福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练5新人教版
- 格式:doc
- 大小:206.00 KB
- 文档页数:5
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练14 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.卫星绕地球做匀速圆周运动.若从卫星中与卫星相对静止释放一个物体.关于物体运动的下述说法正确的是()A.物体做匀速直线运动B.物体做平抛运动C.物体做自由落体运动D.物体做匀速圆周运动答案:D2.如图所示,一个带负电荷的物体从绝缘粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为υ,若加上一个垂直纸面指向读者方向的磁场,则滑到底端时A.υ变大B.υ变小C.υ不变D.不能确定υ的变化。
答案:B3.长为L的细绳一端固定在O点,另一端系一质量为m的小球,开始时,细线被拉直,并处于水平位置,球处在与O点等高的A位置,如图所示。
现将小球由静止释放,它由A运动到最低点B的过程中,小球重力的瞬时功率变化的情况是()A.一直在增大B.一直在减小C.先增大后减小D.先减小后增大答案:C4.理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1,原线圈接在u=311sin100πtV的交流电源上,副线圈所接的负载电阻是11 Ω ,则副线圈中电流强度是( )A.5A B.11A C.20A D.55A答案:C5.图表示:原线圈A接在直流电源上,副线圈B套在A的外面,若副线圈的面积减小(即图中外圆的面积减小),则B中A.无感应电流产生;B.有沿逆时针方向的感应电流;C.有沿顺时针方向的感应电流;D.有感应电流,但其方向无法确定.答案:B6.带电量分别为+4Q和-6Q的两个相同的金属小球,相距一定距离时,相互作用力的大小为F。
若把它们接触一下后,再放回原处,它们的相互作用力的大小变为A.F/24 B.F/16 C.F/8 D.F/4答案:A7.通讯兵从一列长度为L的前进着的队伍的排尾到排头之间往返一次,在这段时间内,队伍向前运动的位移是4L,则通讯兵的位移是A.6L B.4L C.2L D.L答案:B8.一辆汽车重104N,使它的前轮压在地秤上,测得的结果为6×103N,汽车前后轮之间的距离是2m,则汽车重心的位置距后轮()A.2m B.1.8m C.1.2m D.0.8m答案:C9.如图所示电路,R 1≠R2≠R3,电源内阻不计,如将电流表和电源位置互换,则关于电流表示数的说法中正确的是A.不变 B.变大 C.变小 D.无法确定答案:A10.为了使需要传递的信息(如声音、图象等)载在电磁波上发射到远方,必须对振荡电流进行()A 调谐B 放大C 调制D 检波答案:C。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练22 新人教版一、单项选择题(此题共15小题)1.如下关于热现象的论述中正确的答案是 ( 〕A .给自行车车胎打气时,要抑制空气分子间的斥力来压活塞B .布朗运动的剧烈程度与温度变化无关C .物体的温度随着科学技术的兴旺可以降低到绝对零度D .热机的效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第二定律 答案:D2.如下列图A 、B 是带有等量的同种电荷的两小球,它们的质量都是m ,它们的悬线长度是L ,悬线上端都固定在同一点O ,B 球悬线竖直且被固定,A 球在力的作用下,偏离B 球x 的地方静止平衡,此时A 受到绳的拉力为T ;现保持其他条件不变,用改变A 球质量的方法,使A 球在距B 为x 21处平衡,如此A 受到绳的拉力为A.TB.2TC.4TD.8T 答案:D3.a 、b 、c 三根完全一样的玻璃管,上端封闭,管内各用一样长度的水银柱封闭着质量相等的空气。
a 管竖直向下做自由落体运动,b 管竖直向上做加速度为g 的匀加速直线运动,c 管沿倾角为45°的光滑斜面下滑,假设空气的温度始终不变,当水银柱相对于管壁静止时,a 、b 、c 三管内空气柱的长度l a 、l b 和l c 之间的关系为 A .l b =l c =l a B .l b <l c <l aC .l b >l c >l aD .l b >l c =l a答案:D4.两个一样的灯泡A 、B 自感线圈的直流电阻与定值电阻的阻值相等,由灯泡、线圈、电阻组成图模所示的电路,在电键K 闭合的瞬间,A 灯比B 灯亮的电路是:答案:D5.从某一高度相隔1s 先后释放两个一样的小球甲和乙,不计空气阻力,如此它们下落的过程中下述说法正确的答案是A .两球距离保持不变;B .两球的距离越来越小;C .两球的速度差保持不变;D .乙球相对甲球做匀加速运动。
答案:C6.两列机械横波,波长和振幅都一样且都只有一个波长,沿同一直线传播,一列向右传〔用实线表示〕,另一列向左传〔用虚线表示〕,当两列波传到图所示位置中,两端点A 、C 和中点B 的运动方向是 A .都向上,〔B 〕A 、C 向上,B 向下, C .都向下,〔D 〕A 、C 向下,B 向上。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练1 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.如图所示,一个带负电的粒子以速度υ0由坐标原点O 射出,速度与X 轴、Y 轴均成45°,已知该粒子带电量为-q ,质量为m ,则该粒子通过X 轴和Y 轴时的坐标分别是(A)x =qB mv /2,y =-qB mv /2;(B)x =-qB mv /2,y =qB mv /2;(C)x =qB mv /2,y =0;(D)x =0,y =qB mv /2.答案:A2.在远距离输电中,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,那么( )A .输电线路上损失的电压与输送电流成正比B .输电的电压越高,输电线路上损失的电压越大C .输电线路上损失的功率跟输送电压的平方正反比D .输电线路上损失的功率跟输电线上电流成正比答案:A3.如图所示,小球被细绳系住放在倾角为θ的光滑斜面上,当绳子从水平方向逐渐向上偏移时,细绳上的拉力将A .逐渐增大B .逐渐减小C .先增大,后减小D .先减小,后增大 答案:D4.如图所示,两根相距为l 的平行直导轨ab 、cd ,b 、d 间连有一固定电阻R ,导轨电阻可忽略不计。
MN 为放在ab 和cd 上的一导体杆,与ab 垂直,其电阻为R 。
整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B ,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内)。
现对MN 施力使它沿导轨方向以速度v (如图)做匀速运动。
令U 表示MN 两端电压的大小,则A .U=12vBl,流过固定电阻R 的感应电流由b 到dB .U=12vBl ,流过固定电阻R 的感应电流由d 到bC .U=vBl,流过固定电阻R 的感应电流由b 到dD .U=vBl ,流过固定电阻R 的感应电流由d 到b答案:A5.若航天飞机在一段时间内保持绕地心做匀速圆周运动,则( )A .它的速度的大小不变,动量也不变B .它不断地克服地球对它的万有引力做功C .它的动能不变,引力势能也不变D .它的速度的大小不变,加速度等于零答案:C6.玻璃杯底面压一张纸条,用手将纸条以很大的速率匀速抽出,玻璃杯发生较小的位置,如果抽纸的速率相同,杯子压住纸的位置相同,而杯中水的质量不同,则正确的说法为A .杯中盛水少时比盛水多时,杯子位移大B .杯中盛水少时比盛水多时,杯子位移相同C .杯中盛水多时比盛水少时,杯子位移大D .杯子位移的大小,应由杯中两次盛水的质量比决定答案:B7.如图所示,在真空中一光滑水平面上,有两个直径相同的金属球A 、C ,质量分别为m A =0.0lkg ,mc=0.005kg .静止在磁感应强度B=0.5T 的匀强磁场中的C 球带正电,电荷量q C =1.0×10—2C ,在磁场外的不带电的A 球以速度Vo=20m /s 进入磁场中与C 球发生正碰后,C 球对水平面的压力恰好为0,则碰后A 球的速度为(g 取10m /s 2)( )A 、10m /sB 、5m /sC 、15m /sD 、—20m /s答案:A8.如图所示的电路,电源内阻不能忽略,当电键S 打开时,测得电阻R 1两端的电压为6V ,R 2两端的电压为12V ,当电键S 闭合后 ( ) A.电压表○V 的示数大于18V B.电阻R 2两端的电压大于12VC.电阻R 1两端的电压大于6VD.内电阻r 上的电压变小答案:C9.如图所示的交变电压,加在平行板电容器的两板上,开始时A板电势比B板高。
泉州市2014届普通中学高中毕业班质量检查理科综合能力测试本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两局部。
第I卷1至4页,均为必考题,第II卷5至12页,包括必考和选考两局部。
总分为300分。
可能用到的相对原子质贝:H一1 C一12 O一16 Fe --56 Ag一10须知事项:1.答题前考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的某某号、姓名。
考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“某某号、姓名〞与考生本人准证号、姓名是否一致。
2.第I卷每一小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动用橡擦干净后。
再选涂其它答案标号。
第II卷用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效。
3.考试完毕后,监考员将试题卷和答题卡一并收回。
第I卷(必考)本卷共18小题.每题6分,共108分。
一、选择题(此题共18小题。
在每一小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。
)13.如下列图。
间距为d的两细束平行单色光线以一样的人射角a射到夹角为θ的两平行玻璃砖下外表,如此从玻璃砖上外表射出的两光线A. 仍然平行,间距小于dB. 仍然平行,间距大于dC. 不再平行,成为会聚光D. 不再平行,成为发散光14.一列简谐横波以10m/s的速度沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图甲所示。
如此a质点的振动图象为图乙中的15.如下列图,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢索上表演。
假设钢索所能承受的最大拉力T m=2000N,独轮车和演员的总质量M=80kg,两侧的钢索最大成θ=150°夹角,g取10m/s2。
当独轮车和演员处子图示状态静止不动时,钢索对独轮车的作用力大小为A. 800NB. 1600NC. 2000ND.4000N16.如下列图,“嫦娥三号〞从环月圆轨道I上的P点实施变轨进入椭圆轨道II ,再由近月点 Q 开始进展动力下降,最后于2013年12月14日成功落月。
福建省泉州市2014届高中毕业班5月质量检测理综物理试题13.某校航模小组正在操场上试射火箭模型,假设某次竖直向上发射时它的v-t图象如下列图,如此如下说法正确的答案是A. 0一2s内火箭模型匀速上升B. 2一4s内火箭模型静止不动C.6 s末火箭模型的加速度为零D.10 s末火箭模型恰好回到出发点14.为了研究乐音的振动规律,某同学用计算机录制下优美的笛音do和sol,然后在电脑上用软件播放,分别得到如图中a和b所示的两个振动图线,如此如下说法正确的答案是A. do和sol两笛音的频率之比约为3:2B. do和sol两笛音的周期之比约为5:3C. do和sol两笛音在空气中的波长之比约为3:2D. do和sol两笛音在空气中的传播速度之比约为5:315.“太空涂鸦〞技术就是使低轨运行的攻击卫星在接近高轨侦查卫星时,准确计算轨道向其发射“漆雾〞弹,并在临近侦查卫星时,压爆弹囊,让“漆雾〞散开并喷向侦查卫星,喷散后强力吸附在侦查卫星的侦察镜头、太阳能板、电子侦察传感器等关键设备上,使之暂时失效。
如下说法正确的答案是A.攻击卫星在轨运行速率大于7.9 km/sB.攻击卫星进攻前的速度比侦查卫星的速度小C.攻击卫星完成“太空涂鸦〞后应减速才能返回低轨道上D.假设攻击卫星周期,结合万有引力常量就可计算出地球质量16.如下列图,水平桌面上平放着一副扑克牌,总共54张,每一张牌的质量都相等,牌与牌之间以与牌与桌面之间的动摩擦因数都相等。
用手指竖直向下按压第一张牌,并以一定速度水平移动手指,将第一张牌从牌揉中水平向右移出〔牌与手指之间无相对滑动〕。
设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,如此如下说法正确的答案是A.手指对第1张牌的摩擦力方向与手指运动方向相反B.从第2张到第54张之间的牌不会发生相对滑动C.从第2张到第54张之间的牌可能发生相对滑动D.桌面对第54张牌的摩擦力方向与手指运动方向一样17.如下列图,以0为圆心的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度 v从A点向圆心方向垂直磁场射入,经过时间t从C点射出磁场,AO与OC成900角。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练15 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.离地面高度(不为零)相同的两物体甲和乙,已知m 甲>m 乙(以地面为零势面),则( )A .甲物体的势能大 ;B .乙物体的势能大;C .甲、乙物体的势能相等;D .不能判断 .答案:A2.如图所示,在光滑水平地面上放着一质量为m ,带光滑弧形槽的小车.一质量也为m 的铁块以速度v 沿水平槽口向上滑去,到某一高度后再向下返回.当铁块回到小车右端脱离小车时,将做A .以v 为初速度的平抛运动B .以小于v 的初速度平抛运动C .以大于v 的初速度平抛运动D .自由落体运动 答案:D3.如图甲所示,一弹簧振子在AB 间做简谐运动,O 为平衡位置。
图乙是振子做简谐运动时的位移一时间图象。
则关于振子的加速度随时间变化的规律,下列四个图象中正确的是答案:D4.在电量为Q 的负点电荷的电场中,有A 、B 两点,A 距负电荷Q 近些,将电量为q 的正点电荷放在A 、B 点,其所受电场力F 和所具有的电势能E p 的关系是:A .F A >FB E p A > E p B B .F A >F B E p A < E p BC .F A <F B E p A > E p BD .F A <F BE p A < E p B 答案:B5.如图所示,直线OAC 为某一电源的总功率P总随电流I变化的图线。
抛物线OBC 为同一电源内部热功率P热随电流I变化的图线。
若AB 平行于纵轴P ,则下述错误的是( )A .AB功率为2W而效率最大的电流为2AB .AB功率为2W而效率最大的电流为1AC .电流分别为1A或2A时,电源的效率之和为100%D .AB功率的最大值为2.25W 答案:Bv mmI/A P/W9A B6.“神舟”六号载人飞船顺利发射升空后,经过115小时32分的太空飞行,在离地面343km 的圆轨道上运行了77圈.运动中需要多次“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小和方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是A .动能、重力势能和机械能逐渐减小B .重力势能逐渐减小、动能逐渐增大,机械能不变C .重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变D .重力势能逐渐减小、动能逐渐增大,机械能逐渐减小 答案:D7.变速直线运动的平均速度是指 ( )A .最大速度与最小速度的平均值B .初速度与末速度的平均值C .位移与发生这段位移所用时间的比值D .各个时刻瞬时速度的平均值 答案:C8.地球上空人造卫星因受稀薄大气的摩擦而非常缓慢地缩小与地球之间的距离,每一时刻仍可近似认为在作圆周运动,它的动能E K 与总机械能E 的变化情况应该是A .E K 和E 均减小B .E K 减小,E 增大C .E K 增大,E 减小D .E K 与E 均增大 答案:C9.一个物体在起动时A .速度一定是零,加速度一定不为零B .速度和加速度一定都是零C .速度一定不为零,加速度一定是零D .速度和加速度一定都不为零 答案:A10.在距地面15m 高处,某人将一质量为4kg 的物体以5m/s 速度抛出,人对物体做的功是A .20JB .50JC .588JD .638J答案:B11.在如图所示的电路中,电源的电动势为ε,内电阻为r ,当滑动变阻器的滑片P 处于R 的中点位置时,小灯泡L 1、L 2、L 3的亮度相同。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练20 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.如图所示,半圆形玻璃砖的半径为R ,直径MN ,一细束白光从Q 点垂直于直径MN 的方向射入半圆形玻璃砖,从玻璃砖的圆弧面射出后,打到光屏P 上,得到由红到紫的彩色光带。
已知QM= R/2。
如果保持入射光线和屏的位置不变,只使半圆形玻璃砖沿直径方向向上或向下移动,移动的距离小于R/2,则有A .半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上红光最先消失B .半圆形玻璃砖向上移动的过程中,屏上紫光最先消失C .半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上红光最先消失D .半圆形玻璃砖向下移动的过程中,屏上紫光最先消失答案:D2.某高一学生每天骑自行车上学,从家门出发到校门下车,由于清晨街上车辆较少,他可以匀速行驶,途中不必停留,可以保证从7∶30出发,7∶45准时到校,请你估算一下他早晨骑车到校所做的功与下面四个数值中哪一个最接近A .3×102JB .3×103JC .3×105JD .3×106J 答案:B3.利用放射线照射机器,可以消除在运转中因摩擦而产生的有害静电,其原因是A . 放射线中的电子和静电中和B . 放射线使空气分子电离变成导电气体,把积累的静电放掉C . 放射线将静电从金属中打出D 。
放射线能穿透机器答案:B4.对平抛运动的物体,若g 已知,再给出下列哪组条件,可确定其初速度大小A .水平位移;B .下落高度;C .抛出点到落地点之间位移大小和方向D .落地时速度大小答案:C5.如图所示,斜面体质量为M ,倾角为θ,置于水平面上,当质量为m 的小木块沿斜面体光滑斜面自由下滑时,斜面体仍静止不动,以下说法正确的是A .斜面体受地面支持力为Mg ;B .斜面体受地面支持力为(M +m)g ;C .斜面体受到地面摩擦力为mgcos θ;D .斜面体受到地面摩擦力为21mgsin2θ.答案:D6.如图所示,质量为m 的质点静止地放在半径为R 的半球体上,质点与半球体间的动摩擦因数为μ,质点与球心的连线与水平地面的夹角为θ,则下列说法正确的是A .地面对半球体的摩擦力方向水平向左B .质点对半球体的压力大小为mgcos θC .质点所受摩擦力大小为μmgsin θD .质点所受摩擦力大小为mgcos θ答案:D7.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将增大到原来的2倍B .根据公式F=mv 2/r,可知卫星所受的向心力将减小到原来的1/2C .根据公式F=GMm/r 2,可知地球提供的向心力将减小到原来的1/2D .根据上述B 、C 中给出的公式,可知卫星运动的线速度将减小到原来的2/2答案:D8.第一宇宙速度就是A .人造天体环绕地球运动的最小速度B .使人造天体环绕地球运动所必须的最小地面发射速度C .使人造天体绕地球运动所必需的最大地面发射速度D .使人造天体摆脱地球引力束缚所必须的最小地面发射速度答案:B9.一物体沿水平面匀减速直线滑行,滑到A 点(速度不为0)时,开始受到一水平恒力F ,之后物体继续沿原直线运动,到达另一点B 时,其速率与物体通过A 点的速率相同,则这一水平恒力F 可能为A .小于摩擦力,方向与物体运动方向相同B .小于摩擦力,方向与物体运动方向相反;C .大于摩擦力,方向与物体运动方向相同D .大于摩擦力,方向与物体运动方向相反.答案:D10.关于人造地球卫星所受向心力与轨道半径r 的关系,下列说法中正确的是A .由2r Mm G F =可知,向心力与r 2成反比 B .由rv m F 2=可知,向心力与r 成反比 C .由2ωmr F =可知,向心力与r 成正比D .由ωmv F =可知,向心力与r 无关答案:A11.如图所示,a 、b 是两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线悬挂于同一点,两球静止时,它们距水平地面的高度相等,绳与竖直方向的夹角分别为且若同时剪断两根细线,空气阻力不计,两球带电量不变,则A .a 、b 两球同时落地B .a 球先落地C .a 球水平飞行的距离比b 球大D .a 、b 两球水平飞行的距离相等答案:A12.如图所示,一条水河边A 处住有一个农夫,他在B 处种植了一颗小树,A 、B 两点到河边的距离分别为a 和b ,A 、B 两点沿平行河岸方向的距离为2s ,现在这位农夫从A 点出发,欲到河边打水后去给树苗浇水,假如农夫行走的速度大小恒为v ,不计在河边取水的时间,则其所用最短时间为A .224)(s b a ++/vB .(22s a ++22s b +)/vC .(a+224s b +)/vD .(b+224s a +)/v 答案:A13.在“探究弹性势能的表达式”的活动中.为计算弹簧弹力所做功,把拉伸弹簧的过程分为很多小段,拉力在每小段可以认为是恒力,用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”.下面几个实例中应用到这一思想方法的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用点来代替物体,即质点B.根据加速度的定义t v a ∆∆=,当t ∆非常小,tv ∆∆就可以表示物体在t 时刻的瞬时加速度 C.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加答案:D14.如图所示,ab 、cd 是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a 、b 、c 、d 位于同一圆周上,b 点为圆周的最低点,c 点为圆周的最高点,若每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),将两滑杆同时从a 、c处由静止释放,用t1、t2分别表示滑环从a到b、c到d所用的时间,则A.t1=t2B.t1>t2 C.t1<t2 D.无法确定答案:A15.如图所示,一个质子和一个α粒子垂直于磁场方向从同一点射入一个匀强磁场,若它们在磁场中运动轨迹是重合的,则它们在磁场中运动的过程中A.两种粒子的加速度大小相同B.两种粒子的动量大小相同C.两种粒子的动能变化量相同D.磁场对两种粒子的冲量的大小相同答案:C BII卷二、多选题16.质量为m的小球用长为L的轻绳悬挂于O点,如图所示,第一次小球在水平力F1的作用下,从平衡位置A点缓慢地移到B点,力F1做的功为W1;第二次小球在水平恒力F2的作用下,从平衡位置A点移到B点,力F2做的功为W2,则A.W1一定等于W2B.W1可能等于W2C.W1可能大于W2D.W1可能小于W2答案:BD17.水平地面上放置一物体,若用水平力F推动恰好做匀速运动。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练16 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.某天体表面的重力加速度的大小是地球表面重力加速度的4倍.若这天体的密度与地球相同.它的质量是地球质量的几倍?A.64倍B.16倍C.4倍D.2倍答案:A2.一列水波穿过小孔产生衍射,衍射后的水波 ( )A.波长增大.B.周期增大.C.频率减小.D.振幅减小.答案:D3.两颗人造卫星A、B绕地球作圆周运动,周期之比为T A:T B=1:8,则轨道半径之比和运动速率之比分别为:A、R A:R B=4:1;V A:V B=1:2。
B、R A:R B=4:1;V A:V B=2:1C、R A:R B=1:4;V A:V B=1:2。
D、R A:R B=1:4;V A:V B=2:1答案:D4.一频率为540Hz的汽笛以15rad/s的角速度沿一半径为0.60m的圆周作匀速圆周运动,一观察者站在离圆心很远的P点且相对于圆心静止,如图所示,下列判断不正确的是A.观察者接收到汽笛在A点发出声音的频率大于540HzB.观察者接收到汽笛在B点发出声音的频率小于540HzC.观察者接收到汽笛在C点发出声音的频率等于540HzD.观察者接收到汽笛在D点发出声音的频率小于540Hz答案:D5.一个电源的路端电压为U,且保持不变,若将某一灯泡直接接在该电源上,灯泡消耗的电功率为100W。
若改用很长的导线将该灯泡接在同一电源上,灯泡消耗的电功率为64W,则此时线路上损失的电功率为(设灯泡电阻不变)A.36W B.16W C.18W D.6W答案:B6.有一松弛的螺线管,其长度为L,截面半径为r.今给该线圈通以电流,则会发生的现象是A.L变小,r变大 B.L变大,r变大C.L变大,r变小 D.L变小,r变小答案:A7.穿过闭合回路的磁通量φ随时间t变化的图象分别如图①~②所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大C.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势小于在t1~t2时间内产生的感应电动势D.图④中回路产生的感应电动势先变小再变大答案:D8.如图所示,质量相同的两个带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入两平行板间的匀强电场中,P从两极板正中央射入,Q从下极板边缘处射入,它们最后打在同一点(重力不计),则从开始射入到打到上板的过程中 ( )A.它们运动的时间t Q>t PD.它们的电势能减小量之比∆E P:∆E Q=1:2C.它们所带的电荷量之比q P:q Q=1:2D.它们的动量增量之比∆P P:∆P Q=2:1答案:C9.如图所示,质量m的小球以速度v水平抛出,恰好与倾角为300的斜面垂直碰撞,小球反弹的速度大小恰与抛出时相等,则小球在与斜面碰撞过程中,受到的冲量数值和方向分别是()A. 3mv,垂直斜面向上B. 2mv,竖直向下C.mv2,垂直斜面向下D. mv,竖直向上答案:A10.图为空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练12 新人教版一、单选题(本题共15小题) 1.下列说法中正确的是A .物体的位移、速度和加速度三者方向绝不可能都相同B .加速度大的物体,其速度和位移一定大C .加速度为零的物体、其速率和位移均可能不为零D .物体的加速度越来越小,它的速度一定越来越小 答案:C2.质量为1.0kg 的物体,置于水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数2.0=μ,从t=0开始,物体以初速度v 0向右滑行的同时,受到一个水平向左的恒力F=1.0N 的作用,则以下能反映物体受到的摩擦力f 随时间变化的图象是(取向右为正方向,g=10m/s 2) 答案:A3.有一双星各以一定的速率绕垂直于两星连线的轴转动,两星与轴的距离分别为R 1和R 2,转动周期为T ,那么下列说法中错误的是() A .这两颗星的质量必相等 B .这两颗星的质量之和为23212)(4GT R R +πC .这两颗星的质量之比为1221R R m m =D .其中有一颗星的质量必为222112)(4GT R R R +π答案:A4.光滑桌面上的质量为M 的光滑木板,在水平恒力F 作用下运动,另一质量为m 的物块,自某一高度自由落下,正好击中该木板,则 A.木板始终以加速度a=F/M 运动B.若物块击中木板后,不再跳起,则板的加速度a=F/(M+m )C.若物块与木板碰撞后弹起来,则物块与木板接触时,板的加速度a=F/(M+m ),在其他时间,板的加速度a=F/MD.以上结论都不正确 答案:A5.如图所示,甲、乙两图为与匀强磁场垂直放置的两个金属框架,乙图除了多一个电阻不计、自感系数为L 的线圈外,甲、乙图中其他部分都相同,如导体AB以相同的加速度向右做匀加速直线运动,则()A.甲图中外力做功多B.乙图中外力做功多C.两图中外力做功相同D.无法判定答案:A6.如图所示,A、B为平行板电容器的金属板,C为静电计,开始时开关S闭合,静电计指针张开一定角度。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练11 新人教版一、单项选择题(此题共15小题)1.如下列图,有一个竽于光滑水平面的有界磁场,磁场宽度大于线圈边长。
磁场的两侧边界MM ’与NN ’平行。
一方形线圈abcd 进入磁场前的速度为v 1,当其完全进入磁场内时速度为v 2,设线圈完全离开磁场后的速度为v 3〔运动过程中线圈ab 边始终与磁场的两侧边界平行〕,如此有A .v 3=v 1-v 2,B .v 3=2 v 2-v 1,C .v 3=0.5〔v 1-v 2〕,D .缺乏必要条件,无法确定。
答案:B2.入射光照射到某金属外表上发生光电效应,假设入射光的强度减弱,而频率保持不变,如此:A.从光照射至金属外表上到发出光电子之间的时间间隔将明显减少; B.逸出的光电子的最大初动能将减小;C.单位时间内金属外表逸出的光电子数目将减少; D.有可能不发生光电效应. 答案:C3.质量60kg 的建筑工人,不慎从高空跌下,由于弹性安全带的保护使他悬挂起来.弹性安全带的缓冲时间为1.2s ,安全带长5m ,取g=10m/s 2、如此安全带所受的平均冲力大小是 A .500N B .1100NC .600ND .100N答案:B4.以下说法正确的答案是〔 〕A .由E=F/q 可知,电场中某点的电场强度E 与F 成正比B .由公式U=ε/q 可知,电场中某点的电势U 与q 成反比C .由U ab =Ed 可知,匀强电场中的任意两点a 、b 间的距离越大,如此两点间的电势差也一定越大D 由公式C=Q/U 可知,电容器的电容大小C 与电容器两极板间电势差U 无关 答案:D5.在我国古代学者沈括的著作《梦溪笔谈》中有如下记载:“假设鸢飞空中,其影随鸢而移;或中间为窗隙所束,如此影与鸢遂相违,鸢东如此影西,鸢西如此影东。
〞意是说,假设鹞鹰在空中飞翔,它的影子随鹞鹰而移动;如鹞鹰的影子中间被窗户孔隙所约束,影子与鹞鹰就作相反方向移动,鹞鹰向东如此影子向西移,鹞鹰向西如此影子向东移。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练18 新人教版一、单项选择题(此题共15小题)1.如下列图某三棱镜顶角θ=41.30°,一束白光以较大的入射角i通过棱镜后,在光屏上形形成红到紫的彩色光带,当入射角i逐渐减小到零的过程中,屏上彩色光带会发生变化 (几种色光的临界角C红=41.37°,C橙=41.34°,C黄=41.24°,C绿=41.17°,C紫=40.74°)A.屏上的彩色光带是红光到紫光从上到下依次排列B.当入射角i减小时,观察到光屏上整个彩色光带先向上移动C.当入射角i逐渐减小到零的过程中屏上红光最先消失,紫光最后消失D.当入射角i逐渐减小到零的过程中屏上紫光最先消失,红光最后消失答案:B2.制作精细电阻时,为了消除使用时由于电流变化引起的自感现象,往往受取双线绕法如下列图,其理由是A.两股导线中产生的自感电动势抵消;B.两股导线中产生的感应电流抵消;C.两股导线中电流的磁场互相抵消;D.以上说法均不正确.答案:C3.可用如如下图所示电路测量电源电动势和内电阻.1R、2R、3R是三个阻值均等于2Ω的电阻,当电键S接通时,电压表的示数为1.0V;当S断开时,电压表的示数为0.8V,如此电源电动势ε和内电阻r分别为( )A.ε=1.5V r=0.5ΩB.ε=2.0V r=1.0ΩC.ε=2.0V r=1.5ΩD.ε=2.0V r=0.5Ω答案:B4.一群氢原子处于n=3的激发态时,它从高能级跃迁到低能级辐射的光子的能量是A.只能是1.89eV B.只能是12.09eVC.只能是1.89eV或12.09eV D.可能是1.89eV、10.2eV或12.09eV答案:D5.如下列图的电路里,L是跟电阻R2并联的一导线,A、B两端加电压U,如下说法正确的答案是A.通过R1、R2的电流相等,且I=U/〔R1+R2〕B.R1上的电压U1=IR1,R2上的电压U2=IR2,导线L中电流屏θi为零C .R 1上的电压U 1=U ,R 2上的电压为零D .R 2去掉后,电路中的电阻和电流强度将发生变化 答案:C6.有一质量为m(kg),速度为v 1(m/s)v 2(m/s),假设铅弹在砂袋中抑制摩擦做功时,所产生热量的40%为铅弹吸收,设1kg 铅温度升高1℃所需热量为Q(J),如此铅弹在这一过程中温度升高了A .0.24(v 12-v 22)/Q B .4.2mQ(v 12-v 22) C .0.048mQ(v 12-v 22)D .0.2(v 12-v 22)/Q答案:D7.如下列图,静止在水平面上质量相等的两物体A 、B 中间用一轻弹簧相连接,现用一水平力F 拉B ,经过一段时间后,A 、B 一起做匀加速直线运动,速度达到v 时它们的意动能为Ek ,此时撤去水平力F ,最后系统停止运动,从撤去拉力到系统停止运动的过程中,系统抑制阻力做的功为〔 〕 A .可能等于系统的动能E k B .可能小于系统的动能E kC .一定大于系统的动能E kD .可能等于系统机械能的减少量 答案:C8.一个气泡从20 m 深的湖底升到水面,水底和水面的温差为5℃,如此汽泡在水面时的体积与它在湖底时的体积之比约为 A .1,〔B 〕3,〔C 〕5,〔D 〕10 答案:B9...如下列图....,一均匀细杆长为l ,在距离其上端l /4处以一钉子将此细杆钉在竖直墙面上,使细杆可以使此钉子竖直面内无摩擦地转动.今施一水平力F 于其上端,使细杆偏离竖直成θ角〔θ<90°〕而平衡,如此此时钉子作用在细杆上的作用力的大小为: A .G B .G tan θ C .G cos θD .G sin θ答案:B10.如下列图是一台理想自耦变压器,在a 、b 之间接正弦交流电,A 、V 分别为理想交流电流表和交流电压表。
2013-2014学年福建省泉州二中高三(上)物理假日周练试卷(15)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共14小题,共42.0分)1.离地面高度(不为零)相同的两物体甲和乙,已知m甲>m乙(以地面为零势面),则()A.甲物体的势能大B.乙物体的势能大C.甲、乙物体的势能相等D.不能判断【答案】A【解析】解:物体的重力势能=重力×到零势面的高度,由题知甲的质量大,而高度相同,所以甲物体的势能大故选:A重力势能的大小与重力和高度有关,对于高度,要先选择零势面.本题考查了重力势能的表达式,知道重力势能是物体与地球共有的,难度不大.2.如图所示,在光滑水平地面上放着一质量为m,带光滑弧形槽的小车.一质量也为m的铁块以速度v沿水平槽口向上滑去,到某一高度后再向下返回.当铁块回到小车右端脱离小车时,将做()A.以v为初速度的平抛运动B.以小于v的初速度平抛运动C.以大于v的初速度平抛运动D.自由落体运动【答案】D【解析】解:整个过程水平方向动量守恒,机械能守恒,所以相当于弹性碰撞.由于小车和铁块的质量都为m,所以当铁块回到小车右端时,铁块的速度为0,小车具有向左的速度.所以当铁块回到小车右端时将做自由落体运动.故选:D.整个过程水平方向动量守恒,机械能守恒,所以相当于弹性碰撞.当铁块回到小车右端时,铁块的速度为0,小车具有向左的速度.解决本题关键是能够把动量守恒结合机械能守恒,弧形槽是光滑的,若是粗糙的则会有机械能损失转化为内能.3.如图甲,一弹簧振子在AB间做简谐运动,O为平衡位置.如图乙是振子做简谐运动时的位移-时间图象.则关于振子的加速度随时间的变化规律,下列四个图象中正确的是()A. B. C. D.【答案】C【解析】解:根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=-,得到t=0时刻振子的加速度a=0,而且在前半个周期内加速度为负值.简谐运动的x-t图象是正弦曲线,则a-t图象也是正弦曲线.故C正确.故选C由图乙知,t=0时刻振子的位移x=0.根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=-,分析加速度与时间的关系,可知图象按正弦规律变化.本题关键抓住简谐运动加速度与位移的关系,根据计时开始时刻的加速度及方向选择图象.4.在电量为Q的负点电荷的电场中,有A、B两点,A距负电荷Q近些,将电量为q的正点电荷放在A、B点,其所受电场力F和所具有的电势能E p的关系是()A.F A>F B E p A>E p BB.F A>F B E p A<E p BC.F A<F B E p A>E p BD.F A<F B E p A<E p B【答案】B【解析】解:据题A距负电荷Q近,根据库仑定律F=k可知,正点电荷放在A处所受的电场力大,即F A>F B.负电荷电场线的方向从无穷远处指向负电荷,且顺着电场线的方向电势降低,可知A 点的电势低于B点的电势,根据正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,则知正电荷在A处的电势能小于在B处的电势能,则有E p A<E p B.故选:B.根据库仑定律分析电场力的大小.根据负电荷电场线的方向和顺着电场线的方向电势降低,判断电势的高低,根据正电荷在电势高处电势能大,在电势低处电势能小,判断电势能的大小.本题关键掌握库仑定律和负电荷电场线的分布情况,判断根据电场线的方向判断电势高低和电势能的大小,也可以根据电场力做功正负,判断电势能的大小.5.如图所示,直线OAC为某一电源的总功率P总随电流I变化的图线.抛物线OBC为同一电源内部热功率P热随电流I变化的图线.若AB平行于纵轴P,则下述错误的是()A.AB功率为2W而效率最大的电流为2AB.AB功率为2W而效率最大的电流为1AC.电流分别为1A或2A时,电源的效率之和为100%D.AB功率的最大值为2.25W【答案】B【解析】解:C点表示电源的总功率全部转化为热功率,即C点表示外电路短路,电源的总功率P=EI,I=3A,P=9W,则电源的电动势E=3V.Ω,A、当I=2A时,输出功率为P=EI-I2r=3×2-22×1(W)=2W,即AB功率为2W,效率η=出总=总热总,由图可知,电流为2A时,P总-P热最大,此时效率最大,故A正确,B错误;C、当I=1A时,输出功率为P=EI-I2r=3×1-12×1(W)=2W,此时效率η,当I=2A时,效率η2=出总,则效率之和为100%,故C正确;D、当且仅当R=r=1Ω时,输出功率最大,及P=2.25W,故D正确;本题选错误的故选:B.根据电源的总功率P=EI,由C点的坐标求出电源的电动势和内阻.利用电源的总功率P总=EI,电源内部发热功率P热=I2r,外电路消耗功率P外=UI=I2R,且根据能量关系得P总=P外+P热即可求解.本题关键在:(1)理解电源的总功率P总随电流I变化的图象与电源内部热功率P r随电流I变化的图象的涵义;(2)分清三种功率及其关系:电源的总功率P总=EI,电源内部发热功率P热=I2r,外电路消耗功率P外=UI=I2R,且根据能量关系得P总=P外+P热.6.宇宙飞船运动中需要多次“轨道维持”.所谓“轨道维持”就是通过控制飞船上发动机的点火时间和推力的大小、方向,使飞船能保持在预定轨道上稳定运行.如果不进行“轨道维持”,由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,轨道高度会逐渐降低,在这种情况下飞船的动能、重力势能和机械能的变化情况将会是()A.动能、重力势能和机械能逐渐减小B.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能不变C.重力势能逐渐增大,动能逐渐减小,机械能不变D.重力势能逐渐减小,动能逐渐增大,机械能逐渐减小【答案】D【解析】解:轨道高度逐渐降低,即飞船的高度降低、重力势能减少,速度将增大、动能增大,重力势能转化为动能;由于飞船受轨道上稀薄空气的影响,飞船要克服空气阻力做功,飞船的机械能减少,转化为内能.故选D.轨道高度逐渐降低,即飞船的高度降低(就像高处的物体下落一样),重力势能转化为动能,同时要克服空气阻力做功,飞船的机械能减少,转化为内能,据此分析判断.本题考查了动能和重力势能的相互转化,利用好“飞船受轨道上稀薄空气的影响---受空气阻力作用”是本题的关键.7.变速直线运动的平均速度是指()A.运动物体的最大速度与最小速度的平均值B.运动物体的初速度与末速度的平均值C.运动物体的位移与所用时间的比值D.运动物体各时刻的瞬时速度的平均值【答案】C【解析】解:变速直线运动的平均速度是指运动物体的位移与所用时间的比值.故选:C平均速度是用来粗略的描述变速运动的平均快慢程度,在计算的过程中我们要用物体通过整个路段的总位移除以通过这段路程所用的时间.此题考查的是我们对于平均速度的理解.是一道基础题.8.地球上空人造卫星因受稀薄大气的摩擦而非常缓慢地缩小与地球之间的距离,每一时刻仍可近似认为在作圆周运动,它的动能E K与总机械能E的变化情况应该是()A.E K和E均减小 B.E K减小,E增大C.E K增大,E减小D.E K与E均增大【答案】C【解析】解:根据能量守恒知阻力做功使机械能转化为内能,机械能减小.若势能不变,动能将会减小,卫星将做近心运动,半径减小,根据万有引力提供向心力G=m知半径减小,线速度增大,故引力做正功动能又增加,势能减小.故选:C.根据万有引力提供向心力,G=m抓住半径减小,判断出线速度的变化.根据能量守恒知阻力做功使机械能转化为内能,机械能减小.解答此题的关键是明确动能的影响因素,根据万有引力提供向心力G=m知半径减小,线速度增大,知动能变化,然后结合能量转化的规律来得出答案.9.一个物体在起动时()A.速度一定是零,加速度一定不为零B.速度和加速度一定都是零C.速度一定不为零,加速度一定是零D.速度和加速度一定都不为零【答案】A【解析】解:加速度是反映速度变化快慢的物理量,速度是反应物体位移变化快慢的物理量,二者没有必然联系,物体启动时速度为零,但加速度不为零.故选:A速度与加速度没有必然的联系,方向与速度变化量的方向相同,当加速度方向与速度方向相同时,做加速运动,当加速度方向与速度方向相反时,做减速运动.解决本题的关键知道加速度的物理意义,掌握判断物体做加速运动还是减速运动的方法,关键看加速度方向与速度方向的关系.10.在距离地面15m高处,某人将一质量为4kg的物体以5m/s的速度水平抛出,则人对物体做的功为()A.20JB.50JC.600JD.650J【答案】B【解析】解:对人抛物体的过程,根据动能定理得:W==J=50J,即人对物体做的功是50J.故选:B.人对物体做的功使物体获得了动能,根据动能定理求解人对物体做的功.人抛物体的过程,人所用的力和物体的位移无法知道,只能根据动能定理求解此过程人做的功,是常用的思路.11.在如图所示的电路中,电源的电动势为ε,内电阻为r,当滑动变阻器的滑片P处于R的中点位置时,小灯泡L1、L2、L3的亮度相同.若将滑片向左滑动时,三个小灯泡的亮度将()A.L1变亮,L2和L3将变暗B.L1变暗,L2和L3将变亮C.L3变暗,L1和L2将变亮D.L2变暗,L1和L3将变亮【答案】A【解析】解:由电路图可知,变阻器与灯L2并联后与灯L1串联,再与灯L3并联,最后与电源的内阻串联.当将滑片P向左滑动时,变阻器接入电路中的电阻减小,外电阻减小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流I增大,路端电压U减小,则L3变暗;并联电路中干路电流等于各支路电流之和,所以通过L1电流I1=I-I3,I增大,I3减小,则I1增大,故L1变亮;串联电路中总电压等于各分电压之和,L2电压U2=U-U1,U减小,U1增大,则U2减小,故L2变暗.故选:A.由电路图可知,变阻器与灯L2并联后与灯L1串联,再与灯L3并联,最后与电源的内阻串联.当滑动变阻器的滑片P从滑动变阻器R的中点位置向左滑动时,接入电路的电阻变小,变阻器与灯L2并联总电阻变小,电路中的总电阻变小,根据欧姆定律可得电路中的总电流变大,电源内阻分得的电压变大,路端电压变小,确定灯L3亮度的变化,根据并联电路的电流特点判断通过L1的电流,利用欧姆定律得出L1两端的电压变化,根据串联电路的电压特点判断变阻器与灯L2并联部分的电压,进一步得出答案.本题首先要搞清电路的连接方式,其次按“局部→整体→局部”的思路进行分析.12.如图所示,一平行板电容器两板间距为d,在一板内侧附近有一带电量为q、质量为m的正离子,为使该离子能在两极间来回振动而不撞在两极上,在两极间加上如图所示交变电压,此交变电压的周期应有()A.T<4dB.T>4dC.T<2dD.T>2d【答案】A【解析】解:设周期为T时,正离子从左极板向右运动,先做的匀加速,再的做匀减速,到达右极板时,速度恰好减为零.根据图象可知,加速和减速运动的加速度相同,位移相同,是完全对称的运动.其加速度为a=则根据匀加速运动的速度公式又由动能定理得解得:为使该离子能在两极间来回振动而不撞在两极上,则T<4d,故A正确、BCD错误.故选:A.带正电的离子在两极板间先做匀加速运动,再在做匀减速运动,为使该离子能在两极间来回振动而不撞在两极上,加速的时间和减速的时间总和要小于,即加速的时间小于,减速的时间也要小于,根据匀变速运动的速度公式和动能定理列方程计算,可解得周期的值.本题要能读懂图象,能分析清楚正离子运动的情形,要知道该离子能在两极间来回振动而不撞在两极上,加速的时间小于,减速的时间也要小于,即加速的时间和减速的时间总和要小于.13.北京正负电子对撞机的储存环是长为24m的圆形轨道,某时刻测得环中的电流强度为l0m A,已知这时正在环中运行的电子有5×1011个,则可估算出这时电子的速率约为()A.3×108m/sB.3×106m/sC.9×107m/sD.9×106m/s【答案】B【解析】解:5×1011个电子的总电荷量为q=5×1011e=5×1011×1.6×10-19C=8×10-8C,电子运动的周期为T==s=8×10-6s电子的速率为v==m/s=3×106m/s故选:B.电子电荷量e=1.6×10-19C,求出5×1011个电子的总电荷量,再根据电流的定义式求解.根据电流的定义式求解电流是常用的思路.电流的定义式I=是比值定义法,要在理解的基础上记忆.14.关于分子间的相互作用,下列说法中错误的是()A.分子间的引力和斥力总是同时存在的B.当分子间的距离减小时,分子间的相互作用力可能增大C.封闭在容器中的气体对容器壁有压强,是由于气体分子间存在着斥力D.当分子间的距离减小时,分子的势能可能增大【答案】C【解析】解:A、分子间存在相互作用的引力和斥力,并且是同时存在的;故A正确;B、当分子间的距离减小时,分子间的相互作用力可能增大,也可能减小,故B正确;C、封闭在容器中的气体对容器壁有压强,是由于气体分子对器壁的碰撞产生.故C错误;D、当分子间的距离减小时,分子的势能可能增,也可能减小,故D正确.本题选错误的,故选:C.分子间存在相互作用的引力和斥力.当分子间的距离大于平衡距离时,表现为引力;分子间的距离小于平衡距离时,表现为斥力.分子间的引力和斥力同时存在,但有时引力大于斥力,合力为引力;有时斥力大于引力,表现为斥力.二、多选题(本大题共1小题,共3.0分)15.一物体向上抛出后,所受空气阻力大小不变,从它被抛出到落回原地的过程中()A.上升时间大于下降时间B.上升加速度大于下降加速度C.上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度D.上升阶段平均速度小于下降阶段平均速度【答案】BC【解析】解:A、B、设物体质量的为m,空气阻力大小为f,上升和下落的加速度大小分别为a1、a2.根据牛顿第二定律得上升过程有:mg+f=ma1下落过程有:mg-f=ma2可见:a1>a2.又设物体上升的最大高度为h,则上升过程有:,下落过程有:,由于a1>a2,则t1<t2.即物体上升的时间小于下落的时间.故A错误,B正确.C、D、由平均速度公式可知,上升和下降的位移大小h相等,而时间t1<t2,上升阶段平均速度大于下降阶段平均速度.故C正确,D错误.故选:BC物体向上抛出后,上升过程受到重力和向下的空气阻力,下落过程受到重力和向上的空气阻力,由牛顿第二定律研究上升和下落的加速度关系,再由运动学公式研究上升和下落时间的关系.由分析平均速度的关系.本题应用牛顿第二定律和运动学规律研究有空气阻力的情况下竖直上抛运动,关键抓住空气阻力大小不变,上升和下降方向相反.三、单选题(本大题共1小题,共3.0分)16.两平行金属板水平放置,两极电压随时间变化的关系如图所示,开始上板带正电,在0~0.1s时间内质量为m、带电量为q的负电荷的粒子在电场中静止,0.1s末自由释放,两板间距离足够大,下列说法中能够成立的是(不计粒子重力)()A.微粒先向上运动,后向下运动,0.4s末在出发点上方B.微粒先向上运动,后向下运动,0.4s末在出发点的下方C.微粒在0.2s末和0.3s末在同一位置D.带电微粒在0.3s末和0.4s末速度的大小相等.方向相反【答案】A【解析】解:由牛顿第二定律可知,带电粒子在第0.1s内的加速度a1=,为第0.2s内加速度a2=的,因此先加速0.1s再以2倍的加速度加速0.1s,接下来的0.1s将正向减速,最后以2倍的加速度减小0.1s,从而作出v-t图象如图所示:AB、根据速度时间图象与坐标轴围成的面积表示位移可知,在t=0.4s时,带电粒子离出发点最远,故A正确,B错误;C、由图象可知,带电粒子在0.2s末和0.3s末位移不同,则不在同一位置,故C错误;D、根据速度时间图象,微粒在0.3s末和0.4s末速度的大小不等,但方向相同,故D错误.故选:B.由图象可知,电压随时间变化的关系,当带电粒子由静止释放仅在电场力作用下,根据运动与力的关系,作出速度与时间的图象,可确定运动情况.本题关键之处是电压的不同,则电场强度不一,导致加速度不一,所以失去对称性.注意带电粒子一直同一个方向运动,是解题的关键.四、多选题(本大题共5小题,共15.0分)17.关于速度和加速度的关系,以下说法中正确的是()A.速度的改变量越大,加速度就越大B.变速变化得越快,加速度就越大C.质点的加速度方向保持不变时,其速度方向也保持不变D.质点的加速度大小逐渐减小时,其速度大小不一定减小【答案】BD【解析】解:A、根据a=可知加速度a由速度的变化量△v和速度发生改变所需要的时间△t共同决定,虽然△v大,但△t更大时,a可以很小.故A错误;B、加速度是表示速度变化快慢的物理量,速度变化得越快,加速度就越大,故B正确;C、质点的加速度方向保持不变时,其速度方向可以变化,例如平抛运动,故C错误;D、如果加速度方向与速度方向相同,质点的加速度大小逐渐减小时,其速度大小增大,即速度增加得越来越慢,故D正确.故选:BD.根据加速度的定义式a=可知物体的加速度等于物体的速度的变化率,加速度的方向就是物体速度变化量的方向,与物体速度无关,即物体的速度变化越快物体的加速度越大.加速度是表示速度变化快慢的物理量.把握加速度的定义式a=中各个物理量的含义以及各个物理量之间的关系是解决此类问题的关键,是正确理解加速度的定义的基础.18.下面几种光学现象中,属于光的干涉现象的是()A.浮在水面上的薄油层在太阳光的照射下,呈现各种不同颜色B.将两块平玻璃片紧紧捏在一起,会从玻璃片面上看到许多彩色条纹C.通过并在一起的两根铅笔的夹缝,去看远处与缝平行的线状白炽灯灯丝,会看到许多彩色条纹D.太阳光通过玻璃三棱镜后形成彩色光带【答案】AB【解析】解:A、浮在水面上的薄油层在太阳光的照射下,油膜上下表面形成两频率相同的光,从而进行干涉,因波长的不同,导致条纹间距不同,则呈现各种不同颜色,故A正确;B、两块平玻璃片紧紧捏在一起,从而形成空气薄层,其表面出现频率相同的光,进行相互干涉,因波长的不同,导致条纹间距不同,则会从玻璃片面上看到许多彩色条纹,故B正确;C、并在一起的两根铅笔的夹缝,去看远处与缝平行的线状白炽灯灯丝,由于光的衍射现象,导致会看到许多彩色条纹,故C错误;D、太阳光通过玻璃三棱镜后,由于折射率的不同,导致偏折程度不一,从而形成彩色光带,故D错误;故选:AB.水面上薄油层,在光的干涉下,呈现各种不同颜色;两块平玻璃片紧紧捏在一起,空气薄层,形成两频率相同的光,进行光的干涉,形成彩色条纹;两根铅笔的夹缝,看到许多彩色条纹,是由光的衍射造成的;玻璃三棱镜后形成彩色光带,光的折射色散现象,从而即可求解.考查光的干涉原理的应用,掌握与光的衍射及折射的区别,注意干涉与衍射条纹间距的不同.19.凸透镜的焦距f=10cm,在垂直于主光轴上放一个高4cm的物体,欲得到16cm高的像,物体到凸透镜的距离应当是()A.15cmB.12.5cmC.7.5cmD.20cm【答案】BC【解析】解:根据物距与像距的关系公式,有:①根据物距与像距的比值等于物高与像高的比值,有:②联立①②解得:H=12.5cm故选:B.先根据物距与像距的关系公式列式,再根据物距与像距的比值等于物高与像高的比值列式;最后联立求解.本题关键记住两个结论:物距与像距的关系公式,物距与像距的比值等于物高与像高的比值.20.如图所示,在粗糙斜面顶端固定一弹簧,其下端挂一物体,物体在A点处于平衡状态.现用平行于斜面向下的力拉物体,第一次直接拉到B点,第二次将物体先拉到C点,再回到B点.则这两次过程中()A.重力势能改变量相等B.弹簧的弹性势能改变量相等C.摩擦力对物体做的功相等D.弹簧弹力对物体做功相等【答案】ABD【解析】解:A、重力势能为:E p=mgh,故重力势能的改变量为:△E p=mg•△h,与路径无关,故A正确;B、弹簧的弹性势能与弹簧的形变量有关,是状态量,弹簧的弹性势能改变量只与弹簧的初末长度有关,故B正确;C、摩擦力做功等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,由于路程不同,故摩擦力对物体做的功不相等,故C错误;D、弹簧弹力对物体做的功等于弹性势能的减小量,由于弹性势能的改变量相同,故弹簧弹力做功相同,故D正确;故选:ABD.重力势能与高度有关,弹性势能与弹簧的行变量有关;摩擦力做功等于滑动摩擦力与相对路程的乘积,弹簧弹力做的功等于弹性势能的减小量.本题关键明确两个功能关系:①弹力功与弹性势能的关系,②重力功与重力势能的关系.21.一个质点受到外力作用,若作用前后的动量分别为P、P′,动量的变化量为△P,速度的变化量为△υ,动能的变化量为△E k,则()A.P=-P′是不可能的B.△P垂直于P是可能的C.△P垂直于△υ是可能的D.△P≠0,△E k=0是可能的【答案】BD【解析】解:A、若作用前后质点的速度大小相等、方向相反时,P=-P′是可能的,故A错误;B、若外力的冲量与P垂直,则△P与P垂直,B正确;C、动量变化量为△P与速度变化量为△v的方向相同,C错误;D、若只有速度方向变化而速度大小不变,则有△P≠0而△E k=0,例如匀速圆周运动,D正确.故选:BD.质点的速度大小相等、方向相反时,P=-P′是可能的;△p的方向就是△v的方向,质点受到合外力F作用,△p=F•t,不可能为零.本题考查了动量变化量和动能的变化量的不同,难点在于△P为矢量,△E k为标量.五、计算题(本大题共3小题,共30.0分)22.如图所示,小球沿倾角θ=300的粗糙斜面从顶端B由静止开始下滑,与置于底端A处的木板碰撞后反向弹回.设碰撞中没有能量损失,每次与木板碰撞后都能弹回到本次下滑距离的,空气阻力不计,且AB=6m.则小球在静止前通过的总路程是多少.【答案】解:既然小球一开始能从静止滑到底,所以摩擦力不能使小球静止在斜面上,所以小球最后一定停在底端的挡板上.小球在整个过程中都受到摩擦力作用,摩擦力的方向总和运动方向相反.所以摩擦力总做负功.所以整个过程中,物体运动的路程就是摩擦力做功的位移.对初末状态,根据动能定理,有:mgh-f S=0-0①对从开始到第一次反弹后到达最高点的过程,根据动能定理有,mgh-f•(AB+AB)=0-0②联立①②得:S=30m答:小球在静止前通过的总路程是30m.【解析】对小球从开始下滑到返回到下滑距离的过程根据动能定理列方程求出摩擦力大小,然后对从开始到最终静止全过程根据动能定理列方程求出小球静止前通过的总路程.本题考查了动能定理的应用,动能定理既可以对某一阶段应用,也可以对全过程适用,另外要知道摩擦力做功的特点,如果摩擦力的方向总是与物体运动方向相反,则摩擦力做的功等于摩擦力大小乘以路程.。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练4 新人教版一、单选题(本题共15小题)1.在进行验证玻意耳定律的实验时,除其它器材外,备有截面积为1cm2的针管注射器A,截面积为4cm2的针管注射器B,量程为9.8N的测力计C,量程为0.98N的测力计D,那么实验时你应选择的这两种器材应是A.注射器A、测力计C B.注射器B、测力计CC.注射器A、测力计D D.注射器B、测力计D答案:A2.一定质量的理想气体,从状态R出发,分别经历如图所示的三种不同过程的状态变化到状态A、B、C.有关A、B、C三个状态的物理量的比较,下列说法中正确的是[]A.气体分子的平均速率vA>vB>vCB.单位体积内气体分子数nA<nB<nCC.气体分子在单位时间内对器壁单位面积的总冲量IA<IB<ICD.单位体积内气体分子数nA<nR,nB<nR,nC<nR答案:B3.一物体静止在光滑水平面上,先对物体施一水平向右的恒力F1,经t秒后撤去F1,立即再对它施一水平向左的恒力F2,又经t秒后物体回到出发点,在这一过程中,F1、F2分别对物体做的功W1、W2间的关系是(A)W2=W1(B)W2=2W1(C)W2=3W1(D)W2=5W1答案:C4.关于磁感应强度,下列说法中正确的是A.通电导线在磁场中受力大的地方,磁感应强度一定大B.磁感应强度的大小和方向跟放在磁场中的通电导线受力的大小和方向有关C.磁感线的疏密表示磁感应强度的大小D.磁感线的指向就是磁感应强度减小的方向答案:C5.有一斜轨道AB与同材料的1/4圆周轨道BC圆滑相接,数据如图,D点在C点正上方,距地面高度为3R,现让一个小滑块从D点自由下落,沿轨道刚好能滑动到A点,则它再从A点沿轨道自由滑下,能上升到的距地面最大高度是(不计空气阻力)()A. R B. 2R C.在0与R之间D.在0与2R之间答案:D6.把①红外线、②紫外线、③兰光、④X射线等四种光子按能量减少的顺序排列,则正确的应是A.①②③④ B.④①③② C.④②③① D.②③①④答案:C7.如图所示,直线A为电源的U—I图线,曲线B为灯泡电阻的U—I图线,用该电源和小灯泡组成闭合电路时,电源的输出功率和电路的总功率分别是()A. 4W、8W B. 2W、4WC. 4W、6W D. 2W、3W答案:C8.在一次演示实验中,一个压紧的弹簧沿一粗糙的水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的距离x和小球在粗糙的水平滚出的距离s如下表。
福建省泉州第二中学2014届高三物理假日周练5 新
人教版
一、单选题(本题共15小题)
1.如图所示,两块同样的条形磁铁A和B,质量均为m,将它们竖直叠放在水平桌面上用弹簧秤竖直向上拉磁铁A,若弹簧秤的读数为mg时,则B对A的弹力F1及桌面对B的弹力F2下述答案正确的是
A.F1>0,F2=mg B.F1>mg,F2>mg
C.F1>0,F2<mg D.F1=0,F2=mg
答案:A
2.放射性元素铀234的半衰期为27×104年,衰变后变成钍230,设一块铀矿中开始没有钍,在54×104年后,这块矿石中铀、钍原子数之比为
A.1:1 B.1:3 C.1:4 D.3:1
答案:B
3.如图所示电路,电感线圈的直流电阻R L>R灯,当电流达到稳定时,小灯泡中的电流为I R.开关S断开的瞬间,下列判断中正确的是
( )
A.灯泡更亮一下才熄灭
B.灯泡中的电流会大于I R
C.灯泡中的电流方向与I R相反,且小于I R
D.灯泡中的电流方向与I R相反,且大于I R
答案:C
4.如图所示,L1、L2、L3为等势面,相邻等势面的电势差相等,选取L2的电势为零。
有一个正电荷在等势面L1处动能为15焦,在等势面L3处动能为5焦,当此电荷的电势能为-2焦时,它的动能是()
A.-8焦耳B.12焦耳
C.3焦耳D.条件不全,无法确定
答案:B
5.如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计。
MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻为R。
整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(指向图中纸面内)。
现对MN
施力使它沿导轨方向以速度v(如图)做匀速运动。
令U 表示MN两端电压的大小,则
A .U=12vBl,流过固定电阻R 的感应电流由b 到d
B .U=12vBl ,流过固定电阻R 的感应电流由d 到b
C .U=vBl,流过固定电阻R 的感应电流由b 到d
D .U=vBl ,流过固定电阻R 的感应电流由d 到b 答案:A
6.如图所示,一弹簧一端系在墙上O 点,自由伸长到B 点,今将一小物体m 压着弹簧,将弹簧压缩到A 点,然后释放,小物体能运动到C 点静止,物体与水平地面动摩擦因数恒定,试判断下列说法中正确的是( )
A .物体从A 到
B 速度越来越大,从B 到
C 速度越来越小 B .物体从A 到B 速度越来越小,从B 到C 加速度不变 C .物体从A 到B ,先加速后减速,从B 到C 一直减速运动
D .物体在B 点所受合外力为零 答案:C
7.如右下图所示 ,R 1、R 2、R 3、R 4均为可变电阻,C 1均为电容器,电源电动势为E ,内阻r ≠0,当改变4个电阻中的1个阻值时 A .减小R 1,C 1所带电量都增加
B .增大R 2,
C 1所带电量都减小
C .增大R 3,C 1所带电量增加
D .减小R 4,C 1所带电量都减小
答案:C
8.变速直线运动的平均速度是指 ( )
A .最大速度与最小速度的平均值
B .初速度与末速度的平均值
C .位移与发生这段位移所用时间的比值
D .各个时刻瞬时速度的平均值 答案:C
9.如图所示为波源开始振动后经过一个周期的波形图,设介质中质点振动的周期为T ,下列说法中正确的是
A .若M 点为波源,则M 起振方向向下.
B .若N 点为波源,则P 点已振动了3T /4.
C .若N 点为波源,则此刻P 的动能最大.
D .若M 点为波源,则P 已振动了3T /4. 答案:B
10.一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后
把悬线烧断,则小球在电场中将作
A .自由落体运动
B .曲线运动
C .沿着悬线的延长线作匀加速运动
D .变加速直线运动 答案:C
11.物体从地面开始以
为初速做竖直上抛运动,下列说法中正确的是
A .物体的加速度大小为g ,方向与物体运动的方向相反;
B .物体落地时的速度仍为; C
.物体上升的最大高度为
/g ;
D .物体从抛出到落回地面所用的时间为/g .
答案:D
12.如图所示,一束本应会聚于A 点的光束,在O 点放一凸透镜会聚于B 点。
若把一个点光源置于B 点,则它发出的光线( ) A .经凸透镜折射后成虚像于A 点
B .经凸透镜折射后成虚像于A 点和B 点之间
C .经凸透镜折射后成实像于凸透镜左侧
D .经凸透镜折射后成为平行光 答案:A
13.方向性很好的某单色激光源,发射功率为P ,发出激光波长为λ,当激光束射到折射率为n 的介质中时,由于反射光能量减少了10%,激光束的直径为d ,那么在介质中与激光束垂直的截面上单位时间内通过单位面积上的光子数为( ) A 、
hc
P D 、hc P C 、
hc d h n P B 、
hc d P λ
λπλπλ6.39.06.36.322 答案:A
14.在标准状态下进行托里拆利实验时,水银柱高75cm ,此时若将玻璃管竖直向上提起5cm(玻璃管下端未离开水银槽),那么水银柱的高度将 A .不变 B .降低
C .增高
D .不能确定
答案:C
15.如图所示,矩形线圈abcd 处在一个很大的匀强磁场中,电流以恒定大小沿abcda 方向通过线圈,磁场的感线方向与线圈的中心轴OO ’垂直。
线圈只参磁场对电流的安培力的作用下
绕轴OO ’转动,当线圈的角速度最小时
A .通过线圈的磁通量最小,线圈所受的安培力矩最大,
B .通过线圈的磁通量最大,线圈所受的安培力矩最小,
C.通过线圈的磁通量最小,线圈所受的安培力矩最小,D.通过线圈的磁通量最大,线圈所受的安培力矩最大。
答案:A
II卷
二、多选题
16.如图所示,一根轻弹簧下端固定,竖立在水平面上.其正上方A位置有一只小球.小球从静止开始下落,在B位置接触弹簧的上端,在C位置小球所受弹力大小等于重力,在D位置小球
速度减小到零,小球下降阶段下列说法中正确的是
A.在B位置小球动能最大
B.在C位置小球动能最大
C.从A→C位置小球重力势能的减少大于小球动能的增加D.从A→D位置小球重力势能的减少等于弹簧弹性势能的增加答案:BCD
B C D。