方程式为:235 92U+10n→141 56Ba+9236Kr+310nC.235 92U是天然放射性元素,常温下它的半衰期约为45亿年,升高温度半衰期缩短D.建造核电站时需要特别注意防止放射线和放射性物质的泄漏,以避免射线对人体的伤害和放射性物质对环境造成放射性污染(2)如图所示,木块A的质量为m A=1 kg,足够长的木板B的质量为m B=4 kg,质量为m C=2 kg的木块C置于木板B上,B足够长,水平面光滑,B、C之间有摩擦.现使A以v0=10 m/s的初速度向右运动,与B碰撞后以4 m/s 速度弹回.求:①B运动过程中的最大速度.②C运动过程中的最大速度.8.(16分)(1)如图所示为氢原子的能级图.用光子能量为13.06 eV的光照射一群处于基态的氢原子,可能观测到氢原子发射的不同波长的光有________种.(2)质量为M=2 kg的小平板车C静止在光滑水平面上,车的一端静止着质量为m A=2 kg的物体A(可视为质点),如图所示,一颗质量为m B=20 g的子弹以600 m/s的水平速度射穿A后,速度变为100 m/s,最后物体A相对车静止,平板车最后的速度是多大?。
高三物理-2016届高三上学期期中考试物理试题
2015---2016学年第一学期 期中考试高三年级物理试卷命题人: 徐 军 审稿人: 邵 敏 华一、单项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题只有一个选项符合题意. 1、下列说法中不正确...的是( ) A .根据速度定义式tx v ∆∆=,当t ∆当非常非常小时,t x ∆∆就可以表示物体在t 时刻的瞬时速度.该定义应用了极限思想方法.B .库伦在前人研究的基础上通过扭秤实验研究得出了库伦定律C .在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似 看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加.这里采用了微元法.D .牛顿提出了万有引力定律,通过实验测出了万有引力常量。
2、如图所示,质量为m 的木块A 放在斜面体B 上,若A 和B 沿水平方向以相同的速度v 0一起向左做匀速直线运动,则斜面体B 对A 的作用力大小为( ) A. mg B. mgsin θ C. mgcos θ D. 03、如图所示,质量为M 的小车放在光滑的水平面上.小车上用细线悬吊一质量为m 的小球,M >m .现用一力F 水平向右拉小球,使小球和车一起以加速度a 向右运动时,细线与竖直方向成α角,细线的拉力为T ;若用另一力'F 水平向左拉小车,使小球和车一起以加速度'a 向左运动时,细线与竖直方向也成α角,细线的拉力为'T .则 ( )A .''a a T T ==,B .a' >a T '=T ,C .a'<a T '=T ,D .a'>a T '>T , 4、如图所示,质量m =1kg 、长L =0.8m 的均匀矩形薄板静止在水平桌面上,其右端与桌子边缘相平.板与桌面间的动摩擦因数为μ=0.4.现用F =5N 的水平力向右推薄板,使它翻下桌子,力F 做的功至少为(g 取10m/s 2)( ) A .1J B .2J C .4J D .1.6J5、如图甲所示,Q 1、Q 2为两个被固定的点电荷,其中Q 1带负电,a 、b 两点在它们连线的延长线上.现有一带负电的粒子以一定的初速度沿直线从a 点开始经b 点向远处运动(粒子只受电场力作用),粒子经过a 、b 两点时的速度分别为v a 、v b ,其速度图像如图乙所示.以下说法中不正确的是( )A.Q 2一定带正电B.Q 2的电量一定大于Q 1的电量C.b 点的电场强度一定为零D.整个运动过程中,粒子的电势能先增大后减小轨道2二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,满分16分.每题有多个选项符合题意,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分. 6、2008年9月25日至28日我国成功实施了“神舟”七号载入航天飞行并实现了航天员首次出舱。
2016届高三物理第一轮复习阶段性测试题
2016届高三物理第一轮复习阶段性测试题
多做题是为了查缺补漏,查字典物理网整理了2016届高三物理第一轮复习阶段性测试题,希望大家认真练习!一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.有一列火车正在做匀加速直线运动.从某时刻开始计时,第1分钟内,发现火车前进了180m.第6分钟内发现火车前进了360m.则火车的加速度为 ( )A.0.01m/s2 B.0.05m/s2 C.36m/s2 D.180m/s2
第 1 页共 1 页。
20152016学年第一学期海淀期中高三物理试题及
海淀区高三年级第一学期期中练习物理说明:本试卷共 8页,共100分。
考试时长 90分钟。
考生务必然答案写在答题纸上,在试卷上作答无效。
考试结束后,将本试卷和答题纸一并交回。
题号一二三总分141516171318分数一、此题共 10 小题,每题 3 分,共 30 分。
在每题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的。
所有选对的得 3 分,选不全的得 2 分,有选错或不答的得 0 分。
把你认为正确的答案填涂在答题纸上。
1.城市中的路灯、无轨电车的供电线路等,经常用三角形的结构悬挂。
图构的一种简化模型,硬杆左端可绕经过 B 点且垂直于纸面的轴无摩擦的转动,右端 O 点经过钢索挂于 A 点,钢索和硬杆所受的重力均可忽略。
有一质量不变的重物悬挂于O 点,现将钢索缓慢变短,并使钢索的悬挂点A 缓慢向下搬动,以保证硬杆向来处于水平。
那么在上述变化过程中,以下说法中正确的选项是A .钢索对 O 点的拉力变大B.硬杆对 O 点的弹力变小C.钢索和硬杆对O 点的作用力的合力变大D.钢索和硬杆对O 点的作用力的合力变小1是这类结AB O图 12.如图 2 所示,在圆滑水平面上有一轻质弹簧左端固定,右端与一质量为m 的小球相连,组成一个水平弹簧振子,弹簧处于原长时小球位于O 点。
现使小球以O 点为平衡位置,在 A、B 两点间沿圆滑水平面做简谐运动,关于这个弹簧振子做简谐运动的过程,以下说法中正确的选项是A .小球从 O 地址向B 地址运动过程中做减速运动AOBB .小球每次经过同一地址时的加速度必然同样图 2C.小球从 A 地址向 B 地址运动过程中,弹簧振子所拥有的势能连续增加D.小球在 A 地址弹簧振子所拥有的势能与在 B 地址弹簧振子所拥有的势能相等3.在长约的一端封闭的玻璃管中注满清水,水中放一个合适的圆柱形的红蜡块,将玻璃管的张口端用胶塞塞紧,并迅速竖直倒置,红蜡块就沿玻璃管由管口匀速上升到管底。
北京市东城区2016届高三上学期期末教学统一检测物理试题 含答案
东城区2015—2016学年度第一学期期末教学统一检测高 三 物 理 2016.01 本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共120分。
考试时长100分钟。
考生务必将答案答在答题卡上,在试卷上作答无效。
第Ⅰ卷(选择题,共48分)一.单项选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.每小题只有一个选项正确。
)1.物理学上经常用物理学家的名字命名物理量的单位,以纪念他们做出的突出贡献.下列说法正确的是A .用牛顿的名字命名力的单位B .用安培的名字命名功率的单位C .用伏特的名字命名磁感应强度的单位D .用焦耳的名字命名电场强度的单位2.如图所示为某质点做直线运动的v —t 图像,由此可知A .前1秒物体的位移大小为1mB .第2秒末物体的瞬时速度大小 2m/sC .第3秒内物体的加速度大小为3 m/s 2D .前3秒物体做匀变速直线运动v/m ∙s -1 s2第2题图3.在水平地面上方同一位置将物体沿水平方向抛出,不计空气阻力的影响,物体在同一地方下落过程中,下列说法正确的是 A .物体的加速度逐渐减小 B .物体运动的时间只由高度决定 C .物体落地的位置与初速度无关 D .物体落地时的速度方向竖直向下4.如图所示为一列简谐横波在某时刻的波形图,由图可知A .此列简谐横波的频率是4HzB .介质中各质点的振幅都是4cmC .x =1m 处质点此时刻所受合外力最大,方向沿y 轴负方向D .x =2m 处质点此时刻速度最大,方向沿y 轴正方向5.清洁工人在清洁城市道路时驾驶洒水车沿平直粗糙路面匀速行驶。
当洒水车行驶到某一路口时开始洒水,若洒水车的速度保持不变,且所受阻力与车重成正比,则开始洒水后A .洒水车受到的牵引力保持不变B .洒水车受到的牵引力逐渐增大C .洒水车发动机的输出功率保持不变D .洒水车发动机的输出功率不断减小第4题图6.“蹦极"是一种很有挑战性的运动。
将一根有弹性的绳子系在蹦极者身上,另一端固定在跳台上,人从几十米高处跳下.将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
2016届高三物理第一轮复习限时训练(15)
(考试时间60分钟 总分110分)
一、选择题(1~7题只有一个选项符合要求,8~12至少有两个选项符合要求)
1.下面说法中正确的是 ( )
A .由E=F/q 可知,电场中某点的电场强度E 与F 成正比
B .由公式φ=ε/q 可知,电场中某点的电势φ与q 成反比
C .由U ab =Ed 可知,匀强电场中的任意两点a 、b 间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D 由公式C=Q/U 可知,电容器的电容大小C 与电容器两极板间电势差U 无关 2. 关于电场线和等势面,不正确...
的说法是( ) A .电场中电势越高的地方,等势面越密 B .电场中场强越大的地方,电场线越密 C .电场中场强越大的地方,等势面越密 D .电场强度的方向总是和等势面垂直的
3.一质量为m 的带电液滴以竖直向下的初速度v 0进入某电场中.由于电场力和重力的作用,液滴沿竖直方向下落一段距离h 后,速度为零.下列判断正确的是( )
A .电场力对液滴做的功为2
021mv B .液滴克服电场力做的功为mgh mv 20
2
1 C .液滴的机械能减少mgh D .液滴的机械能增加mgh
4.如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x 轴垂直于环面且过圆心O .下列关于x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是( )
A .O 点的电场强度为零,电势最低
B .O 点的电场强度为零,电势最高
C .从O 点沿x 轴正方向,电场强度减小,电势升高
D .从O 点沿x 轴正方向,电场强度增大,电势降低
5、a 、b 、c 、d 是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行。
已知a 点的电势为20 V ,b 点的电势为24 V ,d 点的电势为4 V ,如图,由此可知c 点的电势为( )
A .4 V
B .8 V
C .12 V
D .24 V
6.如图所示,在竖直放置的光滑半圆弧绝缘细管的圆心O 处固定一点电荷,将质量为m ,带电量为+q 的小球从圆弧管的水平直径端点A 由静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力,则固定于圆心处的点电荷在A B 弧中点处的电场强度大小为( )
A .mg /q
B .2mg /q
C .3mg /q
D .4mg /q 7.图中a 、b 和c 分别表示点电荷的电场中的三个等势面,它们的电势
分别为6V 、4V 和1.5V .一质子(H 1
1)从等势面a 上某处由静止释放,仅受电场力作用而运动,已知它经过等势面b 时的速率为v ,则对质子的运动判断正确的是( )
A .质子从a 等势面运动到c 等势面电势能增加4.5eV
c
d 24 4 V
B
A
B
(甲)(乙)
4
3
2
1
C.质子经过等势面c时的速率为2.25v D.质子经过等势面c时的速率为2.5v
8、A、B是某电场中的一条电场线上的两点,一正电荷仅在电场力作用下,沿电场线从A点运动到B点过程中的速度图象如图所示,下列关于A、B两点电场强度E的大小和电势φ的高低判断正确的是( )
A.E A>E B B.E A<E B
C.φA<φB D.φA>φB
9、如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直
经过等势面D时,动能为20eV,飞经等势面C时,电势能为-10eV,飞
至等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间的距离为5cm,则下列说
法正确的是( )
A.等势面A的电势为-10V
B.匀强电场的场强大小为200V/m
C.电子再次飞经D势面时,动能为10eV
D.电子的运动为匀变速直线运动
10.如图(甲)所示,在x轴上有一个点电荷Q(图中未画出),O、A、B为轴上三点。
放在A、B 两点的检验电荷受到的电场力跟检验电荷所带电荷量的关系如图(乙)所示。
以x轴的正方向为电场力的正方向,则()
A.点电荷Q一定为正电荷
B.点电荷Q在AB之间
C.A点的电场强度大小为2×103N/C
D.A点的电势比B点的电势高
11.如图所示,AB、CD为一圆的两条直径,且相互垂直,O点为圆心.空间存在一未知静电场,场强方向与圆周所在平面平行.现有一电子,在电场力作用下(重力不计),先从A点运动到C点,动能减少了W;又从C点运动到B点,动能增加了W,那么关于此空间存在的静电场可能是()A.方向垂直于AB并由O指向C的匀强电场
B.方向垂直于AB并由C指向O的匀强电场
C.位于O点的正点电荷形成的电场
D.位于D点的正点电荷形成的电场
12.(单)在如图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A与一灵敏的静电
计相接,极板B接地,两板充电后与电源断开。
若极板B稍向上移动一点,
由观察到的静电计指针变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是
()
A.两极板间的电压不变,极板上的电量变小
B.两极板间的电压不变,极板上的电量变大
C.极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小
D.极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大
v
v
班别: 座号: 姓名: 分数:
13.如图所示,20分度的游标卡尺读数为 cm ;螺旋测微器的读数为 mm 。
14.用多用电表测量一待测电阻R X 的阻值,首先选用“10
⨯”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用 欧姆挡,注意答,换挡后一定要重新 ,按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则R X 的阻值大约是 Ω;
15.(12分)电荷量为q =1×10-
4C 的带正电小物块置于粗糙的绝缘水平面上,所在空间存在沿水平
方向的匀强电场,场强E 与时间t 的关系及物块速度v 与时间t 的关系如图所示。
若重力加速度g 取10 m/s 2,求: (1)物块的质量m 。
(2)物块与水平面之间的动摩擦因数。
(3)物块运动2s 过程中,其电势能的改变量。
101112
10
5
16.(18分)在金属板A 、B 间加上如图乙所示的大小不变、方向周期性变化的交变电压U o ,其周期是T 。
现有电子以平行于金属板的速度v o 从两板中央射入。
已知电子的质量为m ,电荷量为e ,不计电子的重力,求:
(1)若电子从t =0时刻射入,在半个周期内恰好能从A 板的边缘飞出,则电子飞出时速度的大小。
(2)若电子从t =0时刻射入,恰能平行于金属板飞出,则金属板至少多长?
(3)若电子恰能从两板中央平行于板飞出,电子应从哪一时刻射入,两板间距至少多大?
t
v o
O ′ O 甲
-U A
B
16.如图所示,在E =103 V/m 的竖直匀强电场中,有一光滑半圆形绝缘轨道QPN 与一水平绝缘轨道MN 在N 点平滑相接,半圆形轨道平面与电场线平行,其半径R =40 cm ,N 为半圆形轨道最低点,P 为QN 圆弧的中点,一带负电q =10-
4 C 的小滑块质量m =10 g ,与水平轨道间的动摩擦因数μ=
0.15,位于N 点右侧1.5 m 的M 处,取g =10 m/s 2,求:
(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q ,则小滑块应以多大的初速度v 0向左运动? (2)这样运动的小滑块通过P 点时对轨道的压力是多大?
解析: (1)设小滑块到达Q 点时速度为v , 由牛顿第二定律得
mg +qE =m v 2
R
小滑块从开始运动至到达Q 点过程中,由动能定理得 -mg ·2R -qE ·2R -μ(mg +qE )x =12mv 2-12mv 20 联立方程组, 解得:v 0=7 m/s.
(2)设小滑块到达P 点时速度为v ′,则从开始运动至到达P 点过程中, 由动能定理得
-(mg +qE )R -μ(qE +mg )x =12mv ′2-12mv 20 又在P 点时, 由牛顿第二定律得
F N =m v ′2
R
代入数据,解得:F N =0.6 N
由牛顿第三定律得,
小滑块对轨道的压力F N′=F N=0.6 N
答案:(1)7 m/s(2)0.6 N
15.(12分)解:由图可知,第1s物块做匀加速直线运动,由牛顿第二定律有qE1-μmg=ma,(1分)
由图线知a=2m/s2 (1分)
1s后物块做匀速运动,由平衡条件有qE2=μmg(1分)联立解得q(E1-E2)=ma(1分)
由图可得E1=3×104N/C,E2=2×104N/C,(1分)
代入数据解得:m=0.5kg (1分)
(2)由qE2=μmg可得μ=qE2/mg=0.4 (2分)
(3)物块在第1s 的位移为 12
11==
t v
s m (1分) 物块在第2s 的位移为 222==vt s m (1分) 电场力做正功 2211s qE s qE W +==7J (1分) 所以,物块的电势能减少7J 。
(1分)。