2010届高三物理下册统一练习题
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2010届高三理综统练物理试卷二命题人:王明华二、选择题(本题共6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。
) 13.图甲为一列简谐横波在t =0.10s 时刻的波形图,P 是平衡位置为x =1 m 处的质点,Q 是平衡位置为x =4 m 处的质点,图乙为质点Q 的振动图象,则( )A.t =0.15s 时,质点Q 的加速度达到正向最大B.t =0.15s 时,质点P 的运动方向沿y 轴负方向C.从t =0.10s 到t =0.25s ,该波沿x 轴正方向传播了6 mD.从t =0.10s 到t =0.25s ,质点P 通过的路程为30 cm 14.下列有关光现象的说法中正确的是( )A .在太阳光照射下,水面上油膜出现彩色花纹是光的色散现象B .在光的双缝干涉实验中,若仅将入射光由绿光改为黄光,则条纹间距变宽C .光导纤维丝内芯材料的折射率比外套材料的折射率大D .光的偏振现象说明光是一种纵波15. 2008年9月25日,我国成功发射了“神舟七号”载人飞船.在飞船绕地球做匀速圆周运 动的过程中,下列说法中正确的是( )A .知道飞船的运动轨道半径和周期,再利用万有引力常量,就可以算出飞船的质量B .宇航员从船舱中慢慢“走”出并离开飞船,飞船因质量减小,受到地球的万有引力减小,则飞船速率减小C.飞船返回舱在返回地球的椭圆轨道上运动,在进入大气层之前的过程中,返回舱的动能逐渐增大,势能逐渐减小D.若有两个这样的飞船在同一轨道上,相隔一段距离沿同一方向绕行,只要后一飞船向后喷出气体,则两飞船一定能实现对接16.质量相等的两木块A 、B 用一轻弹簧栓接,静止于水平 地面上,如图(a )所示。
现用一竖直向上的力F 拉动木块A , 使木块A 向上做匀加速直线运动,如图(b )所示。
从木块A 开始做匀加速直线运动到木块B 将要离开地面时的这一过程,下列说法正确的是(设此过程弹簧始终处于弹性限度 内 )( )A.力F一直增大B.两木块A、B和轻弹簧组成的系统的机械能先增大后减小C.木块A的动能和重力势能之和先增大后减小D.弹簧的弹性势能先减小后增大17.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,R1=20 Ω,R2=30 Ω,C为电容器。
2010届高三理综统练物理试卷四命题:刘志新二、单选题13.如图所示,1、2、3……10各质点之间的距离均是1m 。
当t =0时,质点1开始向上振动,t =0.1s 时质点1第一次到达平衡位置上方最大位移处,而振动向右恰好传播至质点3,则以下结论正确的是( )A .波的频率是2.5Hz ,波的传播速度是30m/sB .t =0.2s 时,质点3位于平衡位置下方最大位移处C .t =0.45s 时波恰好传播到质点10D .波传播到质点10时,质点1的位移大小正好是振幅的一半 14.半圆柱体P 放在粗糙的水平地面上,其右端有固定放置的竖直挡板MN 。
在P 和MN 之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q ,整个装置处于静止。
图示是这个装置的纵截面图。
若用外力使MN 保持竖直,缓慢地向右移动,在Q 落到地面以前,发现P 始终保持静止。
在此过程中,下列说法中正确的是( ) A .P 、Q 间的弹力逐渐增大 B .地面对P 的摩擦力保持不变 C .MN 对Q 的弹力逐渐减小 D .Q 所受的合力逐渐增大15.发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道。
发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方。
如图所示,这样选址的优点是,在赤道附近( ) A .地球的引力较大 B .地球自转线速度较大 C .重力加速度较大D .地球自转角速度较大16.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 .3214n n n n >B .3214n n n n < C .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等于降压变压器的输入功率17.如图,一质量为m 的小物块(可视为质点)带正电荷Q ,开始时让它静止在倾角θ=60°的固定光滑斜面顶端,整个装置放在场强大小为E=3mg/Q 、方向水平向左的匀强电场中,斜面高为H , 释放物块后,物块到达水平地面时的速度大小为(重力加 速度为g )( ) A .gH 2 B .gH 25C .gH )31(2+D . gH 22 18.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B 中。
图4o αp2010年梧州市高三毕业班第二次测试理科物理二、本题共8小题,每小题6分,共48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6分,选对但不全的得 3分,有选错的或不答的得0分.(请将正确选项涂在答题卡上) 14.下面的叙述中正确的是A .物体的温度升高,物体中分子热运动加剧,所有分子的热运动动能都会增大B .对气体加热,气体的内能一定增大C .物质内部分子间吸引力随着分子间距离增大而减小,排斥力随着分子间距离增大而增大D .布朗运动是液体分子对悬浮颗粒碰撞作用不平衡而造成的15.氢原子从能级A 跃迁到能级B 吸收频率为1ν的光子,从能级A 跃迁到能级C 释放频率为2ν的光子,若2ν>1ν,则当它从能级B 跃迁到能级C 时,将A .放出频率为12νν-的光子B .放出频率为12νν+的光子C .吸收频率为12νν-的光子D .吸收频率为12νν+光子16.一块半圆形玻璃砖放在空气中,如图4所示,一束白光沿通过圆心O 的方向射向玻璃砖,经玻璃砖折射后在光屏P 上形成由红到紫的彩色光带,若逐渐减小α,彩色光带变化情况是:A .从左到右的色光排列为由红到紫B .红光最先消失C .紫光最先消失D .红光和紫光同时消失17.2008年9月25日上午“神舟七号”宇宙飞船在酒泉航天中心成功发射,27日下午宇航员出舱,在浩瀚的太空中开始行走,实现了我国太空行走的梦想。
假设“神舟七号”宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,同学们根据“神舟七号”宇宙飞船的运行周期T ,距离地面的高度h 、地球半径R 、引力常量G 计算出了地球的质量,下面是几种表达式,其中正确的是:A .22)(GT h R +B .322)(4h R GT +π C .R GT h R 222)(4+π D .232)(4GT h R +π 18.如图5所示,理想变压器原线圈通入交变电流)sin(t I i m ω=A ,副线圈接有一电流表,与负载电阻串联,电流表的读数为0.1 A ,在t =3T /8时,原线圈中电流的瞬时值为0.03 A 。
上海市十校2010届高三下学期联考物理 2010.3说明:1.答卷前,考生务必将姓名、准考证号等填写清楚.2.本试卷共10页,满分150分. 考试时间120分钟. 考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上.3.第30、31、32、33题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤. 只写出最后答案,而未写出主要演算过程的,不能得分. 有关物理量的数值计算问题,答案中必须明确写出数值和单位.第I 卷一.单选题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)1.教材绪论中谈到社会的巨变时说到,近300年物理学经历了三次重大突破,每一次突破都给科学技术带来革命性的发展变化,下面叙述中不属于这三次突破的内容是()(A )牛顿力学和建立和热力学的发展 (B )麦克斯韦创立了电磁理论 (C )相对论、量子力学的创立(D )计算机的发明和发展2.太阳能作为清洁能源越来越受到人们的重视和喜爱,下列与太阳能相关的说法中正确的是()(A )根据能量守恒定律,不存在着能源危机 (B )太阳能是二次能源和新能源 (C )太阳能是一种用之不竭的辐射能(D )地球上的风能、水能、生物能都来源于太阳能 3.下列四个方程中,表示重核裂变的是 (A )2411Na →2412Mg + 0-1e(B )14 7N +42He →17 8O +11H(C )235 92U +10n →9236Kr +141 56Ba +31n(D )21H +31H →42He +10n4.如图甲是α、β、γ三种射线穿透能力的示意图,图乙是工业上利用射线的穿透性来检查金属内部的伤痕的示意图。
请问图乙中的检查利用的射线是(α βγ(A)α射线(B)β射线(C)γ射线(D)三种射线都可以5.下列说法中正确的是()(A)质点、位移都是理想化模型(B)牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证(C)单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位(D)长度、时间、力是一组属于国际单位制的基本单位的物理量6.万有引力的发现实现了物理学史上第一次大统一——“地上物理学”和“天上物理学”的统一。
2010 届高三理综下册综合练习题
三台中学高2010 级第6 学期理科综合练习(4)
命题:周平齐红何兴建审核:吴付平
第Ⅰ卷(选择题,126 分)
一、选择题
1.下表是对甲、乙两示意图的分析,正确的是w _w_w.ks_5u.co_m
对甲图的分析
对乙图的分析
最可能是蒸腾作用示意图
表示系统内物质循环过程
最可能是光合作用示意图
表示系统内能量流动过程
能量转换发生在叶绿体的囊状结构薄膜上
绿色植物是生产者,
光合细菌和硝化细菌也是生产者
叶绿体内含有四种色素,
实现能量转换的色素是叶绿素
腐生细菌和真菌等微生物是分解者,
如根瘤菌
A.甲:3 项,乙:4 项B.甲:3 项,乙:3 项
C.甲:2 项,乙:2 项D.甲:1 项,乙:2 项
2.下列关于生物工程相关知识的叙述,正确的是:
①基因治疗是将健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中,以治疗疾。
2010届高三理综统练物理试卷一二、选择题(本题共6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。
) 13.如图所示,左图为某一列波在t=1.0s 时的波动图像,右图为质点P 的振动图像,则对该波的波速和传播方向的说法正确的是 ( )A .沿+x 方向传播B .沿-x 方向传播C .波速为4m /s D. 波速为6m /s 14.一束复色光以入射角i 从玻璃界面MN 射向空气时分成a 、b 、c 三束光,如图所示,则 ( )A .在玻璃中a 光速度最小B .用同一装置做光的双缝干涉实验时,c 光相邻的干涉条纹间距最大C .发生全反射时b 光的临界角比a 光大D .若逐渐增大入射角i ,c 光将首先返回玻璃中15.为了研究超重与失重现象,某同学把一体重计放在电梯的地板上,并将一物体放在体重计上随电梯运动并观察体重计示数的变化情况,下表记录了几个特定时刻体重计的示数 (表内时间不表示先后顺序)若已知t 0时刻电梯静止,则( ) A .t 1和t 2时刻电梯的加速度方向一定相反B .t 1和t 2时刻物体的质量并没有发生变化,但所受重力发生了变化C .t 1和t 2时刻电梯运动的加速度大小相等,运动方向一定相反D .t 3时刻电梯可能向上运动16.如图所示,一理想变压器原线圈匝数n 1=110匝,副线圈匝数n 2=11匝,交流电源的电压u =311sin100πt (V),电阻R=44Ω,电压表、电流表均为理想电表,则( ) A .交流电的频率为50Hz B .电流表A 1的示数为0.5A C .电流表A 2的示数为22A D .电压表的示数为44V17.如图,在水平桌面上放一闭合铝环,当其正上方的条形磁铁向下运动时( )cA .环有收缩的趋势,对桌面压力减小B .环有扩张的趋势,对桌面压力增大C .环有扩张的趋势,对桌面压力减小D .环有收缩的趋势,对桌面压力增大18.科学家在太阳系外发现了一颗可能适合人类居住的类地行星,它距地球约20光年,直 径约为地球的1.5倍,质量约为地球的5倍.假设有一艘宇宙飞船飞临该行星表面附近轨道, 下列说法正确的是 ( ) A .这颗类地行星表面的重力加速度大于地球表面的重力加速度 B .这颗类地行星表面的重力加速度小于地球表面的重力加速度 C .飞船在类地行星表面附近作匀速圆周运动时的速度大于7.9km/s D .飞船在类地行星表面附近作匀速圆周运动时的速度小于7.9km/s第II 卷必考部分共9题,共157分。
福州市2010年理科综合练习物理试题13.在物理学开展史上,提出电磁波理论的科学家和提出相对论的科学家分别是〔 〕A .法拉第、爱因斯坦B .麦克斯韦、赫兹C .惠更斯、牛顿D .麦克斯韦、爱因斯坦14.如下列图,某同学斜挎书包,书包质量为4kg ,书包带与水平方向夹角为53º,如此书包带对人肩膀的作用力大小大约是〔不计书包与人身体间的摩擦,sin53 º =0.8,cos53º =0.6〕〔 〕A .50NB .40 NC .32ND .30 N15.如下列图,水平地面上的物体质量为1kg ,在水平拉力F =2N 的作用下从静止开始做匀加速直线运动,头2s 内物体的位移为3m ;如此物体运动的加速度大小〔 〕A .3m/s 2B .2m/s 2C .1.5 m/s 2D .0.75 m/s 216.一列平面简谐波在x 轴上传播,t 时刻波的图像如图甲所示,原点O 的振动图像如图乙所示,根据这两个图像无法求出的是〔 〕A .波的频率B .波速大小C .t 时刻原点O 的加速度方向D .t 时刻x =3m 处质点的振动方向17.如下列图,实线为某电场中未知方向的三条电场线,a 、b 两个带电粒子从电场中M 点以一样速度飞出,运动轨迹如图中虚线所示,不计两带电粒子之间的相互作用力,如此〔 〕A .a 一定带正电,b 一定带负电B .a 的速度将减小,b 的速度将增大C .a 的加速度将减小,b 的加速度将增大D .两个粒子的电势能一个增加另一个减小18.如下列图,一个透明玻璃球的折射率为2,一束连续足够强的细光束在过球心的平面内,以45°入射角由真空射入玻璃球后,在玻璃球与真空的交界面处发生屡次反射和折射,从各个方向观察玻璃球,能看到从玻璃球内射出的光束的条数是〔 〕A .2B .3C .4D .无数条F53° 图甲 图乙19.〔18分〕〔1〕〔6分〕用如下列图的实验装置验证机械能守恒定律。
2010-2011第二学期高三物理计算题专题训练21.(18分)(07全国卷II23)如图所示,位于竖直平面内的光滑轨道,由一段斜的直轨道和与之相切的圆形轨道连接而成,圆形轨道的半径为R.一质量为m的小物块从斜轨道上某处由静止开始下滑,然后沿圆形轨道运动.要求物块能通过圆形轨道最高点,且在该最高点与轨道间的压力不能超过5mg(g为重力加速度).求物块初始位置相对于圆形轨道底部的高度h的取值范围.2.(18分).带有等量异种电荷的两个平行金属板A和B水平放置,相距d(d远小于板的长和宽),一个带正电的油滴M悬浮在两板的正中央,处于平衡,油滴的质量为m,带电量为q,如图所示。
在油滴的正上方距A板d处有一个质量也为m的带电油滴N,油滴N 由静止释放后,可以穿过A板上的小孔,进入两金属扳间与油滴M相碰,并立即结合成一个大油滴。
整个装置处于真空环境中,若不计油滴M和N间的库仑力和万有引力以及金属板本身的厚度,问(1)两个金属板A、B间的电压是多少?哪板电势较高?(2)若结合成的大油滴(可视为质点)恰好不与金属板B相碰。
指出油滴N带何种电荷,并求油滴N的带电量?参考答案1.解析:设物块在圆形轨道最高点的速度为v ,由机械能守恒定律得 2212mv mgR mgh += ① 物块在最高点受的力为重力mg 、轨道的压力N .重力与压力的合力提供向心力,有 RV m N mg 2=+ ② 物块能通过最高点的条件是 N≥O ③由②③式得gR v ≥④ 由①④式得R h 25≥ ⑤按题目要求,N≤5 mg.由②式得 gR v 6≤ ⑥由①⑥式得 h≤5R ⑦h 的取值范围是R h R 525≤≤ ⑧2.(18分)(1)设两个平行金属板A 和B 间的电场强度为E ,对油滴M ,其受力如图所示,由平衡条件,有qE=mg …………………(2分)又d UE = ………………(2分)可得金属板A 、B 间的电压q mgdU =,………(2分)B 板电势较高。
2010-2011第二学期高三物理计算题专题训练11.如图所示,摩托车运动员骑摩托车从高度h=5m 的高台上水平飞出,跨越L=10m 的壕沟。
摩托车以初速度0v 从坡低冲上高台的过程历时t=5s ,发动机的功率恒为P= 1.8kW 。
已 知人和车的总质量为m=180kg (可视为质点),忽略一切阻力(取g= 10m/s 2)。
(1)要使摩托车运动员从高台水平飞出刚好越过壕沟,求他离开高台时的速度大小;(2)欲使摩托车运动员能够飞越壕沟,其初速度0v 至少应为多大?(3)为了保证摩托车运动员的安全,规定飞越壕沟后摩托车着地时的速度不得超过 26m/s ,那么,摩托车飞离高台时的最大速度m v 应为多少?2.(18分)(如图1所示,表面绝缘且光滑的斜面N N MM ''固定在水平地面上,斜面所在 空间有一边界与斜面底边'NN 平行、宽度为d 的匀强磁场,磁场方向垂直斜面。
一个质 量m=0.10kg 、总电阻R=0.25Ω的正方形单匝金属框,放在斜面的顶端(金属框上边与 'MM 重合)。
现从t=0时开始释放金属框,金属框将沿斜面下滑。
图2给出了金属框在下滑过程中速度v 的二次方与对应的位移x 的关系图象。
取重力加速度g=10m/s 2。
求(1)斜面的倾角 ;(2)匀强磁场的磁感应强度B 的大小;(3)金属框在穿过磁场的过程中电阻上生热的功率。
参考答案1.(1)摩托车运动员由高台水平飞出由平抛运动规律:水平方向t v L 2= ①竖直方向221gt h = ② 联立式①②得s m v /102=(2)摩托车运动员由坡底冲上高台,根据动能定理 20222121mv mv mgh pt -=- ③ 将s m v /102=代入到式③得s m /100=ν(3)从高台水平飞到地面,由机械能守恒定律 222121mv mgk m m =+ν ④ 解得s m v m /24=2解析:(1)对v 2—x 图象中x=O 到x=O.4m 的斜直线,由匀变速公式v 2=2ax 可知,该段图线的斜率为线框的加速度, a=5.0m/s 2 (2分)又根据牛顿第二定律有ma mg =θsin (2分)2/1/sin ==g a θ得︒=30θ (2分)(2)v 2—x 图象中x=O.4m 到x=1.Om 的线段对应线框匀速通过磁场的过程。
2010-2011第二学期高三物理计算题专题训练41.(18分)如图所示,水平光滑地面上停放着一辆小车,左侧靠在竖直墙壁上,小车的四分之一圆弧轨道AB是光滑的,在最低点B与水平轨道BC相切,BC的长度是圆弧半径的 10倍,整个轨道处于同一竖直平面内,可视为质点的物块从A点正上方某处无初速下落,恰好落入小车圆弧轨道滑动,然后沿水平轨道滑行至轨道末端C处恰好没有滑出,已知物块到达圆弧轨道最低点B时对轨道的压力是物块重力的9倍,小车的质量是物块的3 倍,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失.求:(1)物块开始下落的位置距水平轨道BC的竖直高度是圆弧半径的几倍.(2)物块与水平轨道BC间的动摩擦因数μ.2.(18分)如图所示,足够长的水平导体框架的宽度L=0.5m,电阻忽略不计,定值电阻R=2Ω。
磁感应强度B=0.8T的匀强磁场方向垂直于导体框平面,一根质量为m=0.2kg、有效电阻r=2Ω的导体棒MN垂直跨放在框架上,该导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5,导体棒在水平恒力F=1.2N的作用下由静止开始沿框架运动,求:(1)导体棒在运动过程中的最大速度V为多少?(2)若导体捧从开始运动到刚开始匀速运动这一过程中滑行的位移为20米,求此过程中回路电阻产生的焦耳热Q以及流过电阻R的电量q各为多少?(g取10m/s2) 。
参考答案1.解析:(1)设物块的质量为m ,其开始下落处的位置距BC 的竖直高度为h ,到达B 点时的 速度为v ,小车圆弧轨道半径为R .由机械能守恒定律,有 221mv mgh = ① 根据牛顿第二定律,有 RV m mg mg 29=- ② 解得h=4R ③即物块开始下落的位置距水平轨道BC 的竖直高度是圆弧半径的4倍.(2)设物块与BC 间的滑动摩镲力的大小为F ,物块滑到C 点时与小车的共同速度为'v ,物 块在小车上由B 运动到C 的过程中小车对地面的位移大小为s .依题意,小车的质量为 3m ,BC 长度为10 R .由滑动摩擦定律,有mg F μ= ④由动量守恒定律,有')3(v m m mv += ⑤对物块、小车分别应用动能定理,有 2221'21)10(mv mv s R F -=+- ⑥ 0')3(212-=v m Fs ⑦ 解得3.0=μ ⑧2.解:(1)导体棒在运动过程中出现最大速度时,加速度为零,则当物体开始做匀速运动时,有:0=--安F mg F μ又:νBL E rR E I BIL F =+==,,安 解得最大速度为 v=5m/s(2)设在此过程中流过电阻R 的电量为q ,则根据法拉第电磁感应定律得流过电阻R 的电量q 各为:C rR BLx r R q 2=+=+∆Φ= 设克服安培力做的功为W,则由动能定理,则: 221νμm W mgx Fx =-- 及W=Q 解得:回路电阻产生的焦耳热J Q 5.1=。
丰台区2010年高三年级第二学期统一练习(一)理科综合能力测试(物理)13. 类比是一种有效的学习方法,通过归类和比较,有助于掌握新知识,促进对相关知识的准确理解。
下列类比不正确的....是 A .点电荷可以与质点类比,都是理想化模型B .电场力做功可以与重力做功类比,两种力做功都与路径无关C .电磁波可以与机械波类比,都可以发生干涉现象、衍射现象,传播都需要介质D .电场线可以与磁感线类比,都是用假想的曲线描绘“场”的客观存在14. 下列与α粒子相关的说法中正确的是A .天然放射性现象中产生的α射线速度与光速相当,贯穿能力很强B .U 23892(铀238)核放出一个α粒子后就变为Th 23490(钍234)C .高速α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,核反应方程为n O N He 1016814742+→+D .丹麦物理学家玻尔进行了α粒子散射实验并首先提出了原子的核式结构模型15.光具有波粒二象性。
下列有关光的现象和应用与光的粒子性有关的是A .太阳光下物体的阴影轮廓模糊不清是光的衍射现象B .高级照相机镜头表面涂了一层增透膜是利用光的干涉现象C .光控电路的关键元件是光电管(光电传感器),它的原理是利用了光电效应D .摄影爱好者常在照相机镜头前装一片偏振滤光片使景像更清晰是利用光的偏振现象16.已知万有引力常量G ,地球的半径R ,地球表面重力加速度g ,地球自转周期T ,不考虑地球自转对重力的影响。
利用以上条件不可能求的物理量有 A .地球的质量和密度 B .地球同步卫星的轨道高度C .第一宇宙速度D .第三宇宙速度17. 一交流电路如图甲所示,T 为理想变压器,原副线圈的变压比为11:1,C 为电容器,灯泡L 的电阻为20Ω。
交流电源输出的电压u 随时间t 变化的图线如图乙所示,闭合开关S 后10-2s图甲-A .变压器输入电压瞬时值的表达式为t u π50sin 2220=(V )B .由于电容器C 可以通过交流电,灯泡L 将不发光 C .通过灯泡L 的电流表有效值为2 AD .灯泡L 每分钟产生的热量为1200J18.一列简谐横波沿x 轴传播。
它在传播过程中先后到达相距4.0m 的两个质点a 、b 。
从质点a 开始振动的瞬间计时,a 、b 两质点的振动图像分别如图中的甲和乙所示。
则以下说法正确的是A .此列简谐横波的波长一定为8 mB .此列简谐横波可能的传播速度为14+n m/s ,其中n=0、1、2、3、…… C .此列简谐横波从质点a 传播到质点b 的时间段内,质点a 振动经过的路程为2cm D .t =1s 时刻,质点a 向上振动,而质点b 向下振动19.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示,一个质量为m 、电量为q 的小球在该电场中运动,小球经过A 点时的速度大小为v 1,方向水平向右;运动至B 点时的速度大小为v 2,运动方向与水平方向之间的夹角为α,A 、B 两点之间的高度差为h 、水平距离为S ,则以下判断中正确的是A .A 、B 两点的电场强度和电势关系为E A <E B 、ϕA <ϕBB .如果v 2>v 1,则说明电场力一定做正功C .A 、B 两点间的电势差为)(22122v v qm - D .小球从A 运动到B 点的过程中电场力做的功为mgh mv mv --2122212120.如图所示在足够长的光滑水平面上有一静止的质量为M 的斜面,斜面表面光滑、高度为h 、倾角为θ。
一质量为m (m <M )的小物块以一定的初速度沿水平面向右运动,不计冲上斜面过程中机械能损失。
如果斜面固定,则小物块恰能冲到斜面顶端。
如果A .hB .h Mm m+-- 2C .h M m D .h Mm M 21.(1)(8分)①某同学用如图所示的实验装置进行“探究恒力做功与动能改变的关系”实验,他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小实验误差,除了要求钩码的重力远小于小车的重力外,在实验中应该采取的必要措施是 。
②打点计时器使用50Hz 的交流电。
下图是钩码质量为0.03kg 时实验得到的一条纸带,在纸带上选择起始点O 及A 、B 、C 、D 和E 五个计数点,可获得各计数点到O 的距离S 及对应时刻小车的瞬时速度v ,请将C 点的测量结果填在表中的相应位置。
③实验测得小车的质是为0.22Kg 。
此同学研究小车运动过程中A 点到E 点对应的拉力对小车做的功为0.023J ,小车的动能变化为 J ,这样在实验允许的误差范围内就说明“合外力对物体做的功等于物体动能的变化”。
(2)某同学要测量一段未知材料电阻丝的电阻率,已知电阻丝长度为L ,电阻约为20Ω,可提供的实验仪器有:A :电流表G ,内阻R g =120Ω,满偏电流I g =3mAB :电流表A ,内阻约为0.2Ω,量程为0~0.6A ;C :螺旋测微器D :变阻箱(0~9999Ω,0.5A )E :滑动变阻器R W (5Ω,1A )F :电池组(3V ,0.05Ω)G :一个开关和导线若干纸带运动方向图图mm2535 3020他进行了以下操作:①用螺旋测微器测量这段电阻丝的直径。
如图所示为螺旋测微器的示数部分,则该次测量测得电阻丝的直径d= mm。
②把电流表G与电阻箱串联当作电压表用。
这块“电压表”最大能测量3V的电压,则电阻箱的阻值应调为R0= Ω。
③设计实验电路图。
图虚线框中只是他设计的实验电路图的一部分,请将电路图补画完整。
④实验电路连接。
请根据设计的合理的电路图进行正确的电路连线。
⑤测量并计算电阻率。
闭合开关,调节滑动变阻器的滑片到某确定位置,电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2。
请用测得的物理量和已知量写出计算电阻率的表达式ρ= 。
22. (16分)如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O 等高,AD为水平面,B点为光滑轨道的最高点且在O的正上方,一个小球在A点正上方由静止释放,自由下落至A点进入圆轨道并恰好能通过B点,最后落到水平面C点处。
求:(1)小球通过轨道B点的速度大小;(2)释放点距A点的竖直高度;(3)落点C与A点的水平距离;23. (18分)如图甲所示(俯视图),相距为2L 的光滑平行金属导轨水平放置,导轨一部分处在以OO / 为右边界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度大小为B ,方向垂直导轨平面向下,导轨右侧接有定值电阻R ,导轨电阻忽略不计。
在距边界OO /也为L 处垂直导轨放置一质量为m 、电阻不计的金属杆ab 。
求解以下问题:(1)若ab 杆固定在轨道上的初始位置,磁场的磁感应强度在时间t 内由B 均匀减小到零,求此过程中电阻R 上产生的焦耳热为Q 1。
(2)若磁场的磁感应强度不变,ab 杆在恒力作用下由静止开始向右运动3L 距离,其v --x 的关系图像如图乙所示。
求①ab 杆在刚要离开磁场时的加速度大小;②此过程中电阻R 上产生的焦耳热Q 2 。
24.(20分)如图所示,可视为质点的物块A 、B 、C 放在倾角为37O 、长L =2m 的固定斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,A 与B 紧靠在一起,C 紧靠在固定挡板上,物块的质量分别为m A =0.80kg 、m B =0. 40kg ,其中A 不带电,B 、C 的带电量分别为q B =+4.0×10-5C 、q C =+2.0×10-5C ,且保持不变。
开始时三个物块均能保持静止且与斜面间均无摩擦力作用。
如果选定两点电荷在相距无穷远处的电势能为0,则相距为r 时,两点电荷具有的电势能可表示为12p q q E kr。
现给A 施加一平行于斜面向上的力F ,使A 在斜面上作加速度大小为a =2.5m/s 2的匀加速直线运动,经过时间t 0物体A 、B 分离并且力F 变为恒力。
当A 运动到斜面顶端时撤去力F 。
已知静电力常量k =9.0×109N·m 2/C 2,g =10m/s 2,sin37O =0.6,cos37O =0.8。
求: (1)未施加力F 时物块B 、C 间的距离; (2)t 0时间内库仑力做的功; (3)力F 对A 物块做的总功。
Rx/mv v图甲图乙2010年丰台区高三年级第二学期统一练习(一)理综物理参考答案21(1) (8分) ① 平衡摩擦力 ② 5.05~5.07 0.49 ③ 0.022 21(2) (10分) ①0.265~0.267 ②880③如下左图 ④如下右图⑤)(4)(12012I I L R R I d g -+π22. (16分)解析:(1)小球恰能通过最高点B 时 Rv m mg B2= ①得gR v B =(2)设释放点到A 高度h ,则有 221)(B mv R h mg =- ② 联立①②解得:R h 5.1= (3)小球由C 到D 做平抛运动 221gt R =③ 水平位移t v x B OC = ④ 联立①③④解得:R x O C 2=所以落点C 与A 点的水平距离为:R x AC )12(-=解析:(1)磁场的磁感应强度在时间t 内由B 均匀减小到零,说明tBt B =∆∆ 此过程中的感应电动势为tBL t E 212=∆∆=Φ ① 通过R 的电流为RE I 11=② 此过程中电阻R 上产生的焦耳热为Rt I Q 211= ③, 联立①②③求得RtL B Q 4214=(2)①ab 杆离起始位置的位移从L 到3L 的过程中.由动能定理可得()()2221132F L L m v v -=- ④ ab 杆刚要离开磁场时,感应电动势122BLv E = ⑤ 通过R 的电流为RE I 22=⑥ 水平方向上受安培力F 安和恒力F 作用安培力为:L BI F 22=安 ⑦ 联立⑤⑥⑦解得Rv L B F 1224=安 ⑧由牛顿第二定律可得:F F ma -=安 ⑨联立④⑧⑨解得mRv L B L v v a 122212244--= ②ab 杆在磁场中由起始位置发生位移L 的过程中,根据功能关系,恒力F 做的功等于ab 杆增加的动能与回路产生的焦耳热之和,则22121Q mv FL +=⑩ 联立④⑩解得 4)3(21222v v m Q -=解:(1)末加F 前A 、B 、C 处于静止状态时,设B 、C 间距离为L 1,则C 对B 的库仑斥力211L q kq F BC =以A 、B 为研究对象,由平衡条件得 ()0137sin g m m F B A += 联立解得 L 1=1.0m(2)给A 施加力F 后, A 、B 沿斜面向上做匀加速直线运动,C 对B 的库仑斥力逐渐减小,A 、B 之间的弹力也逐渐减小。
经过时间t 0,设B 、C 间距离变为L 2,A 、B 两者间弹力减小到零,两者分离,力F 变为恒力。