2012物理考前基础知识查漏补缺精选精练(77)(精)
- 格式:doc
- 大小:93.50 KB
- 文档页数:5
1.一列简谐横波沿x轴正方向以v=4 m/s的速度传播,在某一时刻的波形如图所示,从图示时刻开始,经过Δt=1 s,+x轴上的某质点P,处在x轴下方且向+y方向运动,则质点P 距离y轴可能是()A.1 mB.3 mC.7 mD.11 m2.一架低空飞行的飞机,从远处水平匀速地飞至某同学头顶上空.若飞机振动的频率始终不变,从听到声音开始至飞机飞临该同学头顶上空时刻前,他听到的飞机声音的音调()A.不变,且一直与飞机实际发出的声音音调相同B.不变,且一直比飞机实际发出的声音音调低C.不变,且一直比飞机实际发出的声音音调高D.一直比飞机实际发出的声音音调高,但音调逐渐变低,越来越接近飞机实际发出的3.如图所示,在xOy平面内有一列沿x轴正方向传播的简谐横波,波速为1 m/s,振幅为4 cm,频率为2.5 Hz,波上P、Q两点的平衡位置相距0.3 m,在t=0时刻,Q点位于其平衡位置上方最大位移处,则P点()A.在t=0到0.1 s时间内的位移是-4 cmB.在0.1 s末的加速度最大C.在0.1 s末的速度方向向下D.在t=0到0.1 s时间内经过的路程是4 cm4.盛砂漏斗与悬线构成砂摆在竖直平面摆动,其下方有一薄板垂直于摆动平面匀速拉动,可画出振动图像,若砂摆有两种不同摆长,薄板分别以v1、v2两种速度拉动,且v2=2v1,得到如图6-11(甲)、(乙)所示的两种图像,则其振动周期T1和T2的关系为( )图6-11A.T2=T1B.T2=2T1C.T2=4T1D.T2=T1/45.如图所示,在曲轴上悬挂一个弹簧振子.若不转动把手,让其上下振动,其周期为T1.现使把手以周期T2(T2>T1)匀速转动,当其运动都稳定后,则()A.弹簧振子的周期为T 1B.弹簧振子的周期为T 2C.要使弹簧振子振幅增大,可让把手转速增大D.要使弹簧振子振幅增大,让把手转速减小 6.一列沿x 轴正方向传播的简谐横波,周期为0.50 s.某一时刻,离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为P 1、P 2、P 3……已知P 1和P 2之间的距离为20 cm ,P 2和P 3之间的距离为80 cm ,则P 1的振动传到P 2所需的时间为( )A.0.50 sB.0.13 sC.0.10 sD.0.20 s7.两列沿相反方向传播的振幅和波长都相同的半波(如图甲),在相遇的某一时刻(如图乙),两列波“消失”,此时图中a 、b 质点的振动方向是()A.a 向上,b 向下B.a 向下,b 向上C.a 、b 都静止D.a 、b 都向上 8.(全国卷Ⅱ,15)一简谐横波以4m/s 的波速沿x 轴正方向传播。
人教版 2012年物理中考冲刺精选专题复习【1】(声、测量、物质的尺度和分类、质量、密度)班别姓名学号得分一、单选题(每小题4分,共36分.在每题给出的四个选项中只有一项是正确的)1.(2011年南京)关于声现象,下列说法中正确的是A.“闻其声而知其人”主要是根据声音的响度来判断的B.敲锣时用力越大,声音的音调越高C.市区内某些路段“禁鸣喇叭”,这是在声音传播的过程中减弱噪声D.用声波能粉碎人体内的“小石头”,说明声波具有能量#2.(2011年河北省)下列数据最接近实际的是A.人民币一百元面额的长度约15cm#B.中学生在1s内心跳约30次C.九年级物理课本重约15N D.人的正常体温约38℃3.(2011年南通)下列说法中正确的是A.原子是由原子核和核外电子组成的#B.在天文学中,用“光年”作为时间单位C.太阳是宇宙的中心,地球是太阳的一颗行星D.谱线“红移”现象说明星系在逐渐靠近我们4.(2011年南通)下列数据中最接近生活实际的是A.中学生的体重约为50N B.人体的正常体温约为37℃# C.家用节能灯的额定功率约为500W D.人体的安全电压不高于220V 5(2011年南通)下列不属于物质物理属性的是A.密度B.热量#C.比热容D.沸点6.(2011年南京)小明在学习“从粒子到宇宙”的知识后,有下列认识,其中正确的是A.雪花漫天飞舞说明分子在做无规则运动B.宇宙是一个有层次的天体结构系统,地球是宇宙的中心C.将两个表面光滑的铅块相互紧压后,它们会黏在一起,说明分子间有吸引力#D.电子的尺度比原子的尺度大7.(2011年南京)下列数据中,符合事实的是A.南京夏天室内的最高气温可达60℃B.家用台灯正常工作时灯丝中的电流约为2AC.一名普通小学生的质量约为500kgD.正常人lmin的心跳约70次#8.(2011年芜湖)下列说法不正确的是A.噪声是由物体振动产生的B.验电器是检验物体是否带电的仪器C.大铁块的密度一定比小铁块的密度大#D.固体、液体很难被压缩,原因是分子间有斥力9.(2011年南通)某物理兴趣小组的同学设计了如图所示的实验装置,当用力F 挤压装满水的玻璃瓶,会看到细玻璃管内的水面明显上升。
2012北京海淀高三物理查漏补缺题精编版 1.如图所示为X 射线管的结构示意图,E管发出X 射线,须在K 、A 两电极间加上几万伏的直流高压 ( A 、高压电源正极应接在P 点,X 射线从K 极发出B 、高压电源正极应接在P 点,X 射线从极A 发出C 、高压电源正极应接在Q 点,X 射线从K 极发出D 、高压电源正极应接在Q 点,X 射线从极A 发出2.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么( )A .从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加B .逸出的光电子的最大初动能将减小C .单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少D .有可能不发生光电效应3.天然放射性物质的放射线包含三种成份,下面的说法中错误的是 ( )A .一层厚的黑纸可以挡住α射线,但不能挡住β射线和γ射线B .γ射线在磁场中不偏转,速度为光速C .三种射线中对气体电离作用最强的是α射线D .β粒子是电子,是核外电子电离形成的4.下列说法中正确的是 ( )A .两个质子间,不管距离如何,核力总是大于库仑力B .同一种元素的原子核有相同的质量数,但中子数可以不同C .除万有引力外,两个中子之间不存在其它相互作用力D .3215P 是3015P 的同位素,被广泛应用于生物示踪技术 5.如图为氢原子n =1,2,3,4的各个能级示意图。
处于n =4能量状态的氢原子,它发出的光子能量可能为 ( )A .2.55eVB .13.6eVC .11.75eVD .0.85eV6.使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片开。
下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是 ( )7.如图所示,接地金属球A 的半径为R ,球外点电荷的电量为Q ,到球心的距离为 r ,该点电荷的电场在球心的场强大小等于( )A .k Q r k Q R 22-B .k Q r k Q R 22+C .k Q r2 D .0nE /eV 1 2 34-0.85 -1.51 -3.4 -13.68.收录机等小型家用电器所用的稳压电源,是将220V 的正弦交流电变为稳定的直流电的装置,其中的关键部分是整流电路。
第I 卷一、(选择题 共10题 每题4分 共40分)在下列各题的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.1. 在图中所示为一简谐横波在某一时刻的波形图,已知此时质点A 正向上运动,如图中箭头所示,由此可判断此横波( ) A. 向右传播,且此时质点B 正减速运动B. 向右传播,且此时质点C 位移正增大C. 向左传播,且此时质点D 加速度减小D. 向左传播,且此时质点E 势能减小2.如图所示为一例简谐横波在t =20s 时的波形图,图2是这列波中P 点的振动图线,那么该波的传播速度和传播方向是( )A. v =25cm/s ,向左传播B. v =50cm/s ,向左传播C. v =25cm/s ,向右传播D. v =50cm/s ,向右传播3.有一摆长为L 的单摆,悬点正下方某处有一小钉,当摆球经过平衡位置向左摆动时,摆线的上部将被小钉挡住,使摆长发生变化,现使摆球做小幅度摆动,摆球从右边最高点M 至左边最高点N 运动过程的闪光照片,如图所示(悬点和小钉未被摄入).P 为摆动中的最低点,已知每相邻两次闪光的时间间隔相等,由此可知,小钉与悬点的距离为 ( )A .L /4B .L /2C .3L /4D .无法确定4. 如图所示,一条均匀的弹性绳,1、2、3、……是绳上一系列等间距的质点,它们之间的距离均为1m ,当t =0时,第1个质点向上开始作简谐运动,经0.1s 第一次达到最大位移,此时,第4个质点刚开始振动。
再经过0.6s ,弹性绳上某些质点的位置和振动方向如图2所示(只画出其中一段绳上某四个质点的情况),其中正确的图是( ) A. ①② B. ②③ C ③④ D. ①④5.在同一地理位置上,甲、乙两个单摆的摆动图象如图所示,则下列论断正确的是( ) ① 两摆球在最低点的速度大小相等 ② 两摆球在最低点对悬线拉力大小相同③ 两摆球在最低点加速度大小相等 ④ 两摆球在最低点动能相等A. ①②③④B. ①②③C.①③D. ①④· · · · · · · · · · · · · 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13①② ③④6.一弹簧振子振幅为A ,从最大位移处需时间t 0第一次到达平衡位置,若振子从最大位移处经过t 0/2时的速度大小和加速度大小分别为v 1和a 1,而振子位移为A /2时速度大小和加速度大小分别为v 2和a 2,那么:A. v 1< v 2 a 1>a 2B.v 1> v 2 a 1>a 2C. v 1< v 2 a 1<a 2D. v 1> v 2 a 1<a 2 7.一列波在介质中向某一方向传播,图中为此波在某一时刻的波形图,并且此时振动还只发生在M 、N 之间,已知此波的周期为T ,Q 质点速度方向在波形图中是向下的,下面说法中正确的是( )A. 波源是M ,由波源起振开始计时,P 点已振动时间TB. 波源是N ,由波源起振开始计时,P 点已振动时间3T /4C. 波源是N ,由波源起振开始计时,P 点已振动时间T /4D. 波源是M ,由波源起振开始计时,P 点已振动时间T /48.沿波的传播方向上有间距均为1m 的六个质点A 、B 、C 、D 、E 、F ,均静止在各自的平衡位置,一列横波以1m/s 的速度水平向右传播,t =0时到达质点A ,A 质点开始由平衡位置向上运动,t =1s 时,质点A 第一次到达最高点,则在4s<t<5s 这段时间内( )① 质点C 的加速度渐渐增大 ② 质点A 的速度渐渐增大 ③ 质点D 向下运动 ④ 质点F 保持静止 A. ①②③④ B. ①③④ C. ②③④ D.③④9.如图所示,S 是波源,MN 为两块挡板, 其中M 固定,N 可上下移动,两板中间有一狭缝,此时测得A 点没有振动,为了使A 点能发生振动可采用的方法是:( ) ○1增大波源的频率 ○2减小波源的频率 ○3 将N 板向上移动一些 ○4将N 向下移动一些 A ○1○4 B ○2○4 C ○2○3 D ○1○3 10.如图所示,木块A 在光滑水平面上做简谐运动,O 为平衡位置,C , D 为振动中最大位移处,则下列说法中正确的是( )A .对于OD 之间的任一位置P ,木块A 在通过P 点时,其加速度与位移可能不同B .对于OD 之间的任一位置P ,本块A 在通过P 点时,其动能和动量都是相同的C .当木块在C 点时,将一物体B 轻轻地放到A 上,并与A 粘在一起,则木块仍可振动到右侧的D 点D .当本块在O 点时,将一物体B 轻轻地放到A 上,并与A 粘在一起,则木块仍可振动到右侧的D 点第II 卷(非选择题 共10题 11—16题各4分 17—20题各9分 共60分) 12. 一架飞机水平匀速地在某同学头顶飞过,当他听到飞机的发动机声从头顶正上方传来时,发现飞机在他前上方约与地面成60˚角的方向上,由此可估算出此飞机的速度约为声速的_________倍。
广东佛山地区 高考物理考前查漏补缺十14.下列叙述中,符合物理学史实的有( ) A .汤姆生发现电子从而提出了原子核式结构学说; B .爱因斯坦提出的光子说圆满地解释了光电效应现象;C .贝克勒耳通过对天然放射线的研究,证明了原子核是由质子和 中子组成的;D .麦克斯韦发现了电磁感应现象,并提出了电磁场理论。
15.用如图所示的实验装置观察光的薄膜干涉现象.图(a )是点燃的酒精灯(在灯芯上洒些盐),图(b )是竖立的附着一层肥皂液薄膜的金属线圈.将金属线圈在其所在的竖直平面内缓慢旋转,观察到的现象是( ) (A )当金属线圈旋转30°时,干涉条纹同方向旋转30° (B )当金属线圈旋转45°时,干涉条纹同方向旋转90° (C )当金属线圈旋转60°时,干涉条纹同方向旋转30° (D )干涉条纹保持不变16.如图所示,一个内壁光滑与外界不发生热传递的气缸固定在地面上,缸内活塞下方封闭着空气(活塞与外界也不发生热传递),若突然用竖直向上的力F 将活塞向上拉一些,缸内封闭着的气体 ( ) A .分子平均动能增大B .单位时间内缸壁单位面积上受到气体分子碰撞的次数减少C .每个分子对缸壁的冲力都减小了D .若活塞重力不计,拉力F 对活塞做的功等于缸内气体的内能改变量17 .11月1日清晨5时58分07秒,中国“长征二号F”运八运载火箭在酒泉卫星发射中心载人航天发射场点火发射,火箭飞行583秒后,将“神舟八号”飞船成功送入近地点200公里、远地点330公里的预定轨道,之后,我国还将连续发射“神九”、“神十”飞船与天宫一号交会对接,从而建立第一个中国空间实验室。
这个神话将在中国实现。
已知地球和月球的质量分别为M1和M2,月球半径为R ,月球绕地球公转的轨道半径为r ,引力常量为G ,假设已探测到在月球的环境温度下,水蒸气分子无规则热运动的平均速率为v.则:( )A .月球表面重力加速度为 22r M GB.月球表面重力加速度为21r M GC .若R v 2>22R M G ,就表明月球表面无水D .若R v 2>22r M G 就表明月球表面无水18.两个等量正点电荷位于x 轴上,关于原点O 呈对称分布,下列能正确描述电场强度E 随位置x 变化规律的图是( )19 .一列沿x 轴负方向传播的简谐横波在某时刻(设该时间为t=0时刻)的波形如图所示,在0.7s 末,质点P 恰好第二次到达波峰,则下列说法不正确的是( )A .在该列波的传播速度是10m/sB .在0.9s 末,质点Q 第一次到达波峰C .如果x=5m 处就是波源,则它刚开始起振的方向是y 轴的正方向D .当质点Q 到达波峰时,质点P 到达波谷20.由于天气原因断电,某小区启动了临时供电系统,它由备用发电机和副线圈匝数可调的变压器组成,如图所示,图中R 0表示输电线的电阻。
高中物理基础知识查漏补漏一、重要结论、关系1、质点的运动1)匀变速直线运动=______(定义式)1.平均速度V平2.中间时刻速度V=_________=__________t/2=__________3.末速度Vt4.中间位置速度V=___________s/25.位移x=__________=________6.加速度a=________ (单位是________)7.实验用推论Δs=_________{Δs为连续相邻相等时间(T)内位移之差}注:(1)平均速度是矢量;(2)物体速度大,加速度不一定大;①初速度为零的匀变速直线运动的比例关系:等分时间,相等时间内的位移之比等分位移,相等位移所用的时间之比②处理打点计时器打出纸带的计算公式:v i=(S i+S i+1)/(2T), a=(S i+1-S i)/T2如图:2)自由落体运动注: g=9.8m/s2≈10m/s2(在赤道附近g较___,在高山处比平地___,方向________)。
3)竖直上抛运动=________ (抛出点算起)1.上升最大高度Hm2.往返时间t=____ _ (从抛出落回原位置的时间)注:(1)全过程处理:是________直线运动,以向上为正方向,加速度取___值;(2)分段处理:向上为________直线运动,向下为__________运动,具有对称性;(3)上升与下落过程具有对称性,如在同点速度等值反向等。
物体在斜面上自由匀速下滑μ=tanθ;物体在光滑斜面上自由下滑:a=gsinθ二、质点的运动=___1)平抛运动1.水平方向速度:Vx2.竖直方向速度:V=____y3.水平方向位移:x=____4.竖直方向位移:y=______5.运动时间t=________6.速度方向与水平夹角tgβ=______7.位移方向与水平夹角tgα=______注:(1) 运动时间由下落高度h(y)决定与水平抛出速度___关(2);α与β的关系为tgβ=___tgα;2)匀速圆周运动1.线速度V=____=______2.角速度ω=____=____=____(单位是________)3.向心加速度a=____=____=_______4.向心力F心=______=______=______=______5.周期与频率:____6.角速度与线速度的关系:____ ____7.角速度ω与转速n的关系____ ____ (此处频率与转速意义相同)注:(1)向心力可以由某个具体力提供,也可以由合力提供,还可以由分力提供,方向始终与速度方向____,指向______;(2)做匀速圆周运动的物体,其向心力等于合力,并且向心力只改变速度的______,不改变速度的______,因此物体的动能保持不变,向心力不做功,但动量不断改变。
2012物理考前基础知识查漏补缺精选精练一、选择题(本题共12小题,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,有选错的得0分)1.现代生活中人类与电磁波结下了不解之缘,你认为下列陈述中哪些符合事实( ) A .电磁波是电磁场由产生的区域向远处传播形成的 B .在真空中电磁波的传播速度小于真空中的光速C .空间有变化的电场(或磁场)存在,一定能形成电磁波D .把手机放在抽成真空的玻璃盒中,手机接收不到电磁波的信号,所以拨打该手机号码,手机不会响铃(或振动)【解析】 根据麦克斯韦电磁场理论,周期性变化的电场产生周期性变化的磁场,周期性变化的磁场产生周期性变化的电场,周而复始,由近处向远处传播就形成了电磁波,选项A 正确;在真空中电磁波的传播速度等于真空中的光速,实际上,光就是某些频率的电磁波,选项B 错误;如果电场(或磁场)是均匀变化的,那么由变化的电场(或磁场)引起的磁场(或电场)是稳定的,不能形成电磁波,选项C 错误;电磁波可以在真空中传播,玻璃并不能屏蔽电磁波,选项D 错误.综上所述,本题正确答案为A.【答案】 A2.(2011·北京清华大学附中模拟)如图所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形.原、副线圈匝数比n 1:n 2=10:1,串联在原线圈中电路中的电流表示数为1A ,下列说法中不正确的是 ( )A .变压器的输出功率为2002WB .变压器的输出功率为200WC .变压器输出端的交流电的频率为50HzD .穿过变压器铁芯的磁通量变化率的最大值为202n 2Wb/s【解析】 由图象知,电压的最大值U m =2002V ,有效值U =200V ,周期T =0.02s ,频率f =50Hz ,输出功率P =UI =200W ,由变压器变压比公式U 1U 2=n 1n 2,得U 2=20V ,U 2的最大值U 2m =202V ,而U 2m =n 2ΔΦΔt ,所以ΔΦΔt 的最大值应为 202n 2Wb/s ,只有A 说法不正确,故选A.【答案】 A3.(2011·天津南开原中学)如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,b 是原线圈的中心接头,电压表和电流表均为理想电表.从某时刻开始在线圈c 、d 两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u =2202sin100πt V.下列说法正确的是 ( )A .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表的示数为222VB .当单刀双掷开关与a 连接时,电压表的示数为220VC .单刀双掷开关由a 扳向b 时,电压表和电流表的示数均变大D .单刀双掷开关与a 连接,滑动变阻器触头P 向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小【解析】 cd 两端电压有效值U 1=220V ,当开关与a 连接时n 1n 2=,由U 1U 2=n 1n 2知,U 2=22V ,即示数为22V ,A 、B 错;因为示数是有效值而不是最大值,双掷开关由a 扳向b ,原线圈匝数n 1变小,所以U 2变大,I =U /R ,所以I 变大,C 正确;当开关与a 连接时,副线圈电压U 2不变,示数不变,示数随R 增大而减小,D 错.【答案】 C4.多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇,过去是用变压器来实现上述调节的,缺点是成本高、体积大、效率低,且不能任意调节灯的亮度或风扇的转速,现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调节的,如图所示为一个经过双向可控硅电子元件调节后加在电灯上的电压,即在正弦交流电的每一个12周期中,前面的14被截去,从而改变了电灯上的电压.则现在的电灯上的电压为 ( )A .U m B.U m2C.U m2 D.U m4 【解析】 由有效值的定义知U2RT =(U m2)2R×T 2,得U =U m2. 【答案】 C5.2011年1月10日开始的低温雨雪冰冻造成我国部分地区严重灾害,其中高压输电线因结冰而损毁严重.此次灾害牵动亿万人的心.为消除高压输电线上的冰凌,有人设计了这样的熔冰思路:利用电流的热效应除冰.若在正常供电时,高压线上送电电压为U ,电流为I ,热耗功率为ΔP ;除冰时,输电线上的热耗功率需变为9ΔP ,则除冰时(认为输电功率和输电线电阻不变)( )A .输电电流为3IB .输电电流为9IC .输电电压为3UD .输电电压为13U【解析】 由ΔP =I 2R 线,9ΔP =I 2x R 线, 联立解出I x =3I ,故选项A 对;由ΔP =(P 送U )2R 线,9ΔP =(P 送U x)2R 线 联立解出U x =13U ,故选项D 对.【答案】 AD6.(2011·福州模拟)下列关于电磁波的说法中正确的是( ) A .麦克斯韦电磁场理论预言了电磁波的存在 B .电磁波可以由均匀变化的磁场产生C .雷达可以利用自身发射的电磁波的反射波来对目标进行定位D .随身携带的移动电话(手机)内,只有无线电接收装置,没有无线电发射装置【解析】 选项A 符合物理史实.电磁波由周期性变化的磁场产生,B 错误.雷达用电磁波的反射确定目标位置,C 正确.手机内应有发射电磁波的装置,D 错误.【答案】 AC7.面积为S 的两个完全相同的单匝金属线圈分别放置在如图甲、乙所示的磁场中.甲图中有磁感应强度为B 0的匀强磁场,线圈在磁场中以周期T 绕OO ′轴做匀速转动;乙图中的磁场的变化规律为B =B 0cos 2πTt ,从图示时刻(t =0时刻)起计时,则 ( )A .两线圈中的磁通量变化规律均为Φ=B 0S cos 2πTtB .两线圈中感应电动势达到最大值的时刻不同C .两线圈中产生的交变电流的有效值不同D .从此刻起,T /4时间内流过线圈截面的电荷量相同【解析】 由于线圈在磁场中以周期T 绕OO ′轴做匀速转动,所以其角度为2πT,在面积相同的情况下两者的磁通量变化规律均为Φ=B 0S cos 2πTt ,那么二者实际产生的交变电流是相同的,因此感应电动势达到最大值的时刻、交变电流的有效值、T /4时间内流过线圈截面的电荷量都是相同的.【答案】 AD8.某小型水电站的电能输送示意图如下,发电机的输出电压为200V ,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220V 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9.一台发电机最大输出功率为4000kW ,电压为4000V ,经变压器T 1升压后向远方输电.输电线路总电阻R =1k Ω.到目的地经变压器T 2降压,负载为多个正常发光的灯泡(“220V 60W”).若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,变压器T 1和T 2的损耗可忽略,发电机处于满负荷工作状态,则 ( )A .T 1原、副线圈电流分别为103A 和20AB .T 2原、副线圈电压分别为1.8×105V 和220V C .T 1和T 2的变压比分别为和D .有6×104盏灯泡(“220V 60W”)正常发光 【解析】 本题考查远距离输电,意在考查考生对远距离输电过程中的升压和降压及线路上的电压和功率损失情况的计算能力;因为输电线路上损失的功率是发电机输出功率的10%,由ΔP =I 22R 可得:输电电流I 2=ΔP R =4000×103×0.11×103A =20A ,由于I 1=P U 1=4000×1034000A =103A ,所以A 正确;又由U 1U 2=n 1n 2=I 2I 1=20103=150,∴U 2=50U 1=50×4000V=200000V ,又由ΔU =I 2R =20000V ,则U 3=U 2-ΔU =1.8×105V ,负载灯泡的额定电压为220V ,所以U 4=220V ,所以B 正确;由n 3n 4=U 3U 4=900011,故C 错误;T 2的输出功率P 输出=P -ΔP =0.9P =3.6×106W ,所以正常发光的负载灯泡数量为N =P 输出P 额=6×104个,D 正确. 【答案】 ABD10.用U 1=U 和U 2=kU 两种电压送电能,若输送功率、输电线上损耗功率、输电线的长度和材料都相同,则两种情况下输电线的截面直径之比d 1:d 2为 ( )A .k B.1k C .k 2D.1k2【解析】 设输送电压为U ′,输电线电阻为R ,则P 耗=(PU ′)2R =P 2U ′2·ρLS=P 2U ′2·ρL 14πd2。
物理基础知识题库:查缺补漏试题2019海淀高三物理查漏补缺题选择题13.从下列哪一组数据可以算出阿伏伽德罗常数A.水的密度和水的摩尔质量B.水的摩尔质量和水分子的体积C.水分子的体积和水分子的质量D.水分子的质量和水的摩尔质量14.根据卢瑟福的原子核式结构模型,下列说法中正确的是A.原子中的正电荷均匀分布在整个原子范围内B.原子中的质量均匀分布在整个原子范围内C.原子中的正电荷和质量都均匀分布在整个原子范围内D.原子中的正电荷和几乎全部质量都集中在很小的区域范围内15.在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连.用弧光灯照射锌板时,验电器的指针就张开一个角度,如图1所示.这时A.锌板带正电,指针带负电B.锌板带正电,指针带正电C.锌板带负电,指针带正电D.锌板带负电,指针带负16.在地球大气层外有很多太空垃圾绕地球转动,可视为绕地球做匀速圆周运动。
每到太阳活动期,由于受太阳的影响,地球大气层的厚度增加,从而使得一些太空垃圾进入稀薄大气层,运动半径开始逐渐变小,但每一周仍可视为匀速圆周运动。
若在这个过程中某块太空垃圾能保持质量不变,则这块太空垃圾A.运动的角速度逐渐变小B.地球引力对它做正功C.受的地球引力逐渐变小D.机械能可能不变17.如图2所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,垂直导轨放置金属棒ab与导轨接触良好。
N、Q端接变压器的初级线圈,变压器的输出端有三组次级线圈,分别接有电阻元件R、电感元件L和电容元件C。
在水平金属导轨之间加竖直向下的匀强磁场,若用IR、IL、Ic分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断中正确的是A.若IR=0、IL=0、IC=0,则ab棒一定处于静止B.若IR≠0、IL≠0、IC=0,则ab棒一定做匀速运动C.若IR≠0、IL≠0、IC=0,则ab棒一定做匀变速运动D.若IR≠0、IL≠0、IC≠0,则ab棒一定在某一中心位置附近做简谐运动18.A在平静的水面上激起一列水波,使水面上漂浮的小树叶在3.0s内完成了6次全振动。
高考物理考前基础知识查漏补缺精选精练(80)一、选择题(本题包括10小题,共40分.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,错选或不选的得0分)1.下列现象中属于光的干涉现象的是( )A.天空出现彩虹B.肥皂泡在阳光照射下呈现彩色条纹C.阳光通过三棱镜形成彩色光带D.光线通过一个极窄的缝呈现明暗相间的条纹解析:A 、C 为光的色散现象,D 为光的衍射.答案:B2.红光和紫光相比( )A.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较大B.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较大C.红光光子的能量较大;在同一种介质中传播时红光的速度较小D.红光光子的能量较小;在同一种介质中传播时红光的速度较小解析:红光的频率比紫光的频率小,由E=hν可知红光的能量比紫光小,据此可排除选项A 、C ;红光在介质中的折射率比紫光在介质中的折射率小,由nc v 可知在同一种介质中红光的传播速度比紫光的大,所以B 选项正确,D 选项错误.答案:B3.在没有月光的夜间,一个池面较大的水池底部中央有一盏灯(可看做点光源),小鱼在水中游动,小鸟在水面上方飞翔.设水中无杂质,且水面平静,则下面的说法中正确的是( )A.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置无关B.小鱼向上方水面看去,看到的亮点的位置与鱼的位置有关C.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置无关D.小鸟向下方水面看去,看到的亮点的位置与鸟的位置有关解析:小鱼通过水面看灯是反射成像,不同位置射入鱼眼的反射光线不同,但反射光线的延长线交于一点,即为“平面镜”成的像.而鸟看灯是折射成像,鸟在不同位置射入鸟眼的折射光线不同,折射光线的延长线在不同位置交于不同点,故选项A 、D 对. 答案:AD4.现代物理学认为,光和实物粒子都具有波粒二象性.下列事实中突出体现波动性的是( )A.一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多B.肥皂液是无色的,吹出的肥皂泡却是彩色的C.质量为10-3 kg 、速度为10-2 m/s 的小球,其德布罗意波波长约为10-23 m ,不过我们能清晰地观测到小球运动的轨迹D.人们常利用热中子研究晶体的结构,因为热中子的德布罗意波长与晶体中原子间距大致相同解析:一定频率的光照射到锌板上,光的强度越大,单位时间内锌板上发射的光电子就越多,反映的是光电效应规律,体现光的粒子性,A 错误;C 项是单个物体的低速运动,也不能突出体现波动性,C 错误;B 、D 正确.答案:BD5.下表给出了一些金属材料的逸出功.材料铯 钙 镁 铍 钛 逸出功(10-19 J) 3.0 4.3 5.9 6.2 6.6现用波长为400 nm 的单色光照射上述材料,能产生光电效应的材料最多有(普朗克常量h =6.6×10-34 J·s,光速c =3.0×108 m/s)( )A.2种B.3种C.4种D.5种解析:设入射光子的能量为E 、频率为ν、波长为λ,则存在E =hν和c =λν,两式联立代入数据可得E =4.95×10-19 J.由此可见,波长为400 nm 的单色光可以使表中铯、钙两种金属发生光电效应.答案:A6.两个偏振片紧靠在一起,将它们放在一盏灯的前面以致没有光通过.如果将其中的一片旋转180°,在旋转过程中,将会产生下列哪一种现象( )A.透过偏振片的光强先增强,然后又减弱到零B.透过的光强先增强,然后减弱到非零的最小值C.透过的光强在整个过程中都增强D.透过的光强先增强,再减弱,然后又增强解析:当两偏振片的偏振方向相同时,透过两偏振片的光强最强,当两偏振片的偏振方向垂直时,通过两偏振片的光强最弱,理想情况下可以认为是零.现在通过两偏振片的光强为零,说明两偏振片的偏振方向是互相垂直的.当其中一个偏振片转过180°的过程中,两偏振片的偏振方向由互相垂直到互相平行再到互相垂直,所以通过两偏振片的光强由零增强到最强再减弱到零,即选项A 正确.答案:A7.一束激光以入射角i =30°照射液面,其反射光在固定的水平光屏上形成光斑B ,如图14-1所示.如果反射光斑位置向左移动了2 cm ,说明液面高度( )图14-1A.上升了cm 6B.上升了cm 3C.下降了cm 2D.下降了cm 3 解析:由题图可知,若光斑左移2 cm ,则液面上升cm.3tan30cm 1=︒=h 答案:B8.已知能使某金属产生光电效应的极限频率为ν0,则( )A.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,一定能产生光电子B.当用频率为2ν0的单色光照射该金属时,所产生的光电子的最大初动能为hν0C.当照射光的频率大于ν0时,若ν增大,则逸出功增大D.当照射光的频率ν大于ν0时,若ν增大一倍,则光电子的最大初动能也增大一倍9.如图14-2所示为一块透明的光学材料的剖面图,在其上建立直角坐标系xOy ,设该光学材料的折射率沿y 轴正方向均匀减小.现有一束单色光a 从原点O 以某一入射角θ由空气射入该材料内部,则单色光a 在该材料内部可能的传播途径是图14-3中的( )图14-2图14-310.真空中有一平行板电容器,两极板分别由铂和钾(其极限波长分别为λ1和λ2)制成,板面积为S ,间距为d .现用波长为λ(λ1<λ<λ2)的单色光持续照射两板内表面,则电容器的最终带电荷量Q 正比于( ) A.)(11λλλλ-S d B.)(22λλλλ-S d C.)(11λλλλ-d S D.)(22λλλλ-d S 解析:根据题意可知,波长为λ的单色光能够使钾发生光电效应,根据光电效应方程有eU ch ch =-2λλ(①式),Q =CU (②式),dk S C πε4=(③式),由①②③式联立有).(422λλλλρε-=ed k S hc Q 答案:D二、填空实验题(11题6分,12题12分)11.在光的单缝衍射实验中可观察到清晰的明暗相间的图样,下列四幅图片中属于光的单缝衍射图样的是( )14-4A.a 、cB.b 、cC.a 、dD.b 、d解析:根据衍射图样特点“条纹不等间距且中央条纹最亮最宽”可知本题正确选项为D. 答案:D12.现有毛玻璃屏A 、双缝B 、白光光源C 、单缝D 和透红光的滤光片E 等光学元件,要把它们放在图14-5所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用以测量红光的波长.图14-5(1)将白光光源C 放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左到右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C 、__________、A.[(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮; ②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上; ③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时还应注意_________和__________.(3)将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图14-6甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图14-6乙中手轮上的示数__________mm ,求得相邻亮纹的间距Δx 为________mm.图14-6(4)已知双缝间距d 为 2.0×10-4 m ,测得双缝到屏的距离l 为0.700 m ,由计算式λ=_________,求得所测红光波长为__________nm.解析:(1)滤光片E 是从白光中滤出单色红光,单缝屏作用是获取点光源,双缝屏作用是获得相干光源,最后成像在毛玻璃屏上.所以排列顺序为:C 、E 、D 、B 、A .(2)在操作步骤②时应注意的事项有:放置单缝、双缝时,必须使缝平行;单缝、双缝间距离大约为5~10 cm.(3)螺旋测微器的读数应该:先读整数刻度,然后看半刻度是否露出,最后看可动刻度,图乙读数为13.870 mm ,图甲读数为 2.320 mm ,所以相邻条纹间距.310.25320.2870.13mm mm x =-=∆(4)由条纹间距离公式λd l x =∆得:,l x d ∆=λ代入数值得:λ=6.6×10-7 m=6.6×102 nm. 答案:(1)E 、D 、B(2)见解析(3)13.870 2.310(4)lx d ∆ 6.6×102 三、计算题(共4小题,共42分)13.(10分)如图14-7所示,置于空气中的一个不透明容器内盛满某种透明液体.容器底部靠近器壁处有一竖直放置的6.0 cm 长的线光源.靠近线光源一侧的液面上盖有一遮光板,另一侧有一水平放置的与液面等高的望远镜,用来观察线光源.开始时通过望远镜不能看到线光源的任何一部分.将线光源沿容器底向望远镜一侧平移至某处时,通过望远镜刚好可以看到线光源底端,再将线光源沿同一方向移动8.0 cm ,刚好可以看到其顶端.求此液体的折射率n .图14-7解析:若线光源底端在A 点时,望远镜内刚好可看到线光源的底端,则有:∠AOO ′=α其中α为此液体到空气的全反射临界角,由折射定律得: n1sin =α 同理,线光源顶端在B 1点时,望远镜内刚好可看到线光源的顶端,则:∠B 1OO ′=α 由图中几何关系得:1sin AB AB α解得:.25.1212=+=AB BB AB n 答案:1.2514.(10分)为从军事工事内部观察外面的目标,在工事壁上开一长方形孔,设工事壁厚d =34.64 cm,孔的宽度L =20 cm,孔内嵌入折射率n =3的玻璃砖,如图148所示.试问:图14-8(1)嵌入玻璃砖后,工事内部人员观察到外界的视野的最大张角为多少?(2)要想使外界180°范围内的景物全被观察到,则应嵌入折射率多大的玻璃砖?解析:工事内部的人从内壁左侧能最大范围观察右边的目标.光路如图所示.已知d =34.64 cm,L =20 cm,,3164.3420tan ==β,所以β=30°. (1)由折射定律有,3sin sin =βα得α=60° 即视野的张角最大为120°.(2)要使视野的张角为180°,即α′=90°由折射定律有,sin 90sin n =︒β所以n =2. 答案:(1)120° (2)215.(10分)用金属钠作阴极的光电管,如图14-9所示连入电路,已知能使电路中有光电流的最大波长为540 nm ,若用波长为4.34×10-7 m 的紫外线照射阴极,求:图14-9(1)阴极所释放光电子的最大初速度为多少?(2)将滑片C 向左移动,使K 的电势高于A 的电势时,电流表中还有无光电流?当O 、C 间的电压U 1为多大时,电流表中的电流为零?解析:(1)逸出功W =hc /λ0=3.68×10-19 J最大初动能J 1003.9/21202m -⨯=-=W hc mv λ 则光电子最大初速度v m =4.46×105 m/s.(2)当K 极板电势高于A 极时,还可能有光电流,因为K 极板逸出的光电子尚有初动能,可克服电场力做功到达A 板,从而形成光电流.但电压升高到U 1,使得2m 121mv eU ≥时,就不能形成光电流了,即 .V 56.022m 1=≥emv U 答案:(1)4.4 6×105 m/s(2)可能有,也可能没有 0.56 V16.(12分)一辆实验小车可沿水平地面(图中纸面)上的长直轨道匀速向右运动.有一台发出细光束的激光器装在小转台M 上,到轨道的距离MN 为d =10 m ,如图14-10所示,转台匀速转动,使激光束在水平面内扫描,扫描一周的时间为T =60 s ,光束转动方向如图中箭头所示,当光束与MN 的夹角为45°时,光束正好射到小车上,如果再经过Δt =2.5 s 光束又射到小车上,则小车的速度为多少?(结果保留两位有效数字)图14-10解析:本题考查光的直线传播和匀速圆周运动规律,是一道设计新颖的好题,要求学生画出小车运动位置的示意图,才能求出符合题意的两个结果.在Δt 内光束转过角度为︒=︒⨯∆=∆15360Tt ϕ(①式),如图所示,有两种可能:(1)光束照射小车时,小车正在接近N 点,Δt 内光束与MN 的夹角从45°变为30°,小车走过l 1,速度应为tl v ∆=11(②式);由图可知 l 1=d (tan45°-tan30°)(③式)由②③两式并代入数值,得v 1=1.7 m/s(④式).(2)光束照射小车时,小车正在远离N 点,Δt 内光束与MN 的夹角从45°变为60°,小车走过l 2,速度应为tl v ∆=22(⑤式) 由图可知l 2=d (tan60°-tan45°)(⑥式)由⑤⑥两式并代入数值,得v 2=2.9 m/s.答案:(1)当光束照射小车时,小车正在接近N 点,这时小车的速度应为1.7 m/s ;(2)当光束照射小车时,小车正远离N 点,这时小车的速度应为2.9 m/s.。
物理考前基础知识查漏补缺精选精练()————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ一、选择题1.(2009·江苏金湖中学高三第五次阶段检测)简谐运动的物体每次通过平衡位置时ﻩ()A.位移为零,动能为零B.动能最大,势能最小C.速度最大,振动加速度为零D.速度最大,振动加速度不一定为零[答案] BC[解析]简谐运动的物体每次通过平衡位置时,位移为零,速度最大,动能最大,机械能守恒,势能最小,回复力为零,振动加速度为零.2.(2009·永安一中高三第三次模拟)一单摆做小角度摆动,其振动图像如图所示,以下说法正确的是ﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩﻩ()A.t1时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最小B.t2时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最小C.t3时刻摆球速度为零,悬线对它的拉力最大D.t4时刻摆球速度最大,悬线对它的拉力最大[答案] D[解析] 单摆在平衡位置时位移为零,速度最大,其对悬线的拉力最大,在最大位移处,速度为零,对悬线的拉力最小,D正确.3.在飞机的发展史中有一个阶段,飞机上天后不久,飞机的机翼很快就抖动起来,而且越抖越厉害,后来人们经过了艰苦的探索,利用在飞机机翼前缘处装置一个配重杆的方法,解决了这一问题,在飞机机翼前装置配重杆的主要目的是ﻩ()A.加大飞机的惯性B.使机体更加平衡C.使机翼更加牢固ﻩﻩﻩD.改变机翼的固有频率[答案]D[解析]飞机飞上天后,在气流周期性驱动力作用下作受迫振动,机翼越抖越厉害说明气流驱动力周期与机翼的固有周期非常接近或相等.在机翼前缘处装置配重杆,目的是通过改变机翼的质量来改变其固有频率,使驱动力频率与固有频率相差较大,从而实现减振目的,故D选项正确.4.如图所示,AC为一段很短的光滑圆弧轨道,轨道半径为R,D为AC上的一点.现将同一小球先后从C、D两点由静止释放,到达A点的速度分别为v1、v2,所用时间为t1、t2,则ﻩﻩﻩﻩﻩ()A.v1>v2,t1>t2ﻩB.v1=v2,t1=t2C .v 1>v 2,t 1=t 2 ﻩD.v1>v2,t 1<t 2[答案] C[解析] 由mgh =\f(1,2)m v2可知,C 点离A 点的h 大,所以v 1>v 2,因AC 为一段很短的圆弧轨道,所以,小球由C 到A 和由D 到A 均可看作类似单摆的振动,A点为平衡位置,而T =2π错误!,即t1=t2=\f(T,4),故只有C 正确.5.(2009·甘肃天水一中高三第一学期期中测试)如图所示两木块A 和B 叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M ,A 与B 之间的最大静摩擦力为fm ,B 与劲度系数为k 的轻质弹簧连接构成弹簧振子,为使A 和B 在振动过程中不发生相对滑动,则ﻩ ﻩﻩ( )A.它们的振幅不能大于(M +m )kM f mB.它们的振幅不能大于\f((M+m ),k m)fm C .它们的最大加速度不能大于错误!D.它们的最大加速度不能大于错误![答案] BD[解析] 为使A 和B 在振动过程中不发生相对滑动,在最大振幅时,是加速度的最大时刻,这时对A 研究则有:fm=ma m ,对整体研究,最大振幅即为弹簧的最大形变量,kA =(M+m )am,得A =错误!f m,A 错误,B正确;最大加速度为错误!,C 错误,D 正确.二、非选择题6.大海中航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和________,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的________. [答案] 速度 频率[解析] 风浪冲击力频率要远离轮船摇摆的频率才不会使轮船发生共振,防止倾覆. 7.在升降机中有一单摆,升降机静止时的振动周期为T .当升降机上升时发现周期变为错误!T ,则此升降机做________运动,加速度大小为________. [答案] 向上的匀加速直线 \f(7,9)g [解析] 单摆的周期T =2π\f(l,g),当处于超重或失重状态时,T′=2πlg ′,等效重力加速度g ′等于球相对于悬点静止时绳对球拉力与其质量的比值. T ′=错误!T ,即2π错误!=错误!×2π错误!,g′=错误!g,g ′=错误!,F =mg ′=错误!mg .根据牛顿第二定律F -mg =ma 知a =错误!-g=错误!g ,故升降机向上做匀加速运动,加速度大小为错误!g.8.(2009·湖南长沙一中月考)任何简谐运动的周期公式都可以表示为T =2π\r (mk),式中T 为简谐运动的周期,m为振动物体的质量,k 为回复力F 与位移x 的关系式(即F =-kx )中的比例系数.如图甲所示的实验装置是用来测量弹簧劲度系数和滑块质量所用的弹簧振子,M 为待测滑块(滑块上可增加砝码),与滑块相连的两轻质弹簧A 、B 完全相同.整个装置置于水平气垫导轨上,气垫导轨可使滑块在运动过程中不受摩擦力,A弹簧的左端和B 弹簧的右端固定在气垫导轨上.为了测出滑块未加砝码时的质量及弹簧A 的劲度系数,某同学用秒表分别测出了加上不同质量的砝码时的滑块做简谐运动的周期,实验数据记录如下表所示.图甲实验 次数 所加砝码 质量(kg) 50个周期的 时间t (s) 振动周 期T (s) T 2的 值(s 2) 1 0.100 38.7 0.774 0.599 2 0.200 42.4 0.848 0.719 3 0.300 45.8 0.916 0.839 4 0.400 49.0 0.980 0.960 5 0.500 51.9 1.04 1.08 60.60054.91.101.21(1)为了减小实验误差,可用秒表测出滑块运动50个周期的总时间t,再得到周期T=t50,测量时以滑块________开始计时有利于减小计时误差. A .开始运动时 B.到达最大位移处时 C.通过平衡位置时(2)如图乙为某次测量50个周期时秒表的示数,则该振动的周期为________s (结果保留三位有效数字).(3)根据表格记录的实验数据,在如图丙所示的坐标纸上,以m (滑块上所加砝码的质量)为横坐标,T 2为纵坐标,作出T 2-m 图像.图中已描出4个点,请根据表中数据描出另外两点,并完成T 2-m 图像.(4)根据T 2-m 图像可得出未加砝码时滑块的质量为________kg,弹簧A 的劲度系数为________N/m .(取π2=10,最后结果保留两位有效数字).图乙 图丙 [答案] (1)C (2)0.906 (3)见解析图 (4)0.22 35[解析] (1)在平衡位置时运动速度大,运动相同的一小段距离所用的时间最小,计时误差最小. (2)秒表读数为45.3s ,周期为T =45.3s/50=0.906s. (3)在图中作出两点,用平滑的曲线作出图象如图.错误!m,由表达式可知,T2-m图象的斜率为错误!=错误!,求(4)由T=2π错误!得T2=得k=35N/m,从图象中可得未加砝码时的周期为0.5s,求得质量为0.22kg.9.如图所示,甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置.设摆球向右方向运动为正方向.图乙是这个单摆的振动图象.根据图象回答:(1)单摆振动的频率是多大?(2)开始时刻摆球在何位置?(3)若当地的重力加速度为9.86m/s2,试求这个摆的摆长是多少?[答案](1)1.25Hz (2)B点(3)0.16m[解析] (1)由单摆振动图象,T=0.8s故f=\f(1,T)=1.25Hz(2)开始时刻小球在负方向最大位移处故开始时刻摆球在B点根据公式T=2π\r(\f(L,g))L=错误!=0.16m.10.(2009·广东新课标模拟)如图所示是某同学设计的测量物体质量的装置.其中P是光滑水平面,N是质量为M的带夹子的金属盒,金属盒两端分别连接轻质弹簧;Q是固定于盒子上的遮光片,利用它和光电计时器能测量金属盒振动时的频率.已知弹簧振子做简谐运动时的周期T=2π错误!,其中m是振子的质量,k是常数.当空盒振动时,测得振动频率为f1;把一物体夹在盒中,并使其振动时,测得频率为f2.你认为这套装置能测量物体的质量吗?如果不能,请说明理由;若能,请求出被测物体的质量.[答案]能\f(f2,1-f22,f22)M[解析]由弹簧振子的周期公式可知,其周期是振子质量与弹簧劲度系数k的函数,只要知道周期和劲度系数,就可求出物体的质量.空盒时,错误!=T1=2π错误!设物体质量为m,装入物体后错误!=T2=2π错误!联立可得m=错误!M11.将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力.图甲中O点为单摆的固定悬点,将传感器接在摆球与O点之间,现将小摆球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球将在竖直面内的A、B、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置,∠AOB=∠COB=α,α<10°且是未知量.图乙表示由计算得到的细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A 点开始运动的时刻.试根据力学规律和题中(包括图中)所给的信息求:(g=10m/s2)(1)单摆的振动周期和摆长.(2)摆球的质量.(3)摆球运动过程中的最大速度.[答案](1)0.4πs0.4m(2)0.05kg (3)0.283m/s[解析] (1)由题意和图象知:单摆周期T=0.4πs由T=2π错误!得l=错误!=0.4m(2)在A点:F1=mgcosαﻩ①在B点:F2-mg=m v2/l ②A→B过程中机械能守恒,所以mgl(1-cosα)=错误!m v2ﻩﻩ③解得:3mg=F2+2F1∴m=0.05kg(3)由②式可得v=错误!=0.283m/s12.“仁者乐山,智者乐水.”在节假日远离都市走进山水,尽情地融入大自然是许多现代都市人的首选.一游艇在平静的湖面上高速行驶,游艇的尾部用较长的细绳拴住一个浮标,浮标在水的作用下不停在水面上做小幅度的摆动.游艇上的乘客经过询问工作人员得知快艇的速度和绳长后,数了浮标摆动的次数并根据自己的手表记下了对应的时间,然后他很快地计算出了水的阻力系统,试问他是如何判断的?已知水对物体的阻力和物体相对水的速度成正比,水面的波动忽略不计.[答案]见解析[解析]由于浮标摆动的幅度较小,故浮标相对水面摆动的速度可以忽略,水对浮标的作用力为始终向正后方的恒力,浮标做简谐运动.设绳子的长度为L,浮标质量为m、摆动N次的时间为t、游艇的速度为v,水的阻力系数为k,根据单摆的周期公式T=错误!=2π错误!,g′=错误!由牛顿第二定律可各:F=k v=mg′k=错误!=错误!.。
1.日本原子能公司所属敦贺湾核电站由于水管破裂导致高辐射冷却剂外流,在检测此次重大事故中应用了非电量变化(冷却剂外泄使管中液面变化)转移为电信号的自动化测量技术.图是一种通过检测电容器电容的变化来检测液面高低的仪器原理图,容器中装有导电液体,是电容器的一个电极,中间的芯柱是电容器的另一个电极,芯柱外面套有绝缘管(塑料或橡皮)作为电介质,电容器的两个电极分别用导线接在指示器上,指示器上显示的是电容的大小,但从电容的大小就可知容器中液面位置的高低,为此,以下说法中正确的是
A.如果指示器显示出电容增大了,则两电极正对面积增大,必液面升高
B.如果指示器显示电容减小了,则两电极正对面积增大,必液面升高
C.如果指示器显示出电容增大了,则两电极正对面积减小,液面必降低
D.如果指示器显示出电容减小了,则两电极正对面积增大,液面必降低
2.如图所示,平行板电容器经开关S与电池连接,a处有一电荷量非常小的点电荷,S 是闭合的,φa表示a点的电势,F表示点电荷受到的电场力.现将电容器的B板向下稍微移动,使两板间的距离增大,则
A.φa变大,F变大
B.φa变大,F变小
C.φa不变,F不变
D.φa不变,F变小
3.如图所示,虚线a、b和c是某静电场中的三个等势面,它们的电势分别为φa、φb 和φc,φa>φb>φc,一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如实线KLMN所示,由图可知
A.粒子从K到L的过程中,电场力做负功
B.粒子从L到M的过程中,电场力做负功
C.粒子从K到L的过程中,静电势能增加
D.粒子从L到M的过程中,动能减小
4.离子发动机飞船,其原理是用电压U加速一价惰性气体离子,将它高速喷出后,飞船得到加速,在氦、氖、氩、氪、氙中选用了氙,理由是用同样电压加速,它喷出时
A.速度大
B.动量大
C.动能大
D.质量大
5.如图所示,从F处释放一个无初速的电子向B极方向运动,指出下列对电子运动的描述中哪句是错误的(设电源电动势为U)
A.电子到达B板时的动能是U eV
B.电子从B板到达C板动能变化量为零
C.电子到达D板时动能是3 eV
D.电子在A板和D板之间做往复运动
6.a、b、c三个α粒子由同一点垂直场强方向进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b 恰好飞出电场,由此可以肯定
①在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上
②b和c同时飞离电场
③进入电场时,c的速度最大,a的速度最小
④动能的增量相比,c的最小,a和b的一样大
A.①
B.①②
C.③④
D.①③④
7.在图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器的A极板与灵敏的静电计相接,极板B接地.若极板B稍向上移动一点,由观察到静电计指针的变化,作出电容器电容变小的依据是
A.两极间的电压不变,极板上电荷量变小
B.两极间的电压不变,极板上电荷量变大
C.极板上的电荷量几乎不变,两极间的电压变小
D.极板上的电荷量几乎不变,两极间的电压变大
8.如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开
始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的电场中,射入方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略,在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是
A.U1变大、U2变大
B.U1变小、U2变大[来源:]
C.U1变大、U2变小
D.U1变小、U2变小
9.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性.如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q=_______.
10.水平放置的平行板电容器的电容为C,板间距离为d,极板足够长,当其带电荷量为Q时,沿两板中央水平射入的带电荷量为q的微粒恰好做匀速直线运动.若使电容器电荷量增大一倍,则该带电微粒落到某一极板上所需的时间_______.
11.来自质子源的质子(初速度为零),经一加速电压为800 kV的直线加速器加速,形成电流强度为1 mA的细柱形质子流,已知质子电荷量e=1.60×10-19C,这束质子流每秒打在靶上的质子数为______,假定分布在质子源到靶之间的加速电场是均匀的,在质子束中与质子源相距l和4l的两处,各取一段极短的相等长度的质子流,其中的质子数分别为n1和n2,则n1/n2=______.
12.如图所示,一绝缘细圆环半径为r,其环面固定在水平面上,场强为E的匀强电场与圆环平面平行,环上穿有一电荷量为+q、质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动,若小球经A点时速度v A的方向恰与电场垂直,且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,则速度v A=_______.当小球运动到与A点对称的B点时,小球对圆环在水平方向的作用力N B=_______.
13.证明:在带电的平行金属板电容器中,只要带电粒子垂直电场方向射入(不一定在正中间),且能从电场中射出如图所示,则粒子射入速度v0的方向与射出速度v t的方向的交点O必定在板长L的中点.
14.如图所示,一对竖直放置的平行金属板A、B构成电容器,电容为C.电容器的A板接地,且中间有一个小孔S.一个被加热的灯丝K与S位于同一水平线,从灯丝上可以不断地发射出电子,电子经过电压U0加速后通过小孔S沿水平方向射入A、B两极板间.设电子的质量为m,电荷量为e,电子从灯丝发射时的初速度不计.如果到达B板的电子都被B板吸收,且单位时间内射入电容器的电子数为n,随着电子的射入,两极板间的电势差逐渐增加,最终使电子无法到达B板.求:(1)当B板吸收了N个电子时,A、B两板间的电势差.(2)A、B两板间可达到的最大电势差.(3)从电子射入小孔S开始到A、B两板间的电势差达到最大值所经历的时间.
15.(12分)在光滑水平面上有一质量m=1.0×10-3 kg、电荷量q=1.0×10-10 C的带正电小球,静止在O点,以O点为原点,在该水平面内建立直角坐标系Oxy,现突然加一沿x 轴正方向、场强大小E=2.0×106V/m的匀强电场,使小球开始运动,经过1.0 s,所加电场突然变为沿y轴正方向、场强大小仍为E=2.0×106V/m的匀强电场,再经过1.0 s,所加电场又突然变为另一个匀强电场,使小球在此电场作用下经1.0 s速度变为零,求此电场的方向及速度变为零时小球的位置.
参考答案
11.6.25×1015个,2/1,n =I/e =6.25×1015
个,设质子在与质子源相距l 和4l 的两处的速度分别为v 1、v 2,则v 1/v 2=
l
a al
422⋅=1/2,极短的相等长度质子流中质子数之比为
1
21221212121=====v v t t It It Q Q n n . 12.m Eqr /,6Eq
13.从偏移量y 与偏转角θ的关系即可得到证明.
14.(1)
C
Ne
(2)U 0 (3)ne C U 0
15.第3 s 内所加电场方向指向第三象限,与x 轴与225°角;小球速度变为零的位置
(0.40 m ,0.20 m ).小球在第1 s 内沿x 轴正方向做匀加速直线运动;第2 s 内沿x 轴正方向做匀速运动,沿y 轴正方向做初速度为零的匀加速运动;第3 s 内做匀减速直线运动,至速度减小到零.。