高一精选题库习题 物理5-4人教版
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高一物理运动测试题库及答案一、选择题:每小题6分,共36分。
以下每小题有一个或几个正确选项。
1、下列说法中正确的是 ( )A.加速度增大,速度一定增大 B.速度为零,加速度也一定为零C.速度变化越大,加速度越大 D.速度变化越快,加速度越大2、在下面的图像中描述匀加速直线运动的有( )A.甲、乙 B.乙、丁 C.甲、丁 D.丙、丁3、物体从静止开始作匀加速直线运动,第10s末速度为2m/s,则下列说法中正确的是( )A.前10s内的位移为10m B.第10s内的位移为2mC.任意1s内的速度的增量都是0.2m./s D.第6s内的位移比第5s内的位移多0.4m 4、A、B两物体做匀加速直线运动,4kg的A物体速度从0变到5m/s用了2秒,3kg的B 物体速度从10m/s变到20m/s用了4秒,则下列说法正确的是:()A、A的速度变化量比B的速度变化量小B、A的速度比B的速度小;C、A的惯性比B的惯性小;D、A的加速度比B的加速度小;5.物体从静止开始以2m/s2的加速度作匀加速直线运动,则物体()A 第1s内通过的位移是2mB 第1s末的速度是2m/sC 第1s内的平均速度是2m/sD 第3s初的速度是4m/s6.一质点静止在坐标0处,从t = 0起开始出发,沿x轴运动,其v- t图象如图所示。
则在2.5s内 ( )A.t = 0.5s时离原点最远B.t = 1s时离原点最远C.t = 1s时回到原点D.t = 2s时回到原点二、填空题:每空4分,共40分。
把答案直接写在题中的横线上。
7.一个钢球由某一高处自由下落,到达地面的速度是40米/秒。
则这个钢球下落时间为__ ____ _____秒;钢球是从___ __ ____米高处落下的。
(本题g取10米/秒2)8.骑自行车的人沿着坡路下行,在第1秒内通过的位移为2米,在第2秒内通过的位移为4米,在第3秒内通过的位移为6米,在第4秒内通过的位移为8米,则骑车人在最初2秒内的平均速度是___________米/秒;最后2秒内的平均速度是___________米/秒。
高一物理试题库一、选择题1.物质最基本的组成单位是:– A. 原子– B. 分子– C. 离子– D. 元素2.下列哪一个现象不属于光的直线传播特性:– A. 晴天的天空是蓝色的– B. 利用光气泡片可以观察彩虹色带– C. 当彩虹反射后入眼及消失了– D. 透过窗户看外边没有影的那一面是白的3.物质在三个常见状态之间的转变依次是:– A. 气化、凝固、熔化– B. 凝固、气化、熔化– C. 熔化、气化、凝固– D. 凝固、熔化、气化4.对同一物体不同温度时的压强测量,可以发现压强与温度之间的关系是:– A. 正比关系– B. 反比关系– C. 无关系– D. 无法确定5.下列理论或定律中,与动能定理不相关的是:– A. 牛顿第三定律– B. 牛顿第二定律– C. 动量定理– D. 能量守恒定律二、填空题1.一个线圈内的磁感应强度为$0.5\\ Tesla$,面积为$2\\ m^2$,则通过线圈的磁通量为\\\\\\\\.2.将一个$100\\ kg$质量的物体从地面抛起,达到最高点时它的动能为\\\\\\\\.3.光在空气中的速度是$3.0 \\times 10^8\\ m/s$,光在介质中的速度为$2.0 \\times 10^8\\ m/s$,则光的折射率为\\\\\\\\.三、计算题1.小明用风力机测得某天的湿度为$60\\%$,温度为$25\\ ^\\circ C$,试求该天的相对湿度.2.质点做直线运动,其位移方程为s=3t2+2t,求质点的初始速度和加速度.四、问答题1.什么是牛顿第二定律?它的数学表达式是什么?2.光的折射定律是什么?请给出一个应用光的折射定律的例子.五、解答题1.一个物体的质量是$2.0\\ kg$,受到$10\\ N$的合力作用,求该物体的加速度.2.一个水滴从自由落体运动时,当它下落一段距离后达到稳定速度,请解释水滴达到稳定速度的原因.以上是高一物理试题库的部分题目,希望对你的学习有所帮助!。
高一期末考试题库及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪项是描述细胞膜的主要功能?A. 保护细胞内部结构B. 调节细胞内外物质交换C. 储存遗传信息D. 进行光合作用答案:B2. 光合作用过程中,光能被转化为什么形式的能量?A. 电能B. 化学能C. 热能D. 机械能答案:B3. 人体中最大的淋巴器官是:A. 扁桃体B. 脾脏C. 胸腺D. 淋巴结答案:B4. 下列哪项不是蛋白质的功能?A. 催化生化反应B. 运输氧气C. 储存能量D. 调节体温答案:D5. 细胞周期中,DNA复制发生在哪个阶段?A. 间期B. 前期C. 中期D. 后期答案:A6. 下列哪种激素是由胰腺分泌的?A. 胰岛素B. 甲状腺激素C. 肾上腺素D. 性激素答案:A7. 人体骨骼系统中,哪种骨属于长骨?A. 肋骨B. 椎骨C. 股骨D. 颅骨答案:C8. 以下哪种元素是构成DNA的组成部分?A. 碳B. 氢C. 氮D. 所有以上选项答案:D9. 人体中,哪种类型的细胞具有再生能力?A. 神经细胞B. 红细胞C. 肝细胞D. 心肌细胞答案:C10. 以下哪种维生素是水溶性的?A. 维生素AB. 维生素DC. 维生素ED. 维生素C答案:D二、填空题(每空1分,共10分)1. 细胞膜主要由_______、_______和_______组成。
答案:磷脂、蛋白质、糖类2. 人体中,_______是负责调节体温的主要器官。
答案:皮肤3. 人体血液中的红细胞主要功能是_______。
答案:携带氧气4. 人体中,_______是最大的消化腺。
答案:肝脏5. 人体骨骼由_______骨和_______骨组成。
答案:长骨、短骨三、简答题(每题5分,共10分)1. 简述细胞膜的结构特点及其功能。
答案:细胞膜主要由磷脂双层构成,具有流动性和选择性通透性。
其功能包括保护细胞内部结构、调节细胞内外物质交换、传递信号等。
2. 描述人体免疫系统的三大防线及其作用。
物理治疗学练习题库+参考答案一、单选题(共80题,每题1分,共80分)1、双侧臀中肌无力多表现为()A、酩酊步态B、膝塌陷步态C、膝过伸步态D、鸭步步态E、跨栏步态正确答案:D2、牵引疗法运用的力学原理是A、重力和摩擦力B、作用力与反作用力C、重力D、吸引力E、摩擦力正确答案:B3、肘部关节不包括()A、肱桡关节B、肱尺关节C、桡尺远侧关节D、桡尺近侧关节正确答案:C4、股四头肌无力步态特点有A、扶膝步态B、垂足步态C、跨越步态D、跟足步态E、膝塌陷步态正确答案:A5、关于康复论述不正确的是()A、康复是一种观念指导思想B、康复工作在疾病后期进行C、康复需要环境和社会作为一个整体来参与D、康复要求残疾者本人,其家庭及所在社区均参与康复服务计划的制定和实施E、康复必须渗透到整个医疗计划内正确答案:B6、下列悬吊肌力训练原则,正确的是A、适合于肌力2级B、不受肌力等级影响C、适合于肌力3级D、适合于肌力5级E、适合于肌力4级正确答案:A7、下列选项中不属于腰椎三维多功能牵引与传统牵引区别的是A、腰椎处于仰卧位B、牵引除了水平牵引力外,增加了旋转、斜扳的作用力C、使脊柱在三维空间达到新的平衡状态D、将中医学三种传统手法连贯起来,牵引在瞬间同时完成E、使腰椎处于前躯体位正确答案:A8、通过抑制不正常的姿势、病理性反射或异常运动模式尽可能诱发正常活动,达到提高日常生活活动能力的是()。
A、Bobath技术B、PNF技术C、Rood技术D、运动再学习技术E、Brunnstrom技术正确答案:A9、当脑瘫患儿肢体外展肌张力高时,根据Bobath方法可采用()A、肢体内收位B、肢体内旋位C、肢体外旋位D、肢体伸展位E、肢体屈曲位正确答案:B10、下列关于健康的说法,不正确的是A、心里是否健康是人生一切的保证B、能否适应社会是个体健康的完美体现C、身体没毛病才是健康的完美体现D、健康包括个体在心理上是否健康和能否适应社会E、健康不仅是疾病或羸弱的消除,而且是身体、精神和社会生活的完美状态正确答案:C11、在步行周期中,双支撑相的时间与步行速度的关系:A、成反比B、立方C、平方D、无关系E、成正比正确答案:A12、平衡反应包括A、倾斜反应B、调整反应C、保护性伸展反应D、姿势固定E、迈步反应正确答案:C13、伸膝的肌是()A、股四头肌B、梨状肌C、缝匠肌D、臀大肌E、股二头肌正确答案:A14、运动疗法的治疗作用不包括A、改善运动器官功能;B、提高神经系统的调节能力;C、促进代偿功能的形成和发展;D、逆转病变器官的病理过程;E、增强心肺功能;正确答案:D15、神经肌肉本体促进法(PNF)中:慢反向-维持()A、接着作主动肌的等张收缩B、增加运动模式中无力成分的活动范围与耐力C、拮抗肌的等张收缩、松弛D、拮抗肌与主动肌同时的等张收缩E、相互拮抗的肌肉的交替的等张收缩正确答案:A16、下列不属于影响关节活动的因素的是A、关节本身病变B、关节周围韧带的张力C、关节周围软组织的痉挛、挛缩D、关节的大小E、拮抗肌的肌张力正确答案:D17、被动关节活动度训练的适宜对象应该是()A、肌力5级以下的患者B、肌力1级以下的患者C、肌力4级以下的患者D、肌力2级以下的患者E、肌力3级以下的患者正确答案:E18、平衡训练需要注意的事项中,下列哪项不正确()A、若训练中发生头晕、头痛或恶心症状时,应减少运动量或暂停训练B、动态平衡训练时,只要患者功能情况允许,可以加大外力直至破坏平衡C、有认知损害的患者应对平衡方法进行改良D、平衡训练首先应该保持头和躯干的稳定E、平衡训练前,要求患者学会放松,减少紧张恐惧心理;若存在肌肉痉挛问题,先设法缓解肌肉痉挛正确答案:B19、为预防压疮的发生,进行体位变换时每次间隔时间不得超过()A、3hB、2.5hC、1.5hD、1hE、2h正确答案:E20、为增强肱二头肌肌力,所进行抗阻运动的阻力应施加于()A、前臂近端B、肘关节C、上臂近端D、前臂远端E、上臂远端正确答案:D21、臀大肌无力步态特点有A、X字型步态B、坠落步态C、鞠躬步态D、摇摆步态E、仰胸挺腹步态正确答案:E22、脑卒中最危险因素是A、高血脂B、动脉粥样硬化C、粟粒样动脉瘤D、高血压E、风湿性心脏病正确答案:D23、肩外旋肌群4~5级时,阻力应施加在A、前臂近端掌侧B、前臂近端背侧C、上臂远端掌侧D、前臂远端掌侧E、前臂远端背侧正确答案:B24、肌肉训练为了达到较好的效果,训练的频率应该至少A、4次/周B、1次/周C、2次/周D、1次/天E、3次/周正确答案:E25、腰椎牵引一般需要至少()的自身重量才能将椎体拉开。
高一物理期末必刷题库1. 下列哪种物体在受到外力作用时,其运动状态不发生改变?A. 静止的物体B. 匀速直线运动的物体C. 加速运动的物体D. 减速运动的物体2. 下列哪种现象与惯性无关?A. 汽车急刹车时乘客向前倾B. 子弹出枪膛后继续向前飞行C. 运动员起跳后继续向上运动D. 重物从高处落下3. 下列哪种情况下,物体的重力势能增加?A. 物体从地面上升到空中B. 物体从空中下落到地面C. 物体在空中静止不动D. 物体在地面上静止不动4. 下列哪种情况下,物体的动能增加?A. 物体从地面上升到空中B. 物体从空中下落到地面C. 物体在空中静止不动D. 物体在地面上静止不动5. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑6. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑7. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑8. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑9. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑10. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑11. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑12. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑13. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑14. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑15. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑16. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑17. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑18. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑19. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑20. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑21. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑22. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑23. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑24. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑25. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑26. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑27. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑28. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑29. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑30. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑31. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑32. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑33. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑34. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑35. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑36. 下列哪种情况下,物体的动能转化为热能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑37. 下列哪种情况下,物体的重力势能转化为动能?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑38. 下列哪种情况下,物体的机械能增加?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑39. 下列哪种情况下,物体的机械能减少?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑40. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒?A. 物体在水平面上匀速直线运动B. 物体在竖直方向自由下落C. 物体在斜面上匀速上滑D. 物体在斜面上匀速下滑1. B2. D3. A4. B5. B6. A7. B8. A9. D10. B11. A12. B13. A14. D15. B16. A17. B18. A19. D20. B21. A23. A24. D25. B26. A27. B28. A29. D30. B31. A32. B33. A34. D35. B36. A37. B38. A39. D40. B。
2023人教版带答案高中物理必修二第五章抛体运动微公式版基础知识题库单选题1、下列说法正确的是()A.物体受到变力作用,一定做曲线运动B.物体受到恒力作用,一定做直线运动C.物体所受的合力方向与速度方向有夹角时,一定做曲线运动D.如果合力方向与速度方向在同一直线上,则物体的速度方向不改变,只是速率发生变化答案:CA.物体受到变力作用时,若合力方向与速度方向共线,则物体做直线运动,A错误;BC.物体受到恒力作用时,若合力方向与速度方向有夹角,则物体做曲线运动,B错误,C正确;D.如果合力方向与速度方向相反,则物体的速度将减为零后反向加速,D错误。
故选C。
2、如图所示,间距为0.3m的平行导轨所在平面与水平面之间的夹角为θ,匀强磁场的磁感应强度方向垂直平行导轨斜面向上,大小随时间变化的规律为B=(2+2t)T。
将一根长为0.3m、质量为0.2kg的导体棒垂直放置在导轨上,导体棒中通有大小为1A、方向从a到b的电流。
t=0和t=2s时刻,导体棒刚好都能处于静止状态。
取g=10m/s2,已知sin37°=0.6,则()A.平行导轨的倾角θ=30°B.导体棒对平行导轨的压力大小为1NC.导体棒与平行导轨间的最大静摩擦力大小为0.3ND.t=1s时,导体棒所受的摩擦力为0答案:DAC.t=0和t=2s时刻,导体棒刚好都能处于静止状态,可知t=0时,导体棒刚好要沿导轨向下运动,t=2s 时,导体棒刚好要沿导轨向上运动,又因为导体棒所受安培力的方向一定沿导轨向上,故根据平衡条件可知,t=0时有mgsinθ=f max+B0ILt=2s时有mgsinθ+f max=B2IL其中B0=2T,B2=(2+2×2)T=6T联立解得f max=0.6N,sinθ=0.6即θ=37°AC错误;B.平行导轨对导体棒的支持力大小为N=mgcos37°=1.6N根据牛顿第三定律可知,导体棒对平行导轨的压力大小为1.6N,B错误;D.t=1s时,导体棒受到的安培力为F=B1IL=(2+2×1)×1×0.3N=1.2N安又mgsinθ=mgsin37°=1.2N可知t=1s时,导体棒受到的安培力与重力沿导轨向下的分力平衡,此时导体棒所受摩擦力为零,D正确。
奋斗没有终点任何时候都是个起点《第一章运动的描述》单元复习题一.选择题1.下列关于质点的说法中,正确的是A.体积很小的物体都可看成质点B.质量很小的物体都可看成质点C.不论物体的质量多大,只要物体的尺寸对所研究的问题没有影响或影响可以不略不计, 就可以看成质点D.只有低速运动的物体才可看成质点,高速运动的物体不可看作质点2.在下列物体的运动中,可视作质点的物体有A.从北京开往广州的一列火车B.研究转动的汽车轮胎C.研究绕地球运动时的航天飞机D.表演精彩芭蕾舞的演员E.参加百米跑竞赛的运动员F.在斜下推力的作用下,沿水平而运动的箱子3.甲、乙、丙三架观光电梯,甲中乘客看一高楼在向下运动;乙中乘客看甲在向下运动;丙中乘客看甲、乙都在向上运动.这三架电梯相对地面的运动情况是A.甲向上、乙向下、丙不动B.甲向上、乙向上、丙不动C.甲向上、乙向上、丙向下D.甲向上、乙向上、丙也向上,但比甲、乙都慢4.关于人造地球通讯卫星的运动,下列说法正确的是A.以地而卫星接收站为参照物,卫星是静止的。
B.以太阳为参照物,卫星是运动的。
C.以地面卫星接收站为参照物,卫星的轨迹是圆周。
D.以太阳为参照物,卫星的轨迹是圆周。
5.下列关于路程和位移的说法正确的是A.位移就是路程B.位移的大小永远不等于路程C.若物体作单一方向的直线运动,位移的大小就等于路程D.位移是标量、路程是矢量6.路程与位移的根本区别在于A.路程是标量,位移是矢量B.给定初末位置,路程有无数种可能,位移只有两种可能C.路程总是大于或等于位移的大小D.路程描述了物体位置移动径迹的长度,位移描述了物体位置移动的方向和距离7.关于时刻和时间间隔的下列理解,哪些是正确的?A.时刻就是一瞬间,即一段很短的时间间隔8.不同时刻反映的是不同事件发生的顺序先后C.时间间隔确切地说就是两个时刻之间的间隔,反映的是某一事件发生的持续程度D. 一段时间间隔包含无数个时刻,所以把多个时刻加到一起就是时间间隔8.关于速度,下而的说法是正确的是A.通过路程长的物体速度大9.通过相同的路程,所用时间少的物体速度大C.单位时间内通过路程长的物体速度大D.运动快的物体速度大10对于做匀速直线运动的物体,则A.任意2s内的位移一定等于1s内位移的2倍B.任意一段时间内的位移大小一定等于它的路程C.若两物体的速度相同,则它们的速率必然相同,在相同时间内通过的路程相等D.若两物体的速率相同,则它们的速度必然相同,在相同时间内的位移相等10.1.乙两车沿平直公路通过同样的位移,甲车在前半段位移上以v l=40km/h的速度运动,后半段位移上以v-60km/h的速度运动:乙车在前半段时间内以vFlOkm/h的速度运动,后半段时间以vk60km/h的速度运动,则甲、乙两车在整个位移中的平均速度大小的关系是A. vp=rz.B. vi'>vz.C. 因不知为是和时间无法确定11.关于物体的下列运动中,不可能发生的是A.加速度逐渐减小,而速度逐渐增大B.加速度方向不变,而速度的方向改变C.加速度大小不变,方向改变,而速度保持不变D.加速度和速度都在变化,加速度最大时速度最小;加速度最小时速度最大12.关于速度和加速度的关系,下列说法正确的有A.加速度越大,速度越大B.速度变化量越大,加速度也越大C.物体的速度变化越快,则加速度越大D.速度变化率越大则加速度越大13.下列说法中正确的是A.物体运动的速度越大,加速度也一定越大B.物体的加速度越大,它的速度一定越大C.加速度就是“增加出来的速度”D.加速度反映速度变化的快慢,与速度无关14.对以a=2m/s”乍匀加速直线运动的物体,下列说法正确的是A.在任意1s内末速度比初速度大2m/sB.第ns末的速度比第1s末的速度大2n-lm/sC.2s末速度是1s末速度的2倍D.ns是的速度是n/2s时速度的2倍15.下列说法中,正确的是A.物体在一条直线上运动,如果在相等的时间里变化的位移相等,则物体的运动就是匀变速直线运动B.加速度大小不变的运动就是匀变速直线运动C.匀变速直线运动是加速度不变的运动D.加速度方向不变的运动一定是匀变速直线运动二.填空题1.一质点绕半径是R的圆周运动了一周,则其位移大小是________ ,路程是 _________ 。
2010-2023历年福建省古田县第一中学—第二学期第一次月考高一物理试卷第1卷一.参考题库(共12题)1.关于做功和物体动能变化的关系,正确的是()A.只要动力对物体做功,物体的动能就增加B.只要物体克服阻力做功,它的动能就减少C.外力对物体做功的代数和等于物体的末动能与初动能之差D.动力和阻力都对物体做功,物体的动能一定变化2.一物体速度由0增加到V,再从V增加到2V,外力做功分别为W1和W2,则W1和W2关系正确的是: ()A.W1="W2"B.W2="2" W1C.W2="3" W1D.W2="4" W13.10.两个质量相等的物体,分别从两个高度相等而倾角不同的光滑斜面顶从静止开始下滑,则下列说法正确的是:()①到达底部时重力的功率相等②到达底部时速度相等③下滑过程中重力做的功相等④到达底部时动能相等A.②③④B.②③C.②④D.③④4.一质量为m的木块静止在光滑的水平面上,从t=0开始,将一个大小为F的水平恒力作用在该木块上,在t=t1时刻F的功率是()A.F2t1/mB.F2t12/2mC.F2t1/2mD.F2t12/m5.某人把质量为0.1kg的一块小石头从距地面为5m的高处以60°角斜向上抛出,抛出时的初速度大小为10m/s,则当石头着地时,其速度大小约为 ( )(g取10m/s2)A.14m/sB.12m/sC.28m/sD.20m/s6.18.质量为m的物体从静止出发以的加速度竖直下降,则:物体的动能增加了,物体的重力势能减少了。
7.质量为m的汽车,其发动机额定功率为P.当它开上一个倾角为θ的斜坡时,受到的阻力为车重力的k倍,则车的最大速度为()8.如图所示,一木块放在光滑水平面上,一个子弹水平射入木块中,K^S*5U.C# O%M射入深度为d,平均阻力为f.设木块离原点s远时开始匀速前进则:(1)子弹损失的动能为,(2)木块增加的动能为。
两个小球A 和B 用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态,在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P ,右边有一小球C 沿轨道以速度v 0射向B 球,如图3.01所示,C 与B 发生碰撞并立即结成一个整体D ,在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变,然后,A 球与挡板P 发生碰撞,碰后A 、D 都静止不动,A 与P 接触而不粘连,过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除锁定均无机械能损失),已知A 、B 、C 三球的质量均为m 。
图3.01(1)求弹簧长度刚被锁定后A 球的速度。
(2)求在A 球离开挡板P 之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能。
解析:(1)设C 球与B 球粘结成D 时,D 的速度为v 1,由动量守恒得10)(v m m mv +=当弹簧压至最短时,D 与A 的速度相等,设此速度为v 2,由动量守恒得2132mv mv =,由以上两式求得A 的速度0231v v =。
(2)设弹簧长度被锁定后,贮存在弹簧中的势能为E P ,由能量守恒,有P E mv mv +⋅=⋅2221321221撞击P 后,A 与D 的动能都为零,解除锁定后,当弹簧刚恢复到自然长度时,势能全部转弯成D 的动能,设D 的速度为v 3,则有23)2(21v m E P ⋅= 以后弹簧伸长,A 球离开挡板P ,并获得速度,当A 、D 的速度相等时,弹簧伸至最长,设此时的速度为v 4,由动量守恒得4332mv mv =当弹簧伸到最长时,其势能最大,设此势能为E P ',由能量守恒,有'3212212423P E mv mv +⋅=⋅解以上各式得20361'mv E P =。
1.图3.02中,轻弹簧的一端固定,另一端与滑块B 相连,B 静止在水平直导轨上,弹簧处在原长状态。
另一质量与B 相同滑块A ,从导轨上的P 点以某一初速度向B 滑行,当A 滑过距离l 1时,与B 相碰,碰撞时间极短,碰后A 、B 紧贴在一起运动,但互不粘连。
2010-2023历年河北省石家庄市第一中学高一上学期期中考试物理试卷(带解析)第1卷一.参考题库(共10题)1.为了测出楼房的高度,某同学让一石块从楼顶自由下落至地面(不计空气阻力,重力加速度为已知量),不能测出楼房的高度的是()A.测量石块下落到地面的时间B.测出石块落地时的瞬时速度C.测出石块落地前最后1s内的位移D.测出石块从静止开始下落1m所用的时间2.(9分)在互成角度的两个共点力的合成实验中,其中的三个实验步骤如下:(1)在水平放置的木板上垫一张白纸,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到某一位置O点,在白纸上记下O点的位置和两弹簧测力计的读数F1和F2.(2)在纸上根据F1和F2的大小,应用平行四边形定则作图求出合力F.(3)只用一只弹簧测力计通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与两只弹簧测力计同时拉时相同,记下此时弹簧测力计的读数F′及其方向.以上三个步骤中均有错误或疏漏:(1)中是_________________________________________;(2)中是_________________________________________;(3)中是_________________________________________.3.一辆汽车由O点从静止出发做匀加速直线运动,加速度大小为,先后通过A、B两点,到达B点时的速度为,已知汽车由A运动到B的时间为,则A、B两点间的距离为()A.B.C.D.4.(11分)小明同学乘坐京石“和谐号”动车,发现车厢内有速率显示屏.当动车在平直轨道上经历匀加速、匀速与再次匀加速运行期间,他记录了不同时刻的速率,进行换算后数据列于表格中.在0-600s这段时间内,求:(1)动车两次加速的加速度大小;(2)动车位移的大小.5.加利略相信,自然界的规律是简单明了的,他从这个信念出发,猜想落体一定是一种最简单的变速运动,而最简单的变速运动,它的速度应该是均匀变化的,他考虑了两种可能:一种是速度的变化对时间来说是均匀的,据此定义加速度,另一种是速度的变化对位移来说是均匀的,由此可定义加速度(俗称另类加速度).现在有一质点做直线运动,如果用a表示速度随时间均匀变化时的加速度,b表示速度随位移变化的加速度,则下列说法正确的是()A.如果恒定,则恒定B.如果恒定,则越来越大C.如果恒定,则越来越大D.如果恒定,则越来越小6.(9分)(1)在一次实验中,某同学让小车沿倾斜的长木板下滑,为了探究小车的运动性质,某同学得到的一条纸带如图所示,纸带上A、B、C、D、E是按时间顺序选取的五个计数点,每相邻的两个计数点间有四个点未画出,计时器所用的电源的频率为50Hz,用直尺量出B、C、D、E到A点的距离如图所示(单位:cm),则B点的速度大小为(2)某同学用电火花计时器、直尺、铁架台等仪器测定重锤自由下落时的加速度,他进行了正确的实验操作,在打出的多条纸带中选取了一条纸带,并根据有关数据计算出重锤在各计数点的速度,为了减小误差,正确的方法是( )A.根据任意两个计数点的速度,用公式算出加速度B.根据实验数据画出v-t图,量出其倾角θ,由公式算出加速度C.根据实验数据画出v-t图,选取图线上两个较远的点,用公式算出加速度D.由连续两段的位移差,根据公式算出加速度7.如图所示,质量分别为的两个物体通过轻弹簧连接,在力的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(在地面,在空中),力与水平方向成角.则所受支持力和摩擦力正确的是A.B.C.D.8.用轻弹簧竖直悬挂质量为的物体,静止时弹簧伸长量为L .现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L .斜面倾角为30°,如图所示.则物体所受摩擦力( )A.等干零B.大小为,方向沿斜面向下C.大小为,方向沿斜面向上D.大小为,方向沿斜面向上9.某人骑自行车在平直道路上行进,图中的实线记录了自行车开始一段时间内的v-t图象,某同学为了简化计算,用虚线作近似处理,下列说法正确的是( )A.在t1时刻,虚线反映的加速度比实际的小B.在0~t1时间内,由虚线计算出的平均速度比实际的大C.在t1~ t2时间内,由虚线计算出的位移比实际的大D.在t3~t4时间内,虚线反映的是匀速直线运动10.如图所示,物块P静止在水平面上,分别对它施加互相垂直的两个水平拉力F 、F2(F1>F2)时,物块将分别沿F1、F2方向滑动,对应的滑动摩擦力大小分别1是f1、f2,若从静止开始同时施加这两个水平拉力,物块受到的滑动摩擦力大小是f3. 则关于这三个摩擦力的大小,正确的判断是()A. f1>f2= f3B.f1=f2<f3C.f1=f2= f3D.f1<f2<f3第1卷参考答案一.参考题库1.参考答案:D试题分析:根据自由落体运动公式可知,若知道石块下落的时间即可求得楼房高度,所以A正确;由运动学公式可知,若知道石块落地前的瞬时速度即可算出楼房高度,所以B正确;若知道石块落地前最后1s内的位移,由可求得石块下落的时间,则可求得楼房的高度,所以C正确;若石块从静止开始下落1m所用的时间,无法测楼的高度,所以D错误;考点:考查了自由落体运动规律2.参考答案:(1)未记录细线的方向(2)应记录和的大小和方向求合力F(3)应把结点拉到同一位置试题分析:在验证平行四边形时,最重要的是保证合力与分力的效果要等价。
靖宇一中高一物理专题训练力和物体的平衡1、关于物体受静摩擦力作用的叙述中,正确的是()A.静摩擦力的方向一定与物体的运动方向相反B.静摩擦力的方向不可能与物体的运动方向相同C.静摩擦力的方向可能与物体的运动方向垂直D.静止的物体所受的静摩擦力一定为零2、如图所示,位于斜面上的物块M在沿斜面向上的力F作用下,处于静止状态,则斜面作用于物块的静摩擦力的()A.方向可能沿斜面向上B.方向可能沿斜面向下C.大小可能等于零D.大小可能等于F3、A、B、C三物块的质量分别为M,m和m0,作如图所示的联结.绳子不可伸长,且绳子和滑轮的质量、滑轮的摩擦均可不计.若B随A一起沿水平桌面做匀速运动,则可以断定()A.物块A与桌面之间有摩擦力,大小为m0gB.物块A与B之间有摩擦力,大小为m0gC.桌面对A,B对A,都有摩擦力,两者方向相同,合力为m o gD.桌面对A,B对A,都有摩擦力,两者方向相反,合力为m0g4、如图所示,C是水平地面,A、B是两个长方形物块,F是作用在物块B上沿水平方向的力,物体A和B以相同的速度做匀速直线运动.由此可知,A、B间的动摩擦因数μ1和B、C间的动摩擦因数μ2有可能是()A.μ1=0,μ2=0B.μ1=0,μ2≠0C.μ1≠0,μ2=0D.μ1≠0,μ2≠05、如图所示,在粗糙的水平面上放一三角形木块a,若物体b在a的斜面上匀速下滑,则()A.a保持静止,而且没有相对于水平面运动的趋势B.a保持静止,但有相对于水平面向右运动的趋势C.a保持静止,但有相对于水平面向左运动的趋势D.因未给出所需数据,无法对a是否运动或有无运动趋势做出判断6、如图所示,在粗糙水平面上有一个三角形木块abc,在它的两个粗糙斜面上分别放两个质量为m1和m2的木块,m1>m2,已知三角形木块和两物体都是静止的,则粗糙水平面对三角形木块()A.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向右B.有摩擦力的作用,摩擦力的方向水平向左C.有摩擦力的作用,但摩擦力的方向不能确定,因为m1、m2、θ1、θ2的数值并未给出。
知识点1:机械运动1.下面几种运动现象中,不是机械运动的是()A.科学家研究发现,中、日两国陆地距离平均每年靠近2.9cmB.月球围绕地球转动C.幼苗两个月长高了15cmD.成熟的苹果从树上落到地面E.晚上探照灯射向天空F.物体内部分子的无规则运动知识点2:质点1.关于质点的概念,下面叙述正确的是()A.任何细小的物体都可以看作质点B.任何静止的物体都可以看作质点C.在研究某一问题时,一个物体可以视为质点,那么在研究另一个问题时,该物体也一定可视为质点D.一个物体可否视为质点,要看所研究问题的具体情况而定2.在下列问题中,可以把研究对象视为质点的是()A.研究车轮的转动B.研究舞蹈演员的动作C.研究地球的自转D.研究月球绕地球的转动3.如图所示的物体或人,在各选项的研究情境中可以看成质点的是()A.甲图是高铁列车,在研究进站列车的各节车厢停靠位置时B.乙图是绕地球运动的“北斗”导航卫星,在研究卫星运行周期时C.丙图是单杠比赛中的体操运动员,评委在评判他的技术动作时D.丁图是正在演出的芭蕾舞演员,观众在欣赏他们的舞蹈表演时4.下列关于这些冬奥会项目的研究中,可以将运动员看作质点的是A.研究速度滑冰运动员滑冰的快慢B.研究自由滑雪运动员的空中姿态C.研究单板滑雪运动员空中转体D研究花样滑冰运动员的花样动作5.下列说法中正确的是()A、体积、质量都极小的物体都能看成质点B、当研究一列火车全部通过桥所需的时间时,可以把火车视为质点C、研究自行车的运动时,因为车轮在转动,所以无论研究哪方面,自行车都不能视为质点D、各部分运动状态完全一致的物体可视为质点知识点3.参考系1.关于参考系,下列说法正确的是()A. 描述一个物体的运动情况时,参考系可以任选B. 研究物体的运动时,必须选定参考系才有意义C. 参考系必须选地面或相对于地面不动的其他物体D. 实际选取参考系的原则是使对运动的描述应尽可能简单.比如在研究地面上物体的运动时,常常选地面或相对于地面静止的其他物体作为参考系2.在有云的夜晚,抬头望月,觉得月亮在云中穿行,这是选取的参考系是()A月亮B云C地面D星3.汽车在平直公路上向东冒雨行驶,下列说法正确的是()A. 选择汽车为参考系,雨滴是静止的B. 选择地面为参考系,坐在汽车里的乘客是静止的C. 选择汽车为参考系,路旁的树木在向西运动D. 选择乘客为参考系,车座一定是静止的4.刚在一次蹦极运动后说“在下落运动的那段时间里,我感觉大地扑面而来”这里的“扑面而来”所选的参考系是()A.远处的山B.大地C.小刚自己D.太阳知识点4.坐标系1.关于坐标系,下列说法正确的是()A.建立坐标系,是为了定量地描述物体的位置及位置的变化B.在建立坐标系时只需要确定正方向即可,与规定的正方向同向为正,与规定的正方向反向则为负C.只能在水平方向建立直线坐标系D.建立好直线坐标系后,可以用(x,y)表示物体的位置2.要描述在水平地面上爬行的蚂蚁的位置时,应选用的坐标系是()A.直线坐标系B.平面直角坐标系C.三维坐标系D.以上坐标都无法描述3.如图所示是为了定量研究物体的位置变化作出的坐标系(x轴),在画该坐标系时规定原点在一长直公路上某交通亭中心,公路为南北走向,规定向北为正方向。
【全程学习方略】2012-2013学年高中物理1.5速度变化快慢的描述――加速度课后巩固作业新人教版必修1(时间:40分钟满分:50分)一、选择题(本题共5小题,每小题5分,共25分)1.由a=vt∆∆可知()A.a与Δv成正比B.物体加速度大小由Δv决定C.a的方向与Δv的方向相同D.Δv/Δt叫速度变化率,就是加速度2.关于速度和加速度,下列说法中不正确的是()A.物体的加速度增大时,速度可能反而减小B.物体的速度为零时,加速度可能不为零C.物体的加速度不为零且始终不变,速度也始终不变D.物体加速度越大,速度变化越快3.一个加速运动的物体,其加速度是6 m/s2,关于这个6 m/s2理解正确的是()A.某1 s末的速度比该1 s初的速度大6 m/sB.某1 s末的速度比该1 s初的速度大6倍C.某1 s初的速度与前1 s末的速度相差6 m/sD.某1 s末的速度与前1 s初的速度总是相差6 m/s4.一足球以8 m/s的速度水平飞来,运动员把它以12 m/s的速度反向踢出,已知踢球时间为0.2 s,则在这段时间内,足球的平均加速度大小为()A.20 m/s2B.40 m/s2C.60 m/s2D.100 m/s25.一个质点做方向不变的直线运动,加速度的方向始终与速度方向相同,但加速度大小逐渐减小直至为零,则在此过程中()A.速度逐渐减小,当加速度减小到零时,速度达到最小值B.速度逐渐增大,当加速度减小到零时,速度达到最大值C.位移逐渐增大,当加速度减小到零时,位移将不再增大D.位移逐渐减小,当加速度减小到零时,位移达到最小值二、非选择题(本题共3小题,共25分)6.(8分)航天飞机以100 m/s的速度着陆,在25 s内就可停下来,而以8 m/s的速度飞行的蜻蜓能在0.7 s内停下来.试比较两物体的速度v、速度的变化量Δv和加速度a 的关系.7.(8分)小木块以5 m/s的初速度自由冲上光滑斜面,2 s末速度大小变为1 m/s,求这段时间内的加速度.8.(挑战能力)(9分)如图为某物体做直线运动的v-t图象.试分析物体在各段时间内的运动情况并计算各阶段加速度的大小和方向.答案解析1.【解析】选C、D.加速度的大小与Δv和Δt的比值有关,只知道Δv或Δt的大小,不能确定加速度的大小,A、B错;a的方向与Δv的方向相同,C对;Δv/Δt叫速度变化率,表示速度变化的快慢,也就是加速度,D对.2.【解析】选C.若加速度与速度方向相反,物体做减速运动,加速度增大,物体速度减小得更快,A对;物体由静止开始加速的瞬间,速度为零,加速度不为零,B对;物体的加速度恒定不变,物体一定做变速运动,C错;加速度是表示速度变化快慢的物理量,加速度越大,表明物体的速度变化得越快,D对.3.【解析】选A.某1 s末比该1 s初多了1 s的时间,据加速度的物理意义,该段时间的初、末速度之差为6 m/s,A对,B错;某1 s初与前1 s末为同一时刻,速度为同一个值,C错;某1 s末比前1 s初多了2 s的时间,物体的速度增加了12 m/s,D错.4.【解析】选D.以足球飞来时的速度方向为正方向,则v 1=8 m/s, v 2=-12 m/s,平均加速度221v v 128a m /s t 0.2---===-100 m/s 2,故选项D 正确. 5.【解析】选B.加速度和速度同向,故速度增加,当a=0时,速度达到最大值,A 错、B 正确;因为速度不为零,故位移增大,C 、D 错误.6.【解析】航天飞机的加速度的大小为111v 100 m /s a t 25 s∆==∆=4 m/s 2,蜻蜓的加速度的大小为222v 8 m /s a t 0.7 s∆==∆=11.43 m/s 2,二者相比,航天飞机着陆时的速度和速度变化量都比蜻蜓的大,但加速度却比蜻蜓的小.答案:见解析7.【解析】选取沿斜面向上为正方向,则v 0=5 m/s ,2 s 末若物体仍沿斜面向上运动,v=1 m/s ,则加速度a==-2 m/s 2;2 s 末若物体沿斜面向下运动,v ′=-1 m/s ,则加速度=-3 m/s 2.答案:加速度大小为2 m/s 2或3 m/s 2 加速度的方向沿斜面向下8.【解析】质点在0~1 s 内做加速直线运动,速度变化量为Δv 1=4 m/s-0=4 m/s,加速度a 1= =4 m/s 2,方向与速度方向相同.在1 s ~3 s 内做减速直线运动,速度变化量Δv 2=0-4 m/s=-4 m/s,加速度a 2==-2 m/s 2,方向与速度方向相反.在3 s ~4 s 内做加速直线运动,速度变化量Δv 3=-2 m/s-0=-2 m/s,加速度方向与速度方向相同.答案:见解析【方法技巧】利用v-t 图象分析物体运动的方法图象能直观地反映物理量间的变化规律,应用v-t 图象分析物体运动的方法为:(1)选取v-t图线中的一段为研究过程,依据纵坐标的绝对值分析速度大小的变化,利用纵坐标的正、负了解速度的方向,也就是看图线是否处在t轴的两侧,在同一侧时,速度方向不发生变化.(2)利用v-t图象中图线的倾斜程度分析加速度情况,具体做法是:在图线上取两点,由可求该过程的加速度,a的正、负反映a方向与正方向的关系.。
高一物理题库1. 引言高中物理是学生在升入高中后学习的一门重要学科,也是理科生必修的一门课程。
物理学作为自然科学中研究物质、能量及其相互关系的学科,具有重要的理论和实践意义。
为了帮助高一物理学生更好地掌握和应用物理知识,以下是一个高一物理题库,其中包含了一些典型的习题和解析,供学生们参考和练习。
2. 动力学2.1 题目:已知一个质量为2 kg的物体,受到一个水平方向的力F=10 N作用,求物体的加速度。
解析:根据牛顿第二定律,加速度a等于物体受力F除以物体的质量m:a=F/m=10 N/2 kg=5 m/s^2。
2.2 题目:一个火箭的质量为1.5×10^4 kg,它在点燃发动机后以2500 m/s的速度离开地面,假设发动机提供的恒定推力为3×10^4 N,求火箭在离开地面后的加速度。
解析:根据牛顿第二定律,火箭在离开地面后的加速度等于发动机提供的推力除以火箭的质量,即a=F/m=3×10^4 N/1.5×10^4 kg=2 m/s^2。
3. 能量3.1 题目:一个质量为0.5 kg的物体从1 m的高度自由落下,求物体落地时的动能和势能。
解析:物体落地时的势能转化为动能,根据重力势能与动能的关系,动能等于重力势能的大小:EK=EP=mgh=0.5 kg×9.8 m/s^2×1 m=4.9 J。
3.2 题目:一个质量为0.1 kg的物体以4 m/s的速度水平运动,撞到一堵墙上停下来,求物体动能的变化量。
解析:物体动能的变化量等于初始动能减去最终动能,初始动能为0.5×0.1 kg×(4 m/s)^2=0.8 J,最终动能为0 J,因此物体动能的变化量为0.8 J。
4. 电磁学4.1 题目:一根0.2 m长的导线在磁感应强度为0.5 T的磁场中以10 m/s的速度运动,求导线两端的感应电动势。
解析:根据感应电动势与磁感应强度、运动速度和导线长度之间的关系,感应电动势等于磁感应强度乘以运动速度乘以导线长度:E=Bvl=0.5 T×10 m/s×0.2 m=1 V。
人教版选择性必修1《4.3 光的干涉》练习题(1)一、单选题(本大题共7小题,共28.0分)1.抽制细丝时可用激光监控其粗细,如图所示,激光束越过细丝时产生的条纹和它通过遮光板上的一条同样宽度的窄缝规律相同,则()①这是利用光的干涉现象②这是利用光的衍射现象③如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变粗了④如果屏上条纹变宽,表明抽制的丝变细了.A. ①③B. ②④C. ①④D. ②③2.关于光的干涉和衍射现象,下列说法正确的是()A. 光的干涉现象遵循波的叠加原理,衍射现象不遵循波的叠加原理B. 光的干涉条纹是彩色的,衍射条纹是黑白相间的C. 光的干涉现象说明光具有波动性,光的衍射现象不能说明这一点D. 光的干涉和衍射现象都是光波叠加的结果3.为了减少光学元件的反射损失,可在光学元件表面镀上一层增透膜,利用薄膜的干涉相消来减少反射光.如果照相机镜头所镀膜对绿光的折射率为n,厚度为d,它使绿光在垂直入射时反射光完全抵消,那么绿光在真空中的波长λ0为()A. d4B. nd4C. 4dD. 4nd4.理论联系实际是物理学科特点之一.以下给出的几组表述中,实际应用与相应的物理理论相符合的是()①干涉法检查平面的平整度应用了光双缝干涉原理②伦琴射线管应用了光电效应原理③光纤通信应用了光的折射原理④光谱分析应用了原子光谱理论⑤立体电影应用了光的偏振理论.A. ①②B. ②③C. ③④D. ④⑤5.关于下列光学现象,说法正确的是()A. 水中蓝光的传播速度比红光快B. 光从空气射入玻璃时可能发生全反射C. 摄影机镜头镀膜增透是利用了光的衍射特性D. 分别用蓝光和红光在同一装置上做双缝干涉实验,用红光时得到的条纹间距更宽6.图为双缝干涉的实验示意图,光源发出的红光照射到双缝上,在光屏上出现明暗相间的条纹。
在其他条件都不变的情况下:A. 若遮住一条缝,光屏上还会出现明暗相间的条纹B. 若改用蓝光照射双缝,光屏上的条纹间距会变大C. 若增加入射光的强度,光屏上的条纹间距会变大D. 若将光屏远离双缝一小段距离,光屏上有可能不会出现明暗相间的条纹了7.用a、b、c、d表示四种不同颜色的单色点光源,若:①将a、b、c放在水中相同深度处,有人在水面上方同等条件下观测发现,b在水下的像最深,c照亮水面的面积比a的大;②分别用b、c和d发出的单色光在相同条件下做双缝干涉实验,b光的亮条纹间距最大;③a、c和d发出的光在同种玻璃中传播,d光的传播速度最大;则推断a、b、c、d的折射率正确的是()A. n b<n d<n c<n aB. n b<n a<n d<n cC. n a=n b=n c=n dD. n b=n a<n d=n c二、多选题(本大题共5小题,共20.0分)8. 下列有关说法中正确的是()A. 在“探究单摆的周期与摆长的关系”实验中,为减小偶然误差,应测出单摆做n次全振动的求出单摆的周期时间t,利用tnB. 变化的磁场一定会产生变化的电场C. X射线是比紫外线频率低的电磁波D. 只有障碍物的尺寸比波长小或相差不多的时候才会发生明显的衍射现象E. 在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿色光变为红色光,则条纹间距变宽9. 图中给出了“用双缝干涉测量光的波长”实验示意图,双缝S1和S2间距为0.80mm,双缝到屏的距离为0.80m,波长为500nm的单色平行光垂直入射到双缝S1和S2上,在屏上形成干涉条纹,中心轴线OO′上方第1条亮纹中心位置在P1处,第3条亮纹中心位置在P2处,现有1号、2号虫子分别从S1和S2出发以相同速度沿垂直屏方向飞行,1号虫子到达屏后,沿屏直线爬行到P1,2号虫子到达屏后,沿屏直线爬行到P2,假设两条虫子爬行速率均为10−3m/s,正确的是()A. 1号虫子运动路程比2号短B. 两只虫子运动的时间差为0.2sC. 两只虫子运动的时间差为1.0sD. 已知条件不够,两只虫子运动时间差无法计算10. 下列说法正确的是()A. 用透明的标准样板和单色光检查平面的平整度是利用了光的偏振B. 由黄光和蓝光组成的一细光束从水中射向空气,在不断增大入射角时水面上首先消失的是蓝光C. 电子束通过双缝实验装置后可以形成干涉图样D. 机械波和电磁波都能在真空中传播E. 机械波和电磁波都能发生衍射和干涉现象11. 下列说法中正确的是()A. 波从一种介质进入另一种介质时,频率保持不变B. 机械波的频率越高,在介质中的传播速度越大C. 两列波发生稳定的干涉现象,则两列波的频率必然相同D. 光的偏振现象说明光波是横波12. 下列说法正确的是()A. 光在真空中传播的速度与光的频率有关B. 雨后路面上的油膜形成的彩色条纹是由光的干涉形成的C. 杨氏双缝干涉实验中,若仅将入射光从红光改为紫光,则相邻亮条纹间距一定变大D. 光的偏振现象说明光是横波E. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验证实了电磁波的存在三、计算题(本大题共1小题,共10.0分)13. 半径为R、折射率n=√2的透明四分之一圆柱体的横截面如图所示,一束足够宽的平行单色光以入射角i从OA面射入圆柱体,其中一部分入射.不考虑光能通过圆柱体从曲面射出,射出点的纵坐标的最大值y m=√3R2光线在透明圆柱体内经一次或多次反射后再射出圆柱体的复杂情形,已知sin(α−β)=sinαcosβ−cosαsinβ.求入射角i的正弦值.(结果可用根式表示)【答案与解析】1.答案:B解析:解:当障碍物的尺寸与波的波长相当,或小于波的波长,会发生明显的衍射,该装置的原理是运用光的衍射现象,如果屏上条纹变宽,则金属丝变细;上述现象符合光的衍射产生的条件,故②正确;由衍射产生的条件可知:丝越细衍射现象越明显,故④也正确,故选:B。
高一物理试题库一、力学1. 牛顿定律1.一个质量为5kg的物体受到10N的力,求它的加速度。
2.一辆汽车质量为1500kg,受到的阻力为200N,求它的加速度。
3.一个物体质量为2kg,受到的合力是4N,求它的加速度。
4.一个物体质量为10kg,在重力作用下下滑,受到的阻力为20N,求它的加速度。
2. 动量1.一辆质量为1000kg的汽车以30m/s的速度行驶,求它的动量是多少。
2.一个物体质量为2kg,速度为5m/s,求它的动量是多少。
3.一个质量为5kg的物体的动量是20kg·m/s,求它的速度。
4.一辆质量为1200kg的汽车以20m/s的速度行驶,求它的动量。
3. 启动与制动1.一辆汽车开始启动时,它的速度从0增加到10m/s,加速度为2m/s^2,求它启动过程中所用的时间。
2.一辆汽车开始制动时,它的速度从20m/s减少到0,制动加速度为4m/s^2,求它制动过程中所用的时间。
3.一辆汽车在10s内行驶了300m,加速度为多少?二、热学1. 热容与热量1.一个物体质量为2kg,温度变化为200°C,求它的热量变化。
2.一个物体质量为0.5kg,温度变化为30°C,求它的热量变化。
3.一升的水温度变化为10°C,求它的热量变化。
2. 相变1.一个物体质量为1kg,从固态变为液态,需要吸收2000J的热量,求它的熔化热。
2.一升的水从液态变为气态,需要吸收2000J的热量,求它的汽化热。
3. 热传导1.一根铜棒的长度为10cm,横截面积为2cm^2,两端温度差为50°C,求它的热传导率。
2.一根铁棒的长度为20cm,横截面积为3cm^2,两端温度差为60°C,求它的热传导率。
三、光学1. 光的反射与折射1.当光从空气入射到玻璃中,入射角为30°,折射角为多少?2.当光从水中出射到空气中,入射角为60°,折射角为多少?3.当光从空气入射到水中,入射角为45°,折射角为多少?2. 光的色散1.当一束光通过一个三棱镜时,会发生色散现象,为什么?2.什么是光的折射率?如何计算?四、电学1. 电流与电阻1.如果一个电路中电流为0.5A,电阻为10Ω,求电压是多少?2.如果一个电路中电压为220V,电阻为20Ω,求电流是多少?3.如果一个电路中电压为12V,电流为3A,求电阻是多少?2. 电功与电能1.一个电路中电流为2A,电压为220V,求电功是多少?2.一个电路中电流为3A,电压为12V,求电功是多少?3.一个电路中电功为60J,电流为2A,求电压是多少?3. 串并联电路1.如果两个电阻分别为5Ω和10Ω,串联连接,求它们的总电阻是多少?2.如果两个电阻分别为5Ω和10Ω,并联连接,求它们的总电阻是多少?3.如果两个电阻分别为5Ω和10Ω,在电路中串联连接后通过的电流为2A,求电压是多少?以上是高一物理试题库的部分题目,希望对您有所帮助!。
第六章章末综合检测一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分)图11.如图1所示,某区域电场线左右对称分布,M、N为对称线上的两点.下列说法正确的是() A.M点电势一定高于N点电势B.M点场强一定大于N点场强C.正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能D.将电子从M点移动到N点,电场力做正功解析:沿电场线方向电势逐渐降低,M点电势一定高于N点电势,选项A对.因电场线越密的区域场强越大,由图可知N点场强大于M点场强,选项B错.将正电荷由M点移到N点时电场力做正功,电势能减小,故正电荷在M点的电势能大于在N点的电势能,选项C对.将电子从M点移到N点的过程中,受到的电场力与移动方向相反,电场力做负功,选项D错.答案:AC图22.如图2所示,两平行金属板竖直放置,板上AB两孔正好水平相对,板间电压500 V.一个动能为400 eV的电子从A孔沿垂直板方向射入电场中.经过一段时间电子离开电场,则电子离开电场时的动能大小为() A.900 eV B.500 eVC.400 eV D.100 eV解析:由于电子动能E k =400 eV<500 eV ,电子在电场中先做匀减速直线运动后反向做匀加速直线运动.最终从A 孔射出.电场力做功为零,电子动能大小不变.故C 正确.答案:C3.如图3所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置.两块相互靠近的等大正对的平行金属板M 、N 组成电容器,板N 固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接,板M 和静电计的金属壳都接地,板M 上装有绝缘手柄,可以执手柄控制板M 的位置.在两板相距一定距离时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持电容器所带电荷量不变,对此实验过程的描述正确的是( )图3A .只将板M 从图示位置稍向左平移,静电计指针张角变大B .只将板M 从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移,静电计指针张角变大C .只将板M 从图示位置稍向上平移,静电计指针张角减小D .只在M 、N 之间插入云母板,静电计指针张角变大 解析:根据C =εr S 4πkd 和U =QC,A 项是d 增大,则电容C 减小,U 增大,所以静电计指针张角变大,故A 正确;B 、C 项都是S 减小,则电容C 减小,U 增大,静电计指针张角变大,故B 正确,C 错;D 项是εr 增大,则电容C 增大,U 减小,静电计的指针张角变小,故D 错.答案:AB图44.如图4所示,在x 轴上关于原点O 对称的两点固定放置等量异种点电荷 +Q 和-Q ,x 轴上的P 点位于-Q 的右侧.下列判断正确的是( )A .在x 轴上还有一点与P 点电场强度相同B .在x 轴上还有两点与P 点电场强度相同C .若将一试探电荷+q 从P 点移至O 点,电势能增大D .若将一试探电荷+q 从P 点移至O 点,电势能减小图5解析:在+Q ,-Q 连线上及延长线上三个区间内场强方向如图5所示,由对称关系可知,在Q 左侧与P (-Q )间等距的P ′点应与P 点场强相同,故选项A 正确.在(-Q )、Q 之间各处场强均大于(-Q )、P 之间各点场强,故试探电荷+q 从P 移至O 点过程中,P →(-Q )做正功W 1,由-Q →0电场力做负功W 2,由上面分析知,|W 1|>W 1.故电势能增大.C 正确.答案:AC5.如图6所示,C 为中间插有电介质的电容器,a 和b 为其两极板,a 板接地;P 和Q 为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P 板与b 板用导线相连,Q 板接地.开始时悬线静止在竖直方向,在b 板带电后,悬线偏转了角度α,在以下方法中,能使悬线的偏角α变大的是( )图6A .缩小a 、b 间的距离B .加大a 、b 间的距离C .取出a 、b 两极板间的电介质D .换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质解析:a 板与Q 板电势恒定为零,b 板和P 板电势总相同,故两个电容器的电压相等,且两板电荷量q 视为不变.要使悬线的偏角增大,则应使电压U 增大,即减小电容器的电容C .对电容器C ,由公式C =q U =εr S4πkd ,可以通过增大板间距d 、减小介电常数εr 、减小极板的正对面积S 来减小电容C .答案:BC6.带电粒子M 只在电场力作用下由P 点运动到Q 点,在此过程中克服电场力做了2.6×10-6J 的功.那么( )A .M 在P 点的电势能一定小于它在Q 点的电势能B .P 点的场强一定小于Q 点的场强C .P 点的电势一定高于Q 点的电势D .M 在P 点的动能一定大于它在Q 点的动能解析:带电粒子M 只受电场力作用下从P 点到Q 点,克服电场力做功,其电势能增加,动能减小,故A 、D 正确;场强的大小与电场力做功正、负无关,故B 选项错;在C 选项中,由于带电粒子的电性未知,故无法确定P 点与Q 点电势的高低,C 错.答案:AD7.如图7所示为示波管构造的示意图,现在XX ′上加上U x —t 信号,YY ′上加上U x —t 信号(如图8甲、乙所示),则在屏幕上看到的图形是图中的( )图7图8解析:由于图象是可以用描点法确定的,所以可以选几个代表性的点,确定出大致的图形,在t =T 2时,U x =0,U y =0,电子打在屏幕上的原点,在t =T4时,U x 为负,U y 为正的最大值,电子带负电,受电场作用后向电势高的极板偏转,打在屏幕左上方的最高点,A 正确.答案:A8.如图9所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b .不计空气阻力,则( )图9A .小球带负电B .电场力跟重力平衡C .小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小D .小球在运动过程中机械能守恒解析:由于小球在竖直平面内做匀速圆周运动,速率不变化,由动能定理,外力做功为零,绳子拉力不做功,电场力和重力做的总功为零,所以电场力和重力的合力为零,电场力跟重力平衡,B正确.由于电场力的方向与重力方向相反,电场方向又向上,所以小球带正电,A不正确.小球在从a点运动到b点的过程中,电场力做负功,由功能关系得,电势能增加,C不正确.在整个运动过程中,除重力做功外,还有电场力做功,小球在运动过程中机械能不守恒,D不正确.答案:B9.如图10所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则()图10A.M点的电势比P点的电势高B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势差D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动解析:作出过点M的等势线,因电场线与等势线是正交的,且沿电场线方向电势是降低的,故A正确.将负电荷从O点移到P点时,因所处位臵电势降低,其电势能增大,故应是克服电场力做功,B错误.由E=U/d及电场线疏密程度知O、M两点间电势差应大于M、N两点间电势差,C错误.沿y轴上各点场强方向相同,故从O点由静止释放的带正电粒子运动中始终受到沿y轴正方向的外力,D正确.答案:AD图1110.如图11所示为一有界匀强电场,场强方向为水平方向(虚线为电场线),一带负电粒子以某一角度θ从电场a点斜向上方射入,沿直线运动到b点,则可知() A.电场中a点的电势低于b点的电势B.粒子在a点的动能与电势能之和与在b点时的动能与电势能之和相等C.粒子在a点时的动能小于在b点时的动能,在a点时的电势能大于在b点时的电势能图12D .粒子在a 点时的动能大于在b 点时的动能,在a 点时的电势能小于在b 点时的电势能解析:因带电粒子从a 点沿直线运动到b 点,受力情况如右图12所示,场强方向一定水平向右,故a 点的电势一定高于b 点的电势,A 选项不对.粒子在电场中运动,共涉及到三种能量:动能、电势能、重力势能.三种能量之和保持不变,即带电粒子在a 点三种能量之和等于在b 点的三种能量之和,因为粒子在a 点的重力势能小于在b 点的重力势能,故B 选项不对.又因为带电粒子从a 点运动到b 点,合外力做负功,故动能减小,即E ka >E kb .从a 到b ,电场力做负功,故电势能增加,即E 电a <E电b .所以C 错,D 对.答案:D图1311.如图13所示,平行板电容器的两个极板为A 、B ,B 板接地,A 板带有电荷量+Q ,板间电场有一固定点P ,若将B 板固定,A 板下移一些,或者将A 板固定,B 板上移一些,在这两种情况下,以下说法正确的是( )A .A 板下移时,P 点的电场强度不变,P 点电势不变B .A 板下移时,P 点的电场强度不变,P 点电势升高C .B 板上移时,P 点的电场强度不变,P 点电势降低D .B 板上移时,P 点的电场强度减小,P 点电势降低解析:电容器与电源是断开的,电容器无法充、放电,电容器的带电荷量是保持不变的.当A 板下移时d 减小,电容C 增大,由U =Q C 可知U 减小,由E =U d =Q C ·d =4πkQ εr S 可知E 不变化.P 点的电势φP =U PB =E ·PB ,所以φP 不变,选项A 正确.当B 板上移时,PB 减小,P 点的电势φP 降低,选项C 正确.答案:AC图1412.如图14所示,光滑绝缘直角斜面ABC固定在水平面上,并处在方向与AB面平行的匀强电场中,一带正电的物体在电场力的作用下从斜面的底端运动到顶端,它的动能增加了ΔE k,重力势能增加了ΔE p.则下列说法错误的是() A.电场力所做的功等于ΔE kB.物体克服重力做的功等于ΔE pC.合外力对物体做的功等于ΔE kD.电场力所做的功等于ΔE k+ΔE p解析:物体沿斜面向上运动的过程中有两个力做功,电场力做正功,重力做负功,根据动能定理可得:W F+W G=ΔE k由重力做功与重力势能变化的关系可得W G=-ΔE p,由上述两式易得出A错误,B、C、D正确.答案:A二、计算题(本题包括5小题,共52分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)图1513.如图15所示,两平行金属板水平放置,间距为d,板间存在匀强电场.一个质量为m、电荷量为q的带负电小球,以竖直向下的初速度从上板的小孔射入,当它从下板的小孔穿出时所用的时间为t.若小球以同样大小的初速度从下板的小孔竖直向上射入,则从上板小孔穿出时所用的时间为t/2.不计空气阻力.(1)指出两板间电场强度的方向.(2)求电场强度的大小.(3)求小球穿出下板小孔时速度v1与穿出上板小孔时速度v2之比v1∶v2.解析:(1)场强方向竖直向下.(2)根据题意,小球在电场中运动的加速度a应竖直向上.Eq-mg=ma①从上往下:d=v0t-12at2②从下往上:d=v0t2+12a(t22③由①②③式解得电场强度:E =4md 3qt 2+mgq. (3)由②③两式解得:a =4d 3t 2,v 0=5d3t则:v 1=v 0-at =d 3t ,v 2=v 0+a t 2=7d3t所以:v 1v 2=17.答案:(1)场强方向竖直向下 (2)4md 3qt 2+mg q (3)1714.如图16所示,在y =0和y =2 m 之间有沿着x 轴方向的匀强电场,MN 为电场区域的上边界,在x 轴方向范围足够大.电场强度的变化如图16所示,取x 轴正方向为电场正方向.现有一个带负电的粒子,粒子的比荷为qm =1.0×10-2C/kg ,在t =0时刻以速度v 0=5×102 m/s 从O 点沿y 轴正方向进入电场区域,不计粒子重力.求:图16(1)粒子通过电场区域的时间; (2)粒子离开电场时的位置坐标;(3)粒子通过电场区域后沿x 方向的速度大小.解析:(1)因粒子初速度方向垂直匀强电场,在电场中做类平抛运动,所以粒子通过电场区域的时间t =yv 0=4×10-3 s.(2)粒子在x 方向先加速后减速,加速时的加速度a 1=E 1qm =4 m/s 2,减速时的加速度a 2=E 2qm=2 m/s 2,x 方向上的位移为 x =12a 1(T 2)2+a 1(T 2)2-12a 2(T2)2=2×10-5 m , 因此粒子离开电场时的位臵坐标为(-2×10-5 m,2 m). (3)粒子在x 方向的速度v x =a 1T 2-a 2T2=4×10-3 m/s.答案:(1)4×10-3 s (2)(-2×10-5 m,2 m) (3)4×10-3 m/s图1715.如图17所示,边长为L 的正方形区域abcd 内存在着匀强电场.电荷量为q 、动能为E k 的带电粒子从a 点沿ab 方向进入电场,不计重力.(1)若粒子从c 点离开电场,求电场强度的大小和粒子离开电场时的动能; (2)若粒子离开电场时动能为E k ′,则电场强度为多大? 解析:(1)粒子在匀强电场中做类平抛运动,则在初速度方向上: L =v 0t ①在电场方向上:L =12at 2②其中qE =ma ③ E k =12m v 20④由动能定理得 qEL =E k c -E k ⑤由①②③④⑤可解得E k c =5E k ,E =2m v 20qL =4E k qL .(2)若粒子由bc 离开电场,则有: L =v 0t ⑥粒子在电场方向上的速度 v y =at ⑦粒子离开电场时的速度为vv 2=v 20+v 2y ⑧E k ′-E k =12m v 2-12m v 20⑨联立可解得:E =2E k (E k ′-E k )qL⑩若粒子由cd 边离电场,则由动能定理得 qEL =E k ′-E k ⑪ 则E =E k ′-E kqL .答案:(1)5E k4E kqL (2)2E k (E k ′-E k )qL 或E k ′-E k qL16.如图18所示,A 、B 为两块平行金属板,A 板带正电、B 板带负电.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d 、电势差为U ,在B 板上开有两个间距为L 的小孔.C 、D 为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B 板的O ′处,C 带正电、D 带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B 板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O ′.半圆形金属板两端与B 板的间隙可忽略不计.现从正对B 板小孔紧靠A 板的O 处由静止释放一个质量为m 、电量为q 的带正电微粒(微粒的重力不计),问:图18(1)微粒穿过B 板小孔时的速度多大?(2)为了使微粒能在CD 板间运动而不碰板,CD 板间的电场强度大小应满足什么条件? (3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒第1次通过半圆形金属板间的最低点P 点? 解析:(1)设微粒穿过B 板小孔时的速度为v ,根据动能定理,有qU =12m v 2①解得v =2qUm(2)微粒进入半圆形金属板后,电场力提供向心力,有 qE =m v 2R =m 2v 2L ②联立①、②,得E =4UL(3)微粒从释放开始经t 1射出B 板的小孔,则 t 1=d v 2=2dv =2dm 2qU设微粒在半圆形金属板间运动经过t 2第一次到达最低点P 点,则t 2=πL 4v =πL4m 2qU所以从释放微粒开始,经过(t 1+t 2)=(2d +πL4)m2qU 微粒第一次到达P 点. 答案:(1)2qU m (2)E =4U L (3)t =(2d +πL4)m 2qU17.如图19甲,在水平地面上固定一倾角为θ的光滑绝缘斜面,斜面处于电场强度大小为E 、方向沿斜面向下的匀强电场中.一劲度系数为k 的绝缘轻质弹簧的一端固定在斜面底端,整根弹簧处于自然状态.一质量为m 、带电量为q (q >0)的滑块从距离弹簧上端为s 0处静止释放,滑块在运动过程中电量保持不变,设滑块与弹簧接触过程没有机械能损失,弹簧始终处在弹性限度内,重力加速度大小为g .图19(1)求滑块从静止释放到与弹簧上端接触瞬间所经历的时间t 1;(2)若滑块在沿斜面向下运动的整个过程中最大速度大小为v m ,求滑块从静止释放到速度大小为v m 的过程中弹簧的弹力所做的功W ;(3)从滑块静止释放瞬间开始计时,请在乙图中画出滑块在沿斜面向下运动的整个过程中速度与时间关系v —t 图象.图中横坐标轴上的t 1、t 2及t 3分别表示滑块第一次与弹簧上端接触、第一次速度达到最大值及第一次速度减为零的时刻,纵坐标轴上的v 1为滑块在t 1时刻的速度大小,v m 是题中所指的物理量(本.小题不要求写出计算过程...........) 解析:(1)滑块从静止释放到与弹簧刚接触的过程中做初速度为零的匀加速直线运动,设加速度大小为a ,则有qE +mg sin θ=ma ①s 0=12at 21② 联立①②可得t 1=2ms 0qE +mg sin θ③ (2)滑块速度最大时受力平衡,设此时弹簧压缩量为x 0,则有mg sin θ+qE =kx 0④ 从静止释放到速度达到最大的过程中,由动能定理得(mg sin θ+qE )·(s 0+x 0)+W =12m v 2m-0⑤ 联立④⑤可得W =12m v 2m -(mg sin θ+qE )·(s 0+mg sinθ+qE k(3)如图20图20答案:(1)2ms 0qE +mg sin θ(2)12m v 2m -(mg sin θ+qE )·(S 0+mg sin θ+qE k) (3)见解析图20。
高一物理期末考试攻略题库1. 在真空中,光速是恒定的,其值约为( )。
A. 3×10^5 km/sB. 3×10^8 m/sC. 3×10^11 km/sD. 3×10^14 m/s2. 一个物体做匀速直线运动,其速度与时间的关系为v=at,其中a为加速度,t为时间,那么物体的速度随时间的变化关系是( )。
A. 成正比B. 成反比C. 成平方关系D. 与时间无关3. 下列哪种情况下,物体所受的重力最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动4. 下列哪种情况下,物体的惯性最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动5. 下列哪种情况下,物体的摩擦力最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动6. 下列哪种情况下,物体的动能最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动7. 下列哪种情况下,物体的势能最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动8. 下列哪种情况下,物体的机械能守恒( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动9. 下列哪种情况下,物体的内能最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动10. 下列哪种情况下,物体的功率最大( )。
A. 物体在地面上静止B. 物体在地面上做匀速直线运动C. 物体在地面上做自由落体运动D. 物体在地面上做抛物线运动11. 在匀速直线运动中,物体的速度与时间的关系为v=at,其中a为加速度,t为时间,那么物体的速度随时间的变化关系是( )。
第二模块 第5章 第4单元一、选择题图71.如图7所示,物体A 的质量为m ,置于水平地面上,A 的上端连一轻弹簧,原长为L ,劲度系数为k ,现将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,使B 点上移距离为L ,此时物体A 也已经离开地面,则下列论述中正确的是( )A .提弹簧的力对系统做功为mgLB .物体A 的重力势能增加mgLC .系统增加的机械能小于mgLD .以上说法都不正确解析:由于将弹簧上端B 缓慢地竖直向上提起,可知提弹簧的力是不断增大的,最后等于A 物体的重力,因此提弹簧的力对系统做功应小于mgL ,A 选项错误.系统增加的机械能等于提弹簧的力对系统做的功,C 选项正确.由于弹簧的伸长,物体升高的高度小于L ,所以B 选项错误.答案:C图82.如图8所示,质量为m 的物体在水平传送带上由静止释放,传送带由电动机带动,始终保持以速度v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物块从静止释放到相对静止这一过程,下列说法正确的是( )A .电动机做的功为12m v 2B .摩擦力对物体做的功为m v 2C .传送带克服摩擦力做的功为12m v 2D .电动机增加的功率为μmg v解析:由能量守恒,电动机做的功等于物体获得的动能和由于摩擦而产生的热量,故A错;对物体受力分析,知仅有摩擦力对物体做功,由动能定理,知B 错;传送带克服摩擦力做功等于摩擦力与传送带对地位移的乘积,而易知这个位移是木块对地位移的两倍,即W =m v 2,故C 错;由功率公式易知传送带增加的功率为μmg v ,故D 对.答案:D图93.轻质弹簧吊着小球静止在如图9所示的A 位置,现用水平外力F 将小球缓慢拉到B 位置,此时弹簧与竖直方向的夹角为θ,在这一过程中,对于整个系统,下列说法正确的是( )A .系统的弹性势能不变B .系统的弹性势能增加C .系统的机械能不变D .系统的机械能增加解析:根据三力平衡条件可得F =mg tan θ,弹簧弹力大小为F 弹=mgcos θ,B 位置比A 位置弹力大,弹簧伸长量大,所以由A 位置到B 位置的过程中,系统的弹性势能增加,又由于重力势能增加,动能不变,所以系统的机械能增加.答案:BD图104.如图10所示,一小球从光滑圆弧轨道顶端由静止开始下滑,进入光滑水平面又压缩弹簧.在此过程中,小球重力势能和动能的最大值分别为E p 和E k ,弹簧弹性势能的最大值为E p ′,则它们之间的关系为( )A .E p =E k =E p ′B .E p >E k >E p ′C .E p =E k +E p ′D .E p +E k =E p ′解析:当小球处于最高点时,重力势能最大;当小球刚滚到水平面时重力势能全部转化为动能,此时动能最大;当小球压缩弹簧到最短时动能全部转化为弹性势能,弹性势能最大.由机械能守恒定律可知E p =E k =E p ′,故答案选A.答案:A5.节日燃放礼花弹时,要先将礼花弹放入一个竖直的炮筒中,然后点燃礼花弹的发射部分,通过火药剧烈燃烧产生的高压燃气,将礼花弹由炮筒底部射向空中.若礼花弹在由炮筒底部出发至炮筒口的过程中,克服重力做功W1,克服炮筒阻力及空气阻力做功W2,高压燃气对礼花弹做功W3,则礼花弹在炮筒内运动的过程中(设礼花弹发射过程中质量不变)() A.礼花弹的动能变化量为W3+W2+W1B.礼花弹的动能变化量为W3-W2-W1C.礼花弹的机械能变化量为W3-W2D.礼花弹的机械能变化量为W3-W1解析:由动能定理,动能变化量等于合外力做的功,即W3-W2-W1,B正确.除重力之外的力的功对应机械能的变化,即W3-W2,C正确.答案:BC6.飞船返回时高速进入大气层后,受到空气阻力的作用,接近地面时,减速伞打开,在距地面几米处,制动发动机点火制动,飞船迅速减速,安全着陆.下列说法正确的是() A.制动发动机点火制动后,飞船的重力势能减少,动能减小B.制动发动机工作时,由于化学能转化为机械能,飞船的机械能增加C.重力始终对飞船做正功,使飞船的机械能增加D.重力对飞船做正功,阻力对飞船做负功,飞船的机械能不变解析:制动发动机点火制动后,飞船迅速减速下落,动能、重力势能均变小,机械能减小,A正确,B错误;飞船进入大气层后,空气阻力做负功,机械能一定减小,故C、D均错误.答案:A图117.如图11所示,具有一定初速度的物块,沿倾角为30°的粗糙斜面向上运动的过程中,受一个恒定的沿斜面向上的拉力F作用,这时物块的加速度大小为4 m/s2,方向沿斜面向下,那么,在物块向上运动过程中,正确的说法是() A.物块的机械能一定增加B.物块的机械能一定减小C.物块的机械能可能不变D.物块的机械能可能增加也可能减小解析:机械能变化的原因是非重力、弹簧弹力做功,本题亦即看成F与Fμ做功大小问题,由mg sin α+F μ-F =ma ,知F -F μ=mg sin30°-ma >0,即F >F μ,故F 做正功多于克服摩擦力做功,故机械能增大.答案:A8.如图12所示,分别用恒力F 1、F 2先后将质量为m 的物体由静止开始沿同一粗糙的固定斜面由底端拉至顶端,两次所用时间相同,第一次力F 1沿斜面向上,第二次力F 2沿水平方向,则两个过程( )A .合外力做的功相同B .物体机械能变化量相同C .F 1做的功与F 2做的功相同D .F 1做的功比F 2做的功多图12解析:两次物体运动的位移和时间相等,则两次的加速度相等,末速度也应相等,则物体的机械能变化量相等,合力做功也应相等.用F 2拉物体时,摩擦力做功多些,两次重力做功相等,由动能定理知,用F 2拉物体时拉力做功多.答案:AB9.一物体沿固定斜面从静止开始向下运动,经过时间t 0滑至斜面底端.已知在物体运动过程中物体所受的摩擦力恒定.若用F 、v 、x 和E 分别表示该物体所受的合力、物体的速度、位移和机械能,则如下图所示的图象中可能正确的是( )解析:物体在沿斜面向下滑动的过程中,受到重力、支持力、摩擦力的作用,其合力为恒力,A 正确;而物体在此合力作用下做匀加速运动,v =at ,x =12at 2,所以B 、C 错;物体受摩擦力作用,总的机械能将减小,D 正确.答案:AD二、计算题图1310.如图13所示,斜面的倾角为θ,质量为m 的滑块距挡板P 的距离为s 0,滑块以初速度v 0沿斜面上滑,滑块与斜面间的动摩擦因数为μ,滑块所受摩擦力小于重力沿斜面向下的分力.若滑块每次与挡板相碰均无机械能损失,求滑块经过的总路程.解析:滑块最终要停在斜面底部,设滑块经过的总路程为s ,对滑块运动的全程应用功能关系,全程所产生的热量为Q =12m v 20+mgs 0sin θ又全程产生的热量等于克服摩擦力所做的功,即 Q =μmgs cos θ解以上两式可得s =1μ(v 22g cos θ+s 0tan θ).答案:1μ(v 22g cos θ+s 0tan θ)11.如图14甲所示,在倾角为30°的足够长光滑斜面AB 前,有一粗糙水平面OA ,OA 长为4 m .有一质量为m 的滑块,从O 处由静止开始受一水平向右的力F 作用.F 只在水平面上按图乙所示的规律变化.滑块与OA 间的动摩擦因数μ=0.25,g 取10 m/s 2,试求:(1)滑块到A 处的速度大小.(2)不计滑块在A 处的速率变化,滑块冲上斜面的长度是多少?图14解析:(1)由图乙知,在前2 m 内,F 1=2mg ,做正功,在第3 m 内,F 2=0.5mg ,做负功,在第4 m 内,F 3=0,滑动摩擦力F f =μmg =0.25mg ,始终做负功,由动能定理全程列式得:F 1l 1-F 2l 2-F f l =12m v 2A-0即2mg ×2-0.5mg ×1-0.25mg ×4=12m v 2A解得v A =5 2 m/s(2)冲上斜面的过程,由动能定理得-mg ·L ·sin30°=0-12m v 2A所以冲上AB 面的长度L =5 m 答案:(1)5 2 m/s (2)5 m12.电机带动水平传送带以速度v 匀速传动,一质量为m 的小木块由静止轻放在传送带上(传送带足够长),若小木块与传送带之间的动摩擦因数为μ,如图15所示,当小木块与传图15送带相对静止时,求: (1)小木块的位移; (2)传送带转过的路程; (3)小木块获得的动能; (4)摩擦过程产生的摩擦热;(5)电机带动传送带匀速转动输出的总能量. 解析:(1)小木块的加速度a =μg 小木块的位移l 1=v 22a =v 22μg .(2)小木块加速运动的时间t =v a =v传送带在这段时间内位移l 2=v t =v 2μg .(3)小木块获得的动能E k =12m v 2.(4)因摩擦而产生的热等于摩擦力(f )乘以相对位移(ΔL ),故Q =f ·ΔL =μmg (l 2-l 1)=12m v 2.(注:Q =E k 是一种巧合,但不是所有的问题都这样).(5)由能的转化与守恒定律得,电机输出的总能量转化为小木块的动能与摩擦热,所以E总=E k +Q =m v 2.答案:(1)v 22μg (2)v 2μg (3)12m v 2 (4)12m v 2 (5)m v 2。