06-07年度高三物理典型例题集锦三
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左右2007届高三级高考物理复习测试题3(选修3-1)编题:邓思平 2006-07-26一、混选题,本题共10小题,每小题4分,共40分。
1.两个大小相同、带等量异种电荷的导体小球A 和B ,彼此间的引力为F 。
另一个不带电的与A 、B 大小相同的导体小球C ,先与A 接触,再与B 接触,然后移开,这时A 和B 之间的作用力为F /,则F 与F /之比为A .8∶3 B. 8∶1 C. 1∶8 D. 4∶1 2.质子和α粒子都沿垂直于电场线方向射入一平行板电容器两板中间的匀强电场中。
要使它们离开电场时的偏转角φ相同,它们在进入此电场时A .初速度应相同B .初动能应相同C .初动量应相同D .初动能与电量的比值应相同 3.图中甲乙两电路都是用来测定电阻R x 的,下列说法中正确的是 A .采用甲电路测得的电阻偏大 B .采用乙电路的系统误差是由电流表内阻RA 引起的 C .采用甲电路的条件是RA<<R D 而电压表读数变化较少时,应选用甲电路测量较为准确 4.下面有关磁场中某点的电磁感应强度的方向的说法正确的是 A .磁感应强度的方向就是该点的磁场方向 B .磁感应强度的方向就是通过该点的磁感线的切线方向C .磁感应强度的方向就是通电导体在该点的受力方向D .磁感应强度的方向就是小磁针北极在该点的受力方向 5.如图所示,电路中开关S 闭合时,表V 1、V 2、A 的示数分别为110V 、0.2A ,则当V 1和V 2的示数都是220V ,而A 示数为零时 A .出故障的是L 1,且L 1断路 B .出故障的是L 2,且L 2断路C .出故障的是L 2,且L 2短路D .L 1和L 2都同时断路 6.如图所示电路中滑动变阻器R 的滑片向左移动时,A .伏特表的示数变小B .灯L2变亮C .灯L 1变亮D .安培表的示数变大 7.关于洛伦兹力的方向,下列说法中正确的是A .洛伦兹力的方向总是垂直于运动电荷的速度方向,可以不垂直于磁场方向B .洛伦兹力的方向总是垂直于磁场方向,可以不垂直于运动电荷的速度方向C .洛伦兹力的方向有可能既不垂直于磁场方向,也不垂直于运动电荷的速度方向D .洛伦兹力的方向总是既垂直于运动电荷的速度方向,又垂直于磁场方向8.如图所示为两根互相平行的通电导线a ﹑b 的横截面图,a ﹑b 的电流方向已在图中标出.那么导线a 中电流产生的磁场的磁感线环绕方向及导线b 所受的磁场力的方向应分别是 A .磁感线顺时针方向,磁场力向左B .磁感线顺时针方向,磁场力向右C .磁感线逆时针方向,磁场力向左D .磁感线逆时针方向,磁场力向右9.如上图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面有薄薄的金属层,膜后距离膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一个电压U ,人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,使声音信号被话筒转化为电信号,其中导致电容变化的原因可能是电容器两板间的A .距离变化B .正对面积变化C .介质变化D .电压变化10.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图所示,离子源S 产生的各种不同正离子束(速度可看作为零),经加速电场加速后垂直进入有界匀强磁场,到达记录它的照相底片P 上,设离子在P 上的位置到入口处S1的距离为x ,可以判断: A .若离子束是同位素,则x 越大,离子质量越大 B .若离子束是同位素,则x 越大,离子质量越小 C .只要x 相同,则离子质量一定相同D .只要x 相同,则离子的荷质比一定相同二、本题共8小题,共110分。
2006—2007学年度高三物理第一次检测物理试卷满分:150分 时刻:120分钟 (附答题卷)一、单项选择题,本题共 6 小题,每小题 3 分,共 18 分。
每小题只有一个选项符合题意 .1.下列关于速度与加速度的各种讲法中,正确的是( )A.速度越大,加速度越大B.速度专门大时,加速度能够为零C.速度变化越大,则加速度越大D.速度方向一定不能与加速度方向垂直2.如下图所示是汽车中的速度计,某同学在汽车中观看速度计指针位置的变化,开始时指针指示在如甲图所示的位置,通过5s 后指针指示在如乙图所示的位置,若汽车做匀变速直线运动,那么它的加速度约为( )A .5.1m/s2B .2.2m/s2C .1.6m/s2D .8.0m/s2 3.如图所示,两个物体A 和B ,质量分不为M 和m ,用跨过定滑轮的轻绳相连,A 静止于水平地面上,不计摩擦,则A 对绳的作用力与地面对A 的作用力的大小分不为()A.mg ,(M-m)g2040 6080 100120 140160180200220km/h甲·| 02040 6080 100120 140160180200220km/h乙·/B.mg,MgC.(M-m)g,MgD.(M+m)g,(M-m)g4.汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,能够明显地看出滑动的痕迹,即常讲的刹车线,由刹车线长短能够得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据,若汽车轮胎跟地面的动摩擦因数是0.6,刹车线长是12m,则可知汽车刹车前的速度大约是()A.6m/s B.12m/s C.14m/s D.20m/s5.S1和S2分不表示劲度系数为k1和k2的两根弹簧,k1> k2.a和b表示质量分不为ma和mb的两个小物体,ma>mb,将弹簧与物块按右图所示方式悬挂起来,现要求两根弹簧的总长度最大,则应使( )A.S1在上,b在上B.S1在上,a在上C.S2在上,b在上D.S2在上,a在上6.在车厢顶部用两根等长轻质细线把两个质量未知的小球悬挂起来,如右图所示,车静止时细线均处于竖直方向,当车沿水平方向向左作匀加速直线运动时,稳固后两球的位置是下图中的()二、多项选择题:本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分,每小题有多个选项符合题意。
2006—2007学年第一学期高三物理试题(本卷满分100分,考试时间100分钟。
)一. 选择题(每题4分,计48分)1.如图所示,用轻绳AO 和OB 将重为G 的重物悬挂在水平天花板和竖直墙壁之间处于静止状态,AO 绳水平,OB 绳与竖直方向的夹角为θ。
则AO 绳的拉力T 1、OB 绳的拉力T 2的大小与G 之间的关系为 A .T 1=G θtan B .T 1=θtan GC .T 2=θGcosD .T 2=G θcos2.某物体沿直线运动的v t -图象如图所示,由图可以看出物体 ( ) A .沿直线向一个方向运动 B .沿直线做往复运动 C .加速度大小不变 D .做匀变速直线运动3.如图所示杂技演员在表演“水流星”的节目时,盛水的杯子经过最高点杯口向下时水也不洒出来。
对于杯子经过最高点时水的受力情况,下列说法中正确的是 ( )A .水处于失重状态,不受重力的作用B .水受平衡力的作用,合力为零C .由于水做圆周运动,因此必然受到重力和向心力的作用D .杯底对水的作用力可能为零4.如图所示,质量为m 的物体在粗糙的斜面上匀加速下滑。
现有一个恒力F 作用于物体上,力F 过物体的重心且方向竖直向下,则施加恒力F 后物体的加速度将 ( )A .不变B .增大C .减小5、下列说法中正确的是( ) A .布朗运动就是液体分子的热运动B .对一定质量气体加热,其内能一定增加C .分子平均动能大的物体的温度一定比分子平均动能小的物体的温度高D .用打气筒对车胎打气时,越来越费劲,是因为车胎内的气体分子表现为斥力的缘故6.如图为一列沿x轴传播的简谐横波在t0=10s时的图像,参与振动的质点的运动周期T=2.0s。
这列波中质点P在该时刻的运动方向沿y轴的负方向,那么这列波的传播方向和传播速度分别是()A.沿x轴正方向传播,波速v=2.0m/sB.沿x轴正方向传播,波速v=10m/sC.沿x轴负方向传播,波速v=2.0m/sD.沿x轴负方向传播,波速v=10m/s7.下列说法中错误的是()A.一对作用力与反作用力一定大小相等,方向相反且作用在两个物体上B.一对作用力与反作用力的冲量大小一定相等C.一对作用力与反作用力所做的功的代数和一定为零D.一对滑动摩擦力所做的总功一定为负值,系统总有内能产生8.将质量为m的小球在距地面高度为h处抛出,抛出时的速度大小为v0。
2007届高三级高考物理复习测试题4(选修3-2)编题:邓思平2006-07-27一、混选题,本题共12小题,每小题4分,共48分。
1、热敏电阻具有A、温度升高电阻变大的特点B、温度升高电阻变小的特点C、温度升高电阻先变大后变小的特点D、温度升高电阻先变小后变大的特点2、以下说法正确的是A、低频扼流圈对低频交流有很大的阻碍作用,而对高频交流的阻碍较小B、高频扼流圈对高频交流有很大的阻碍作用,而对低频交流的阻碍较小C、电容器的容抗是电容器本身的固有属性,与外界的条件无关D、电容器在交流电路中“容抗”来阻碍电流变化,所以电容越大,阻碍越强3、为了利用海洋资源,海洋工作者有时根据水流切割地磁场所产生的感应电动势来测量海水的流速.假设海洋某处的地磁场竖直分量为B=0.5×10-4T,水流是南北流向,如图将两个电极竖直插入此处海水中,且保持两电极的连线垂直水流方向.若两极相距L=10m,与两电极相连的灵敏电压表的读数为U=2mV,则海水的流速大小为A、40 m/sB、4 m/sC、0.4 m/sD、4×10-3m/s4、一理想变压器的原线圈连接一只电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示,在副线圈上连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头,在原线圈上加一电压为U的正弦交变电压,则A、保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变大B、保持Q的位置不动,将P向上滑动时,电流表的读数变小C、保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变大D、保持P的位置不动,将Q向上滑动时,电流表的读数变小5、一个矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,周期为T。
从中性面开始计时,当t=T121时,线圈中感应电动势的瞬时值为2V,则此交变电流的有效值为AA、22VB、2VC、2VD、22V6、一矩形线圈位于一随时间t变化的匀强磁场内,磁场方向垂直线圈所在的平面(纸面)向里,如图1所示,磁感应强度B随t的变化规律如图2所示.以I表示线圈中的感应电流,以图1中线圈上箭头所示顺时针方向的电流为正,则以下的I-t图中正确的是××××××××××××××××××××B图1 图2DA B C 7、图示电路中,电源内电阻和线圈L 的电阻均不计,K 闭合前,电路中电流为I=ε/2R .将S 闭合时,线圈中的自感电动势A 、有阻碍电流的作用,最后电流等于2I B 、有阻碍电流的作用,最后电流总小于IC 、有阻碍电流增大的作用,电流保持I 不变D 、有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是要增大到2I8、山区小型水力发电站的发电机有稳定的输出电压,它发出的电先通过电站附近的升压变压器升压,然后通过输电线路把电能输送到远处村寨附近的降压变压器,经降低电压后再输送至各用户.设变压器都是理想的,那么在用电高峰期,随用电器总功率的增加将导致A 、升压变压器初级线圈中的电流变小B 、升压变压器次级线圈两端的电压变小C 、高压输电线路的电压损失变大D 、降压变压器次级线圈两端的电压变小9、钳形电流表的外形和结构如图(a )所示。
高中物理学习材料金戈铁骑整理制作2007年高考物理试题汇编完全版13套目录:2007年普通高等学校招生全国统一考试全国卷Ⅰ 02---11 2007年普通高等学校招生全国统一考试全国卷Ⅱ 12---18 2007年普通高等学校招生全国统一考试(北京卷) 19---27 2007年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷) 28---36 2007年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷) 37---52 2007年普通高等学校招生全国统一考试(广东理科基础卷)53---57 2007年普通高等学校招生全国统一考试(海南卷) 58---68 2007年普通高等学校招生全国统一考试(江苏卷) 69---84 2007年普通高等学校招生全国统一考试(宁夏卷) 85---93 2007年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷) 94---102 2007年普通高等学校全国统一招生考试(上海卷) 103---114 2007年普通高等学校招生全国统一考试(四川卷) 115---123 2007年普通高等学校全国统一招生考试(天津卷) 124---1282007年普通高等学校招生全国统一考试(全国卷I)湖南、湖北、安徽、江西、福建、辽宁、浙江、河北、河南、山西、广西二、选择题(本题共8小题,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6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分)14.据报道,最近在太阳系外发现了首颗“宜居”行星,其质量约为地球质量的6.4倍,一个在地球表面重量为600 N的人在这个行星表面的重量将变为960 N,由此可推知该行星的半径与地球半径之比约为A.0.5 B2 C.3.2 D.415.一列简诸横波沿x轴负方向传播,波速v=4 m/s,已知坐标原点(x=0)处质点的振动图象如图a所示,在下列4幅图中能够正确表示t=0.15s时波形的图是图a16.如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸壁之间无磨擦,a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后,在室温(27℃)中达到的平衡状态,气体从a态变化到b态的过程中大气压强保持不变。
丰台区2006—2007学年度第一学期期末练习高三物理2007.1 说明:请将第Ⅰ卷答在机读卡上,第Ⅱ卷答在答题纸上。
第Ⅰ卷(选择题共60分)一、本题共12小题;每小题5分,共60分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对的得5分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分。
1.做平抛运动的物体,每秒的速度增量总是()A.大小相等,方向相同B.大小不等,方向不同C.大小相等,方向不同D.大小不等,方向相同2.一汽车在路面情况相同的公路上直线行驶,下面关于车速、惯性、质量和滑行路程的讨论,正确的是()A.车速越大,它的惯性越大B.质量越大,它的惯性越大C.车速越大,刹车后滑行的路程越长D.车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大3.若人造卫星绕地球作匀速圆周运动,则下列说法正确的是()A.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越大B.卫星的轨道半径越大,它的运行速度越小C.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越大D.卫星的质量一定时,轨道半径越大,它需要的向心力越小4.一列简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形图如图所示,a、b、c为三个质元,a正向上运动。
由此可知()A.该波沿x轴正方向传播B.C正向上运动C.该时刻以后,b比c先到达平衡位置D.该时刻以后,b比c先到达离平衡位置最远处5.质量为2m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,所图所示。
若对A 施加水平推力F,则两物块沿水平方向作加速运动。
关于A对B的作用力,下列说法正确的是()A.若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为F2FB.若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为3C .若物块A 与地面无摩擦,B 与地面的动摩擦因数为μ,则物块A 对B 的作用大小为μmgD .若物块A 与地面无摩擦,B 与地面的动摩擦因数为μ,则物块A 对B 的作用力大小为32mg F μ+ 6.如图所示,四个完全相同的弹簧都处于水平位置,它们的右端受到大小皆为F 的拉力作用,而左端的情况各不相同:①中弹簧的左端固定在墙上,②中弹簧的右端受大小也为F 的拉力作用,③中弹簧的左端拴一小物块,物块在光滑的桌面上滑动,④中弹簧的左端拴一小物块,物块在有摩擦的桌面上滑动。
高中物理典型例题集锦(一)力学部分1、如图1-1所示,长为5米的细绳的两端分别系于竖立在地面上相距为4米的两杆顶端A、B。
绳上挂一个光滑的轻质挂钩。
它钩着一个重为12牛的物体。
平衡时,绳中张力T=____分析与解:本题为三力平衡问题。
其基本思路为:选对象、分析力、画力图、列方程。
对平衡问题,根据题目所给条件,往往可采用不同的方法,如正交分解法、相似三角形等。
所以,本题有多种解法。
解法一:选挂钩为研究对象,其受力如图1-2所示设细绳与水平夹角为α,由平衡条件可知:2TSinα=F,其中F=12牛将绳延长,由图中几何条件得:Sinα=3/5,则代入上式可得T=10牛。
解法二:挂钩受三个力,由平衡条件可知:两个拉力(大小相等均为T)的合力F’与F大小相等方向相反。
以两个拉力为邻边所作的平行四边形为菱形。
如图1-2所示,其中力的三角形△OEG与△ADC相似,则:得:牛。
想一想:若将右端绳A 沿杆适当下移些,细绳上张力是否变化?(提示:挂钩在细绳上移到一个新位置,挂钩两边细绳与水平方向夹角仍相等,细绳的张力仍不变。
)2、如图2-1所示,轻质长绳水平地跨在相距为2L的两个小定滑轮A、B上,质量为m的物块悬挂在绳上O点,O与A、B两滑轮的距离相等。
在轻绳两端C、D分别施加竖直向下的恒力F=mg。
先托住物块,使绳处于水平拉直状态,由静止释放物块,在物块下落过程中,保持C、D两端的拉力F不变。
(1)当物块下落距离h为多大时,物块的加速度为零?(2)在物块下落上述距离的过程中,克服C端恒力F做功W为多少?(3)求物块下落过程中的最大速度Vm和最大距离H?分析与解:物块向下先作加速运动,随着物块的下落,两绳间的夹角逐渐减小。
因为绳子对物块的拉力大小不变,恒等于F,所以随着两绳间的夹角减小,两绳对物块拉力的合力将逐渐增大,物块所受合力逐渐减小,向下加速度逐渐减小。
当物块的合外力为零时,速度达到最大值。
之后,因为两绳间夹角继续减小,物块所受合外力竖直向上,且逐渐增大,物块将作加速度逐渐增大的减速运动。
2007年高考物理试题分类汇编-热学全国卷Ⅰ如图所示,质量为m的活塞将一定质量的气体封闭在气缸内,活塞与气缸之间无摩擦。
a态是气缸放在冰水混合物中气体达到的平衡状态,b态是气缸从容器中移出后,在室温(270C)中达到的平衡状态。
气体从a态变化到b态的过程中大气压强保持不变。
若忽略气体分子之间的势能,下列说法正确的是()A、与b态相比,a态的气体分子在单位时间内撞击活塞的个数较多B、与a态相比,b态的气体分子在单位时间内对活塞的冲量较大C、在相同时间内,a、b两态的气体分子对活塞的冲量相等D、从a态到b态,气体的内能增加,外界对气体做功,气体对外界释放了热量全国卷Ⅱ对一定量的气体,下列说法正确的是A、在体积缓慢地不断增大的过程中,气体一定对外界做功B、在压强不断增大的过程中,外界对气体一定做功C、在体积不断被压缩的过程中,内能一定增加D、在与外界没有发生热量交换的过程中,内能一定不变北京卷为研究影响家用保温瓶保温效果的因素,某同学在保温瓶中灌入热水,现测量初始水温,经过一段时间后再测量末态水温。
改变实验条件,先后共做了6次实验,实验数据记录如下表:A、若研究瓶内水量与保温效果的关系,可用第1、3、5次实验数据B、若研究瓶内水量与保温效果的关系,可用第2、4、6次实验数据C、若研究初始水温与保温效果的关系,可用第1、2、3次实验数据D、若研究保温时间与保温效果的关系,可用第4、5、6次实验数据四川卷如图所示,厚壁容器的一端通过胶塞插进一只灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞。
用打气筒慢慢向筒内打气,使容器内的压强增加到一定程度,这时读出温度计示数。
打开卡子,胶塞冲出容器后A.温度计示数变大,实验表明气体对外界做功,内能减少B .温度计示数变大,实验表明外界对气体做功,内能增加C .温度计示数变小,实验表明气体对外界做功,内能减少D .温度计示数变小,实验表明外界对气体做功,内能增加上海卷如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U 型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高h ,能使h 变大的原因是()(A )环境温度升高。
高三物理学科中的常见典型例题分析物理学作为一门自然科学,涵盖了广泛的知识领域,对于高三学生来说,理解和掌握常见的典型例题是提高物理学科成绩的关键。
本文将分析几个高三物理学科中常见的典型例题,以帮助学生对物理学知识的理解和应用。
一、力学题1. 问题描述:一个质量为m的小球沿水平方向以速度v撞向质量为M的静止小球,两小球发生碰撞后,小球以v'的速度向后弹回。
求小球受到的平均冲力。
分析:根据动量守恒定律,碰撞前后的总动量应保持不变。
设质量为m的小球碰撞前的速度为v,碰撞后的速度为v',质量为M的小球碰撞前的速度为0,则有mv = mv' + Mv',根据这个式子,可以求出v'。
解答方法:通过数学计算可以得出碰撞后的速度v'为 v' =\(\frac{v}{1 + \frac{m}{M}}\)。
根据牛顿第三定律,小球受到的平均冲力与碰撞时间有关,可以用力的作用时间与冲量的关系给出。
小球受到的平均冲力为 F = \(\frac{\Delta p}{\Delta t}\),其中动量变化 \(\Deltap = mv' - mv\),冲量 \(\Delta t = \frac{2m}{v'}\),代入数值,即可得到小球受到的平均冲力。
二、电磁学题2. 问题描述:一个带电粒子在磁场中运动形成有限宽度的束,在另一个磁场中穿过一个“薄堵”,由X射线薄堵探测器接收,并在屏幕上显示出来。
当薄堵被位于中心位置的带电粒子轰击时,显示一个亮点。
当薄堵由中心移入X射线束时,亮点变暗。
根据这个现象,说明薄堵的材料、运动方向和磁场的方向。
分析:根据已知情况,带电粒子在穿过薄堵时会放射出X射线,而中心位置上的带电粒子轰击时显示亮点,说明薄堵材料对X射线不透明。
而当薄堵由中心移入X射线束时,显示亮点变暗,说明带电粒子的轨迹受到磁场的偏转作用。
解答方法:根据以上分析,可以得出薄堵的材料应具有阻挡X射线的特性,如铅、铁等金属材料;而带电粒子的移动方向应垂直于薄堵的方向;磁场的方向则与亮点显示的变暗方向相符,即带电粒子的轨迹受到磁场的偏转作用。
2006-2007学年度江苏省苏州市第一中学高三物理期初考试卷一、单项选择题,本题共6小题,每题3分,共18分。
每题只有一个选项符合题意1.一物体自空中的A 点以一定的初速度向上抛出,1s 后物体的速率变为10m/s ,则此时物体的位置和速度方向可能是(不计空气阻力,g=10m/s 2)A .A 点上方,速度方向向下B .在A 点上方,速度方向向上C .在A 点下方,速度方向向下D .正在A 点,速度方向向下2.如图所示,位于光滑固定斜面上的小物块P 受到一水平向右的力F 的作用。
已知物块P 沿斜面下滑。
现保持F 的 方向不变,使其减小,则加速度大小A .一定变小B .一定变大C .一定不变D .可能先变小后变大 3.如图所示,物体A 放在粗糙板上随板一起在竖直平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,且板始终保持水平,位置Ⅰ、Ⅱ在同一水平高度上,则A .物体在位置Ⅰ、Ⅱ时受到的弹力都大于重力B .物体在位置Ⅰ、Ⅱ时受到的弹力都小于重力C .物体在位置Ⅰ时受到的弹力都小于重力,位置Ⅱ时受到的弹力都大于重力D .物体在位置Ⅰ时受到的弹力都大于重力,位置Ⅱ时受到的弹力都小于重力4.甲乙两辆汽车沿平直公路从某地同时驶向同一目标。
甲车在前一半时间内以速度V 1做匀速运动,后一半时间内以V 2做匀速运动。
乙车在前一半路程中以速度V 1做匀速运动,后一半路程中以速度V 2做匀速运动,则:A. 甲先到达B.乙先到达C.甲、乙同时到达D.不能确定 5. 物体在平抛运动时,它的速度方向与初速度方向夹角θ的正切tan θ随时间t 变化的图像是下图中的A B C D6.一物体在地球表面重16N ,它在以5m/s 2的加速度加速上升的火箭中的视重为9N ,则此火箭离地球表面的距离为地球半径的(取g=10m/s 2)A. 2倍B. 3倍C. 4倍D. 5倍二、多项选择题,本题共5小题,每题4分,共20分,每小题有多个选项....符合题意。
06-07年度高三物理典型例题集锦三电学部分25、如图22-1所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有小孔M、N。
今有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N三点在同一竖直线上),空气阻力不计,到达N点时速度恰好为零,然后按原路径返回。
若保持两板间的电压不变,则:A.若把A板向上平移一小段距离,质点自P点下落仍能返回。
B.若把B板向下平移一小段距离,质点自P点下落仍能返回。
C.若把A板向上平移一小段距离,质点自P点下落后将穿图22-1过N孔继续下落。
D.若把B板向下平移一小段距离,质点自P点下落后将穿过N孔继续下落。
分析与解:当开关S一直闭合时,A、B两板间的电压保持不变,当带电质点从M向N 运动时,要克服电场力做功,W=qU AB,由题设条件知:带电质点由P到N的运动过程中,重力做的功与质点克服电场力做的功相等,即:mg2d=qU AB若把A板向上平移一小段距离,因U AB保持不变,上述等式仍成立,故沿原路返回,应选A。
若把B板下移一小段距离,因U AB保持不变,质点克服电场力做功不变,而重力做功增加,所以它将一直下落,应选D。
由上述分析可知:选项A和D是正确的。
想一想:在上题中若断开开关S后,再移动金属板,则问题又如何?(选A、B)。
26、两平行金属板相距为d,加上如图23-1(b)所示的方波形电压,电压的最大值为U0,周期为T。
现有一离子束,其中每个离子的质量为m,电量为q,从与两板等距处沿着与板平行的方向连续地射入两板间的电场中。
设离子通过平行板所需的时间恰为 T(与电压变化周期相同),且所有离子都能通过两板间的空间打在右端的荧光屏上。
试求:离子击中荧光屏上的位置的范围。
(也就是与O‘点的最大距离与最小距离)。
重力忽略不计。
分析与解:图23-1图23-1(b)各个离子在电场中运动时,其水平分运动都是匀速直线运动,而经过电场所需时间都是T ,但不同的离子进入电场的时刻不同,由于两极间电压变化,因此它们的侧向位移也会不同。
当离子在t=0,T ,2T……时刻进入电场时,两板间在T/2时间内有电压U 0,因而侧向做匀加速运动,其侧向位移为y 1,速度为V 。
接着,在下一个T/2时间内,两板间没有电压,离子以V 速度作匀速直线运动,侧向位移为y 2,如图23-2所示。
这些离子在离开电场时,侧向位移有最大值,即(y 1+y 2)。
当离子在T=t/2,3/2T,5/2T……时刻进入电场时,两板间电压为零,离子在水平方向做匀速直线运动,没有侧向位移,经过T/2时间后,两板间有电压U 0,再经过T/2时间,有了侧向位移y 1,如图23-3所示。
这些离子离开电场时有侧向位移的最小值,即y 1。
当离子在上述两种特殊时刻之外进入电场的,其侧向位移值一定在(y 1+y 2)与y 1之间。
根据上述分析就可以求出侧向位移的最大值和最小值。
所以,离子击中荧光屏上的位置范围为:27、如图24-1所示,R 1=R 2=R 3=R 4=R ,电键S 闭合时,间距为d 的平行板电容器C 的正中间有一质量为m ,带电量为q 的小球恰好处于静止状态;电键S 断开时,小球向电容器一个极板运动并发生碰撞,碰撞后小球带上与极板同种性质的电荷。
设碰撞过程中没有机械能损失,小球反弹后恰好能运动到电容器另一极板。
若不计电源内阻,求:(1)电源的电动势,(2)小球与极板碰撞后的带电量。
图23-2图23-3分析与解:(1)电键S 闭合时,R 1、R 3并联与R 4串联,(R 2中没有电流通过)U C =U 4=(2/3)ε对带电小球有:mg=qE=qU C /d=(2/3)qε/d 得:ε=(3/2)mgd/q(2)电键S 断开后,R 1、R 4串联,则U C ’=ε/2=(3/4)mgd/q [1]小球向下运动与下极板相碰后,小球带电量变为q’,向上运动到上极板,全过程由动能定理得:mgd/2-qU C ’/2-mgd+q’U C ’=0 [2]由[1][2]式解得:q’=7q/6。
28、如图25-1所示为矩形的水平光滑导电轨道abcd ,ab 边和cd 边的电阻均为5R 0,ad 边和bc 边长均为L ,ad 边电阻为4R 0,bc 边电阻为2R 0,整个轨道处于与轨道平面垂直的匀强磁场中,磁感强度为B 。
轨道上放有一根电阻为R 0的金属杆mn ,现让金属杆mn 在平行轨道平面的未知拉力F 作用下,从轨道右端以速率V 匀速向左端滑动,设滑动中金属杆mn 始终与ab 、cd 两边垂直,且与轨道接触良好。
ab 和cd 边电阻分布均匀,求滑动中拉力F 的最小牵引功率。
分析与解:mn 金属杆从右端向左端匀速滑动切割磁感线产生感应电动势,mn 相当于电源,其电路为内电路,电阻为内电阻。
当外电阻最大时,即当mn 滑到距离ad=(2/5)ab 时,此时电阻R madn =R mbcn =8R 0时,外阻最大值R max =4R 0,这时电路中电流最小值:I min =ε/(R max +r)=BLV/(4R 0+R 0)=BLV/5R 0所以,P min =F min V=BLI min V=BLVBLV/5R 0=B 2L 2V 2/5R 029、如图26-1所示,用密度为D 、电阻率为ρ的导线做成正方形线框,从静止开始沿竖直平面自由下落。
线框经过方向垂直纸面、磁感应强度为B 的匀强磁场,且磁场区域高度等于线框一边之长。
为了使线框通过磁场区域的速度恒定,求线框开始下落时的高度h 。
(不计空气阻力) 图24-1 图25-1分析与解:线框匀速通过磁场的条件是受到的竖直向上的安培力与重力平衡,即:F 安=mg [1]设线框每边长为L ,根据线框进入磁场的速度为,则安培力可表达为:F 安=BIL= [2] 设导线横截面积为S ,其质量为:m=4LSD [3]其电阻为:R=ρ4L/S [4]联立解[1]、[2]、[3]、[4]式得:h=128D 2ρ2g/B 4想一想:若线框每边长为L ,全部通过匀强磁场的时间为多少?(t=2L/V)线框通过匀强磁场产生的焦耳热为多少?(Q=2mgL)30、如图27-1所示,光滑导轨EF 、GH 等高平行放置,EG 间宽度为FH 间宽度的3倍,导轨右侧水平且处于竖直向上的匀强磁场中,左侧呈弧形升高。
ab 、cd 是质量均为m 的金属棒,现让ab 从离水平轨道h 高处由静止下滑,设导轨足够长。
试求:(1)ab 、cd 棒的最终速度,(2)全过程中感应电流产生的焦耳热。
分析与解:ab 下滑进入磁场后切割磁感线,在abcd 电路中产生感应电流,ab 、cd 各受不同的磁场力作用而分别作变减速、变加速运动,电路中感应电流逐渐减小,当感应电流为零时,ab 、cd 不再受磁场力作用,各自以不同的速度匀速滑动。
全过程中系统内机械能转化为电能再转化为内能,总能量守恒。
(1) ab 自由下滑,机械能守恒:mgh=(1/2)mV 2[1]由于ab 、cd 串联在同一电路中,任何时刻通过的电流总相等,金属棒有效长度 L ab =3L cd ,故它们的磁场力为:F ab =3F cd [2] 图26-1 图27-1在磁场力作用下,ab、cd各作变速运动,产生的感应电动势方向相反,当εab=εcd时,电路中感应电流为零,(I=0),安培力为零,ab、cd运动趋于稳定,此时有:BL ab V ab=BL cd V cd所以V ab=V cd/3 [3]ab、cd受磁场力作用,动量均发生变化,由动量定理得:F ab△t=m(V-V ab) [4] F cd△t=mV cd [5]联立以上各式解得:V ab =(1/10),V cd =(3/10)(2)根据系统能量守恒可得:Q=△E机=mgh-(1/2)m(V ab2+V cd2)=(9/10)mgh说明:本题以分析ab、cd棒的受力及运动情况为主要线索求解。
注意要点:①明确ab、cd运动速度稳定的条件。
②理解电磁感应及磁场力计算式中的“L”的物理意义。
③电路中的电流、磁场力和金属棒的运动之间相互影响制约变化复杂,解题时抓住每一瞬间存在F ab=3F cd及终了状态时V ab=(1/3)V cd的关系,用动量定理求解十分方便。
④金属棒所受磁场力是系统的外力,且F ab≠F cd时,合力不为零,故系统动量不守恒,只有当L ab=L cd时,F ab=F cd,方向相反,其合力为零时,系统动量才守恒。
31、如图28-1所示,X轴上方有匀强磁场B,下方有匀强电场E。
电量为q、质量为m、重力不计的粒子y轴上。
X轴上有一点N(L.0),要使粒子在y轴图28-1上由静止释放而能到达N点,问:(1)粒子应带何种电荷? (2)释放点M应满足什么条件? (3)粒子从M点运动到N点经历多长的时间?分析与解:(1) 粒子由静止释放一定要先受电场力作用 (磁场对静止电荷没有作用力),所以 M点要在-Y轴上。
要进入磁场必先向上运动,静上的电荷要向上运动必须受到向上的电场力作用,而场强 E方向是向下的,所以粒子带负电。
(2)粒子在M点受向上电场力,从静止出发做匀加速运动。
在 O点进入匀强磁场后,只受洛仑兹力(方向沿+X轴)做匀速周围运动,经半个周期,回到X轴上的P点,进入匀强电场,在电场力作用下做匀减速直线运动直到速度为零。
然后再向上做匀加速运动,在X 轴上P 点进入匀强磁场,做匀速圆运动,经半个周期回到X 轴上的Q 点,进入匀强电场,再在电场力作用下做匀减速运动直到速度为零。
此后,粒子重复上述运动直到 X 轴上的N 点,运动轨迹如图28-2所示。
设释放点M 的坐标为(0.-y O ),在电场中由静止加速,则:qEy O =mV 2 [1]在匀强磁场中粒子以速率V 做匀速圆周运动,有:qBV=mV 2/R [2]设n 为粒子做匀速圆周运动的次数(正整数)则:L=n2R ,所以R=L/2n [3]解[1][2][3]式得:V=qBL/2mn ,所以y O =qB 2L 2/8n 2mE (式中n 为正整数)(3)粒子由M 运动到N 在电场中的加速运动和减速运动的次数为(2n-1)次,每次加速或减速的时间都相等,设为t 1,则:y O =at 12=qEt 12/m 所以t 1=粒子在磁场中做匀速圆周运动的半周期为t 2,共n 次,t 2=πm/qB粒子从M 点运动到N 点共经历的时间为:t=(2n-1)t 1+nt 2=(2n-1)BL/2nE+nπm/qB (n=1、2、3……) 32、平行金属,板长1.4米,两板相距30厘米,两板间匀强磁场的B 为1.3×10-3特斯拉,两板间所加电压随时间变化关系如29-1图所示。