广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测20.doc
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广东省台山市华侨中学必修3物理全册全单元精选试卷检测题一、必修第3册静电场及其应用解答题易错题培优(难)1.如图所示,把一个倾角为θ的绝缘斜面固定在匀强电场中,电场方向水平向右,电场强度大小为E,有一质量为m、带电荷量为+q的物体,以初速度v0从A端滑上斜面恰好能沿斜面匀速运动,求物体与斜面间的动摩擦因数.【答案】cos sincos sin qE mg mg qEθθθθ-+【解析】【分析】【详解】物体做匀速直线运动,由平衡条件得:在垂直于斜面方向上:N=mgcosθ+qEsinθ…①在平行与斜面方向上:f+mgsinθ=qEcosθ…②滑动摩擦力:f=μN…③由①②③可得:f qEcos mgsinN mgcos qEsinθθμθθ-=+=.【点睛】本题考查了学生受力分析及力的合成以及摩擦定律的相关知识,正确的受力分析是正确解题的关键,学会用正交分解法处理多力合成问题.2.如图所示的绝缘细杆轨道固定在竖直面内,半径为R的1/6圆弧段杆与水平段杆和粗糙倾斜段杆分别在A、B两点相切,圆弧杆的圆心O处固定着一个带正电的点电荷.现有一质量为m 83 gR速度通过A点,小球能够上滑的最高点为C,到达C后,小球将沿杆返回.若∠COB=30°,小球第一次过A点后瞬间对圆弧细杆向下的弹力大小为83mg,从A至C小球克服库仑力做的功为232mgR -,重力加速度为g .求:(1)小球第一次到达B 点时的动能; (2)小球在C 点受到的库仑力大小;(3)小球返回A 点前瞬间对圆弧杆的弹力.(结果用m 、g 、R 表示) 【答案】(1)56mgR (2)34mg (3)2(833)- 【解析】 【分析】(1)由动能定理求出小球第一次到达B 点时的动能.(2)小球第一次过A 点后瞬间,由牛顿第二定律和库仑定律列式.由几何关系得到OC 间的距离,再由库仑定律求小球在C 点受到的库仑力大小.(3)由动能定理求出小球返回A 点前瞬间的速度,由牛顿运动定律和向心力公式求解小球返回A 点前瞬间对圆弧杆的弹力. 【详解】(1)小球从A 运动到B ,AB 两点为等势点,所以电场力不做功,由动能定理得:()0211cos602KB A mgR E mv --=-代入数据解得:56KB E mgR =(2)小球第一次过A 时,由牛顿第二定律得:22A v QqN k mg m R R+-=由题可知:83N mg =联立并代入数据解得:2Qqkmg R= 由几何关系得,OC 间的距离为:23cos30R r R ==︒小球在C 点受到的库仑力大小 :2223Qq QqF kk r R ==⎛⎫ ⎪⎝⎭库联立解得3=4F mg 库 (3)从A 到C ,由动能定理得:2102f A W mgR W mv ---=-电从C 到A ,由动能定理得:212f A W mgR W mv +='-电 由题可知:232W mgR -=电 小球返回A 点时,设细杆对球的弹力方向向上,大小为N ′,由牛顿第二定律得:22Av Qq N k mg mR R'-'+= 联立以上解得: ()28333N mg -'=,根据牛顿第三定律得,小球返回A 点时,对圆弧杆的弹力大小为()28333mg -,方向向下.3.如图所示,质量为m 的小球A 穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A 带正电,电量为q 。
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2018届高三物理小测(第2周)一、单选题1.伽利略根据小球在斜面上运动的实验和理想实验,提出了惯性的概念,从而奠定了牛顿力学的基础。
早期物理学家关于惯性有下列说法,其中正确的是A .物体抵抗运动状态变化的性质是惯性B .没有力作用,物体只能处于静止状态C .行星在圆周轨道上保持匀速率运动的性质是惯性 D. 如果受到外力,惯性消失2、下列说法正确的是( )A 、跳高运动员起跳以后在上升过程处于超重状态B 、在绕地运行的天宫一号实验舱中,宇航员处于失重状态,所以宇航员没有惯性C 、田径比赛的链球项目是利用离心现象来实现投掷的D 、足球被守门员踢出后,在空中沿着弧线运动属于离心现象3。
电梯的顶部挂一个弹簧秤,秤下端挂了一个重物,电梯匀速直线运动时,弹簧秤的示数为10 N ,在某时刻电梯中的人观察到弹簧秤的示数变为8 N ,关于电梯的运动(如图所示),以下说法正确的是(g 取10 m/s 2) ( )A .电梯可能向上加速运动, 加速度大小为4m/s 2B .电梯可能向下加速运动, 加速度大小为4m/s 2C .电梯可能向上减速运动, 加速度大小为2m/s 2D .电梯可能向下减速运动, 加速度大小为2m/s 24.如图,在光滑水平面上有一质量为m 1的足够长的木板,其上叠放一质量为m 2的木块.假定木块和木板之间的最大静摩擦力和滑动m 1 m 2 F摩擦力相等。
2016届高三第一学期物理小测01(星期三)2015.9.9组题:周春榕 审题:卜苑泉一、单项选择题:每题6分,共36分。
1.甲、乙两位同学进行百米赛跑,假如把他们的运动近似为匀速直线运动来处理,他们同时从起跑线起跑,经过一段时间后他们的位置如右图所示,在下图中分别作出在这段时间内两人运动的位移x 、速度v 与时间t 的关系图象,正确的是( ).2.(15江苏卷)一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a 随时间t 变化的图线如图所示,以竖直向上为a 的正方向,则人对地板的压力( )A .t=2s 时最大B .t=2s 时最小C .t=8.5s 时最大D .t=5s 时最小3. 如图所示,小球B 放在真空正方体容器A 内,球B 的直径恰好等于A 的内边长,现将它们以初速度v 0竖直向上抛出,下列说法中正确的是( )A .若不计空气阻力,上升过程中,A 对B 有向上的支持力B .若考虑空气阻力,上升过程中,A 对B 的压力向下C .若考虑空气阻力,下落过程中,B 对A 的压力向上D .若不计空气阻力,下落过程中,B 对A 有向下压力4.(15江苏卷)如图所示,某“闯关游戏”的笔直通道上每隔8m 设有一个关卡,各关卡同步放行和关闭,放行和关闭的时间分别为5s 和2s 。
关卡刚放行时,一同学立即在关卡1处以加速度22/m s 由静止加速到2m/s ,然后匀速向前,则最先挡住他前进的关卡是( )A .关卡2B .关卡3C .关卡4D .关卡55.(2014•海南)将一物体以某一初速度竖直上抛.物体在运动过程中受到一大小不变的空气阻力作用,它从抛出点到最高点的运动时间为t 1,再从最高点回到抛出点的运动时间为t 2,如果没有空气阻力作用,它从抛出点到最高点所用的时间为t 0,则( )A .t 1>t 0 t 2<t 1B .t 1<t 0 t 2>t 1C . t 2<t 0 t 2>t 1D .t 1<t 0 t 2<t 16.(2014•海南)如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O 点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂一质量为M 的物体;OO′段水平,长为度L ;绳子上套一可沿绳滑动的轻环.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L .则钩码的质量为( )A .M B .M C .M D .M二、多项选择题:每题6分,共24分。
台山侨中2021年高三物理周六理综测试二、选择题:本题共8小题,每小题6分。
在每小题给出的四个选项中,第14~18题只有一项是符合题目要求的,第19~21题有多个选项符合题目要求。
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.如图所示,一辆自动卸货的货车装着一车沙石料到工地,停车后司机通过自动控制卸货系统,使货车的厢体缓慢倾斜,当厢体的倾斜角达到一定程度时,沙石料会自动从货厢尾部滑出从而完成自动卸货任务。
对于这一过程,下列说法中正确的是A .在沙石料开始滑出货厢之前,货车相对地面有向左运动的趋势B .在沙石料匀速滑出货厢的过程中,货车相对地面有向左运动的趋势C .在沙石料加速滑出货厢的过程中,货车相对地面有向左运动的趋势D .在沙石料加速滑出货厢的过程中,货车对地面的压力可能保持不变 15.一质点沿x 轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其xt t的图象如图所示,则A .质点做匀速直线运动,速度为0.5m/sB .质点做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s 2C .质点在第1s 内的平均速度0.75m/sD .质点在1s 末速度为1.5m/s15题图xt/m ·s -1 t /sO-10.5左 右14题图16.如图16所示,有一混合正离子束先后通过正交电场、磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径又相同,则说明这些正离子具有相同的( )A.动能B.质量C.电荷量D.比荷图16 17.电视机可以用遥控器关机而不用断开电源,这种功能叫做待机功能。
这一功能给人们带来了方便,但很少有人注意到在待机状态下电视机仍然要消耗电能。
例如小明家的一台34吋彩色电视机的待机功率大约是10W,假如他家电视机平均每天开机4h,看完电视后总是用遥控器关机而不切断电源。
试估算小明家一年(365天)中因这台电视机待机浪费的电能( )A.2.6×108J B.2.6×107J C.3.2×108J D.5.3×107J 18.如图18所示为交变电流的电流随时间而变化的图象,此交变电流的有效值是( )A.5 2 AB.5 AC.722A D.3.5 A图18 19.下列是教材中的四副插图中,关于下列四幅图片所涉及的物理思想、物理方法、物理实验、物理假设,说法不正确的是A.图甲是伽利略研究自由落体运动时用以“冲淡”重力而使得时间容易测量采用的一种巧妙方法B.图乙中小球从A斜面滑下,它要滑上B斜面的等高处,无论B斜面倾角多大,它总是乙丙丁甲19题图记得自己的起始高度,这是伽利略研究守恒量时采用的方法C.利用图丙可以探究感应电流方向,图中小磁铁无论向上运动还是向下运动,电流表中指针偏转方向都相同D.图丁是一种延迟继电器的示意图,即使图中B线圈断开,也不会影响继电器的延迟效果20. 如图20所示:将一电荷量为+Q的小球放在不带电的金属球附近,所形成的电场线分布如图所示,金属球表面的电势处处相等。
2018届高三物理小测06(第9周)练习一1.(8分)某同学利用图甲所示的实验装置,探究物块在在水平桌面上的运动规律.物块在重物的牵引下开始运动,重物落地后,物块再运动一段距离停在桌面上(尚未到达滑轮处).从纸带上便于测量的点开始,每5个点取1个计数点,相邻计数点间的距离如图乙所示.打点计时器电源的频率为50 Hz.①通过分析纸带数据,可判断物块在两相邻计数点________和_______之间某时刻开始减速.②计数点6对应的速度大小为________m/s (保留三位有效数字)③物块减速运动过程中加速度的大小为a=________m/s2。
(保留三位有效数字)2.(7分)某同学在做测定木块与木板间的动摩擦因数的实验时,设计了两种实验方案。
方案a:木板固定,用弹簧测力计拉动木块,如图a所示.方案b:木块水平固定,通过细线水平拉动木板,如图b所示。
①上述两种方案中,你认为更合理的方案是______(选填a或b),原因是__________________________。
②除了实验必需的器材之外,该同学还准备了质量为100g的砝码若干个,该同学在木块上加放砝码,改变木块对木板的正压力F N,并记录若干组弹簧力F弹与F N的数据,而且以F弹为纵坐标,F N为横坐标,做出图像,那么作出来的画像应该是如下哪个图()3.(14分)一突击队演练直升机低空跳伞,当直升机悬停在离地面224m高处时,伞兵离开直升机做自由落体运动.运动一段时间后,打开降落伞,展伞后伞兵以12.5m/s2的加速度匀减速下降.为了伞兵的安全,要求伞兵落地速度最大不得超过5m/s(取g=10m/s2),求:(1)伞兵展伞时,离地面的高度至少为多少?(2)伞兵在空中的最短时间为多少?练习二4.用如图甲所示的装置测定弹簧的劲度系数,被测弹簧一端固定于A点,另一端B用细绳绕过定滑轮挂钩码,旁边竖直固定一最小刻度为mm的刻度尺,当挂两个钩码时,绳上一定点P对应刻度如图乙中ab虚线所示,再增加一个钩码后,P点对应刻度如图乙中cd虚线所示,已知每个钩码质量为50 g,重力加速度g=9.8 m/s2,则被测弹簧的劲度系数为________N/m,挂三个钩码时弹簧的形变量为________cm.5.如图所示,轨道ABC被竖直地固定在水平桌面上,A距离水平地面高H=0.75 m,C距离水平地面高h=0.45 m.一质量m=0.10 kg的小物块自A点从静止开始下滑,从C点以水平速度飞出后落在水平地面上的D点.现测得C、D两点的水平距离为l=0.60 m.不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:(1)小物块从C点飞出时速度的大小;(2)小物块从A点运动到C点的过程中克服摩擦力做的功.6.如图9所示,有一个可视为质点的质量为m=1 kg的小物块,从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3 kg的长木板.已知木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.4 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10 m/s2.求:(1)小球到达C点时的速度(2)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;(3)要使小物块不滑出长木板,木板的长度L至少多大?参考答案1.① 6, 7(或7 6)(2分) ②1.20(3分)③2.00 (3分)2.① b(2分)不受木板如何运动的限制(或摩擦力的测量更方便、准确) (2分)② B(3分)3.解:(1)设直升机悬停位置距地面高度为H,伞兵展伞时,离地面的高度至少为h,此时速度为v0,着地时,速度为v1,在匀减速运动阶段,有:(2分)在自由落体运动阶段,有:(2分)联立解得:h=99m,(2分)(2)设伞兵在空中的最短时间为t,则在自由落体运动阶段,由(1)还可以得v0=50m/s (2分)有:v 0=gt 1,解得: (2分)在匀减速运动阶段,有: (2分)故所求时间:t=t 1+t 2=(5+3.6)s=8.6s . (2分) 4.5.解析:(1)小物块从C 水平飞出后做平抛运动,由h =12gt 2得小物块从C 到D 运动的时间t =2h g=0.3 s从C 点飞出时速度的大小v =l t=2.0 m/s(3)小物块从A 运动到C 的过程中,根据动能定理得mg (H -h )+W f =12mv 2-0W f =12mv 2-mg (H -h )=-0.1 J此过程中克服摩擦力做的功W f ′=-W f =0.1 J. 6.解析(1)小物块在C 点时的速度大小为v C =v 0cos 60°=4 m/s小物块由C 到D 的过程中,由动能定理得:mgR (1-cos 60°)=12mv 2D -12mv 2C代入数据解得v D =2 5 m/s ,小球在D 点时由牛顿第二定律得:F N -mg =m v 2DR,代入数据解得F N =60 N由牛顿第三定律得F N ′=F N =60 N ,方向竖直向下.(2)设小物块刚滑到木板左端到达到共同速度,大小为v ,小物块在木板上滑行的过程中,小物块与长木板的加速度大小分别为a 1=μmg m =μg =3 m/s 2,a 2=μmg M=1 m/s 2速度分别为v =v D -a 1t ,v =a 2t对物块和木板系统,由能量守恒定律得: μmgL =12mv 2D -12(m +M )v 2解得L =2.5 m ,即木板的长度至少是2.5 m.。
广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测20第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
14.下列说法正确的是( )A .在国际单位制中,力学的基本单位是千克、牛顿、秒B .开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律C .库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律D .法拉第首先发现了电流可以使周围的小磁针偏转15.如图所示,虚线a 、b 、c 是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )A .a 、b 、c 三个等势面中,a 的电势最高B .电子在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能小C .β粒子在P 点的加速度比Q 点的加速度大D .带电质点一定是从P 点向Q 点运动16. 如图所示,质量为4 kg 的小球A 和质量为1 kg 的物体B 用弹簧相连后,再用细线悬挂在升降机顶端,当升降机以加速度a =2 m/s 2,加速上升过程中,剪断细线的瞬间,两小球的加速度正确的是(重力加速度为g =10 m/s 2)( )A .210m/s A a = 210m/sB a =B .213m/s A a = 22m/s B a =C .215m/s A a = 22m/s B a =D .210m/s A a = 0B a = 17.已知人造航天器在某行星表面上空绕行星做匀速圆周运动,绕行方向与行星自转方向相同(人造航天器周期小于行星的自转周期),经过时间t (t 小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s ,航天器与行星的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G ,航天器上的人两次相邻看到行星赤道上的标志物的时间间隔是∆t ,这个行星的同步卫星的离行星的球心距离( )A . (2π)s t t t θ∆-∆ B . (2π)s t t t θ∆∆-C .D .18.理想变压器原线圈a 匝数n 1=500,副线圈b 匝数n 2=100,线圈a 接在如左图所示的交变电压的交流电源上,“3 V,6 W”的灯泡恰好正常发光,电阻R 2=18.5 Ω,电压表V 为理想电表。
【最新】广东省江门市台山市华侨中学高三周测物理卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.如图,在一水平、固定的闭合导体圆环上方,有一条形磁铁(N极朝上,S极朝下)由静止开始下落,磁铁从圆环中穿过且不与圆环接触,关于圆环中感应电流的方向(从上向下看),下列说法中正确的是A.总是顺时针B.总是逆时针C.先顺时针后逆时针D.先逆时针后顺时针2.如图,一半径为R的半圆形轨道竖直固定放置,轨道两端等高;质量为m的质点自轨道端点P由静止开始滑下,滑到最低点Q时,对轨道的正压力为2mg,重力加速度大小为g.质点自P滑到Q的过程中,克服摩擦力所做的功为()A.mgR B.mgR C.mgR D.mgR3.如图,理想变压器原、副线圈匝数比为20∶1,两个标有“12V,6W”的小灯泡并联在副线圈的两端.当两灯泡都正常工作时,原线圈中电压表和电流表(可视为理想的)的示数分别是A.120V,0.10A B.240V,0.025AC.120V,0.05A D.240V,0.05A4.据报道,目前我国正在研制“萤火二号”火星探测器.探测器升空后,先在近地轨道上以线速度v环绕地球飞行,再调整速度进入地火转移轨道,最后再一次调整速度以线速度v′在火星表面附近环绕飞行,若认为地球和火星都是质量分布均匀的球体,已知火星与地球的半径之比为1:2,密度之比为5:7,设火星与地球表面重力加速度分别为g′和g ,下列结论正确的是( ) A .g′:g=4:1B .g′:g=10:7C .v′:v=D .v′:v=5.下列说法中,符合物理学史实的是( )A .亚里士多德认为,必须有力作用在物体上,物体才能运动;没有力的作用,物体或静止B .牛顿认为,力是物体运动状态改变的原因,而不是物体运动的原因C .麦克斯韦发现了电流的磁效应,即电流可以在其周围产生磁场D .奥斯特发现导线通电时,导线附近的小磁针发生偏转6.从地面上以初速度v 0竖直上抛一质量为m 的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,球运动的速率随时间变化的规律如图所示,t 1时刻到达最高点,再落回地面,落地速率为v 1,且落地前小球已经做匀速运动,则整个在过程中,下列说法中正确的是A .小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐增加B .小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小C .小球抛出瞬间的加速度大小为11+v g v () D .小球下降过程中的平均速度小于12v 7.如图(a ),直线MN 表示某电场中一条电场线,a 、b 是线上的两点,将一带负电荷的粒子从a 点处由静止释放,粒子从a 运动到b 过程中的v ﹣t 图线如图(b )所示,设a 、b 两点的电势分别为φa 、φb ,场强大小分别为E a 、E b ,粒子在a 、b 两点的电势能分别为W a 、W b ,不计重力,则有( )A.φa>φb B.E a>E b C.E a<E b D.W a>W b二、实验题8.现要测量滑块与木板之间的动摩擦因数,实验装置如图1所示.表面粗糙的木板一端固定在水平桌面上,另一端抬起一定高度构成斜面;木板上有一滑块,其后端与穿过打点计时器的纸带相连;打点计时器固定在木板上,连接频率为50Hz的交流电源.接通电源后,从静止释放滑块,滑块带动纸带打出一系列的点迹.(1)图2给出的是实验中获取的一条纸带的一部分:0、1、2、3、4、5、6是实验中选取的计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),2、3和5、6计数点的m/s(结果保留三位有效距离如图2所示.由图中数据求出滑块的加速度a=________2数字).(2)已知木板的长度为L,为了求出滑块与木板间的动摩擦因数,还应测量的物理量是(_______)A.滑块到达斜面底端的速度v B.滑块的质量mC.滑块的运动时间t D.斜面高度h和底边长度x(3)设重力加速度为g,滑块与木板间的动摩擦因数的表达式为μ=_________(用所需测物理量的字母表示).9.为了节能环保,一些公共场所使用光控开关控制照明系统.光控开关可采用光敏电阻来控制,光敏电阻是阻值随着光的照度而发生变化的元件(照度可以反映光的强弱,光越强,照度越大,照度单位为1x).(1)某光敏电阻R在不同照度下的阻值如下表,根据表中已知数据,在如图甲所示的坐标系中描绘出了阻值随照度变化的曲线.由图象可求出照度为1.01x时的电阻约为_______kΩ.(2)如图乙所示是街道路灯自由控制模拟电路,利用直流电源为电磁铁供电,利用照明电源为路灯供电.为达到天亮灯熄、天暗灯亮的效果,路灯应接在________(填“AB”或“BC”)之间,请用笔画线代替导线,正确连接电路元件_______.(3)用多用电表“10⨯Ω”挡,按正确步骤测量图乙中电磁铁线圈电阻时,指针示数如图丙所示,则线圈的电阻为_________Ω.已知当线圈中的电流大于或等于2mA 时,继电器的衔铁将被吸合,图中直流电源的电动势E=6V ,内阻忽略不计,滑动变阻器有三种规格可供选择:()()()123010,20200,10175,0.1R A R A R A ~Ω~Ω~Ω、、.要求天色渐暗照度降低至1.01x 时点亮路灯,滑动变阻器应选择_________(填“1R ”“ 2R ”或“3R ”).为使天色更暗时才点亮路灯,应适当地_________(填“增大”或“减小”)滑动变阻器的电阻.三、解答题10.在风洞实验室中进行如图所示的实验.在倾角为37°的固定斜面上,有一个质量为1kg 的物块,在风洞施加的水平恒力F 作用下,从A 点由静止开始运动,经过1.2s 到达B 点时立即关闭风洞,撤去恒力F ,物块到达C 点是速度变为零,通过速度传感器测得这一过程中物块每隔0.2s 的瞬时速度,表给出了部分数据:已知sin37°=0.6,con37°=0.8,g 取10m/s 2求:(1)A、C两点间的距离(2)水平恒力F的大小.11.如图所示,在空间建立O﹣xyz坐标系,水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,垂直纸面向外为z轴的正方向(图中未画出).一个放射源放在x轴上A点(﹣2a,0),它能持续放出质量为m,带电量为+q,速度大小为v0的粒子,粒子射出方向与x轴夹角可调节,在第二象限区域外加场的作用下,粒子射出后总由y轴上C点(0,3a,0)以垂直于y轴的方向射入第一象限.而在y轴右侧相距为a处有与x轴垂直的足够大光屏PQ,y轴和光屏PQ间同时存在垂直纸面向外、大小为E0的匀强电场以及大小为B0=的匀强磁场,不计粒子的重力.(1)若在第二象限整个区域仅存在沿﹣y轴方向的匀强电场,求该电场的场强E;(2)若在第二象限整个区域仅存在垂直纸面的匀强磁场,求磁感应强度B;(3)在上述两种情况下,粒子最终打在光屏上的位置坐标.12.如图所示,质量为m=245g的物块(可视为质点)放在质量为M=0.5kg的木板左端,足够长的木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数为μ=0.4,质量为m0=5g 的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),子弹射入后,g 取10m/s2,求:(Ⅰ)物块相对木板滑行的时间;(Ⅱ)物块相对木板滑行的位移.四、多选题13.关于近代物理学,下列说法正确的是()E.光电效应和康普顿效应的实验都表明光具有粒子性A.α射线、β射线和γ射线是三种波长不同的电磁波B.一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时能辐射出6种不同频率的光C.重核裂变过程生成中等质量的核,反应前后质量数守恒,但质量一定减少D.10个放射性元素的原子核在经一个半衰期后,一定有5个原子核发生衰变参考答案1.C【详解】由图示可知,在磁铁下落过程中,穿过圆环的磁场方向向上,在磁铁靠近圆环时,穿过圆环的磁通量变大,在磁铁远离圆环时穿过圆环的磁通量减小,由楞次定律可知,从上向下看,圆环中的感应电流先沿顺时针方向,后沿逆时针方向,故C正确.故选C.2.C【解析】试题分析:质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿运动定律求出质点经过Q点的速度,再由动能定理求解克服摩擦力所做的功.解:质点经过Q点时,由重力和轨道的支持力提供向心力,由牛顿第二定律得:N﹣mg=m由题有:N=2mg可得:v Q=质点自P滑到Q的过程中,由动能定理得:mgR﹣W f=得克服摩擦力所做的功为W f=mgR故选:C.【点评】本题考查动能定理的应用及向心力公式,要注意正确受力分析,明确指向圆心的合力提供圆周运动的向心力,知道动能定理是求解变力做功常用的方法.3.D【详解】灯泡正常工作,所以副线圈电压U2=12V,电流2622112PI A AU==⨯=根据1122U n U n = 得U 1=240V根据1221I n I n = 解得I 1=0.05A所以电压表和电流表的示数分别为:240V ,0.05A 故选D 。
2015-2016学年广东省江门市台山市华侨中学高三(上)物理测试卷(5)一、单项选择题:每题6分,30分.1.如图甲所示,一个质量为3kg的物体放在粗糙水平地面上,从零时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动,在0﹣3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示,则()A.F的最大值为12NB.0﹣1s和2﹣3s内物体加速度的方向相反C.3s末物体的速度最大,最大速度为8m/sD.在0﹣1s内物体做匀加速运动,2﹣3s内物体做匀减速运动2.如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂一质量为M的物体;OO′段水平,长度为L;绳子上套一可沿绳滑动的轻环.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L.则钩码的质量为()A. M B. M C. M D. M3.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反.该过程的v﹣t图象如图所示,g取10m/s2.说法中正确的是()A.小球上升与下落所用时间之比为2:3B.小球下落过程,处于超重状态C.小球重力和阻力之比为5:1D.小球上升过程中机械能的损失大于下落过程中的机械能损失4.如图所示,木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB间最大静摩擦力为1N,地面光滑,重力加速度g=10m/s2.现用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过()A.6 N B.5 N C.4 N D.3 N5.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中()A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大二、多项选择题:每题6分,共18分.6.如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°,质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有()A.质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用B.质量为m的滑块均沿斜面向上运动C.两种情形中绳的拉力大小相同D.系统在运动中机械能均守恒7.我国发射了一颗地球资源探测卫星,发射时,先将卫星发射至距离地面50km的近地圆轨道1上,然后变轨到近地点距离地面50km、远地点距离地面1500km的椭圆轨道2上,最后由轨道2进入半径为7900km的圆轨道3,轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点.忽略空气阻力和卫星质量的变化,则以下说法正确的是()A.该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处点火减速B.该卫星在轨道3的机械能大于在轨道1的机械能C.该卫星在轨道2上稳定运行时,P点的速度小于Q点的速度D.该卫星在轨道2上Q点的加速度大于在轨道3上Q点的加速度8.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg二.非选择题9.用一根弹簧和一把弹簧秤做“求合力”实验.①用如图甲装置测定弹簧的劲度系数,挂钩码时不能超过弹簧的;②改变所挂钩码个数,把测出的多组数据绘成如图乙的弹力F跟伸长量x的关系图线,则弹簧的劲度系数为N/cm;③用这根弹簧和弹簧秤都与橡皮筋成135°角来拉橡皮筋,弹簧秤示数如图丙所示,则此时弹簧的伸长量为cm;④用力的图示以这两个分力为邻边做平行四边形,得出合力的大小F合,若实验误差较小可以忽略不计,则F合= N.10.某实验小组利用如图1所示的装置来探究“合外力一定时物体的加速度与质量之间的关系”.实验中交流电频率50Hz.①若实验中认为绳子拉力等于小桶及桶中物体的总重量,则需满足.②小组同学按图所示安装好装置后,将轨道右端适当垫起,来平衡阻力.请指出不合理之处.正确操作后,小组同学在小桶里加适当的物体,拉动小车加速运动.③某次实验打出了一条纸带如图2所示.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离(单位cm).该次实验小车的加速度a= m/s2.(结果保留三位有效数字)④若某小组同学重物根据测得数据画出a﹣图象如图3所示,原因是.11.某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落.他打开降落伞后的速度图线如图a.降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图b.已知人的质量为50kg,降落伞质量也为50kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力f与速度v成正比,即f=kv (g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)打开降落伞前人下落的距离为多大?(2)求阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a的大小和方向?(3)悬绳能够承受的拉力至少为多少?12.如图所示一倾角为30°光滑的斜面,下端与一段很短的光滑弧面相切,弧面另一端与水平传送带相切,水平传送带以5m/s顺时针转动;今有质量为1kg的物体(可视为质点)从斜面上高度为h=0.8m处滑下;物体在弧面运动时不损失机械能,而且每次在弧面上运动时间极短可以忽略.已知传送带足够长,它与物体之间的滑动摩擦因数为0.5.取g=10m/s2.求:(1)水平传送带至少多长,物体才不会从左端滑出.(2)物体第一次从滑上传送带,到离开传送带所用的时间.13.以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是()A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期C.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,会辐射一定频率的光子,同时氢原子的电势能减小,电子的动能增大D.天然放射现象说明原子核内部是有结构的E.重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能14.如图所示,在光滑的水平面上放置一个质量为2m的木板B,B的左端放置一个质量为m 的物块A,已知A、B之间的动摩擦因数为μ,现有质量为m的小球以水平速度v0飞来与A 物块碰撞后立即粘住,在整个运动过程中物块A始终未滑离木板B,且物块A可视为质点,求(1)物块A相对B静止后的速度大小;(2)木板B至少多长.2015-2016学年广东省江门市台山市华侨中学高三(上)物理测试卷(5)参考答案与试题解析一、单项选择题:每题6分,30分.1.如图甲所示,一个质量为3kg的物体放在粗糙水平地面上,从零时刻起,物体在水平力F作用下由静止开始做直线运动,在0﹣3s时间内物体的加速度a随时间t的变化规律如图乙所示,则()A.F的最大值为12NB.0﹣1s和2﹣3s内物体加速度的方向相反C.3s末物体的速度最大,最大速度为8m/sD.在0﹣1s内物体做匀加速运动,2﹣3s内物体做匀减速运动【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动的图像.【分析】物体做加速运动时加速度方向与速度方向相同,加速度的大小与合外力成正比.物体的加速度保持恒定,则其所受合外力恒定【解答】解:A、第3s内物体加速度恒定,故所受作用力恒定,根据牛顿第二定律知F合=ma 知合外力为12N,由于物体在水平方向受摩擦力作用,故作用力大于12N,故A错误;B、物体在力F作用下由静止开始运动,加速度方向始终为正,与速度方向相同,故物体在前3s内始终做加速运动,第3s内加速度减小说明物体速度增加得变慢了,但仍是加速运动,故B错误;C、因为物体速度始终增加,故3s末物体的速度最大,再根据△v=a•△t知速度的增加量等于加速度与时间的乘积,在a﹣t图象上即为图象与时间轴所围图形的面积,△v=(1+3)×4=8m/s,物体由静止开始加速运动,故最大速度为8m/s,所以C正确;D、第2s内的物体的加速度恒定,物体做匀加速直线运动,在0﹣1s内物体做加速增大的加速运动,2﹣3s内物体做加速度减小的加速运动,故D错误;故选:C2.如图,一不可伸长的光滑轻绳,其左端固定于O点,右端跨过位于O′点的固定光滑轴悬挂一质量为M的物体;OO′段水平,长度为L;绳子上套一可沿绳滑动的轻环.现在轻环上悬挂一钩码,平衡后,物体上升L.则钩码的质量为()A. M B. M C. M D. M【考点】共点力平衡的条件及其应用.【分析】由几何关系求出环两边绳子的夹角,然后根据平行四边形定则求钩码的质量.【解答】解:重新平衡后,绳子形状如下图:由几何关系知:绳子与竖直方向夹角为30°,则环两边绳子的夹角为60°,则根据平行四边形定则,环两边绳子拉力的合力为Mg,根据平衡条件,则钩码的质量为M.故选:D.3.将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受阻力大小恒定,方向与运动方向相反.该过程的v﹣t图象如图所示,g取10m/s2.说法中正确的是()A.小球上升与下落所用时间之比为2:3B.小球下落过程,处于超重状态C.小球重力和阻力之比为5:1D.小球上升过程中机械能的损失大于下落过程中的机械能损失【考点】功能关系;牛顿第二定律.【分析】根据图象可以得到上升过程中的加速度的大小,根据牛顿第二定律可以求得阻力的大小,从而得到重力与阻力之比.由牛顿第二定律求得小球下降过程的加速度的大小,利用位移时间的关系可以求得运动的时间关系,利用功的公式可以分析克服阻力做的功关系,从而得到机械能损失的关系.【解答】解:A、根据图象可得,小球上升的过程中,加速度的大小为:a上==m/s2=12m/s2根据牛顿第二定律可得:mg+f=ma,解得阻力大小为:f=ma﹣mg=1×(12﹣10)N=2N在下降的过程中,加速度的大小为:a下==8m/s2上升和下降位移大小相等,根据x=at2可得运动的时间为:t=,所以时间之比为小球上升与下落所用时间之比为: ===,故A错误;B、小球下落过程,加速度向下,处于失重状态,故B错误;C、小球重力和阻力之比为 G:f=mg:f=10:2=5:1,故C正确;D、机械能损失等于克服阻力做功的大小,在上升和下降的过程中,阻力的大小不变,高度相同,所以克服阻力做的功也相同,机械能的损失也相同,故D错误;故选:C4.如图所示,木块A质量为1kg,木块B的质量为2kg,叠放在水平地面上,AB间最大静摩擦力为1N,地面光滑,重力加速度g=10m/s2.现用水平力F作用于B,则保持AB相对静止的条件是F不超过()A.6 N B.5 N C.4 N D.3 N【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】要使AB能保持相对静止,由题意可知当F最大时,AB间的摩擦力应刚好为最大静摩擦力,则以A为研究对象可求得两物体共同运动时所具有的最大加速度;再用整体法可求得F的最大值.【解答】解:对A有:F max=m A a max;代入数据解得:a max=1m/s2;对整体有:F=(m A+m B)a max;代入数据解得:F=3N;故选:D.5.如图,一小球放置在木板与竖直墙面之间.设墙面对球的压力大小为N1,球对木板的压力大小为N2.以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴,将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置.不计摩擦,在此过程中()A.N1始终减小,N2始终增大B.N1始终减小,N2始终减小C.N1先增大后减小,N2始终减小D.N1先增大后减小,N2先减小后增大【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用.【分析】以小球为研究对象,分析受力情况:重力、木板的支持力和墙壁的支持力,根据牛顿第三定律得知,墙面和木板对球的压力大小分别等于球对墙面和木板的支持力大小,根据平衡条件得到两个支持力与θ的关系,再分析其变化情况.【解答】解:以小球为研究对象,分析受力情况:重力G、墙面的支持力N1′和木板的支持力N2′.根据牛顿第三定律得知,N1=N1′,N2=N2′.根据平衡条件得:N1′=Gcotθ,N2′=将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置的过程中,θ增大,cotθ减小,sinθ增大,则N1′和N2′都始终减小,故N1和N2都始终减小.故选B二、多项选择题:每题6分,共18分.6.如图所示,两光滑斜面的倾角分别为30°和45°,质量分别为2m和m的两个滑块用不可伸长的轻绳通过滑轮连接(不计滑轮的质量和摩擦),分别置于两个斜面上并由静止释放;若交换两滑块位置,再由静止释放,则在上述两种情形中正确的有()A.质量为2m的滑块受到重力、绳的张力、沿斜面的下滑力和斜面的支持力的作用B.质量为m的滑块均沿斜面向上运动C.两种情形中绳的拉力大小相同D.系统在运动中机械能均守恒【考点】机械能守恒定律;物体的弹性和弹力.【分析】对两个滑块受力分析,先加速静止不动,得到两边对细线的拉力大小,得到运动情况;机械能守恒的判断可以从能量转化的角度来分析.【解答】解:A、两个滑块都受到重力、支持力和拉力,下滑趋势是重力的作用效果,故A 错误;B、由于2m的物体的重力的下滑分量总是较大,故质量为m的滑块均沿斜面向上运动,故B 正确;C、根据牛顿第三定律,绳对质量为m滑块的拉力均等于该滑块对绳的拉力,故C正确;D、系统减小的重力势能完全转化为动能,无其他形式的能量参与转化,故机械能守恒,故D正确;故选:BCD7.我国发射了一颗地球资源探测卫星,发射时,先将卫星发射至距离地面50km的近地圆轨道1上,然后变轨到近地点距离地面50km、远地点距离地面1500km的椭圆轨道2上,最后由轨道2进入半径为7900km的圆轨道3,轨道1、2相切于P点,轨道2、3相切于Q点.忽略空气阻力和卫星质量的变化,则以下说法正确的是()A.该卫星从轨道1变轨到轨道2需要在P处点火减速B.该卫星在轨道3的机械能大于在轨道1的机械能C.该卫星在轨道2上稳定运行时,P点的速度小于Q点的速度D.该卫星在轨道2上Q点的加速度大于在轨道3上Q点的加速度【考点】人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;万有引力定律及其应用.【分析】在1圆轨道变轨到2椭圆轨道的过程中,需要加速做离心运动,速度可能大于7.9km/s.卫星在轨道2上从远地点向近地点运动的过程中机械能守恒.由轨道2变为轨道3需要在远地点点火加速做离心运动.【解答】解:人造卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力,设卫星的质量为m、轨道半径为r、地球质量为M,有:G=m,解得:v=A、卫星从轨道1变轨到轨道2时要做离心运动,需要在P处点火加速,故A错误;B、卫星在轨道2上运行时机械能守恒.卫星从轨道2变轨到轨道3时要做离心运动,需要在Q处点火加速,机械能增大,所以该卫星在轨道3的机械能大于在轨道1的机械能,故B 正确.C、该卫星在轨道2上稳定运行时,根据开普勒第二定律可知,近地点P点的速度大于远地点Q点的速度,故C错误;D、根据牛顿第二定律和万有引力定律得:G=ma得:a=,所以卫星在轨道2上经过Q点的加速度等于在轨道3上经过Q点的加速度,故D错误.故选:B8.如图,滑块a、b的质量均为m,a套在固定直杆上,与光滑水平地面相距h,b放在地面上,a、b通过铰链用刚性轻杆连接.不计摩擦,a、b可视为质点,重力加速度大小为g.则()A.a落地前,轻杆对b一直做正功B.a落地时速度大小为C.a下落过程中,其加速度大小始终不大于gD.a落地前,当a的机械能最小时,b对地面的压力大小为mg【考点】功能关系.【分析】a、b组成的系统只有重力做功,系统机械能守恒,通过b的动能变化,判断轻杆对b的做功情况.根据系统机械能守恒求出a球运动到最低点时的速度大小.【解答】解:A、当a到达底端时,b的速度为零,b的速度在整个过程中,先增大后减小,动能先增大后减小,所以轻杆对b先做正功,后做负功.故A错误.B、a运动到最低点时,b的速度为零,根据系统机械能守恒定律得:m A gh=m A v A2,解得:v A=.故B正确.C、b的速度在整个过程中,先增大后减小,所以a对b的作用力先是动力后是阻力,所以b 对a的作用力就先是阻力后是动力,所以在b减速的过程中,b对a是向下的拉力,此时a 的加速度大于重力加速度,故C错误;D、a、b整体的机械能守恒,当a的机械能最小时,b的速度最大,此时b受到a的推力为零,b只受到重力的作用,所以b对地面的压力大小为mg,故D正确;故选:BD.二.非选择题9.用一根弹簧和一把弹簧秤做“求合力”实验.①用如图甲装置测定弹簧的劲度系数,挂钩码时不能超过弹簧的弹性限度;②改变所挂钩码个数,把测出的多组数据绘成如图乙的弹力F跟伸长量x的关系图线,则弹簧的劲度系数为0.2 N/cm;③用这根弹簧和弹簧秤都与橡皮筋成135°角来拉橡皮筋,弹簧秤示数如图丙所示,则此时弹簧的伸长量为10.5 cm;④用力的图示以这两个分力为邻边做平行四边形,得出合力的大小F合,若实验误差较小可以忽略不计,则F合= 2.96 N.【考点】验证力的平行四边形定则.【分析】使用弹簧秤时不能超过弹簧的弹性限度;根据胡克定律,通过图线的斜率求出弹簧的劲度系数.根据弹簧秤示数运用胡克定律求解弹簧的伸长量.【解答】解:①用如图甲装置测定弹簧的劲度系数,挂钩码时不能超过弹簧的弹性限度;②改变所挂钩码个数,把测出的多组数据绘成如图乙的弹力F跟伸长量x的关系图线,根据胡克定律得图线的斜率表示劲度系数,则k==0.2N/cm;③用这根弹簧和弹簧秤都与橡皮筋成135°角来拉橡皮筋,弹簧秤示数如图丙所示,弹簧秤示数为2.10N,则此时弹簧的伸长量为△x==10.5cm,④用力的图示以这两个分力为邻边做平行四边形,得出合力的大小F合,若实验误差较小可以忽略不计,则F合=2.10×=2.96N故答案为:(1)①弹性限度;②0.2;③10.5;④2.9610.某实验小组利用如图1所示的装置来探究“合外力一定时物体的加速度与质量之间的关系”.实验中交流电频率50Hz.①若实验中认为绳子拉力等于小桶及桶中物体的总重量,则需满足小桶和桶中的物体的总质量远小于小车的总质量.②小组同学按图所示安装好装置后,将轨道右端适当垫起,来平衡阻力.请指出不合理之处平衡摩擦力时,不能挂着小桶.正确操作后,小组同学在小桶里加适当的物体,拉动小车加速运动.③某次实验打出了一条纸带如图2所示.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离(单位cm).该次实验小车的加速度a= 0.155 m/s2.(结果保留三位有效数字)④若某小组同学重物根据测得数据画出a﹣图象如图3所示,原因是重物质量过大.【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系.【分析】实验中当小桶和桶中的物体的总质量远小于小车的总质量,认为绳子的拉力等于小车的合力,平衡摩擦力时不能挂着小桶、砝码.根据连续相等时间内的位移之差是一恒量求出加速度,结合a﹣图线得出加速度与质量的关系.【解答】解:①根据牛顿第二定律可知,当小桶和桶中的物体的总质量远小于小车的总质量时,认为绳子拉力等于小桶及桶中物体的总重量,②平衡摩擦力时不能挂着小桶、砝码,应该让小车拖着纸带运动.③根据△x=aT2,运用逐差法得,a===0.155m/s2.④设小车的加速度为a,绳子拉力为F,以砝码和砝码盘为研究对象得:mg﹣F=ma以小车为研究对象有:F=Ma解得:a=故:F=Ma=所以要使得绳子拉力等于砝码和砝码盘的重力大小,必有m<<M,而不满足m<<M时,随m的增大物体的加速度a逐渐减小;故答案为:①小桶和桶中的物体的总质量远小于小车的总质量;②平衡摩擦力时,不能挂着小桶;③0.155;④重物质量过大.11.某运动员做跳伞训练,他从悬停在空中的直升飞机上由静止跳下,跳离飞机一段时间后打开降落伞做减速下落.他打开降落伞后的速度图线如图a.降落伞用8根对称的绳悬挂运动员,每根绳与中轴线的夹角均为37°,如图b.已知人的质量为50kg,降落伞质量也为50kg,不计人所受的阻力,打开伞后伞所受阻力f与速度v成正比,即f=kv (g取10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:(1)打开降落伞前人下落的距离为多大?(2)求阻力系数k和打开伞瞬间的加速度a的大小和方向?(3)悬绳能够承受的拉力至少为多少?【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用.【分析】(1)根据速度位移公式求出打开降落伞前人下落的高度.(2)抓住平衡,根据kv=(m1+m2)g求出阻力系数,根据牛顿第二定律求出加速度的大小.(3)对人分析,根据牛顿第二定律求出拉力的大小.【解答】解:(1)根据速度位移公式得:,(2)最后匀速下降时有:kv=(m1+m2)g代入数据解得:k=200N•s/m打开伞瞬间对整体:kv0﹣(m1+m2)g=(m1+m2)a解得: ==30m/s2.方向竖直向上(3)设每根绳拉力为T,以运动员为研究对象有:8Tcosα﹣m1g=m1a,解得:T=N=312.5N.由牛顿第三定律得:悬绳能承受的拉力为至少为312.5N答:(1)打开降落伞前人下落的距离为20m;(2)求阻力系数k为200N/m,打开伞瞬间的加速度a的大小为30m/s2,方向竖直向上.(3)悬绳能够承受的拉力至少为312.5N.12.如图所示一倾角为30°光滑的斜面,下端与一段很短的光滑弧面相切,弧面另一端与水平传送带相切,水平传送带以5m/s顺时针转动;今有质量为1kg的物体(可视为质点)从斜面上高度为h=0.8m处滑下;物体在弧面运动时不损失机械能,而且每次在弧面上运动时间极短可以忽略.已知传送带足够长,它与物体之间的滑动摩擦因数为0.5.取g=10m/s2.求:(1)水平传送带至少多长,物体才不会从左端滑出.(2)物体第一次从滑上传送带,到离开传送带所用的时间.【考点】牛顿第二定律;匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】(1)根据物体在斜面上的受力和下滑高度,根据牛顿第二定律和运动学规律求得物体滑上传送带的速度,再根据速度时间和位移时间关系求得物体速度减小为零时在水平方向产生的位移即为传送带的最小长度;(2)由牛顿第二定律求出加速度,然后应用匀变速直线运动的速度位移公式与速度公式分析答题.【解答】解:(1)设物体滑上水平传送带初速度为v,由牛顿第二运动定律:mgsinθ=ma由匀变速直线运动规律:代入数据得v=物体滑上传送带后作减速运动,由牛顿第二定律得加速度大小为a=所以物体在传送带上减速到零的时间为物体对地的位移为水平传送带至少1.6m,物体才不会从左端滑出;(2)由(1)分析知,传送带足够长,物体速度为零后再反向加速运动,加速到末速度为v'=4m/s时,反向加速的时间:所以在传送带上运动来回的时间为t=0.8+0.8s=1.6s答:(1)水平传送带至少为1.6m长,物体才不会从左端滑出;(2)物体第一次从滑上传送带,到离开传送带所用的时间为1.6s.13.以下有关近代物理内容的若干叙述,正确的是()A.紫外线照射到金属锌板表面时能够发生光电效应,则当增大紫外线的照射强度时,从锌板表面逸出的光电子的最大初动能也随之增大B.有10个放射性元素的原子核,当有5个原子核发生衰变所需的时间就是该放射性元素的半衰期。
广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测27编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测27)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测27一、选择题:第14-18题只有一项符合题目要求,第19-21题有多项符合要求.14、如图所示,金属棒MN两端由等长的轻质细线水平悬挂,处于竖直向上的匀强磁场中,棒中通以由M向N的电流,平衡时两悬线与竖直方向夹角均为θ,如果仅改变下列某一个条件,θ角的相应变化情况是A. 棒中的电流变大,θ角变大B。
两悬线等长变短,θ角变小C。
金属棒质量变大,θ角变大D. 磁感应强度变大,θ角变小15、如图所示,欲使在粗糙斜面上匀速下滑的木块A停止,可采用的方法是A.在木块A上再叠放一个重物B.对木块A施加一个垂直斜面向下的力C.对木块A施加一个竖直向下的力D.增大斜面的倾角16、如图所示,水平虚线MN的上方有一垂直纸面向里的匀强磁场,矩形导线框abcd从MN 下方某处以V0的速度竖直上抛,向上运动高度H后垂直进入匀强磁场,此过程中导线框的ab 边始终与边界MN平行。
不计空气阻力,在导线框从抛出到速度减为零的过程中,以下四个图像中可能正确反映导线框的速度与时间的关系的是17、如图A、B、C、D、E、F、G、H分别为圆的直径与圆的交点,且直径AB、CD、EF、GH把圆周等分成八份.现在A、B两点分别放等量异种点电荷。
对于圆周上的各点,其中电场强度相同且电势相等的两点是A、C和DB、E和HC、G和HD、E和G18、空气分子处于强电场中会被电离为电子和正离子,利用此原理可以进行静电除尘。
广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测10编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测10)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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2018届高三物理小测10(第13周)一、单选题1、登上火星是人类的梦想,“嫦娥之父”欧阳自远透露:中国计划于2020年登陆火星。
地球和火星公转视为匀速圆周运动,忽略行星自转影响。
根据下表,火星和地球相比( )行星半径/m质量/kg轨道半径/m地球 6.4×106 6.0×1024 1.5×1011火星3。
4×106 6.4×10232。
3×1011A。
火星的公转周期较小B。
火星做圆周运动的加速度较小C。
火星表面的重力加速度较大D.火星的第一宇宙速度较大2、。
如图2所示,某质点在外力作用下运动的速度-时间图线按余弦规律变化。
则下列说法中正确的是( )A。
在0~t 1时间内,外力做正功B。
在0~t1时间内,外力的功率逐渐增大C。
在t2时刻,外力的功率最大D。
在t1~t3时间内,外力做的总功为零3、如图10所示,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=错误!mgR,质点恰好可以到达Q点B.W>错误!mgR,质点不能到达Q点C.W=错误!mgR,质点到达Q点后,继续上升一段距离D。
广东省台山市华侨中学高三物理上学期小测20第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
14.下列说法正确的是( )A .在国际单位制中,力学的基本单位是千克、牛顿、秒B .开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律C .库仑在前人研究的基础上,通过扭秤实验研究得出了库仑定律D .法拉第首先发现了电流可以使周围的小磁针偏转15.如图所示,虚线a 、b 、c 是电场中的一簇等势线(相邻等势面之间的电势差相等),实线为一α粒子(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、Q 是这条轨迹上的两点,据此可知 ( )A .a 、b 、c 三个等势面中,a 的电势最高B .电子在P 点具有的电势能比在Q 点具有的电势能小C .β粒子在P 点的加速度比Q 点的加速度大D .带电质点一定是从P 点向Q 点运动16. 如图所示,质量为4 kg 的小球A 和质量为1 kg 的物体B 用弹簧相连后,再用细线悬挂在升降机顶端,当升降机以加速度a =2 m/s 2,加速上升过程中,剪断细线的瞬间,两小球的加速度正确的是(重力加速度为g =10 m/s 2)( )A .210m/s A a = 210m/sB a =B .213m/s A a = 22m/s B a =C .215m/s A a = 22m/s B a =D .210m/s A a = 0B a = 17.已知人造航天器在某行星表面上空绕行星做匀速圆周运动,绕行方向与行星自转方向相同(人造航天器周期小于行星的自转周期),经过时间t (t 小于航天器的绕行周期),航天器运动的弧长为s ,航天器与行星的中心连线扫过角度为θ,引力常量为G ,航天器上的人两次相邻看到行星赤道上的标志物的时间间隔是∆t ,这个行星的同步卫星的离行星的球心距离( )A . (2π)s t t t θ∆-∆B . (2π)s t t t θ∆∆-C . 2232(2π)st t t θθθ∆-∆ D . 2232(2π)st t t θθθ∆∆-18.理想变压器原线圈a 匝数n 1=500,副线圈b 匝数n 2=100,线圈a 接在如左图所示的交变电压的交流电源上,“3 V,6 W”的灯泡恰好正常发光,电阻R 2=18.5 Ω,电压表V 为理想电表。
下列推断正确的是( )A .交变电流的频率为100 HzB .穿过铁芯的磁通量的最大变化率为225Wb/s C .电压表V 的示数为44 V D .R 1消耗的功率是8 W19.下列说法正确的是( ) A .卢瑟福通过对α粒子散射实验结果的分析,提出了原子核内有中子存在B .核泄漏事故污染物137C S 能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为13713755S 56a C B x →+,可以判断x 为电子C .若氢原子从6n =能级向1n =能级跃迁时辐射出的光不能使某金属发生光电效应,则氢原子从6n =能级向2n =能级跃迁时辐射出的光也不能使该金属发生光电效应D .质子、中子、α粒子的质量分别是1m 、2m 、3m ,质子和中子结合成一个α粒子,释放的能量是()212322m m m c +- 20.在同一条平直公路上行驶甲车和乙车,其速度–时间图象分别为图中直线甲和乙。
已知t =0时,甲、乙两车的距离是16 m ,由图可知( )A .t =8 s 时两车可能相遇B .6217s t =+()时两车可能相遇C .在两车相遇之前t =6 s 时两车相距最远D .相遇地点距甲车的出发点的距离可能是12 m21.如图所示,开始静止的带电粒子带电荷量为+q ,质量为m(不计重力),从点P 经电场加速后,从小孔Q 进入右侧的边长为L 的正方形匀强磁场区域(PQ 的连线经过AD 边、BC 边的中点),磁感应强度大小为B ,方向垂直于纸面向外,若带电粒子只能从CD 边射出,则( )A.两板间电压的最大值22 max2532B L q Um=B.两板间电压的最小值22 min2532B L q Um=C.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最长时间max πmtqB=D.能够从CD边射出的粒子在磁场中运动的最短时间min πmtqB=第Ⅱ卷22.(6分)某同学在做研究匀变速直线运动实验时,获取了一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6、7是计数点,每相邻两计数点间还有4个点(图中未标出),计数点间的距离如图所示。
由于粗心,该同学忘了测量3、4两个计数点之间的距离。
求:(1)其中6号计数点的瞬时速度的大小v6=________ m/s。
(保留三位有效数字)(2)利用逐差法处理数据,计算出滑块的加速度a=________ m/s2。
(保留三位有效数字).(3)计数点3、4之间的距离是x4= m。
(保留三位有效数字)23.(9分)一细而均匀的导电材料,截面为圆柱体,如图所示,此材料长约5 cm,电阻约为100 Ω,欲测量这种材料的电阻率ρ。
现提供以下实验器材A.20分度的游标卡尺; B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程50 mA,内阻r1=100 Ω);D.电流表A2(量程100 mA,内阻r2约为40 Ω);E.电压表V2(量程15 V,内阻约为3000Ω);F.滑动变阻器R1(0~10 Ω,额定电流2 A);G.直流电源E(电动势为3 V,内阻很小);H.上述导电材料R2(长约为5 cm,电阻约为100 Ω);I.开关一只,导线若干。
请用上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品电阻率ρ的实验方案,回答下列问题:(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图所示,其示数L=________cm,用螺旋测微器测得该样品的外直径如图所示,其示数D=________mm。
(2)在所给的方框中画出设计的实验电路图,并标明所选择器材的物理量符号。
(3)用已知的物理量和所测得的物理量的符号表示这种材料的电阻率为ρ= 。
24.(14分)如图甲所示,轨道ABC由一个倾角为θ=30°的斜面AB和一个水平面BC组成,一个可视为质点的质量为m的滑块从A点由静止开始下滑,滑块在轨道ABC上运动的过程中,受到水平向左的恒力F的作用、大小和时间的关系如图乙所示,经过时间t0滑块经过B点时无机械能损失,最后停在水平轨道BC上,滑块与轨道之间的动摩擦因数μ=0.5,已知重力加速度为g。
求:(1)整个过程中滑块的运动时间;(2)整个过程中水平恒力F做的功;(3)整个过程中摩擦力做的功。
甲乙25.(18分)如甲图所示,光滑导体轨道PMN和P'M'N'是两个完全一样轨道,是由半径为r 的四分之一圆弧轨道和水平轨道组成,圆弧轨道与水平轨道在M和M'点相切,两轨道并列平行放置,MN和M'N'位于同一水平面上,两轨道之间的距离为L,PP'之间有一个阻值为R的电阻,开关K是一个感应开关(开始时开关是断开的),MNN'M'是一个矩形区域内有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,水平轨道MN离水平地面的高度为h,其截面图如乙所示。
金属棒a和b质量均为m、电阻均为R。
在水平轨道某位置放上金属棒b,静止不动,a棒从圆弧顶端静止释放后,沿圆弧轨道下滑,若两导体棒在运动中始终不接触,当两棒的速度稳定时,两棒距离x间,b棒离开轨道做平抛运动,在b棒离开轨道瞬间,开关K闭合。
不计一切摩擦和导轨电阻,已知重力加速度为g。
求:(1)两棒速度稳定时,两棒的速度分别是多少?(2)两棒落到地面后的距离是多少?(3)整个过程中,两棒产生的焦耳热分别是多少?33.[物理——选修3-3](15分)(1)(5分)下列说法正确的是。
(填正确答案标号,选对1个给2分,选对2个得4分,选对3个得5分,每选错1个扣3分,最低得分0分)A.空调机既能致热又能致冷,说明热传递不存在方向性B.当分子间距离减小时,分子势能不一定减小C.把一枚针放在水面上,它会浮在水面,这是水表面存在表面张力的缘故D.气体对容器壁的压强,是由气体分子对容器壁的频繁碰撞造成的E.只要知道气体的摩尔体积和阿伏加德罗常数,就可以算出气体分子的体积(2)(10分)如图所示,一竖直放置的薄壁气缸,由截面积不同的两个圆筒连接而成,上端与大气相连,下端封闭,但有阀门K与大气相连。
质量为m=314 kg活塞A,它可以在筒内无摩擦地上下滑动且不漏气。
圆筒的深度和直径数值如图所示(图中d=0.2 m)。
开始时,活塞在如图位置,室温27o,现关闭阀门K,对密封气体进行加热,大气压强p0 = 1.0 × 105 Pa,重力加速度为g=10 m/s2。
问:①活塞A 刚要运动时,密封气体的温度是多少?②活塞A 升到圆筒最上端时,密封气体的温度是多少?小测03答案14、C 15、C 16、B 17、D 18、BD 19、BCD 20、ABD 21、AC22(1)0.413 m/s (2分)(2)0.496 m/s 2 (2分)(3)2.90 cm(2.89~2.91都行) (2分)23(1)40.15 mm (2分) 4.700 mm (2分) (2)如图所示 (3分) (3)21121π4()I r D I I L- 24、(1)在 0~t 0这段时间内,滑块在斜面AB 上运动时,垂直斜面方向的力:1sin cos 0N F F mg θθ+-= 解得0N F =(1分)11cos sin 2F mg a g mθθ+==(1分) 滑块到达B 处时的速度1002B v a t gt ==在t 0~2t 0这段时间内,水平拉力212f F mg F mg μ===,滑块做匀速直线运动(1分) 2t 0之后时加速度22g a g μ== 024B v t t a ==(1分) t =2t 0+4t 0=6t 0(1分) (2) 0~t 0,滑块位移22110012x a t gt == 拉力做功2211103cos 2W F x mg t θ== t 0~2t 0这段时间内,滑块位移221002x v t gt ==(1分)拉力做功222220W F x mg t ==(1分)整个过程中水平恒力F 做功2212052W W W mg t =+=(1分) (3)2t 0之后过程中,滑块的位移2230242B v x gt a ==(1分),22230()3f f W F x x mg t =-+= 25、(1)a 棒沿圆弧轨道运动到最低点M 时,2012mgr mv =(1分) 解得a 棒沿圆弧轨道最低点M 时的速度0v =1分)直到两棒速度相同后,回路面积保持不变,不产生感应电流,两棒以相同的速度做匀速运动。
(1分)由动量守恒定律得:012mv mv =解得两棒以相同的速度做匀速运动的速度012v v ==(2分) (2)a 棒受到安培力的冲量22A Δ22B L x I ILBt BL t Rt RΦ===(2分)由动量定理:A 21I mv mv =-(1分) 解得2v =(1分)由平抛运动规律得:两棒落到地面后的距离12(2x v v ∆=-=(2分) (3)b 棒离开轨道前,两棒通过电流大小总是相等,两棒产生焦耳热相等a b Q Q =(1分) 由能量守恒定律可知:220111(2)22a b Q Q mv m v +=-(1分)得:14a b Q Q mgr ==(1分) b 棒离开轨道后,能量守恒定律可知:221211222a Q mv mv '=-(1分)332a Q mgr '=(1分) 所以整个过程中,a 棒产生的焦耳热1132a aQ Q Q mgr '=+=(1分) 33、BCD21分)解密封气体的压强51510Pap=⨯(1分)1分)1分)②当活塞A升到圆筒最上端时,满足2202ππp d mg p d+=(1分)解得密封气体的压强521.2510Pap=⨯(1分)由理想气体的状态方程002202p V p VT T=(1分)解得2202001875Kp V TTp V==(1分)。