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高中物理错题集

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高中物理错题集例1、如图所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向上共受三个力,F1,F2和摩擦力,处于静止状态。

其中F1=10N,F2=2N.若撤去力F1则木块在水平方向受到的合外力为()A。

10N向左 B.6N向右 C.2N向左 D.0【错解】木块在三个力作用下保持静止。

当撤去F1后,另外两个力的合力与撤去力大小相等,方向相反。

故A正确。

【错解原因】造成上述错解的原因是不加分析生搬硬套运用“物体在几个力作用下处于平衡状态,如果某时刻去掉一个力,则其他几个力的合力大小等于去掉这个力的大小,方向与这个力的方向相反”的结论的结果。

实际上这个规律成立要有一个前提条件,就是去掉其中一个力,而其他力不变.本题中去掉F1后,由于摩擦力发生变化,所以结论不成立。

【分析解答】由于木块原来处于静止状态,所以所受摩擦力为静摩擦力.依据牛二定律有F 1—F2—f=0此时静摩擦力为8N方向向左。

撤去F1后,木块水平方向受到向左2N的力,有向左的运动趋势,由于F2小于最大静摩擦力,所以所受摩擦力仍为静摩擦力。

此时—F2+f′=0即合力为零。

故D选项正确。

【评析】摩擦力问题主要应用在分析物体运动趋势和相对运动的情况,所谓运动趋势,一般被解释为物体要动还未动这样的状态。

没动是因为有静摩擦力存在,阻碍相对运动产生,使物体间的相对运动表现为一种趋势。

由此可以确定运动趋势的方向的方法是假设静摩擦力不存在,判断物体沿哪个方向产生相对运动,该相对运动方向就是运动趋势的方向。

如果去掉静摩擦力无相对运动,也就无相对运动趋势,静摩擦力就不存在。

例2 如图所示水平放置的粗糙的长木板上放置一个物体m,当用于缓慢抬起一端时,木板受到的压力和摩擦力将怎样变化?【错解】以木板上的物体为研究对象。

物体受重力、摩擦力、支持力。

因为物体静止,则根据牛顿第二定律有错解一:据式②知道θ增加,f增加。

错解二:另有错解认为据式②知θ增加,N减小则f=μN说明f减少。

高二物理易错题

高二物理易错题

高二物理易错题2017.11-1、以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一个物体所受空气阻力大小与物体速率成正比。

下列用虚线和实线描述两物体运动的v-t 图象可能正确的是( )1-2、如图所示,直线a 和曲线b 分别是在平直公路上行驶的汽车a 和b 的位置和时间(x -t)图线.由图可知( )1-3、一物体放在平面上受到力F 的作用而运动,其运动的速度随位移变化的图像如图所示,则下列说法正确的是( )2-1、质量为m 的物体用轻绳AB 悬挂于天花板上.用水平向左的力F 缓慢拉动绳的中点O ,如图所示.用T 表示绳OA 段拉力的大小,在O 点向左移动的过程中( )2-2、(多选)如图,一光滑的轻滑轮用细绳OO'悬挂于O 点;另一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块a ,另一端系一位于水平粗糙桌面上的物块b 。

外力F 向右上方拉b ,整个系统处于静止状态。

若F 方向不变,大小在一定范围内变化,物块b 仍始终保持静止,则( )2-3、如图,用橡皮筋将一小球悬挂在小车的架子上,系统处于平衡状态。

现使小车从静止开始向左加速,加速度从零开始逐渐增大到某一值,然后保持此值,小球稳定的偏离竖直方向某一角度(橡皮筋在弹性限度内 )。

与稳定在竖直位置时相比,小球高度( )A .物体一定做匀加速直线运动B .物体的加速度增大C .物体的加速度减小D .物体的加速度先增大后减小A .在时刻t 1,a 车追上b 车B .在时刻t 2,a 、b 两车运动方向相同C .在t 1到t 2这段时间内,b 车的速率先减小后增大D .在t 1到t 2这段时间内,b 车的速率一直比a 车的大A .F 逐渐变大,T 逐渐变大B .F 逐渐变大,T 逐渐变小C .F 逐渐变小,T 逐渐变大D .F 逐渐变小,T 逐渐变小A .绳OO'的张力也在一定范围内变化B .物块b 所受到的支持力也在一定范围内变化C .连接a 和b 的绳的张力也在一定范围内变化D .物块b 与桌面间的摩擦力也在一定范围内变化2-4、如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间。

高中物理易错题50道

高中物理易错题50道

高中物理易错题50道1.质量为M 的人抓住长为l 的轻绳一端.另一端系一质量为m 的小球,今使小球在竖直平面内做圆周运动,若小球通过轨道最高点时速率为v ,则此时人对地面的压力大小为 ;若小球通过轨道最低点时速率为u ,则此时小球所受向心力大小为 . 答案:l v m mg Mg 2-+ lu m 22.如图所示,小物块与圆筒内壁间的动摩擦因数为μ,圆筒的横截面半径为R ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则圆筒绕竖直轴心的转动角速度至少为网 ,小物块才不至滑下. 答案:R g μ3.如图所示,支架质量为M ,始终静止在水平地面上,转轴O处用长为l 的线悬挂一个质量为m 的小球.(1)把线拉至水平静止释放小球.小球运动到最低点处时,水平面对支架的支持力N 为多大?(2)若使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球运动到最高点处时,支架恰好对水平地面无压力,则小球在最高点处的速度v 为多大?答案:⑴Mg +3mg ;⑵mgl m M v )(+= 4.如图所示,质量分别为m A 、m B 的两只小球用轻弹簧连在一起,且m A =4m B ,并以L 1=40cm ,不可伸长的细线拴在轴OO '上,m A 与m B 均以n =120r /min 绕轴在光滑的水平面上匀速转动,当两球间的距离L 2=0.6 m 时将线烧断,试求线被烧断后的瞬间,两球加速度a A 和a B 的大小和方向.答案:16π2m /s 2,水平向左; 4π2m /s 2,水平向右.5.关于平抛运动的下列说法中,正确的是:(A)平抛运动是匀变速曲线运动.(B)平抛运动在相等的时间内速度的变化量相同.(C)平抛运动的加速度方向与运动轨迹切线方向相同.(D)平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同.答案:ABD6.如上图所示,在倾角为θ的斜面上的O 点处以速度v 0水平抛出一小球,使小球沿光滑斜面做曲线运动而到达斜面底端的P 点,若O 点与P 点间的竖直高度差为h ,则小球到达P 点时速度大小为v = ;小球从O到P 所经历的时间为t = . 答案:gh v 220+,θ2sin 2g h7.某物体做平抛运动,若以抛出点为坐标原点,初速度方向为x 轴正方向,竖直向下为y 轴正方向建立直角坐标系,物体运动轨迹上三点的坐标值分别为A(20,5),B(40,20),C(60,45),单位为cm ,于是知:当P 点的横坐标值为x =80 cm 时,相应的纵坐标值y = cm ,从抛出到运动至P 点,共历时t = s .(g=10 m /s 2)答案:80,0.48.如图所示,OO '为竖直转轴,MN 为固定在轴上的水平光滑杆,今有质量相同的a 、b 两小球套在杆上,并用同样的线系在轴上的C点,当转轴转动而线均被拉直时,a 、b 两小球转动半径之比为12∶1,今使转速逐渐增大,则ac 与bc 两根线中先断的一根是 .答案:ac 绳9.如图所示,一根长为l 的均匀细杆OA 可以绕通过其一端的水平轴。

高中物理错题集

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高中物理错题集物理是一门理科基础课程,也是考试中的一个难点。

许多同学在学习物理的过程中会遇到各种各样的难题,今天我们就来针对一些高中物理常见的错题进行集中讲解。

1. 错题一:在下面的物理实验中,哪项实验中不可能产生永磁体?A. 用磁铁在螺线管上产生电流B. 用交流电产生磁场C. 用直流电通过一根导线产生磁场D. 用交流电产生电场解析:答案为D。

根据法拉第电磁感应规律,只有当磁场的磁通量随时间变化时才会在周围产生感应电场。

而在D选项中,用交流电产生的电场并没有磁场随时间变化,因此不可能产生永磁体。

2. 错题二:下面哪个物理现象不能用经典物理学来解释?A. 双缝干涉B. 光的光子效应C. 光的波动性D. 电子的波粒二象性解析:答案为B。

经典物理学无法解释光的光子效应,这一现象需要用到光的粒子性来解释,即光子的理论。

双缝干涉、光的波动性以及电子的波粒二象性都可以通过经典物理学或量子物理学来解释。

3. 错题三:在光的折射现象中,下列哪种说法是正确的?A. 光线从光密介质射入光疏介质,入射角越大,折射角也越大B. 光线从光密介质射入光疏介质,入射角越大,折射角越小C. 光线从光疏介质射入光密介质,入射角越大,折射角也越大D. 光线从光疏介质射入光密介质,入射角越大,折射角越小解析:答案为B。

根据折射定律,光线从光密介质射入光疏介质时,入射角越大,折射角越小。

光线从光疏介质射入光密介质时,入射角越大,折射角越大。

4. 错题四:在下列哪个现象中,不涉及能量的转化?A. 摩擦力做功使机械能减小B. 摆线运动中动能和势能的转化C. 光合作用中太阳能转化为化学能D. 弹簧振子的机械能守恒解析:答案为B。

摆线运动中,动能和势能会不断地相互转化,能量在系统内部进行转化,并不会产生能量的减少或增加。

其他选项中都涉及能量的转化过程。

5. 错题五:下列哪种说法表达了质子的性质?A. 质子质量与中子相等B. 质子带正电荷,质量接近中子C. 质子质量小于中子,且为正电荷D. 质子重子重带正电解析:答案为B。

高中物理易错题150道(附参考答案).

高中物理易错题150道(附参考答案).

高中物理易错题150道1.如图所示,一弹簧秤放在光滑水平面上,外壳质量为m ,弹簧及挂钩的质量不计,施以水平力F 1、F 2.如果弹簧秤静止不动,则弹簧秤的示数应为 .如果此时弹簧秤沿F 2方向产生了加速度n ,则弹簧秤读数为 .解析:静止不动,说明F l =F 2.产生加速度,即F 2一F l =ma ,此时作用在挂钩上的力为F l ,因此弹簧秤读数为F 1.2.如图所示,两木块质量分别为m l 、m 2,两轻质弹簧劲度系数分别为k l 、k 2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态,现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧.在这过程中下面木块移动的距离为 .答案:21k g m . 3.如图所示,在倾角α为60°的斜面上放一个质量为l kg 的物体,用劲度系数100 N /m 的弹簧平行于斜面吊住,此物体在斜面上的P 、Q 两点间任何位置都能处于静止状态,若物体与斜面间的最大静摩擦力为7 N ,则P 、Q 问的长度是多大?解析: PQ=Xp 一Xq=[(mgsin α+fm)一(mgsin α-fm)]/k=0.14m .4.如图所示,皮带平面可当作是一个与水平方向夹角为a 的斜面,皮带足够长并作逆时针方向的匀速转动,将一质量为m 的小物块轻轻放在斜面上后,物块受到的摩擦力: l J(A)一直沿斜面向下.(B)一直沿斜面向上.(C)可能先沿斜面向下后沿斜面向上.(D)可能先沿斜面向下后来无摩擦力.答案:C .5.某人推着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力方向向 ,地面对后轮的摩擦力方向向 ;该人骑着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力向 ,对后轮的摩擦力向 .(填“前”或“后”)答案:后,后;后,前.6.如图所示,重50 N 的斜面体A 放在动摩擦因数为0.2的水平面上,斜面上放有重10 N的物块B .若A 、B 均处于静止状态,斜面倾角θ为30°, 则A 对B 的摩擦力为 N ,水平面对A 的摩擦力为 N7.如图所示,A 、B 两物体均重G=10N ,各接触面问的动摩擦因数均为μ=0.3,同时有F=1N 的两个水平力分别作用在A 和B上,则地面对B 的摩擦力等于 ,B 对A 的摩擦力等于解析:整体受力分析,如图(a),所以地面对B 没有摩擦力.对A 受力分析,如图(b),可见B 对A 有一个静摩擦力,大小为F BA =F=1 N .8.如图所示,一直角斜槽(两槽面夹角为90°),对水平面夹角为30°,一个横截面为正方形的物块恰能沿此槽匀速下滑,假定两槽面的材料和表面情况相同,问物块和槽面间的动摩擦因数为多少?解析:因为物块对直角斜槽每一面的正压力为mgcos α.cos45°,所以当物体匀速下滑时,有平衡方程:mgsin α=2μmgcos αcos45°=2μmgcos α,所以μ=66)33(21tan 21==α.9.如图所示,重为G 的木块放在倾角为θ的光滑斜面上,受水平推力F 作用而静止,斜面体固定在地面上,刚木块对斜面体的压力大小为: [ ] (A)22F G + (B)Gcos θ. (C)F /sin θ. (D)Gcos θ+Fsin θ.答案:A 、C 、D .10.如图所示,物体静止在光滑水平面上,水平力F 作用于0点,现要使物体在水平面上沿OO’方向作加速运动,必须在F 和OO"所决定的水平面内再加一个力F’,那么F ,的最小值应为: [ ](A)Fcos θ. (B)Fsin θ. (C)Ftan θ. (D)Fcot θ.答案:B .11.两个共点力的合力为F ,若两个力间的夹角保持不变,当其中一个力增大时,合力F 的大小: [ ](A)可以不变. (B)一定增大.成部分 (C)一定减小. (D)以上说法都不对.12.如图所示,水平横梁的一端A 在竖直墙内,另一端装有一定滑轮.轻绳的一端固定在墙壁上,另一端跨过定滑轮后悬挂一质量为10 kg 的重物,∠CBA=30。

高考物理易错题集全章节版

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第一章质点的运动例1汽车以10 m/s的速度行使5分钟后突然刹车;如刹车过程是做匀变速运动,加速度大小为5m/s2 ,则刹车后3秒钟内汽车所走的距离是多少例2气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面;求物体刚脱离气球时气球的高度;g=10m/s2例3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,能否发生撞车事故例4如图1-7所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮,拉船靠岸,在某一时刻绳的速度为v,绳AO段与水平面夹角为θ,不计摩擦和轮的质量,则此时小船的水平速度多大例5一条宽为L的河流,河水流速为v1,船在静水中的速度为v2,要使船划到对岸时航程最短,船头应指向什么方向最短航程是多少例6有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v1,竖直分速度为v y,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是例7一个物体从塔顶落下,在到达地面前最后一秒内通过的位移为整个位移的9/25,求塔例8正在距地面Rm高空水平匀速飞行的飞机,每隔1s释放一个小球,先后共释放5个,不计空气阻力,则A.这5个小球在空中排成一条直线B.这5个小球在空中处在同一抛物线上C.在空中,第1,2两个球间的距离保持不变D.相邻两球的落地间距相等例9物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q点,若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图1-16所示,再把物块放到P点自由滑下则A.物块将仍落在Q点B.物块将会落在Q点的左边C.物块将会落在Q点的右边D.物块有可能落不到地面上第二章牛顿定律例1甲、乙两人手拉手玩拔河游戏,结果甲胜乙败,那么甲乙两人谁受拉力大例2如图2-1所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向上共受三个力,F1,F2和摩擦力,处于静止状态;其中F1=10N,F2=2N;若撤去力F1则木块在水平方向受到的合外力为向左向右向左例3 如图2-2所示水平放置的粗糙的长木板上放置一个物体m,当用于缓慢抬起一端时,木板受到的压力和摩擦力将怎样变化例4如图2-9物体静止在斜面上,现用水平外力F推物体,在外力F由零逐渐增加的过程中,物体始终保持静止,物体所受摩擦力怎样变化例5 如图2-12,m和M保持相对静止,一起沿倾角为θ的光滑斜面下滑,则M和m间的摩擦力大小是多少例6 如图2-17物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上;A,B质量分别为m A=6kg,m B=2kg,A,B之间的动摩擦因数μ=,开始时F=10N,此后逐渐增加,在增大到45N的过程中,则例7 如图2-20,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少例8 如图2-22质量为M,倾角为α的楔形物A放在水平地面上;质量为m的B物体从楔形物的光滑斜面上由静止释放,在B物体加速下滑过程中,A物体保持静止;地面受到的压力多大例9 如图2-25天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的两个质量相同的小球;两小球均保持静止;当突然剪断细绳时,上面小球A与下面小球B的加速度为A.a1=g a2=g B.a1=g a2=g C.a1=2g a2=0 D.a1=0 a2=g例10 如图2-28,有一水平传送带以2m/s的速度匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带上,若物体与传送带间的动摩擦因数为,则传送带将该物体传送10m的距离所需时间为多少例11 如图2-30,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P 处于静止;P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m;现给P施加一个竖直向上的力F,使P 从静止开始向上做匀加速运动;已知在前内F是变化的,在以后F是恒力,则F的最小值是多少,最大值是多少第三章机械能例1 如图3-1,小物块位于光滑斜面上,斜面位于光滑水平地面上,在小物块沿斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力A.垂直于接触面,做功为零B.垂直于接触面,做功不为零C.不垂直于接触面,做功为零D.不垂直于接触面,做功不为零例2 以20m/s的初速度,从地面竖直向上势出一物体,它上升的最大高度是18m;如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变,则物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等;g=10m/s2例3 如图3-6,质量为M的木块放在光滑水平面上,现有一质量为m的子弹以速度v0射入木块中;设子弹在木块中所受阻力不变,大小为f,且子弹未射穿木块;若子弹射入木块的深度为D,则木块向前移动距离是多少系统损失的机械能是多少例4 如图3-9一质量为M、长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M;现以地面为参考系,给A和B以大小相同,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离B板;求小木块A向左运动到达最远处对地离出发点的距离;例5下列说法正确的是A.合外力对质点做的功为零,则质点的动能、动量都不变B.合外力对质点施的冲量不为零,则质点动量必将改变,动能也一定变C.某质点受到合力不为零,其动量、动能都改变D.某质点的动量、动能都改变,它所受到的合外力一定不为零;例6物体m从倾角为α的固定的光滑斜面由静止开始下滑,斜面高为h,当物体滑至斜面底端,重力做功的瞬时功率为例7一列火车由机车牵引沿水平轨道行使,经过时间t,其速度由0增大到v;已知列车总质量为M,机车功率P保持不变,列车所受阻力f为恒力;求:这段时间内列车通过的路程;例8如图3-13,质量分别为m和2m的两个小球A和B,中间用轻质杆相连,在杆的中点O处有一固定转动轴,把杆置于水平位置后释放,在B球顺时针摆动到最低位置的过程中A.B球的重力势能减少,动能增加,B球和地球组成的系统机械能守恒B.A球的重力势能增加,动能也增加,A球和地球组成的系统机械能不守恒;C.A球、B球和地球组成的系统机械能守恒D.A球、B球和地球组成的系统机械不守恒例9:如图3-16所示劲度系数为k1的轻质弹簧分别与质量为m1,m2的物体1,2,栓接系数为k2的轻弹簧上端与物体2栓接,下端压在桌面上不栓接;整个系统处于平衡状态,现施力将物体1缓慢地竖直上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离桌面,在此过程中,物体2的重力势能增大了多少物体1的重力势能增大了多少例10如图3-18所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块从高处自由下落,从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中A.重力先做正功,后做负功B.弹力没有做正功C.金属块的动能最大时,弹力与重力相平衡D.金属块的动能为零时,弹簧的弹性势能最大;第四章圆周运动例1假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍;D.根据上述选项B和C给出的公式,可知卫星运动的线速度将减例2一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R比细管的半径大得多,圆管中有两个直径与细管内径相同的小球可视为质点;A球的质量为m1, B球的质量为m2;它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0;设A球运动到最低点时,球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1,m2,R与v0应满足关系式是;例3从地球上发射的两颗人造地球卫星A和B,绕地球做匀速圆周运动的半径之比为R A∶R B=4∶1,求它们的线速度之比和运动周期之比;例4使一小球沿半径为R的圆形轨道从最低点上升,那么需给它最小速度为多大时,才能使它达到轨道的最高点第七章热学例1 设一氢气球可以自由膨胀以保持球内外的压强相等,则随着气球的不断升高,因大气压强随高度而减小,气球将不断膨胀;如果氢气和大气皆可视为理想气体,大气的温度、平均摩尔质量以及重力和速度随高度变化皆可忽略,则氢所球在上升过程中所受的浮力将______填“变大”“变小”“不变”例2 如图7-1所示,已知一定质量的理想气体,从状态1变化到状态2;问:气体对外是否做功例3 一定质量的理想气体的三个状态在V-T图上用A,B,C三个点表示,如图7-3所示;试比较气体在这三个状态时的压强p A,p B,p C的大小关系有:A.p C>p B>p CB.p A<p C<p BC.p C>p A>p BD.无法判断;例4 如图7-5,A,B是体积相同的气缸,B内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C,D为不导热的阀门;起初,阀门关闭,A内装有压强p1=×105a温度T1=300K的氮气;B内装有压强P2=×105Pa,温度T2=600K的氧气;打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡,以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V1∶V2=______假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略例5 如图7-6所示,一个横截面积为S的圆筒型容器竖直放置,金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M,不计圆板A与容器内壁之间的摩擦,若大气压强为P0,则被圆板封闭在容器中气体的压强p等于例6 如图7-9所示,在一个圆柱形导热的气缸中,用活塞封闭了一部分空气,活塞与气缸壁间是密封而光滑的,一弹簧秤挂在活塞上,将整个气缸悬吊在天花板上;当外界气温升高大气压不变时,A.弹簧秤示数变大B.弹簧秤示数变小C.弹簧秤示数不变D.条件不足,无法判断例7 如图7-12所示,两端封闭、粗细均匀的细玻璃管,中间用长为h的水银柱将其分为两部分,分别充有空气,现将玻璃管竖直放置,两段空气柱长度分别为l1,l2,已知l1>l2,如同时对它们均匀加热,使之升高相同的温度,这时出现的情况是:A.水银柱上升B.水银柱下降C.水银柱不动D.无法确定例8 把一根两端开口带有活塞的直管的下端浸入水中,活塞开始时刚好与水面平齐,现将活塞缓慢地提升到离水面H=15m高处,如图7-13所示,求在这过程中外力做功为多少已知活塞面积S=,大气压户p0=×105Pa,活塞的厚度和质量不计,取g=10m/s2例9 如图7-14所示,A,B两容器容积相同,用细长直导管相连,二者均封入压强为户,温度为T的一定质量的理想气体,现使A内气体温度升温至T',稳定后A容器的压强为多少例10 一端封闭一端开口,内径均匀的直玻璃管注入一段60mm的水银柱,当管水平放置达到平衡时,闭端空气柱长140mm,开口端空气柱长140mm,如图7-16所示;若将管轻轻倒转后再竖直插入水银槽内,达到平衡时,管中封闭端空气柱A长133mm,如图7-17所示设大气压强为×105Pa760mmHg,温度保持不变,求槽中水银进入管中的长度H=例11 如图7-18所示,一根一端封闭的玻璃管,当l=0.96m,内有一段长h1=0.20m的水银柱;当温度为t1=27℃,开口端竖直向上时,封闭空气柱h2=0.60m;问温度至少升到多高时,水银柱才能从管中全部溢出外界大气压相当于l0=0.76m高的水银柱产生的压强错解原因上述解答中有一个错误,就是存在“潜在假设”;即认为:水银柱在外溢过程中,气体体积越大,对应温度越高,当气体充满整个玻璃管即水银全部溢出时,所对应的温度是最高的;事实是:例14圆柱形气缸筒长2l,截面积为S,缸内有活塞,活塞可以沿缸壁无摩擦不漏气的滑动,气缸置于水平面上,缸筒内有压强为p0,温度为T0的理想气体,气体体积恰好占缸筒容积的一半,如图7-25所示;此时大气压也是p0,弹簧的劲度系数为k,气缸与地面的最大静摩擦力为f,求:1当kl<f,对气缸缓慢加热到活塞移至缸筒口时,气缸内气体温度是多少2当kl>f,对气缸缓慢加热到活塞移至缸筒口时,气缸内气体的温度又是多少例16容积V=201的钢瓶充满氧气后,压强为p=30个大气压,打开钢瓶阀门,让氧气分装到容积为V'=51的小瓶子中去;若小瓶子已抽成真空,分装到小瓶中的氧气压强均为P'=2个大气压;在分装过程中无漏气现象,且温度保持不变,那么最多可能装的瓶数是:A.4瓶 B.50瓶C.56瓶 D.60瓶例18下列说法中正确的是A.温度低的物体内能小B.温度低的物体分子运动的平均速率小C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大D.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加例20将一装有压缩空气的金属瓶的瓶塞突然打开,使压缩空气迅速跑出,当瓶内气体压强降至等于大气压p0时,立即盖紧瓶塞,过一段时间后,瓶内压强将:设瓶外环境温度不变A.仍为p0 B.大于p0C.小于p0 D.无法确定第八章电场例1如图8-1所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是:A.电荷从a到b加速度减小B.b处电势能大C.b处电势高D.电荷在b处速度小例2将一电量为q=2×106C的点电荷从电场外一点移至电场中某点,电场力做功4×10-5J,求A点的电势;例3点电荷A和B,分别带正电和负电,电量分别为4Q和Q,在AB连线上,如图8-2,电场强度为零的地方在A.A和B之间 B.A右侧C.B左侧D.A的右侧及B的左侧例4如图8-3所示,Q A=3×10-8C,Q B=-3×10-8C,A,B两球相距5cm,在水平方向外电场作用下,A,B保持静止,悬线竖直,求A,B连线中点场强;两带电小球可看作质点例5在电场中有一条电场线,其上两点a和b,如图8-4所示,比较a,b两点电势高低和电场强度的大小;如规定无穷远处电势为零,则a,b处电势是大于零还是小于零,为什么例6如图8-5所示,把一个不带电的枕型导体靠近带正电的小球,由于静电感应,在a,b端分别出现负、正电荷,则以下说法正确的是:A.闭合K1,有电子从枕型导体流向地B.闭合K2,有电子从枕型导体流向地C.闭合K1,有电子从地流向枕型导体D.闭合K2,没有电子通过K2例7如图8-6所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离为l,为球半径的3倍;若使它们带上等量异种电荷,使其电量的绝对值均为Q,那么,a、b两球之间的万有引力F引库仑力F库分别为:例8如图8-7中接地的金属球A的半径为R,A点电荷的电量Q,到球心距离为r,该点电荷的电场在球心O处的场强等于:例9如图8-8所示,当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电例12 如图8-11所示,质量为m,带电量为q的粒子,以初速度v0,从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时,速率v B=2v0,方向与电场的方向一致,则A,B两点的电势差为:例13 在边长为30cm的正三角形的两个顶点A,B上各放一个带电小球,其中Q1=4×10-6 Q2=-4×10-6C,求它们在三角形另一顶点C处所产生的电场强度;例14 置于真空中的两块带电的金属板,相距1cm,面积均为10cm2,带电量分别为Q1=2×10-8C,Q2=-2×10-8C,若在两板之间的中点放一个电量q=5×10-9C的点电荷,求金属板对点电荷的作用力是多大例15 如图8-14,光滑平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x1,若两球电量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x2,则有:例16 有两个带电量相等的平行板电容器A和B,它们的正对面积之比S A∶S B=3∶1,板长之比∶l A∶l B=2∶1,两板距离之比d A∶d B=4∶1,两个电子以相同的初速度沿与场强垂直的方向分别射入两电容器的匀强电场中,并顺利穿过电场,求两电子穿越电场的偏移距离之比;例18 在平行板电容器之间有匀强电场,一带电粒子以速度v垂直电场线射入电场,在穿越电场的过程中,粒子的动能由E k增加到2E k,若这个带电粒子以速度2v垂直进入该电场,则粒子穿出电场时的动能为多少例20 如图8-20电路中,电键K1,K2,K3,K4均闭合,在平行板电容器C的极板间悬浮着一带电油滴P,1若断开K1,则P将__________;2若断开K2,则P将________;3若断开K3,则P将_________;4若断开K4,则P将_______;例21 一个质量为m,带有电荷-q的小物块,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙,轨道处于匀强电场中,场强大小为E,方向沿Ox轴正方向,如图8-21所示,小物体以初速v0从x0沿Ox轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f作用,且f<qE;设小物体与墙碰撞时不损失机械能且电量保持不变;求它在停止运动前所通过的总路程s;例22 1000eV的电子流在两极板中央斜向上方进入匀强电场,电场方向竖直向上,它的初速度与水平方向夹角为30°,如图8-22;为了使电子不打到上面的金属板上,应该在两金属板上加多大电压U例23 如图8-23,一个电子以速度v0=×106m/s和仰角α=45°从带电平行板电容器的下板边缘向上板飞行;两板间场强E=×104V/m,方向自下向上;若板间距离d=×10-2m,板长L=10cm,问此电子能否从下板射至上板它将击中极板的什么地方第九章稳恒电流例1 如图9-1所示电路,已知电源电动势ε=,内电阻r=Ω,固定电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3是阻值为5Ω的滑动变阻器;按下电键K,调节滑动变阻器的触点,求通过电源的电流范围;例2 如图9-14所示, 已知电源电动势ε=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V ”的灯泡L和内阻r′=Ω的小型直流电动机恰能正常工作,求1电路中的电流强度2电动机的额定工作电压3电源的总功率例3 如图9-16,外电路由一个可变电阻R和一个固定电阻R0串联构成,电源电动势为ε,电源内阻为r,问:R调到什么时候,R0上将得到最大功率;例4 输电线的电阻共计10Ω,输送的电功率是100kw,用400V的低压送电,输电线上发热损失的功率是多少kw改用10kV的高压送电,发热功率损失又是多少kw例5 图9-18所示,为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需要的器材实物图,器材规格如下:1待测电阻R X约100Ω2直流毫安表量程0~10mA,内阻50Ω3直流电压表量程0~3V,内阻5kΩ4直流电源输出电压4V,允许最大电流1A5滑动变阻器阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A6电键一个,导线若干条;根据器材的规格和实验要求,在本题的实物图上连线;例6 如图9-28所示电路的三根导线中有一根是断的;电源电阻器R1·R2及另外两根导线都是好的;为了查出断导线,某学生想先用万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器R l的b端和R2的c端,并观察万用表指针的示数;在下列选挡中,符合操作规程的是:A.直流10V挡 B.直流0.5A挡C.直流挡 D.欧姆挡第十章磁场例1 如图10-1所示,螺线管两端加上交流电压,沿着螺线管轴线方向有一电子射入,则该电子在螺线管内将做:A.加速直线运动 B.匀速直线运动C.匀速圆周运动 D.简谐运动例2 如图10-2,条形磁铁平放于水平桌面上,在它的正中央上方固定一根直导线,导线与磁场垂直,现给导线中通以垂直于纸面向外的电流,则下列说法正确的是:A.磁铁对桌面的压力减小B.磁铁对桌面的压力增大C.磁铁对桌面的压力不变D.以上说法都不可能例3 如图10-5所示,水平放置的扁平条形磁铁,在磁铁的左端正上方有一线框,线框平面与磁铁垂直,当线框从左端正上方沿水平方向平移到右端正上方的过程中,穿过它的磁通量的变化是:A.先减小后增大B.始终减小C.始终增大D.先增大后减小例4 质量为m的通电导体棒ab置于倾角为θ的导轨上,如图10-7所示;已知导体与导轨间的动摩擦因数为μ,在图10-8所加各种磁场中,导体均静止,则导体与导轨间摩擦力为零的可能情况是:例5有一自由的矩形导体线圈,通以电流I′;将其移入通以恒定电流I的长直导线的右侧;其ab与cd边跟长直导体AB在同一平面内且互相平行,如图10-9所示;试判断将该线圈从静止开始释放后的受力和运动情况;不计重力例6 如图10-11所示,用绝缘丝线悬挂着的环形导体,位于与其所在平面垂直且向右的匀强磁场中,若环形导体通有如图所示方向的电流I,试判断环形导体的运动情况;例7设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图10-12所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是:A.这离子必带正电荷B.A点和B点位于同一高度C.离子在C点时速度最大D.离子到达B点时,将沿原曲线返回A点例8摆长为ι的单摆在匀强磁场中摆动,摆动平面与磁场方向垂直,如图10-14所示;摆动中摆线始终绷紧,若摆球带正电,电量为q,质量为m,磁感应强度为B,当球从最高处摆到最低处时,摆线上的拉力T多大例9 如图10-16所示,带负电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,出磁场时速度偏离原方向60°角,已知带电粒子质量m=3×10-20kg,电量q=10-13C,速度v0=105m/s,磁场区域的半径R=3×10-1m,不计重力,求磁场的磁感应强度;错解原因例10如图10-18所示,带电粒子在真空环境中的匀强磁场里按图示径迹运动;径迹为互相衔接的两段半径不等的半圆弧,中间是一块薄金属片,粒子穿过时有动能损失;试判断粒子在上、下两段半圆径迹中哪段所需时间较长粒子重力不计例11 如图10-19所示,空中有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场,质量为m,带电量为+q的滑块沿水平向右做匀速直线运动,滑块和水平面间的动摩擦因数为μ,滑块与墙碰撞后速度为原来的一半;滑块返回时,去掉了电场,恰好也做匀速直线运动,求原来电场强度的大小;例12 如图10-20所示,一块铜块左右两面接入电路中;有电流I自左向右流过铜块,当一磁感应强度为B的匀强磁场垂直前表面穿入铜块,从后表面垂直穿出时,在铜块上、下两面之间产生电势差,若铜块前、后两面间距为d,上、下两面间距为l;铜块单位体积内的自由电子数为n,电子电量为e,求铜板上、下两面之间的电势差U为多少并说明哪个面的电势高;例13如图10-22所示;在x轴上有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;在x轴下方有沿y铀负方向的匀强电场,场强为E;一质最为m,电荷量为q的粒子从坐标原点;沿着y轴正方向射出;射出之后,第3次到达X轴时,它与点O的距离为L,求此粒子射出时的速度v和运动的总路程s,重力不计;例14一个负离子的质量为m,电量大小为q,以速度v0垂直于屏S经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中,如图10-25所示;磁感应强度B方向与离子的初速度方向垂直,并垂直于纸面向里;如果离子进入磁场后经过时间t到这位置P,证明:直线OP与离子入射方向之间的夹角θ跟t。

高二物理错题笔记

高二物理错题笔记

高二物理错题笔记易错题型一:静电场【典型例题】1.在边长为30cm的正三角形的两个顶点A,B上各放一个带电小球,其中Q1=4×10-6C,Q2=-4×10-6C,求它们在三角形另一顶点C处所产生的电场强度。

【错解】C点的电场强度为Q1,Q2各自产生的场强之和,由点电荷的场强公式,∴E=E1+E2=0【易错分析】认为C点处的场强是Q1,Q2两点电荷分别在C点的场强的代数和。

【正确答案】由场强公式得:C点的场强为E1,E2的矢量和,由图8-1可知,E,E1,E2组成一个等边三角形,大小相同,∴E2= 4×105(N/C)方向与AB边平行。

【解析】计算电场强度时,应先计算它的数值,电量的正负号不要代入公式中,然后根据电场源的电性判断场强的方向,用平行四边形法求得合矢量,就可以得出答案。

2. 如图8-4所示,Q A=3×10-8C,Q B=-3×10-8C,A,B两球相距5cm,在水平方向外电场作用下,A,B保持静止,悬线竖直,求A,B连线中点场强。

(两带电小球可看作质点)【错解】以A为研究对象,B对A的库仑力和外电场对A的电场力相等,AB中点总场强E总=E+E A+E B=E外=1.8×105(N/C),方向向左。

【易错分析】在中学阶段一般不将QB的电性符号代入公式中计算。

在求合场强时,应该对每一个场做方向分析,然后用矢量叠加来判定合场强方向,【正确答案】以A 为研究对象,B对A的库仑力和外电场对A的电场力平衡,E外方向与A受到的B的库仑力方向相反,方向向左。

在AB的连线中点处E A,E B 的方向均向右,设向右为正方向。

则有E总=E A+E B-E外。

【解析】本题检查考生的空间想象能力。

对于大多数同学来说,最可靠的办法是:按照题意作出A,B的受力图。

从A,B的电性判断点电荷A,B的场强方向,从A或B的受力判断外加匀强电场的方向。

在求合场强的方向时,在A,B的连线中点处画出每一个场强的方向,最后再计算。

物理错题高中整理总结归纳

物理错题高中整理总结归纳

物理错题高中整理总结归纳物理是一门科学,涉及到自然界中物体的运动、力的作用以及能量的转化等内容。

在高中学习中,物理常常是学生们面临的难题之一。

为了帮助同学们更好地掌握物理知识,我进行了物理错题的整理总结和归纳。

本文将给出我整理归纳的一些高中物理常见错题及其解析,供同学们参考。

1. 问题描述:一个物体以一定的速度作直线运动,突然受到一个水平方向的恒力F的作用,那么物体受到外力之后的运动情况如何?解析:物理学基本定律中有一个叫惯性的原理,即物体在没有外力作用时会保持匀速直线运动或静止状态。

所以,当物体受到水平方向的恒力F的作用后,它将继续保持匀速直线运动,但速度的方向和大小可能会发生变化。

2. 问题描述:一个质量为m的物体静止在光滑水平面上,受到一个水平方向恒力F的作用,作用时间为Δt,物体速度的变化量是多少?解析:根据“物体的动量定理”,物体的动量变化量等于所受外力作用的冲量,即Δp = FΔt。

而动量的定义是p = mv ,所以Δp = Δ(mv) = mΔv + vΔm。

由于物体质量m不变,所以Δm=0,这样可以得到Δp= mΔv。

因此,物体的速度变化量Δv = Δp/m = FΔt/m。

3. 问题描述:一个质量为m的物体自由下落到地面,它的重力势能的变化量等于什么?解析:重力势能的变化量等于物体下落的高度和重力势能的差值,即ΔU = mgΔh,其中g为重力加速度,Δh为下落的高度。

因为物体自由下落到地面,高度的变化量Δh为负数,所以ΔU = -mg|h|。

这表示物体下落到地面时,重力势能减少了。

4. 问题描述:一个电流为I的导线在均匀磁场中运动,它受到的力的大小和方向如何?解析:根据“磁场中的导线受力定律”,导线受到的力的大小和方向由“左手定则”来确定。

将拇指指向电流方向,其他四根手指指向磁感应强度的方向,那么力的方向与四指所指方向垂直,大小由I、B、L (导线长度)来决定。

力的大小为F = BIL\sinθ,其中θ为导线与磁感应强度的夹角。

高一物理易错题(整理)

高一物理易错题(整理)

高一物理易错题(整理)【例1】 如图所示,质量为 M 的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为 9 0 o ,两底角为 9 0 o 和 9 0 o . 9 0 o 、 9 0 o 为两个位于斜面上的质量均为 9 0 o 的小ab木块,已知所有的接触面都是光滑的,现发现 9 0 o 、 9 0 o 沿斜面下 滑,而楔形木块不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于( )A. 9 0 oB. 9 0 oC. 9 0 oD. 9 0 o例题 1:【答案】A【解析】本体最好以整体的方法受力分析,直接就可以得到 9 0 o下面我们用隔离的方法来解决一下:取 9 0 o 为研究对象,受到重力和支持力的作用,则加速度沿斜面向下,设大小为 9 0 o ,由牛顿第二定律得 9 0 o 9 0 o 9 0 o同理, 9 0 o 的加速度也沿斜面向下,大小为 9 0 o .将 9 0 o 和 9 0 o 沿水平方向和竖直方向进行分解, 9 0 o 、 9 0 o 竖直方向的分加速度分别为90o再取 9 0 o 、 9 0 o 和楔形木块的组成的整体作为研究对象,仅在竖直方向受到重力和桌面支持力9 0 o ,由牛顿第二定律得 9 0 o又 9 0 o ,所以 9 0 o则90 o 90 o 90 o【例2】 如图所示,用三根轻绳将质量均为 9 0 o 的 9 0 o 、 9 0 o 两小球以及水平天花板上的固定点 9 0 o 之间两两连接.然后用一水平方向的力 9 0 o 作用于 9 0 o 球上,此时三根轻绳均处于直线状态,且 9 0 o 绳恰好处于竖直方向,两球均处于静止状态.三根轻绳的长度之比为 9 0 o .则下列说法正确的是( )A. 9 0 o 绳中的拉力小于 9 0 oB. 9 0 o 绳中的拉力大小为 9 0 oC.拉力 9 0 o 大小为 9 0 oD.拉力 9 0 o 大小为 9 0 o例题 2: 【答案】BD 易错:先分析 B 球,根据平衡应该知道 AB 绳子是不受力的,而不是受到三个力。

高中物理易错题汇总含答案

高中物理易错题汇总含答案

高中物理易错题汇总含答案一.选择题(共8小题)1.图甲为一玩具起重机的电路示意图,理想变压器的原副线圈匝数比为5:1,变压器原线圈中接入图乙所示的正弦交流电,电动机的内阻为R M=5Ω,装置正常工作时,质量为m =2kg的物体恰好以v=0.25m/s的速度匀速上升,照明灯正常工作,电表均为理想电表,电流表的示数为3A。

g取10m/s2,设电动机的输出功率全部用来提升物体,下列说法正确的是()A.原线圈的输入电压为B.照明灯的额定功率为30WC.电动机被卡住后,原线圈上的输入功率增大D.电动机正常工作时内阻上的热功率为20W2.“张北的风点亮北京的灯”,中国外交部发言人赵立坚这一经典语言深刻体现了2022年北京冬奥会的“绿色奥运”理念。

张北可再生能源示范项目,把张北的风转化为清洁电力,并入冀北电网,再输向北京、延庆、张家口三个赛区。

远距离输电过程,我们常常采用高压输电。

某风力发电站,通过远距离输送一定功率的交流电,若将输送电压升高为原来的n倍,则输电线上的电功率损失为()A.原来的B.原来的C.原来的n倍D.原来的n2倍3.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要设备,构造原理如图所示。

离子源S产生的各种不同正离子束(初速度可视为零,不计粒子间相互作用)经MN间的加速电压加速后从小孔O垂直进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点,P点到小孔O的距离为x。

下列关于x与(比荷的倒数)的图像可能正确的是()A.B.C.D.4.磁电式电流表是常用的电学实验器材,如图所示,电表内部由线圈、磁铁、极靴、圆柱形软铁、螺旋弹簧等构成。

下列说法正确的是()A.极靴与圆柱形软铁之间为匀强磁场B.当线圈中电流方向改变时,线圈受到的安培力方向不变C.通电线圈通常绕在铝框上,主要因为铝的电阻率小,可以减小焦耳热的产生D.在运输时,通常把正、负极接线柱用导线连在一起,是应用了电磁阻尼的原理5.一含有理想变压器的电路如图甲所示,图中理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,电阻R1和R2的阻值分别为3Ω和10Ω,电流表、电压表都是理想交流电表,a、b输入端的电流如图乙所示,下列说法正确的是()A.0.03s时,通过电阻R1的电流为B.电流表的示数为C.电压表的示数为D.0~0.04s内,电阻R1产生的焦耳热为0.48J6.某同学自己绕制了两个线圈套在可拆变压器的铁芯上,组成了一个新变压器,如图甲所示,线圈a作为原线圈连接到学生电源的交流输出端,原、副线圈的匝数比为3:1,电源输出的电压如图乙所示,线圈b接小灯泡。

高中物理错题精选

高中物理错题精选

高考典型错题精选物理第一单元:质点的运动例1、汽车以10 m/s的速度行驶5分钟后突然刹车。

如刹车过程是做匀变速运动,加速度大小为5m/s2,则刹车后3秒钟内汽车所走的距离是多少?【错解分析】错解:因为汽车刹车过程做匀减速直线运动,初速v0=10 m/s加速度出现以上错误有两个原因。

一是对刹车的物理过程不清楚。

当速度减为零时,车与地面无相对运动,滑动摩擦力变为零。

二是对位移公式的物理意义理解不深刻。

位移S对应时间t,这段时间内a必须存在,而当a不存在时,求出的位移则无意义。

由于第一点的不理解以致认为a永远地存在;由于第二点的不理解以致有思考a什么时候不存在。

【正确解答】依题意画出运动草图1-1。

设经时间t1速度减为零。

据匀变速直线运动速度公式v1=v0+at则有0=10-5t解得t=2S由于汽车在2S时例2、 一个物体从塔顶落下,在到达地面前最后一秒内通过的位移为整个位移的9/25,求塔高(g=10m/s2)。

【错解分析】错解:因为物体从塔顶落下,做自由落体运动。

解得H=13.9m物体从塔顶落下时,对整个过程而言是初速为零的匀加速直线运动。

而对部分最后一秒内物体的运动则不能视为初速为零的匀加速直线运动。

因为最后一秒内的初始时刻物体具有一定的初速,由于对整体和部分的关系不清,导致物理规律用错,形成错解。

【正确解答】根据题意画出运动草图,如图1-3所示。

物体从塔顶落到地面所经历时间为t,通过的位移为H物体在t—1秒内的位移为h。

因为V0=0由①②③解得H=125m例3、气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面。

求物体刚脱离气球时气球的高度。

(g=10m/s2)【错解分析】错解:物体从气球上掉下来到达地面这段距离即为物体脱离气球时,气球的高度。

所以物体刚脱离气球时,气球的高度为1445m。

由于学生对惯性定律理解不深刻,导致对题中的隐含条件即物体离开气球时具有向上的初速度视而不见。

高中物理易错题

高中物理易错题

高中物理易错题一1、大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。

2、平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。

3、参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。

4、选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。

5、在时间轴上n秒时指的是n秒末。

第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。

第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。

6、忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。

7、物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。

8、位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。

9、打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。

10、使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。

11、释放物体前,应使物体停在靠近打点计时器的位置。

11、使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。

12、“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。

平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。

13、着重理解速度的矢量性。

有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。

二14、平均速度不是速度的平均。

15、平均速率不是平均速度的大小。

16、物体的速度大,其加速度不一定大。

17、物体的速度为零时,其加速度不一定为零。

18、物体的速度变化大,其加速度不一定大。

19、加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。

20、物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。

21、物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。

高中物理错题集

高中物理错题集

高中物理错题集1、远距离输送交流电都采用高压输电,我国正在研究用比330KV高得多的电压进行输电。

采用高压输电的优点是(AC)[漏选A]A 可节省输电线的铜材料B 可根据需要调节交流电的频率C 可减少输电线上的能量损失D 可加快输电速度2、如图,在O点正下方有一个理想边界的磁场,铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B,不考虑空气阻力,则下列说法正确的是(B)[错选C]A.A、B两点在同一水平线上B,A点高于B点C,A点低于B点D,铜环将做等幅摆动(左边为A)3、如图,长为L的金属导线弯成一圆环,导线的两端接在电容为C的平行板电容器上,P、Q为电容器的两个极板,磁场垂直环面向里,从t=0时刻开始磁感应强度以B=B0+kt,(k>0)随时间变化。

磁场不变时,P、Q两板电势相等。

两板间的距离远小于环的半径,经时间t电容器P板(D)[错选C]A,不带电B,所带电量与t成正比C,带正电,电量为(kCL^2)/4兀D,带负电,电量为(kCL^2)/4兀(上板为P)4、如图,水平桌面上的木质框架质量为M,悬挂在框架上的轻质弹簧劲度系数为K,铁球质量为m。

让铁球上下振动起来。

计算:铁球的振幅多大时,木质框架才不会离开桌面?(图:框架中最高的边挂着弹簧,弹簧挂着球A)思路:(1)假设要离没离时(确定零界状态)(2)隔离法受力分析(3)分析不会离开的振幅与零界状态的振幅的关系,得出最后结论。

错误思路:整体法,误把内力(弹力)当外力,答案被碰对。

5、关于单摆,下列说法中正确的是(A)[错选:C、D]A摆球受到的回复力方向总是指向平衡位置B摆球受到的回复力是合力C摆球经过平衡位置时,合力为零D摆角很小时,摆球受到的合力大小与摆球对平衡位置的位移大小成正比错因:混淆了合力、重力的切线分力(回复力)的关系。

高中物理错题整理手写

高中物理错题整理手写

高中物理错题整理手写高中物理错题整理手写在学习高中物理的过程中,错题是必然的。

把错题整理出来并加以分析,可以有效提高自己的物理水平。

以下是我整理的几道错题及其详细解析。

1.某质点沿直线做简谐运动,最大速度为4m/s,最大加速度为16m/s^2,它的振动周期是多少?解析:根据题目给出的最大速度和最大加速度,我们可以知道振幅A为2m,角频率ω为4π/s。

所以振动周期T=2π/ω=1.57s。

2.一自由落体上升到高度为h1,再自由落下到高度为h2,设两段时间相等,求自由落体的速度比(设地球重力加速度为g)。

解析:根据“自由落体上升到高度为h1,再自由落下到高度为h2,两段时间相等”的条件,可以得出自由落体的总时间t=sqrt(2h1/g)+sqrt(2h2/g)。

因为速度是自由落体的一次积分,所以我们可以列出如下方程:v1=g*sqrt(2h1/g)v2=g*sqrt(2h2/g)v1/v2=sqrt(h1/h2)所以自由落体的速度比为sqrt(h1/h2)。

3.在温度为1.4K时,有一铜导体棒的电阻为100Ω,在温度为300K时电阻为120Ω,试求导体的温度系数α。

解析:电阻温度系数α的定义为,当导体温度升高1K时,电阻的变化量与初始电阻的比值。

所以我们可以列出如下方程:α=(R2-R1)/(R1*T2-R2*T1)将题目给出的温度和电阻代入,即可计算出铜导体棒的温度系数α。

α=4.27*10^-3 K^-14.一根长为L的不计质量的细杆在弯曲后,如果弯曲处的半径为r,求细杆的弹性模量E。

解析:弹性模量E的定义为,当应变为1时,应力的比值。

设细杆在弯曲处的应力为σ,应变为ε,则根据胡克定律我们可以得到以下式子:σ=E*ε因为弯曲处的应变为ε=r/L,所以有:σ=F/πr^2=E*r/L其中F为细杆所受的弯曲力。

又根据力学的知识,可以得到:F=4EI/L^3将以上两个式子合并,可以得到:E=F*L^3/4πr^3*I其中I为细杆的转动惯量。

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析

高一物理知识点的错题与易错点整理与解析第一章:力与运动1. 结论:在匀速直线运动中,物体的位移与速度方向相同。

那么,以下说法正确的是:A. 物体的速度大小一直保持不变B. 物体的速度方向一直保持不变C. 物体的加速度大小一直保持不变D. 物体的加速度方向一直保持不变解析:根据结论可知,物体的位移与速度方向相同,但并没有说明速度大小一直保持不变,所以 A 错误;物体的加速度大小与方向并没有在结论中提到,所以 C 和 D 错误;因此,正确答案是 B。

2. 结论:一个物体在行驶过程中,如果速度方向改变,那么物体就具有加速度。

根据该结论可知:A. 一个物体速度变化时,加速度方向也一定变化B. 一个物体加速度变化时,速度方向也一定变化C. 一个物体加速度方向变化时,速度一定变化D. 一个物体加速度方向变化时,速度方向不一定变化解析:根据结论,一个物体在速度方向改变时具有加速度,但并没有说明加速度方向变化时速度方向一定变化,所以 A 和 B 错误;因为一个物体的速度与加速度是两个独立的量,所以 C 错误;因此,正确答案是 D。

3. 结论:只有物体受到外力时才会发生加速度。

那么下述说法正确的是:A. 任何时候物体都不会有加速度B. 物体受到外力时一定会有加速度C. 物体不受外力时一定没有加速度D. 物体受到外力时才可能有加速度解析:根据结论可知,只有物体受到外力时才会发生加速度,所以正确答案是 D。

其他选项的说法都是错误的。

4. 分析题:一个物体在水平桌面上受到一个恒力作用,速度改变的最可能原因是:A. 物体所受的恒力变化了B. 物体的质量发生了变化C. 物体所受的阻力发生了变化D. 物体所受的重力发生了变化解析:根据牛顿第二定律,物体的加速度与物体所受的力成正比,并与物体的质量成反比。

在此情况下,物体的质量未发生变化,所以B 错误;阻力与速度无关,所以C 错误;重力是一个固定的力,未发生变化,所以D 错误;因此,正确答案是 A。

高三物理学习中的错题集锦与解析

高三物理学习中的错题集锦与解析

高三物理学习中的错题集锦与解析物理学习是高三学生面临的一项重要任务,然而,在学习过程中,我们难免会遇到一些难题,甚至出现错题。

本文将围绕高三物理学习中的错题集锦与解析展开讨论,帮助同学们更好地掌握物理知识。

一、电磁学中的错题与解析1. 题目:在电磁铁两极之间,距离越近吸力越大的现象是由什么引起的?错误分析:有些同学认为距离越近,磁场强度越大,从而产生吸力越大的现象。

解析:实际上,这种现象是由于磁感应强度的空间变化引起的。

在电磁铁两极附近,磁感应强度变化较大,从而产生了吸力越大的效果。

2. 题目:一只电动机,如果电源电压不变,导线中的电流增大,电动机转速会如何变化?错误分析:有些同学认为电流增大,磁场强度增大,电动机转速会变快。

解析:实际上,电动机转速与磁场强度无直接关系,而是与电流大小成正比。

因此,当导线中的电流增大时,电动机转速会增大。

二、力学中的错题与解析1. 题目:质量为m的物体在竖直向下的匀加速运动中,重力与处在该物体上的支持力之间的关系是什么?错误分析:有些同学认为物体受到的重力大于支持力。

解析:根据牛顿第二定律,物体在竖直向下的匀加速运动中,重力与支持力相等,这是物体保持平衡的基本条件。

2. 题目:一质点在做圆周运动,速度大小不变,但方向不断变化,这种运动的性质是什么?错误分析:有些同学认为这是匀速运动。

解析:实际上,这种运动是非匀速运动,因为质点的速度方向在不断变化,而匀速运动是指速度大小与方向均不变。

三、光学中的错题与解析1. 题目:将橙色的光通过一个三棱镜折射后,会发生什么现象?错误分析:有些同学认为橙色光在三棱镜中会发生全反射。

解析:实际上,橙色光在三棱镜中会发生折射,因为它的折射率小于三棱镜的折射率,不会发生全反射的现象。

2. 题目:平行光通过一块凸透镜后会发生什么现象?错误分析:有些同学认为平行光通过凸透镜后会发生发散。

解析:实际上,平行光通过凸透镜会发生会聚,形成一个实像。

高中物理易错题150道_附参考答案_

高中物理易错题150道_附参考答案_

钩 的力
如 所示 两木块 别为 ml m2 两轻 簧劲度系数 别为 kl k2 面木块 压在 面的 簧 (但 拴接) 整个系统处于 衡状态 缓慢向 提 面的木块 直到它 离开 面 簧 在 过程中 面木块移 的距离为 答 :
m1 g . k2
3 如 所示 在倾角干为 60°的斜面 一个 为 l kg 的 物体 用劲度系数 100 N m 的 簧 行于斜面吊 物体 在斜面 的 P Q 两 间任何 置都能处于静 状态 若物体 斜面间的最大静摩擦力为 7 N P Q 问的长度是多大? 解析 PQ=Xp 一 Xq=[(mgsin干+fm)一(mgsin干-fm)]/k=0.14m 4 如 所示 皮带 面可当作是一个 水 方向夹角为 a 的斜面 皮带足够长并作逆时 方向的匀速转 将一 为 m 的小物块轻轻 在斜面 后 物块 到的摩擦力 l J (A)一直沿斜面向 (B)一直沿斜面向 (C)可能 沿斜面向 后沿斜面向 (D)可能 沿斜面向 后来无摩擦力 答 C 5 某人 着自行车前 时 地面对前 的摩擦力方向向 该人骑着自行车前 时 地面对前 的摩擦力向 向 向 (填“前”或“后”) 答 后 后 后 前 地面对后 的摩擦力方向 对后 的摩擦力
17 如 所示 当气缸中高压气体以力 F 活塞时 某时刻 连杆 AB 曲柄 OA 垂直 OA 长为 L 计一 摩擦作用 时连杆 AB 对轴 0 的力矩为 [ ] (A)0 (B)FL (C)FLcosθ (D)FL cosθ 答 D 18·如 所示 为 M 的大圆 用轻 悬于 O ·两个 为研的小圆 同 时 静 滑 当两小 滑 圆心等高处时 所 到的摩擦力均为 f 时大 对 的拉力大小是
解析 小圆 到的摩擦力均为 所以大圆 对 的拉力为 mg 2f
小圆 对大圆 的摩擦力 为 f 方向竖直向

物理错题归纳总结

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、如图所示,一质量为m的小球套在光滑竖直杆上,轻质弹簧一端固定于O点,另一端与该小球相连。

现将小球从A点由静止释放,沿竖直杆运动到B点,已知OA长度小于OB长度,弹簧处于OA、OB两位置时弹力大小相等。

在小球由A到B的过程中()A.加速度等于重力加速度g的位置有两个B.弹簧弹力的功率为零的位置有两个C.弹簧弹力对小球所做的正功等于小球克服弹簧弹力所做的功D.小球与地球组成的系统的机械能不是一直减小的,而是先减小后增大2、如图,在区域Ⅰ(0≤x≤d)和区域Ⅱ(d<x≤2d)内分别存在匀强磁场,磁感应强度大小分别为B和2B,方向相反,且都垂直于Oxy平面.一质量为m、带电荷量q(q>0)的粒子a于某时刻从y轴上的P点射入区域Ⅰ,其速度方向沿x轴正向.已知a在离开区域Ⅰ时,速度方向与x轴正向的夹角为30°;此时,另一质量和电荷量均与a相同的粒子b也从P 点沿x轴正向射入区域Ⅰ,其速度大小是a的1/3,不计重力和两粒子之间的相互作用力,求:(1)粒子a射入区域Ⅰ时速度的大小;(2)当a离开区域Ⅱ时,a、b两粒子的y坐标之差3、4、如图所示,平行于纸面水平向右的匀强磁场,磁感应强度B1=1T、位于纸面内的细直导线,长L=1m,通有I=1A的恒定电流、当导线与B1夹角为θ=60°时,发现其受到的安培力为零,则该区域同时存在的另一个匀强磁场的磁感应强度B2的不可能值为( )A. B. C.1T D.5、如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段光滑水平,BC段为光滑圆弧,对应的圆心角θ= 370,半径r=2.5m,CD段平直倾斜且粗糙,各段轨道均平滑连接,倾斜轨道所在区域有场强大小为E=2×l05N/C、方向垂直于斜轨向下的匀强电场。

质量m=5×l0-2kg、电荷量q=+1×10-6C的小物体(视为质点)被弹簧枪发射后,沿水平轨道向左滑行,在C点以速度v0=3m/s冲上斜轨。

以小物体通过C点时为计时起点,0.1s以后,场强大小不变,方向反向。

已知斜轨与小物体间的动摩擦因数μ=0.25。

设小物体的电荷量保持不变,取g=10m/s2.sin370=0.6,cos370=0.8。

(1)求弹簧枪对小物体所做的功;(2)在斜轨上小物体能到达的最高点为P,求CP的长度。

6、如图所示,两平行金属板间有一匀强电场,板长为l,板间距离为d,在板右端l处有一竖直放置的光屏M.一带电荷量为q、质量为m的质点从两板中央射入板间,最后垂直打在M屏上,则下列结论正确的是()7、如图所示,ABCD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,经过等势面C时的电势能为-10eV,到达等势面B时速度恰好为零,已知相邻等势面间距离为5cm,则下列说法正确的是()A.A等势面的电势为-10VB.匀强电场的场强为200V/mC.电子再次经过D等势面时,动能为l0eVD.电子的运动是匀变速直线运动8、如图所示,空间中有一静电场,在x轴上场强E随位置x的变化规律为E(x)=-kx,其中k为大于0的常数,单位为V/m2,x的单位为m.有一带正电的试探电荷在x=0.4m处由静止释放.若不考虑其它力的作用.则试探电荷()A.释放后将一直沿x轴正方向运动B.释放后将一直沿x轴负方向运动C.在x=0.4m处的电势能最大D.在x=0.4m处的加速度最小9、如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个正六边形的六个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为1V、6V和9V。

则D、E、F三点的电势分别为A.+7V、+2V和+1VB.+7V、+2V和1VC.-7V、-2V和+1VD.+7V、-2V和1V10、如图所示,有一水平向右的匀强电场,场强为E=1.25×104N/C,一根长L=1.5 m、与水平方向的夹角为θ=37°的光滑绝缘细直杆MN固定在电场中,杆的下端M固定一个带电小球A,电荷量Q=+4.5×10-6 C;另一带电小球B穿在杆上可自由滑动,电荷量q=+1.0×10-6 C,质量m=1.0×10-2 kg。

现将小球B从杆的上端N静止释放,小球B 开始运动。

(静电力常量k=9.0×109N·m2/C2,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)小球B开始运动时的加速度为多大?(2)(2)小球B的速度最大时,与M端的距离r为多大?11、竖直墙面与水平地面均光滑且绝缘,小球A、B带有同种电荷.现用指向墙面的水平推力F作用于小球B,两球分别静止在竖直墙和水平地面上,如图所示.如果将小球B向左推动少许,当两球重新达到平衡时,与原来的平衡状态相比较()A.推力F将变大B.竖直墙面对小球A的弹力变大C.地面对小球B的支持力不变D.两小球之间的距离不变12、如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球A和B,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h。

两球从静止开始下滑,不计球与地面碰撞时的机械能损失,且地面光滑,求:(1)两球都进入光滑水平面时两小球运动的速度大小;(2)此过程中杆对B球所做的功。

13、如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点,在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是()A.逐渐增大 B.逐渐减小C.先增大,后减小 D.先减小,后增大14、如图,水平地面的上空有一架飞机在进行投弹训练,飞机沿水平方向作匀加速直线运动.当飞机飞经观察点B点正上方A点时投放一颗炸弹,经时间T炸弹落在观察点B正前方L1处的C点,与此同时飞机投放出第二颗炸弹,最终落在距观察点B正前方L2处的D点,且L2=3L1,空气阻力不计.试求:(1)飞机第一次投弹时的速度V1和飞机第二次投弹时的速度V2;(2)飞机水平飞行的加速度a.15、一斜面倾角为θ,A、B两个小球均以水平初速度v0水平抛出(如图所示),A球垂直撞在斜面上,B球落到斜面上的位移方向和斜面垂直,不计空气阻力,则A、B两个小球下落时间tA与tB之间的关系为A.tA=tB B.tA=2tB C.tB=2tA D.无法确定16、2010年8月29日,巴克莱高尔夫球赛上,美国高尔夫球名将“老虎”伍兹在丑闻后成绩再次滑落,排名落至第28名.如右图所示,若伍兹从高出水平地面h的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球.由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴.则( )A.小球从圆弧顶部飞出时,圆弧对小球的支持力大小为mgB.由于受风力的影响,该球从被击出到落入A穴所用的时间小于C.球被击出时的初速度大小v0=LD.球受到水平风力的大小为F=17.如图所示,一轻质弹簧下端固定在水平地面上,上端与物体A连接,物体A又与一跨过定滑轮的轻绳相连,绳另一端悬挂着物体B和C,A,B,C均处于静止状态,现剪断B和C之间的绳子,则A和B将做简谐运动,已知物体A质量为3m,B和C质量均为2m,弹簧的劲度系数为k,试求:(1)剪断B和C间绳子之前,A,B,C均处于静止状态时,弹簧的开变量;(2)物体A振动过程中的最大速度vm及此时弹簧的形变量;(3)振动过程中,绳对物体B的最大拉力和最小拉力18.从地面上以初速度v0竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力f与其速率v成正比,比例系数为k。

球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v1,且落地前小球已经做匀速运动,则下列说法正确的是A.上升过程比下降过程所用时间长;B.比例系数k=mg/v0C.小球抛出瞬间加速度大小为D.小球在下降过程中的加速度逐渐减小到零并保持不变,其变化快慢也逐渐减小到零并保持不变。

19.如图所示,一根空心铝管竖直放置,把一枚小圆柱形的永磁体从铝管上端由静止释放,经过一段时间后,永磁体穿出铝管下端口。

假设永磁体在铝管内下落过程中始终沿着铝管的轴线运动,不与铝管内壁接触,且无翻转。

忽略空气阻力,则下列说法中正确的是A.若仅增强永磁体的磁性,则其穿出铝管时的速度变小B.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的时间缩短C.若仅增强永磁体的磁性,则其穿过铝管的过程中产生的焦耳热减少D.在永磁体穿过铝管的过程中,其动能的增加量等于重力势能的减少量20.如图是简易测水平风速的装置,轻质塑料球用细线悬于竖直杆顶端O,当水平风吹来时,球在水平风力F的作用下飘起来.F与风速v成正比,当v=3m/s时,测得球平衡时细线与竖直方向的夹角θ=45°.则()A.当风速v=3m/s时,F的大小恰好等于球的重力B.当风速v=6m/s时,θ=90°C.水平风力F越大,球平衡时,细线所受拉力越小D.换用半径相等,但质量较大的球,则当θ=45°时,v大于3m/s21.“弹弓”一直是孩子们最喜爱的弹射类玩具之一,其构造如图所示,橡皮筋两端点A、B 固定在把手上,橡皮筋ACB恰好处于原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把,另一手将弹丸拉至D点放手,弹丸就会在橡皮筋的作用下迅速发射出去,打击目标,现将弹丸竖直向上发射,已知E是CD中点,则()A.从D到C,弹丸的机械能守恒B.从D到C,弹丸的动能一直在增大C.从D到C,弹丸的机械能先增大后减小D.从D到E弹丸增加的机械能大于从E到C弹丸增加的机械能22.如图所示,足够长的斜面上有a、b、c、d、e五个点,ab=bc=cd=de,从a点水平抛出一个小球,初速度为v时,小球落在斜面上的b点,落在斜面上时的速度方向与斜面夹角为θ;不计空气阻力,初速度为2v时()A.小球可能落在斜面上的c点与d点之间B.小球一定落在斜面上的e点C.小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角大于θD.小球落在斜面时的速度方向与斜面夹角也为θ23.如图所示,滑块以初速度v0滑上表面粗糙的固定斜面,到达最高点后又返回到出发点.则能大致反映滑块整个运动过程中速度v、加速度a、动能E k、重力对滑块所做的功w与时间t或位移x关系的是(取初速度方向为正方向)()24.高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带队人刚刚产生作用前人下落的距离为h (可视为自由落体运动).此后经历时间t 安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为( )25.如图所示,一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d ,极板分别与电池两极相连.上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。

小孔正上方d/2处的P 点有一带电粒子,该粒子从静止开始下落.经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与A .m2gh t +mgB .m2gh t -mgC .mgh t +mgD .mgh t -mg极扳接触)返回。

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