高三物理易错题6
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高三物理易错训练题1、如图所示,一木块放在水平桌面上,在水平面内共受三个力,F1,F2和摩擦力,F1,F2在同一直线,物体处于静止状态。
其中F1=10N ,F2=2N 。
若撤去力F1则木块在水平方向受到的合外力为(D )A.10N 向左B.6N 向右C.2N 向左D.02、如图所示,一质量为M 的直角劈放在水平面上,在劈的斜面上放一质量为m 的物体A ,用一沿斜面的力F 作用于A 上,使其沿斜面匀速下滑,在A 下滑的过程中,地面对劈的摩擦力f 及支持力N 满足( B )A .f=0 N=Mg+mgB .f 向左 N<Mg+mgC .f 向右 N<Mg+mgD .f 向左 N=Mg+mg 3、如图所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮,拉船靠岸,在某一时刻绳的速度为v ,绳AO 段与水平面夹角为θ,OC 段与水平方面夹角为α。
不计摩擦和轮的质量,则此时小船的速度多大? A 、v·cosθ B 、v/cos θ C 、v·cosα D 、v/cos αB4、水平面上有两个物体a 和b ,它们之间用轻绳连接,它们与水平面之间的滑动摩擦系数相同。
在水平恒力F 的作用下,a 和b 在水平面上作匀速直线运动,如图所示。
如果在运动中绳突然断了,那么a 、b 的运动情况可能是AA .a 作匀加速直线运动,b 作匀减速直线运动;B .a 作匀加速直线运动,b 处于静止;C .a 作匀速直线运动,b 作匀减速直线运动;D .a 作匀速直线运动,b 作匀速直线运动。
5、如图所示,在粗糙水平面上放一质量为M 的斜面,质量为m 的木块在竖直向上的力F 作用下,沿斜面匀速下滑,此过程中斜面保持静止,则地面对斜面( AD )A .无摩擦力B .有水平向左的摩擦力C .支持力为(M+m )gD .支持力小于(M+m )g6:在光滑水平面上停放着两木块A 和B ,A 的质量大,现同时施加大小相等的恒力F 使它们相向运动,然后又同时撤去外力F ,结果A 和B 迎面相碰后合在一起,问A 和B 合在一起后的运动情况将是( A )A.停止运动B.因A 的质量大而向右运动C.因B 的速度大而向左运动D.运动方向不能确定7:一辆小车在光滑的水平上匀速行使,在下列各种情况中,小车速度仍保持不变的是( BD )A .从车的上空竖直掉落车内一个小钢球B .从车厢底部的缝隙里不断地漏出砂子A B F v A O θα CC .从车上同时向前和向后以相同的对地速率扔出质量相等的两物体D. 从车上同时向前和向后以相同的对车速率扔出质量相等的两物体8、分析下列情况中系统的动量是否守恒( ABD )A .如图2所示,小车停在光滑水平面上,车上的人在车上走动时,对人与车组成的系统B .子弹射入放在光滑水平面上的木块中对子弹与木块组成的系统(如图3)C .子弹射入紧靠墙角的木块中,对子弹与木块组成的系统D .斜向上抛出的手榴弹在空中炸开时9、如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块A 和B 都可视作质点,质量相等。
⾼中物理易错题精选(含答案有解析分章节)⾼考物理易错题精选讲解1:质点的运动错题集⼀、主要内容本章内容包括位移、路程、时间、时刻、平均速度、即时速度、线速度、⾓速度、加速度等基本概念,以及匀变速直线运动的规律、平抛运动的规律及圆周运动的规律。
在学习中要注意准确理解位移、速度、加速度等基本概念,特别应该理解位移与距离(路程)、速度与速率、时间与时刻、加速度与速度及速度变化量的不同。
⼆、基本⽅法本章中所涉及到的基本⽅法有:利⽤运动合成与分解的⽅法研究平抛运动的问题,这是将复杂的问题利⽤分解的⽅法将其划分为若⼲个简单问题的基本⽅法;利⽤物理量间的函数关系图像研究物体的运动规律的⽅法,这也是形象、直观的研究物理问题的⼀种基本⽅法。
这些具体⽅法中所包含的思想,在整个物理学研究问题中都是经常⽤到的。
因此,在学习过程中要特别加以体会。
三、错解分析在本章知识应⽤的过程中,初学者常犯的错误主要表现在:对要领理解不深刻,如加速度的⼤⼩与速度⼤⼩、速度变化量的⼤⼩,加速度的⽅向与速度的⽅向之间常混淆不清;对位移、速度、加速度这些⽮量运算过程中正、负号的使⽤出现混乱:在未对物体运动(特别是物体做减速运动)过程进⾏准确分析的情况下,盲⽬地套公式进⾏运算等。
例1 汽车以10 m/s 的速度⾏使5分钟后突然刹车。
如刹车过程是做匀变速运动,加速度⼤⼩为5m/s 2 ,则刹车后3秒钟内汽车所⾛的距离是多少?【错解】因为汽车刹车过程做匀减速直线运动,初速v 0=10m/s 加速度a=5m/s 2,据S=2021at t v -,则位移S=9521310??-?=7.5(m )。
【错解原因】出现以上错误有两个原因。
⼀是对刹车的物理过程不清楚。
当速度减为零时,车与地⾯⽆相对运动,滑动摩擦⼒变为零。
⼆是对位移公式的物理意义理解不深刻。
位移S 对应时间t ,这段时间内a 必须存在,⽽当a 不存在时,求出的位移则⽆意义。
由于第⼀点的不理解以致认为a 永远地存在;由于第⼆点的不理解以致有思考a 什么时候不存在。
高考物理专题训练:50 个力学电学经典易错题最佳完成时间150min,可以每次30 分钟,每次做10 个。
一.选择题(共50 小题)1.如图,在倾角为α的固定光滑斜面上,有一用绳子栓着的长木板,木板上站着一只猫.已知木板的质量是猫的质量的2 倍.当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变.则此时木板沿斜面下滑的加速度为()A.B.gsinαC.gsinαD.2gsinα2.如图,滑块A 置于水平地面上,滑块B 在一水平力作用下紧靠滑块A(A、B 接触面竖直),此时A 恰好不滑动,B 刚好不下滑.已知A 与B 间的动摩擦因数为μ1,A 与地面间的动摩擦因数为μ2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.A 与B 的质量之比为()A.B.C.D.3.如图,一半径为R,粗糙程度处处相同的半圆形轨道竖直固定放置,直径POQ 水平,一质量为m 的质点自P 点上方高度R 处由静止开始下落,恰好从P 点进入轨道,质点滑到轨道最低点N 时,对轨道的压力为4mg,g 为重力加速度的大小,用W 表示质点从P 点运动到N 点的过程中克服摩擦力所做的功,则()A.W= mgR,质点恰好可以到达Q 点B.W>mgR,质点不能到达Q 点C.W= mgR,质点到达Q 点后,继续上升一段距离D.W<mgR,质点到达Q 点后,继续上升一段距离4.以不同初速度将两个物体同时竖直向上抛出并开始计时,一个物体所受空气阻力可忽略,另一物体所受空气阻力大小与物体速率成正比,下列用虚线和实线描述两物体运动的v﹣t 图象可能正确的是()A.B. C .D.5.如图,在固定斜面上的一物块受到一外力F 的作用,F 平行于斜面向上.若要物块在斜面上保持静止,F 的取值应有一定范围,已知其最大值和最小值分别为F1 和F2.由此可求出()A.物块的质量B.斜面的倾角C.物块与斜面间的最大静摩擦力D.物块对斜面的正压力6.假设地球可视为质量均匀分布的球体,已知地球表面重力加速度在两极的大小为g0,赤道的大小为g;地球自转的周期为T,引力常量为G.则地球的密度为()A.B.C.D.7.质点是一种理想化的物理模型,下面对质点的理解正确的是()A.只有体积很小的物体才可以看作质点B.只有质量很小的物体才可以看作质点C.研究月球绕地球运动的周期时,可将月球看作质点D.因为地球的质量、体积很大,所以在任何情况下都不能将地球看作质点8.物体A、B 的s﹣t 图象如图所示,由图可知()A.从第3s 起,两物体运动方向相同,且v A>v B B.两物体由同一位置开始运动,但物体A 比B 迟3s 才开始运动C.在5s 内物体的位移相同,5s 末A、B 相遇D.5s 内A、B 的平均速度相等9.一物体静止在粗糙水平地面上,现用一大小为F1 的水平拉力拉动物体,经过一段时间后其速度为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过同样的时间后速度变为2v,对于上述两个过程,用W F1、W F2 分别表示拉力F1、F2 所做的功,W f1、W f2 分别表示前两次克服摩擦力所做的功,则()A.W F2>4W F1,W f2>2W f1 B.W F2>4W F1,W f2=2W f1 C.W F2<4W F1,W f2=2W f1 D.W F2<4W F1,W f2<2W f110.一汽车在平直公路上行驶.从某时刻开始计时,发动机的功率P 随时间t 的变化如图所示.假定汽车所受阻力的大小 f 恒定不变.下列描述该汽车的速度v 随时间t 变化的图线中,可能正确的是()A.B. C .D.11.如图,一质量为M 的光滑大圆环,用一细轻杆固定在竖直平面内:套在大环上质量为m 的小环(可视为质点),从大环的最高处由静止滑下.重力加速度大小为g,当小环滑到大环的最低点时,大环对轻杆拉力的大小为()A.Mg﹣5mg B.Mg+mg C.Mg+5mg D.Mg+10mg12.如图,在光滑水平面上有一质量为m1 的足够长的木板,其上叠放一质量为m2 的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等.现给木块施加一随时间t 增大的水平力F=kt(k 是常数),木板和木块加速度的大小分别为a1 和a2,下列反映a1 和a2 变化的图线中正确的是().A .B .C .D 13.甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶,在 t=0 到 t=t 1 的时间内,它们的 v ﹣t 图象如图所示.在这段时间内( )A .汽车甲的平均速度比乙的大B .汽车乙的平均速度等于 C .甲乙两汽车的位移相同D .汽车甲的加速度大小逐渐减小,汽车乙的加速度大小逐渐增大14.如图所示,两段等长细线串接着两个质量相等的小球 a 、b ,悬挂于 O 点.现 在两个小球上分别加上水平方向的外力,其中作用在 b 球上的力大小为 F 、作用 在 a 球上的力大小为 2F ,则此装置平衡时的位置可能是下列哪幅图( )B .C . 15.假设地球是一半径为 R 、质量分布均匀的球体.一矿井深度为 d .已知质量 分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之 比为( )A .1﹣B .1+C .( )2D .( )2A . D .16.一带负电荷的质点,在电场力作用下沿曲线abc 从a 运动到c,已知质点的速率是递减的.关于b 点电场强度E 的方向,下列图示中可能正确的是(虚线是曲线在b 点的切线)()A.B.C.D.17.如图,直线a、b 和c、d 是处于匀强电场中的两组平行线,M、N、P、Q 是它们的交点,四点处的电势分别为φM,φN,φP,φQ,一电子由M 点分别到N 点和P 点的过程中,电场力所做的负功相等,则()A.直线a 位于某一等势面内,φM>φQ B.直线c 位于某一等势面内,φM>φN C.若电子由M 点运动到Q 点,电场力做正功D.若电子由P 点运动到Q 点,电场力做负功18.分别将带正电、负电和不带电的三个等质量小球,分别以相同的水平速度由P 点射入水平放置的平行金属板间,已知上板带负电,下板接地.三小球分别落在图中A、B、C 三点,则错误的是()A.A 带正电、B 不带电、C 带负电B.三小球在电场中加速度大小关系是:a A<a B<a C C.三小球在电场中运动时间相等D.三小球到达下板时的动能关系是Ek C>Ek B>Ek A19.如图,P 为固定的点电荷,虚线是以P 为圆心的两个圆.带电粒子Q 在P 的电场中运动.运动轨迹与两圆在同一平面内,a、b、c 为轨迹上的三个点.若Q 仅受P 的电场力作用,其在a、b、c 点的加速度大小分别为a a、a b、a c,速度大小分别为v a、v b、v c,则()A.a a>a b>a c,v a>v c>v b B.a a>a b>a c,v b>v c>v aC.a b>a c>a a,v b>v c>v a D.a b>a c>a a,v a>v c>v b20.由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q1 和q2,其间距离为r 时,它们之间相互作用力的大小为F=k,式中k 为静电力常量.若用国际单位制的基本单位表示,k 的单位应为()A.kg•A2•m3 B.kg•A﹣2•m3•s﹣4C.kg•m2•C﹣2 D.N•m2•A﹣221.直角坐标系xOy 中,M、N 两点位于x 轴上,G、H 两点坐标如图.M、N 两点各固定一负点电荷,一电量为Q 的正点电荷置于O 点时,G 点处的电场强度恰好为零.静电力常量用k 表示.若将该正点电荷移到G 点,则H 点处场强的大小和方向分别为()A.,沿y 轴正向B.,沿y 轴负向C.,沿y 轴正向D.,沿y 轴负向22.如图所示,质量为m,带电量为q 的粒子,以初速度v0,从A 点竖直向上射入空气中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B 点时,速率v B=2v0,方向与电场的方向一致,则A,B 两点的电势差为()A.B.C.D.23.如图,一半径为R 的圆盘上均匀分布着电荷量为Q 的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c 的轴线上有a、b、d 三个点,a 和b、b 和c、c 和d 间的距离均为R,在a 点处有一电荷量为q(q>0)的固定点电荷.已知b 点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k 为静电力常量)()A.B.C.D.24.如图所示为某示波管内的聚焦电场.实线和虚线分别表示电场线和等势线,两电子分别从a、b 两点运动到c 点,设电场力对两电子做的功分别为W a 和W b,a、b 点的电场强度的大小分别为E a 和E b,则()A.W a=W b,E a>E b B.W a≠W b,E a>E b C.W a=W b,E a<E b D.W a ≠W b ,E a <E b25.空间中P、Q 两点处各固定一个点电荷,其中P 点处为正电荷,P、Q 两点附近电场的等势面分布如图所示,a、b、c、d 为电场中的 4 个点,则()A.P、Q 两点处的电荷等量同种B.a 点和b 点的电场强度相同C.c 点的电势低于d 点的电势D.负电荷从a 到c,电势能减少26.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2 为定值电阻,R3 为滑动变阻器,C 为电容器.在滑动变阻器滑动头P 自a 端向 b 端滑动的过程中,下列说法中正确的是()A.电压表示数变小B.电流表示数变小C.电容器C 所带电荷量增多D.a 点的电势降低27.重离子肿瘤治疗装置中的回旋加速器可发射+5 价重离子束,其束流强度为1.2×10﹣5A,则在1s内发射的重离子个数为(e=1.6×10﹣19C)()A.3.0×1012 B.1.5×1013 C.7.5×1013 D.3.75×101428.在输液时,药液有时会从针口流出体外,为了及时发现,设计了一种报警装置,电路如图所示.M 是贴在针口处的传感器,接触到药液时其电阻R M 发生变化,导致S 两端电压U 增大,装置发出警报,此时()A.R M 变大,且R 越大,U 增大越明显B.R M 变大,且R 越小,U 增大越明显C.R M 变小,且R 越大,U 增大越明显D.R M 变小,且R 越小,U 增大越明显29.如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r.当可变电阻的滑片P 向b 移动时,电压表V1 的示数U1 与电压表V2 的示数U2 的变化情况是()A.U1 变大,U2 变小B.U1 变大,U2 变大C.U1 变小,U2 变小D.U1 变小,U2 变大30.如图所示的电路中,R1、R2 是定值电阻,R3 是滑动变阻器,电源的内阻不能忽略,电流表A 和电压表V 均为理想电表.闭合开关S,当滑动变阻器的触头P 从右端滑至左端的过程,下列说法中正确的是()A.电压表V 的示数增大B.电流表A 的示数减小C.电容器C 所带的电荷量减小D.电阻R1 的电功率增大31.如图,一段导线abcd 位于磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,且与磁场方向(垂直于纸面向里)垂直.线段ab、bc 和cd 的长度均为L,且∠abc=∠bcd=135°.流经导线的电流为I,方向如图中箭头所示.导线段abcd 所受到的磁场的作用力的合力()A.方向沿纸面向上,大小为(+1)ILB B.方向沿纸面向上,大小为(﹣1)ILB C.方向沿纸面向下,大小为(+1)ILB D.方向沿纸面向下,大小为(﹣1)ILB32.空间有一圆柱形匀强磁场区域,该区域的横截面的半径为R,磁场方向垂直横截面.一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以速率v0 沿横截面的某直径射入磁场,离开磁场时速度方向偏离入射方向60°.不计重力,该磁场的磁感应强度大小为().A .B .C .D .33.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子以速度 v 从 A 点沿直径 AOB 方向射入磁场,经过△t 时间从 C 点射出磁场,OC 与 OB 成 60°角.现将带电粒子的速度变为 ,仍从 A 点射入磁场,不计重力,则粒子在 磁场中的运动时间变为( )A . △tB .2△tC .△tD .3△t34.如图,两平行的带电金属板水平放置.若在两板中间 a 点从静止释放一带电 微粒,微粒恰好保持静止状态.现将两板绕过 a 点的轴(垂直于纸面)逆时针旋 转 45°,再由 a 点从静止释放一同样的微粒,该微粒将( )A .保持静止状态B .向左上方做匀加速运动C .向正下方做匀加速运动 D .向左下方做匀加速运动35.如图,足够长的直线 ab 靠近通电螺线管,与螺线管平行.用磁传感器测量 ab 上各点的磁感应强度 B ,在计算机屏幕上显示的大致图象是( )B .C . D36.如图,MN 为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场 (未画出),一带电粒子从紧贴铝板上表面的 P 点垂直于铝板向上射出,从 Q 点 穿越铝板后到达 PQ 的中点 O .已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方A .向和电荷量不变,不计重力,铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为()A.2 B.C.1 D.37.如图所示,带异种电荷的粒子a、b 以相同的动能同时从O 点射入宽度为d 的有界匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30°和60°,且同时到达P 点.a、b 两粒子的质量之比为()A.1:2 B.2:1 C.3:4 D.4:338.关于通电直导线周围磁场的磁感线分布,下列示意图中正确的是()A.B. C .D.39.如图,一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连,极板水平放置,极板间距为d,在下极板上叠放一厚度为l 的金属板,其上部空间有一带电粒子P 静止在电容器中,当把金属板从电容器中快速抽出后,粒子P 开始运动,重力加速度为g.粒子运动加速度为()A.g B.g C.g D.g40.如图所示,平行金属板A、B 水平正对放置,分别带等量异号电荷,一带电微粒水平射入板间,在重力和电场力共同作用下运动,轨迹如图中虚线所示,那么()A.若微粒带正电荷,则A 板一定带正电荷B.微粒从M 点运动到N 点电势能一定增加C.微粒从M 点运动到N 点动能一定增加D.微粒从M 点运动到N 点机械能一定增加41.表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直纸面向外、强度为B 的匀强磁场中.质量为m、带电量为+Q 的小滑块从斜面顶端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是()A.滑块受到的摩擦力不变B.滑块到达地面时的动能与B 的大小无关C.滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下D.B 很大时,滑块可能静止于斜面上42.如图,一束电子沿z 轴正向流动,则在图中y 轴上A 点的磁场方向是()A.+x 方向B.﹣x 方向C.+y 方向D.﹣y 方向43.一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每小段都可近似看成圆弧,由于带电粒子使沿途空气电离,粒子的能量逐渐减少(带电荷量不变),从图中情况可以确定()A.粒子从a 运动到b,带正电B.粒子从b 运动到a,带正电C.粒子从a 运动到b,带负电D.粒子从b 运动到a,带负电44.如图所示,半径为R 的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场.重力不计、电荷量一定的带电粒子以速度v 正对着圆心O 射入磁场,若粒子射入、射出磁场点间的距离为R,则粒子在磁场中的运动时间为()A.B.C.D.45.如图,直角三角形金属框abc 放置在匀强磁场中,磁感应强度大小为B,方向平行于ab 边向上.当金属框绕ab 边以角速度ω逆时针转动时,a、b、c 三点的电势分别为U a、U b、U c.已知bc 边的长度为l.下列判断正确的是()A.U a>U c,金属框中无电流B.U b>U c,金属框中电流方向沿a﹣b﹣c﹣a C.U bc=﹣Bl2ω,金属框中无电流D.U bc= Bl2ω,金属框中电流方向沿a﹣c﹣b﹣a46.如图所示,一正方形线圈的匝数为 n ,边长为 a ,线圈平面与匀强磁场垂直, 且一半处在磁场中,在△t 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由 B 均匀的增 大到 2B .在此过程中,线圈中产生的感应电动势为( )C .D .47.如图为无线电充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为 n ,面积为 S , 若在 t 1 到 t 2 时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大 小由 B 1 均匀增加到 B 2,则该段时间线圈两端 a 和 b 之间的电势差 φa ﹣φb 是( )A .恒为B .从 0 均匀变化到C .恒为D .从 0 均匀变化到48.如图所示,光滑金属导轨 AC 、AD 固定在水平面内,并处在方向竖直向下、 大小为 B 的匀强磁场中.有一质量为 m 的导体棒以初速度 v 0 从某位置开始在导 轨上水平向右运动,最终恰好静止在 A 点.在运动过程中,导体棒与导轨始终构 成等边三角形回路,且通过 A 点的总电荷量为 Q .已知导体棒与导轨间的接触电 阻阻值恒为 R ,其余电阻不计.则( )A .B .A.该过程中导体棒做匀减速运动B.该过程中接触电阻产生的热量为mv02C.开始运动时,导体棒与导轨所构成回路的面积为S=D.当导体棒的速度为v0 时,回路中感应电流大小为初始时的一半49.英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场.如图所示,一个半径为r 的绝缘体圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场B,环上套一带电荷量为+q 的小球.已知磁感应强度B 随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是()A.0 B.r2qk C.2πr2qk D.πr2qk50.如图1 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2 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、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()A.B. C .D.。
物理必考53个易错题以下是物理必考53个易错题:1. 一个物体从高处自由落下,它的势能随时间变化的图象是?2. 一颗质量为 m 的子弹以速度 V0 射入质量为 M 的木块中,穿透了木块并在木块的另一侧停下来,求木块的运动速度?3. 相同质量的物体从相同高度自由落下,如果滑轮和细绳质量可以忽略不计,则运动较快的物体运动的路程?4. 在重力场中,当两个物体速度相同时,如果它们相对运动方向相同,则其动能大小?5. 一个铁球和一个木球从相同高度自由落下,其中木球的重量为铁球的四倍,若空气阻力等于它们中任何一个遇到阻力后停下来的重量,则最先落地的是?6. 一个力为 F 的物体在做直线运动,如果加上一个与其相等反向的恒力,则此时加速度?7. 洛伦兹力在均匀磁场中的作用方向与电子飞行方向?8. 物体的弹性势能公式中的 k 代表?9. 一个质点做匀速圆周运动,则它的加速度大小?10. 在微观尺度下,电流的流动速率是?11. 一个物体贴在一个光滑的圆形坑中运动,设坑的半径为 R,物体最大速度可达到 V,则物体所受到的最大向心力等于?12. 一个锥形物体从倾角为α 的斜面上滑落,求滑落加速度的大小?13. 当两个相同的带电物体间的距离减半,它们之间的作用力会?14. 一束射在菲涅尔镜(Fresnel mirror)上的光线,经过反射后,则反射光线的振动方向?15. 一个电子在电场中做运动,当与电场方向垂直时运动轨迹?16. 静止的带正电的两个粒子间的距离为 r,它们所受的电势能为 U,如果这两个粒子具有相同的电荷,则放到无限远处所需的能量?17. 一根杆的一头系在固定点上后以ω 角速度作匀速圆周运动,杆的中间有一个质量为 m 的物块,它受到的离心力大小?18. 某物体在弹簧上做简谐振动,如果振动频率加倍,则振幅会发生什么变化?19. 绝热过程中的热容比等于?20. 用水冷却某物体,如果水的温度变化为ΔT,某物体的温度变化为Δt,则水的热容等于?21. 一个长度为 L、质量为 M 的均匀细杆以一端为轴心作匀角速度转动,则轴所受的拉力大小为?22. 一个悬挂在线上的物体在做简谐振动,此时它受到的重力对它的影响?23. 在某地有一个时钟,它与 Greenwich Mean Time(GMT)之间有一个差值Δt,则当时的地理经度?24. 飞机在飞行过程中要降落,目标地点与起点的距离为 S,飞机降落的高度为 h,则降落数组为?25. 一个物体在一段时间内从 a 到 b 的位置变化为ΔS,设此时物体在 b 处速度方向与加速度方向相反,则其所受到的摩擦力?26. 在任何情况下,滑动摩擦力的大小?27. 一个物体初始速度为 V0,经过势能为 EP 的区域后速度变为 V,则通过此区域时所受到的非保守力的功?28. 一束入射光线在菲涅尔镜(Fresnel mirror)上反射后发生相位反转的条件是?29. 在匀强电场中,电离能最小的气体原子为?30. 一个物体由平行于地平面的轨道上带着 v 的速度沿轨道竖直下降,其初始动能等于其所受到的空气阻力做的功,则物体最终停止的速度?31. 两个小球间有一个势能坑,小球由静止位置下落式路径一达到势能坑底部,高度差为 H,则小球的动能?32. 单色光由光密介质射入光疏介质,此时发生什么现象?33. 在相对运动的两个不同参考系中,两个粒子的相对速度值?34. 在微观尺度下,一个电子如果穿过两块不同材料的交界面,则它的反向变化?35. 匀速圆周运动中,角速度与线速度之间的关系?36. 一根刚性杆平放在摩擦系数为μ的地面上,上面的物体静止不动,则在x处受到的支持力的大小?37. 一根弹性绳两端分别固定在两个点上,细小的时间内一点被拉出偏移,则它在恢复运动的过程中最大速度达到V的时间?38. 一个材料的割薄时,它的截面积与长度之比?39. 一个物体在水中的深度达到了其自身的 1/3,质量等于水的密度,则物体所受到的浮力?40. 一个质量为 M 的单摆在最高点处所受到的张力是多少?41. 当一个物体施加作用力时,它所受到的反向力的大小?42. 一个半径为 R 的球形物体放在半径为 L 的球形碗中,两个中心点之间的距离为 2h,则物体所受到的引力大小?43. 一个弹性物体在振动时,其频率与其弹性力常数之间的关系?44. 某地的地球重力加速度为g,则在相同质量的物体在这里与月球上所受到的重力?45. 一个质量为 M 的物体在水平弹簧上做简谐振动,弹簧的弹性力常数为 k,则物体振动的频率是?46. 两个带电粒子之间的万有引力大小与它们之间的电场力的大小相等时,两个粒子间的距离?47. 在真空中,两个电荷之间的电势能与它们之间的距离的平方之间的关系?48. 一个物体从静止状态开始做匀加速直线运动,它运动的总路程为S,则它的运动时间?49. 一个发光物体与一个收光物体之间的距离越远,它们之间的色散现象越小,为什么?50. 删除物体表面上的电荷时,电势能变化的大小?51. 当一个物体向上升时它所受的重力后向或向前?52. 某物体在半径为 R 半球上沿它的一条直径运动,当到达半球顶点时受到最大的向心力大小?53. 一颗地球上表面质点的质量为m,球心距离为 R,则沿着球半径向下的自由落体加速度大小?。
高考物理易错题汇总及答案气体 1、(06重庆)16.如图,某同学将空的薄金属筒开口向下压入水中。
设水温均匀且恒定,筒内空气无泄漏,不计气体分子间相互作用,则被掩没的金属筒在缓慢下降过程中,筒内空气体积减小.A.从外界吸热B.内能增大C.向外界放热D.内能减小 2、(04广东)8.如图所示,密闭绝热的具有一定质量的活塞,活塞的上部封闭着气体,下部为真空,活塞与器壁的摩擦忽略不计,置于真空中的轻弹簧的一端固定于容器的底部.另一端固定在活塞上,弹簧被压缩后用绳扎紧,此时弹簧的弹性势能为P E (弹簧处于自然长度时的弹性势能为零),现绳突然断开,弹簧推动活塞向上运动,经过多次往复运动后活塞静止,气体达到平衡态,经过此过程 A 、P E 全部转换为气体的内能B 、P E 一部分转换成活塞的重力势能,其余部分仍为弹簧的弹性势能C 、P E 全部转换成活塞的重力势能和气体的内能D 、P E 一部分转换成活塞的重力势能,一部分转换为气体的内能,其余部分仍为弹簧的弹性势能在交变电场下带电粒子的运动(此类型题目可参考v-t 图象,要抓住当v=0时力的方向来判断下一时刻的运动的方向) 1、(93高考)19.图中A 、B 是一对中间开有小孔的平行金属板,两小孔的连线与金属板面相垂直,两极板的距离为l 。
两极板间加上低频交流电压,A 板电势为零,B 板电势u=U 0cost ωt 。
现有一电子在t=0时穿过A 板上的小孔射入电场。
设初速度和重力的影响均可忽略不计。
则电子在两极板间可能 ( )(A)以AB 间的某一点为平衡位置来回振动(B)时而向B 板运动,时而向A 板运动,但最后穿出B 板 (C)一直向B 板运动,最后穿出B 板,如果ω小于某个值ω0, l 小于某个值l 0 (D)一直向B 板运动,最后穿出B 板,而不论ω、l 为任何值2、(94高考) (5分) 19.图19-11中A 、B 是一对平行的金属板。
在两板间加上一周期为T 的交变电压u 。
高中物理易错题50道1.质量为M 的人抓住长为l 的轻绳一端.另一端系一质量为m 的小球,今使小球在竖直平面内做圆周运动,若小球通过轨道最高点时速率为v ,则此时人对地面的压力大小为 ;若小球通过轨道最低点时速率为u ,则此时小球所受向心力大小为 . 答案:l v m mg Mg 2-+ lu m 22.如图所示,小物块与圆筒内壁间的动摩擦因数为μ,圆筒的横截面半径为R ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则圆筒绕竖直轴心的转动角速度至少为网 ,小物块才不至滑下. 答案:R g μ3.如图所示,支架质量为M ,始终静止在水平地面上,转轴O处用长为l 的线悬挂一个质量为m 的小球.(1)把线拉至水平静止释放小球.小球运动到最低点处时,水平面对支架的支持力N 为多大?(2)若使小球在竖直平面内做圆周运动,当小球运动到最高点处时,支架恰好对水平地面无压力,则小球在最高点处的速度v 为多大?答案:⑴Mg +3mg ;⑵mgl m M v )(+= 4.如图所示,质量分别为m A 、m B 的两只小球用轻弹簧连在一起,且m A =4m B ,并以L 1=40cm ,不可伸长的细线拴在轴OO '上,m A 与m B 均以n =120r /min 绕轴在光滑的水平面上匀速转动,当两球间的距离L 2=0.6 m 时将线烧断,试求线被烧断后的瞬间,两球加速度a A 和a B 的大小和方向.答案:16π2m /s 2,水平向左; 4π2m /s 2,水平向右.5.关于平抛运动的下列说法中,正确的是:(A)平抛运动是匀变速曲线运动.(B)平抛运动在相等的时间内速度的变化量相同.(C)平抛运动的加速度方向与运动轨迹切线方向相同.(D)平抛运动任一时刻的速度沿水平方向上的分量都相同.答案:ABD6.如上图所示,在倾角为θ的斜面上的O 点处以速度v 0水平抛出一小球,使小球沿光滑斜面做曲线运动而到达斜面底端的P 点,若O 点与P 点间的竖直高度差为h ,则小球到达P 点时速度大小为v = ;小球从O到P 所经历的时间为t = . 答案:gh v 220+,θ2sin 2g h7.某物体做平抛运动,若以抛出点为坐标原点,初速度方向为x 轴正方向,竖直向下为y 轴正方向建立直角坐标系,物体运动轨迹上三点的坐标值分别为A(20,5),B(40,20),C(60,45),单位为cm ,于是知:当P 点的横坐标值为x =80 cm 时,相应的纵坐标值y = cm ,从抛出到运动至P 点,共历时t = s .(g=10 m /s 2)答案:80,0.48.如图所示,OO '为竖直转轴,MN 为固定在轴上的水平光滑杆,今有质量相同的a 、b 两小球套在杆上,并用同样的线系在轴上的C点,当转轴转动而线均被拉直时,a 、b 两小球转动半径之比为12∶1,今使转速逐渐增大,则ac 与bc 两根线中先断的一根是 .答案:ac 绳9.如图所示,一根长为l 的均匀细杆OA 可以绕通过其一端的水平轴。
易错点05 机械能守恒定律易错题【01】对机械能守恒定律分析有误一、重力做功与重力势能1.重力做功的特点:重力做功与路径无关,只与始、末位置的高度差有关。
2.重力势能(1)表达式:E p=mgh。
[注1](2)重力势能的特点:重力势能的大小与参考平面的选取有关,但重力势能的变化与参考平面的选取无关。
3.重力做功与重力势能变化的关系(1)定性关系:重力对物体做正功,重力势能减小;重力对物体做负功,重力势能增大。
(2)定量关系:重力对物体做的功等于物体重力势能的减小量。
即W G=E p1-E p2=-ΔE p。
二、弹性势能1.定义:发生弹性形变的物体的各部分之间,由于有弹力的相互作用而具有的势能。
2.弹力做功与弹性势能变化的关系[注2]:弹力做正功,弹性势能减小;弹力做负功,弹性势能增大。
即W=-ΔE p。
三、机械能守恒定律1.内容:在只有重力或弹力做功的物体系统内,动能与势能可以互相转化,而总的机械能保持不变。
[注3]2.表达式:E k1+E p1=E k2+E p2。
易错题【02】对机械能守恒定律的判断方法有误1.对机械能守恒条件的理解第1页共17页(1)只受重力作用,例如做平抛运动的物体机械能守恒。
(2)除重力外,物体还受其他力,但其他力不做功或做功代数和为零。
(3)除重力外,只有系统内的弹力做功,并且弹力做的功等于弹性势能减少量,那么系统的机械能守恒。
注意:并非物体的机械能守恒,如与弹簧相连的小球下摆的过程,小球机械能减少。
2.机械能是否守恒的三种判断方法(1)利用做功及守恒条件判断。
(2)利用机械能的定义判断:若物体或系统的动能、势能之和保持不变,则机械能守恒。
(3)利用能量转化判断:若物体或系统与外界没有能量交换,内部也没有机械能与其他形式能的转化,则机械能守恒。
1.机械能守恒的三种表达式对比2.求解单个物体机械能守恒问题的基本思路第2页共17页(1)选取研究对象——物体。
(2)根据研究对象所经历的物理过程,进行受力、做功分析,判断机械能是否守恒。
高中物理易错题150道1.如图所示,一弹簧秤放在光滑水平面上,外壳质量为m ,弹簧及挂钩的质量不计,施以水平力F 1、F 2.如果弹簧秤静止不动,则弹簧秤的示数应为 .如果此时弹簧秤沿F 2方向产生了加速度n ,则弹簧秤读数为 .解析:静止不动,说明F l =F 2.产生加速度,即F 2一F l =ma ,此时作用在挂钩上的力为F l ,因此弹簧秤读数为F 1.2.如图所示,两木块质量分别为m l 、m 2,两轻质弹簧劲度系数分别为k l 、k 2,上面木块压在上面的弹簧上(但不拴接),整个系统处于平衡状态,现缓慢向上提上面的木块,直到它刚离开上面弹簧.在这过程中下面木块移动的距离为 .答案:21k g m . 3.如图所示,在倾角α为60°的斜面上放一个质量为l kg 的物体,用劲度系数100 N /m 的弹簧平行于斜面吊住,此物体在斜面上的P 、Q 两点间任何位置都能处于静止状态,若物体与斜面间的最大静摩擦力为7 N ,则P 、Q 问的长度是多大?解析: PQ=Xp 一Xq=[(mgsin α+fm)一(mgsin α-fm)]/k=0.14m .4.如图所示,皮带平面可当作是一个与水平方向夹角为a 的斜面,皮带足够长并作逆时针方向的匀速转动,将一质量为m 的小物块轻轻放在斜面上后,物块受到的摩擦力: l J(A)一直沿斜面向下.(B)一直沿斜面向上.(C)可能先沿斜面向下后沿斜面向上.(D)可能先沿斜面向下后来无摩擦力.答案:C .5.某人推着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力方向向 ,地面对后轮的摩擦力方向向 ;该人骑着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力向 ,对后轮的摩擦力向 .(填“前”或“后”)答案:后,后;后,前.6.如图所示,重50 N 的斜面体A 放在动摩擦因数为0.2的水平面上,斜面上放有重10 N的物块B .若A 、B 均处于静止状态,斜面倾角θ为30°, 则A 对B 的摩擦力为 N ,水平面对A 的摩擦力为 N7.如图所示,A 、B 两物体均重G=10N ,各接触面问的动摩擦因数均为μ=0.3,同时有F=1N 的两个水平力分别作用在A 和B上,则地面对B 的摩擦力等于 ,B 对A 的摩擦力等于解析:整体受力分析,如图(a),所以地面对B 没有摩擦力.对A 受力分析,如图(b),可见B 对A 有一个静摩擦力,大小为F BA =F=1 N .8.如图所示,一直角斜槽(两槽面夹角为90°),对水平面夹角为30°,一个横截面为正方形的物块恰能沿此槽匀速下滑,假定两槽面的材料和表面情况相同,问物块和槽面间的动摩擦因数为多少?解析:因为物块对直角斜槽每一面的正压力为mgcos α.cos45°,所以当物体匀速下滑时,有平衡方程:mgsin α=2μmgcos αcos45°=2μmgcos α,所以μ=66)33(21tan 21==α.9.如图所示,重为G 的木块放在倾角为θ的光滑斜面上,受水平推力F 作用而静止,斜面体固定在地面上,刚木块对斜面体的压力大小为: [ ] (A)22F G + (B)Gcos θ. (C)F /sin θ. (D)Gcos θ+Fsin θ.答案:A 、C 、D .10.如图所示,物体静止在光滑水平面上,水平力F 作用于0点,现要使物体在水平面上沿OO’方向作加速运动,必须在F 和OO"所决定的水平面内再加一个力F’,那么F ,的最小值应为: [ ](A)Fcos θ. (B)Fsin θ. (C)Ftan θ. (D)Fcot θ.答案:B .11.两个共点力的合力为F ,若两个力间的夹角保持不变,当其中一个力增大时,合力F 的大小: [ ](A)可以不变. (B)一定增大.成部分 (C)一定减小. (D)以上说法都不对.12.如图所示,水平横梁的一端A 在竖直墙内,另一端装有一定滑轮.轻绳的一端固定在墙壁上,另一端跨过定滑轮后悬挂一质量为10 kg 的重物,∠CBA=30。
高中物理易错难点汇总一、力学部分1、受力分析时容易漏掉某个力,尤其是摩擦力和其他隐藏力。
2、对平衡状态判断不清,导致对物体的受力分析不准确。
3、对牛顿第二定律的理解不深入,导致在计算加速度时出现错误。
4、混淆动量守恒和能量守恒的条件,对两守恒定律的应用出现混淆。
二、电学部分1、对电场强度、电势、电动势等概念的理解不清晰,导致在计算中出错。
2、混淆欧姆定律和基尔霍夫定律的应用条件,对两种定律的适用范围不清楚。
3、对电容器的理解不够深入,无法准确计算电容器的电量和电压。
三、光学部分1、对光的折射和反射定律理解不准确,导致在计算光路时出现错误。
2、对光的波动性和粒子性理解不清楚,导致无法正确解释一些光学现象。
四、热学部分1、对热力学第一定律和第二定律的理解不深入,导致在计算中出错。
2、对气体的性质理解不清晰,无法正确计算气体的状态变化。
以上是高中物理学习中常见的易错难点,同学们在学习中应该对这些知识点进行深入的理解和掌握,避免在解题时出现错误。
多做练习题,通过实践来加深对知识点的理解和记忆也是非常有效的学习方法。
高中物理易错点汇总高中物理是一门对理解力和应用能力要求很高的学科。
在学习过程中,很多学生可能会遇到一些易错点,下面就对这些问题进行汇总,帮助大家更好地掌握物理知识。
一、概念理解不清物理概念是学习物理的基础,如果对概念理解不清,就很容易在解题过程中出错。
例如,在速度与加速度的学习中,学生可能会混淆速度和加速度的概念,导致解题错误。
对于矢量和标量的概念,也容易混淆。
二、公式应用不当物理公式是解决问题的关键,但有些学生往往在没有完全理解公式的情况下盲目套用,导致错误。
例如,在电场强度和电势的学习中,E=kQ/r²和φ=kQ/r是两个常用的公式,但学生在应用时可能会忽视公式的适用条件和范围,导致结果错误。
三、单位换算错误物理学科中的单位换算是很常见的,但有些学生往往会因为单位换算错误而导致解题出错。
高三物理力学常见易错题一、单项选择题3.如图4所示,物体a 、b 和c 叠放在水平桌面上,水平力 Fb=5 N 、F C =10 N 分别作用于物体 b 、c 上,a 、b 和c 仍保持静止。
以f 1、f 2、f 3分别表示a 与b 、b 与c 、c 与桌 面间的静摩擦力的大小则 A .f 1=5N ,f 2=0,f 3=5N B .f 1=5N ,f 2=5N ,f 3=0 C .f 1=0,f 2=5N ,f 3=5N D .f 1=0,f 2=10 N ,f 3=5 N4.图2为节日里悬挂灯笼的一种方式,A 、B 点等高,O 为结点,轻绳AO 、BO 长度相等,拉力分别为F A 、F B ,灯笼受到的重力为 G .下列表述正确的是 A .F A 一定小于G B .F A 与F B 大小相等 C .F A 与F B 是一对平衡力 D .F A 与F B 大小之和等于G5.如图所示为杂技“顶杆”表演,一人站在地上,肩上扛一质量为M 的竖直竹竿,当竿上一质量为m 的人以加速度a 加速下滑时,杆对地面上的人的压力大小为 ( )A .(M+ m )g -maB .(M+ m )g +maC .(M+ m )gD .(M -m )g7.一质量为m 的人站在电梯中,电梯加速上升,加速大小为g 31,g 为重力加速度。
人对电梯底部的压力为( )A .mg 31B .2mgC .mgD .mg 348,在高速公路的拐弯处,通常路面都是外高内低。
如图所示,在某路段汽车向左拐弯,司机左侧的路面比右侧的路面低一些。
汽车的运动可看作是做半径为R 的圆周运动。
设内外路面高度差为h ,路基的水平宽度为d ,路面的宽度为L 。
已知重力加速度为g 。
要使车轮与路面之间的横向摩擦力(即垂直于前进方向)等于零,则汽车转弯时的车速应等于 ( ) A .L gRhB .d gRhC .h gRLD .hgRd图4 h9,质点仅在恒力F 的作用下,由O 点运动到A 点的轨迹如图所示,在A 点时速度的方向与x 轴平行,则恒力F的方向可能沿( )A .x 轴正方向B .x 轴负方向C .y 轴正方向D .y 轴负方向12,质量为2kg 的物体做匀变速直线运动,在3s 时间内从A 点运动到B 点,速度由3m/s 增大为9m/s ,则下列说法正确的是 ( )A 、物体在B 点的动量为18 kgm/s B 、物体动量的变化量为12 kgm/sC 、物体动能的变化量为36 JD 、物体的位移为18 m13.如图所示,质量分别为m 1、m 2两个物体通过轻弹簧连接,在力F 的作用下一起沿水平方向做匀速直线运动(m 1在地面,m 2在空中),力F 与水平方向成θ角。
第一章质点的运动例1汽车以10 m/s的速度行使5分钟后突然刹车;如刹车过程是做匀变速运动,加速度大小为5m/s2 ,则刹车后3秒钟内汽车所走的距离是多少例2气球以10m/s的速度匀速竖直上升,从气球上掉下一个物体,经17s到达地面;求物体刚脱离气球时气球的高度;g=10m/s2例3经检测汽车A的制动性能:以标准速度20m/s在平直公路上行使时,制动后40s停下来;现A在平直公路上以20m/s的速度行使发现前方180m处有一货车B以6m/s的速度同向匀速行使,司机立即制动,能否发生撞车事故例4如图1-7所示,一人站在岸上,利用绳和定滑轮,拉船靠岸,在某一时刻绳的速度为v,绳AO段与水平面夹角为θ,不计摩擦和轮的质量,则此时小船的水平速度多大例5一条宽为L的河流,河水流速为v1,船在静水中的速度为v2,要使船划到对岸时航程最短,船头应指向什么方向最短航程是多少例6有一个物体在h高处,以水平初速度v0抛出,落地时的速度为v1,竖直分速度为v y,下列公式能用来计算该物体在空中运动时间的是例7一个物体从塔顶落下,在到达地面前最后一秒内通过的位移为整个位移的9/25,求塔例8正在距地面Rm高空水平匀速飞行的飞机,每隔1s释放一个小球,先后共释放5个,不计空气阻力,则A.这5个小球在空中排成一条直线B.这5个小球在空中处在同一抛物线上C.在空中,第1,2两个球间的距离保持不变D.相邻两球的落地间距相等例9物块从光滑曲面上的P点自由滑下,通过粗糙的静止水平传送带以后落到地面上的Q点,若传送带的皮带轮沿逆时针方向转动起来,使传送带随之运动,如图1-16所示,再把物块放到P点自由滑下则A.物块将仍落在Q点B.物块将会落在Q点的左边C.物块将会落在Q点的右边D.物块有可能落不到地面上第二章牛顿定律例1甲、乙两人手拉手玩拔河游戏,结果甲胜乙败,那么甲乙两人谁受拉力大例2如图2-1所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向上共受三个力,F1,F2和摩擦力,处于静止状态;其中F1=10N,F2=2N;若撤去力F1则木块在水平方向受到的合外力为向左向右向左例3 如图2-2所示水平放置的粗糙的长木板上放置一个物体m,当用于缓慢抬起一端时,木板受到的压力和摩擦力将怎样变化例4如图2-9物体静止在斜面上,现用水平外力F推物体,在外力F由零逐渐增加的过程中,物体始终保持静止,物体所受摩擦力怎样变化例5 如图2-12,m和M保持相对静止,一起沿倾角为θ的光滑斜面下滑,则M和m间的摩擦力大小是多少例6 如图2-17物体A叠放在物体B上,B置于光滑水平面上;A,B质量分别为m A=6kg,m B=2kg,A,B之间的动摩擦因数μ=,开始时F=10N,此后逐渐增加,在增大到45N的过程中,则例7 如图2-20,用绳AC和 BC吊起一重物,绳与竖直方向夹角分别为30°和60°,AC绳能承受的最大的拉力为150N,而BC绳能承受的最大的拉力为100N,求物体最大重力不能超过多少例8 如图2-22质量为M,倾角为α的楔形物A放在水平地面上;质量为m的B物体从楔形物的光滑斜面上由静止释放,在B物体加速下滑过程中,A物体保持静止;地面受到的压力多大例9 如图2-25天花板上用细绳吊起两个用轻弹簧相连的两个质量相同的小球;两小球均保持静止;当突然剪断细绳时,上面小球A与下面小球B的加速度为A.a1=g a2=g B.a1=g a2=g C.a1=2g a2=0 D.a1=0 a2=g例10 如图2-28,有一水平传送带以2m/s的速度匀速运动,现将一物体轻轻放在传送带上,若物体与传送带间的动摩擦因数为,则传送带将该物体传送10m的距离所需时间为多少例11 如图2-30,一个弹簧台秤的秤盘质量和弹簧质量都可以不计,盘内放一个物体P 处于静止;P的质量为12kg,弹簧的劲度系数k=800N/m;现给P施加一个竖直向上的力F,使P 从静止开始向上做匀加速运动;已知在前内F是变化的,在以后F是恒力,则F的最小值是多少,最大值是多少第三章机械能例1 如图3-1,小物块位于光滑斜面上,斜面位于光滑水平地面上,在小物块沿斜面下滑的过程中,斜面对小物块的作用力A.垂直于接触面,做功为零B.垂直于接触面,做功不为零C.不垂直于接触面,做功为零D.不垂直于接触面,做功不为零例2 以20m/s的初速度,从地面竖直向上势出一物体,它上升的最大高度是18m;如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变,则物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等;g=10m/s2例3 如图3-6,质量为M的木块放在光滑水平面上,现有一质量为m的子弹以速度v0射入木块中;设子弹在木块中所受阻力不变,大小为f,且子弹未射穿木块;若子弹射入木块的深度为D,则木块向前移动距离是多少系统损失的机械能是多少例4 如图3-9一质量为M、长为l的长方形木板B放在光滑的水平地面上,在其右端放一质量为m的小木块A,m<M;现以地面为参考系,给A和B以大小相同,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后A刚好没有滑离B板;求小木块A向左运动到达最远处对地离出发点的距离;例5下列说法正确的是A.合外力对质点做的功为零,则质点的动能、动量都不变B.合外力对质点施的冲量不为零,则质点动量必将改变,动能也一定变C.某质点受到合力不为零,其动量、动能都改变D.某质点的动量、动能都改变,它所受到的合外力一定不为零;例6物体m从倾角为α的固定的光滑斜面由静止开始下滑,斜面高为h,当物体滑至斜面底端,重力做功的瞬时功率为例7一列火车由机车牵引沿水平轨道行使,经过时间t,其速度由0增大到v;已知列车总质量为M,机车功率P保持不变,列车所受阻力f为恒力;求:这段时间内列车通过的路程;例8如图3-13,质量分别为m和2m的两个小球A和B,中间用轻质杆相连,在杆的中点O处有一固定转动轴,把杆置于水平位置后释放,在B球顺时针摆动到最低位置的过程中A.B球的重力势能减少,动能增加,B球和地球组成的系统机械能守恒B.A球的重力势能增加,动能也增加,A球和地球组成的系统机械能不守恒;C.A球、B球和地球组成的系统机械能守恒D.A球、B球和地球组成的系统机械不守恒例9:如图3-16所示劲度系数为k1的轻质弹簧分别与质量为m1,m2的物体1,2,栓接系数为k2的轻弹簧上端与物体2栓接,下端压在桌面上不栓接;整个系统处于平衡状态,现施力将物体1缓慢地竖直上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离桌面,在此过程中,物体2的重力势能增大了多少物体1的重力势能增大了多少例10如图3-18所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,它的正上方有一金属块从高处自由下落,从金属块自由下落到第一次速度为零的过程中A.重力先做正功,后做负功B.弹力没有做正功C.金属块的动能最大时,弹力与重力相平衡D.金属块的动能为零时,弹簧的弹性势能最大;第四章圆周运动例1假如一做圆周运动的人造地球卫星的轨道半径增大到原来的2倍,仍做圆周运动,则A.根据公式v=ωr,可知卫星运动的线速度增大到原来的2倍;D.根据上述选项B和C给出的公式,可知卫星运动的线速度将减例2一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R比细管的半径大得多,圆管中有两个直径与细管内径相同的小球可视为质点;A球的质量为m1, B球的质量为m2;它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为v0;设A球运动到最低点时,球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1,m2,R与v0应满足关系式是;例3从地球上发射的两颗人造地球卫星A和B,绕地球做匀速圆周运动的半径之比为R A∶R B=4∶1,求它们的线速度之比和运动周期之比;例4使一小球沿半径为R的圆形轨道从最低点上升,那么需给它最小速度为多大时,才能使它达到轨道的最高点第七章热学例1 设一氢气球可以自由膨胀以保持球内外的压强相等,则随着气球的不断升高,因大气压强随高度而减小,气球将不断膨胀;如果氢气和大气皆可视为理想气体,大气的温度、平均摩尔质量以及重力和速度随高度变化皆可忽略,则氢所球在上升过程中所受的浮力将______填“变大”“变小”“不变”例2 如图7-1所示,已知一定质量的理想气体,从状态1变化到状态2;问:气体对外是否做功例3 一定质量的理想气体的三个状态在V-T图上用A,B,C三个点表示,如图7-3所示;试比较气体在这三个状态时的压强p A,p B,p C的大小关系有:A.p C>p B>p CB.p A<p C<p BC.p C>p A>p BD.无法判断;例4 如图7-5,A,B是体积相同的气缸,B内有一导热的、可在气缸内无摩擦滑动的、体积不计的活塞C,D为不导热的阀门;起初,阀门关闭,A内装有压强p1=×105a温度T1=300K的氮气;B内装有压强P2=×105Pa,温度T2=600K的氧气;打开阀门D,活塞C向右移动,最后达到平衡,以V1和V2分别表示平衡后氮气和氧气的体积,则V1∶V2=______假定氧气和氮气均为理想气体,并与外界无热交换,连接气缸的管道体积可忽略例5 如图7-6所示,一个横截面积为S的圆筒型容器竖直放置,金属圆板A的上表面是水平的,下表面是倾斜的,下表面与水平面的夹角为θ,圆板的质量为M,不计圆板A与容器内壁之间的摩擦,若大气压强为P0,则被圆板封闭在容器中气体的压强p等于例6 如图7-9所示,在一个圆柱形导热的气缸中,用活塞封闭了一部分空气,活塞与气缸壁间是密封而光滑的,一弹簧秤挂在活塞上,将整个气缸悬吊在天花板上;当外界气温升高大气压不变时,A.弹簧秤示数变大B.弹簧秤示数变小C.弹簧秤示数不变D.条件不足,无法判断例7 如图7-12所示,两端封闭、粗细均匀的细玻璃管,中间用长为h的水银柱将其分为两部分,分别充有空气,现将玻璃管竖直放置,两段空气柱长度分别为l1,l2,已知l1>l2,如同时对它们均匀加热,使之升高相同的温度,这时出现的情况是:A.水银柱上升B.水银柱下降C.水银柱不动D.无法确定例8 把一根两端开口带有活塞的直管的下端浸入水中,活塞开始时刚好与水面平齐,现将活塞缓慢地提升到离水面H=15m高处,如图7-13所示,求在这过程中外力做功为多少已知活塞面积S=,大气压户p0=×105Pa,活塞的厚度和质量不计,取g=10m/s2例9 如图7-14所示,A,B两容器容积相同,用细长直导管相连,二者均封入压强为户,温度为T的一定质量的理想气体,现使A内气体温度升温至T',稳定后A容器的压强为多少例10 一端封闭一端开口,内径均匀的直玻璃管注入一段60mm的水银柱,当管水平放置达到平衡时,闭端空气柱长140mm,开口端空气柱长140mm,如图7-16所示;若将管轻轻倒转后再竖直插入水银槽内,达到平衡时,管中封闭端空气柱A长133mm,如图7-17所示设大气压强为×105Pa760mmHg,温度保持不变,求槽中水银进入管中的长度H=例11 如图7-18所示,一根一端封闭的玻璃管,当l=0.96m,内有一段长h1=0.20m的水银柱;当温度为t1=27℃,开口端竖直向上时,封闭空气柱h2=0.60m;问温度至少升到多高时,水银柱才能从管中全部溢出外界大气压相当于l0=0.76m高的水银柱产生的压强错解原因上述解答中有一个错误,就是存在“潜在假设”;即认为:水银柱在外溢过程中,气体体积越大,对应温度越高,当气体充满整个玻璃管即水银全部溢出时,所对应的温度是最高的;事实是:例14圆柱形气缸筒长2l,截面积为S,缸内有活塞,活塞可以沿缸壁无摩擦不漏气的滑动,气缸置于水平面上,缸筒内有压强为p0,温度为T0的理想气体,气体体积恰好占缸筒容积的一半,如图7-25所示;此时大气压也是p0,弹簧的劲度系数为k,气缸与地面的最大静摩擦力为f,求:1当kl<f,对气缸缓慢加热到活塞移至缸筒口时,气缸内气体温度是多少2当kl>f,对气缸缓慢加热到活塞移至缸筒口时,气缸内气体的温度又是多少例16容积V=201的钢瓶充满氧气后,压强为p=30个大气压,打开钢瓶阀门,让氧气分装到容积为V'=51的小瓶子中去;若小瓶子已抽成真空,分装到小瓶中的氧气压强均为P'=2个大气压;在分装过程中无漏气现象,且温度保持不变,那么最多可能装的瓶数是:A.4瓶 B.50瓶C.56瓶 D.60瓶例18下列说法中正确的是A.温度低的物体内能小B.温度低的物体分子运动的平均速率小C.做加速运动的物体,由于速度越来越大,因此物体分子的平均动能越来越大D.外界对物体做功时,物体的内能不一定增加例20将一装有压缩空气的金属瓶的瓶塞突然打开,使压缩空气迅速跑出,当瓶内气体压强降至等于大气压p0时,立即盖紧瓶塞,过一段时间后,瓶内压强将:设瓶外环境温度不变A.仍为p0 B.大于p0C.小于p0 D.无法确定第八章电场例1如图8-1所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个负检验电荷在这个电场中的轨迹,若电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是:A.电荷从a到b加速度减小B.b处电势能大C.b处电势高D.电荷在b处速度小例2将一电量为q=2×106C的点电荷从电场外一点移至电场中某点,电场力做功4×10-5J,求A点的电势;例3点电荷A和B,分别带正电和负电,电量分别为4Q和Q,在AB连线上,如图8-2,电场强度为零的地方在A.A和B之间 B.A右侧C.B左侧D.A的右侧及B的左侧例4如图8-3所示,Q A=3×10-8C,Q B=-3×10-8C,A,B两球相距5cm,在水平方向外电场作用下,A,B保持静止,悬线竖直,求A,B连线中点场强;两带电小球可看作质点例5在电场中有一条电场线,其上两点a和b,如图8-4所示,比较a,b两点电势高低和电场强度的大小;如规定无穷远处电势为零,则a,b处电势是大于零还是小于零,为什么例6如图8-5所示,把一个不带电的枕型导体靠近带正电的小球,由于静电感应,在a,b端分别出现负、正电荷,则以下说法正确的是:A.闭合K1,有电子从枕型导体流向地B.闭合K2,有电子从枕型导体流向地C.闭合K1,有电子从地流向枕型导体D.闭合K2,没有电子通过K2例7如图8-6所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离为l,为球半径的3倍;若使它们带上等量异种电荷,使其电量的绝对值均为Q,那么,a、b两球之间的万有引力F引库仑力F库分别为:例8如图8-7中接地的金属球A的半径为R,A点电荷的电量Q,到球心距离为r,该点电荷的电场在球心O处的场强等于:例9如图8-8所示,当带正电的绝缘空腔导体A的内部通过导线与验电器的小球B连接时,问验电器是否带电例12 如图8-11所示,质量为m,带电量为q的粒子,以初速度v0,从A点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B点时,速率v B=2v0,方向与电场的方向一致,则A,B两点的电势差为:例13 在边长为30cm的正三角形的两个顶点A,B上各放一个带电小球,其中Q1=4×10-6 Q2=-4×10-6C,求它们在三角形另一顶点C处所产生的电场强度;例14 置于真空中的两块带电的金属板,相距1cm,面积均为10cm2,带电量分别为Q1=2×10-8C,Q2=-2×10-8C,若在两板之间的中点放一个电量q=5×10-9C的点电荷,求金属板对点电荷的作用力是多大例15 如图8-14,光滑平面上固定金属小球A,用长l0的绝缘弹簧将A与另一个金属小球B连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x1,若两球电量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x2,则有:例16 有两个带电量相等的平行板电容器A和B,它们的正对面积之比S A∶S B=3∶1,板长之比∶l A∶l B=2∶1,两板距离之比d A∶d B=4∶1,两个电子以相同的初速度沿与场强垂直的方向分别射入两电容器的匀强电场中,并顺利穿过电场,求两电子穿越电场的偏移距离之比;例18 在平行板电容器之间有匀强电场,一带电粒子以速度v垂直电场线射入电场,在穿越电场的过程中,粒子的动能由E k增加到2E k,若这个带电粒子以速度2v垂直进入该电场,则粒子穿出电场时的动能为多少例20 如图8-20电路中,电键K1,K2,K3,K4均闭合,在平行板电容器C的极板间悬浮着一带电油滴P,1若断开K1,则P将__________;2若断开K2,则P将________;3若断开K3,则P将_________;4若断开K4,则P将_______;例21 一个质量为m,带有电荷-q的小物块,可在水平轨道Ox上运动,O端有一与轨道垂直的固定墙,轨道处于匀强电场中,场强大小为E,方向沿Ox轴正方向,如图8-21所示,小物体以初速v0从x0沿Ox轨道运动,运动时受到大小不变的摩擦力f作用,且f<qE;设小物体与墙碰撞时不损失机械能且电量保持不变;求它在停止运动前所通过的总路程s;例22 1000eV的电子流在两极板中央斜向上方进入匀强电场,电场方向竖直向上,它的初速度与水平方向夹角为30°,如图8-22;为了使电子不打到上面的金属板上,应该在两金属板上加多大电压U例23 如图8-23,一个电子以速度v0=×106m/s和仰角α=45°从带电平行板电容器的下板边缘向上板飞行;两板间场强E=×104V/m,方向自下向上;若板间距离d=×10-2m,板长L=10cm,问此电子能否从下板射至上板它将击中极板的什么地方第九章稳恒电流例1 如图9-1所示电路,已知电源电动势ε=,内电阻r=Ω,固定电阻R1=2Ω,R2=3Ω,R3是阻值为5Ω的滑动变阻器;按下电键K,调节滑动变阻器的触点,求通过电源的电流范围;例2 如图9-14所示, 已知电源电动势ε=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V ”的灯泡L和内阻r′=Ω的小型直流电动机恰能正常工作,求1电路中的电流强度2电动机的额定工作电压3电源的总功率例3 如图9-16,外电路由一个可变电阻R和一个固定电阻R0串联构成,电源电动势为ε,电源内阻为r,问:R调到什么时候,R0上将得到最大功率;例4 输电线的电阻共计10Ω,输送的电功率是100kw,用400V的低压送电,输电线上发热损失的功率是多少kw改用10kV的高压送电,发热功率损失又是多少kw例5 图9-18所示,为用伏安法测量一个定值电阻阻值的实验所需要的器材实物图,器材规格如下:1待测电阻R X约100Ω2直流毫安表量程0~10mA,内阻50Ω3直流电压表量程0~3V,内阻5kΩ4直流电源输出电压4V,允许最大电流1A5滑动变阻器阻值范围0~15Ω,允许最大电流1A6电键一个,导线若干条;根据器材的规格和实验要求,在本题的实物图上连线;例6 如图9-28所示电路的三根导线中有一根是断的;电源电阻器R1·R2及另外两根导线都是好的;为了查出断导线,某学生想先用万用表的红表笔连接在电源的正极a,再将黑表笔分别连接在电阻器R l的b端和R2的c端,并观察万用表指针的示数;在下列选挡中,符合操作规程的是:A.直流10V挡 B.直流0.5A挡C.直流挡 D.欧姆挡第十章磁场例1 如图10-1所示,螺线管两端加上交流电压,沿着螺线管轴线方向有一电子射入,则该电子在螺线管内将做:A.加速直线运动 B.匀速直线运动C.匀速圆周运动 D.简谐运动例2 如图10-2,条形磁铁平放于水平桌面上,在它的正中央上方固定一根直导线,导线与磁场垂直,现给导线中通以垂直于纸面向外的电流,则下列说法正确的是:A.磁铁对桌面的压力减小B.磁铁对桌面的压力增大C.磁铁对桌面的压力不变D.以上说法都不可能例3 如图10-5所示,水平放置的扁平条形磁铁,在磁铁的左端正上方有一线框,线框平面与磁铁垂直,当线框从左端正上方沿水平方向平移到右端正上方的过程中,穿过它的磁通量的变化是:A.先减小后增大B.始终减小C.始终增大D.先增大后减小例4 质量为m的通电导体棒ab置于倾角为θ的导轨上,如图10-7所示;已知导体与导轨间的动摩擦因数为μ,在图10-8所加各种磁场中,导体均静止,则导体与导轨间摩擦力为零的可能情况是:例5有一自由的矩形导体线圈,通以电流I′;将其移入通以恒定电流I的长直导线的右侧;其ab与cd边跟长直导体AB在同一平面内且互相平行,如图10-9所示;试判断将该线圈从静止开始释放后的受力和运动情况;不计重力例6 如图10-11所示,用绝缘丝线悬挂着的环形导体,位于与其所在平面垂直且向右的匀强磁场中,若环形导体通有如图所示方向的电流I,试判断环形导体的运动情况;例7设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,如图10-12所示,已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动的最低点,忽略重力,以下说法正确的是:A.这离子必带正电荷B.A点和B点位于同一高度C.离子在C点时速度最大D.离子到达B点时,将沿原曲线返回A点例8摆长为ι的单摆在匀强磁场中摆动,摆动平面与磁场方向垂直,如图10-14所示;摆动中摆线始终绷紧,若摆球带正电,电量为q,质量为m,磁感应强度为B,当球从最高处摆到最低处时,摆线上的拉力T多大例9 如图10-16所示,带负电的粒子垂直磁场方向进入圆形匀强磁场区域,出磁场时速度偏离原方向60°角,已知带电粒子质量m=3×10-20kg,电量q=10-13C,速度v0=105m/s,磁场区域的半径R=3×10-1m,不计重力,求磁场的磁感应强度;错解原因例10如图10-18所示,带电粒子在真空环境中的匀强磁场里按图示径迹运动;径迹为互相衔接的两段半径不等的半圆弧,中间是一块薄金属片,粒子穿过时有动能损失;试判断粒子在上、下两段半圆径迹中哪段所需时间较长粒子重力不计例11 如图10-19所示,空中有水平向右的匀强电场和垂直于纸面向外的匀强磁场,质量为m,带电量为+q的滑块沿水平向右做匀速直线运动,滑块和水平面间的动摩擦因数为μ,滑块与墙碰撞后速度为原来的一半;滑块返回时,去掉了电场,恰好也做匀速直线运动,求原来电场强度的大小;例12 如图10-20所示,一块铜块左右两面接入电路中;有电流I自左向右流过铜块,当一磁感应强度为B的匀强磁场垂直前表面穿入铜块,从后表面垂直穿出时,在铜块上、下两面之间产生电势差,若铜块前、后两面间距为d,上、下两面间距为l;铜块单位体积内的自由电子数为n,电子电量为e,求铜板上、下两面之间的电势差U为多少并说明哪个面的电势高;例13如图10-22所示;在x轴上有垂直于xy平面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;在x轴下方有沿y铀负方向的匀强电场,场强为E;一质最为m,电荷量为q的粒子从坐标原点;沿着y轴正方向射出;射出之后,第3次到达X轴时,它与点O的距离为L,求此粒子射出时的速度v和运动的总路程s,重力不计;例14一个负离子的质量为m,电量大小为q,以速度v0垂直于屏S经过小孔O射入存在着匀强磁场的真空室中,如图10-25所示;磁感应强度B方向与离子的初速度方向垂直,并垂直于纸面向里;如果离子进入磁场后经过时间t到这位置P,证明:直线OP与离子入射方向之间的夹角θ跟t。
高三物理期末考试易错题汇编爱智康高中学科部梁诚老师1、如图所示,一闭合矩形线框从左向右匀速地通过垂直于运动方向的匀强有界磁场,关于线框中感应电流的说法中正确的是( )A.线框进入磁场时感应电流为顺时针方向B.线框进入磁场时感应电流为逆时针方向C.线框出磁场时感应电流为顺时针方向D.从线框左边进入磁场到右边出磁场前没有感应电流【答案】BCD2、如图所示,一个N极朝下的条形磁铁竖直下落,恰能穿过水平放置的固定方形导线框,则()A.磁铁经过图中位置(1)时,线框中感应电流方向沿abcd方向,经过位置(2)时沿adcb方向B.磁铁经过位置(1)时,感应电流沿adcb方向,经过位置(2)时,沿abcd方向C.磁铁经过(1)和(2)位置时,感应电流都沿abcd方向D.磁铁经过(1)和(2)位置时,感应电流都沿adcb方向【答案】A3、如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,在这个过程中,线圈中感应电流()A.沿abcd流动B.沿dcba流动C.由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba流动D.由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd流动【解析】画出N极附近的磁感线如图所示,线圈在位置Ⅰ,磁场方向向上,在位置Ⅱ的磁通量为零,由Ⅰ到Ⅱ向上的磁通减少,感应电流方向为abcd,线圈在位置Ⅲ时磁场方向向下,由Ⅱ到Ⅲ间下的磁通量增加,感应电流方向还是abcd.【答案】A.4、如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m、阻值为R的闭合矩形金属线框abcd用绝缘轻质细杆悬挂在O点,并可绕O点摆动.金属线框从右侧某一位置静止开始释放,在摆动到左侧最高点的过程中,细杆和金属框平面始终处于同一平面,且垂直纸面.则线框中感应电流的方向是()A.a b c d a→→→→B.d c b a d→→→→C.先是d c b a d→→→→→→→→,后是a b c d aD.先是a b c d a→→→→→→→→,后是d c b a d【答案】B5、如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力F N及在水平方向运动趋势的正确判断是()A.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向左B.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向左C.F N先小于mg后大于mg,运动趋势向右D.F N先大于mg后小于mg,运动趋势向右【答案】D6、如图所示的电路中,1A和2A是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下列说法中正确的是()A.合上开关S接通电路时,2A先亮,1A后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,1A和2A始终一样亮C.断开开关S切断电路时,2A立刻熄灭,1A过一会儿才熄灭D.断开开关S切断电路时,1A和2A都要过一会儿才熄灭【解析】当闭合开关,接通电路时,电路中的电流要增大,线圈L上产生自感电动势阻碍电流的增大,所以L与1A支路中的电流由零逐渐变大,最后达到稳定状态.因此,灯1A从闭合开关到正常发光需经稍长一点的时间,而2A支路在开关接通后的瞬间(这段时间可忽略),电流立刻达到正常值.所以,闭合开关接通电路时,1A慢慢亮起来最后正常发光,而2A则立即正常发光.在断开电键,切断电路时,2A 支路原来的电流立刻消失,而1A 所在支路,由于在自感作用下,不会马上减小为零,仍继续流动,此时,1A 、2A 、L 组成闭合电路,所以虽然2A 上原来由电源提供的电流消失了,但立刻又有1A 支路的电流通过2A ,故12A A 、均要过一会儿才熄灭.故选A 、D .【答案】AD .7、如图所示,L 是电阻不计、自感系数足够大的线圈,1D 和2D 是两个规格相同的灯泡.下列说法中正确的是( )A .S 刚闭合时,1D 和2D 同时亮且同样亮B .S 刚闭合时,1D 和2D 不同时亮C .闭合S 达到稳定时,1D 熄灭,2D 比S 刚闭合时亮D .再将S 断开时,1D 闪亮一下再熄灭,而2D 立即熄灭【解析】S 刚闭合时,由于线圈产生了一个较大的反向自感电动势,L 支路上没有电流,相当于断路,1D 和2D 是串联关系.由于1D 和2D 完全相同,故此时应有二者同时亮且同样亮,A 项正确.闭合S 达到稳定时,线圈相当于一根导线将1D 短路,故此时只有2D 灯亮.又由于此时外电路仅由2D 组成,流过2D 的电流比S 刚闭合时流过2D 的电流更大,所以,2D 灯比原来要更亮一些,C 项正确.断开开关S 的瞬间,流过L 的电流要减小,线圈将产生一个与原电流同向的自感电动势.L 与1D 灯构成闭合回路,所以1D 灯将亮一下再熄灭,而2D 灯则立即熄灭.本题,正确选项为A 、C 、D .【答案】ACD .。
高中物理易错题汇总含答案一.选择题(共8小题)1.图甲为一玩具起重机的电路示意图,理想变压器的原副线圈匝数比为5:1,变压器原线圈中接入图乙所示的正弦交流电,电动机的内阻为R M=5Ω,装置正常工作时,质量为m =2kg的物体恰好以v=0.25m/s的速度匀速上升,照明灯正常工作,电表均为理想电表,电流表的示数为3A。
g取10m/s2,设电动机的输出功率全部用来提升物体,下列说法正确的是()A.原线圈的输入电压为B.照明灯的额定功率为30WC.电动机被卡住后,原线圈上的输入功率增大D.电动机正常工作时内阻上的热功率为20W2.“张北的风点亮北京的灯”,中国外交部发言人赵立坚这一经典语言深刻体现了2022年北京冬奥会的“绿色奥运”理念。
张北可再生能源示范项目,把张北的风转化为清洁电力,并入冀北电网,再输向北京、延庆、张家口三个赛区。
远距离输电过程,我们常常采用高压输电。
某风力发电站,通过远距离输送一定功率的交流电,若将输送电压升高为原来的n倍,则输电线上的电功率损失为()A.原来的B.原来的C.原来的n倍D.原来的n2倍3.质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要设备,构造原理如图所示。
离子源S产生的各种不同正离子束(初速度可视为零,不计粒子间相互作用)经MN间的加速电压加速后从小孔O垂直进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的P点,P点到小孔O的距离为x。
下列关于x与(比荷的倒数)的图像可能正确的是()A.B.C.D.4.磁电式电流表是常用的电学实验器材,如图所示,电表内部由线圈、磁铁、极靴、圆柱形软铁、螺旋弹簧等构成。
下列说法正确的是()A.极靴与圆柱形软铁之间为匀强磁场B.当线圈中电流方向改变时,线圈受到的安培力方向不变C.通电线圈通常绕在铝框上,主要因为铝的电阻率小,可以减小焦耳热的产生D.在运输时,通常把正、负极接线柱用导线连在一起,是应用了电磁阻尼的原理5.一含有理想变压器的电路如图甲所示,图中理想变压器原、副线圈匝数之比为2:1,电阻R1和R2的阻值分别为3Ω和10Ω,电流表、电压表都是理想交流电表,a、b输入端的电流如图乙所示,下列说法正确的是()A.0.03s时,通过电阻R1的电流为B.电流表的示数为C.电压表的示数为D.0~0.04s内,电阻R1产生的焦耳热为0.48J6.某同学自己绕制了两个线圈套在可拆变压器的铁芯上,组成了一个新变压器,如图甲所示,线圈a作为原线圈连接到学生电源的交流输出端,原、副线圈的匝数比为3:1,电源输出的电压如图乙所示,线圈b接小灯泡。
高中物理必修3物理全册全单元精选试卷易错题(Word版含答案)一、必修第3册静电场及其应用解答题易错题培优(难)1.在如图所示的竖直平面内,物体A和带正电的物体B用跨过定滑轮的绝缘轻绳连接,分别静止于倾角θ=37°的光滑斜面上的M点和粗糙绝缘水平面上,轻绳与对应平面平行.劲度系数k=5 N/m的轻弹簧一端固定在O点,一端用另一轻绳穿过固定的光滑小环D与A相连,弹簧处于原长,轻绳恰好拉直,DM垂直于斜面.水平面处于场强E=5×104N/C、方向水平向右的匀强电场中.已知A、B的质量分别为m A=0.1 kg和m B=0.2 kg,B所带电荷量q=+4×10-6 C.设两物体均视为质点,不计滑轮质量和摩擦,绳不可伸长,弹簧始终在弹性限度内,B电荷量不变.取g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.(1)求B所受静摩擦力的大小;(2)现对A施加沿斜面向下的拉力F,使A以加速度a=0.6 m/s2开始做匀加速直线运动.A 从M到N的过程中,B的电势能增加了ΔE p=0.06 J.已知DN沿竖直方向,B与水平面间的动摩擦因数μ=0.4.求A到达N点时拉力F的瞬时功率.【答案】(1)f=0.4N (2)2.1336W【解析】试题分析:(1)根据题意,静止时,对两物体受力分析如图所示:由平衡条件所得:对A有:m A gsin θ=F T①对B有:qE+f0=F T②代入数据得f0=0.4 N ③(2)根据题意,A到N点时,对两物体受力分析如图所示:由牛顿第二定律得:对A有:F+m A gsin θ-F′T-F k sin θ=m A a ④对B有:F′T-qE-f=m B a ⑤其中f=μm B g ⑥F k =kx ⑦由电场力做功与电势能的关系得ΔE p =qEd ⑧ 由几何关系得x =-⑨A 由M 到N ,由v -v =2ax 得A 运动到N 的速度v =⑩拉力F 在N 点的瞬时功率P =Fv ⑪ 由以上各式,代入数据P =0.528 W ⑫考点:受力平衡 、牛顿第二定律、能量转化与守恒定律、功率【名师点睛】静止时,两物体受力平衡,列方程求解.A 从M 到N 的过程中做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,可列出力的关系方程.根据能量转化与守恒定律可列出电场力做功与电势能变化的关系方程.根据匀加速直线运动速度位移公式,求出运动到N 的速度,最后由功率公式求出功率.2.如图所示,一个内壁光滑的绝缘细直管竖直放置.在管子的底部固定一电荷量为Q (Q >0)的点电荷.在距离底部点电荷为h 2的管口A 处,有一电荷量为q (q >0)、质量为m 的点电荷由静止释放,在距离底部点电荷为h 1的B 处速度恰好为零.现让一个电荷量为q 、质量为3m 的点电荷仍在A 处由静止释放,已知静电力常量为k ,重力加速度为g ,则该点电荷运动过程中:(1)定性分析点电荷做何运动?(从速度与加速度分析) (2)速度最大处与底部点电荷的距离 (3)运动到B 处的速度大小【答案】(1)先做加速度减小的加速,后做加速度增大的减速运动; (2)3KQqr mg=(3)2123()3B v g h h =-【解析】 【详解】(1)由题意知,小球应先做加速运动,再做减速运动,即开始时重力应大于库仑力;而在下落中,库仑力增大,故下落时加速度先减小,后增大;即小球先做加速度减小的加速,后做加速度增大的减速运动;(2)当重力等于库仑力时,合力为零,此时速度最大,23kQq F mg r库==解得:3kQq r mg=(3)点电荷在下落中受重力和电库仑力,由动能定理可得:mgh +W E =0;即W E =-mgh ;当小球质量变为3m 时,库仑力不变,故库仑力做功不变,由动能定理可得:3mgh-mgh =123mv 2; 解得:2123()3B v g h h =- 点睛:本题综合考查动力学知识及库仑力公式的应用,解题的关键在于明确物体的运动过程;同时还应注意点电荷由静止开始运动,故开始时重力一定大于库仑力.3.如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m 的均匀绝缘棒AB 长为L 、带有正电,电量为Q 且均匀分布.在水平面上O 点右侧有匀强电场,场强大小为E ,其方向为水平向左,BO 距离为x 0,若棒在水平向右的大小为QE/4的恒力作用下由静止开始运动.求:(1)棒的B 端进入电场L /8时的加速度大小和方向; (2)棒在运动过程中的最大动能.(3)棒的最大电势能.(设O 点处电势为零) 【答案】(1)/8qE m ,向右(2)0()48qE Lx + (3)0(2)6qE x L + 【解析】 【分析】 【详解】(1)根据牛顿第二定律,得48QE L QE ma L -⋅=解得 8QE a m=,方向向右. (2)设当棒进入电场x 时,其动能达到最大,则此时棒受力平衡,有4QE QEx L⋅=解得14x L = 由动能定理得:()00044()()42442448K o QE QELQEQE L QE L E W x x x x x ====+⨯∑+-+-+⨯(3)棒减速到零时,棒可能全部进入电场,也可能不能全部进入电场,设恰能全部进入电场, 则有:()0042QE QEx L L +-=, 得 x 0=L ;()42QE QELL L ε+==当x 0<L ,棒不能全部进入电场,设进入电场x根据动能定理得()00 0042xQEQE L x x x ++--= 解之得:208L L Lx x ++=则2008 ()4F L L Lx QE W x ε+++==当x 0>L ,棒能全部进入电场,设进入电场x ()()0042QE QEx x L QE x L +---= 得:023x Lx += 则()()000242 4436QE x L x L QE QE x x ε+++⋅===4.如图所示,一根长为l 的不可伸长的细丝线一端固定于O 点,另一端系住一个质量为m 的带电小球.将此装置放在水平向右的匀强电场E 中,待小球稳定后,细丝线与竖直方向夹角为α.求:(1)小球带什么电,电荷量为多少? (2)剪断绳子后小球做什么运动? 【答案】(1)正电,tan mg q Eα= (2)做初速度是零的匀加速直线运动 【解析】【详解】(1)对小球进行受力分析:由于小球所受电场力水平向右,E 的方向水平向右,所以小球带正电.小球受力如图所示,有:qE=mgtanα 即:tan mg q Eα=(2)剪断细绳后,小球受重力和电场力,其合力方向沿细绳方向斜向下,则小球将沿细绳的方向做初速度是零的匀加速直线运动.5.如图所示,在O 点处放置一个正电荷.在过O 点的竖直平面内的A 点,由静止释放一个带正电的小球,小球的质量为m 、电荷量为q .小球落下的轨迹如图所示,轨迹与以O 为圆心、R 为半径的圆相交于B 、C 两点,O 、C 在同一水平线上,∠BOC=30°,A 距离OC 的竖直高度为h ,已知小球通过B 点的速度为v ,重力加速度为g ,求: (1)小球通过C 点的速度大小;(2)小球由A 运动到C 的过程中电场力做的功.【答案】(1) 2c gR =+v v (2) 21()2W m gR mgh =+-v 【解析】试题分析:(1)小球下落过程中,受到重力和电场力,由于B 、C 两点处于同一等势面上,故从B 到C 过程电场力做功为零,只有重重力做功,根据动能这定理求解到达C 点的速度;(2)小球从A 至C 的过程中只有重力和电场力做功,根据动能定理即可求解电场力做功.(1)小球从B 点到C 点的过程中,电场力不做功,而重力做正功 由动能定理得:2211222C R mg mv mv ⨯=- 解得:2C v v gR =+(2)小球从A 至C 的过程中只有重力和电场力做功 由动能定理得:212C mgh W mv +=电 解得:()212W m v gR mgh 电=+- 【试题分析】本题关键是明确几种功能关系的具体形式:总功是动能变化的量度;电场力做功是电势能变化的量度;除重力外其余力做的功是机械能变化的量度.6.如图所示,长=1m L 的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向夹角θ=37°。
高中物理易错题一1、大的物体不一定不能看成质点,小的物体不一定能看成质点。
2、平动的物体不一定能看成质点,转动的物体不一定不能看成质点。
3、参考系不一定是不动的,只是假定为不动的物体。
4、选择不同的参考系物体运动情况可能不同,但也可能相同。
5、在时间轴上n秒时指的是n秒末。
第n秒指的是一段时间,是第n个1秒。
第n秒末和第n+1秒初是同一时刻。
6、忽视位移的矢量性,只强调大小而忽视方向。
7、物体做直线运动时,位移的大小不一定等于路程。
8、位移也具有相对性,必须选一个参考系,选不同的参考系时,物体的位移可能不同。
9、打点计时器在纸带上应打出轻重合适的小圆点,如遇到打出的是短横线,应调整一下振针距复写纸的高度,使之增大一点。
10、使用计时器打点时,应先接通电源,待打点计时器稳定后,再释放纸带。
11、释放物体前,应使物体停在靠近打点计时器的位置。
11、使用电火花打点计时器时,应注意把两条白纸带正确穿好,墨粉纸盘夹在两纸带间;使用电磁打点计时器时,应让纸带通过限位孔,压在复写纸下面。
12、“速度”一词是比较含糊的统称,在不同的语境中含义不同,一般指瞬时速率、平均速度、瞬时速度、平均速率四个概念中的一个,要学会根据上、下文辨明“速度”的含义。
平常所说的“速度”多指瞬时速度,列式计算时常用的是平均速度和平均速率。
13、着重理解速度的矢量性。
有的同学受初中所理解的速度概念的影响,很难接受速度的方向,其实速度的方向就是物体运动的方向,而初中所学的“速度”就是现在所学的平均速率。
二14、平均速度不是速度的平均。
15、平均速率不是平均速度的大小。
16、物体的速度大,其加速度不一定大。
17、物体的速度为零时,其加速度不一定为零。
18、物体的速度变化大,其加速度不一定大。
19、加速度的正、负仅表示方向,不表示大小。
20、物体的加速度为负值,物体不一定做减速运动。
21、物体的加速度减小时,速度可能增大;加速度增大时,速度可能减小。
易错题训练(六)94.空间某一静电场的电势φ在x轴上分布如图所示,x轴上两点B、C点电场强度在x方向上的分量分别是E Bx、E Cx,下列说法中正确的有()A.E Bx的大小大于E Cx的大小B.E Bx的方向沿x轴正方向C.电荷在O点受到的电场力在x方向上的分量最大D.负电荷沿x轴从B移到C的过程中,电场力先做正功,后做负功95.如图所示,D是一只二极管,它的作用是只允许电流从a流向b,不允许电流从b流向a,平行板电容器AB内部原有电荷P处于静止状态,当两极板A和B的间距稍增大一些的瞬间(两极板仍平行),P的运动情况将是()A.仍静止不动B.向下运动C.向上运动D.无法判断96.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E随x变化的图象如图所示。
下列说法正确的是()A.O点的电势最低B.x2点的电势最高C.x1和-x1两点的电势相等D.x1和x3两点的电势相等97.如图所示,粗糙绝缘的水平面附近存在一个平行于水平面的电场,其中某一区域的电场线与x轴平行,且沿x轴方向的电势ϕ与坐标值x的关系可用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.15,3)的切线.现有一质量为0.20kg,电荷量为+2.0×10-8C的滑块P(可视作质点),从x=0.10m处无初速释放,其与水平面的动摩擦因素为0.02.则下列说法正确的是()A.滑块运动的加速度逐渐减小B.滑块运动的速度先减小后增大C.x=0.15m处的场强大小为2.0×106N/CD.滑块运动的最大速度约为0.1m/s98.如图,质量分别为m A和m B的两小球带有同种电荷,电荷量分别为q A和q B,用绝缘细线悬挂在天花板上。
平衡时,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1>θ2)。
两小球突然失去各自所带电荷后开始摆动,最大速度分别为v A和v B,最大动能分别为E kA和E kB。
则不正确的是()A.m A一定小于m B B.q A一定大于q BC.v A一定大于v B D.E kA一定大于E kB99.如图,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a、b用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态.地面受到的压力为N,球b所受细线的拉力为F。
查补易混易错点06圆周运动1.巧记知识1易错易混知识大全知识点一描述圆周运动的物理量1.描述圆周运动的物理量定义、意义公式、单位线速度(v)①描述圆周运动的物体运动快慢的物理量②是矢量,方向和半径垂直,和圆周相切①v=ΔsΔt(定义式)=2πrT(与周期的关系)②单位:m/s角速度(ω)①描述物体绕圆心转动快慢的物理量②是矢量,但不研究其方向①ω=ΔθΔt(定义式)=2πT(与周期的关系)②单位:rad/s③ω与v的关系:v=ωr周期(T)转速(n)频率(f)①周期是物体沿圆周运动一周所用的时间,周期的倒数为频率②转速是单位时间内物体转过的圈数①T=2πrv=1f(与频率的关系)②T的单位:sn的单位:r/s、r/minf的单位:Hz向心加速度(an)①描述线速度方向变化快慢的物理量②方向指向圆心①an=v2r=ω2r=4π2T2r=ωv②单位:m/s22.匀速圆周运动(1)定义:如果物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等,所做的运动就是匀速圆周运动.(2)特点:加速度大小不变,方向始终指向圆心,是变加速运动.(3)条件:合外力大小不变、方向始终与速度方向垂直且指向圆心.圆周运动的动力学问题1.匀速圆周运动的向心力(1)作用效果向心力产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小.(2)大小Fn=m v2r=mrω2=m4π2T2r=mωv.(3)方向始终沿半径方向指向圆心,时刻在改变,即向心力是一个变力.(4)来源向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,还可以由一个力的分力提供.2.离心运动和近心运动(1)离心运动:做圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动.(2)受力特点(如图)①当F=0时,物体沿切线方向飞出,做匀速直线运动.②当0<F<mrω2时,物体逐渐远离圆心,做离心运动.③当F>mrω2时,物体逐渐向圆心靠近,做近心运动.(3)本质:离心运动的本质并不是受到离心力的作用,而是提供的力小于做匀速圆周运动需要的向心力.知识点三实验:探究影响向心力大小的因素实验方案一 用绳和沙袋定性研究如图甲所示,绳子的一端拴一个小沙袋(或其他小物体),在离小沙袋重心40cm的地方打一个绳结A,在离小沙袋重心80cm的地方打另一个绳结B.同学甲看手表计时,同学乙按下列步骤操作:步骤1:手握绳结A,如图乙所示,使沙袋在水平方向上做匀速圆周运动,每秒运动1周.体会此时绳子拉力的大小.步骤2:手仍然握绳结A,但使沙袋在水平方向上每秒运动2周.体会此时绳子拉力的大小.步骤3:改为手握绳结B,使沙袋在水平方向上每秒运动1周.体会此时绳子拉力的大小.步骤1和步骤2两者相比,可以比较在半径相同的情况下,向心力大小与角速度的关系.步骤1和步骤3两者相比,可以比较在角速度相同的情况下,向心力大小与半径的关系.实验方案二 利用向心力演示器探究向心力演示器如图所示.转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动.皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小.1.皮带套在塔轮2、3半径相同的圆盘上,小球转动半径和转动角速度相同时,可以探究向心力与小球质量的关系.2.皮带套在塔轮2、3半径相同的圆盘上,小球转动角速度和质量相同时,可以探究向心力与转动半径的关系.3.皮带套在塔轮2、3的不同半径的圆盘上,小球质量相同、转动半径相同时,可以探究向心力与角速度的关系.实验方案三 利用力传感器和光电传感器探究如图所示,利用力传感器测量重物做圆周运动的向心力,利用天平、刻度尺、光电传感器分别测量重物的质量m,做圆周运动的半径r及角速度ω.实验过程中,力传感器与DIS数据分析系统相连,可直接显示力的大小.光电传感器与DIS数据分析系统相连,可直接显示挡光条挡光的时间,由挡光条的宽度和挡光条做圆周运动的半径,可得到重物做圆周运动的角速度.实验时采用控制变量的方法,分别研究向心力与质量、半径、角速度的关系.实验结论:向心力大小与物体的质量成正比,与角速度的平方成正比,与转动半径成正比.2真题演练1(2021·北京·高考真题)如图所示,圆盘在水平面内以角速度ω绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴r处的P点有一质量为m的小物体随圆盘一起转动。
高三物理易错题六
1、如图a 所示,在光滑水平面上用恒力F 拉质量为m 的单匝均匀正方形铜线框,边长为a ,在1位置以速度v 0进入磁感应强度为B 的匀强磁场并开始计时t =0,若磁场的宽度为b (b >3a ),在3t
0时刻线框到达2位置速度又为v 0并开始离开
匀强磁场.此过程中v -t 图象如图b 所示,则( )
A .t =0时,线框右侧边MN 的两端电压为Ba v 0
B .在t 0时刻线框的速度为v 0-Ft 0m
C .线框完全离开磁场的瞬间(位置3)的速度一定比t 0时刻线框的速度大
D .线框从进入磁场(位置1)到完全离开磁场(位置3)的过程中产生的电热为2Fb
2、如图所示,在水平桌面上放置两条相距l 、电阻不计的平行光滑金属导轨ab 、cd ,阻值为R 的电阻与导轨的a 、c 端相连.质量为m 、电阻不计的滑杆MN 垂直于导轨并可在导轨上滑动.整个装置放置于竖直方向的匀强磁场中,磁感应强度的大小为B .滑杆的中点系一不可伸长的轻绳,绳绕过固定在桌边的光滑轻滑轮后,与另一质量也为m 的物块相连,绳
处于拉直状态.现从静止开始释放物块,若当物块下落高度h =2m 2gR 2
(Bl )4
时恰好达到最大速度,用g 表示重力加速度,则( )
A .物块最大速度为2mgR (Bl )2
B .物块最大速度为mgR (Bl )2
C .在此过程中电阻R 放出的热量为m 3g 2R 2
(Bl )4
D .物块达到最大速度时刻,电阻R 消耗的功率为m 2g 2R (Bl )2
3、如图,光滑斜面的倾角为θ,斜面上放置一矩形导体线框abcd ,ab 边的边长为l 1,bc 边的边长为l 2,线框的质量为m ,电阻为R ,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为M ,斜面上ef 线(ef 平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B ,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab 边
始终平行底边,则下列说法正确的是( )
A .线框进入磁场前运动的加速度为Mg -mg sin θm
B .线框进入磁场时匀速运动的速度为(Mg -mg sin θ)R Bl 1
C .线框做匀速运动的总时间为B 2l 21(Mg -mg sin θ)R
D .该匀速运动过程产生的焦耳热为(Mg -mg sin θ)l 2
4、如图,上下边界间距为l 、方向水平向里的匀强磁场区域位于地面上方高l 处。
质量为m 、边长为l 、电阻为R 的正方形线框距离磁场的上边界l 处,沿水平方向抛出,线
框的下边界进入磁场时加速度为零。
则线框从抛出到触地的过程中
A .沿水平方向的分运动始终是匀速运动 B
C .产生的电能为2mgl
D .运动时间为 5、如图所示,同一竖直面内的正方形导线框a 、b 的边长均为l ,电阻均为R ,质量分别为2m 和m 。
它们分别系在一跨过两个定滑轮的轻绳两端,在两导线框之间有一宽度为2l 、磁感应强度大小为B 、方向垂直竖直面的匀强磁场区域。
开始时,线框b 的上边与匀强磁场的下边界重合,线框a 的下边到匀强磁场的上边界的距离为l 。
现将系统由静止释放,当线框b 全部进入磁场时,a 、b 两个线框开始做匀速运动。
不计摩擦和空气阻
力,则
A.a 、b 两个线框匀速运动的速度大小为222mgR B l
B.线框a 从下边进入磁场到上边离开磁场所用时间为23
3B l mgR
C.从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中,线框a 所产生的焦耳热为mgl
D.从开始运动到线框a 全部进入磁场的过程中,两线框共克服安培力做功为2mgl 6、如图甲所示,水平直线MN 上方有竖直向下的匀强电场,场强大小E =π×103
N/C ,MN 下方有垂直于纸面的磁场,磁感应强度B 随时间t 按如图乙所示规律做周期性变化,规定垂直纸面向外为磁场正方向.t =0时将一重力不计、比荷=106
C/kg 的正点电荷从电场中的O 点由静止释放,在t 1
=1×10-5
s 时恰通过MN 上的P 点进入磁场,P 点左方d =105 cm 处有
一垂直于MN 且足够大的挡板.求:(1)电荷从P 点进入磁场时速度的大小v 0
; (2)电荷在t 2=4×10-5 s 时与P 点的距离Δs ; (3)从O 点到达板的时间
7、如图所示,第四象限内有互相正交的电场强度为E 的匀强电场与磁感应强度为B 1
=0.25 T 的匀强磁场,第一象限的某个矩形区域内,有方向垂直纸面向里、磁感应强度为B 2
的匀
强磁场,磁场的下边界与x 轴重合.质量m =×10
-10 kg 、带电荷量q =+1×10-6 C 的微粒
以速度v =1×103 m/s 从y 轴上的M 点开始沿与y 轴正方向成60°角的直线匀速运动,经P 点进入处于第一象限内的匀强磁场区域.一段时间后,微粒经过y 轴上的N 点并与y 轴正方向成60°角的方向进入第二象限.M 点的坐标为(0,-10),N 点的坐标为(0,30),不计粒
子的重力,g 取10 m/s 2
.求:(1)第四象限内匀强电场的电场强度E . (2)第一象限内匀强磁场的磁感应强度B 2
的大小.
(3)第一象限内矩形匀强磁场区域的最小面积S min
.
8、如图所示,质量M 为5.0 kg 的小车以2.0 m/s 的速度在光滑的水平面上向左运动,小车
上AD 部分是表面粗糙的水平轨道,DC 部分是14
光滑圆弧轨道,整个轨道都是由绝缘材料制成的,小车所在空间内有竖直向上的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,电场强度E 大小为50 N/C ,磁感应强度B 大小为2.0 T 。
现有一质量m 为2.0 kg 、带负电且电荷量为0.10 C 的滑块以10 m/s 的水平速度向右冲上小车,当它运动到D 点时速度为5 m/s 。
滑块可视为质点,g 取10 m/s 2,计算结果保留两位有效数字。
(1)求滑块从A 到D 的过程中,小车与滑块组成的系统损失的机械能。
(2)如果滑块刚过D 点时对轨道的压力为76 N ,求圆弧轨道的半径r 。
(3)当滑块通过D 点时,立即撤去磁场,要使滑块冲出圆弧轨道,求此圆弧轨道的最大半径。
9、如图所示,将带电荷量Q =+0.3 C 、质量m ′=0.3 kg 的滑块放在小车的水平绝缘板的右端,小车的质量M =0.5 kg ,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在磁感应强度B =20 T 的水平方向的匀强磁场(垂直于纸面向里)。
开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L =1.25 m 、质量m =0.15 kg 的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,碰撞后摆球恰好静止,g 取10 m/s 2。
求:(1)与小车碰撞前摆球到达最低点时对摆线的拉力;(2)摆球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能ΔE ;(3)碰撞后小车的最终速度。
8、两根平行的金属导轨,固定在同一水平面上,磁感强度50T 0B .=的匀强磁场与导轨所在平面垂直,导轨的电阻很小,可忽略不计。
导轨间的距离20m 0l .=。
两根质量均为10kg 0m .=的平行金属杆甲、乙可在导轨上无摩擦地滑动,滑动过程中与导轨保持垂直,每根金属杆的电阻为Ω=500R .,在t =0时刻,两杆都处于静止状态。
现有一与导轨平行、大小为20N 0.的
恒力F作用于金属杆甲上,使金属杆在导轨上滑动。
经过0s
t.
=,金属杆甲的加速度为
5
2
.
=,问此时两金属杆的速度各为多少?
a/
37m
s
1
9、两根足够长的固定的平行金属导轨位于同一水平面内,两导轨间的距离为l。
导轨上面横放着两根导体棒ab和cd,构成矩形回路,如图所示.两根导体棒的质量皆为m,电阻皆为R,回路中其余部分的电阻可不计.在整个导轨平面内都有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.设两导体棒均可沿导轨无摩擦地滑行。
开始时,棒cd静止,棒ab有指向棒cd的初速度
υ.若两导体棒在运动中始终不接触,求:(1)在运动中产生的焦耳热最多是多少?
(2)当ab棒的速度变为初速度的3/4时,cd棒的加速度是多
少?
10、如图甲所示,有一竖直方向的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,区域的上下边缘间距为H=85 cm,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示。
有一长L1=20 cm、宽L2=10 cm、匝数n=5的矩形线圈,其总电阻R=0.2 Ω、质量m=0.5 kg,在t=0时刻,线圈从离磁场区域的上边缘高为h=5 cm处由静止开始下落,0.2 s时线圈刚好全部进入磁场,0.5 s时线圈刚好开始从磁场中出来。
不计空气阻力,重力加速度g取10 m/s2。
求:(1)线圈穿过磁场区域所经历的时间t;(2)线圈穿过磁场区域产
生的热量Q。