高三基础知识天天练物理
高三基础知识天天练 物理1-1人教版
第一模块第1章第1单元一、选择题1.2008年的奥运圣火经珠穆朗玛峰传至北京,观察图5中的旗帜和甲、乙两火炬手所传递的圣火火焰,关于甲、乙两火炬手相对于静止旗杆的运动情况,下列说法正确的是(旗杆和甲、乙火炬手在同一地区)()图5A.甲、乙两火炬手一定向左运动B.甲、乙两火炬手一定向右运动C.甲火炬手可能运动,乙火炬手向右运动D.甲火炬手可能静止,乙火炬手向左运动解析:红旗左飘,说明有向左吹的风,由于甲火炬手的火炬向左偏,无法确定甲火炬手的运动状态,甲可能静止,也可能向右运动,也可能向左运动,运动速度小于风速.乙火炬手的火炬向右偏,乙火炬手一定向左运动,且速度大于风速.答案:D2.用同一张底片对着小球运动的路径每隔110s拍一次照,得到的照片如图6所示,则小球在图中过程运动的平均速度是()图6A.0.25 m/s B.0.2 m/sC.0.17 m/s D.无法确定解析:由于此过程小球的位移为5 cm,所经时间为t=3×110s=0.3 s,所以v=5×10-20.3m/s=0.17 m/s,故C项正确.答案:C3.足球以8 m/s的速度飞来,运动员把它以12 m/s的速度反向踢出,踢球时间为0.2 s,设球飞来的方向为正方向,则足球在这段时间内加速度是() A.-200 m/s2B.200 m/s2C.-100 m/s2D.100 m/s2解析:根据加速度的定义可得:a=v-v0t-12-80.2m/s2=-100 m/s2答案:C4.在2008年北京奥运会中,牙买加选手博尔特(如图7所示)是一公认的世界飞人,在男子100 m决赛和男子200 m决赛中分别以9.69 s和19.30 s的成绩破两项世界纪录,获得两枚金牌.关于他在这两次决赛中的运动情况,下列说法正确的是( )A .200 m 决赛中的位移大小是100 m 决赛中位移大小的两倍B .200 m 决赛中的平均速度大小约为10.36 m/sC .100 m 决赛中的平均速度大小约为10.32 m/sD .100 m 决赛中的最大速度约为20.64 m/s解析:位移指的是从初位置指向末位置的有向线段,结合100 m 和200 m 的起点、终点设置,故A 、B 错.100 m 比赛中,博尔特做变速运动,最大速度无法判断,D 错.而位移Δx 一定,Δt 一定,则v =Δx /Δt =1009.69m/s ≈10.32 m/s ,所以选C.答案:C5.参加汽车拉力赛的越野车,先以平均速度v 1跑完全程的2/3,接着又以v 2=40 km/h 的平均速度跑完剩下的1/3路程.已经测出在全程内的平均速度v =56 km/h ,那么v 1应是( )A .60 km/hB .65 km/hC .48 km/hD .70 km/h解析:设全程为x ,以平均速度v 1跑完全程的23的时间为t 1,则t 1=2x3v 1.以平均速度v 2跑完全程的13的时间为t 2,则t 2=x3v 2.以平均速度v =56 km/h 跑完全程所用的时间为t ,则t =xv.由t =t 1+t 2得x v =2x 3v 1+x3v 2,解得v 1=3vv 23v 2-v.代入数据得v 1=70 km/h.故选项D 是正确的. 答案:D6.在平直公路上行驶着的公共汽车,用固定于路旁的照相机连续两次拍摄,得到清晰的照片如图8所示.对照片进行分析,知道如下结果.(1)对间隔2 s 所拍摄的照片进行比较,可知公共汽车在2 s 的时间里前进了12 m. (2)在两张照片中,悬挂在公共汽车顶棚上的拉手均向后倾斜着. 根据这两张照片,下列说法正确的是( )A .可求出拍摄的2 s 末公共汽车的瞬时速度B .公共汽车在加速运动C .可知在拍第一张照片时公共汽车的速度D .公共汽车做匀速运动解析:根据题设条件只能求出公共汽车在2 s 时间内的平均速度,但不能求出2 s 末及拍第一张照片时公共汽车的瞬时速度,所以选项A 、C 错误;由于悬挂在公共汽车顶棚上的拉手一直向后倾斜,知汽车的加速度向前,即汽车做加速运动,所以选项B 正确,D 错误.答案:B7.有以下几种情景,根据所学知识选择对情景分析和判断正确的说法( )①点火后即将升空的火箭②高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车 ③运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶 ④太空的空间站在绕地球做匀速圆周运动 A .因火箭还没运动,所以加速度一定为零B .轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大C .高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大D .尽管空间站匀速转动,加速度也不为零解析:点火后虽然火箭速度为零,但由于合外力很大而具有很大的加速度,所以选项A 错误;判断加速度存在的依据是看合外力是否为零,看速度变化的快慢,而不是看速度的大小,所以选项B 正确;一个物体运动速度大,但速度不发生变化(如匀速直线运动),则加速度为零,所以选项C 错误;曲线运动的速度方向发生了变化,速度就发生了变化,所以一定有加速度,选项D 正确.答案:BD 8.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度的大小为4 m/s,1 s 后速度的大小变为10 m/s ,在这1 s 内该物体的( )A .速度变化的大小可能小于4 m/sB .速度变化的大小可能大于10 m/sC .加速度的大小可能小于4 m/s 2D .加速度的大小可能大于10 m/s 2解析:题中只给出1 s 初、末的速度的大小,这就隐含了两速度方向可能相同,也可能相反.若两速度方向相同,物体做匀加速运动,Δv =6 m/s ,a =6 m/s 2;若两速度方向相反,则物体运动必须是往复运动.取初速度的方向为正方向,则v t =-10 m/s ,全过程时间t =1s ,代入运动学公式即得a =v t -v 0t =-10-41m/s 2=-14 m/s 2,负号说明a 的方向与初速度方向相反,即选项B 、D 正确.答案:BD9.客车运能是指一辆客车单位时间内最多能够运送的人数.某景区客运索道的客车容量为50人/车,它从起始站运行至终点站(图9)单程用时10分钟.该客车运行的平均速度和每小时的运能约为( )A .5米/秒,300人B .5米/秒,600人C .3米/秒,300人D .3米/秒,600人解析:从图中可看出数据,其平均速度v =xt≈5 m/s ,因单程用时10分钟,则1小时运送6次,其运能为:50人×6=300人.答案:A 二、计算题 10.一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过.当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方与地面成60°角的方向上,据此可估算出此飞机的速度约为声速的多少倍.解析:飞机做匀速直线运动,设其速度为v 1,经过时间t ,其水平位移为x =v 1·t ,① 声波向下匀速传播,设其传播速度为v 2,则经过时间t ,传播距离为h =v 2t ,② 且x 与h 满足关系h =x tan60°,③由①②③式解得v 1=33v ,即飞机的速度约为声速的33倍.答案:3311.如图10是高速摄影机拍摄的子弹头射过扑克牌的照片,子弹头的平均速度是900 m/s.(1)这种情况下,子弹头可看成质点吗? (2)请你估算子弹穿过扑克牌的时间.(设扑克牌的宽度为5.7 cm ,子弹头的长度为1.9 cm) 解析:(1)由于扑克牌的宽度只有子弹头长度的3倍,所以子弹头不能看成质点. (2)子弹头穿过扑克牌所走位移为:x =5.7 cm +1.9 cm =7.6 cm ,所以子弹头穿过扑克牌的时间t =x v=7.6×10-2900≈8.4×10-5 s.答案:(1)不可以 (2)8.4×10-5 s12.有些国家的交管部门为了交通安全,特制定了死亡加速度为500g (g =10 m/s 2)这一数值以警示世人.意思是如果行车加速度超过此值,将有生命危险.这么大的加速度,一般车辆是达不到的,但是如果发生交通事故时,将会达到这一数值.试判断:两辆摩托车以36 km/h 的速度相向而撞,碰撞时间为2×10-3s ,驾驶员是否有生命危险?解析:摩托车的初速度v 0=36 km/h =10 m/s , 末速度v t =0这一碰撞过程的时间Δt =2×10-3 s由加速度的定义式a=Δv Δt得加速度的大小为a=ΔvΔt=102×10-3m/s2=5×103 m/s2=500 g,所以驾驶员有生命危险.答案:有生命危险。
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第二模块 第5章 第4单元一、选择题图71.如图7所示,物体A 的质量为m ,置于水平地面上,A 的上端连一轻弹簧,原长为L ,劲度系数为k ,现将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,使B 点上移距离为L ,此时物体A 也已经离开地面,则下列论述中正确的是( )A .提弹簧的力对系统做功为mgLB .物体A 的重力势能增加mgLC .系统增加的机械能小于mgLD .以上说法都不正确解析:由于将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,可知提弹簧的力是不断增大的,最后等于A 物体的重力,因此提弹簧的力对系统做功应小于mgL ,A 选项错误.系统增加的机械能等于提弹簧的力对系统做的功,C 选项正确.由于弹簧的伸长,物体升高的高度小于L ,所以B 选项错误.答案:C图82.如图8所示,质量为m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )A .电动机做的功为12m v 2B .摩擦力对物体做的功为m v 2C .传送带克服摩擦力做的功为12m v 2D .电动机增加的功率为μmg v解析:由能量守恒,电动机做的功等于物体获得的动能和由于摩擦而产生的热量,故A错;对物体受力分析,知仅有摩擦力对物体做功,由动能定理,知B 错;传送带克服摩擦力做功等于摩擦力与传送带对地位移的乘积,而易知这个位移是木块对地位移的两倍,即W =m v 2,故C 错;由功率公式易知传送带增加的功率为μmg v ,故D 对.答案:D图93.轻质弹簧吊着小球静止在如图9所示的A 位置,现用水平外力F 将小球缓慢拉到B 位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是( )A .系统的弹性势能不变B .系统的弹性势能增加C .系统的机械能不变D .系统的机械能增加解析:根据三力平衡条件可得F =mg tan θ,弹簧弹力大小为F 弹=mgcos θ,B 位置比A 位置弹力大,弹簧伸长量大,所以由A 位置到B 位置的过程中,系统的弹性势能增加,又由于重力势能增加,动能不变,所以系统的机械能增加.答案:BD图104.如图10所示,一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光滑水平面又压缩弹簧.在此过程中,小球重力势能和动能的最大值分别为E p 和E k ,弹簧弹性势能的最大值为E p ′,则它们之间的关系为( )A .E p =E k =E p ′B .E p >E k >E p ′C .E p =E k +E p ′D .E p +E k =E p ′解析:当小球处于最高点时,重力势能最大;当小球刚滚到水平面时重力势能全部转化为动能,此时动能最大;当小球压缩弹簧到最短时动能全部转化为弹性势能,弹性势能最大.由机械能守恒定律可知E p =E k =E p ′,故答案选A.答案:A5.节日燃放礼花弹时,要先将礼花弹放入一个竖直的炮筒中,然后点燃礼花弹的发射部分,通过火药剧烈燃烧产生的高压燃气,将礼花弹由炮筒底部射向空中.若礼花弹在由炮筒底部出发至炮筒口的过程中,克服重力做功W1,克服炮筒阻力及空气阻力做功W2,高压燃气对礼花弹做功W3,则礼花弹在炮筒内运动的过程中(设礼花弹发射过程中质量不变)() A.礼花弹的动能变化量为W3+W2+W1B.礼花弹的动能变化量为W3-W2-W1C.礼花弹的机械能变化量为W3-W2D.礼花弹的机械能变化量为W3-W1解析:由动能定理,动能变化量等于合外力做的功,即W3-W2-W1,B正确.除重力之外的力的功对应机械能的变化,即W3-W2,C正确.答案:BC6.飞船返回时高速进入大气层后,受到空气阻力的作用,接近地面时,减速伞打开,在距地面几米处,制动发动机点火制动,飞船迅速减速,安全着陆.下列说法正确的是() A.制动发动机点火制动后,飞船的重力势能减少,动能减小B.制动发动机工作时,由于化学能转化为机械能,飞船的机械能增加C.重力始终对飞船做正功,使飞船的机械能增加D.重力对飞船做正功,阻力对飞船做负功,飞船的机械能不变解析:制动发动机点火制动后,飞船迅速减速下落,动能、重力势能均变小,机械能减小,A正确,B错误;飞船进入大气层后,空气阻力做负功,机械能一定减小,故C、D均错误.答案:A图117.如图11所示,具有一定初速度的物块,沿倾角为30°的粗糙斜面向上运动的过程中,受一个恒定的沿斜面向上的拉力F作用,这时物块的加速度大小为4 m/s2,方向沿斜面向下,那么,在物块向上运动过程中,正确的说法是() A.物块的机械能一定增加B.物块的机械能一定减小C.物块的机械能可能不变D.物块的机械能可能增加也可能减小解析:机械能变化的原因是非重力、弹簧弹力做功,本题亦即看成F与Fμ做功大小问题,由mg sin α+F μ-F =ma ,知F -F μ=mg sin30°-ma >0,即F >F μ,故F 做正功多于克服摩擦力做功,故机械能增大.答案:A8.如图12所示,分别用恒力F 1、F 2先后将质量为m 的物体由静止开始沿同一粗糙的固定斜面由底端拉至顶端,两次所用时间相同,第一次力F 1沿斜面向上,第二次力F 2沿水平方向,则两个过程( )A .合外力做的功相同B .物体机械能变化量相同C .F 1做的功与F 2做的功相同D .F 1做的功比F 2做的功多图12解析:两次物体运动的位移和时间相等,则两次的加速度相等,末速度也应相等,则物体的机械能变化量相等,合力做功也应相等.用F 2拉物体时,摩擦力做功多些,两次重力做功相等,由动能定理知,用F 2拉物体时拉力做功多.答案:AB9.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t 0滑至斜面底端.已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定.若用F 、v 、x 和E 分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,则如下图所示的图象中可能正确的是( )解析:物体在沿斜面向下滑动的过程中,受到重力、支持力、摩擦力的作用,其合力为恒力,A 正确;而物体在此合力作用下做匀加速运动,v =at ,x =12at 2,所以B 、C 错;物体受摩擦力作用,总的机械能将减小,D 正确.答案:AD二、计算题图1310.如图13所示,斜面的倾角为θ,质量为m 的滑块距挡板P 的距离为s 0,滑块以初速度v 0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力.若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,求滑块经过的总路程.解析:滑块最终要停在斜面底部,设滑块经过的总路程为s ,对滑块运动的全程应用功能关系,全程所产生的热量为Q =12m v 20+mgs 0sin θ又全程产生的热量等于克服摩擦力所做的功,即 Q =μmgs cos θ解以上两式可得s =1μ(v 22g cos θ+s 0tan θ).答案:1μ(v 22g cos θ+s 0tan θ)11.如图14甲所示,在倾角为30°的足够长光滑斜面AB 前,有一粗糙水平面OA ,OA 长为4 m .有一质量为m 的滑块,从O 处由静止开始受一水平向右的力F 作用.F 只在水平面上按图乙所示的规律变化.滑块与OA 间的动摩擦因数μ=0.25,g 取10 m/s 2,试求:(1)滑块到A 处的速度大小.(2)不计滑块在A 处的速率变化,滑块冲上斜面的长度是多少?图14解析:(1)由图乙知,在前2 m 内,F 1=2mg ,做正功,在第3 m 内,F 2=0.5mg ,做负功,在第4 m 内,F 3=0,滑动摩擦力F f =μmg =0.25mg ,始终做负功,由动能定理全程列式得:F 1l 1-F 2l 2-F f l =12m v 2A-0即2mg ×2-0.5mg ×1-0.25mg ×4=12m v 2A解得v A =5 2 m/s(2)冲上斜面的过程,由动能定理得-mg ·L ·sin30°=0-12m v 2A所以冲上AB 面的长度L =5 m 答案:(1)5 2 m/s (2)5 m12.电机带动水平传送带以速度v 匀速传动,一质量为m 的小木块由静止轻放在传送带上(传送带足够长),若小木块与传送带之间的动摩擦因数为μ,如图15所示,当小木块与传图15送带相对静止时,求: (1)小木块的位移; (2)传送带转过的路程; (3)小木块获得的动能; (4)摩擦过程产生的摩擦热;(5)电机带动传送带匀速转动输出的总能量. 解析:(1)小木块的加速度a =μg 小木块的位移l 1=v 22a =v 22μg .(2)小木块加速运动的时间t =v a =vμg传送带在这段时间内位移l 2=v t =v 2μg .(3)小木块获得的动能E k =12m v 2.(4)因摩擦而产生的热等于摩擦力(f )乘以相对位移(ΔL ),故Q =f ·ΔL =μmg (l 2-l 1)=12m v 2.(注:Q =E k 是一种巧合,但不是所有的问题都这样).(5)由能的转化与守恒定律得,电机输出的总能量转化为小木块的动能与摩擦热,所以E总=E k +Q =m v 2.答案:(1)v 22μg (2)v 2μg (3)12m v 2 (4)12v 2 (5)m v 2。
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1、物理学是一门以实验为基础的学科,许多物理定律就是在大量实验的基础上总结出来的规 律.但有些物理规律或物理关系的建立并不是直接从实验得到的,而是经过了理想化或合理外推.下列选项中属于这种情况的是 ……………………………………………………( ) A .牛顿第一定律 B .牛顿第二定律C .玻意耳定律D .法拉第电磁感应定律2、如图所示,带电量为q ,质量为m 的小球,用长为l 的绝缘细线悬挂在O 点,小球处在水平方向场强大小为E 的匀强电场中.平衡时悬线与竖直方向的夹角为θ,如果改变下列某一个条件,保持其他条件不变,则θ的变化情况正确的是…………………( ) A .质量m 增大,θ角增大 B .细线长度l 增大,θ角减小 C .电量q 增大,θ角增大 D .场强E 增大,θ角减小3、一定质量的理想气体自图示的状态A 经状态C 变化到状态B ,则气体…( )A .AC 过程中压强增大、内能增大B .AC 过程中压强减小、内能不变C .CB 过程中压强增大、内能增大D .CB 过程中压强减小、内能增大4、图示电路中E 为电源,R 1、R 2为电阻.K 为电键.现用多用表测量通过电阻R 2的电流.将多用表的选择开关调至直流电流挡(内阻很小)以后,正确的接法是 ……………( ) A .保持K 闭合,将红表笔接在b 处,黑表笔接在c 处 B .保持K 闭合,将红表笔接在c 处,黑表笔接在b 处 C .将K 断开,将红表笔接在a 处,黑表笔接在b 处 D .将K 断开,将红表笔接在c 处,黑表笔接在b 处5、如图所示,M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点,O 点为半圆弧的圆心,60MOP ∠=︒.两个带电量相等的异种点电荷分别置于M 、N 两点时,O 点的电场强度大小为E 1.将置于N 点处的点电荷移至P 点时,O 点的场强大小变为E 2.则E 1与E 2之比为 ………………………(A .2:1B .1:2C .2D2 6、(多项选择题)有一只小试管倒插在烧杯的水中,此时试管恰好浮于水面,试管内外水面的高度差为h ,如图所示.如果改变温度或改变外界大气压强.则试管(不考虑烧杯中水面的升降及试管壁的厚度)………( ) A .如仅升高温度,则试管位置上升,h 不变 B .如仅升高温度,则试管位置下降,h 增大 C .如仅升高外界压强,则试管位置下降,h 不变 D .如仅升高外界压强,则试管位置下降,h 减小7、(多项选择题)如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率1v 运行.初速度大小为2v 的小物块从与传送带等高的光滑水平面上的A 处滑上传送带.若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在第4题第6题v传送带上运动的v t -图像(以地面为参考系)如图乙所示.已知21v v >.则 …………………………( )A .t 2时刻,小物块离A 处的距离达到最大B .t 1时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大C .t 2-t 3时间内,小物块受到的摩擦力方向向右D .0-t 2时间内,小物块受到摩擦力的大小和方向都不变 8、(多项选择题)在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B ,方向相反的水平匀强磁场,如图.PQ 为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a 、质量为m 、电阻为R 的金属正方形线框,以速度v 垂直磁场方向从如图实线(I )位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中的如图(II )位置时,线框的速度为v /2,则下列说法正确的是……( )A .图(II )时线框中的电功率为222B a v RB .此过程中回路产生的电能为238mvC .图(II )时线框的加速度为222B a vmRD .此过程中通过线框截面的电量为22Ba R9、一个质量为m 、直径为d 、电阻为R 的金属圆环,在范围很大的磁场中沿竖直方向下落,磁场的分布情况如图所示,已知磁感应强度竖直方向的分量B y 的大小只随高度变化,其随高度y 变化关系为0(1)y B B ky =+(此处k 为比例常数,且0k >),其中沿圆环轴线的磁场方向始终竖直向上,在下落过程中金属圆环所在的平面始终保持水平,速度越来越大,最终稳定为某一数值,称为收尾速度.俯视观察,圆环中的感应电流方向为 (顺时针,逆时针);10、下图是一个遥控电动小车在水平直轨道上运动的v t -图像,图中2s~10s 时间段的图像为曲线,其余时间段均为直线.已知小车运动过程中所受阻力不变,在2s~14s 时间段内小车的输出功率保持不变,在14s 末停止供电而让小车自由滑行,小车的质量为1.0kg .求: (1)小车所受到的阻力;(2)小车匀速行驶阶段牵引力的功率;(3)小车在加速运动过程中(指图像中0~10秒内) 位移的大小.第8题第9题O第10题。
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第三模块第6章第3单元一、选择题1.一带电粒子在电场中只受电场力作用时,它不可能出现的运动状态是() A.匀速直线运动B.匀加速直线运动C.匀变速曲线运动D.匀速圆周运动解析:带电粒子只在电场力作用下可以被加速,可以偏转,(例如沿电场方向进入匀强电场和垂直电场进入匀强电场中),B、C可能;也可以做匀速圆周运动(例如电子绕原子核的高速旋转),D可能出现;不能做匀速直线运动,A不可能出现.答案:A图132.如图13所示,从F处释放一个无初速度的电子向B板方向运动,指出下列对电子运动的描述中哪句是错误..的(设电源电动势为U)() A.电子到达B板时的动能是UeB.电子从B板到达C板动能变化量为零C.电子到达D板时动能是3UeD.电子在A板和D板之间做往复运动解析:电子在AB之间做匀加速运动,且eU=ΔE k,A正确;在BC之间做匀速运动,B正确;在CD之间做匀减速运动,到达D板时,速度减为零,C错误,D正确.答案:C图143.如图14所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度v M经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度v N折回N点,则() A.粒子受电场力的方向一定由M指向NB.粒子在M点的速度一定比在N点的大C.粒子在M点的电势能一定比在N点的大D.电场中M点的电势一定高于N点的电势解析:两平行金属板间的电场为匀强电场.带电粒子先向下运动又折回说明粒子先向下做匀减速运动,折回后向上做匀加速运动.整个过程具有对称性,由此可知B项正确.答案:B4.如图15所示的示波管,当两偏转电极XX′、YY′电压为零时,电子枪发射的电子经加速电压加速后会打在荧光屏上的正中间(图示坐标的O点,其中x轴与XX′电场的场强方向重合,x轴正方向垂直于纸面指向纸内,y轴与YY′电场的场强方向重合).若要电子打在图示坐标的第Ⅲ象限,则()图15A.X、Y极接电源的正极,X′、Y′接电源的负极B.X、Y′极接电源的正极,X′、Y接电源的负极C.X′、Y极接电源的正极,X、Y′接电源的负极D.X′、Y′极接电源的正极,X、Y接电源的负极解析:若要电子打在图示坐标的第Ⅲ象限,电子在x轴上向负方向偏转,则应使X′接正极,X接负极;电子在y轴上也向负方向偏转,则应使Y′接正极,Y接负极,所以选项D正确.答案:D5.如图16所示,两平行金属板水平放置并接到电源上,一个带电微粒P位于两板间恰好平衡,现用外力将P固定,然后使两板各绕其中点在竖直平面内逆时针转过α角,如图中虚线所示,撤去外力,则P在两板间()图16A.保持静止B.水平向左做直线运动C.向左下方运动D .不知α角的值无法确定P 的运动状态解析:设初状态极板间距是d ,旋转α角度后,极板间距变为d cos α,所以电场强度E ′=E cos α,而且电场强度的方向也旋转了α,由受力分析可知,竖直方向仍然平衡,水平方向有电场力的分力,所以微粒水平向左做匀加速直线运动,故B 选项正确.解决本题的关键是确定新场强与原来场强在大小、方向上的关系.答案:B图176.平行板间有如图17所示的周期性变化的电压.重力不计的带电粒子静止在平行板中央,从t =0时刻开始将其释放,运动过程无碰板情况.在图17所示的图象中,能正确定性描述粒子运动的速度图象的是( )解析:0~T 2时间内粒子做初速度为零的匀加速直线运动.T2~T 时间内做加速度恒定的匀减速直线运动,由对称性可知,在T 时速度减为零.此后周期性重复,故A 对.答案:A7.传感器是一种采集信息的重要器件,如图18所示为测定压力的电容式传感器,将电容器、零刻度在中间的灵敏电流计和电源串联成闭合回路.当压力F 作用于可动膜片电极上时膜片产生形变,引起电容的变化,导致灵敏电流计指针偏转.从对膜片施加恒定的压力开始到膜片稳定之后,灵敏电流计指针的偏转情况为(已知电流从电流表正接线柱流入时指针向右偏)( )图18A .向左偏到某一刻度后回到零刻度B .向右偏到某一刻度后回到零刻度C .向右偏到某一刻度后不动D .向左偏到某一刻度后不动解析:由题意可知,电容器始终与电源相连,所以两极板间的电压U 不变,压力F 作用于可动膜片电极上时,两极板间距离d 减小,电容C =εr S 4πkd 增大,由C =QU 可知,两极板带电荷量增加,即对电容器有一短暂的充电过程,又因为上极板带正电,所以灵敏电流计指针向右偏;当压力使膜片稳定后,电容不变,两极板带电荷量不变,电流计指针重新回到零刻度处.综上所述,B 选项正确.答案:B图198.竖直放置的平行金属板A 、B 连接一恒定电压,两个电荷M 和N 以相同的速率分别从极板A 边缘和两板中间沿竖直方向进入板间电场,恰好从极板B 边缘射出电场,如图19所示,不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,下列说法正确的是( )A .两电荷的电荷量可能相等B .两电荷在电场中运动的时间相等C .两电荷在电场中运动的加速度相等D .两电荷离开电场时的动能相等解析:带电粒子在电场中的类平抛运动可分解为沿电场方向的匀加速运动与垂直电场方向的匀速运动两个分运动,所以两电荷在电场中的运动时间相等,B 对;又因为d =12at 2,a=qE m ,因为偏转量d 不同,故a 一定不同,C 错.由a =qEm ,因不知m 的关系,q 可能相等,也可能不相等,故A 正确.当q 相等时,电荷从进入到离开,电场力做的功不同,由动能定理可知,两电荷离开电场时的动能不同,D 错.9.图20中虚线为匀强电场中与场强方向垂直的等间距平行直线,两粒子M、N质量相等,所带电荷的绝对值也相等.现将M、N从虚线上的O点以相同速率射出,两粒子在电场中运动的轨迹分别如图中两条实线所示.点a、b、c为实线与虚线的交点,已知O点电势高于c点.若不计重力,则()图20A.M带负电荷,N带正电荷B.N在a点的速度与M在c点的速度大小相同C.N在从O点运动至a点的过程中克服电场力做功D.M在从O点运动至b点的过程中,电场力对它做的功等于零解析:由O点电势高于C点电势知,场强方向垂直虚线向下,由两粒子运动轨迹的弯曲方向知N粒子所受电场力方向向上,M粒子所受电场力方向向下,故M粒子带正电、N 粒子带负电,A错误.N粒子从O点运动到a点,电场力做正功.M粒子从O点运动到c 点电场力也做正功.因为U aO=U Oc,且M、N粒子质量相等,电荷的绝对值相等,由动能定理易知B正确.因O点电势低于a点电势,且N粒子带负电,故N粒子运动中电势能减少,电场力做正功,C错误.O、b两点位于同一等势线上,D正确.答案:BD10.一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电荷量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比.若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升.若两极板间电压为—U,油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是() A.2v、向下B.2v、向上C.3v、向下D.3v、向上解析:当不加电场时,油滴匀速下降,即F f=k v=mg;当两极板间电压为U时,油滴向上匀速运动,即F电=k v+mg,解之得:F电=2mg,当两极间电压为—U时,电场力方向反向,大小不变,油滴向下运动,当匀速运动时,F电+mg=k v′,解之得:v′=3v,C项正确.答案:C图2111.如图21所示,一光滑斜面的直角点A 处固定一带电荷量为+q 、质量为m 的绝缘小球,另一同样小球置于斜面顶点B 处,已知斜面长为L ,现把上部小球从B 点由静止自由释放,球能沿斜面从B 点运动到斜面底端C 处,求:(1)小球从B 处开始运动到斜面中点D 处时的速度; (2)小球运动到斜面底端C 处时,球对斜面的压力是多大?解析:由于小球沿斜面下滑过程中所受电场力为变力,因此不能用功的定义来求解,只能用动能定理求解(1)由题意知:小球运动到D 点时,由于AD =AB ,所以有电势φD =φB ,即U DB =φD -φB=0①则由动能定理得:mg L 2sin30°=12m v 2D -0②联立①②解得:v D =gL2③ (2)当小球运动至C 点时,对球受力分析如图22所示,则由平衡条件得:图22F N +F 库sin30°=mg cos30°④ 由库仑定律得: F 库=kq 2(L cos30°)2⑤联立④⑤得: F N =32mg -23kq 2L2由牛顿第三定律得:F N ′=F N =32mg -2kq 23L 2.答案:(1)gL 2 (2)32mg -2kq 23L2图2312.如图23所示,两块长3 cm 的平行金属板AB 相距1 cm ,并与300 V 直流电源的两极相连接,φA <φB .如果在两板正中间有一电子(m =9×10-31kg ,e =-1.6×10-19C),沿着垂直于电场线方向以2×107m/s 的速度飞入,则:(1)电子能否飞离平行金属板?(2)如果由A 到B 分布宽1 cm 的电子带通过此电场,能飞离电场的电子数占总数的百分之几?解析:(1)当电子沿AB 两板正中央以v 0=2×107m/s 的速度飞入电场时,若能飞出电场,则电子在电场中的运动时间为t =l v 0① 在沿AB 方向上,电子受电场力的作用,在AB 方向上的位移为 y =12at 2② 又a =F m =eE m =eU ABmd ③由①②③式得 y =12eU AB md (l v 0)2=12×1.6×10-19×3009×10-31×1×10-2×(3×10-22×107)2m =6×10-3m =0.6 cm ,而d 2=0.5 cm ,所以y >d2,故粒子不能飞出电场. (2)从(1)的求解可知,与B 板相距为y 的电子带是不能飞出电场的,而能飞出电场的电子带宽度为x =d -y =(1-0.6) cm =0.4 cm.故能飞出电场的电子数占总电子数的百分比为: n =x d ×100%=0.41×100%=40%. 答案:(1)不能 (2)40%。
高三物理基础练习天天练24答案
答案1C 2C 3D 4C 5BD 64 或 4/3 , 9或 37 5 ; 50/9(5.6)8B D 9解答:(1)初速度为20m/s ,由图线知滑块作匀减速直线运动,ma mg mg -=+-)cos sin (θμθ (2分) tv a ∆∆=,代入数据,解得25.0=μ(1分) (2) 上滑时经历时间t 1动能等于势能,滑至最高点后由于θsin mg >θμcos mg ,滑块将下滑,下滑经历时间为t /时动能等于势能。
由题设条件及能量关系,上滑时:201cos 22mv mgS mgh μθ-= S 为上滑路程,代入数据求得S = m 7100 (2分) 2111021t a t v S -=, 即 211821207100t t ⨯-= 解得s t 86.01= (2分) 下滑时经/S 路程时动能等于势能,由题设条件及动能定律得 ////sin cos ()sin k k m mgS mgS E E mg S S θμθθ-=∆==-即 m m S S m 158.025.06.026.025cos sin 2sin /=⨯-⨯⨯=-=θμθθ (2分) 2/2/21t a S =, 即 2/42115t ⨯= 解得74.2/=t s , 从上滑开始计时有: s s t 24.574.25.22=+= (2分)(3) 滑块滑行的总路程为S 总=2S m =50m20/21cos mv E S mg k -=-总θμ (2分) 代入数据,求得50/=k E J (1分)10解答:(1) s m s m at v /2/21=⨯==, N N R v L B BIL F 2122.052222=⨯⨯===安(3分)(2)ma F F =-安,代入数据得到 1+=t F (2分)由此方程画出图线 (2分) (若直接准确画出图线给4分) (3) 当F =4N 时,由图线求得t =3s此时速度v / = at =3m/s ,相应的安培力为F /安=3N ,安培力的功率即为电路消耗的功率:P = F /安v /=3×3w =9w (3分)(4) 若拉力最大为5N ,则当F 安 = F 时,加速度为零,此时速度最大,电路中感应电流最大,F 安m = BI m L ,代入数据求得最大电流为I m =5A (4分)0NF /s t /1 1 2 23 3 4-1。
高三基础知识天天练物理6-1人教版
高三基础知识天天练物理6-1人教版a第三模块第6章第1单元一、选择题kQ1.下面是对点电荷的电场强度公式E=的几种不同理解,正确的是r()A.当r→0时,E→∞B.当r→∞时,E→0C.某点的场强大小与距离r成反比D.以点电荷Q为中心、r为半径的球面上各处的场强相同kQ解析:当r→0时,E=,不再适用,A错B对.某点场强的大小应与距离r的平方r成反比,C错误.以点电荷Q为中心,r为半径的球面上各处的场强大小相等,方向不同,故场强不同,D错.答案:B图192.如图19所示实线是一簇未标明的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是()A.带电粒子所带电荷的性质B.带电粒子在a、b两点的受力方向C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大D.带电粒子在a、b两点的加速度何处较大解析:由轨迹的弯曲情况,可知电场力应沿电场线向左,但因不知电场线的方向,故带电粒子所带电荷符号不能确定.设粒子从a运动到b(也可分析从b到a的情形,两种分析不影响结论),速度方向与电场力夹角大于90°,故速度减小,由电场线的疏密程度知a点场强大于b点场强,带电粒子在a点受电场力较大,从而加速度较大,综上所述B、C、D正确.答案:BCD3.有一负电荷自电场中的A点自由释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B,它运动的速度图象如图20所示,则A、B所在电场区域的电场线分布可能是图中的a()图20解析:由v—t图象可知,电荷的a和v均增加,故E增加,且电场力与v同向,所以E与v反向,应选B.答案:B图214.如图21所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图21中虚线所示.则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.两个粒子的动能,一个增加一个减小解析:设电场线为正点电荷的电场线,则由轨迹可判定a带正电,b 带负电.若电场线为负点电荷的电场线,则a为负电荷,b为正电荷,A 错.由粒子的偏转轨迹可知电场力对a、b均做正功,动能增加,B、D 错.但由电场线的疏密可判定,a受电场力逐渐减小,加速度减小.b正好相反,选C.答案:C5.带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用,能分别完成以下两种运动:①在电场线上运动,②在等势面上做匀速圆周运动.该电场可能由()aA.一个带正电的点电荷形成B.一个带负电的点电荷形成C.两个分立的带等量负电的点电荷形成D.一带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成解析:在仅受电场力的作用下在电场线上运动,只要电场线是直线的就可能实现,但是在等势面上做匀速圆周运动,就需要带负电的粒子在电场中所受的电场力提供向心力,根据题目中给出的4个电场,同时符合两个条件的是A答案.答案:A6.两个固定的异种点电荷,电荷量给定但大小不等.用E1和E2分别表示两个点电荷产生的电场强度的大小,则在通过两点电荷的直线上,E1=E2的点()A.有三个,其中两处合场强为零B.有三个,其中一处合场强为零C.有两个,其中一处合场强为零D.只有一个,该处合场强为零解析:本题主要考查场强的矢量性,同一直线上两点电荷产生场强的叠加则变成了代数的加或减.由于两个点电荷带异种电荷且电荷量不等,则E1=E2的点必有两个,其中一处合场强为零,另一处合场强为2E1,应选C.答案:C图227.如图22所示,一电子沿等量异种电荷的中垂线由A→O→B匀速飞过,电子重力不计.则电子所受另一个力的大小和方向变化情况是()A.先变大后变小,方向水平向左B.先变大后变小,方向水平向右C.先变小后变大,方向水平向左D.先变小后变大,方向水平向右解析:先画出等量异种电荷的电场线分布,再判断中垂线上各点的电场强度的变化情况及电子受电场力的情况,最后,确定另一个力的大小和方向.a图23等量异种电荷电场分布如图23所示,由图(a)中电场线的分布可以看出,从A到O,电场线由疏到密;从O到B,电场线由密到疏,所以从A→O→B,电场强度应由小变大,再由大变小,而电场强度方向沿电场线切线方向,为水平向右,如图(b)所示..由于电子处于平衡状态,所受合外力必为零,故另一个力应与电子所受电场力大小相等方向相反.电子受的电场力与场强方向相反,即水平向左,电子从A→O→B过程中,电场力由小变大,再由大变小,故另一个力方向应水平向右,其大小应先变大后变小,所以选项B正确.答案:B图248.如图24所示,在真空中上、下两个区域均有竖直向下的匀强电场,下面区域的场强是上面区域场强的2倍.有一带负电的粒子,从上面区域沿电场线方向以速率v0匀速下落,并进入下面区域(该区域的电场足够大).在下图所示的速度—时间图象中,符合粒子在电场内的运动情况的是()解析:粒子在E中匀速下落,则qE=mg2qE-mg粒子在2E中:a=g,方向向上m则粒子先向下减速,后向上加速进入E中又以v0匀速上升.故C正确.答案:C图259.如图25所示,质量分别为m1和m2的两小球,分别带电荷量q1和q2,用同等长度的绝缘线悬于同一点,由于静电斥力使两悬线与竖直方向张开相同的角度则()A.q1必等于q2B.m1必等于m2C.q1/m1必等于q2/m2aD.q1=q2和m1=m2必须同时满足图26解析:依据题意对两个带电小球受力分析如图26,据平衡条件得:F =m1gtanθF=m2gtanθ所以有m1=m2.故B正确答案:B图2710.如图27所示,质量为m的带负电的小物块处于倾角为37°的光滑斜面上.当整个装置处于竖直向下的匀强电场中时,小物块恰处于静止.现将电场方向突然改为水平向右,而场强大小不变,则()A.小物块仍静止B.小物块沿斜面加速上滑C.小物块沿斜面加速下滑D.小物块将脱离斜面运动图28解析:当场强向下时,物块m受重力和电场力两个力作用下处于静止状态,可知F电=mg.当电场方向改为向右时,受力分析如图28,在垂直于斜面方向上,有:mgco37°=FN+F电in37°FN=0.2mg,所以物块不可能离开斜面;沿斜面方向上:F电co37°+mgin37°=ma,得a=1.4g,故物块沿斜面向下做匀加速直线运动.所以C正确.答案:C二、计算题11.电荷量为q=1某104C的带正电小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水-a平向右的电场(如图29图甲所示).电场强度E的大小与时间t的关系、物块运动速度v与时间t的关系分别如图29乙、丙所示,取重力加速度g=10m/2.求:图29(1)物块质量m;(2)物块与水平面之间的动摩擦因数μ.解析:0~2,由题图丙可知,物块做匀加速运动,加速度a=1m/2由牛顿第二定律有:E1q-μmg=ma2~4,由题图丙可知,物块做匀速直线运动由平衡条件有:E2q=μmg结合以上几式代入数据,解得:m=1kgμ=0.2.答案:(1)1kg(2)0.2图3012.如图30所示,两根长均为L的绝缘细线下端各悬挂质量均为m 的带电小球A和B,带电荷量分别为+q和-q,若加上水平向左的场强为E的匀强电场后,使连接AB的长也为L的绝缘细线绷紧,且两球均处于平衡状态.则匀强电场的场强大小E应满足什么条件?图31解析:由于A、B均处于平衡,隔离A分析,受力如图31所示,设OA绳拉力F1,AB绳拉力F2,正交分解F1,F1co60°+F2+F库=qE①F1in60°=mg②q2F库=k③L解①②③得:aEmgkqF+3qLq3mgkq+.3qL因为F2≥0,所以E答案:E3mgkq+3qL。
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第七模块 第16章 第1单元一、选择题图81.在做光电效应实验中,某金属被光照射发生了光电效应,实验测出了光电子的最大初动能E K 与入射光的频率ν的关系如图8所示,由实验图象可求出( )A .该金属的逸出功B .该金属的极限频率C .单位时间内逸出的光电子数D .普朗克常量解析:根据爱因斯坦光电效应方程E K =hr -W ,任何一种金属的逸出功W 一定,说明E K 随r 的变化而变化,且是线性关系(与y =ax +b 类似),直线的斜率等于普朗克常量,直线与横轴的截距QA 表示E K =0时的频率r 0,即为金属的极限频率,还可由波速公式C =r 0λ0.求该金属发生光电效应照射光的极限波长.E K =hν-W ,E K =0时,有hν0-W =0,r 0=W h ,又由波速公式,得C =r 0λ0,λ0=hCW.答案:ABD图92.氢原子能级的示意图如图9所示,大量氢原子从n =4的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光a ,从n =3的能级向n =2的能级跃迁时辐射出可见光b ,则( )A .氢原子从高能级向低能级跃迁时可能会辐射出γ射线B .氢原子从n =4的能级向n =3的能级跃迁时会辐射出紫外线C .在水中传播时,a 光较b 光的速度小D.氢原子在n=2的能级时可吸收任意频率的光而发生电离解析:由题意a光光子能量大于b光光子能量,a光频率大于b光频率,由v水=cn,可知C正确.γ射线是原子核衰变而产生的,A错.E43<E32,而紫外线光子的能量大于可见光,故B错.能量大于或等于3.40 eV的光才能使氢原子在n=2的能级时发生电离,故D错.答案:C3.硅光电池是利用光电效应原理制成的器件.下列表述正确的是() A.硅光电池是把光能转变为电能的一种装置B.硅光电池中吸收了光子能量的电子都能逸出C.逸出的光电子的最大初动能与入射光的频率无关D.任意频率的光照射到硅光电池上都能产生光电效应解析:电池是把其他形式的能转化成电能的装置.而硅光电池即是把光能转变成电能的一种装置.答案:A4.氦原子核由两个质子与两个中子组成,这两个质子之间存在着万有引力、库仑力和核力,则3种力从大到小的排列顺序是() A.核力、万有引力、库仑力B.万有引力、库仑力、核力C.库仑力、核力、万有引力D.核力、库仑力、万有引力解析:核力是强相互作用力,氦原子核内的2个质子是靠核力结合在一起的.可见核力远大于库仑力;微观粒子的质量非常小,万有引力小于库仑力.故D选项正确.答案:D二、计算题5.已知钠原子在A、B、C、D、E几个能级间跃迁时辐射的波长分别为:589 nm(B―→A),330 nm(C―→A),285 nm(D―→A),514 nm(E―→B).试作出钠原子在这几个能量范围的能级图.作图时注意,表示能级的横线间的距离和相应能级差成正比,并在线旁以电子伏为单位标出这个能级的值(设最高能级为0).图10解析:根据ΔE =hcλ可以由辐射的波长得到几个能级差;E B -E A =2.1 eV ;E C -E A =3.8 eV ; E D -E A =4.4 eV ;E E -E B =2.4 eV ;根据以上能级差所作能级图如答案图10所示. 答案:如图10所示6.根据巴尔末公式,指出氢原子光谱在可见光范围内最长波长与最短波长所对应的n ,并计算其波长.解析:当n =3时,波长最长,1λ=R (122-132)λ=1R ×365 m =11.1×107×365 m =6.55×10-7m 当n =∞时,波长最短,1λ=R (122-1n 2)=R ×14λ=4R m =41.1×107m =3.64×10-7m 答案:n =3时,波长最长 6.55×10-7 m n =∞时,波长最短 3.64×10-7 m7.波长为λ=0.17 μm 的紫外线照射至金属筒上能使其发射光电子,光电子在磁感应强度为B 的匀强磁场中,做最大半径为r 的匀速圆周运动时,已知r ·B =5.6×10-6 T·m ,光电子质量m =9.1×10-31kg ,电荷量e =1.6×10-19C ,求:(1)光电子的最大动能; (2)金属筒的逸出功.解析:光电子做半径最大的匀速圆周运动时,它的动能即是最大动能. (1)由eB v =m v 2r 得v =eBr m所以12m v 2=12m ·(eBr m )2=(eBr )22m代入数据得12m v 2≈4.41×10-19 J(2)由爱因斯坦光电效应方程得 W =hν-12m v 2=h c λ-12m v 2代入数据得W ≈7.3×10-19J.答案:(1)4.41×10-19J (2)7.3×10-19J8.已知原子的基态能量为-13.6 eV ,核外电子的第一轨道半径为0.53×10-10m ,电子质量m e =9.1×10-31kg ,电量为1.6×10-19C ,求:电子跃迁到第三轨道时,氢原子的能量、电子的动能和电子的电势能各多大?解析:本题考查了氢原子的核外电子绕核运动时相关的物理量与轨道半径的关系. 氢原子能量E 3=E 1/32=-13.6 eV/32=-1.51 eV. 电子在第3轨道时半径为r 3=n 2r 1=32r 1① 电子绕核做圆周运动向心力即库仑力,所以ke 2/r 23=m v 23/r 3②由①②可得电子动能为 E k 3=12m v 23=ke 22×32r 1=9×109×(1.6×10-19)22×9×0.53×10-10×(1.60×10-19)eV =1.51 eV由于E 3=E k 3+E p 3,故电子的电势能为: E p 3=E 3-E k 3=-1.51 eV -1.51 eV =-3.02 eV 答案:-1.51 eV 1.51 eV -3.02 eV 9.氢原子在基态时轨道半径r 1=0.53×10-10m ,能量E 1=-13.6 eV.求氢原子处于基态时:(1)电子的动能. (2)原子的电势能.(3)用波长是多少的光照射可使其电离?解析:(1)设处于基态的氢原子核外电子速度为v 1,则:k ·e 2r 21=m v 21r 1∴电子动能E k 1=12m v 21=ke 22r 1=9×109×(1.6×10-19)22×0.53×10-10×1.6×10-19eV =13.6 eV (2)E 1=E k 1+E p 1∴E p 1=E 1-E k 1=-13.6 eV -13.6 eV =-27.2 eV (3)设用波长λ的光照射可使氢原子电离:hcλ=0-E 1∴λ=-hc E 1=-6.63×10-34×3×108-13.6×1.6×10-19m =0.9141×10-7m答案:(1)13.6 eV (2)-27.2 eV (3)0.9141×10-7m10.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出.中微子的性质十分特别,因此在实验中很难探测.1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中11H 的核反应,间接地证实了中微子的存在.(1)中微子与水中的11H 发生核反应,产生中子(10n)和正电子(0+1e),即中微子+11H ―→10n +0+1e可以判定,中微子的质量数和电荷数分别是________.(填写选项前的字母) A .0和0 B .0和1 C .1和0D .1和1(2)上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,与电子形成几乎静止的整体后,可以转变为两个光子(γ),即+1e +0-1e ―→2γ 已知正电子和电子的质量都为9.1×10-31kg ,反应中产生的每个光子的能量约为________J .正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,原因是________________________________________________________________________________________________________________________________________________. (3)试通过分析比较,具有相同动能的中子和电子的物质波波长的大小. 解析:(1)由核反应中质量数守恒和电荷数守恒可知A 正确. (2)由能量守恒有2E =2m e c 2,所以E =m e c 2=9.1×10-31×(3.0×108)2J =8.2×10-14J.反应过程中动量守恒且总动量为零. (3)粒子的动量p =2mE k ,物质波的波长λ=hp由m n >m e ,知p n >p e ,则λn <λe . 答案:(1)A (2)8.2×10-14遵循动量守恒 (3)λn <λe11.根据巴耳末公式,指出氢原子光谱在可见光范围内波长最长的两条谱线所对应的n ,它们的波长各是多少?氢原子光谱有什么特点?解析:根据巴耳末公式1λ=R (122-1n 2),得当n =3,4时氢原子发光所对应的波长最长 当n =3时有1λ1=1.10×107×(122-132)解得λ1=6.5×10-7m当n =4时有1λ2=1.10×107×(122-142)解得λ2=4.8×10-7 m.除巴耳末系外,在红外和紫外光区的其他谱线也都是满足与巴耳末公式类似的关系式,即1λ=R (1a 2-1n2).其中a 分别为1,3,4,…对应不同的线系,由此可知氢原子光谱是由一系列线系组成的不连续的线状谱.答案:6.5×10-7 m 4.8×10-7 m 不连续的线状谱图1112.原子可以从原子间的碰撞中获得能量,从而发生能级跃迁(在碰撞中,动能损失最大的是完全非弹性碰撞).一个具有13.6 eV 动能、处于基态的氢原子与另一个静止的、也处于基态的氢原子发生对心正碰.(1)是否可以使基态氢原子发生能级跃迁(氢原子能级如图11所示)?(2)若上述碰撞中可以使基态氢原子发生电离,则氢原子的初动能至少为多少? 解析:(1)设运动氢原子的速度为v 0,完全非弹性碰撞后两者的速度为v ,损失的动能ΔE 被基态氢原子吸收.若ΔE =10.2 eV ,则基态氢原子可由n =1跃迁到n =2.由动量守恒和能量守恒有:m v 0=2m v ①12m v 20=12m v 2+12m v 2+ΔE ② 12m v 2=E k ③ E k =13.6 eV ④解①②③④得,ΔE =12·12m v 20=6.8 eV因为ΔE =6.8 eV<10.2 eV .所以不能使基态氢原子发生跃迁.(2)若使基态氢原子电离,则ΔE =13.6 eV ,代入①②③得E k =27.2 eV . 答案:(1)不能 (2)27.2 eV。
高三物理基础练习天天练25.2
1. 关于电磁波及其应用,以下说法正确的是A .它与机械波的传播特性相同B .它只能在介质中传播C .它的速度比光速略小D .它可以传递能量与信息2. 物体作直线运动,当它所受的外力发生变化时,它的A .运动状态一定同时发生变化B .加速度一定同时发生变化C .速度和加速度都不会同时发生变化D .速度随外力的增大而增大,随外力的减小而减小3. 关于电磁感应,以下说法正确的是A .只要磁通量发生变化就会产生感应电流B .导体做切割磁感线运动时,导体两端会产生电压C .感应电流的产生是因为静电力做了功D .发生电磁感应,外界不需要提供能量4. 小球从高处静止落向地面后又反向弹起,下列v-t 图象中能反映其运动过程的是5 如图所示电路中,电键S 闭合后,四个灯泡都能发光,某时刻因L 4灯丝烧断而突然熄灭,其它三个灯仍能发光,可以观察到的情况是A .L 2变暗,L 3变亮,L 1不变B .L 1、L 3变亮,L 2变暗C .L 1变亮,L 2、L 3变暗D .L 1、L 2、L 3都变亮6. (多选)一根张紧的水平弹性长绳上有A 、B 两点,相距14m ,B 点在A 点的右方.一列简谐横波沿此长绳向右传播,当A 点的位移达到正方向最大时,B 点的位移恰好为零,且向下运动.经过1s 后,A 点的位移为零,且向下运动,而B 点的位移恰好达到负方向最大,则这列简谐横波的波速可能为A .4m/sB .314m/s C .10m/s D .14m/s 7.在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M 是贴在针口处的传感器,接触到药液时由于其电阻R M 变_____(填“大”或“小”),导致报警器S 两端电压U 增大,装置发出警报声.由此推断,调节可变电阻R 的阻值,R 越_____(填“大”或“小”),报警装置就越灵敏.vt 0 v t 0 v t 0 vt 0 A B C D8.(8分)某同学利用如图a 所示电路来测量一节干电池的电动势和内电阻,实验时共记录5组伏特表和安培表的示数(电表均视为理想电表),并绘得如图b 所示的U~I 图线.(1)由图线可知该干电池的电动势E = V 、内电阻r = Ω;(2)该同学选用的滑动变阻器标明“10 、2.5A ”,实验时将滑片从左端缓缓向右移动,记录第1组数据时滑片大约移动了 A .1/4长度 B .1/3长度 C .1/2长度 D .2/3长度(3) 改变滑动变阻器阻值,直至电源输出功率达到最大,请在图b 上画出表示最大输出功率的“面积”图.9.如图所示,一不可伸长的轻绳上端悬挂于O 点,下端系一小球.现将小球拉到A 点(保持绳绷直)由静止释放,当它经过最低点B 时绳恰好被拉断,小球水平抛出后落到水平地面C 点.已知B 点离地高度为H ,A 、B 两点的高度差为h ,地面上的D 点与OB 在同一竖直线上.不计空气阻力,求: (1) 地面上DC 两点间的距离s ; (2) 小球落地时的速度v c .AV 图a 0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.0 1.5 I /AU /V 图b。
高三物理基础天天练9.1
1.关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )A .速度方向改变了,加速度方向一定改变B .加速度大的物体运动得快C .加速度减小时速度也一定减小D .加速度不变时速度可以改变2.已知某质点三个相同的支座上分别搁着三个质量和直径都相等的光滑圆球a 、b 、c ,支点P 、Q 在同一水平面上,a 球的重心O a 位于球心,b球和c 球的重心O b 、O c 分别位于球心的正上方和球心的正下方,如图所示。
三球均处于平衡状态。
支点P 对a 球、b 球和c 球的弹力大小分别为N a 、N b 和N c ,则( )A .N a =N b =N cB .N a >N b >N cC .N a <N b <N cD .N a >N b =N c3.在滑冰场上,甲、乙两小孩分别坐在滑冰板上,原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动。
假定两板与冰面间的动摩擦因数相同。
已知甲在冰上滑行的距离比乙远,这是由于( )A .在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B .在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C .在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D .在分开后,甲的加速度的大小小于乙的加速度的大小4.以v 0=24m/s 的初速从地面竖直向上抛出一物体,上升的最大高度H =24m.设空气阻力大小不变,则上升过程和下降过程中动能和势能相等的高度分别是(以地面为重力势能零点) ( )A .等于12m ,等于12m.B .大于12m ,大于12m.C .小于12m ,大于12m.D .大于12m ,小于12m.5.如图所示,一质量为m 的物块A 放在倾角为θ的固定斜面上,然后又在A 上面放B 物块,AB 之间始终保持相对静止,则下列说法正确的是( )A .若A 单独放置在斜面上时静止,则放上B 后AB 将一起加速下滑 B .若A 单独放置在斜面上时静止,由于未知B 的质量,无法判定AB 的运动情况C .若A 单独放置在斜面上时加速下滑,则放上B 后AB 将一起加速下滑,且加速度保持不变D .若A 单独放置在斜面上时加速下滑,则放上B 后AB 将一起加速下滑,且加速度变大6.运动员从高山悬崖上跳伞,伞打开前可看作是自由落体运动,开伞后减速下降,最后匀速下落。
高三物理基础天天练6
天天坚持,天天提高一点点。
1.汽车在平直公路上行驶,它受到的阻力大小不变,若发动机的功率保持恒定,汽车在加速行驶的过程中,它的牵引力F 和加速度a 的变化情况是( A )(A )F 逐渐减小,a 也逐渐减小 (B )F 逐渐增大,a 逐渐减小(C )F 逐渐减小,a 逐渐增大 (D )F 逐渐增大,a 也逐渐增大2.弹簧下挂一小球,拉力为T 。
现使小球靠着倾角为α的光滑斜面,并使弹簧仍保持竖直方向,则小球对斜面的正压力为( C )(A )T cos α (B )T tg α (C )0 (D )T ctg α3.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc 从a 减速运动到c 。
则关于b 点电场强度E 的方向,可能正确的是(虚线是曲线在b 点的切线)( A )4.如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m 的铜质矩形线圈。
当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB 正上方等高从左到右快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N 及在水平方向运动趋势的正确判断是( C )(A )F N 一直大于mg ,运动趋势向左(B )F N 一直小于mg ,运动趋势先向左后向右(C )F N 先大于mg 后小于mg ,运动趋势向右(D )F N 先大于mg 后大于mg ,运动趋势先向右后向左5.如图为竖直放置的粗细均匀的两端封闭的细管,水银柱将气体分隔成A 、B 两部分,A 初始温度高于B 的初始温度。
使A 、B 升高相同温度达到稳定后,A 、B 两部分气体压强变化量分别为∆p A 、∆p B ,对液面压力的变化量分别为∆F A 、∆F B ,则( D )(A )水银柱一定向上移动了一段距离 (B )B A F F ∆<∆(C )B A p p ∆>∆ (D )B A p p ∆=∆6.(多项选择题)如图,楔形物A 静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B 。
用平行于斜面的力F 拉B ,使之沿斜面匀速上滑。
高三物理天天练
高三物理天天练一(物体的平衡)1、水平地面上有一木箱,木箱与地面之间的动摩擦因数为(01)μμ<<。
现对木箱施加一拉力F ,使木箱做匀速直线运动。
设F 的方向与水平面夹角为θ,如图,在θ从0逐渐增大到90°的过程中,木箱的速度保持不变,则( )A.F 先减小后增大B.F 一直增大C.F 的功率减小D.F 的功率不变2、如图所示,三个质量不计的完全相同的测力计,各小球重力相同,一切摩擦均不计, 平衡时各弹簧秤的示数分别为F 1,F 2,F 3,其大小关系是( )A .F 1=F 2=F 3B .F 1=F 2<F 3C .F 1=F 2>F 3D .F 3>F 1>F 23、如图所示,两个完全相同的光滑球的质量为m ,放在竖直挡板和倾角为α的固定斜面间。
若缓慢转动挡板至斜面垂直,则在此过程中( )A.A 、B 两球间的弹力不变;B.B 球对挡板的压力逐渐减小;C.B 球对斜面的压力逐渐增大;D.A 球对斜面的压力逐渐增大。
4、如图所示,用轻质细杆连接的A 、B 两物体正沿着倾角为θ的斜面匀速下滑,已知斜面的粗糙程度是均匀的,A 、B 两物体与斜面的接触情况相同.试判断A 和B 之间的细杆上是否有弹力.若有弹力,求出该弹力的大小;若无弹力,请说明理由.(思考:如果A 、B 与斜面的接触情况不同呢)5、如图所示,物体受水平力F 作用,物体和放在水平面上的斜面都处于静止,若水平力F 增大一些,整个装置仍处于静止,则:( )A .斜面对物体的弹力一定增大B .斜面与物体间的摩擦力一定增大C .水平面对斜面的摩擦力不一定增大D .水平面对斜面的弹力一定增大6、如图所示,物体A 靠在竖直墙面上,在力F 作用下,A 、B 保持静止.物体B 的受力个数为( )(思考:A 的受力情况)A .2B .3C .4D .57.两倾斜的滑杆上分别套A 、B 两圆环,两环上分别用细线悬吊着两物体,如图所示.当它们都沿滑杆向下滑动时,A 的悬线与杆垂直,B 的悬线竖直向下,则( )A .A 环与杆无摩擦力B .B 环与杆无摩擦力C .A 环做的是匀速运动D .B 环做的是匀速运动8、木块A 、B 分别重50 N 和60 N ,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25.夹在A 、B 之间的轻弹簧被压缩了2 cm ,弹簧的劲度系数为400 N/m ,系统置于水平地面上静止不动.现用F =1 N 的水平拉力作用在木块B 上,如图所示,力F 作用后( ) A .木块A 所受摩擦力大小是12.5 N B .木块A 所受摩擦力大小是11.5 N C .木块B 所受摩擦力大小是9 N D .木块B 所受摩擦力大小是7 N9、如图所示,一质量为M 、倾角为θ的斜面体静止放在水平地面上,质量为m 的小木块(可视为质点)放在斜面上,现用一平行于斜面、大小恒定的拉力F 作用于小木块,拉力在斜面所在的平面内绕小木块旋转一周的过程中,斜面体和木块始终保持静止状态,下列说法中正确的是( )A .小木块受到斜面的最大摩擦力为22)sin (θmg F +B .小木块受到斜面的最大摩擦力为F - mg sin θC .斜面体受到地面的最大摩擦力为FD .斜面体受到地面的最大摩擦力为F cos θ10、一个底面粗糙、质量为M 的劈放在粗糙的水平面上,劈的斜面光滑且与水平面成30°角;现用一端固定的轻绳系一质量为m 的小球,小球放在斜面上,小球静止时轻绳与竖直方向的夹角也为30°,如图所示,试求:(1)当劈静止时绳子的拉力大小.(2)若地面对劈的最大静摩擦力等于地面对劈支持力的k 倍,为使整个系统静止,k 值必须满足什么条件?高三物理天天练二(牛顿运动定律)1、一个质量为2kg 的物体,在5个共点恒力作用下匀速直线运动.现同时撤去大小分别为10N 和15N 的两个力,其余的力保持不变,关于此后该物体运动的说法中正确的是( )A .可能做匀减速直线运动,加速度大小是10m/s 2B .可能做匀速圆周运动,向心加速度大小是5m/s 2C .可能做匀变速曲线运动,加速度大小可能是5m/s 2D .一定做匀变速直线运动,加速度大小可能是10m/s 22、如图所示,一质量为m 的物块A 与直立的轻弹簧的上端连接,弹簧的下端固定在地面上,一质量也为m 的物块叠放在A 的上面,A 、B 处于静止状态。
高三基础知识天天练 物理4-5人教版
第二模块 第4章 第5单元一、选择题1.发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图3所示,这样选址的优点是,在赤道附近( )A .地球的引力较大B .地球自转线速度较大C .重力加速度较大D .地球自转角速度较大解析:若将地球视为一个球体,则在地球上各处的引力大小相同,A 错;在地球上各处的角速度相同,D 错;在地球的表面附近,赤道的半径较大,由公式v =ωr 可知,半径越大线速度越大,B 对;在赤道上的重力加速度最小,C 错.答案:B2.我国探月的“嫦娥工程”已启动,在不久的将来,我国宇航员将登上月球.假如宇航员在月球上测得摆长为l 的单摆做小振幅振动的周期为T ,将月球视为密度均匀、半径为r 的球体,则月球的密度为( )A.πl 3GrT 2B.3πl GrT 2C.16πl 3GrT 2D.3πl 16GrT 2解析:由单摆的振动可求得月球表面的重力加速度g ′,根据月球表面的物体所受的重力等于月球对物体的万有引力即可求得月球的密度.设月球表面的重力加速度为g ′,则T =2πl g ′.根据万有引力F =GMmr 2和重力近似相等,GMm r 2=mg ′,即g ′=GM r 2,ρ=M V =M 43πr 3,联立可得ρ=3πl GrT 2.答案:B3.宇宙飞船到了月球上空后以速度v 绕月球做圆周运动,如图4所示,为了使飞船落在月球上的B 点,在轨道A 点,火箭发动器在短时间内发动,向外喷射高温燃气,喷气的方向应当是( )A .与v 的方向一致B .与v 的方向相反C .垂直v 的方向向右D .垂直v 的方向向左解析:因为要使飞船做向心运动,只有减小速度,这样需要的向心力减小,而此时提供的向心力大于所需向心力,所以只有向前喷气,使v 减小,从而做向心运动,落到B 点,故A 正确.答案:A4.宇宙中两个星球可以组成双星,它们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线的某点做周期相同的匀速圆周运动.根据宇宙大爆炸理论,双星间的距离在不断缓慢增加,设双星仍做匀速圆周运动,则下列说法错误..的是 ( )A .双星间的万有引力减小B .双星做圆周运动的角速度增大C .双星做圆周运动的周期增大D .双星做圆周运动的半径增大解析:距离增大万有引力减小,A 正确;由m 1r 1ω2=m 2r 2ω2及r 1+r 2=r 得r 1=m 2rm 1+m 2,r 2=m 1r m 1+m 2,可知D 正确.F =G m 1m 2r 2=m 1r 1ω2=m 2r 2ω2,r 增大F 减小,因r 1增大,故ω减小,B 错;由T =2πω知C 正确.答案:B5.据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600 N 的人在这个行星表面的重量将变为960 N .由此可推知,该行星的半径与地球半径之比约为( )A .0.5B .2C .3.2D .4解析:设人的质量为m ,在地球上重力为G 地′,在星球上重力为G 星′.由G Mm R 2=G ′得R =GMm G ′,则R 星R 地=M 星·G 地′M 地·G 星′= 6.4×600960=2,故选B.答案:B6.某星球的质量约为地球的9倍,半径约为地球半径的一半,若从地球表面高h 处平抛一物体,射程为60 m ,则在该星球上,从同样的高度以同样的初速度平抛同一物体,射程应为( )A .10 mB .15 mC .90 mD .360 m解析:由平抛运动公式可知,射程s =v 0t =v 02h g ,即v 0、h 相同的条件下s ∝1g,又由g =GM R 2,可得g 星g 地=M 星M 地(R 地R 星)2=91×(21)2=361,所以s 星s 地=g 地g 星=16,选项A 正确.答案:A7.土星外层上有一个环,为了判断它是土星的一部分还是土星的卫星群,可以通过测量环中各层的线速度v 与该层到土星中心的距离R 之间的关系来判断( )A .若v ∝R ,则该层是土星的一部分B .若v 2∝R ,则该层是土星的卫星群C .若v 2∝1R ,则该层是土星的一部分D .若v 2∝1R,则该层是土星的卫星群解析:如果土星外层的环是土星的一部分,它们是一个整体,角速度固定,根据v =ωR ,可知v ∝R ,选项A 正确.如果环是卫星群,则围绕土星做圆周运动,则应满足G Mm R 2=m v 2R ,可得v 2=GM R ,即v 2∝1R,选项D 正确.答案:AD8.据报道“嫦娥一号”和“嫦娥二号”绕月飞行器的圆形工作轨道距月球表面分别约为200 km 和100 km ,运行速率分别为v 1和v 2.那么,v 1和v 2的比值为(月球半径取1700 km)( )A.1918B.1918C.1819D.1819解析:万有引力提供向心力GMm r 2=m v 2r ,v =GMr.v 1/v 2=r 2/r 1=18/19,故选C. 答案:C9.宇航员在月球上做自由落体实验,将某物体由距月球表面高h 处释放,经时间t 后落到月球表面(设月球半径为R ).据上述信息推断,飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为( )A.2Rh tB.2Rh tC.Rh tD.Rh 2t解析:设月球表面处的重力加速度为g 0,则h =12g 0t 2,设飞船在月球表面附近绕月球做匀速圆周运动所必须具有的速率为v ,由牛顿第二定律得mg 0=m v 2R ,两式联立解得v =2Rht,选项B 对.答案:B10.下表是卫星发射的几组数据,其中发射速度v 0是燃料燃烧完毕时火箭具有的速度,之后火箭带着卫星依靠惯性继续上升,到达指定高度h 后再星箭分离,分离后的卫星以环绕速度v 绕地球运动.根据发射过程和表格中的数据,下面哪些说法是正确的( )A.B .离地越高的卫星机械能越大 C .离地越高的卫星环绕周期越大D .当发射速度达到11.18 km/s 时,卫星能脱离地球到达宇宙的任何地方解析:由机械能守恒定律知,A 正确.对B 选项,由于卫星的机械能除了与高度有关外,还与质量有关,所以是错误的;由G Mm r 2=m 4π2T2r 知,离地面越高的卫星周期越大,C正确;从列表中可以看出,11.18 km/s 的发射速度是第二宇宙速度,此速度是使卫星脱离地球围绕太阳运转,成为太阳的人造行星的最小发射速度,但逃逸不出太阳系,D 错误.答案:AC 二、计算题11.2008年9月25日21时10分,“神舟”七号载人飞船发射升空,然后经飞船与火箭分离准确入轨,进入椭圆轨道,再经实施变轨进入圆形轨道绕地球飞行.飞船在离地面高度为h 的圆形轨道上,飞行n 圈,所用时间为t .已知地球半径为R ,引力常量为G ,地球表面的重力加速度为g . 求地球的质量和平均密度.解析:设飞船的质量为m ,地球的质量为M ,在圆轨道上运行周期为T ,飞船绕地球做匀速圆周运动,由万有引力定律和牛顿第二定律得G Mm (R +h )2=m (R +h )4π2T 2 ①由题意得T =tn②解得地球的质量M =4n 2π2(R +h )3Gt 2③又地球体积V =43πR 3 ④所以,地球的平均密度ρ=M V =3πn 2(R +h )3Gt 2R 3.答案:4n 2π2(R +h )3Gt 2,3πn 2(R +h )3Gt 2R 312.某航天飞机在地球赤道上空飞行,轨道半径为r ,飞行方向与地球的自转方向相同,设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R ,地球表面重力加速度为g ,在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,求它下次通过该建筑物上方所需的时间.解析:用ω表示航天飞机的角速度,用m 、M 分别表示航天飞机及地球的质量,则有GMmr2=mrω2.航天飞机在地面上,有G MmR 2=mg .联立解得ω=gR2r 2,若ω>ω0,即飞机高度低于同步卫星高度,用t 表示所需时间,则ωt -ω0t =2π所以t =2πω-ω0=2πgR 2r 3-ω0若ω<ω0,即飞机高度高于同步卫星高度,用t 表示所需时间,则ω0t -ωt =2π所以t=2πω0-ω=2πω0-gR2 r3答案:2πgR2r3-ω0或2πω0-gR2r3。
高三物理天天练习题
高三物理天天练习题一、选择题1. 下列哪个物理量不属于标量?A. 速度B. 质量C. 加速度D. 功2. 物体沿直线运动,某时刻的速度与加速度的方向相反,则物体的运动情况是:A. 加速运动B. 减速运动C. 匀速运动D. 从静止开始运动3. 将自行车停在水平地面上,哪个力对自行车没有施加作用?A. 重力B. 摩擦力C. 弹力D. 轮胎与地面的接触力4. 物体在重力作用下做垂直上抛运动,当物体达到最高点时,关于物体速度和加速度的说法正确的是:A. 速度和加速度都为零B. 速度不为零,加速度为零C. 速度为零,加速度不为零D. 速度和加速度都不为零5. 手握空心塑料球并向上抛出,球达到最高点时,球内空气的压强为:A. 大于大气压强B. 小于大气压强C. 等于大气压强D. 无法确定二、填空题1. 物质的三种基本状态是固体、液体和__气体__。
2. 物体在密闭容器中的重量称为__视重__。
3. 用力作用在物体上产生的形变叫做__应变__。
4. 最广义的能是__宇宙__。
5. 物体从高处自由下落,下落过程中重力做的功等于物体的__重力势能__。
三、解答题1. 一物体的质量为5 kg,受到的外力是20 N。
求物体的加速度。
解:根据牛顿第二定律(F = ma),可得 a = F/m = 20 N / 5 kg = 4 m/s²。
2. 小明用力推一物体,推力为60 N,物体的质量为20 kg。
若推力与物体运动方向相同,求物体的加速度。
解:根据牛顿第二定律(F = ma),可得 a = F/m = 60 N / 20 kg = 3 m/s²。
3. 甲、乙两个木块质量分别为2 kg和4 kg,用绳连接在一起垂直下垂。
如果忽略绳的质量,求甲、乙两块木块的加速度。
解:甲、乙两块木块受到的合力是重力,即 F = mg = 6 kg * 9.8 m/s²= 58.8 N。
根据牛顿第二定律(F = ma),可得 a = F/总质量 = 58.8 N / (2 kg + 4 kg) = 9.8 m/s²。
高三物理基础训练天天练14.2
天天练141.在国际单位制(SI)中,下列物理量单位属于基本单位的是 ( )(A )牛顿(N) (B )焦耳(J) (C )摩尔(mol) (D )库仑(C)2. 下列关于布朗运动的说法中,正确的是 ( )(A )布朗运动是液体分子的无规则运动(B )布朗运动是组成悬浮颗粒的固体分子无规则运动的表现(C )布朗运动是由于液体各个部分的温度不同而引起的(D )布朗运动是由于液体分子从各个方向对悬浮颗粒撞击作用的不平衡引起的3.如图所示,在绝缘水平面上静止着两个质量均为m ,电荷量均为+Q 的物体A 和B (A 、B 均可视为质点),它们间的距离为r ,与水平面间的动摩擦因数为μ,则物体A 受到的摩擦力为 ( )(A )μmg (B )0 (C )k Q 2r (D )k Q 2r 2 4.现将一定质量的某种理想气体进行等温压缩,下列图像中能表示该气体在压缩过程中的压强p 和体积的倒数1/V 的关系是 ( )pO(A ) (B ) (C ) (D )5. 如图,固定半球面由两种材料做成,球右侧是光滑的,而左侧是粗糙的,O 点为其球心,A 、B 为两个完全相同的小物块(可视为质点),小物块A 静止在球面的左侧,小物块B 在水平力F 作用下静止在球的右侧,两球处在同一高度,两小物块与球心连线和水平方向的夹角均为θ,则左右两物块对斜面的压力大小之比为 ( )(A )sin 2θ :1 (B )cos 2θ :1(C )sin θ :1 (D )cos θ :16.如右图所示,一列简谐横波沿x 轴正方向传播,实线和虚线分别表示t 1=0和t 2=0.5s 时的波形(已知波的周期T>0.5s ),则能正确反映t 3=7.5s 时波形的图是( )7.某人骑摩托车匀速前进,突遇正面恒定强风作用,他保持发动机功率不变,之后在运动过程中关于车的速度和加速度,下列说法中正确的是( )(A )速度和加速度均减小 (B )速度增大,加速度减小(C )速度减小,加速度增大 (D )速度和加速度均增大8.(多项选择题)某次地震的震源离地面深度为10km 。
高三基础知识天天练 物理1-3人教版
第一模块 第1章 第3单元一、选择题1.自由下落的物体第n 秒内通过的位移与第(n -1)秒内通过的位移之差为( )A .9.8 mB .4.9(2n +1) mC .3(n +1) m D.n 2n 2-1m解析:Δx =x n -x n -1=aT 2(a =g ,T =1 s) Δx =9.8 m. 答案:A2.伽利略在研究自由落体运动性质的时候,为了排除物体自由下落的速度v t 随着下落高度h (位移大小)是均匀变化(即:v t =kh ,k 是个常数)的可能性,设计了如下的思想实验:在初速为零的匀变速的直线运动中,∵v =v t2(式中v 表示平均速度);①而h =v ·t ② 如果v t =kh ③成立的话,那么,必有:h =12kht ,即t =2k=常数.t 竟然是与h 无关的常数,这显然与常识相矛盾.于是,可以排除速度v t 是随着下落高度h 均匀变化的可能性.关于伽利略这个思想实验的逻辑及逻辑片语,你做出的评述是( )A .全部正确B .①式错误C .②式错误D .③式以后的逻辑片语错误解析:本实验是为了研究自由落体运动的性质,因此自由落体运动的性质不明确,①式不能直接使用.B 正确.答案:B3.我国是一个能源消耗的大国,节约能源刻不容缓.设有一架直升机以加速度a 从地面由静止开始竖直向上起飞,已知飞机在上升过程中每秒钟的耗油量V 0=pa +q (p 、q 均为常数).若直升机欲上升到某一定高度处,且耗油量最小,则其加速度大小应为( )A .p /qB .q /p C.p +q p D.p +q q解析:直升飞机以恒定加速度上升到某一高度,所用时间和加速度的表达式为h =12at 2,t =2h a ,总耗油量V =V 0t =p 2ha +q 2h a =q 2h ⎝⎛⎭⎫p q a +1a ,当p q a =1a时总耗油量最小,此时a =qp,B 正确.答案:B4.从地面竖直上抛物体A ,同时在某高度有一物体B 自由下落,两物体在空间相遇(并非相碰)的速率都是v ,则下列叙述正确的是( )A .物体A 的上抛初速度大小是相遇时速率的2倍B .相遇时物体A 上升的高度和物体B 已下落的高度相同C .物体A 和B 的落地时间相同D .物体A 和B 的落地速度相等解析:A 、B 两物体加速度相同(同为g ),故在相同的时间内速度变化的大小相同.两物体从开始运动到相遇,B 的速度增加了v ,A 的速度相应减少了v ,所以知A 上抛时速度为2v ,即A 对.由竖直上抛运动全过程的对称性知,落地时A 、B 两物体速度相等,即D 也对.答案:AD5.一物体从高x 处做自由落体运动,经时间t 到达地面,落地速度为v ,那么当物体下落时间为t3时,物体的速度和距地面的高度分别是( )A.v 3,x 9B.v 9,x 9C.v 3,89xD.v 9,33x 解析:根据运动学公式v =gt 得,速度v 与时间t 成正比,所以下落t3时的速度为v ′=v ·t 3t =v 3. 根据公式x =12gt 2得,下落位移h 与时间的平方t 2成正比,所以下落t3时下落的高度为x ′=x ·⎝⎛⎭⎫t 32t 2=19x .所以距地面高度x 距=x -x ′=x -19x =89x .答案:C6.四个小球在离地面不同高度处,同时从静止释放,不计空气阻力,从开始运动时刻起每隔相等的时间间隔,小球依次碰到地面.则刚刚开始运动时各小球相对地面的位置可能是图5中的( )解析:因为各个球是间隔相等时间落地的,且都做自由落体运动,由h =12gt 2可得各球初始离地高度之比h 1∶h 2∶h 3=…=12∶22∶32∶…故C 图正确.答案:C7.滴水法测重力加速度的过程是这样的:让水龙头的水一滴一滴地滴在正下方的盘子里,调节水龙头,让前一滴水滴到盘子而听到声音时后一滴水恰好离开水龙头,测出n 次听到水击盘声的总时间为t ,用刻度尺量出水龙头到盘子的高度差为h ,即可算出重力加速度.设人耳区别两个声音的时间间隔为0.1 s ,声速度为340 m/s ,则( )A .水龙头距人耳的距离34 mB .水龙头距盘子的距离为34 mC .重力加速度的计算式为2hn 2t2D .重力加速度的计算式为2h (n -1)2t 2解析:设听到两次声音的时间间隔为Δt ,此即每滴水下落的运动时间Δt =tn -1,又因为h =12gΔt 2,则g =2h Δt 2=2h (n -1)2t 2.注意,人耳距水龙头及水龙头距盘子的距离对测量都没有影响,故选项D 正确.答案:D8.某物体以30 m/s 的初速度竖直上抛,不计空气阻力,g 取10 m/s 2,5 s 内物体的( ) A .路程为65 mB .位移大小为25 m ,方向向上C .速度改变量的大小为10 m/sD .平均速度大小为13 m/s ,方向向上解析:初速度为30 m/s ,只需要3 s 即可上升到最高点,位移为h 1=302/20 m =45 m ,再自由下落2 s ,下降高度为h 2=0.5×10×22 m =20 m ,故路程为65 m ,A 对;此时离地面高25 m ,位移方向竖直向上,B 对;此时速度为v =10×2 m/s =20 m/s ,速度改变量为50 m/s ,C 错;平均速度为255m/s =5 m/s ,D 错.答案:AB 二、填空题 9.用打点计时器研究物体的自由落体运动,得到如图6的一段纸带.测得AB =7.65 cm ,BC =9.17 cm.已知交流电频率是50 Hz ,则打B 点时物体的瞬时速度为________ m/s.如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小,可能的原因是____________.解析:B 点的速度就是AC 段内的平均速度.v B =AB +BC 2t =(7.65+9.17)×10-2 m2×0.02 s =2.10m/s.图7答案:2.10 下落过程中存在阻力等10.伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动,首次发现了匀加速运动规律.伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则,他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程,并测出物块通过相应路程的时间,然后用图线表示整个运动过程,如图7所示.图中OA 表示测得的时间,矩形OAED 的面积表示该时间内物块经过的路程,则图中OD 的长度表示______________________.P 为DE 的中点,连接OP 且延长交AE 的延长线于B ,则AB 的长度表示________________.解析:以OD 为速度轴,以OA 为时间轴建立坐标系,由几何知识可知矩形OAED 和△AOB 面积相等,故OB 为物块运动的v -t 图线,由图线特点可知OD 、AB 的物理意义.答案:OA 段时间中点时刻的速度 物块到达路程末端时的速度 三、计算题11.有一种“傻瓜”相机的曝光时间(快门打开到关闭的时间)是固定不变的.为估测相机的曝光时间,有位同学提出了下述实验方案:他从墙面上A 点的正上方与A 相距H 0=1.5 m 处,使一个小石子自由落下,在小石子下落通过A 点时,立即按动快门,为小石子照相,得到如图8所示的照片.由于石子的运动,它在照片上留下一条模糊的径迹CD ,已知每块砖的平均厚度是6 cm.请从上述信息和照片上选取估算相机曝光时间必要的物理量,用符号表示,如H 等.推算出计算曝光时间的关系式,并估算出这个“傻瓜”相机的曝光时间.(g 取9.8 m/s 2,要求保留1位有效数字)解析:该题考查了自由落体的位移公式等知识.由图示信息结合文字说明求出下落点至C 点或D 点的距离.由自由落体运动可求解出落到C 、D 两点的时间差,此时间差即为该相机的曝光时间.设A 、C 两点间的距离为H 1,A 、D 两点间的距离为H 2,曝光时间为t ,则:H 1+H 0=12gt 21① H 2+H 0=12gt 22②其中t =t 2-t 1③ 解①②③得:t =2(H 0+H 2)g -2(H 0+H 1)g代入数据得t =2×10-2 s 答案:0.02 s12.在北京奥运会上,一跳水运动员从离水面10 m 高的平台上向上跃起,举双臂直体离开台面,此时重心位于从手到脚全长的中点,跃起后重心升高0.45 m 达到最高点,落水时身体竖直,手先入水,从离开平台到手接触水面,运动员可以用于完成动作的时间为多长?在此过程中,运动员水平方向的运动忽略不计,运动员可视作全部质量集中在重心的一个质点,取g =10 m/s 2.解析:如图9所示,从平台跃起,到手接触水面,运动员重心的高度变化为h =10 m解法1:将整个过程分上升和下降两个阶段考虑,设运动员跃起的初速度为v 0,则v 202g =Hv 0=2gH =2×10×0.45 m/s =3 m/s故上升时间为:t 1=v 0g=0.3 s设运动员从最高点到手接触水面所用时间为t 2,则: 12gt 22=h +H t 2=2(H +h )g =2(10+0.45)10s =1.4 s故用于完成动作的时间t 为t =t 1+t 2=1.7 s 综上所述,本题正确的答案为1.7 s解法2:运动员的整个运动过程为竖直上抛运动,设总时间为t ,由于运动员入水时位于跃起位置下方10 m 处,故该过程中位移为x =-h ,即:x =v 0t -12gt 2=-h其中v 0=3 m/s代入数据得:5t 2-t -10=0 t =3+20910 s =1.7 s(另一根舍去)答案:1.7 s。
高三物理基础天天练7.1
天天坚持,天天进步1、关于分子动理论和内能,下列说法中正确的是 …………………………………………( ) A .分子平均动能大的物体,其内能一定大B .分子势能与分子间距离有关,是物体内能的一部分C .只有热传递才可改变物体的内能D .物体的动能和重力势能也是其内能的一部分2、右面是某最简单逻辑电路的真值表,根据这个真值表可以判断……………( )此逻辑电路使用的门电路和表中的“X ”的取值分别为( ) A .或门,X=1 B .与门,X=1 C .非门,X=0D .或门,X=03、某人站在三楼阳台上,同时以10m/s 的速率抛出两个小球,其中一个球竖直上抛,另一个球竖直下抛,它们落地的时间差为t ∆;如果该人站在六楼阳台上,以同样的方式抛出两个小球,它们落地的时间差为t '∆.不计空气阻力,t '∆和t ∆相比较,有………………………( ) A .t t '∆<∆B .t t '∆=∆C .t t '∆>∆D .无法判断4、如图所示,表面光滑的固定斜面顶端安装一个定滑轮,小物块A 、B 用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).开始时A 、B 处于同一高度并恰好处于静止状态,现剪断轻绳后A 自由下落,B 沿斜面下滑.则在剪断轻绳到物块着地的过程中,两物块 ……………………………………( ) A .速度变化相同 B .动能变化相同 C .重力势能变化相同D .重力做功的平均功率相同5、如图所示,abcd 线圈中接有一灵敏电流计G ,efgh 线框的电阻不计,放在匀强磁场中.具有一定电阻的导体棒MN 在恒力F 作用下由静止开始向右运动,efgh 线框足够长,则通过灵敏电流计G 中的感应电流……………( ) A .方向a 到d ,强度逐渐增强 B .方向d 到a ,强度逐渐增强 C .方向a 到d ,强度逐渐减弱 D .方向d 到a ,强度逐渐减弱6、(多项选择题)定一个足够长的轻质弹簧,当物块与弹簧接触后,则 A .物块立即做减速运动 B .物块在开始的一段时间内仍做加速运动 C .当弹簧的弹力等于恒力F 时,物块静止D .当弹簧处于最大压缩量时,物块的加速度最大 第6题第4题M e第5题天天坚持,天天进步7、(多项选择题)质量为1kg 的质点静止于光滑水平面上,从0t =时起,第1秒内受到2N 的水平外力作用,第2秒内受到同方向的1N 的外力作用.下列判断正确的是…………………………( )A .0-2s 内外力的平均功率是94W B .第2s 内外力所做的功为54J C .第1s 末外力的瞬时功率最大D .第1s 内与第2s 内外力做功之比218、如图所示,同一平面内有两根互相平行的长直导线甲和乙,通有大小均为I 且方向相反的电流,a 、b 两点与两导线共面,其连线与导线垂直,a 、b 到两导线中点O 的连线长度和甲乙间距离均相等.已知直线电流I 产生的磁场中磁感应强度的分布规律是IB K r=(K 为比例系数,r 为某点到直导线的距离),现测得O 点磁感应强度的大小为 0B ,则a 点的磁感应强度大小为0B ,乙导线单位长度受到的安培力的大小为 N .9、如图(a )所示,一导热性能良好、内壁光滑的气缸水平放置,横截面积为3210S -=⨯m 2、质量为4m =kg 厚度不计的活塞与气缸底部之间封闭了一部分气体,此时活塞与气缸底部之间的距离为24cm ,在活塞的右侧12cm 处有一对与气缸固定连接的卡环,气体的温度为300K ,大气压强50 1.010P =⨯Pa . 现将气缸竖直放置,如图(b )所示,取10g =m/s 2.求: (1)活塞与气缸底部之间的距离; (2)加热到675K 时封闭气体的压强.10、如图所示,用跨过光滑滑轮的缆绳将海面上一艘失去动力的小船沿直线拖向岸边,已知拖动缆绳的电动机功率恒为p ,小船的质量为m ,小船受到阻力大小恒为f ,小船经过A 点时速度大小为0v ,小船从A 点沿直线加速运动到B 点经历时间为1t ,AB 两点间距离为d ,不计缆绳质量.求: (1)A 到B 点过程中,小船克服阻力所做的功f W ; (2)小船经过B 点时速度大小1v ;第8题第10题(b ) 第9题。
高三物理基础训练天天练15.2
1.理想气体微观模型的基本假设是 ( )(A )只考虑气体分子间的引力作用(B )只考虑气体分子间的斥力作用(C )既考虑气体分子间的引力又考虑分子间的斥力作用(D )不考虑气体分子本身的大小和相互作用力2. 简谐运动中反映物体振动强弱的物理量是 ( )(A )振幅 (B )位移 (C )周期 (D )频率3.在真空中,将苹果和羽毛同时从同一高度由静止释放,下列频闪照片中符合事实的是( )图所示,下列说法中正确的是 ( )(A )0—t 1时间内甲、乙位移相同(B )t 4以后甲在乙前面(C )0-t 2时间内甲比乙运动快(D )0—t 5时间内甲乙平均速度相等5. 如图所示,小滑轮本身的质量可忽略不计,滑轮轴O 安在一根轻木杆B 上,一根轻绳AC 绕过滑轮,A端固定在墙上,且上段绳保持水平,C 端挂一重物,用手握住杆的上端使BO与竖直方向的夹角θ=45°,系统保持平衡.若保持滑轮的位置不变,改变θ的大小,则滑轮受到木杆作用力大小的变化情况是 ( ) (A )只有角θ变小,作用力才变大(B )只有角θ变大,作用力才变大(C )不论角θ变大或变小,作用力都不变(D )不论角θ变大或变小,作用力都是变大6. 一质点沿直线做方向不变的运动,开始计后的第一秒内位移是19m ,紧接着2s 内的位移是37m ,再接着3s 内的位移是47m 。
则它一定是做 ( )(A )匀速直线运动 (B )匀加速直线运动(C )匀减速直线运动 (D )加速度改变的直线运动7.如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面内的U型玻璃管中,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面低∆h ,能使∆h 变大的原因是( )(A )环境温度升高 (B )大气压强减小(C )U 型玻璃管自由下落 (D )沿管壁向右管内加少量水银8.如图所示,质量为m 的物体放在水平地面上,用大小为mg 3、1234 5A F方向水平的力F 拉物体使它沿水平面做匀速直线运动,则物体与地面间的动摩擦因数为_______________,在保持拉力F 大小不变的情况下改变其方向仍使物体沿原来方向做匀速直线运动,此时拉力与原水平力F 的夹角θ为_______________。
高三物理基础训练天天练18
1.在国际单位制(SI )中,下列物理量的单位属于基本单位的是( C ) (A )牛顿(N ) (B )焦耳(J ) (C )米(m ) (D )瓦特(W ) 2.物体在做匀速圆周运动的过程中,保持不变的物理量为( B )(A )线速度 (B )角速度 (C )向心力 (D )向心加速度 3.如图(a )、(b )所示,同一物体分别在外力F 1、F 2作用下均能静止在斜面上,F 1、F 2大小相等,方向与斜面夹角均为α,图(a )中物体与斜面间的弹力大小为N 1、摩擦力大小为f 1,图(b )中物体与斜面间的弹力大小为N 2、摩擦力大小为f 2,则下列判断正确的( C ) (A )N 1< N 2,f 1<f 2 (B )N 1= N 2,f 1<f 2 (C )N 1< N 2,f 1=f 2(D )N 1= N 2,f 1=f 24.一个质量为1kg 的弹性小球,在光滑水平面上以5m/s 的速度垂直撞到墙上,碰撞后小球速度大小不变,向反方向运动。
则碰撞前后小球速度变化量的大小△v 和碰撞过程中墙对小球做功的大小W 分别为( A ) (A )△v =10m/s ,W =0 (B )△v =10m/s ,W =25J (C )△v =0,W =25J (D )△v =0,W =05.如图所示,质量为m 的小球A 沿高度为h 、倾角为θ的光滑斜面从顶端由静止滑下,另一质量与A 相同的小球B 自相同高度同时由静止落下,下列说法正确的是( C ) (A )落地前重力对两球做的功不等 (B )落地前的瞬间两球的速度相同 (C )落地前两球动能的变化量相同 (D )落地前两球重力做功的平均功率相同 C6.如图所示,质量为M 的物体放在光滑水平地面上,在受到与水平方向成α角的恒力F 作用下,从静止开始运动,在时间t 内F 对物体所做的功为W F ,下列做法中(设物体仍可在水平面上运动),可使恒力所做的功减小为12W F 的是( A ) (A )仅使物体质量变为2M (B )仅使α从0°变为60° (C )仅使F 的大小变为12F (D )仅使做功时间变为12t7.用水平拉力F 拉着一物体在一水平地面上做匀速直线运动,某时刻起力F 随时间均匀减小,方向不变,物体所受的摩擦力f 随时间变化的图像如右图中实线所示。
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第一模块 第1章 第2单元一、选择题1.某一列车,其首端从站台的A 点出发到尾端完全出站都在做匀加速直线运动,站在站台上A 点一侧的观察者,测得第一节车厢全部通过A 点需要的时间为t 1,那么第二节车厢(每节车厢都相同)全部通过A 点需要的时间为( )A.22t 1 B .(2-1)t 1 C .(3-1)t 1 D .(3-2)t 1解析:以列车为参考系,观察者从A 点反方向做匀加速直线运动,设每节车厢长为L ,观察者通过第一节车厢L =12at 21,通过前两节车厢2L =12at 2.通过第二节车厢所需时间t 2=t-t 1,由以上式子可解得t 2=(2-1)t 1,故选B.答案:B2.物体做匀变速直线运动,经过A 点的速度是v A ,经过B 点的速度是v B ,C 为AB 中点,则经C 点的速度的大小是( )A.v A +v B 2B.v A v BC.v A +v B 2D.v 2A +v 2B2解析:由v 2B -v 2A =2axv 2C -v 2A =2a ·x 2得v C =v 2A +v 2B2,D 正确.答案:D3.匀速运动的汽车从某时刻开始做匀减速刹车直到停止,若测得刹车时间为t ,刹车位移为x ,根据这些测量结果,可以( )A .求出汽车刹车的初速度,不能求出加速度B .求出汽车刹车的加速度,不能求出初速度C .求出汽车刹车的初速度、加速度及平均速度D .只能求出汽车刹车的平均速度解析:汽车匀减速到零,其逆运动是初速度为零的匀加速直线运动,由v =v 02=x t =a t2,可以求初速度、加速度及平均速度.答案:C4.A 与B 两个质点向同一方向运动,A 做初速度为零的匀加速直线运动,B 做匀速直线运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,则当它们再次位于同一位置时( )A .两质点速度相等B .A 与B 在这段时间内的平均速度相等C .A 的瞬时速度是B 的2倍D .A 与B 的位移相等解析:由题意可知二者位移相同,所用的时间也相同,则平均速度相同,再由v =v A2=v B ,所以A 的瞬时速度是B 的2倍,选B 、C 、D.答案:BCD5.某驾驶员手册规定具有良好刹车性能的汽车在以80 km/h 的速率行驶时,可以在56 m 的距离内被刹住,在以48 km/h 的速率行驶时,可以在24 m 的距离内被刹住,假设对于这两种速率,驾驶员所允许的反应时间(在反应时间内驾驶员来不及使用刹车,车速不变)刹车产生的加速度都相同,则允许驾驶员的反应时间约为( )A .0.5 sB .0.7 sC .1.5 sD .2 s解析:设驾驶员反应时间为t ,加速度为a ,则v 1t +v 212a =x 1,v 2t +v 222a=x 2.由以上两式并代入数值解得t =0.7 s ,故选项B 正确. 答案:B6.一个质点正在做匀加速直线运动,用固定的照相机对该质点进行闪光照相,闪光时间间隔为1 s .分析照片得到的数据,发现质点在第1次、第2次闪光的时间间隔内移动了2 m ;在第3次、第4次闪光的时间间隔内移动了8 m ,由此不可..求得 ( )A .第1次闪光时质点的速度B .质点运动的加速度C .从第2次闪光到第3次闪光这段时间内质点的位移D .质点运动的初速度解析:如图4,x 3-x 1=2aT 2,可求得a ,而v 1=x 1T -a ·T2可求.x 2=x 1+aT 2=x 1+x 3-x 12=x 1+x 32也可求,因不知第一次闪光时已运动的时间和位移,故初速度v 0不可求.所以选D.答案:D 7.一人看到闪电12.3 s 后听到雷声,已知空气中的声速约为330~340 m/s ,光速为3×108 m/s ,于是他用12.3除以3很快估算出闪电发生位置到他的距离为4.1 km.根据你所学的物理知识可以判断( )A .这种估算方法是错误的,不可采用B .这种估算方法可以比较准确地估算出闪电发生位置与观察者间的距离C .这种估算方法没有考虑光的传播时间,结果误差很大D .即使声速增大2倍以上,本题的估算结果依然正确解析:由于光速为3×108 m/s ,故光传播到人的时间可忽略,C 错;而x =12.3×3351000km=12.3×13 km =4.1 km ,此种方法可行,B 正确A 错误.而当声速增大2倍后,x =12.3×2×3351000km =8.2 km ,再用此法不行,故D 错.答案:B8.一列车队从同一地点先后开出n 辆汽车在平直的公路上排成直线行驶,各车均由静止出发先做加速度为a 的匀加速直线运动,达到同一速度v 后改做匀速直线运动,欲使n 辆车都匀速行驶时彼此距离均为x ,则各辆车依次启动的时间间隔为(不计汽车的大小)( )A.2v aB.v 2aC.x 2vD.x v 解析:取相邻两车考虑:以后一辆车开始运动时为计时起点,设经时间t 达到匀速运动,则前一辆车已经运动的时间为t +Δt .设两车加速的时间为t 0,前、后两车的位移分别为:x 前=v2t 0+v (t +Δt -t 0)x 后=v2t 0+v (t -t 0)由x 前-x 后=x 即v 2t 0+v (t +Δt -t 0)-v2t 0-v (t -t 0)=x 得Δt =xv . 答案:D 二、计算题9.据国外报道,科学家正在研制一种可以发射小型人造卫星的超级大炮,它能够将一个体积约为2 m 3(底面面积为0.8 m 2)、质量为400 kg 的人造卫星从大炮中以300 m/s 的速度发射出去,再加上辅助火箭的推进,将卫星最终送入轨道.发射部分有长650 m 左右的加速管道,内部分隔成许多起气室,当卫星每进入一个气室,该气室的甲烷、空气混合气体便点燃产生推力,推动卫星加速,其加速度可以看作是恒定的.请估算一下这种大炮的加速度的大小.(保留三位有效数字)解析:根据v 2-v 20=2ax 得v 2=2ax ① 又v =300 m/s ② x =650 m ③联立①②③得a =69.2 m/s 2. 答案:69.2 m/s 2 10.因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区,沿平直路面从静止开始匀加速一段时间后,又接着做匀减速运动直到最后停止.下表中给出了雷达测出的各个时刻对应的汽车速度数值.求:(1)汽车匀加速和匀减速两阶段的加速度a 1、a 2分别是多大?前4 s 内汽车做匀加速运动,加速度大小a 1=Δv 1Δt 1=6-32-1m/s 2=3 m/s 2汽车做匀减速运动时的加速度a 2=Δv 2Δt 2=2-49-8 m/s 2=-2 m/s 2知大小为2 m/s 2(2)由表可知匀加速的最大速度是v =12 m/s根据运动学规律,匀加速的位移x 1=v 2-02a 1=24 m同理可求得匀减速的位移x 2=0-v 22a 2=36 m所以总位移x =x 1+x 2=60 m. 答案:(1)3 m/s 2 2 m/s 2 (2)60 m11.如图5所示,一辆长为12 m 的客车沿平直公路以8.0 m/s 的速度匀速向北行驶,一辆长为10 m 的货车由静止开始以2.0 m/s 2的加速度由北向南匀加速行驶,已知货车刚启动时两车相距180 m ,求两车错车所用的时间.解析:设货车启动后经过时间t 1时两车开始错车,则有x 1+x 2=180 m其中x 1=12at 21x 2=v t 1解之可得t 1=10 s设货车从开始运动到两车错车结束所用时间为t 2,在数值上有 x 1′+x 2′=(180+10+12) m =202 m.其中x 1′=12at 22x 2′=v t 2解得t 2=10.8 s故两车错车时间Δt =t 2-t 1=0.8 s. 答案:0.8 s12.上海磁悬浮列车已于2003年10月1日正式运营.据报道,列车从上海龙阳路车站到浦东机场车站,全程30 km.列车开出后先加速,直到最大速度432 km/h ,然后保持最大速度行驶50 s ,立即开始减速直到停止,恰好到达车站.假设列车启动和减速的加速度大小相等且恒定,列车做直线运动.试由以上数据估算磁悬浮列车运行的平均速度的大小是多少?北京和天津之间的距离是120 km ,若以上海磁悬浮列车的运行方式行驶,最高时速和加速度都相同,由北京到天津要用多长时间?解析:列车的最大速度v =432 km/h =120 m/s ,匀速行驶的位移为x 0=v t =6000 m .列车加速阶段与减速阶段的加速度大小相等,因此加速段与减速段通过的位移应相等,设为x 1,所用的时间相等,设为t 1,则x 1=x -x 02=12×103 m所用时间t 1=x 1v 2=200 s列车全程的平均速度为v =x2t 1+t 0=66.7 m/s若磁悬浮列车以相同的加速度和最大速度从北京到天津,则加速段和减速段所用的时间和通过的位移相同,其余的位移是其以最大速度匀速行驶通过的距离,所用的时间为t ′=x ′-2x 1v=800 s ,北京到天津所用时间t =t ′+2t 1=1200s =20 min. 答案:66.7 m/s 20 min。
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第七模块第16章第2单元一、选择题1.某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为1H+126C→137N+Q1,11H+157N→126C+X+Q21方程中Q1、Q2表示释放的能量,相关的原子核质量见下表:() A.X是32He,Q2>Q1B.X是42He,Q2>Q1C.X是32He,Q2<Q1D.X是42He,Q2<Q1解读:由核反应中质量数、电荷数守恒可确定X是α粒子.两个核反应中的质量亏损分别为Δm1=(1.0078+12.0000-13.0057)u=0.0021 u,Δm2=(1.0078+15.0001-12.0000-4.0026)u=0.0053 u,结合爱因斯坦质能方程Q=Δmc2知Q1<Q2,故B正确.答案:B2.雷蒙德·戴维斯因研究来自太阳的中微子(νe)而获得了2002年度诺贝尔物理学奖,他探测中微子所用的探测器的主体是一个贮满615吨四氯乙烯(C2Cl4)溶液的巨桶,信息中微子可以将一个氯核转变为一个氩核,其核反应方程式为νe+3717Cl―→3718Ar+0-1e.已知3717Cl 核的质量为36.95658 u,3718Ar核的质量为36.95691 u,0-1e的质量为0.00055 u,1 u质量对应的能量为931.5 MeV.根据以上信息,可以判断() A.中微子不带电B.中微子就是中子C.3717Cl和3718Ar是同位素D.参与上述反应的中微子的最小能量约为0.82 MeV解读:在核反应中,电荷数守恒,质量数守恒,可以判断中微子所带电荷数是零,质量数是零,故A项正确,而中子的质量数是1,故B项错误;同位素是电荷数相等,质量数不等的同种元素,而3717Cl和3718Ar是两种不同的元素,故C项错误;由爱因斯坦质能方程得中微子的质量m =(0.00055+36.95691-36.95658)u =0.00088 u ,而1 u 质量对应的能量为931.5 MeV ,所以中微子的最小能量是E =931.5×0.00088 MeV ≈0.82 MeV ,故D 项正确.答案:AD3.原子核聚变可望给人类未来提供丰富的洁净能源.当氘等离子体被加热到适当高温时,氘核参与的几种聚变反应可能发生,放出能量.这几种反应的总效果可以表示为6 21H ―→k 42He +d 11H +2 10n +43.15 MeV由平衡条件可知( )A .k =1,d =4B .k =2,d =2C .k =1,d =6D .k =2,d =3解读:核反应的基本规律是质量数和电荷数守恒,所以6×2=4k +d +2,6×1=2k +d ,解得k =2,d =2,因此B 选项正确.答案:B二、填空与计算题4.在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n =2能级发出的谱线属于巴耳末线系.若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有2条属于巴耳末线系,则这群氢原子自发跃迁时最多发出__________条不同频率的谱线.解读:由题意知,这群氢原子原来处于n =4的能级.它向低能级跃迁时,发出光谱线的条数为4×3×12=6(种).答案:65.1911年卢瑟福依据α粒子散射实验中,少数α粒子发生了________(选填“大”或“小”)角度散射现象,提出了原子的核式结构模型.若用动能为1 MeV 的α粒子轰击金箔,则其速度约为________ m/s.(质子和中子的质量均为1.67×10-27kg,1 MeV =1×106 eV)解读:通过α粒子散射实验可观察到的现象是:绝大多数α粒子几乎不偏转,有少数α粒子发生大角度偏转,甚至有的原方向返回;α粒子由两个质子和两个中子构成,由动能E k =12m v 2得,α粒子的速度v =2E km=2×106×1.6×10-194×1.67×1027m/s图3=6.9×106 m/s. 答案:大 6.9×1066.约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素3015P 衰变成3014S i 的同时放出另一种粒子,这种粒子是________.3215P 是3015P 的同位素,被广泛应用于生物示踪技术.1 mg 3215P 随时间衰变的关系如图3所示,请估算4 mg 的3215P 经多少天的衰变后还剩0.25 mg?解读:3015P 衰变的方程式:3015P ―→3014Si +01e ,即这种粒子为正电子.图中纵坐标表示剩余3215P 的质量,经过t 天4 mg 的3215P 还剩0.25 mg ,也就是1 mg 中还剩0.254mg =0.0625 mg ,由图示估读出此时对应天数为56天.答案:(1)正电子 (2)t =56天(54~58天都算对)7.静止的锂核(63Li)俘获一个速度为7.7×106m/s 的中子,发生核反应后若只产生了两个新粒子,其中一个粒子为氦核(42He),它的速度大小是8.0×106m/s ,方向与反应前的中子速度方向相同.(1)求反应后产生的另一个粒子的速度大小及方向; (2)此反应过程中是否发生了质量亏损,说明依据.解读:(1)用m 1、m 2和m 3分别表示中子(10n)、氦核(42He)和氚核的速度,由动量守恒定律得m 1v 1=m 2v 2+m 3v 3代入数值,得v 3=-8.1×106 m/s即反应后生成的氚核的速度大小为8.1×106m/s 方向与反应前中子的速度方向相反. (2)反应前的总动能E 1=12m 1v 21反应后的总动能E2=1v22+12m3v232m2经计算知E2>E1,故可知反应中发生了质量亏损.答案:(1)8.1×106 m/s,与反应前中子的速度方向相反(2)E2>E1发生了质量亏损8.假设两个氘核在一直线上相碰发生聚变反应生成氦的同位素和中子,已知氘核的质量是2.0136 u,中子的质量是1.0087 u,氦核同位素的质量是3.0150 u.(1)聚变的核反应方程式是__________,在聚变核反应中释放出的能量为__________MeV(保留两位有效数字).(2)若氚核和氦核发生聚变生成锂核,反应方程式为31H+42He―→73Li,已知各核子比结合能分别为E H=1.112 MeV、E He=7.075 MeV、E Li=5.603 MeV,试求此核反应过程中释放的核能.解读:(1)根据题中条件,可知核反应方程式为2H+21H―→32He+10n.1核反应过程中的质量亏损:Δm=2m H-(m He+m n)=2×2.0136 u-(3.0150+1.0087) u=3.5×10-3u.由于1 u的质量与931.5 MeV的能量相对应,所以氘核聚变时放出的能量:ΔE=3.5×10-3×931.5 MeV=3.3 MeV.(2)31H和42He分解成7个核子所需的能量为E1=3×1.112 MeV+4×7.075 MeV=31.636 MeV7个核子结合成73Li,释放的能量为E2=7×5.603 MeV=39.221 MeV所以此核反应过程中释放的核能为ΔE=E2-E1=39.221 MeV-31.636 MeV=7.585 MeV.答案:(1)21H+21H―→32He+10n 3.3(2)7.585 MeV9.为了捍卫我国的领海主权,随着我国综合国力的不断增强,相信在不远的将来,我国会拥有自己的航空母舰,假设航空母舰的动力来自核反应堆,其中主要的核反应方程式是23592U+10n→14156Ba+9236Kr+()10n(1)在括号内填出10n 前的系数;(2)用m 1、m 2、m 3分别表示23592U 、14156Ba 、9236Kr 核的质量,m 表示中子的质量,则上述核反应过程中一个铀235核发生裂变产生的核能ΔE 是多少?(3)假设核反应堆的功率P =6.0×105 kW ,若一个铀235核裂变产生的能量为2.8×10-11J ,则该航空母舰在海上航行一个月需要消耗多少kg 铀235?(铀235的摩尔质量M =0.235 kg/mol ,一个月约为t =2.6×106 s ,阿伏加德罗常数N A =6.0×1023 mol -1,计算结果保留两位有效数字)解读:(1)由电荷数守恒和质量数守恒可知系数为3. (2)ΔE =Δmc 2=(m 1-m 2-m 3-2m )c 2(3)一个月内核反应产生的总能量为E =Pt ,同时E =m M N A ΔE ,所以Pt =mM N A ΔE ,解得m =PtMN A ΔE=22 kg.答案:(1)3 (2)(m 1-m 2-m 3-2m )c 2 (3)22 kg10.三个α粒子结合成一个碳126C ,已知碳原子的质量为12.0000 u ,氦原子质量为4.0026 u.(1)写出核反应方程;(2)这个核反应放出的能量是多少? (3)这个能量相当多少兆电子伏特?解读:①342He ―→126C +ΔE②Δm =3×4.0026 u -12.0000 u =0.0078 u Δm =0.0078×1.66×10-27kg =12.95×10-27kg ΔE =Δm ·c 2=1.16×10-12J③ΔE =1.16×10-12(1.6×10-19)MeV =7.25 MeV ΔE =0.0078×931.5 MeV =7.25 MeV答案:(1)342He ―→126C +ΔE(2)1.16×10-12J (3)7.25 MeV11.目前我国已启动第三代核电自主化依托工程,确定三门核电站一号机组于2008年3月份开工,2009年3月浇筑第一罐混凝土,2013年8月首次并网发电,届时它将成为世界上第一台使用AP1000核电技术的核电站.23592U 受中子轰击时会发生裂变,产生13956Ba 和9436Kr,同时放出200 MeV的能量.现要建设发电能力是50万kW的核电站,用铀235作为原子锅炉的燃料,假设核裂变释放的能量全部被用来发电,那么一天需要纯铀235的质量为多大?(阿伏加德罗常数取6.02×1023mol-1)解读:铀235释放的能量等于一天发电的电能.计算出50万kW的电站一天发出的电能,也就是一天所需的铀235释放的核能,进而求得铀235的质量.根据发电功率计算出每天应发电能的总量为:E=24×3.6×103×P=4.32×1013J要得到这么多能量需要裂变的铀原子数目为:n=4.32×10132×108×1.6×10-19=1.35×1024则对应的质量为:m=nN A·M=1.35×10246.02×1023×235×10-3 kg=0.527 kg答案:0.527 kg12.已知氘核(21H)质量为2.0136 u,中子(10n)质量为1.0087 u,氦核(32He)质量为3.0150 u,1 u相当于931.5 MeV.(1)写出两个氘核聚变成32He的核反应方程;(2)计算上述核反应中释放的核能(保留三位有效数字);(3)若两个氘核以相同的动能0.35 MeV做对心碰撞即可发生上述反应,且释放的核能全部转化为机械能,则反应后生成的氦核(32He)和中子(10n)的速度大小之比是多少?解读:(1)根据题中条件,可知核反应方程为:21H+21H―→32He+10n(2)质量亏损Δm=2m H-(m He+m n)=2.0136 u×2-(3.0150 u+1.0087 u)=0.0035 u由于1 u的质量与931.5 MeV的能量相对应,所以核反应中释放的核能为ΔE=0.0035×931.5 MeV=3.26 MeV(3)由动量守恒定律有:0=m He v He-m n v n得v He∶v n=1∶3答案:(1)21H+21H―→32He+10n(2)3.26 MeV(3)1∶3。