同步课课练高一下物理
2019-2020年高一物理下学期课时同步练习(VII)

一、单项选择题1.某实物投影机有10个相同的强光灯L 1~L 10(“24 V 200 W ”)和10个相同的指示灯X 1~X 10(“220 V 2 W ”),将其连接在220 V 的交流电源上,电路如图1所示,若工作一段时间后L 2灯丝烧断,则()2019-2020年高一物理下学期课时同步练习(VII)A .X 1的功率减小,L 1的功率增大B .X 1的功率增大,L 1的功率增大C .X 2的功率增大,其他指示灯的功率减小D .X 2的功率减小,其他指示灯的功率增大 2.如图2所示,每个电阻的阻值都是2 Ω,电流表内阻不计,在B 、C 间加6 V 电压时,电流表的示数是( ) A .0 A B .1 A C .2 AD .3 A3.如图3所示,两个定值电阻R 1、R 2串联后接在输出电压U 稳定于12 V 的直流电源中,有人把一个内阻不是远大于R 1、R 2的电压表接在R 1两端,电压表的示数8 V ,如果他把此表改接在R 2两端,则电压表的示数( ) A .小于4 VB .等于4 VC .大于或等于8 VD .大于4 V 、图2图3小于8 V4.在如图4所示的电路中,A 、B 、C 分别表示理想电流表或电压表,它们的示数以安或伏为单位.当电键S 闭合后,A 、B 、C 三表示数分别为1、2、3时,灯L 1、L 2均正好正常发光.已知灯L 1、L 2的额定功率为3∶1,则可判断( ) A .A 、B 、C 均为电流表 B .A 、B 、C 均为电压表C .B 为电流表,A 、C 均为电压表D .B 为电压表,A 、C 均为电流表5.一学校物理兴趣小组用蓄电池、电动机、皮带、自行车组装了一辆电动车,人骑上后总质量为50 kg ,假定蓄电池能提供的电压为24 V ,内电阻不计.当电动车在水平地面上以0.8 m/s 的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5 A ,设车所受的阻力恒为车重的0.2倍,忽略电动车自身的摩擦,则电动机的阻值是(g 取10 m/s 2)( ) A .4.8 ΩB . 3.2 ΩC .1.6 ΩD .0.4 Ω6.电子产品制作车间里常常使用电烙铁焊接电阻器和电容器等零件,技术工人常将电烙铁和一个灯泡串联使用,灯泡还和一只开关并联,然后再接到市电上(如图5所示),下列说法正确的是( ) A .开关接通时比开关断开时消耗的总电功率大B .开关接通时,灯泡熄灭,只有电烙铁通电,可使消耗的电功率减小C .开关断开时,灯泡发光,电烙铁也通电,消耗的总功率增大,但电烙铁发热较少D .开关断开时,灯泡发光,可供在焊接时照明使用,消耗总功率图4图5不变二、多项选择题7.如图6所示的电路,将三个同样规格的灯泡接入电路中,当将滑动变阻器的滑动头从变阻器的左端滑动到中间的过程中,三个灯泡消耗功率( )A .P A 减小B .P B 增大C .P B 减小D .P C 增大8.如图7所示,一台电动机提着质量为m 的物体,以速度v 匀速上升.已知电动机线圈的电阻为R ,电源电动势为E ,通过电源的电流为I ,当地重力加速度为g ,忽略一切阻力及导线电阻,则( ) A .电源内阻r =EI -R B .电源内阻r =E I -mg vI 2-RC .如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大D .如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小 三、非选择题9.如图8所示的电路中,三个电阻的阻值之比为R 1∶R 2∶R 3=1∶2∶3,电流表A 1、A 2和A 3的内阻均可忽略,它们的读数分别为I 1、I 2和I 3,则图6 图7图8(1)I1∶I2∶I3=____∶____∶____;(2)如果把图中的电流表A1和A2换成内阻非常大的电压表V1和V2,则它们的示数U1和U2及总电压U的比值U1∶U2∶U=____∶____∶____.10.一辆电动自行车的铭牌上给出了如下的技术参数表:力恒为车和人总重的0.020倍.若取g=10 m/s2,那么在此人行驶的过程中,则:(结果保留两位有效数字)(1)此车电动机在额定电压下正常工作的效率有多高?(2)在电动机以额定功率提供动力的情况下,此人骑车行驶的最大速度为多大?(3)假设电动机正常工作时,损失的功率有80%是由于电动机绕线电阻生热而产生的,则电动机的绕线电阻为多大?答案1.C2.B3.A4.D5.C6.A7.AB8.BC9.(1)5∶9∶11(2)3∶5∶610.(1)87%(2)5.5 m/s(3)1.0 Ω。
2022-2023学年全国高中高一下物理新人教版同步练习(含解析)

2022-2023学年全国高一下物理同步练习考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 科学家在研究原子、原子核及基本粒子时,为了方便,常常用元电荷作为电量的单位,关于元电荷,下列论述中不正确的是( )A.把质子或电子叫元电荷B.的电量叫元电荷C.电子带有最小的负电荷,其电量的绝对值叫元电荷D.质子带有最小的正电荷,其电量的绝对值叫元电荷2. 如图所示,球系在绝缘细线的下端,球固定在绝缘平面上,它们带电的种类以及位置已在图中标出.球可能保持静止的是( ) A. B. C. D.1.6×C 10−19M N M3. 下列关于物体带电的说法,正确的是( )A.静电感应不是创造电荷,只是电荷从物体的一部分转移到另外一部分B.摩擦起电前,两物体都不带电,说明两物体内都没有电荷C.摩擦起电时,一个物体得到一些电子而带正电,另一物体失去一些电子而带负电D.一个带电体跟一个不带电物体接触,两物体可能带上异种电荷4. 关于点电荷,下列说法错误的是( )A.点电荷是一个带有电荷的几何点,它是实际带电体的抽象,是一种理想化模型B.点电荷自身不一定很小,所带电荷不一定很少C.体积小于的带电体就是点电荷D.体积大的带电体,只要满足一定条件也可以看成点电荷5. 两材质、大小相同的带电小球,带有等量的同种电荷,用等长的绝缘细线悬挂于点,如图所示,平衡时,两小球相距,两小球的直径比小得多,可视为点电荷,此时两小球之间的静电力大小为.若将两小球的电量同时各减少一半,当他们重新平衡时( )A.两小球间的距离大于B.两小球间的距离小于C.两小球间的距离等于D.两小球间的静电力等于6. 在干燥的日子,当我们用塑料梳梳头时,常常会发出劈啪的微弱声,这种现象的原因是( )A.接触起电B.摩擦起电C.感应起电D.总电量增加7. 如图所示,将两个质量均为,所带电荷量均为的小球,用长均为的绝缘细线悬于点.将另一个所带电荷量也为的小球从点正下方较远处缓慢移向点,当三个带电小球分别处在等边三角形的三个顶点上时,细线的夹角恰好为,则此时绝缘细线上的拉力大小等于1mm 3O r r F r2r 2r 2Fm q (q >0)l O q (q >0)O O ABC 120∘( )A.B.C.D.8. 关于摩擦起电和感应起电的实质,下列说法正确的是( )A.摩擦起电现象说明了机械能可以转化为电能,也说明通过做功可以创造电荷B.摩擦起电说明电荷可以从一个物体转移到另一个物体C.感应起电说明质子可以从物体的一个部分转移到物体另一个部分D.感应起电是电荷从带电的物体转移到原来不带电的物体上去了卷II (非选择题)二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )9. 如图所示,电荷量为、的两个正点电荷分别固定在光滑绝缘水平面上的点和点,两点相距.在水平面上固定一个以为直径的水平光滑半圆环,在半圆环上穿着一个带电量为(视为点电荷)的小球,并在点平衡.与的夹角为,由此可求和的电荷量之比________.10. 带电体所带的电荷量总是等于某一个最小电荷量的________倍,这个最小电荷量叫做________。
2022-2023学年鲁科版高一下物理同步练习(含解析)

2022-2023学年高中高一下物理同步练习学校:____________ 班级:____________ 姓名:____________ 考号:____________考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 如图所示,质量为可视为质点的物体,从倾角为=的光滑固定斜面的顶端由静止滑下,已知物体由斜面顶端滑到底端所用时间为,到达斜面底端时的速度为,斜面高为。
下列叙述正确的是( )A.物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率为B.物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率为C.物体由斜面顶端滑到底端的过程中重力做功为D.物体由斜面顶端滑到底端的过程中重力做功的平均功率为2. 我国战国时期墨家的著作《墨经》记载了利用斜面提升重物可以省力的方法.如图所示,倾角为、长为的斜面固定在水平地面上,质量为的滑块置于斜面底部处,滑块与斜面之间的动摩擦因数为,现用恒力沿斜面将滑块拉到处时,速度变为,重力加速度取,,.将滑块沿斜面拉到处时拉力的功率为( )A.B.C.D.3. 如图所示为物体做直线运动的图像,下列说法正确的是( )m θ30∘t v h mgv2mghα2m 100kg A 0.1F B 1m/s g 10m/s 2sin α=0.6cos α=0.80.72m F 52.5W63W352.5W423WA.甲图像中,物体在 到这段时间内的平均速度大于B.乙图像中,阴影面积表示到 时间内物体的速度变化量C.丙图像中,物体的加速度大小为D.丁图像中, 时物体的速度为4. 如图所示为测定运动员体能的装置,轻绳一端栓在腰间,沿水平线跨过定滑轮(不计轻绳与滑轮的摩擦),另一端悬重为的重物,设人的重心相对地面不动,人用力向后蹬传送带,使水平传送带乙速率逆时针转动,重物相对地面高度不变,则( )A.传送带对人的摩擦方向水平向左B.人对重物做功,功率为C.在时间内人对传动带的摩擦力做功为D.若增大传送带的速度,人对传送带的功率不变5. 如图所示,倾角为、长度为的光滑斜面,一质量为的物体从斜面顶端由静止开始下滑,取,则( )A.整个过程中重力做功B.整个过程中合外力做功C.整个过程中重力做功的平均功率是D.物体滑到斜面底端时重力做功的瞬时功率是t =0t 0v 02t 1t 21m/s 2t =5s 5m/s 2G v Gvt Gvt30∘10m 0.8kg g 10m/s 280J80J20W20W6. 汽车在平直公路上以速度匀速行驶,发动机功率为,快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶(假定汽车所受阻力不变),下列说法正确的是( )A.功率立即减小一半,则牵引力立即减半,并保持不变B.功率立即减小一半,则速度立即减半,并保持不变C.功率立即减小一半,则汽车先做加速度不断减小的减速运动,最终做匀速直线运动D.功率立即减小一半,则汽车先做加速度不断增加的减速运动,最终做匀速直线运动7. 如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,质量为的小木块从斜面上无初速度释放,经时间沿斜面下滑的距离为,已知重力加速度为,则时间内小木块所受重力做功的平均功率为( )A.B.C.D.8. 雨滴在空中运动时所受阻力与其速度的平方成正比,若有两个雨滴从高空中落下,其质量分别为、,落至地面前均已做匀速直线运动,则其重力功率之比为( )A.B.C.D.卷II (非选择题)二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )9. 每年春节前温州农村都有捣年糕的习俗,借此来寓意“年年发财、步步高升”.捣年糕时,一人将“石杵”一起一落挥动,另一人在“石杵”挥动的间隙迅速翻动米粉团,直到米粉团柔软而有弹性.已知“石杵”质量为,每分钟上下挥动下,每次重心上升的高度约为,则人挥动“石杵”做功的功率约为________.v 0P θm t l g t mgl t mgl t sin θmgl sin θtmgl t cos θm 1m 2:m 1m 2:m 1−−−√m 2−−−√:m 31−−−√m 32−−−√:m 21m 22−−−−−−−√20kg 2090cm W10. 一质量为的物体,从距地面高度为处由静止开始做自由落体运动,则下落过程重力的平均功率为_________.11. 放在光滑水平面上的物体,受到大小为的水平恒力作用,在内沿力的方向前进,则在此过程中,这个力对物体所做的功为________.这个力对物体做动的平均功率为________.12. 质量为的物体由静止开始自由下落,经落地.不计空气阻力,,则开始下落内重力的平均功率为________,第末重力的瞬时功率为________.三、 解答题 (本题共计 4 小题 ,每题 10 分 ,共计40分 )13. 用恒力拉原来静止的物体在水平路面上前进,物体质量为,大小为,方向斜向上方与水平方向成角,物体与路面间的动摩擦因数为,后撤去拉力,()求:(1)拉力对物体做的功;(2)加速过程中摩擦力对物体做的功;(3)减速过程中摩擦力对物体做的功. 14. 一架可以垂直起降、质量为的小型无人机静止在地面上.现打开控制开关,发动机提供竖直向上的恒定升力,无人机由静止开始沿竖直方向加速,一段时间后升力做功为,此时发动机出现故障动力消失,无人机又经加速时间的一半落回到地面.不计空气阻力,重力加速度为.求:(1)在从开始运动到返回地面的过程中,无人机机械能的变化量.(2)在从开始运动到动力消失的过程中,无人机上升的高度. 15. 质量的物体,在水平方向力的作用下,物体与平面间的动摩擦因数,物体从静止开始运动,运动时间.求:(1)力在内对物体所做的功.(2)力在内对物体所做功的平均功率.(3)在末力对物体做功的瞬时功率.16. 如图甲所示,质量为的物体置于固定斜面上,现对物体施以平行于斜面向上的拉力,后将拉力撤去,物体运动的图像如图乙所示,试求:(1)拉力的大小;(2)拉力在第内的平均功率.m h 2N 2s 3m J W 1kg 3s g =10m/s 22s W 1s W F 20kg F 200N 37∘0.510s g =10m/s 2m W g m =2kg F =12N μ=0.5t =4s F 4s F 4s 4s F 1kg F 1s v −t F F 1s参考答案与试题解析2022-2023学年高中高一下物理同步练习一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1.【答案】B【考点】平均功率瞬时功率【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答2.【答案】D【考点】用牛顿运动定律分析斜面体模型瞬时功率【解析】应用运动学公式求出加速度,再由牛顿第二定律求出拉力,应用功率计算公式求出拉力瞬时功率.【解答】解:对物块应用牛顿第二定律得,由运动学公式得,解得,联立解得,由运动学公式得,解得,拉力的功率,故正确.故选:.3.F −mgsin α−μmgcos α=ma=2ax v 2a =0.25m/s 2F =705N =2a v ′2x ′=0.6m/s v ′P =Fv =705N ×0.6m/s =423W D D【考点】非常规图像【解析】此题暂无解析【解答】解:.把图像上时刻对应的点与坐标原点连线,表示物体做匀加速直线运动,平均速度大小,此直线与时间轴所夹的面积比图像上曲线与时间轴所夹的面积大,由图像上图线与坐标轴所夹的面积表示位移,可知直线对应的平均速度大于曲线对应的平均速度,所以甲图像中 这段时间内的平均速度小于,故错误;.在图像中,阴影面积表示物体在时间内物体的速度变化量,故正确;.由运动学公式 可知,图线斜率的绝对值表示 ,所以加速度大小 ,故错误;.由运动学公式可知,,由图像可知,,,则时的,故错误;故选.4.【答案】C【考点】平均功率恒力做功【解析】通过在力的方向上有无位移判断力是否做功.人的重心不动知人处于平衡状态,摩擦力与拉力平衡.根据恒力做功公式可以求得在时间内人对传送带做功消耗的能量,功率=.【解答】、传送带对人的摩擦方向水平向右,故错误;、由题知,重物没有位移,所以人对重物没有做功,功率为,故错误;、在时间内人对传送带做功消耗的能量等于人对传送带做的功,人的重心不动,绳对人的拉力和人与传送带间的摩擦力平衡,而拉力又等于.根据=,所以人对传送带做功的功为.故正确。
2019-2020年高一物理下学期课时同步练习(I)

2019-2020年高一物理下学期课时同步练习(I)对应学生用书P77抛体运动Ⅱ(考纲要求)1.(1)定义:只在重力G(忽略空气阻力)作用下,具有与重力方向相反的初速度v0的物体的运动,叫做竖直上抛运动.(2)特点:竖直上抛运动的物体由于仅受重力作用,故其加速度始终为重力加速度g,方向竖直向下,所以竖直上抛运动是匀变速直线运动.①上升阶段:初速度与加速度方向相反,速度越来越小,是匀减速直线运动.②在最高点:速度v0=0,但加速度仍为重力加速度g,所以物体此时并不处于平衡状态.③下降阶段:初速度为零,下降过程中只受重力作用,是自由落体运动.(3)规律:竖直上抛运动为匀变速运动,可直接用匀变速运动的规律解题.2.平抛运动的特点和性质(1)定义:初速度沿水平方向的物体只在重力作用下的运动.(2)性质:平抛运动是加速度为g的匀加速曲线运动,其运动轨迹是抛物线.(3)平抛运动的条件:①v0≠0,沿水平方向;②只受重力作用.(4)研究方法:平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动.(5)基本规律(如图5-2-1所示).图5-2-1位移关系速度关系3.斜抛运动(1)定义:将物体以初速度v0沿斜向上方或斜向下方抛出,物体只在重力作用下的运动.(2)性质:加速度为重力加速度g的匀变速曲线运动,轨迹是抛物线.(3)研究方法:斜抛运动可以看做水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀减速直线运动的合运动.1.关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是().A.变加速运动B.匀变速运动C.匀速率曲线运动D.可能是两个匀速直线运动的合运动解析平抛运动是水平抛出且只有重力作用下的运动,所以是加速度恒为g的匀变速运动,故A、C错误,B正确.平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,所以D项错误,故选B.答案 B2.对平抛运动,下列说法正确的是().①平抛运动是加速度大小、方向不变的曲线运动②做平抛运动的物体,在任何相等的时间内位移的增量都是相等的③平抛运动可以分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动④落地时间和落地时的速度只与抛出点的高度有关A.①②B.③④C.①③D.②④解析平抛运动的物体只受重力作用,其加速度为重力加速度,故①项正确;做平抛运动的物体,在任何相等的时间内,其竖直方向位移增量Δy=gt2,水平方向位移不变,故②项错误.平抛运动可分解为水平方向的匀速直线运动和竖直方向的自由落体运动,且落地时间t=2hg,落地速度为v=v x2+v y2=v02+2gh,所以③项对,④项错.答案 C3.关于平抛运动的叙述,下列说法不正确的是().A.平抛运动是一种在恒力作用下的曲线运动B.平抛运动的速度方向与恒力方向的夹角保持不变C.平抛运动的速度大小是时刻变化的D.平抛运动的速度方向与加速度方向的夹角一定越来越小解析平抛运动物体只受重力作用,故A正确;平抛运动是曲线运动.速度时刻变化,由v=v02+(gt)2知合速度v在增大,故C正确;对平抛物体的速度方向与加速度方向的夹角,有tan θ=v0vy =v0 gt,因t一直增大,所以tan θ变小.故D正确、B错误.本题应选B.答案 B4.图5-2-2如图5-2-2所示,在光滑的水平面上有小球A以初速度v0运动,同时在它正上方有小球B以初速度v0水平抛出并落于C点,则().A.小球A先到达C点B.小于B先到达C点C.两球同时到达C点D .不能确定解析 B 球的运动可看成水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动,在水平方向上与A 球的运动规律是相同的,故两球同时到达C 点.答案 C5.质点从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是( ).A .质量越大,水平位移越大B .初速度越大,落地时竖直方向速度越大C .初速度越大,空中运动时间越长D .初速度越大,落地速度越大解析 物体做平抛运动时,h =12gt 2,x =v 0t ,则t = 2h g ,所以x =v 02h g ,故A 、C 错误.由v y =gt =2gh ,故B 错误.由v =v 02+v y 2,则v 0越大,落地速度越大,故D 正确.答案 D对应学生用书P78考点一 竖直上抛运动的处理方法1.分段法:上升过程是初速度为v 0、加速度a =-g 、末速度v t=0的匀减速直线运动,应用的公式有:v t =v 0-gt ,h =v 0t -12gt 2;下落过程是自由落体运动.2.整体法:将全程看成是初速度为v 0、加速度为-g 的匀变速直线运动.由v t =v 0-gt 得,当v t >0时,物体正在上升,v t <0时,物体正在下降.由h =v 0t -12gt 2得,当h >0时,物体在抛出点的上方;当h <0时,物体在抛出点的下方.特别提示 整体法处理竖直上抛运动时,一般选抛出点为坐标原点,初速度方向为正方向.若速度方向向上,则速度为正,速度方向向下,则速度为负;若位置在抛出点之上,则位移为正,位置在抛出点之下,则位移为负.在实际问题中,到底选取哪种方法进行处理,应视解决问题的方便而定.【典例1】图5-2-3如图5-2-3所示,A 、B 两棒长均为L =1 m ,A 的下端和B 的上端相距x =20 m ,若A 、B 同时运动,A 做自由落体运动,B 做竖直上抛运动,初速度v 0=40 m/s.求:(1)A 、B 两棒何时相遇.(2)从相遇开始到分离所需的时间.解析 (1)设经过时间t 两棒相遇由12gt 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫v 0t -12gt 2=x 得t =x v 0=2040s =0.5 s. (2)从相遇开始到两棒分离的过程中,A 棒做初速度不为零的匀加速直线运动,B 棒做匀减速直线运动,设从相遇开始到分离所需时间为Δt ,则⎝ ⎛⎭⎪⎫v A Δt +12gΔt 2+⎝ ⎛⎭⎪⎫v B Δt -12gΔt 2=2L 其中v A =gt ,v B =v 0-gt代入后解得Δt =2L v 0=2×140s =0.05 s. 答案 (1)0.5 s (2)0.05 s【变式1】从30 m 高的楼顶处,以5 m/s 的初速度竖直下抛一个小球,取g =10 m/s 2,求:(1)经多长时间小球落地?(2)落地速度为多大?解析 (1)由s =v 0t +12gt 2得30=5t +12×10t 2,解得t 1=-3 s(舍)或t 2=2 s.(2)方法一 由v t =v 0+gt得v t =5 m/s +10×2 m/s =25 m/s.方法二 由v t 2-v 02=2gs 得v t =2gs +v 02=2×10×30+52 m/s =25 m/s.答案 (1)2 s (2)25 m/s考点二 对平抛运动的进一步认识1.飞行时间:由t = 2h g 知,时间取决于下落高度h ,与初速度v 0无关.2.水平射程:x =v 0t =v 02h g ,即水平射程与初速度v 0和下落高度h 有关,与其他因素无关.3.落地速度:v t =v x 2+v y 2=v 02+2gh ,以θ表示落地速度与x 轴正方向间的夹角,有tan θ=v y v x =2gh v 0,即落地速度也只与初速度v 0和下落高度h 有关.4.推论1:做平抛(或类平抛)运动的物体在任一时刻任一位置处,如图5-2-4所示,设其速度方向与水平方向的夹角为θ,位移与水平方向的夹角为α,则tan θ=2tan α.图5-2-4图5-2-5推论2:做平抛(或类平抛)运动的物体任一时刻的瞬时速度的反向延长线一定通过此时水平位移的中点,如图5-2-5中A 点和B 点所示.【典例2】一演员表演飞刀绝技,图5-2-6由O点先后抛出完全相同的三把飞刀,分别垂直打在竖直木板上M、N、P三点如图5-2-6所示.假设不考虑飞刀的转动,并可将其看做质点,已知O、M、N、P四点距水平地面高度分别为h、4h、3h、2h,以下说法正确的是().A.三把刀在击中板时动能相同B.三次飞行时间之比为1∶2∶ 3C.三次初速度的竖直分量之比为3∶2∶1D.设三次抛出飞刀的初速度与水平方向夹角分别为θ1、θ2、θ3,则有θ1>θ2>θ3解析初速度为零的匀变速直线运动推论:(1)静止起通过连续相等位移所用时间之比t1∶t2∶t3∶……=1∶(2-1)∶(3-2)∶……(2),前h、前2h、前3h……所用的时间之比为1∶2∶3∶……,对末速度为零的匀变速直线运动,可以相应的运用这些规律(从后往前用).三把刀在击中木板时速度不等,动能不相同,选项A错误;飞刀击中M点所用时间长一些,选项B错误;三次初速度竖直分量之比等于3∶2∶1,选项C错误.只有选项D正确.答案 D【变式2】(2011·江苏盐城二次调研)图5-2-7如图5-2-7所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度v1、v2水平抛出,落在地面上的位置分别是A、B,O′是O 在地面上的竖直投影,且O′A∶AB=1∶3.若不计空气阻力,则两小球().A.初速度大小之比为1∶4B.初速度大小之比为1∶3C.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为1∶3D.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为1∶ 3解析两个小球落地时间相同,小球水平方向做匀速直线运动,根据x=v t,O′A∶O′B=1∶4,解得抛出的初速度大小之比为v1∶v2=1∶4,A正确;落地速度与水平地面夹角的正切值之比为tan θ1tan θ2=gt v1×v2gt=41,C错误.答案 A考点三斜面上的平抛问题(小专题)斜面上的平抛问题是一种常见的题型,在解答这类问题时除要运用平抛运动的位移和速度规律,还要充分运用斜面倾角,找出斜面倾角同位移和速度与水平方向夹角的关系,从而使问题得到顺利解决.常见的模型如下:如图5-2-8所示,图5-2-8跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经3.0 s 落到斜坡上的A点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50 kg.不计空气阻力.(取sin 37°=0.60,cos 37°=0.80;g取10 m/s2)求:(1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小.解析(1)运动员在竖直方向做自由落体运动,有L sin 37°=12gt2,A点与O点的距离L=gt22sin 37°=75 m.(2)设运动员离开O点的速度为v0,运动员在水平方向做匀速直线运动,即L cos 37°=v0t,解得v0=L cos 37°t=20 m/s.答案(1)75 m(2)20 m/s【变式3】(2012·温州模拟)图5-2-9如图5-2-9所示,斜面上有a、b、c、d四个点,ab=bc=cd,从a点以初动能E0水平抛出一个小球,它落在斜面上的b点,若小球从a点以初动能2E0水平抛出,不计空气阻力,则下列判断正确的是().A.小球可能落在d点与c点之间B.小球一定落在c点C.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角一定增大D.小球落在斜面的速度方向与斜面的夹角不一定相同答案 B对应学生用书P796.类平抛模型图5-2-10的质点以速度v0=10 m/s轴正方向上的水平恒力F=根据物体受力特点和运动特点判断该问题属于类平抛运动问题对应学生用书P801.(高考广东卷)某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面上以25 m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10 m至15 m之间,忽略空气阻力,取g=10 m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是( ).A .0.8 m 至1.8 mB .0.8 m 至1.6 mC .1.0 m 至1.6 mD .1.0 m 至1.8 m解析 球落地时所用时间为t 1=x 1v =0.4 s 或t 2=x 2v =0.6 s ,所以反弹点的高度为h 1=12gt 12=0.8 m 或h 2=12gt 22=1.8 m ,故选A.答案 A2.图5-2-11(2010·全国Ⅰ)一水平抛出的小球落到一倾角为θ的斜面上时,其速度方向与斜面垂直,运动轨迹如图5-2-11中虚线所示.小球在竖直方向下落的距离与在水平方向通过的距离之比为( ).A .tan θB .2tan θC.1tan θD.12tan θ解析 设小球的初速度为v 0,飞行时间为t .由速度三角形可得v 0gt=tan θ.故有12gt 2v 0t =12 tan θ,答案为D. 答案 D3.(2010·天津理综)如图5-2-12所示,在高为h 的平台边缘水平抛出小球A ,同时在水平地面上距台面边缘水平距离为x 处竖直上抛小球B ,两球运动轨迹在同一竖直平面内,不计空气阻力,重力加速度为g .若两球能在空中相遇,则小球A 的初速度v A 应大于________,A 、B 两球初速度之比v A v B 为________.图5-2-12 解析 A 、B 能在空中相遇,则A 至少在落地前水平位移达到x .由h =12gt 2,x =v t 得v =x g 2h ,所以v A 应大于x g 2h .当A 、B 相遇时A 球:x =v A t ,y =12gt 2.B 球竖直上抛h -y =v B t -12gt 2.联立三式可得v A v B=x h . 答案 x g 2h x h4.图5-2-13(2011·海南卷,15)如图5-2-13所示,水平地面上有一个坑,其竖直截面为半圆,ab 为沿水平方向的直径.若在a 点以初速度v 0沿ab 方向抛出一小球,小球会击中坑壁上的c 点.已知c 点与水平地面的距离为圆半径的一半,求圆的半径.解析 小球做平抛运动,水平位移x =R +32R ,竖直位移y =12R ,根据平抛运动特点知小球在水平方向做匀速直线运动,有x =v 0t ,即R +32R =v 0t ①小球在竖直方向做自由落体运动,有y =12gt 2,即12R =12gt 2②联立①②得圆的半径R =4v 02(7+43)g. 答案 4v 02(7+43)g5.(2011·广东卷,17)如图5-2-14所示,在网球的网前截击练习中,若练习者在球网正上方距地面H 处,将球以速度v 沿垂直球网的方向击出,球刚好落在底线上.已知底线到网的距离为L ,重力加速度取g ,将球的运动视作平抛运动,下列叙述正确的是( ).图5-2-14①球的速度v 等于L g2H ②球从击出至落地所用时间为 2Hg ③球从击球点至落地点的位移等于L ④球从击球点至落地点的位移与球的质量有关A .①②B .③④C .①③D .②④解析 由平抛运动规律知,H =12gt 2得,t = 2H g ,②正确.球在水平方向做匀速直线运动,由x =v t 得,v =x t =L 2Hg =L g 2H ,①正确.击球点到落地点的位移大于L ,且与球的质量无关,③④错误.答案 A。
高一物理下学期课时同步练习42
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一、单项选择题1.(2008·广东理基)电子在匀强磁场中做匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.速率越大,周期越大B.速率越小,周期越大C.速度方向与磁场方向平行D.速度方向与磁场方向垂直2.质子和α粒子以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径分别为R p和Rα,周期分别为T p和Tα.则下列选项正确的是()A.R p∶Rα=1∶2T p∶Tα=1∶2B.R p∶Rα=1∶1T p∶Tα=1∶1C.R p∶Rα=1∶1T p∶Tα=1∶2D.R p∶Rα=1∶2T p∶Tα=1∶13.如图1所示是某离子速度选择器的原理示意图,在一个半径为R=10 cm的圆柱形筒内有B=1×10-4 T的匀强磁场,方向平行于圆筒的轴线,在圆柱形筒的某直径的两端开图1有小孔,作为入射孔和出射孔.离子束以不同角度入射,最后有不同速度的离子束射出.现有一离子源发射比荷为2×1011 C/kg的正离子,且离子束中速度分布连续.当角θ=45°时,出射离子速度v 的大小是()A.2×106 m/s B.2×108 m/sC.22×108 m/s D.22×106 m/s4.如图2所示为四个带电粒子垂直进入磁场后的径迹,磁场方向垂直纸面向里,四个粒子质量相等,所带电荷量也相等.其中动能最大的负粒子的径迹是( ) A .Oa B .Ob C .OcD .Od5.如图3所示,在x >0、y >0的空间中有恒定的匀强磁场,磁感应强度的方向垂直于xOy 平面向里,大小为B .现有一质量为m 、电荷量为q 的带电粒子,在x 轴上到原点的距离为x 0的P 点,以平行于y 轴的初速度射入此磁场,在磁场作用下沿垂直于y轴的方向射出此磁场.不计重力的影响.由这些条件可知( ) A .不能确定粒子通过y 轴时的位置 B .不能确定粒子速度的大小C .不能确定粒子在磁场中运动所经历的时间D .以上三个判断都不对6.在M 、N 两条长直导线所在的平面内,一带电粒子的运动轨迹示意图如图4所示.已知两条导线M 、N 只有一条导线中通有恒定电流,另一条导线中无电流,关于电流、电流方向和粒子带电情况及运动的方向,说法正确的是( ) ①M 中通有自上而下的恒定电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动图2图3图4②M 中通有自上而下的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动 ③N 中通有自下而上的恒定电流,带正电的粒子从b 点向a 点运动 ④N 中通有自下而上的恒定电流,带负电的粒子从a 点向b 点运动 A .只有①②正确 B .只有③④正确 C .只有①③正确D .只有②④正确7.一束质子以不同的速率沿如图5所示方向飞入横截面是一个正方形的、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,则下列说法中正确的是( )A .在磁场中运动时间越长的质子,其轨迹线一定越长B .在磁场中运动时间相同的质子,其轨迹线一定重合C .在磁场中运动时间越长的质子,其轨迹所对圆心角一定越大D .速率不同的质子,在磁场中运动时间一定不同 二、多项选择题8.如图6所示,在两个不同的匀强磁场中,磁感强度关系为B 1=2B 2,当不计重力的带电粒子从B 1磁场区域运动到B 2磁场区域时(在运动过程中粒子的速度始终与磁场垂直),则粒子的( ) A .速率将加倍 B .轨道半径将加倍 C .周期将加倍D .做圆周运动的角速度将加倍9.(2008·广东)带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹,图7是在有匀强磁场的云室中观图5图6图7察到的粒子的轨迹,a 和b 是轨迹上的两点,匀强磁场B 垂直纸面向里.该粒子在运动时,其质量和电荷量不变,而动能逐渐减少.下列说法正确的是( )A .粒子先经过a 点,再经过b 点B .粒子先经过b 点,再经过a 点C .粒子带负电D .粒子带正电10.如图8所示,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.一带电粒子在电场力和洛伦兹力共同作用下,从静止开始自A 点沿曲线ACB 运动,到达B 点时速度为零,C 为运动的最低点,不计重力,则( )A .该粒子必带正电荷B .A 、B 两点位于同一高度C .粒子到达C 时的速度最大D .粒子到达B 点后,将沿原曲线返回A 点三、非选择题11.如图9所示,两个同心圆,半径分别为r 和2r ,在两圆之间的环形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B .圆心O 处有一放射源,放出粒子的质量为m ,带电荷量为q ,假设粒子速度方向都和纸面平行.(1)图中箭头表示某一粒子初速度的方向,OA 与初速度方向夹角为60°,要想使该粒子经过磁场第一次通过A 点,则初速度的大小是图8 图9多少?(2)要使粒子不穿出环形区域,则粒子的初速度不能超过多少?答案1.D2.A3.D 4.D5.D6.A7.C8.BC9.AC 10.ABC11.(1)3Bqr3m(2)3Bqr4m沁园春·雪 <毛泽东>北国风光,千里冰封,万里雪飘。
2022-2023学年全国高中高一下物理新人教版同步练习(含解析)

2022-2023学年全国高一下物理同步练习考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 远距离高压输电,若发电机的输出电压不变,则下列叙述中正确的是( )A.升压变压器的原线圈中的电流与用电设备消耗的功率无关B.输电线的电流只由升压变压器的副线圈的匝数比决定C.当用户用电器的总电阻减少时,输电线上损失的功率增大D.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压2. 如图甲是远距离输电线路示总图,图乙是用户端电压随时间变化的图像,则( )A.发电机产生的交流电的频率是B.降压变压器输出的电压有效值是C.输电线的电流由输送功率和输送电压共同决定D.仅增加升压变压器的原线圈匝数,其他条件不变,输电线上损失的功率减小3. 远距离输送一定功率的交变电流,若输送电压升高为原来的倍,关于输电线上由电阻造成的电压损失和功率损失的说法中,正确的是( )①输电线上的电功率损失是原来的;②输电线上的电功率损失是原来的;③输电线上的电压损失是原来的;④输电线上的电压损失是原来的倍.A.①③100Hz340Vn 1n 1n 21n nB.①④C.②③D.②④4. 人们在生产、生活中经常使用变压器,用它来改变交流电的电压,满足各种实际需要.如图所示,变压器是理想变压器,原线圈的输入电压、匝数、输入电功率、电流和交流电的频率分别为、、、和:副线圈的输出电压、匝数、输出电功率、电流和交流电的频率分别为、、、和.已知,下列说法中正确的是( )A.B.C.D.5. 如图所示,在远距离输电电路中,升压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电电线的电阻均不变,电表均为理想电表,若用户的总功率减小,则下列说法正确的是( )A.电压表示数减小,电流表减小B.电压表示数增大,电流表减小C.电压表示数增大,电流表减小D.电压表示数减小,电流表减小6. 如图,理想变压器原线圈接在电压不变的交流电源上。
2022-2023学年新人教版高一下物理同步练习(含解析)
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2022-2023学年高中高一下物理同步练习学校:____________ 班级:____________ 姓名:____________ 考号:____________考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 磁感应强度是磁场中非常重要的概念,下列关于磁感应强度的说法中正确的是( )A.若长为、电流为的导线在某处受到的磁场力为,则该处的磁感应强度必为B.由知,与成正比,与成反比C.由知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场D.磁感应强度的方向就是小磁针静止时极所受磁场力的方向2. 如图所示,、、三根平行通电直导线的质量均为,通入的电流大小均相等,其中中的电流方向与、中的电流方向相反.、放置在粗糙的水平面上,静止在空中,三根导线的截面处于一个等边三角形的三个顶点,且三根导线均保持静止,重力加速度为,则导线受到导线的作用力大小和方向为( )A.,方向由指向B.,方向由指向C.,方向由指向D.,方向由指向3. 如图所示,磁场方向、通电直导线中电流的方向,以及通电直导线所受磁场力的方向,其中正确的是( )L I F F ILB =F IL B F IL B =F IL N A B C m C A B A B C g A B mg 3–√3A B mg 3–√3B A mg 3–√A Bmg 3–√B AB I FA. B. C. D.4. 如图所示,三根通电长直导线、、互相平行,垂直纸面放置,其间距均为,电流大小均为,方向垂直纸面向里(已知电流为的长直导线产生的磁场中,距导线处的磁感应强度,其中为常数).某时刻有一电子(质量为、电荷量为)正好经过坐标原点,速度大小为,方向沿轴正方向,则电子此时所受磁场力为( )A.方向垂直纸面向里,大小为B.方向指向轴正方向,大小为C.方向垂直纸面向里,大小为D.方向指向轴正方向,大小为5. 有四条垂直于纸面的长直固定导线.电流方向如图所示,其中三条导线到导线的距离相等,三条导线与的连线互成角.四条导线的电流大小为都为,其中导线对导线的安培力为.现突然把导线的电流方向改为垂直于纸面向外,电流大小不变.此时导线所受安培力的合力为( )P Q R a I I r B =kI r k m e O v y 2evkIa3–√x 2evkIa 3–√evkI a3–√x evkI a3–√abc d d 120∘I a d F c dA.B.C.D.6. 如图所示,半圆形金属环固定在绝缘的水平面上,通有逆时针方向的恒定电流,长直导线也固定在水平面上,与边平行,通有从到的恒定电流,则下列说法( )A.长直导线受到的安培力水平向右B.金属环受到的安培力为零C.金属环受到的安培力水平向右D.边与长直导线相互排斥7. 下列关于磁感应强度的方向和电场强度的方向的说法,错误的是( )A.电场强度的方向与电荷所受的电场力的方向相同B.电场强度的方向与正电荷所受的电场力的方向相同C.磁感应强度的方向与小磁针极所受磁场力的方向相同D.磁感应强度的方向与小磁针静止时极所指的方向相同8. 通电直导线与圆形通电导线环固定放置在同一水平面上,通有如图所示的电流时,通电直导线受到安培力方向水平向( )A.右FF3–√2Fabc MN ac M N ac N N A B AB.后C.左D.前卷II (非选择题)二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )9. 如图甲所示,在方向垂直纸面向里、磁感应强度的匀强磁场中,垂直磁场放入一根长度的直导线.当导线中通过的电流时,导线所受安培力大小为________,安培力的方向是图甲中的________方向(选填“”或“”);如图乙所示,若导线与磁场方向平行,其它条件不变,此时导线所受的安培力大小为________.10. 形象描述磁场分布的曲线叫做________,通常________的大小也叫做磁通量密度.11. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小,方向垂直纸面向里,一根长的通电直导线垂直磁场方向竖直放置.当导线通有的电流时,所受安培力的大小________,方向________(选填“水平向右”或“水平向左”);如图所示,若仅将直导线沿纸面顺时针转过,则所受安培力的大小________(选填“发生变化”或“保持不变”).图 图12. 如图所示的白炽灯是利用电流的________(选填“磁效应”或“热效应”)使通电的灯丝发热.达到________(选填“白炽状态”或“黑热状态”).当用一块蹄形磁铁慢慢的靠近发光的白炽灯泡,可以看到灯泡的灯丝________(选填“颤抖起来”或者“一直不动”)因为通过白炽灯的电流是________(选填“交流电”或者“直流电”).三、 解答题 (本题共计 4 小题 ,每题 10 分 ,共计40分 )13. 电磁弹射器是航空母舰上的一种舰载机起飞装置,已由美国福特号航母首先装备,我国未来的航B =0.4T L =1m I =1A N F 1F 2N 1B =2T L =0.2m I =0.5A F =N 2θ=45∘12母将采用自行研制的电磁弹射器.电磁弹射系统包括电源、强迫储能装置、导轨和脉冲发生器等等.其工作原理可简化为如图所示;上下共根导轨,飞机前轮下有一牵引杆,与飞机前轮连为一体,可收缩并放置在飞机的腹腔内.起飞前牵引杆伸出至上下导轨之间,强迫储能装置提供瞬发能量,强大的电流从导轨流经牵引杆,牵引杆在强大的安培力作用下推动飞机运行到高速.现有一弹射器弹射某飞机,设飞机质量,起飞速度为,起飞过程所受到阻力恒为机重的倍,在没有电磁弹射器的情况下,飞机从静止开始匀加速起飞,起飞距离为,在电磁弹射器与飞机的发动机(设飞机牵引力不变)同时工作的情况下,匀加速起飞距离减为,假设弹射过程强迫储能装置的能量全部转为飞机的动能.取.求:(1)请判断图中弹射器工作时磁场的方向;(2)请计算该弹射器强迫储能装置贮存的能量;(3)若假设强迫储能装置释放电能时的平均放电电压为,飞机牵引杆的宽度,请计算强迫储能装置放电时的电流以及加速飞机所需的磁感应强度的大小;(4)实际中强迫储能装置的放电电压和功率均为可控,说出两条航母上安装电磁弹射的优点. 14. 如图甲所示,在两块长为间距为水平固定的平行金属板之间,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场.现将下板接地,让质量为、电荷量为的带正电粒子流从两板左端连线的中点以初速度水平向右射入板间,粒子恰好打到下板的中点.若撤去平行板间的磁场,使上板的电势 随时间的变化规律如图乙所示,则时刻,从点射入的粒子经时间(未知量)恰好从下板右边缘射出.设粒子打到板上均被板吸收,粒子的重力及粒子间的作用力均不计.(1)求两板间磁场的磁感应强度大小.(2)若两板右侧存在一定宽度的、方向垂直纸面向里的匀强磁场,为了使时刻射入的粒子经过右侧磁场偏转后在电场变化的第一个周期内能够回到点,求右侧磁场的宽度应满足的条件和电场周期的最小值. 15.如图所示,电源电动势,,竖直导轨宽,导轨电阻不计.另有一金属棒,质量,电阻,它与轨道间的动摩擦因数,金属棒靠在导轨的外面.为使金属棒静止不下滑,施加一个与纸面夹角为的匀强磁场,取.求:(1)磁场的方向;(2)磁感应强度的取值范围.4m =2×kg 104v =60m/s 0.2l =200m 50m g =10m/s 2U =1000V d =2.5m B L 3–√L m g O v 0φt t =0O P t 0B t =0P O d T T min E =2V r =0.5ΩL =0.2m ab m =0.1kg R =0.5Ωμ=0.430∘g 10m/s 2B16. 如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为,方向垂直纸面向外.长度为的通电直导线放置在磁场中并与磁场方向垂直,中的电流为,方向从到.(1)指出导线所受安培力的方向(答“水平向左”或“水平向右”).(2)求导线所受安培力的大小.B L ab ab I a b ab ab F参考答案与试题解析2022-2023学年高中高一下物理同步练习一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1.【答案】D【考点】磁感应强度【解析】本题考查磁感应强度【解答】解:.只有当通电导线和磁场方向垂直时,长为、电流为 的导线在某处受到的磁力为,该处的磁感应强度才为,错误;.磁感应强度是采用比值法定义的,的大小与、无关,由磁场本身决定,错误;.当通电导线与磁场平行时,不受磁场力,则通电导线所受磁场力为零,该处磁感应强度不一定为零,错误;.磁感应强度的方向可以用小磁针静止时极指向来表示,正确.故选.2.【答案】A【考点】安培力【解析】此题暂无解析【解答】解:设、间的作用力大小为,则和对的作用力大小均为,且、对均为斥力,根据共点力平衡知,解得.三根导线中电流大小相等,间距相同,导线受A L I F F IL A B B =F IL B F IL B B C C D N D D A B F A B C F A B C 2F cos =mg 30∘F =mg 3–√3A =mg–√到导线的吸引力,大小为,方向由指向,故错误,正确.故选.3.【答案】C【考点】左手定则【解析】熟练应用左手定则是解决本题的关键,在应用时可以先确定一个方向,然后逐步进行,如可先让磁感线穿过手心,然后通过旋转手,让四指和电流方向一致或让大拇指和力方向一致,从而判断出另一个物理量的方向,用这种程序法,防止弄错方向.【解答】、如图所示,由安培定则可知,安培力方向垂直于电流方向向上,故错误;、如图所示,由安培定则可知,电流方向与磁场方向平行,因此不受安培力作用,故错误;、如图所示,由安培定则可知,安培力方向竖直向下,故正确;、如图所示,由安培定则可知,安培力垂直于导线向外,故错误。
高一(下)高中物理同步练习答案(2012春季使用)
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高一(下)高中物理同步练习答案(2012春季使用)第五章曲线运动1. 曲线运动2. 质点在平面内的运动1.BC2.CD3.BCD4. A5.ABD6.D7.C8.C9.C 10.BC 11.(1)不能(2)20S (3)116.6m (4)4sin5θ=3.抛体运动规律1.D2.AD3.B4. D5.C6. A7.BD8. A9. D 10. 31.8m/s 11.(1)第4个(2)第1个4. 实验:研究平抛运动1.B, A2.(1)(a) (c) (e) ,(2)3. 2m/s4.ABD5.C6. B,5.圆周运动1.AC2.C3.A4.B5.AD6.C7.BC8.B9. D 10. A 11.ACD 12.后轮半径A,2πRA/T r6.向心加速度1. B2. AB3. BD4.D5.AC6. 1:3:1 3:9:17. 100 2008. 1:2 1:29. 4:1 2:1 1:2 1:3 10.(1)25.12m/s 与初速度方向相反(2)157.7m/s211.(1)3:1 (2)0.05m/s²7.向心力1. B2. BCD3. D4.A5.D6.B7. BC8. 12N 静摩擦力9. 110N 10. 3:2 11.(1) 5rad/s (2)2.9rad/s-6.5rad/s习题课11.ABCD2.C3.D4.ABC5.C6.A7. BCD8. B9.BCD 10.17.3m11.(1)10N (2)远点(3)3.16rad/s12.(128.生活中的圆周运动1. ABC2. B3. B4. B5. BD6. AC7. C8. A9. C 10.D11. 250 12. 2gr 13. 40 14. 22mv F ,2mv F刹车 习题课21.A2. D3.BCD4. AB5.AB6.A7.ACD8.C9. 600N1800N 10.(1)2N (2)在B 处受力分析可得第五章测试卷1.A2. D3. C4.BC5. D6. C7.ABC8. B9. A 10. CD 11. B12.ABC 13. ACD 14. D 15.D 16.BC 17.3:2:2 1:1:2 18. (1)刻度尺(2)枪杆要水平 (3)h , x (4)02g v x h= 19. 240m 20. (1)52m 15m (2)3.46s 21. (1)gR 2 ,(2))(2R H R -22. (1)7.85 rad/s (2)激光器和探测器沿半径由中心向边缘移动 (3) 6.7×10-4s第六章 万有引力与航天1.行星的运动1.AD2.BD3.C4.C5.C6.ABD7.开普勒 第谷8.匀速圆周、开普勒、椭圆、焦点 9.43.6 10.1.28 11.5.3×1012m 12.3.6×104㎞2-3.太阳与行星间的引力、万有引力定律1.C2.CD3.D4.AD5.BD6.C7.D8.B9.B 10.C 11.A12.B 13.C 14. 3.335×10-3N ,相差倍数分别为6.8×10-12,3.4×10-12 15. 2.64、万有引力理论的成就1、ABCD 2.ABC 3.B 4.ABCD 5.A 6.D 7.D 8.B 9.D 10. C11. 600 12. 2~3×1030㎏ 13.(1)不正确 )()2()(222h R T m h R Mm G +=+π2232)(4GT h R M +=π .(2)g R GM =2/ G g R M /2= 212/T r π 2132/4GT r M π=习题课 万有引力定律的应用1、B 2.AC 3.D 4.C 5.A 6.D 7.CD 8.A 9.ACD10.7.2×1022㎏ 3.26×103 ㎏/m 3 11.1.4h 12.500 13. 3倍5-6.宇宙航行、经典力学的局限性1、BC 2.CD 3.B 4.C 5.C 6.AB 7.B 8.B 9.C 10.AC11.狭义相对论 不随运动状态改变 增大 宏观,低速,弱相互作用12.GT πρ32= 13. 2×103 m/s习题课 宇宙航行的应用1.A2.AC3.D4.D5. A6.D7.B8.AB9.C 10.AD11.解析:122T T =,由2224GMm m R ma R T π==得:R =2GM a R =因而:231122R T R T ⎛⎫== ⎪⎝⎭,211224a R a R -⎛⎫== ⎪⎝⎭ 12. 解析:设两颗恒星的质量分别为m 1、m 2,做圆周运动的半径分别为r 1、r 2,角速度分别为w 1,w 2。
同步课课练高一下物理
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目录第四章周期运动A 匀速圆周运动B 角速度与线速度的关系(一)A卷(一)B卷B* 向心力和向心加速度(二)A卷(二)B卷B* 向心力实例分析(三)A卷(三)B卷B* 万有引力定律(四)A卷(四)B卷B* 万有引力定律的应用(五)A卷(五)B卷C 机械振动(六)A卷(六)B卷(七)A卷(七)B卷C* 单摆(八)A卷(八)B卷D 机械波的产生(九)A卷(九)B卷E 机械波的描述(十)A卷(十)B卷(十一)A卷(十一)B卷第五章机械能A 功(十二)A卷(十二)B卷B 功率(十三)A卷(十三)B卷C 动能(十四)A卷(十四)B卷D 重力势能(十五)A卷(十五)B卷E 功和能量变化的关系(十六)A卷(十六)B卷F 机械能守恒定律(十七)A卷(十七)B卷(十八)A卷(十八)B卷第六章分子气体定律A 分子阿伏伽德罗常数量(十九)A卷(十九)B卷B 气体的压强与体积的关系(二十)A卷(二十)B卷(二十一)A卷(二十一)B卷(二十二)A卷(二十二)B卷C 气体的压强与温度的关系(二十三)A卷(二十三)B卷D 压缩空气的应用(二十四)A卷(二十四)B卷(二十五)A卷(二十五)B卷期中测试卷(二十六)期末测试卷(二十七)参考答案第四章周期运动A 匀速圆周运动B 角速度与线速度的关系(一)A卷一.填空题1. 一飞轮的直径为40 cm,若飞轮匀速转动,每分钟转120圈,则飞轮边缘上一点的线速度大小为_____________m/s,飞轮转动的周期为____________s。
2. 一质点沿半径为R=10 m的圆周做匀速圆周运动,在时间t=2 s内恰走了半圈,则质点运动的线速度大小为_____________m/s,角速度为______________rad/s,转动频率为______________Hz。
3. 四轮拖拉机前轮的半径为0.3 m,后轮的半径为0.5 m,当拖拉机行驶时后轮的转速为90r / min时,拖拉机前进的速度为________________m/s,前轮转动的角速度为______________rad/s。
【同步课课练-物理】高一第二学期期中期末测试卷
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高一第二学期期中物理测试卷一.填空题1.一个人将质量为m 的球从高为h 的平台上踢出,如果球落地时的速度大小为v ,则踢球时人对球做的功为__________。
2.一列简谐横波,在某一时刻的波形图如图所示,已知波速v =8 m/s ,自左向右传播,则从这一时刻起,经过1.75 s ,位于x =2 m 处的质点A 的位移是__________m ,这段时间内质点A 通过的路程是__________m ,在这段时间内波传播的距离是__________m 。
3.沿波的传播方向上有相距为L 的A 、B 两质点,某时刻它们都处在平衡位置,且已知此时它们之间有且只有一个波峰,则该波的波长可能值有__________、__________和__________。
4.直径为0.2 m 的转轮,每分钟转240转,则它的角速度大小为__________rad/s ,它边缘上某点的线速度大小为__________m/s ,边缘上某点的向心加速度大小为__________m/s 2。
5.质量为1 kg 的物体放于水平面上,与水平面间的动摩擦因数为0.5,用一大小为F =10 N 方向与水平面成53°斜向上的拉力拉它,由静止起运动,则4 s 末拉力F 的瞬时功率为__________W 。
6.某星球的半径是地球半径的3倍,其质量是地球质量的36倍,那么该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的__________倍。
7.质量为m 的小球固定在长为L 的细绳的一端,绳的另一端固定于O 点,使小球在竖直平面内绕O 点做圆周运动,若小球经过最低点时的速度为经过最高点时的速度的2倍,则小球经过最低点时的速度大小为__________,此时绳中的拉力大小为__________。
8.设货车和轿车的质量之比为2∶1,它们以相同的功率在平直公路上匀速行驶,设两车所受阻力均为本身车重的0.2 倍,则它们在行驶过程中的最大速度之比为__________,在以最大速度行驶时若关闭发动机,此后两车能前进的最大距离之比为__________。
2022-2023学年全国高中高一下物理新人教版同步练习(含解析)
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2022-2023学年全国高一下物理同步练习考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 如图所示,长度不同的两根轻质细线,一端都固定于点,另一端分别拴着一个质量相同的小球.使两个小球在空中同一水平面内都绕着点分别做匀速圆周运动.则下列说法正确的是( )A.两根细线的拉力大小相等B.两个小球向心力大小相等C.两个小球的角速度大小相等D.两个小球的线速度大小相等2. 如图所示,半径为的圆形区域内存在着磁感应强度为的匀强磁场,方向垂直于纸面向里,一带负电的粒子(不计重力)沿水平方向以速度正对圆心入射,通过磁场区域后速度方向偏转了。
如果想使粒子通过磁场区域后速度方向的偏转角度最大,在保持原入射速度的基础上,需将粒子的入射点向上平移的距离为( ) A.B.C.O O ′R B v 60∘d RR RD.3. 下列关于匀速圆周运动的物体所受的向心力的说法中,正确的是( )A.物体除受其他的力外还受到向心力的作用B.物体所受的合力提供向心力C.向心力的方向总指向圆心,故方向不变D.向心力的大小一直在变化4. 如图所示,一辆质量为的汽车通过拱形桥最高点的速率为,桥面最高点的圆弧半径为,取重力加速度大小,则汽车在通过拱形桥最高点时对桥面的压力大小为( )A.B.C.D.5. 图甲、乙、丙、丁是圆周运动的一些基本模型,下列说法正确的有( )A.如图甲,汽车通过拱桥的最高点处于超重状态B.如图乙,两个圆锥摆和处于同一水平面,两圆锥摆的角速度大小相等C.如图丙,火车转弯超过规定速度行驶时,内轨对火车轮缘会有挤压作用D.如图丁,同一小球在固定的光滑圆锥筒内的和位置先后做匀速圆周运动,两位置小球运动的周期相等6. “路”曲线行驶是我国驾驶证考试中的一个项目.在某次练习过程中,质量相同的两名学员分别坐在驾驶座和副驾驶座上,汽车匀速率行驶,当汽车通过图示位置时( )R2×kg 1033m/s 20m g =10m/s 22×N1041.91×N1041.1×N1049×N103A B C D SA.汽车所受合力为零B.两学员的速度相同C.汽车对两学员的作用力大小相等D.汽车对两学员的作用力方向不同7. 一固定的水平细杆上套着一个质量为的圆环(体积可以忽略),圆环通过一长度为的轻绳连有一质量也是的小球。
2019-2020年高一物理下学期课时同步练习(V)
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一、单项选择题1.对计算任何类型的用电器的电功率都适用的公式是( ) A .P =I 2R B .P =U 2RC .P =UID .前面三个选项中的公式都能用2.一白炽灯泡的额定功率与额定电压分别为36 W 与36 V .若把此灯泡接到输出电压为18 V 的电源两端,则灯泡消耗的电功率( ) A .等于36 WB .小于36 W ,大于9 WC .等于9 WD .小于36 W3.如图1所示,直线OAC 为某一直流电源的总功率P 随电流I 变化的图线,抛物线OBC 为同一直流电源内部热功率P r 随电流I 变化的图线,若A 、B对应的横坐标为2 A ,那么线段AB 表示的功率及I =2 A 对应的外电阻分别是( )A .2 W,0.5 ΩB .4 W,2 Ω4.在图2所示的电路中,电源电动势为E ,内阻不能忽略,闭合S 后,调整R 的阻值,使电压表的示数增大ΔU ,在这一过程中( ) A .通过R 1的电流增大,增量为ΔU R 1B .R 2两端的电压减小,减小量为ΔUC .通过R 2的电流减小,减小量小于ΔU /R 2D .路端电压增大,增大量为ΔU5.如图3所示,电源电动势为E ,内电阻为r ,R 1、R 2、R 3、R 4均为可变电阻,要使电容器C 1、C 2所带电荷量都减小,2019-202图2则可行的方法是( )A .只减小R 1B .只减小R 2C .只减小R 3D .只减小R 46.煤矿矿井中用于监测瓦斯浓度的传感器,它的电阻随瓦斯浓度的变化而变化,在如图4所示的电路中,不同的瓦斯浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与瓦斯浓度有了对应关系,观察仪表指针就能判断瓦斯是否超标.有一种瓦斯传感器,其电阻的倒数与瓦斯的浓度成正比,那么,电压表示数U 与瓦斯浓度c 之间的对应关系正确的是( ) A .U 越大,表示c 越大,c 与U 成正比 B .U 越大,表示c 越小,c 与U 成反比 C .U 越大,表示c 越大,但是c 与U 不成正比 D .U 越大,表示c 越小,但是c 与U 不成反比 二、多项选择题7.按图5所示的电路连接各元件后,闭合开关S ,L 1、L 2两灯泡都能发光.在保证灯泡安全的前提下,当滑动变阻器的滑动头向左移动时,下列判断正确的是( ) A .L 1变暗B .L 1变亮C .L 2变暗D .L 2变亮8.在图6所示的电路中,灯泡L 的电阻大于电源的内阻r ,闭合电键S ,将滑动变阻器滑片P 向左移动一段距离后,下列结论正确的是( )图3图4图5A .灯泡L 变亮B .电源的输出功率变小C .电容器C 上电荷量减少D .电流表读数变小,电压表读数变大9.图7中A 为理想电流表,V 1和V 2为理想电压表,R 1为定值电阻,R 2为可变电阻,电源E 内阻不计,则()图7A . R 2不变时,V 2读数与A 读数之比等于R 1B .R 2不变时,V 1示数与A 示数之比等于R 1C .R 2改变一定量时,V 2读数的变化量与A 读数的变化量之比的绝对值等于R 1D .R 2改变一定量时,V 1读数的变化量与A 读数的变化量之比的绝对值等于R 1三、非选择题10.如图8所示的电路中,电源电动势E =10 V ,内阻r =1 Ω,电容器的电容C =40 μF ,电阻R 1=R 2=4 Ω,R 3=5 Ω.接通电键S ,待电路稳定后,求:(1)理想电压表V 的读数; (2)电容器的带电荷量.11.如图9所示,已知保护电阻R 0=0.5 Ω,E =6 V ,图6图8r=1 Ω.求:(1)当电阻箱R的读数为多少时,电源输出功率P出最大,并求这个最大值.(2)当电阻箱R读数为多少时,电阻箱R消耗的功率图9 P R最大,并求这个最大值.(3)当电阻箱R读数为多少时,保护电阻R0消耗的功率最大,并求这个最大值.(4)设电阻箱R的变化范围为0~10 Ω,分别求R的读数为多少时,电源内阻消耗的功率最大和最小,并求这两个值.答案1.C2.B 3.A 4.A5.B6.C 7.AD8.BD9.BCD10.(1)5 V(2)1.6×10-4 C11.(1)0.5 Ω9 W(2)1.5 Ω 6 W(3)08 W(4)当R=10 Ω时,P min=0.27 W当R=0时,P max=16 W。
2022-2023学年全国高中高一下物理新人教版同步练习(含解析)

2022-2023学年全国高一下物理同步练习考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟学校:__________ 班级:__________ 姓名:__________ 考号:__________注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 地球卫星,其轨道半径约为地球半径的倍;另一地球卫星的轨道半径约为地球半径的倍.与的周期之比约为( )A.B. C. D.2. 为使物体脱离星球的引力束缚,不再绕星球运行,从星球表面发射所需的最小速度称为第二宇宙速度,星球的第二宇宙速度与第一宇宙速度的关系为.已知某星球的半径为,其表面的重力加速度为地球表面重力加速度的.不计其他星球的影响,则该星球的第二宇宙速度为( )A.B.C.D.3. 同步卫星是相对于地面不动的人造地球卫星,下列关于地球同步卫星的说法中正确的是( )A.它可以在地面上任意点的正上方,且离地心的距离可根据需要进行选择B.它可以在地面上任意点的正上方,但离地心的距离是一定的C.它只能在赤道的正上方,但离地心的距离可根据需要进行选择D.它只能在赤道的正上方,且离地心的距离是一定的P 4Q 16P Q 1∶44∶11∶88∶1v 2v 1=v 22–√v 1R g 14gR −−−√42gR −−−−√2gR−−−√2gR−−−√A C4. 在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动的三颗卫星、、,它们的轨道半径分别为、、,且,其中为同步卫星,若三颗卫星在运动过程中受到的向心力大小相等,则( )A.相同的时间内,通过的路程最大B.三颗卫星中,的质量最大C.三颗卫星中,的速度最大D.绕地球运动的周期小于小时5. 下列说法正确的是( )A.第一宇宙速度是人造卫星环绕地球运动的速度B.第一宇宙速度是人造卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度C.如果需要,地球同步通讯卫星可以定点在地球上空的任何一点D.地球同步通讯卫星的轨道可以是圆的也可以是椭圆的6. 已知地球的一颗同步通信卫星相对于地球赤道的张角为,如图所示,假设地球的自转周期变大,则地球同步通信卫星相对于地球赤道的张角,则地球的自转周期变化前后地球同步通信卫星的运行周期之比为( )A.B.C.D.7. 年月日,我国北斗三号全球卫星导航系统最后一颗组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空,该卫星最终将在地球同步轨道运行.另一颗相同质量的卫星也绕地球做圆周运动,的轨道半径是的倍.下列说法正确的有( )A.由可知,的速度是的倍B.由可知,的向心加速度是的倍A B C r 1r 2r 3>>r 1r 2r 3B A C A C 242α2βco βs 3co αs 3−−−−−√si βn 3si αn 3−−−−−√co 2αs 3co 2βs 3−−−−−−√si 2αn 3si 2βn 3−−−−−−√2020623A B A B 3v =gR −−−√A B 3–√a =r ω2A B 3=GMm 1C.由可知,的向心力是的D.由可知,的周期是的倍8. 已知行星甲质量为行星乙质量的倍,行星甲半径为行星乙半径的倍.设行星甲的第一宇宙速度为,行星乙的第一宇宙速度为,则( )A.B.C.D.卷II (非选择题)二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )9. 地球的质量为,半径为,自转的角速度为,万有引力常量为.用上述物理量,则地球表面重力加速度大小为________,地球同步卫星离地球表面的高度为________.10. 一人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,速度减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为________,向心加速度之比为________,角速度之比为________.11. 地球的同步卫星线速度为、周期为、向心加速度为,地球近地卫星的线速度为、周期为、向心加速度为;则________(填“”“’或“”);________(填“”“’或“”); ________(填“”“”或“”).12. 月地检验是验证地球与月球间的吸引力与地球对树上苹果的吸引力是同一种性质的力的最初证据.月地检验可以这样思考,地球可以看成质量均匀、半径为的均匀球体,质量为的物体静止在地面上时对地面的压力大小为.(1)地而上的重力加速度大小可以表示为________(用和表示).(2)若已知引力常量为,地球的质量为,忽略地球的自转,则________(用、和表示).月球和地球之间的距离为,月球绕地球的运动可以看成是匀速圆周运动,月球绕地球运动的周期为.(3)则月球的向心加速度大小可表示为________(用和表示).F =GMm r 2A B 19=k r 3T2A B 3–√x y v 甲v 乙=v 甲v 乙x y−−√=v 甲v 乙y x−−√=v 甲v 乙xy −−√=v 甲v 乙1xy−−−√M R ωG 12v 1T 1a 1v 2T 2a 2v 1v 2><=T 1T 2><=a 1a 2><=R m 0F g m 0F G M GM =m F R r T r T(4)月球绕地球做匀速圆周运动的向心力由地球对其吸引力提供,据此可以得到________(用和表示).(5)根据上面的分析,只要能验证________(用、、和表示),就能证明地球与月球间的吸引力与地球对树上苹果的吸引力是同一种性质的力.三、 解答题 (本题共计 4 小题 ,每题 10 分 ,共计40分 )13. 随着科学的进步,人类对深太空进行了不断的探索,宇宙飞船在距某星球表面高处绕该星球飞行周期为,已知该星球的半径为,万有引力常量为,忽略该星球的自转,求:(1)宇宙飞船在距某星球表面高处飞行的线速度大小.(2)该星球表面的重力加速度大小.(3)该星球第一宇宙速度大小.14. 年月日上午,天和核心舱的成功发射标志着中国空间站建设拉开了帷幕,预计年底之前正式建成.若地球质量为,空间站质量为,空间站距地面高度为.地球半径为,万有引力常量为.求:(1)空间站受地球引力大小;(2)空间站环绕地球运行的周期;(3)空间站环绕地球运行的向心加速度大小. 15. 已知地球半径为,地球表面重力加速度为,不考虑地球自转的影响.(1)推导第一宇宙速度的表达式;(2)若卫星绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距离地面高度为,求卫星的运行周期;(3)若已知火星的质量和半径分别为地球的和,则火星表面的重力加速度约为多大. 16. 地球为太阳系中由内及外的第三颗行星,已知地球可以看成是质量均匀的球体,半径为,密度为,太阳的质量为地球质量的倍,地球绕太阳的运动可以近似看成是匀速圆周运动,运动的半径为,已知引力常量为,球体的体积公式为,求:(1)太阳与地球间的万有引力大小;(2)地球绕太阳公转的周期.GM =r T F =m 0R r T h T R G h 20214292022M m h R G R g v 1h T 11012R ρn L G V =4πR 33参考答案与试题解析2022-2023学年全国高一下物理同步练习一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1.【答案】C【考点】随地、绕地问题【解析】此题暂无解析【解答】此题暂无解答2.【答案】B【考点】第一宇宙速度万有引力定律及其应用【解析】此题暂无解析【解答】解:根据重力等于向心力,得 =,得 ,由题意得该星球的第二宇宙速度为 .故选.3.【答案】Dm ⋅g 14m v 21R =v 112gR −−−√==v 22–√v 12gR −−−−√2B【考点】同步卫星【解析】了解同步卫星的含义,即同步卫星的周期必须与地球相同.物体做匀速圆周运动,它所受的合力提供向心力,也就是合力要指向轨道平面的中心.通过万有引力提供向心力,列出等式通过已知量确定未知量.【解答】、它若在除赤道所在平面外的任意点,假设实现了“同步”,那它的运动轨道所在平面与受到地球的引力就不在一个平面上,这是不可能的。
2022-2023学年新人教版高一下物理同步练习(含解析)
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2022-2023学年高中高一下物理同步练习学校:____________ 班级:____________ 姓名:____________ 考号:____________考试总分:100 分 考试时间: 120 分钟注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息; 2.请将答案正确填写在答题卡上;卷I (选择题)一、 选择题 (本题共计 8 小题 ,每题 5 分 ,共计40分 )1. 如图所示,、是电场中的两点,下列说法中正确的是( )A.、两点的电场强度相等B.点的电场强度小于点的电场强度C.同一个点电荷在点受到的电场力小于在点受到的电场力D.同一个点电荷在点受到的电场力大于在点受到的电场力2. 如图是等量异种点电荷形成的电场线,、处于同一电场线上,且对称于两点电荷连线的垂直平分线,以下说法正确的是( )A.、两点场强相同B.点的电势比点的电势低C.若把一质子从点移到点,则质子的电势能减小D.若将一负点电荷从点无初速度释放,则一定会沿一条电场线运动到点3. 取一个铜质小球置于圆形玻璃器皿中心,将蓖麻油和头发碎屑置于玻璃器皿内拌匀.用起电机使铜球带电时,铜球周围的头发碎屑会呈现如图所示的发散状图样,下列说法正确的是( )a b a b a b a b a b A B A B A B A B A BA.发散状的黑线是电场线B.黑线密集处电场强度较大C.沿着黑线发散方向上电势逐渐降低D.若释放一带电质点,其运动轨迹一定与黑线重合4. 关于电场力和电场强度,以下说法中正确的是( )A.一点电荷分别处于电场中的、两点,点电荷受到的电场力大,则该处场强小B.在电场中某点如果没有试探电荷,则电场力为零,电场强度也为零C.电场中某点场强为零,则试探电荷在该点受到的电场力为零D.一试探电荷在以一个点电荷为球心、半径为的球面上各点所受电场力相同5. 在如图所示的四种电场中,分别标记有、两点,其中、两点电场强度相同的是( ) A. B. C. D.6. 静电场和重力场在某些特点上具有一定的相似性,结合有关“场”的知识,并进行合理的类比和猜想,判断以下说法中正确的是( )A.法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并测定了元电荷的电荷量A B r a b a bB.电场的概念是法拉第建立的,并引出电场线来描述电场C.如果把地球抽象为一个孤立质点,用于形象描述它所产生的重力场的所谓“重力场线”的分布类似于真空中一个孤立的正电荷所产生的静电场的电场线分布D.重力场与静电场相类比,重力场的“场强”相等于重力加速度,其“场强”大小的决定式为7. 有关电场线、电势和电势能正确的说法是( )A.沿电场线方向电势能逐渐减小B.负电荷沿电场线方向移动对电势能一定增加C.正电荷沿电场线方向移动时电势降低,负电荷沿电场线方向移动时电势升高D.电荷在电势高的地方具有的电势能一定大8. 下列说法正确的是( )A.只有体积很小的带电体才能看作点电荷B.两个电荷相互作用时,电量多的受到的作用力大于电量少受到的C.电荷的周围存在电场,但电场不是物质D.物体所带电量只能是元电荷的整数倍卷II (非选择题)二、 填空题 (本题共计 4 小题 ,每题 5 分 ,共计20分 )9.电场强度的方向与________(填“正检验电荷”或“负检验电荷”)受力方向相同,磁感应强度的方向与小磁针的________(填“极”或“极”)受力方向相同.10.如图所示,平面是无穷大导体的表面,该导体充满的空间,的空间为真空.将电荷量为的点电荷置于轴上处,则在平面上会产生感应电荷.空间任意一点处的电场皆是由点电荷和导体表面上的感应电荷共同激发的.已知静电平衡时导体内部电场强度处处为零,则在轴上处的电场强度大为________.(静电力常量为)g =G mN S xOy z <0z >0q z z =h xOy q z z =h 2k A C11. 如图所示,、、为电场中三点,则电场强度由大到小排序为________.12. 在电场中某处放入电荷量为的点电荷,它所受电场力的大小为,则该处电场强度的大小是________,若将这个点电荷移走,该处的电场强度大小是________。
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参考答案第四章 周期运动A 匀速圆周运动B 角速度与线速度的关系 (一)(A )1、5.02,0.5,2、15.7,1.57,0.25,3、4.71,15.7,4、1:1,r 2:r 1,r 1:r 2,r 2:r 1,5、25.1,0.25,6、2.59⨯106,921,2.4⨯10-6,7、B 、D ,8、D ,9、C ,10、C , 11、2.827m/s (提示:先算出a 的角速度,即b 的角速度,再算出b 边缘上点的线速度,即d 边缘上点的线速度,再算出e 的角速度),12、k πRg ,k =0,1,2,⋯⋯,或(2k +1)πRg /8 ,k =1,2,⋯⋯(提示:可能在圆周的最高点相遇也可能在最低点相遇),(一)(B )1、1:1, 3 :1(提示:两点转动半径应为这两点到转轴的垂直距离),2、1.17⨯10-3,5.37⨯103,3、1:2:1,3:3:2,4、403,7.26×10-5 ,2.98×104,1.99×10-7,5、r 2:r 1,r 2R 1:r 1R 2(提示:踏脚板与大齿盘角速度相等,后轮齿盘与后轮角速度相等,而大齿盘与后轮齿盘边缘的点线速度相等),6、10,5(提示:一次闪光间隔中叶片转过三分之一周就看不到叶片转动,转过六分之一周就看到六个叶片),7、C ,8、A 、D (提示:A 、B 线速度相等,B 、C 角速度相等),9、A (提示:必是由a 孔进b 孔出),10、B (提示:以最低点为瞬时转轴计算),11、3ωL (6k +1)π ,k =0,1,2,⋯⋯,3ωLπ,12、ω≤3.31 rad/s 或ω≥23.2 rad/s (提示:角速度较大时板转过一周再追上小物体而相遇),B* 向心力和向心加速度(二)(A )1、F /mv ,F /m ,mv 2/F ,2、1:6,1:2,1:12,1:24,3、4:3,4:3,4、0.0042,0.205,0.00086,5、2:2:1,2:1:1,4:2:1,6、3:2:2,1:1:2,3:2:4,7、D (提示:转动半径不是地球半径), 8、B ,9、C ,10、A ,11、(1)π2g /h ,(2)2π2gR /h ,12、(1)5π2(2k +1)rad/s ,k =0,1,2,⋯⋯,(2)5π 2(2k +1)2m/s 2,k =0,1,2,⋯⋯,π 2(2k +1)2N ,k =0,1,2,⋯⋯,(二)(B )1、3:5,60,2、1.4⨯103,143,3、8,4、4:9,5、0.5,2,1/4,1/2,6、vr 2r 1r 3 ,v 2r 22r 12r 3,7、D ,8、B ,9、D ,10、A 、C ,11、8πrm /(4k +3)T 2,k =0,1,2,⋯⋯,12、9π2 m/s 2(提示:列出两次时间相等的方程再相减消去O ’P 的距离即得)B* 向心力实例分析 (三)(A )1、5,2、4π2Lm / T 2,重力、支持力和绳子拉力,2,1/2,3、m v 2R ,v 2R ,mg -m v 2R ,4、m ,v 2R ,mg +m v 2R ,5、m v 2R -mg ,mg +m v 2R,6、3mg 4,7、B 、D ,8、C ,9、B 、C ,10、B 、C 、D ,11、R g ,5mg ,54 mg (提示:由方程N -mg =m v 2R 解), 12、Mg +M v 2l(提示:行车刹车时,重物做圆周运动,此时刻是最低点),(三)(B )1、gR,3gR, 2、16,3.2, 3、R g ,2R , 4、2mg -fmR≤ω ≤2mg +fmR(提示:角速度较小时物体有向里滑动的趋势,摩擦力向外,角速度较大时物体有向外滑动的趋势,摩擦力向里),5、当4π2n 2mR ≥f 时T =0,当4π2n 2mR <f 时T =4π2n 2mR -f ,6、cos 2θ(提示:第一次是共点力平衡,第二次应将重力沿半径方向和垂直于半径方向分解),7、B ,8、C ,9、A 、C ,10、A 、C ,11、16000 N ,3200 N ,2.56m / s 2(提示:先由mg -N =m v 2R 解,注意此时物体有向心加速度,还有摩擦力产生的切线方向的加速度,两者合成)12、(1)10 m / s ,(2)12 m / s ,(3)8 m / s (提示:无压力时有:mg =m v 2R,对上壁有压力时有:mg +N =m v 2R ,对下壁有压力时有:mg -N =m v 2R),B* 万有引力定律(四)(A )1、牛顿,F =G m 1m 2r2 ,两质点间的万有引力计算,卡文迪许,扭秤,Nm 2/ kg 2,2、3.3×10-3,一般物体间的万有引力很小,在受力分析时不用考虑,3、3.6⨯10-47,4、pq2 ,5、1158,6、14 ,2.5,10 -1,7、A 、B (提示:对双星问题r 就不是轨道半径了),8、B ,9、B ,10、B ,11、G Mmd 2πR 3(提示:把圆环无限分割成小段,位于同一直径两端的两小段对圆心处质点的万有引力的合力正好为零,所以圆心处质点受到的只有与缺口对称位置上的一小段产生的万有引力了), 12、1.2⨯104 kg/m 3,(提示:先估算出地球的平均密度),(四)(B )1、( 2 -1)R ,g 4 ,0,12(提示:离地高和离地心距离是不同的,高地心R /2处的物体所受万有引力只是其里面的半径为的球体产生的,外面的球壳对它没有万有引力), 2、gR 2G ,3、a b 2 ,ab3 ,4、4GMm9R 2,0(提示:各处对质点的万有引力正好抵消),5、2v 0t ,2v 0R 2Gt , 6、22.5,9,1.5,7、D ,8、B ,9、D ,10、D ,11、1.92⨯104 km (提示:“视重”即为此时的支持力,由N -G 0g 1g 0 =G 0ag 0可解得该处的重力加速度g 1,再由万有引力定律可知离地高度),12、G Mmx (R 2+x 2)3/2 ,G Mmx 2 ,0,当x ≫R 时,可把圆环看成质点了,x →0时不能认为F →∞,因为那时物体已不能看成质点了,(提示:把圆环分割成N 个相等小段,N 足够大,每个小段都可以看成质点,它对质点m 的万有引力大小为F 1=GMmN (R 2+x 2),把它分解成沿圆环轴线方向和垂直于圆环轴线方向的两个分力F 1x 和F 1y ,由对称性可知,F 1y 必与对称小段产生的万有引力的分力抵消,而各小段沿圆环轴线方向的分力相加),B* 万有引力定律的应用 (五)(A )1、1:2 ,2 2 :1,2、25GMm36R 2 ,5GM 6R ,12πR56R5GM3、1/(n +1)2,1/(n +1) , 4、GM4R,16πR 3GM,5、9:2,3 3 :1,6、6700,91,8.9, 7、n ,1n2 ,8、B (提示:线速度与卫星的质量无关),9、B ,10、B , 11、B ,12、 2 v /2,R +h ,13、3.18⨯105(提示:地球绕太阳运行半径为R =c t =1.5⨯1011 m ,由GM 太M 地/R 2=M 地v 2/R 和GM 地m /r 2=mg ,得:M 太/M 地),(五)(B )1、R 2g / (R +h ) ,2π(R +h )3/ R 2g ,2、4⨯108,3、p 3q –2,4、1/4,1/ 8,16,8,5、1:2,1:1,1:2,1:1,6、2vR / t (提示:要不再落回星球必须以该星球的第一宇宙速度水平抛出),7、1:9, 8、C 、D (提示:弹簧秤是测力的,不能测重力但仍能测拉力等), 9、B 、C ,10、B 、C (提示:由G Mm(R 0+h )2 =m ω02(R 0+h )和G MmR 02 =mg 0解得),11、A 、B 、D ,12、1.4⨯1011(提示:以太阳绕银河系运行得:GM 银M 太/R 2=4π2M 太R /T 太2,由地球绕太阳运行得:GM 太M 地/r 2=4π2M 地r /T 地2,两式相比), 13、4.6⨯109 m ,C 机械振动(六)(A )1、零,零,零,最大,2、零,+A ,-A ,负,正,3、始终存在指向平衡位置的回复力,效果, 4、简谐运动,回复力与位移方向相反,比例系数,劲度系数,5、增大,减小,增大,减小,6、右,O ,左,O ,C ,B ,7、C ,8、C ,9、D ,10、C ,11、不是,因为皮球在下落到地前的过程中所受重力是不变的,不符合回复力与位移成正比的规律,12、(1)0.1 m ,0,-0.1 m ,(2)0.1 m ,-0.1 m ,-0.1 m ,(3)2k s ,k =0,1,2,⋯,(2k +1)s ,k =0,1,2,⋯。
(六)(B )1、负,负,正,正,增大,减小,增大,减小,负,正,正,负,减小,增大,减小,增大,2、B →O 、C →O ,B →O 、C →O ,O →B 、B →O 、O →C 、C →O ,3、相等,相反,不相等,相同,4、B →O 、C →O ,O →B 、O →C ,5、1,1,1,3,6、A ,7、C ,8、C ,9、B 、C 、D (提示:关于平衡位置与刚接触弹簧时对称的位置上小球所受合力大小等于重力大小,此时小球还要继续下降),10、是,设平衡时弹簧伸长为x 0,弹簧劲度系数为k ,则mg =kx 0,设将物体向下拉开距离为x ,则此时物体受到的弹力比重力大,合力为mg -k (x +x 0)=-kx ,符合简谐运动条件,11、7 s ,不同,相同,相同。
(七)(A )1、周期,0.2,5,2、0.4,1.6,0.625,A 、B 和F ,C 和E ,D 、E 和B ,D ,3、3:1,1:3,4、4,0.1,0.6,-0.1,5、5:1,1:1,5:1,6、0.4,-0.04,7、A ,8、D ,9、B 、C ,10、D (提示:弹簧振子的周期与振幅无关),11、(20k +11)s ,k =0,1,2,⋯,12、图略,4(t 2-t 1)/7。
(七)(B )1、0.6,0.1,2、大于,3、0.1,5,0,减小,4、5,0.8,-0.04, 5、0.02,0.4,0.8,0,0.02, 6、1:1, 7、A , 8、A 、D ,9、A 、B 、D , 10、A (提示:可利用圆周运动在某直径上的投影就是简谐运动来分析),11、14 s ,8 s ,14/3 s ,12、图略。