江西省高安二中2013-2014学年高二周练物理试题(2014.05.12) Word版含答案
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江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷一.选择题(5分×8=40分)1.如图所示,在通电直导线下方,有一电子沿平行导线方向以速度v 向左开始运动,则电子( ) A.将沿轨迹I 运动,半径越来越大 B.将沿轨迹I 运动,半径越来越小C.将沿轨迹II 运动,半径越来越小D.将沿轨迹II 运动,半径越来越大2. 长为L 的导线ab 斜放在水平导轨上(导线与导轨的夹角为θ),两导轨相互平行且间距为d ,匀强磁场的磁感应强度为B ,如图所示,当通过ab 的电流为I 时,导线ab 所受安培力的大小为( ) A.ILB B.ILBsin θ C.IdB D.IdB/cos θ3. 某人在t =0时刻,观察一个正在做匀加速直线运动的质点,现只测出了该质点在第3s 内及第7s 内的位移,则下列说法正确是( ) A.不能求出任一时刻的瞬时速度B.能求出任一时刻的瞬时速度C.不能求出第3s 末到第7s 初这段时间内的位移D.能求该质点加速度4.圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a 、b 、c ,以不同的速率沿着AO 方向对准圆心O 射入磁场,其运动轨迹如图所示.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( ) A.a 粒子速率最大 B.a 粒子在磁场中所受洛伦兹力较大 C.它们做圆周运动的周期T a <T b <T c D.a 粒子在磁场中运动的时间最长5.如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带负电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点。
则下列判断正确的是( ) A.三个等势面中,a 的电势最高B.带电粒子在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能大C.带电粒子通过p 点时的动能比通过Q 点时大D.带电粒子通过P 点时的加速度比通过Q 点时大6. 为了探测x 星球,载着登陆舱的探测飞船在该星球中心为圆心,半径为r 1的圆轨道上运动,周期为T 1,总质量为m 1。
2013-2014学年江西省宜春市高安二中高二(上)段考物理试卷(9月份)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、多选题(本大题共1小题,共4.0分)1.两个半径相同的可看作点电荷的金属小球,它们的带电量之比为1:9,相距为r,将两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们的相互作用力可为原来的()A. B. C. D.【答案】AC【解析】解:由库仑定律可得两球接触前的库仑力为:F=k当两球带同种电荷时,两球接触后平分电量,则两球的电量为:q′=两球接触后的库仑力为:F'=k=;当两球带异种电荷时,两球接触中和后再平分电量,则两球的电量为:q′==-4Q 两球接触后的库仑力为:F'=k=,故AC正确,BD错误.故选:AC.由库仑定律列出接触前的库仑力表达式;根据电荷守恒定律可得出接触后两球的电荷量,再由库仑定律列出库仑力表达式,即可求得两力的关系.两相同小球相互接触再分开,则电量先中和然后再平分总电荷量;库仑定律计算中可以只代入电量,最后再根据电性判断库仑力的方向.二、单选题(本大题共9小题,共36.0分)2.如图所示,A为空心金属球,B为靠近A的另一个原来不带电的枕形金属壳.将另一个带正电的小球C从A球开口处放入A球中央,但不触及A球.则B出现的情况是()A.靠近A的一端带正电,远离A的另一端带负电B.靠近A的一端带负电,远离A的另一端带正电C.靠近A的一端带负电,远离A的另一端不带电D.靠近A的一端带正电,远离A的另一端不带电【答案】B【解析】解:带正电的小球C放在A球中央时,A的内侧感应出负电,外侧带正点,当B靠近A 时,靠近A的一端就会感应出负电,另一端带正电.故选:B.一个带正电的小球C从A球开口处放入A球中央,但不触及A球.此时A的电子被吸引到内侧,外侧带正电,这时B靠近A的一端就会感应出负电.该题考查了感应起电的相关知识,难度不大,属于基础题.3.a、b两个带电小球的质量均为m,所带电荷量分别为+3q和-q,两球间用绝缘细线连接,a球又用长度相同的绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在的空间有方向向左的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线都被拉紧.则平衡时可能位置是()A. B. C. D.【答案】D【解析】解:a球带正电,受到的电场力水平向左,b带负电,受到的电场力水平向右.以整体为研究对象,整体所受的电场力大小为2q E,方向水平向左,分析受力如图,则上面绳子应向左偏转.设上面绳子与竖直方向的夹角为α,则由平衡条件得tanα==以b球为研究对象,受力如图.设ab间的绳子与竖直方向的夹角为β,则由平衡条件得tanβ=得到α=β,所以根据几何知识可知,b球在悬点的正下方,故D正确,ABC错误;故选:D.运用整体法研究上面绳子与竖直方向的夹角,再隔离b研究,分析ab间的绳子与竖直方向的夹角,得到两夹角的关系,判断系统平衡状态.本题采用隔离法和整体法,由平衡条件分析物体的状态,考查灵活选择研究对象的能力.4.如图所示,在O点放置正点电荷Q,a、b两点的连线过O点,且O a=ab,以下说法正确的是()A.将质子从a点由静止释放,质子向b做变加速运动B.将质子从a点由静止释放,质子运动到b的速率为v,则将a粒子从a点由静止释放后运动到b点的速率为vC.若电子以O a为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为v,则电子以O b为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为2vD.若电子以O a为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为v,则电子以O b为半径绕O做匀速圆周运动的线速度为【答案】A【解析】解:A、由点电荷的电场可知由a到b场强减小,质子所受的电场力减小,加速度减小,故将质子从a点由静止释放,质子向b做变加速运动,故A正确.B、设ab电势差为U,则质子由a到b,根据动能定理得:e U=;α粒子从a点到b点,由动能定理得:2e U=′,解得:v′=,故B错误.C、D:设oa=r,则0b=2r,电子以O a和O b为半径绕O做匀速圆周运动时库仑力提供向心力,可得:k=m,k=m′,解得:v′=,故C、D错误.故选:A.由点电荷的电场线分布情况可知由a到b电场力减小.质子应做变加速运动;运用动能定理可求解粒子到b点的速度.电子以O a和O b为半径绕O做匀速圆周运动时库仑力提供向心力,列出表达式即可对比分析CD两项.本题的关键掌握好电场力的表达式,点电荷的电场比较特殊,电场力的方向正好指向圆心,可以提供电荷圆周运动的向心力,而一般的电场则没这个特征,会用圆周运动的相关规律.5.如图所示的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L标有“6V12W”字样,电动机线圈的电阻R M=1Ω.若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是()A.电动机的输入功率是11WB.电动机的输出功率是9WC.电动机的热功率是2.5WD.整个电路消耗的电功率是24W【答案】D【解析】解:灯泡正常发光,电路电流:I=I L═2A,电动机两端电压:U M=U-U L=12V-6V=6V,电动机的输入功率:P M=U M I=6V×2A=12W.电动机的热功率:P Q=I2R M=(2A)2×0.50Ω=2W,电动机的输出功率:P出=P M-P Q=12W-2W=10W,故A错误,B错误,C错误整个电路消耗的电功率:P=UI=12V×2A=24W,故D正确.故选:D.由灯泡铭牌可知灯泡额定电是6V,额定功率是12W,由电功率的变形公式可以求出灯泡正常发光时的电流;由串联电路特点可以求出电动机的电压,由电功率公式可以求出电机总功率与热功率,进一步求出电动机的输出功率;由电功率公式可以求出电路总功率.电动机是非纯电阻电路,电动机的输入功率等于热功率与输出之和.6.如图所示,用甲、乙、丙三个电动势E相同而内电阻r不同的电源,分别给定值电阻R供电.已知甲、乙、丙三个电源内阻的大小关系为r甲>r乙>r丙,则将R先后接在这三个电源上时的情况相比,下列说法中正确的是()A.接在甲电源上时,电源的输出功率最大B.接在丙电源上时,通过R的电流最小C.接在丙电源上时,电源提供的总功率最大D.接在乙电源上时,电阻R消耗的电功率最大【答案】C【解析】解:A、内外阻差别越小,电源的输出功率越大,因不知各内阻与外阻间的大小关系故不能确定哪个电源的输出功率最大.故A错误B、由闭合电路I=可知接在丙电源上电流最大.故B错误C、由闭合电路I=可知接在丙电源上电流最大,又P=EI,则其总功率最大.故C正确D、接在丙电源上电流最大,电阻R电阻R消耗的电功率最大.故D错误故选:C根据闭合电路欧姆定律分析同一电阻接到不同电源上时电流的大小,再由公式P=EI分析电源的电功率大小.本题是闭合电路欧姆定律简单的运用.闭合电路欧姆定律是电路中最重要的规律之一,要熟练掌握.7.在如图所示的电路中,电源的内电阻r不能忽略,其电动势E小于电容器C的耐压值.先闭合开关S,待电路稳定后,再断开开关S,则在电路再次达到稳定的过程中,下列说法中正确的是()A.电阻R1两端的电压减小B.电容器C两端的电压减小C.电源两端的电压减小D.电容器C上所带的电量减小【答案】A【解析】解:A、闭合开关S时,电路中有电流,电阻R1两端有电压;当断开开关S稳定后,电路中没有电流,电阻R1两端的电压等于零,所以电阻R1两端的电压减小.故A正确.B、D、闭合开关S时,电容器的电压等于R2两端的电压,小于电源的电动势E.开关断开稳定后,外电路断开,电路中没有电流,电源的内电压和电阻R1两端的电压都为零,故电容器C两端的电压等于电源的电动势E,所以电容器C两端的电压增大,所带的电量增加.故BD错误.C、闭合开关S时,电源两端的电压小于电动势E,开关断开稳定后,电源两端的电压等于电动势E,则电源两端的电压增大.故C错误.故选:A.根据开关闭合时电路稳定时电容器的电压等于R2两端电压;开关断开稳定后,电容器的电压等于电源电动势,分析电容器电压如何变化,再确定电量的变化.本题关键要抓住电路稳定时,电容器所在电路相当开关断开.外电路断路时电源两端的电压等于电动势.8.如图所示,L1,L2是两个规格不同的灯泡,当它们如图连接时,恰好都能正常发光,设电路两端的电压保持不变,现将变阻器的滑片向左移动过程中L1和L2两灯的亮度变化情况是()A.L1亮度不变,L2变暗B.L1变暗,L2亮度不变C.L1变亮,L2变暗D.L1变暗,L2变亮【答案】C【解析】解:滑动变阻器的滑动头向左移动的过程中,其接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,L1变亮,灯泡L2的电压U2=U-IR1,I增大,U和R1不变,则U2减小,L2变暗.故C正确.故选:C.题中电路结构是:滑动变阻器与灯泡L2并联,再与灯泡L1串联.滑动变阻器的滑动头向左移动的过程中,变阻器接入电路的电阻减小,引起并联部分电阻变化,外电路总电阻变化,干路电流变化,再分析灯泡L2电压的变化来分析灯泡亮度的变化.本题是简单的电路动态变化分析问题,通常按照“部分→整体→部分”的思路分析.9.如图所示,虚线是两个等量点电荷所产生的静电场中的一簇等势线,若不计重力的带电粒子从a点射入电场后恰能沿图中的实线运动,b点是其运动轨迹上的另一点,则下述判断正确的是()A.由a到b的过程中电场力对带电粒子做正功B.由a到b的过程中带电粒子的动能减小C.若粒子带正电,两等量点电荷均带正电D.若粒子带负电,a点电势低于b点电势【答案】AD【解析】解:A、可由运动轨迹确定粒子的受力方向与速度方向,两者的夹角小于90°故做正功,则动能增加,故A正确,BD、若带负电荷,由a到b,电场力做正功,则电势能减小,动能增加,因电荷带负电,则电势增加,即a点电势低于b点电势,故B错误,D正确;C、若粒子带正电,在两者中垂线左侧受力方向向右,则其电场线向右,而两等量电荷可以左边的为正电荷,右边的为负电荷.故C错误.故选:AD.由运动的轨迹与电场线确定出受力向,根据力的方向与速度方向的夹角确定电场力做功的正负,从而判断出能量的大小关系.在电场中跟据带电粒子运动轨迹和电场线关系判断电场强度、电势、电势能、动能等变化是对学生基本要求,也是重点知识,要重点掌握.10.如图所示,质量为m=0.6kg,长为L=1m的通电直导线用两绝缘细线悬挂于OO′,并处于磁感应强度为B的匀强磁场中.当导线中通以沿x正方向的恒定电流I=1A,导线从最低点由静止释放摆到最大摆角θ=37°.则磁感应强度方向和大小可能为()(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)A.B方向沿y轴正向B=6TB.B方向沿y轴正向B=10TC.B方向沿z轴负向B=4.5TD.B方向沿z轴负向B=2T【答案】D【解析】解:A、B:若B方向沿y轴正向,根据左手定则判断可知,导线所受的安培力方向竖直向上,不可能向右摆动37°,故AB错误.C、D:若B方向沿z轴负向,根据左手定则判断可知,导线所受的安培力方向水平向右,导线能向右摆动37°.对于导线摆动的过程,运用动能定理得:BIL•L sinθ-mg L(1-cosθ)=0,则得:B==°T=2T.故C错误,D正确.°故选:D根据左手定则判断磁感应强度的方向,运用动能定理列式求解B的大小.本题关键要正确运用左手定则和动能定理分析和计算即可,要注意导线摆到最高点时,并不处于静止状态,不能根据平衡条件求解B的大小.三、多选题(本大题共1小题,共4.0分)11.如图所示,平行板电容器的两板与电源相连,板间同时有电场和垂直纸面向里的匀强磁场B,一个带电荷量为+q的粒子以v0为初速度从两板中间沿垂直电磁场方向进入,穿出时粒子的动能减小了,若想使这个带电粒子以v0沿原方向匀速直线运动穿过电磁场,可采用的办法是()A.减小平行板的正对面积B.增大电源电压C.减小磁感应强度BD.增大磁感应强度B【答案】BC【解析】解:因为粒子穿越磁场时,动能减小,洛伦兹力不做功,则电场力做负功,电场力方向竖直向下,则粒子向上偏转,洛伦兹力大于电场力.A、减小平行板间的正对面积,U不变,d不变,则电场强度不变,电场力不变,仍然小于洛伦兹力,不能匀速穿越电磁场.故A错误.B、增大电源电压,则电场强度增大,电场力变大,能够与洛伦兹力相等,做匀速直线运动.故B正确.C、减小磁感应强度,则洛伦兹力减小,能够与电场力平衡,做匀速直线运动.故C正确.D、增大磁感应强度,则洛伦兹力增大,仍然大于电场力,不能匀速穿越电磁场.故D 错误.故选:BC.以速度v0从两极板中间垂直于电磁场方向射入,穿出时粒子的动能减少了,可知电场力做负功,知洛伦兹力大于电场力,向上偏转.想使这个带电粒子以速度v0按原方向匀速穿过电磁场,则电场力和洛伦兹力相等.解决本题的关键通过电场力做功得出电场力与洛伦兹力的大小关系,抓住电场力与洛伦兹力相等时,才能匀速直线运动进行分析.四、单选题(本大题共1小题,共4.0分)12.如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场E和匀强磁场B中,轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b同时从轨道左端最高点由静止释放,且在运动中始终能通过各自轨道的最低点M、N,则()A.两小球某次到达轨道最低点时的速度可能有v N=v MB.两小球都能到达轨道的最右端C.小球b第一次到达N点的时刻与小球a第一次到达M点的时刻相同D.a小球受到的电场力一定不大于a的重力,b小球受到的最大洛伦兹力可能大于b的重力【答案】D【解析】解:小球在磁场中运动,在最低点进行受力分析可知:F M-mg-B qv1=m解得:F M=m+mg+B qv1…①小球在电场中运动,在最低点受力分析可知:F N-mg=m解得:F N=m+mg…②A、C、由于小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒;而小球在电场中运动受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小,所以在电场中运动的时间也长,故A,C错误;B、由于小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒,所以小球可以到达轨道的另一端,而电场力对小球做负功,所以小球在达到轨道另一端之前速度就减为零了,故不能到达最右端,故B错误;D、如果重力小于电场力,则小球不能到达最低端,所以a小球受到的电场力一定不大于a的重力;因光滑,则洛伦兹力对小球运动没有影响,而洛伦兹力与速度有关,因此洛伦兹力可能大于重力,故D正确;故选:D.两个轨道的半径相同,根据圆周运动的向心力的公式可以分析小球通过最低点是对轨道的压力,小球在磁场中运动,磁场力对小球不做功,整个过程中小球的机械能守恒,小球在电场中受到的电场力对小球做负功,到达最低点时的速度的大小较小.伦兹力对小球不做功,但是洛伦兹力影响了球对轨道的作用力,在电场中的小球,电场力对小球做功,影响小球的速度的大小,从而影响小球对轨道的压力的大小.五、实验题探究题(本大题共2小题,共13.0分)13.一个电流计的满偏电流I g=100μA,内阻为1200Ω,要把它改装成一个量程为0.6A 的电流表,则应在电流计上______ (填串联或并联)一个约______ 欧姆的电阻(保留一位有效数字)【答案】并联;0.2【解析】解:电流计改装成电流表要并联电阻R=Ω;故答案为:并联0.2.电流计改装成电流表要并联电阻分流,应并联电阻为R=,(I为改装后的量程)据此求解.明确电流表的改装原理为并联电阻分流,会求并联的阻值.14.两位同学在实验室利用如图甲所示的电路,测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值.调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据,并根据测量数据分别描绘了如图乙所示的M、N两条U-I直线.请回答下列问题:(1)根据甲乙两位同学描绘的M、N两条直线可知______A.直线M是根据电压表V1和电流表A的数据画得的B.直线M是根据电压表V2和电流表A的数据画得的C.直线N是根据电压表V1和电流表A的数据画得的D.直线N是根据电压表V2和电流表A的数据画得的(2)图象中两直线交点的物理意义是______A.滑动变阻器的滑动头P滑到了最左端B.电源的输出功率最大C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5W D.电源的效率达到最大值(3)根据图乙可以求得定值电阻R0= ______ Ω,电源电动势E= ______ V,内电阻r= ______ Ω.(4)该电路中电流表的读数能否达到0.6A?试分析说明理由.______ .【答案】BC;ABC;2;1.5;1;【解析】解:(1)定值电阻的U-I图线是正比图线,一定经过原点,故图线M是根据电压表V2和电流表A的数据画得的,电阻为2Ω;电源的U-I图线是向下倾斜的图线,故直线N是根据电压表V1和电流表A的数据画得的,电动势为1.5V,内电阻为1Ω;故选BC;(2)当定值电阻和电源的电流、电压相等时,一定是电阻直接与电源相连;故滑动变阻器是短路,故A正确;滑动变阻器短路时,外电阻与内电阻最接进,故电源输出功率最大,故B正确;此时电阻的电压为1V,电流为0.5A,故功率为0.5W,故C正确;外电阻最小,效率最低,故D错误;故选ABC;(3)定值电阻的U-I图线是正比图线,斜率表示电阻,为2Ω;图线N的纵轴截距表示电动势,为1.5V;斜率表示内电阻,为1Ω;故答案为:2,1.5,1;(4)当滑动变阻器滑到最左端时,总电阻最小电流最大,;故答案为:不能,当滑动变阻器滑到最左端时,总电阻最小电流最大为0.5A.(1)定值电阻的U-I图线是正比图线,电源的U-I图线是向下倾斜的图线;(2)两个图线的交点是将电阻和电源直接相连时电路中的电压和电流值;(3)定值电阻的U-I图线是正比图线,斜率表示电阻;电源的U-I图线的纵轴截距表示电动势,斜率表示内电阻;(4)当滑动变阻器滑到最左端时,总电阻最小电流最大.本题关键要明确定值电阻的U-I图象和电源电动势的U-I图象的物理意义和区别,然后根据具体数据进行判断.六、计算题(本大题共4小题,共39.0分)15.如图所示,导体棒ab长0.5m,质量为0.1kg,电阻R=5.5Ω,电源的电动势E=3V,r=0.5Ω,整个装置放在一磁感应强度B=2T的磁场中,磁场方向与导体棒垂直且与水平导轨平面成53°角,导体棒静止.求:导体棒受到的摩擦力和支持力(不计导轨电阻).(sin53°=0.8)【答案】解:通过导体棒的电流导体棒受到的安培F=BIL=2×0.5×0.5N=0.5N由受力分析f=F sinθ=0.4N,水平向右N=mg+F cosθ=1.3N,竖直向上.【解析】带电金属杆进行受力分析,除重力、支持力外、在磁场中受到安培力,还有静摩擦力,四力处于平衡状态.根据磁场的方向由左手定则来确定安培力的方向,从而对安培力进行力的分解,由平衡可得支持力、摩擦力的大小.要会区分左手定则与右手定则:左手定则是判定磁场力的,而右手定则是判定感应电流方向的.同时还利用三力平衡知识来求解.16.如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e.求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)P点到O点的距离.【答案】解:(1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,根据动能定理得:e U1=,解得:(2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场运动的时间为t1,电子的加速度为a,离开偏转电场时相对于原运动方向的侧移量为y1.根据牛顿第二定律和运动学公式得:a=,又E=,得a=水平方向:t1=,竖直方向:y1=,解得:y1=(3)设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为v y.根据运动学公式得:v y=at1=电子离开偏转电场后作匀速直线运动,设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为t2,电子打到荧光屏上的侧移量为y2,如图所示t2=,y2=v y t2解得:y2=P到O点的距离为y=y1+y2=答:(1)电子穿过A板时的速度大小为;(2)电子从偏转电场射出时的侧移量y1=;(3)P点到O点的距离y2=.【解析】(1)电子在加速电场U1中运动时,电场力对电子做正功,根据动能定理求解电子穿过A板时的速度大小.(2)电子进入偏转电场后做类平抛运动,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动.根据板长和初速度求出时间.根据牛顿第二定律求解加速度,由位移公式求解电子从偏转电场射出时的侧移量.(3)电子离开偏转电场后沿穿出电场时的速度做匀速直线运动,水平方向:位移为L2,分速度等于v0,求出匀速运动的时间.竖直方向:分速度等于v y,由y=v y t求出离开电场后偏转的距离,再加上电场中偏转的距离得解.带电粒子在电场中类平抛运动的研究方法与平抛运动相似,采用运动的合成与分解.第(3)问也可以利用三角形相似法求解.17.如图所示,在真空中半径r=3.0×10-2m的圆形区域内,有磁感应强度B=0.2T,方向如图的匀强磁场,一束带正电的粒子以初速度v0=1.0×106m/s,从磁场边界上直径ab的a端沿各个方向射入磁场,且初速方向都垂直于磁场方向,若该束粒子的比荷C/kg,不计粒子重力.求:(1)粒子在磁场中运动的最长时间.(2)若射入磁场的速度改为v=3.0×105m/s,其他条件不变,求磁场边界上有粒子击中的弧长.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)【答案】解:①、由洛伦兹力提供向心力得:解得:>故以ab为弦长的圆弧对应运动时间最长.由图可知:∴θ=37°∴°②、若速率v=3.0×105m/s.则′m,由图可知有粒子可击中的边界弧长为,由几何关系可知弧长为所对应的圆心角为60°=m答:(1)粒子在磁场中运动的最长时间为6.45×10-8s.(2)磁场边界上有粒子击中的弧长为3.14×10-2m.【解析】①首先做出轨迹图,利用几何关系判断出当弦长为多少时运动时间最长,从而可以计算出粒子在磁场中运行的最长时间.②由确定的速度先求出粒子在磁场中的运动半径,利用几何关系判断出粒子射出磁场的区域,从而计算粒子射出区域弧长.解决带电粒子在匀强磁场中匀速圆周运动问题时,应首先确定圆心的位置,找出半径,做好草图,利用数学几何并结合运动规律进行求解.(1)圆心的确定:因洛伦兹力始终指向圆心,根据洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,画出粒子运动轨迹中的任意两点(一般是射入和射出磁场的两点)的洛伦兹力的方向,其延长线的交点即为圆心.(2)半径的确定和计算,半径的计算一般是利用几何知识,常用解三角形的方法.(θ为度(3)在磁场中运动时间的确定,由求出t,t=(θ为弧度)或t=°数);应注意速度矢量转过的角度θ,就是圆半径转过的角度,以及弦切角与圆心角的。
南昌三中2013-2014学年度下学期第一次考试高二物理试卷一.(本大题共10小题,每小题4分,共40分,1---7为单选,8---10为多选,多选和错选均不得分,选不全且正确者得2分,)1.物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用.下面列举的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是( )A .回旋加速器B .电磁炉C .质谱仪D .示波管 2.在电磁感应现象中,下列说法正确的是( )A .感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反B .闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流C .闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定产生感应电流D .感应电流的磁场总是阻碍原磁通量的变化3.如右图所示,导轨间的磁场方向垂直于纸面向里,当导线MN 在导轨上向右加速滑动时,正对电磁铁A 的圆形金属环B 中( )A .有感应电流,且B 被A 吸引 B .无感应电流C .可能有,也可能没有感应电流D .有感应电流,且B 被A 排斥4.如图a 所示,虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O 以角速度ω匀速转动。
设线框中感应电流方向以逆时针为正,那么在图b 中能正确描述线框从图a 中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是 ( )5.如图所示中,L 1和L 2是两个相同灯泡,L 是一个自感系数相当大的线圈,其电阻值与R 相同,在开关S 接通的瞬间,下列说法正确的是 ( )A .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1后灭B .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2后灭C .接通时L 1先达到最亮,断开时L 1先灭D .接通时L 2先达到最亮,断开时L 2先灭 6.一电阻接一直流电源,通过4 A 的电流时热功率为P ,若换接一正弦交流电源,它的热功率变为P2,则该交变电流的最大值为( )A .4 AB .6 AC .2 AD .4 2 A7.如图所示,线圈L 的自感系数和电容器的电容C 都很小(如L =100 μH ,C =100 pF),此电路的主要作用是( )A .阻直流通交流,输出交流电B .阻交流通直流,输出直流电C .阻低频通高频,输出高频交流电D .阻高频通低频,输出低频交流电和直流电8.如下图示,闭合小金属环从高h 处的光滑曲面右上端无初速滚下, 又沿曲面的另一侧上升,则 ( )A .若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于hB .若是匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于hC .若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度等于hD .若是非匀强磁场,环在左侧滚上的高度小于h9.某小型水电站的电能输送示意图如图所示,发电机的输出电压为200 V ,输电线总电阻为r ,升压变压器原、副线圈匝数分别为n 1、n 2,降压变压器原、副线圈匝数分别为n 3、n 4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V 的用电器正常工作,则( )A. n 2n 1>n 3n 4B. n 2n 1<n 3n 4C .升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压D .升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率10.如图所示,平行金属导轨与水平面间的倾角为θ,导轨电阻不计,与阻值为R 的定值电阻相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度为B.有一质量为m 长为l 的导体棒从ab 位置获得平行于斜面的,大小为v 的初速度向上运动,最远到达a ′b ′的位置,滑行的距离为s ,导体棒的电阻也为R ,与导轨之间的动摩擦因数为μ.则( )A.上滑过程中导体棒受到的最大安培力为22B l vRB.上滑过程中电流做功发出的热量为12mv 2-mgs(sin θ+μcos θ) C.上滑过程中导体棒克服安培力做的功为12mv 2D.上滑过程中导体棒损失的机械能为12mv 2-mgssin θ二.填空题(每题4分,总计12分)11.一矩形线圈,面积S=1⨯10-5m 2,匝数n=100,两端点连接一电容器(C=20μF ),线圈的上半部分处在匀强磁场中,磁场正以0.1/BT s t=增加,则电容器的左极板带 电。
江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷一.选择题(6分×6=36分)1.在练习使用多用表的实验中:用多用表测直流电压、直流电流和电阻时,以下说法正确的是( ) A.测电压、电流和电阻时,电流都从红表笔流入多用表 B.无论作电压表、电流表还是欧姆表使用,内部都应接电池 C.测电阻时,双手捏住两表笔金属杆,测量值将偏大 D.测电阻时,红表笔接表内电池的负极2.如图是一个简单的车门报警逻辑电路图。
图中的两个按钮开关(即电键)S1、S2分别装在汽车的两扇门上。
只要S1或S2两个开关中的任何一个断开,警报灯就发光报警。
你认为此报警电路中标有字母A的基本门电路是( ) A.与门 B.或门 C.非门 D.复合门3.如右图所示,三个电阻R1、R2、R3的阻值相同,允许消耗的最大功率分别为10W、10W、2W,则此电路中允许消耗的最大功率为( )A.22WB.12WC.15WD.16W4. 某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示.以下判断正确的是( )A.直线a表示电源的总功率B.曲线c表示电源的输出功率C.电源的电动势E=3V,内电阻r=1ΩD.电源的最大输出功率P m=9W5.如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( ) A.电压表读数减小B.电流表读数减小C.质点P将向上运动D.R3上消耗的功率逐渐增大6.如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化大小分别用△I1、△U1、△U2和△U3表示,下列比值正确的是( )A.U1/I不变,△U1/△I不变B.U2/I不变,△U2/△I 变大C.U2/I变大,△U2/△I不变D.U3/I变大,△U3/△I 不变二.实验题(13分)7.某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为________mm; 用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为________mm;用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为_______Ω.(2)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:待测圆柱体电阻RA.金属丝L,长度为L0,直径为D B.电流表A1,量程1 mA,内阻r1=375 ΩC.电流表A2,量程500 μA,内阻r2=750 ΩD.电压表V,量程10 V,内阻10 kΩE.电阻R1,阻值为100 Ω,起保护作用F.滑动变阻器R2,总阻值约20 ΩG.电池E,电动势1.5 V,内阻很小 H.开关S、导线若干为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,请在虚线框中画出测量的电路图,并标明所用器材的代号.(3)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ=________Ω·m.(保留2位有效数字)三.计算题(17分×3=51分)7.如图所示,电阻R1=8Ω,电动机绕组电阻R0=2Ω,当电键K断开时,电阻R1消耗的电功率是2.88W;当电键闭合时,电阻R1消耗的电功率是2W,若电源的电动势为6V。
江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷A.2014.04.01一.选择题(8分×8= 64分)1.下列说法正确的是() A.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变长B.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期会改变C.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远轨道的过程中,原子吸收能量,电子的动能减小,原子的电势能增大D.在黑体辐射中随着温度的升高,一方面各种波长的辐射强度都会增加;另一方面辐射强度的极大值向波长较长的方向移动2.质量为m的人站在质量为M的小车上,小车静止在水平地面上,车与地面摩擦不计。
当人从小车的左端走到右端,下列说法不正确的是()A.人在车上行走的平均速度越大,则车在地面上运动的平均速度也越大B.人在车上行走的平均速度越大,则车在地面上移动的距离也越大C.不管人以什么样的平均速度行走,车在地面上移动的距离相同D.人在车上行走时,若人相对车突然停止,则车也立刻停止轮式装甲车已达到西方国家第三代战车的水平,将成为中3.我国自行研制的新一代88国军方快速部署型轻装甲部队的主力装备。
设该装甲车的质量为m,若在平直的公路上从静止开始加速,前进较短的距离s速度便可达到最大值v m。
设在加速过程中发动机的功率恒定为P,坦克所受阻力恒为f,当速度为v(v m>v)时,所受牵引力为F。
以下说法正确的是 ( ) A.坦克速度为v时,坦克的牵引力做功为Fs B.坦克速度为v时加速度为a=(F-f)/m C.坦克的最大速度v m=P/f D.坦克从静止开始达到最大速度v m所用时间t=2s/v m 4.已知在单摆a完成10次全振动的时间内,单摆b完成6次全振动,两摆长之差为1.6m。
则两单摆摆长L a和L b分别为() A.L a=2.5m,L b=0.9mB.L a=0.9m,L b=2.5mC.L a=2.4m,L b=4.0mD.L a=4.0m,L b=2.4m5.如图所示,竖直直线为某点电荷Q所产生的电场中的一条电场线,M、N是其上的两个点。
2013-2014学年度下学期第二次月考高二物理试题【新课标】时间:90分钟满分:112分一、单项选择题(每小题4分,共28分)1、如图,在一根张紧的绳上挂几个单摆,其中C、E两个摆的摆长相等,先使C摆振动,其余几个摆在C摆的带动下也发生了振动,则( )A.只有E摆的振动周期与C摆相同B.B摆的频率比A、D、E摆的频率小C.E摆的振幅比A、B、D摆的振幅大D.B摆的振幅比A、D、E摆的振幅大2、一列沿x方向传播的横波,其振幅为A,波长为λ,某一时刻波的图象如图所示。
在该时刻,某一质点的坐标为(λ,0),经过四分之一周期后,该质点的坐标为()A.(5/4)λ,0 B.λ ,-AC.λ,A D.(5/4)λ,A3、一束由不同频率的单色光a、b组成的光从空气射入某介质中,发生了如图所示的折射现象。
下列结论中正确的是( )A.光束b的频率比光束a小B.在介质中的传播速度,光束a比光束b小C.介质对光束a的折射率比介质对光束b的折射率小D.若光束从介质中射向空气,则光束b的临界角比光束a的临界角大4、水中的空气泡看上去比较亮,对这一现象有以下不同的解释,其中正确的是()A. 空气泡对光线有会聚作用,因而较亮B. 空气泡对光线有发散作用,因而较亮C. 从空气泡到达水中的界面处的光一部分发生反射,因而较亮D. 从水中到达空气泡的界面处的光一部分发生全反射,因而较亮5、杨氏双缝干涉实验中,下列说法正确的是(n为自然数,为光波波长) ①在距双缝的路程差相等的点形成暗条纹②在距双缝的路程差为n的点形成亮条纹③在距双缝路程差为的点形成亮条纹④在距双缝路程差为的点形成暗条()A.①②B.②③C.③④D.②④6、右图所示为双缝干涉实验中产生的条纹图样,甲图为绿光进行实验的图样,a为中央亮条纹,乙为换用另一种单色光进行实验的图样,为中央亮条纹,则以下说法中正确的是()A.乙图可能是用红光实验产生的条纹,表明红光波长较长B.乙图可能是用紫光实验产生的条纹,表明紫光波长较长C.乙图可能是用紫光实验产生的条纹,表明紫光波长较短D.乙图可能是用红光实验产生的条纹,表明红光波长较短7、如图所示,半圆形玻璃砖acb,O为圆心,c为圆弧顶点,一束很细的平行白光束沿cO方向射入玻璃砖,保持光的方向不变,而将玻璃砖沿顺时针方向绕O点转动,则首先在界面ab上发生全反射的应是白光中的()A.红光成分,因为玻璃对红光折射率较大B.红光成分,因为玻璃对红光折射率较小C.紫光成分,因为玻璃对紫光折射率较大D.紫光成分,因为玻璃对红光折射率较小二、多选题(每小题4分,共20分)8、一个质点做简谐运动的图象如图所示,下述正确的是()A.质点振动频率为4 HzB.在10 s内质点经过的路程是20 cmC.在5 s末,速度为零,加速度最大D.t =1.5 s和t = 4.5 s两时刻质点的位移大小相等,都是cm9、2008年5月12日,在四川省发生了里氏8.0级大地震,造成了重大的人员伤亡,和财产损失。
高二理科周练试卷姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.一个单摆做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力的频率f的关系)如图所示,则()A.此单摆的固有周期约为0.5 sB.此单摆的摆长约为1 mC.若摆长增大,单摆的固有频率增大D.若摆长增大,共振曲线的峰将向右移动2.如图所示是扬声器纸盆中心做简谐运动的振动图象,下列判断正确的是A.t=2×10-3s时刻纸盆中心的速度最大B.t=3×10-3s时刻纸盆中心的加速度最大C.在0〜l×10-3s之间纸盆中心的速度方向与加速度方向相同D.纸盆中心做简谐运动的方程为x=1.5×10-4cos50πt(m)3.当一弹簧振子在竖直方向上作简谐振动时,下列说法正确的是()A.振子经过同一位置时,速度大小一定相同B.振子从最低点向平衡位置运动过程中,弹簧弹力始终做负功C .振子在从最低点向平衡位置运动过程中受到重力、弹力和回复力D .振子在平衡位置时,其动能最小,弹簧的弹性势能最大4.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力大小F 随时间t 变化的图象如图所示,则该单摆的周期为( )A .tB .2tC .3tD .4t5.某质点做简谐运动的振幅为A,周期为T ,则质点在6T 时间内的最大路程是 A .1.5A B .A C .0.5A D .0.2A6.如图所示,一水平弹簧振子在光滑水平面上的B 、C 两点间做简谐运动,O 为平衡位置.已知振子由完全相同的P 、Q 两部分组成,彼此拴在一起.当振子运动到B 点的瞬间,将P 拿走,则以后Q 的运动和拿走P 之前相比有( )A .Q 的振幅不变,通过O 点的速率减小B .Q 的振幅不变,通过O 点的速率增大C .Q 的振幅增大,通过O 点的速率增大D .Q 的振幅减小,通过O 点的速率减小7.如图所示,质量为M 的物块钩在水平放置的左端固定的轻质弹簧的右端,构成一弹簧振子,物块可沿光滑水平面在BC 间做简谐运动,振幅为A .在运动过程中将一质量为m 的小物块轻轻地放在M 上,第一次是当M 运动到平衡位置O 处时放在上面,第二次是当M 运动到最大位移处C 处时放在上面,观察到第一次放后的振幅为A 1,第二次放后的振幅为A 2,则( )A .A 1=A 2=AB .A 1<A 2=AC .A 1=A 2<AD .A 2<A 1=A8.一根粗细均匀的软绳一端固定,另一端用手抓住并上、下振动,形成了向右传播的波。
江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷一.选择题(6分×8 = 48分)1.一小水电站,输出的电功率为P0=20w,输出电压U0=400V,经理想升压变压器T1变为2000V电压远距离输送,输电线总电阻为r=10Ω,最后经理想降压变压器T2降为220V向用户供电。
下列说法正确的是()A.变压器T1的匝数比n1:n42=1:5 B.输电线上的电流为50AC.输电线上损失的电功率为25kw D.变压器T2的匝数比n3:n4=95:11 2.如图所示,两块水平放置的金属板距离为d,用导线、电键K与一个n匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场中。
两板间放一台小压力传感器,压力传感器上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为m、电量为+q的小球。
电键K闭合前传感器上有示数,电键K闭合后传感器上的示数变为原来的一半。
则线圈中磁场的变化情况和磁通量变化率分别是()A.正在增强,△Φ/△t = mgd/2qB.正在增强,△Φ/△t = mgd/2nqC.正在减弱,△Φ/△t = mgd/2qD.正在减弱,△Φ/△t = mgd/2nq3.如图a所示,光滑平行金属导轨MN、PQ所在平面与水平面成θ角,M、P两端接有阻值为R的定值电阻。
阻值为r的金属棒ab垂直导轨放置,其它部分电阻不计。
整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向上。
从t =0时刻开始棒受到一个平行于导轨向上的外力F,由静止开始沿导轨向上运动,运动中棒始终与导轨垂直,且接触良好,通过R的感应电流随时间t变化的图象如图b所示。
下面分别给出了穿过回路abPM的磁通量Φ、磁通量的变化率△Φ/△t、棒两端的电势差U ab和通过棒的电荷量q随时间变化的图象,其中正确的是( )4.如图所示,平行导轨置于磁感应强度为B的匀强磁场中(方向向里),间距为L,左端电阻为R,其余电阻不计,导轨右端接一电容为C的电容器。
现有一长2L的金属棒ab放在导轨上,ab以a为轴顺时针以ω转过90°的过程中,通过R的电量为( )A.Q=3BL2/2RB.Q=2BL2ωCC.Q=BL2/2RD.Q= BL2(3/2R +2ωC )5.如图所示,空间有磁感应强度B=0.6T的匀强磁场,坐标原点处有一粒子源,以相同大小的速度沿不同方向向第四象限发射粒子,在x坐标轴上方16cm处有一足够大的挡板,己知粒子的比荷q/m=5×107C/kg,速度为3×106m/s,则可以打到挡板的粒子其速度方向与x轴正向最大夹角为( ) A.30° B.37°C.53°D.60°6.一宇航员到达半径为R,密度均匀的某星球表面,做如下实验,用不可伸长的轻绳拴一质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点在竖直平面内做圆周运动,测得绳的拉力大小随时间t的变化规律如图乙所示,F1=7F2,设R、m、引力常量G、F1、F2均为己知量,忽略各种阻力,以下说法正确的是( )A.小球在最高点的最小速度为零B.卫星绕该星的第一宇宙速度为mRF/2C.该星球表面的重力加速度为F1/7mD.星球的质量为F2R2/Gm7. 一重力不计的带电粒子以水平初速度v0(v0<E/B)先后穿过宽度相同且紧邻在一起的有明显竖直边界的匀强电场E和匀强磁场B,如图甲所示,电场和磁场对粒子总共做功W1;若把电场和磁场叠加且边界重合,如图乙所示,该粒子仍以水平初速度v0穿过叠加场区,电场和磁场对粒子总共做功W2,比较W1、W2的大小( ) A.一定是W1=W2 B.一定是W1>W2 C.一定是W1<W2 D.可能是W1>W2,也可能是W1<W28.如图所示,在水平向右的匀强电场中有一绝缘斜面,斜面上有一带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8 J,重力做功24 J,则以下判断正确的是( ).A.金属块带负电荷B.金属块克服电场力做功8 JC.金属块的电势能减少4 JD.金属块的机械能减少12 J二.计算题(24分+28分=52分)9.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计。
江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷一.选择题(6分×7 = 42分)1.甲、乙两个完全相同的铜环均可绕竖直固定轴O1O2旋转,现让它们以相同角速度同时开始转动,由于阻力作用,经相同的时间后停止,若将圆环置于如图所示的匀强磁场中,甲环的转轴与磁场方向垂直,乙环的转轴与磁场方向平行,现让甲、乙两环同时以相同的初始角速度开始转动后,下列判断正确的是() A.甲环先停下B.乙环先停下C.两环同时停下D.两环都不会停下2.如图所示,两个横截面分别为圆形和正方形的区域内有磁感应强度相同的匀强磁场,圆的直径和正方形的边长相等,两个电子分别以相同的速度分别飞入两个磁场区域,速度方向均与磁场方向垂直,进入圆形磁场的电子初速度方向对准圆心;进入正方形磁场的电子初速度方向垂直于边界,从中点进入.则下面判断不正确的是( )A.两电子在两磁场中运动时,其半径一定相同B.两电子在磁场中运动的时间有可能相同C.进入圆形磁场区域的电子可能先飞离磁场D.进入圆形磁场区域的电子可能后飞离磁场3.如图所示,宽度为l的有界匀强磁场的方向垂直纸面向里,磁感应强度的大小为B。
闭合等腰直角三角形导线框abc位于纸面内,直角边ab水平且长为2l,线框总电阻为R。
规定沿abca方向为感应电流的正方向。
导线框以速度v匀速向右穿过磁场的过程中,感应电流随时间变化规律的图象是()4.如图所示,水平光滑的平行金属导轨,左端接有电阻R,匀强磁场B竖直向下分布在导轨所在的空间内,质量一定的金属棒PQ垂直导轨放置。
今使棒以一定的初速度v0向右运动,当其通过位置a、b时,速率分别为v a、v b,到位置c时棒刚好静止,设导轨与棒的电阻均不计,a到b与b到c的间距相等,则金属棒在由a到b和由b到c的两个过程中( ) A.回路中产生的内能不相等B.棒运动的加速度相等C.安培力做功相等D.通过棒横截面的电量相等5.如图,甲图是回旋加速器的原理示意图。
江西省高安二中2015届高三周练物理试卷 A.2014.10. 25一.选择题(6分×9= 54分)1.现在的物理学中加速度的定义式为a= (v t-v0)/t,而历史上有些科学家曾把相等位移内速度变化相等的单向直线运动称为“匀变速直线运动”(现称“另类匀变速直线运动”),“另类加速度”定义为A= (v t-v0)/s,其中v0和v t分别表示某段位移s内的初速度和末速度。
A>0表示物体做加速运动,A<0表示物体做减速运动。
则下列说法正确的是( ) A.若A不变,则a也不变 B.若A不变,则物体在位移中点处的速度比(v t+v0)/2大 C.若a不变,则物体在中间时刻的速度为(v t+v0)/2 D.若a>0且保持不变,则A逐渐变小2.如图所示,截面为三角形的钢坯A、B叠放在汽车的水平底板上,汽车底板与钢板表面均粗糙,以下说法正确的是( ) A.汽车、钢坯都静止时,汽车底板对钢坯A有向左的静摩擦力 B.汽车、钢坯都静止时,钢坯A对B无摩擦力作用 C.汽车向左加速时,汽车与钢坯相对静止,钢坯A受到汽车底板对它的静摩擦力 D.汽车向左启动前后,汽车与钢坯相对静止,钢坯A对B的弹力不变3.如图所示,一轻绳绕过无摩擦的两个轻质小定滑轮O1、O2分别与质量均为m的小滑块P和小球Q连接.已知直杆两端固定且与两定滑轮在同一竖直平面内,杆与水平面的夹角为θ,直杆上C点与两定滑轮均在同一高度,设直杆足够长,小球运动过程中不会与其他物体相碰。
现将小物块从C点由静止释放,在其下滑过程中,下列说法正确的是( ) A.小滑块的动能先增加后减小 B.小滑块的机械能先减小后增加 C.小球的动能先增加后减小 D.小球的机械能先增加后减小4.2013年6月20日,我国首次实现太空授课,航天员王亚平在飞船舱内与地面学生实时交流了51分钟。
设飞船舱内王亚平的质量为m,用R表示地球的半径,用r表示飞船的轨道半径,g表示地球表面处的重力加速度, g'表示飞船所在处的重力加速度,用F表示飞船舱内王亚平受到地球的引力,则下列关系式中正确的是()A.g′=0B.g’= gR2/r2C.F=mgD.F=mgR/r5.如图所示,一正点电荷在电场中受电场力作用沿一圆周的圆弧ab运动,已知该点电荷的电量q,质量m(重力不计),ab弧长为s,电荷经过a、b两点时的速度大小均为v,且它们方向间的夹角为θ,则下列说法不正确的有() A.该电场的场强方向指向圆弧ab的圆心 B.a、b两点的电势相等 C.a、b两点的场强大小均等于mv2θ/sq D.电荷在a点受到电场力与在b点所受的电场力相同6.轻质弹簧上端与质量为M的木板相连,下端与竖直圆筒的底部相连时,木板静止位于图中B点。
江西省高安二中高二(2015届)周练物理试卷 A.2014.05.12
一.选择题(6分×6= 36分)
1.有关近代物理知识,下列叙述中正确的是( )
A.碘131的半衰期大约为8天,三个月后,碘131就只剩下约为原来的1/2000
B.光电效应和康普顿效应揭示了光的粒子性的一面。
前者表明光子具有能量,后者表明光子具有能量之外还具有动量
C.比结合能越大,原子核中核子结合的越不牢固,原子核越不稳定
D.处于基态的氢原子吸收一个光子跃迁到激发态,再向低能级跃迁时辐射光子的频率一定不大于入射光子的频率
2.一质点以坐标原点O 为中心位置在y 轴上做简谐运动,其振动图象如图所示,振动在介质中产生的简谐波沿x 轴正向传播,波速为1.0m/s ,0.3s 后,此质点立即停止振动,再经过0.1s 后波形是图乙中的( )
3.山地滑雪是人们喜爱的一项体育运动.如图所示,一滑雪坡由斜面AB 和圆弧面BC 组成,BC 圆弧面和斜面相切于B ,与水平面相切于C ,竖直台阶CD 底端与倾角为θ的斜坡DE 相连。
第一次运动员从A 点由静止滑下通过C 点后飞落到DE 上,第二次从AB 间的A '点(图中未标,即AB>A 'B )由静止滑下通过C 点后也飞落到DE
上,运动员两次与斜坡DE 接触时速度与水平方向
的夹角分别为1Φ和2Φ,不计空气阻力和轨道的摩擦
力,则( ) A.1Φ > 2Φ B.1Φ < 2Φ
C.1Φ= 2Φ
D.无法确定两角的大小关系
4.如图所示,水平放置的固定圆盘A 均匀的带电
为+Q ,电势为零,从盘中心O 处释放一质量为m 、带电+q 的小球,由于电场力的作用,小球最高可竖直上升高度为H 的点C ,且过点B 时速度最大,由此可求出带电圆盘A 上的所
带电荷+Q 形成的电场中( )
A.B 点场强
B.C 点场强
C.B 点电势
D.C 点电势 5.“神舟”十号载人航天发射控制中心的大
屏幕上出现的一幅飞船运行轨迹图如下,它
记录了飞船在地球表面垂直投影的位置变
化;图中表示一段时间内飞船绕地球沿圆周
飞行四圈,依次飞经中国和太平洋地区的四次轨迹①、②、③、④,图中分别标出了各地点的经纬度。
通过观察此图,某同学发现,飞船绕地球环绕一周的过程中,地球大约自转22.5o 。
已知地球半径为6.4×103km ,依据上述信息可估算出 ( )
A.该卫星比地球同步卫星距离地面的高度要高
B.该卫星离地高度大约6.4×103km
C.该卫星离地高度大约300km
D.该卫星周期约1.5小时
6.如图所示,在0≤x ≤b 、0≤y ≤a 的长方形区域中有一磁感应强度大小为B 的匀强磁场,磁场的方向垂直于xOy 平面向外。
O 处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m 、电荷
量为q的带正电粒子,它们的速度大小相同,速度方向均在xOy平面内的第一象限内。
己知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,最先从磁场上边界中
飞出的粒子经历的时间为T/12,最后从磁场中飞出的粒子经历
的时间为T/4。
不计粒子的重力及粒子间的相互作用,则( )
A.粒子的射入磁场的速度大小v=2qBa/m
B.粒子圆周运动的半径r=2a
C.长方形区域的边长满足关系b/a=3+1
D.长方形区域的边长满足关系b/a=2
二.实验题(15分)
7.某同学在实验室中利用如图电路测定一个量程未知,但有均匀刻度的电压表的量程和内阻,电路中器材规格如下,待测电压表V1(量程约0.60v,
内阻约 1.2kΩ),标准电压表V
2
(量程6v,内阻约20 kΩ),滑动
变阻器(最大阻值50Ω),电阻箱
R2(0-99999.9Ω)直流电源(6v
有内阻),电键,导线若干
(1)根据实验电路图,用笔画线
代替导线将实物图的电路连接完整;
(2)实验中通过调节R1和R2的阻值,每次都保证待测电压表V1满偏,记录R2的读数和标准电压表的读数,将测量出的多组数据描在U
-R2坐标系
中,根据坐标系中所描的点画出U2-R2图象;
(3)根据图象可求得待电压表V1的量程U
= v;内阻
1g
R v1= Ω(保留两位有效数字)
三.计算题(15分+15分+19分=49分)
8.如图所示,△ABC为一直角三棱镜的截面,其顶角θ=300。
P为垂直于直线BCD的光屏,现一宽度等于AB 的单色平
行光束垂直射向AB面,在屏P上形成一条宽度等于2/3 AB
的光带,试作出光路图并求棱镜的折射率。
(其中AC的右方存在有折射率为在的透明介质)
9.如图所示,光滑水平面上静止着一辆质量为3m的平板
车A。
车上有两个滑块B、C(都可视为质点),B的质量为
m,与车板之间的动摩擦因数为2μ。
C的质量为2m,与车板间的动摩擦因数为μ。
t=0时刻B、C分别从车板的左、右两端同时以初速度v0和2 v0相向滑上小车。
在以后的运动中B、C恰好没有相碰。
已知重力加速度为g,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等。
求:(1)平板车的最大速度v m和达到最大速度经历的时间t;(2)平板车车板总长度L。
10.连接体问题在物理中很重要,下面分析一个情景:如右图所示,两根金属杆AB和CD 的长度均为L,电阻均为R,质量分别为3m和m(质量均匀分布),用两根等长的、质量和电阻均不计的、不可伸长的柔软导线将它们连成闭合回路,悬跨在绝缘的、光滑的水平圆棒两侧,AB和CD处于水平。
在金属杆AB的下方有高度为H的水平匀强磁场,磁感强度的大小为B,方向与回路平面垂直,此时CD处于磁场中。
现从静止开始释放金属杆AB,经过一段时间(AB、CD始终水平),在AB即将进入磁场的上边界时,其加速度为零,此时金属杆CD还处于磁场中,在此过程中金属杆AB上产生的焦耳热为Q. 重力加速度为g,试求:(1)金属杆AB即将进磁场上边界时的速度v1.(2)在此过程中金属杆CD移动的距离h和通入过导线截面的电量q.(3)设金属杆AB在磁场中运动的速度为v2,通过计算说明v2大小的可能范围.
江西省高安二中高二(2015届)周练物理答题卡 A.2014.05.12
一.选择题(6×6分=36分) 二。
实验题(15分) 7.(1)答案见图 (2)答案见图
(3)
三.计算题(15分+15分+19分=49分)
8.(15分)
9.(15分)
江西省高安二中高二(2015届)周练物理答案 A.2014.05.12
一.选择题(6×6分=36分)
二.实验题(15分) 7.(1)(4分)
(2)(3分)
(3) 0.50,1.0×103(8分)
三.计算题(12分+12分+15
分=49分)
8. ①平行光束经棱镜折射
后的出射光束仍是平行光
束,光路如图所示。
②图中θ1、θ2为AC 面上入射
角和折射角,
根据折射定律,有n sin θ1=sin θ2,由题意知,出射光线与水平方向夹角α=300由几何关系得θ1=θ=30° θ2=θ1+α=60° 所以n =sin θ1/sin θ2=3.
9.解:(1)起始到三者共速A 、B 、C 系统动量守恒以水平
向左为正方向 2m×2v 0-m v 0=6m v 起始到三者共速C 匀减
速运动过程: f =2m a f =2μmg v = v 0-at 。
综上有:v =v 0/2 t =3v 0/2μg
(2)起始到三者共速B 相对A 向右匀减到速度为零后与A
一起向左匀加,C 相对A 向左匀减,B 和C 对A 的滑动摩擦力大小均为f=2μmg 由能量守恒有: 1/2m v 02+1/2 2m(2 v 0)2=f B S B +f(S c -S A )+1/2 6m v 2=fL +1/2 6m v 2 综上有:L =3 v 02/4μg
10.(1)AB 杆达到磁场边界时,加速度为零,系统处于平衡状态,
对AB 杆:3mg=2T 对CD 杆:2T=mg+BIL 又F=BIL+B 2L 2v 1/2R 解得:v 1=4mgR/B 2L 2
(2)以AB 、CD 棒组成的系统在此过程中,根据能量转化与守恒有:(3m-m )gh-2Q=1/2 4mv 12 h=〔m v 12+Q 〕/mg=〔16m 3g 2R 2+QB 4L 4〕/mgB 4L 4
q=I △t=△Φ/2R=BLh/2R=〔16m 3g 2R 2+QB 4L 4〕/mgB 3L 3
(3)AB 杆与CD 杆都在磁场中运动,直到达到匀速,此时系统处于平衡状态, 对AB 杆:3mg =2T +BIL 对CD 杆:2T ’=mg +BIL
又 F =BIL =B 2L 2v 2/R 解得 v 2=mgR/B 2L 2 所以 mgR/B 2L 2<v 2< 4mgR/B 2L 2。