福建省永春县2017届高三物理寒假作业4
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高三年寒假物理作业(三)π1.某质点做简谐运动,其位移随时间变化的关系式为x=A sin t,则质点4A.第1s末与第3s末的位移相同B.第1s末与第3s末的速度相同C.第3s末至第5s末的位移方向都相同D.第3s末至第5s末的速度方向都相反2.一质点做简谐运动的图象如图,下列说法正确的是A.质点振动频率是4HzB.在10s内质点经过的路程是20cmC.第4s末质点的速度为零D.在t=1s和t=3s两时刻,质点位移大小相等、方向相同3.铺设铁轨时,每两根钢轨接缝处都必须留有一定的间隙,匀速运行列车经过轨端接缝处时,车轮就会受到一次冲击.由于每一根钢轨长度相等,所以这个冲击力是周期性的,列车受到周期性的冲击做受迫振动.普通钢轨长为12.6m,列车固有振动周期为0.315s.下列说法正确的是A.列车的危险速率为20m/s B.列车过桥需要减速,是为了防止列车发生共振现象C.列车运行的振动频率和列车的固有频率总是相等的D.增加钢轨的长度有利于列车高速运行4.下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,若该振动系统的固有频率为f固,则驱动力频率/Hz 30 40 50 60 70 80受迫振动振幅/cm 10.2 16.8 27.2 28.1 16.5 8.3A.f固=60Hz B.60Hz<f固<70HzC.50Hz<f固<60Hz D.以上三项都不对5.如图,两根完全相同的弹簧和一根张紧的细线将甲、乙两物块束缚在光滑水平面上,已知甲的质量大于乙的质量.当细线突然断开后,两物块都开始做简谐运动,在运动过程中A.甲的振幅大于乙的振幅B.甲的振幅小于乙的振幅C.甲的最大速度小于乙的最大速度D.甲的最大速度大于乙的最大速度4 6.一简谐振子沿x轴振动,平衡位置在坐标原点.t=0时刻振子的位移x=-0.1m;t=s3时刻x=0.1m;t=4s时刻x=0.1m.该振子的振幅和周期不可能为8 8A.0.1m,s B.0.1m,8s C.0.2m,s D.0.2m,8s3 37.弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动,B、C相距20cm.某时刻振子处于B点,经过0.5s,振子首次到达C点,则该振动的周期和频率分别为________、________;1振子在5s内通过的路程及5s末的位移大小分别为________、________.8.有两个同学利用假期分别去参观北大和南大的物理实验室,各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期T与摆长l的关,他系们”通过校园网交换实验数据并,由计算机绘制了T2-l图象,如左图.去北大的同学所测实验结果对应的图线是___(填“A”或“B”).另外,在南大做探究的同学还利l a 用计算机绘制了a、b两个摆球的振动图象(如右图),由图可知,两单摆摆长之比=______,l b在t=1s时,b球振动的方向是_______。
2017年全国高考物理四模试卷一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中.1~4题只有一项符合题目要求.5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)下列说法正确的是()A.开普勒经过数十年的天文观测,并潜心研究,发现了行星运动的三大定律B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量C.汤姆逊发现了电子,并测出了电子的电量D.贝克勒耳发现了天然放射性现象,揭示了原子核有复杂的结构2.(6分)如图所示,弹簧秤一端固定在墙壁上,另一端与小木块A相连,当用力加速抽出长木板B的过程中,观察到弹簧秤的示数为3.0N,若匀速抽出木板B,弹簧秤的示数大小()A.一定大于3.0N B.一定小于3.0N C.一定等于3.0N D.一定为零3.(6分)甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移﹣时间(x﹣t)图象如图所示,则下列说法正确的是()A.t1时刻甲车加速度大于乙车加速度B.甲车追上乙车以前t1时刻两车相距最远C.0~t1时间内,乙车的平均速度等于甲车的平均速度D.t1时刻两车的速度刚好相等4.(6分)如图所示,一边长为L的立方体绝缘体上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于左右面且过立方体中心O的轴线上有a、b、c三个点,a和b、b 和O、O和c间的距离均为L,在a点处固定有一电荷量为q(q<0)的点电荷.已知b点处的场强为零,则c点处场强的大小为(k为静电力常量)()A.k B.k C.k D.k5.(6分)如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为1:n,原线圈接正弦交流电,电压为U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机.电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一质量为m的重物匀速上升,重力加速度为g.下列判断正确的是()A.原线圈中的电流的有效值为nIB.电动机消耗的功率为I2RC.变压器的输入功率为D.物体匀速上升的速度为6.(6分)如图所示,某同学将一块橡皮用光滑细线悬挂于O点,用一枝铅笔贴着细线中点的左侧以速度v水平向右匀速移动.则在铅笔移动到图中虚线位置的过程中()A.细线绕O点转动的角速度变小B.细线绕O点转动的角速度不断增大C.橡皮的运动轨迹为曲线D.橡皮处于超重状态7.(6分)如图所示,同步卫星与地心的距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则下列比值正确的是()A.=B.=()2C.=D.=8.(6分)如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿AD方向以一定的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用;已知粒子从ED边上的某一点垂直ED边界飞出磁场区域.则()A.粒子进入磁场区域的初速度大小为B.粒子在磁场区域内运动的时间t=C.粒子在磁场区域内运动的半径R=2aD.若改变B和初速度的大小,使该粒子仍从ED边界垂直飞出磁场区域,则粒子在磁场区域内运动的路程不变二、非选择题:(一)必考题:9.(6分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量.(滑轮质量不计)(1)实验时,一定要进行的操作是A.用天平测出砂和砂桶的质量B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为m/s2(结果保留两位有效数字).(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图3a﹣F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为.10.(9分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.3ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~3V,内阻未知E.电压表:量程0~15V,内阻未知F.滑动变阻器:0~10Ω,2AG.滑动变阻器:0~100Ω,1AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)在上述器材中请选择适当的器材:(填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择图中的(填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U﹣I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E=V,内电阻r=Ω.11.(14分)如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨cd和ef相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=10﹣2kg,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2Ω(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1.0T.现让MN杆在恒定拉力作用下由静止开始向上加速运动,运动位移x=0.1m时MN杆达到最大速度,此时PQ杆对绝缘平台的压力恰好为零.(g取l0m/s2)求:(1)MN杆的最大速度v m为多少?(2)当MN杆加速度达到a=2m/s2时,PQ杆对地面的压力为多大?(3)MN杆由静止到最大速度这段时间内通过MN杆的电量为多少?12.(18分)足够长的光滑水平面离地面高度h=0.45m,质量均为m=1kg的物块A与长木板B叠放在一起,以v0=4m/s的速度与物块C发生弹性碰撞,取水平向右为正方向,碰撞后瞬间B板速度v1=﹣2m/s.已知A、B间动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2,当B板右端J边处在宽d=1m的PQ区域内时,B板就会受到一个水平向左的恒力F,使B板最终向左离开该区域,且A始终没有滑落B板.求:(1)B板右端J边刚进入边界P的速度v2;(2)物块C离开水平面做平抛运动的水平位移s;(3)讨论:F在不同的可能取值范围,B板右端J边处在PQ区域的时间t与恒力F的关系.如果F=5N,计算B板最终的速度v.【物理-选修3-3】(15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.布朗运动就是分子运动B.分子间表现为引力时,物体分子势能随体积增大而增大C.有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体D.气体分子单位时间内与单位面积的容器器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关E.自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生14.(10分)如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T”型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g.试问:①初始时,水银柱两液面高度差多大?②缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是多少?2017年全国高考物理四模试卷参考答案与试题解析一、选择题:本大题共8小题,每小题6分.在每小题给出的四个选项中.1~4题只有一项符合题目要求.5~8题有多项符合题目要求.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.1.(6分)下列说法正确的是()A.开普勒经过数十年的天文观测,并潜心研究,发现了行星运动的三大定律B.牛顿发现了万有引力定律,并测出了引力常量C.汤姆逊发现了电子,并测出了电子的电量D.贝克勒耳发现了天然放射性现象,揭示了原子核有复杂的结构【解答】解:A、开普勒经过研究第谷的数十年的天文观测资料,发现了行星运动的三大定律.故A错误;B、牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许测出了引力常量,故B错误;C、密立根通过著名的油滴实验测出了电子的电量,故C错误;D、贝克勒耳发现了天然放射性现象,揭示了原子核有复杂的结构,故D正确;故选:D2.(6分)如图所示,弹簧秤一端固定在墙壁上,另一端与小木块A相连,当用力加速抽出长木板B的过程中,观察到弹簧秤的示数为3.0N,若匀速抽出木板B,弹簧秤的示数大小()A.一定大于3.0N B.一定小于3.0N C.一定等于3.0N D.一定为零【解答】解:当用力加速抽出木板B时,A物体保持静止,故可知A受B的摩擦力f=F=3.0N;因A对B物体的压力不变,故A、B间的摩擦力不会发生变化,故匀速拉动时摩擦力也为3.0N;物体A在弹簧秤的作用下仍保持静止,故弹簧秤对A的拉力仍为3.0N,即弹簧秤的示数大小仍等于3.0N;故选C.3.(6分)甲、乙两车某时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,若以该时刻作为计时起点,得到两车的位移﹣时间(x﹣t)图象如图所示,则下列说法正确的是()A.t1时刻甲车加速度大于乙车加速度B.甲车追上乙车以前t1时刻两车相距最远C.0~t1时间内,乙车的平均速度等于甲车的平均速度D.t1时刻两车的速度刚好相等【解答】解:A、根据图象的斜率等于速度,斜率绝对值越大速度越大,则知甲车的速度不变,而乙车的速度增大,所以t1时刻甲车加速度小于乙车加速度.故A错误.B、两车在同一时刻由同一地点沿同一方向开始做直线运动,经过时间t1位移又相等,说明在t1时刻乙车刚好从后面追上甲车,故B错误.C、0到t1时间内,甲乙两车位移相等,根据平均速度等于位移除以时间可知,0到t1时间内,乙车的平均速度等于甲车的平均速度,故C正确.D、根据图象的斜率等于速度,斜率绝对值越大速度越大,则知,t1时刻乙车的速度比甲车的速度大,故D错误;故选:C4.(6分)如图所示,一边长为L的立方体绝缘体上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在垂直于左右面且过立方体中心O的轴线上有a、b、c三个点,a和b、b 和O、O和c间的距离均为L,在a点处固定有一电荷量为q(q<0)的点电荷.已知b点处的场强为零,则c点处场强的大小为(k为静电力常量)()A.k B.k C.k D.k【解答】解:电荷量为q的点电荷在b处产生电场强度大小为E=k,方向向左.由于在b点处的场强为零,所以立方体金属板和点电荷在b点处产生的电场强度大小相等,方向相反,则金属板在b处产生电场强度大小也为k,方向向右.根据对称性可得:金属板在c处产生电场强度大小为k,方向向左.而电荷量为q的点电荷在c处产生电场强度为:E′=k=k,方向向左,所以c点处场强的大小为:E c=E+E′=k,故D正确,ABC错误;故选:D.5.(6分)如图,有一理想变压器,原副线圈的匝数比为1:n,原线圈接正弦交流电,电压为U,输出端接有一个交流电流表和一个电动机.电动机线圈电阻为R,当输入端接通电源后,电流表读数为I,电动机带动一质量为m的重物匀速上升,重力加速度为g.下列判断正确的是()A.原线圈中的电流的有效值为nIB.电动机消耗的功率为I2RC.变压器的输入功率为D.物体匀速上升的速度为【解答】解:A、变压器电流之比等于线圈匝数的反比,故I1:I2=n:1;解得:I1=nI,故A正确;B、电动机消耗的功率P=UI,一定大于电动机内阻上消耗的热功率,故B错误;C、变压器不会改变功率大小,由P=UI可知,输入功率P=nUI,故C错误;D、电动机输出功率P出=P﹣I2R,再根据P=mgv可知,物体上升的速度v==,故D正确.故选:AD.6.(6分)如图所示,某同学将一块橡皮用光滑细线悬挂于O点,用一枝铅笔贴着细线中点的左侧以速度v水平向右匀速移动.则在铅笔移动到图中虚线位置的过程中()A.细线绕O点转动的角速度变小B.细线绕O点转动的角速度不断增大C.橡皮的运动轨迹为曲线D.橡皮处于超重状态=vcosθ【解答】解:AB、根据运动的合成与分解,则有,垂直绳子方向的速度为:v⊥而半径为r=,那么角速度为:ω==,而θ逐渐增大,因此角速度减小,故A正确,B错误;CD、由图,并结合几何关系,则有:v绳=vsinθ,因v不变,当θ逐渐增大,因此绳子速度增大,向上加速;依据运动的合成,可知,橡皮的运动轨迹为曲线,而处于超重状态,故CD正确;故选:ACD.7.(6分)如图所示,同步卫星与地心的距离为r,运行速率为v1,向心加速度为a1;地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为R,则下列比值正确的是()A.=B.=()2C.=D.=【解答】解:A、因为地球同步卫星的角速度和地球赤道上的物体随地球自转的角速度相同,由a1=ω2r,a2=ω2R得:=,故A正确、B错误;C、对于地球同步卫星和以第一宇宙速度运动的近地卫星,由万有引力提供做匀速圆周运动所需向心力得到:=,=解得:=,故D正确,C错误;故选:AD.8.(6分)如图所示,在一个边长为a的正六边形区域内存在磁感应强度为B,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,一个比荷为的正粒子,从A点沿AD方向以一定的速度射入匀强磁场区域,粒子在运动过程中只受磁场力作用;已知粒子从ED边上的某一点垂直ED边界飞出磁场区域.则()A.粒子进入磁场区域的初速度大小为B.粒子在磁场区域内运动的时间t=C.粒子在磁场区域内运动的半径R=2aD.若改变B和初速度的大小,使该粒子仍从ED边界垂直飞出磁场区域,则粒子在磁场区域内运动的路程不变【解答】解:画出带电粒子在磁场中运动的轨迹如图所示,由题意及速度方向确定轨迹圆的圆心在O点,连接AE,由几何关系确定各角度关系如图所标.兹力提供向心力,从而求得.所以选项A错误.B、粒子在磁场中运动的时间t=,所以选项B错误.C、由A选项的计算可知:带电粒子在磁场中的半径r=OA=,所以选项C正确.D、若改变粒子初速度的大小和B的大小,仍使粒子从ED边界垂直飞出磁场区域,通过画图知道带电粒子在磁场中的运动轨迹不变,所以路程也不变.所以选项D正确.故选:CD二、非选择题:(一)必考题:9.(6分)为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图1所示的实验装置.其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量.(滑轮质量不计)A.用天平测出砂和砂桶的质量B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M (2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带(两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为 1.3m/s2(结果保留两位有效数字).(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的图3a﹣F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为θ,求得图线的斜率为k,则小车的质量为.【解答】解:(1)A、本题拉力可以由弹簧测力计测出,不需要用天平测出砂和砂桶的质量,也就不需要使小桶(包括砂)的质量远小于车的总质量,故A错误,E错误.B、该题是弹簧测力计测出拉力,从而表示小车受到的合外力,故需要将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力,故B正确;C、打点计时器运用时,都是先接通电源,待打点稳定后再释放纸带,该实验探究加速度与力和质量的关系,要记录弹簧测力计的示数,故C正确;D、改变砂和砂桶质量,即改变拉力的大小,打出几条纸带,研究加速度随F变化关系,故D正确;故选:BCD.(2)由于两计数点间还有两个点没有画出,计数点间的时间间隔:t=0.06s,由△x=aT2可知,加速度:a==≈1.3m/s2;(3)对a﹣F图来说,图象的斜率表示小车质量的倒数,,故小车质量为m=.此题,弹簧测力计的示数F=F合故答案为:(1)BCD;(2)1.3;(3).10.(9分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6A,内阻约为0.3ΩC.电流表:量程0~3A,内阻约为0.1ΩD.电压表:量程0~3V,内阻未知E.电压表:量程0~15V,内阻未知F.滑动变阻器:0~10Ω,2AG.滑动变阻器:0~100Ω,1AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)在上述器材中请选择适当的器材:ABDFH(填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择图中的乙(填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U﹣I图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E= 1.5V,内电阻r= 1.0Ω.【解答】解:(1)在上述器材中请选择适当的器材:A.被测干电池一节为了读数准确,所以选择B.电流表:量程0~0.6A,D.电压表:量程0~3V,滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F.滑动变阻器,H.开关、导线若干(2)测量电电动势和内阻的时候,由于电源的内阻是很小的,若采用甲图的接法,由于电流表内阻的影响,会使测量电阻偏大,为了减小内阻的测量误差,实验时应选用电路图乙.(3)由U﹣I图可知,电源的电动势为:E=1.50V;内电阻为:r===1.0Ω;故答案为:(1)ABDFH;(2)乙;(3)1.5;1.0.11.(14分)如图所示,两根竖直固定的足够长的金属导轨cd和ef相距L=0.2m,另外两根水平金属杆MN和PQ的质量均为m=10﹣2kg,可沿导轨无摩擦地滑动,MN杆和PQ杆的电阻均为R=0.2Ω(竖直金属导轨电阻不计),PQ杆放置在水平绝缘平台上,整个装置处于匀强磁场内,磁场方向垂直于导轨平面向里,磁感应强度B=1.0T.现让MN杆在恒定拉力作用下由静止开始向上加速运动,运动位移x=0.1m时MN杆达到最大速度,此时PQ杆对绝缘平台的压力恰好为零.(g取l0m/s2)求:(1)MN杆的最大速度v m为多少?(2)当MN杆加速度达到a=2m/s2时,PQ杆对地面的压力为多大?(3)MN杆由静止到最大速度这段时间内通过MN杆的电量为多少?【解答】解:(1)最大速度时PQ杆受力平衡有:BIL=mg由闭合电路欧姆定律得:E=I•2RMN杆切割磁感线,产生的电动势为:E=BLv m联立得最大速度为:v m===1m/s对于MN杆有:F=BIL+mg=2mg=2×10﹣2×10N=0.2N(2)对MN杆应用牛顿第二定律得:F﹣mg﹣B I1L=ma1PQ杆受力平衡有:F N+BI1L=mg得:F N=2mg﹣F+ma=ma=10﹣2×2N=2×10﹣2N(3)位移x内回路中产生的平均电动势:=感应电流为:通过MN杆的电量为:q=I′△t得:q==C=0.05C答:(1)MN杆的最大速度v m为1m/s.2﹣2(3)MN杆由静止到最大速度这段时间内通过MN杆的电量为0.05C.12.(18分)足够长的光滑水平面离地面高度h=0.45m,质量均为m=1kg的物块A与长木板B叠放在一起,以v0=4m/s的速度与物块C发生弹性碰撞,取水平向右为正方向,碰撞后瞬间B板速度v1=﹣2m/s.已知A、B间动摩擦因数μ=0.1,g取10m/s2,当B板右端J边处在宽d=1m的PQ区域内时,B板就会受到一个水平向左的恒力F,使B板最终向左离开该区域,且A始终没有滑落B板.求:(1)B板右端J边刚进入边界P的速度v2;(2)物块C离开水平面做平抛运动的水平位移s;(3)讨论:F在不同的可能取值范围,B板右端J边处在PQ区域的时间t与恒力F的关系.如果F=5N,计算B板最终的速度v.【解答】解:(1)B、C碰后,以A、B系统为研究对象,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0+mv1=2mv2,解得,J边进入PQ区域的速度v2=1m/s;(2)B、C发和弹性碰撞,设C质量为m c,碰后速度为v c,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv0=mv1+m c v c,由机械能守恒定律得:mv02=mv12+m c v c2,解得:v1=﹣2m/s,m c=3kg,v c=2m/s,C做平抛运动:h=gt2,s=v c t,解得:s=0.6m;(3)设J边进入PQ区域,刚好能到达Q边界:v t=0,由速度位移公式可得:v t2﹣v22=2ad,解得:a=0.5m/s2,设J边进入PQ区域,A、B恰好能一起做匀变速运动,由牛顿第二定律得,A有最大加速度a m=μg,a m=1m/s2,由牛顿第二定律得:F2=2ma=2×1×1=2N,讨论:当1 N<F≤2 N A、B一起匀变速运动,加速度a1=,进入及返回的过程互逆,所以t1==,当F>2N,A、B发生相对滑动,B的加速度a2=,进入及返回的过程互逆,所以:t2==,F=5N,t=0.5s,B板右端J边离开P,此时A的速度:v A=v2﹣a m t,解得:v A=0.5m/s,此后,A、B系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:m(﹣v2)+mv A=2mv,解得:v=﹣0.25m/s,方向向左;答:(1)B板右端J边刚进入边界P的速度v2=1m/s;(2)物块C离开水平面做平抛运动的水平位移为0.6m;(3)当1N<F≤2N时,t1==,当F>2N时,t2==,当F=5N时,v=0.25m/s,方向向左.【物理-选修3-3】(15分)13.(5分)下列说法正确的是()A.布朗运动就是分子运动B.分子间表现为引力时,物体分子势能随体积增大而增大C.有些非晶体在一定条件下可以转化为晶体D.气体分子单位时间内与单位面积的容器器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关E.自然界凡是符合能量守恒定律的宏观过程都能自然发生【解答】解:A、布朗运动是悬浮在液体中固体微粒的运动,是由于其周围液体分子的碰撞形成的,故布朗运动是液体分子无规则热运动的反映,但并不是液体分子的无规则运动.故A错误.B、当分子力表现为引力时,分子距离增大时,分子引力做负功,分子势能增加.故C、晶体和非晶体区别在于内部分子排列,有些通过外界干预可以相互转化,如把晶体硫加热熔化(温度超过300℃)再倒进冷水中,会变成柔软的非晶硫,再过一段时间又会转化为晶体硫,故C正确.D、根据气体压强的微观意义可知,气体分子单位时间内与单位面积的容器器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关.故D正确;E、根据热力学第二定律可知,自然界中与热现象有关的过程都有一定的方向性.故E错误.故选:BCD14.(10分)如图所示,固定的绝热气缸内有一质量为m的“T”型绝热活塞(体积可忽略),距气缸底部h0处连接一U形管(管内气体的体积忽略不计).初始时,封闭气体温度为T0,活塞距离气缸底部为1.5h0,两边水银柱存在高度差.已知水银的密度为ρ,大气压强为p0,气缸横截面积为S,活塞竖直部分长为1.2h0,重力加速度为g.试问:①初始时,水银柱两液面高度差多大?②缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是多少?【解答】解:①被封闭气体压强:p=p 0+=p0+ρgh,初始时,液面高度差为:h=;②降低温度直至液面相平的过程中,气体先等压变化,后等容变化.初状态:p=p0+,V1=1.5h0 s,T1=T02分末状态:p2=p0,V2=1.2h0 s,T2=?根据理想气体状态方程得:=,解得:T2=;答:①初始时,水银柱两液面高度差是;②缓慢降低气缸内封闭气体的温度,当U形管两水银面相平时封闭气体的温度是.。
2017-2018学年高二物理寒假作业(四)电磁感应班号姓名1.如下图所示为用导线做成的圆形回路与一直导线构成的几种位置组合(A、B、C中直导线都与圆形线圈在同一平面内,O点为线圈的圆心,D中直导线与圆形线圈垂直,并与中心轴重合),其中当切断直导线中的电流时,闭合回路中会有感应电流产生的是( )2.在空间某处存在一变化的磁场,则( )A.在磁场中放一闭合线圈,线圈中一定会产生感应电流B.在磁场中放一闭合线圈,线圈中不一定产生感应电流C.在磁场中不放闭合线圈,在变化的磁场周围一定不会产生电场D.在磁场中不放闭合线圈,在变化的磁场周围一定会产生电场3.如右图所示,虚线框内有匀强磁场,大环和小环是垂直于磁场放置的两个圆环,分别用Φ1和Φ2表示穿过大小两环的磁通量,则有( )A.Φ1>Φ2B.Φ1<Φ2 C.Φ1=Φ2 D.无法确定4.根据楞次定律知:感应电流的磁场一定是( )A.阻碍引起感应电流的磁通量 B.与引起感应电流的磁场方向相反C.阻碍引起感应电流的磁场的磁通量的变化 D.与引起感应电流的磁场方向相同5.闭合线圈abcd运动到如下图所示的位置时,bc边所受到的磁场力的方向向下,那么线圈的运动情况是( )A.向左平动进入磁场B.向右平动进入磁场C.向上平动D.向下平动6.两根通电直导线M、N都垂直纸面固定放置,通过它们的电流方向如图所示,线圈L的平面跟纸面平行,现将线圈从位置A沿M、N连线中垂线迅速平移到位置B,则在平移过程中,线圈中的感应电流( )A.沿顺时针方向,且越来越小B.沿逆时针方向,且越来越大C.始终为零D.先顺时针,后逆时针7.在生产实际中,有些高压直流电路中含有自感系数很大的线圈,当电路中的开关S 由闭合到断开时,线圈会产生很大的自感电动势,使开关S处产生电弧,危及操作人员的人身安全.为了避免电弧的产生,可在线圈处并联一个元件,在下列设计的方案中(如图所示)可行的是( )8.如下图所示,由均匀导线制成的,半径为R 的圆环,以v 的速度匀速进入一磁感应强度大小为B 的匀强磁场.当圆环运动到图示位置(∠aOb =90°)时,a 、b 两点的电势差为( ) A.2BRv B.22BRv C.24BRv D.324BRv9.如右图所示,在x ≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于xy 平面(纸面)向里.具有一定电阻的矩形线框abcd 位于xy 平面内,线框的ab 边与y 轴重合.令线框从t =0的时刻起由静止开始沿x 轴正方向做匀加速运动,则线框中的感应电流I (取逆时针方向的电流为正)随时间t 的变化图线I -t 图可能是下图中的哪一个( )10.如右图所示,当磁场的磁感应强度B 增强时,内、外金属环上的感应电流的方向应为( )A .内环顺时针,外环逆时针B .内环逆时针,外环顺时针C .内、外环均为顺时针D .内、外环均为逆时针11.如右图所示,“U”形金属框架固定在水平面上,金属杆ab 与框架间无摩擦,整个装置处于竖直方向的磁场中.若因磁场的变化,使杆ab 向右运动,则磁感应强度( )A .方向向下并减小B .方向向下并增大C .方向向上并增大D .方向向上并减小12.如右图所示,平行导轨间距离为L ,导轨间接有电阻R ,其余电阻不计,匀强磁场与轨道平面垂直,磁场的磁感应强度为B .金属杆ab 长为2L ,金属杆与导轨密切接触.在杆以a 端为轴紧靠导轨由图示竖直位置转过90°的过程中,通过电阻R 的感应电荷量为( )A .0 B.3BL 22R C.πBL 2R D.2BL 2R13.如下图所示,A 为用细绳悬吊着的圆形铜环, B 为可绕其中心支点为轴转动的条形磁铁.B 在A 的正下方,其极性不清楚.当磁铁绕轴O 以角速度ω在水平面内匀速旋转时,则铜环将会以角速度ω′转动,下列判断正确的是( )A .ω′=ω,两者转向相同B .ω′>ω,两者转向相反C .ω′<ω,两者转向相同D .ω′<ω,两者转向相反14.如右图所示,线框放置在光滑的水平面上,在其中放一个矩形线圈abcd ,线圈的三个边平行于线框的三条边,且相对应的两边间距相等.当线框A 端接远处电源的正极,B 端接电源的负极的瞬间,线圈中感应电流的方向和线圈的运动情况是( )A .沿abcd ,向右运动B .沿abcd ,向左运动C .沿dcba ,向左运动D .沿dcba ,向右运动15.半径为R 的圆形线圈,两端A 、B 接有一个平行板电容器,线圈垂直放在随时间均匀变化的匀强磁场中,如右图所示,则要使电容器所带电荷量Q 增大,可以采取的措施是( )A .增大电容器两极板间的距离B .增大磁感应强度的变化率C .减小线圈的半径D .改变线圈所在平面与磁场方向间的夹角16.如图所示,多匝线圈L 的电阻和电池内阻不计,两个电阻的阻值都是R ,电键S 原来是断开的,电流I 0=E 2R,今合上电键S 将一电阻短路,于是线圈有自感电动势产生,此电动势( )A .有阻碍电流的作用,最后电流由I 0减小到零B .有阻碍电流的作用,最后电流总小于I 0C .有阻碍电流增大的作用,因而电流将保持I 0不变D .有阻碍电流增大的作用,但电流最后还是增大到2I17.如图甲,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图乙所示,面积为S 的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R 相连.若金属框的电阻为R 2,则下列说法正确的是( )A .流过电阻R 的感应电流由a 到bB .线框cd 边受到的安培力方向向下C .感应电动势大小为2B 0S t 0D .ab 间电压大小为2B 0S 3t 0 18.两根相距为L 的足够长的金属直角导轨如右图所示放置,它们各有一边在同一水平面内,另一边垂直于水平面.质量均为m 的金属细杆ab 、cd 与导轨垂直接触形成闭合回路,杆与导轨之间的动摩擦因数均为μ,导轨电阻不计,回路总电阻为2R .整个装置处于磁感应强度大小为B ,方向竖直向上的匀强磁场中.当ab 杆在平行于水平导轨的拉力F 作用下以速度v 1沿导轨匀速运动时,cd 杆也正好以速度v 2向下匀速运动.重力加速度为g .以下说法正确的是( )A .ab 杆所受拉力F 的大小为μmg +B 2L 2v 12RB .cd 杆所受摩擦力为零C .回路中的电流强度为BL v 1+v 22RD .μ与v 1大小的关系为μ=2Rmg B 2L 2v 119.如图所示,质量m 1=0.1 kg ,电阻R 1=0.3 Ω,长度l =0.4 m 的导体棒ab 横放在U 型金属框架上.框架质量m 2=0.2 kg ,放在绝缘水平面上,与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,相距0.4 m 的MM ′、NN ′相互平行,电阻不计且足够长.电阻R 2=0.1 Ω 的MN 垂直于MM ′.整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B =0.5 T .垂直于ab 施加F =2 N 的水平恒力,ab 从静止开始无摩擦地运动,始终与MM ′、NN ′保持良好接触,当ab 运动到某处时,框架开始运动.设框架与水平面间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g 取10 m/s 2.求框架开始运动时ab 速度v 的大小;20.如右图所示,在竖直平面内有一个“日”字形线框,线框总质量为m ,每条短边长度均为l .线框横边的电阻均为r ,竖直边的电阻不计.在线框的下部有一个垂直“日”字平面方向向里的磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场的高度也为l .让线框自空中一定高处自由落下,当线框下边刚进入磁场时立即做匀速运动.重力加速度为g .求:(1)“日”字形线框做匀速运动的速度v 的大小.(2)“日”字形线框从开始下落起,至线框上边离开磁场的过程中所经历的时间t .21.如图所示,在两条平行光滑的导轨上有一金属杆ab ,外加磁场跟轨道平面垂直,导轨上连有两定值电阻(R 1=5 Ω,R 2=6 Ω)和滑动变阻器R 0,电路中的电压表量程为0~10 V ,电流表的量程为0~3 A ,把R 0调至30 Ω,用F =40 N 的力使ab杆垂直导轨向右平移,当杆达到稳定状态时,两块电表中有一块表正好满偏,而另一块表还没有达到满偏,求此时ab杆的速度(其他电阻不计).22.在光滑绝缘水平面上,电阻为0.1 Ω、质量为0.05 kg的长方形金属框abcd,以10 m/s的初速度向磁感应强度B=0.5 T、方向垂直水平面向下、范围足够大的匀强磁场滑去.当金属框进入磁场到达如上图所示位置时,已产生1.6 J的热量.(1)在图中ab边上标出感应电流和安培力方向,并求出在图示位置时金属框的动能.(2)求图示位置时金属框中感应电流的功率.(已知ab边长L=0.1 m)。
联谊学校高三物理寒假作业四新课标人教版一.选择题(每题3分,共39分 )1.下列各图中,P表示压强,V表示体积,T表示热力学温度,t表示摄氏温度,各图中正确描述一定质量理想气体等压变化规律的是:2、在如图所示的电路中,当变阻器R3的滑动头P向b端移动时:A、电压表示数变大,电流表示数变小。
B、电压表示数变小,电流表示数变大。
C、电压表示数变大,电流表示数变大。
D、电压表示数变小,电流表示数变小。
3.如图所示,S1、S2是振动情况完全相同的两个机械波波源,振幅为A,a、b、c三点分别位于S1、S2连线的中垂线上,且ab=b c,某时刻a是两列波的波峰相遇点,c是两列波的波谷相遇点,则:A、a处质点的位移始终为2A。
B、c处质点的位移始终为-2A。
C、b处质点的振幅为2A。
D、c处质点的振幅为2A。
4.如图所示,A、B为大小、形状均相同且内壁光滑,但用不同材料制成的圆管,竖直固定在相同高度,两个相同的磁性小球,同时从A、B管上端的管口无初速释放,穿过A管的小球比穿过B管的小球先落到地面,下面对于两管的描述中可能正确的是:A、A管是用塑料制成的,B管是用铜制成的。
B、A管是用铝制成的,B管是用胶木成的。
C、A管是用胶木制成的,B管是用塑料成的。
D、A管是用胶木制成的,B管是用铝成的5.如图所示,在粗糙水平面上固定一点电荷Q,在M点无初速释放一带有恒定电量的小物块,小物块在Q的电场中运动到N点静止,则从M点运动到N点的过程中:A、小物块所受电场力逐渐减小。
B、小物块所受电势能逐渐减小。
C、M点的电势一定高于N点的电势。
D、小物块电势能变化量的大小一定等于克服摩擦力做的功。
6.一航天探测器完成对月球的探测任务后,在离开月球的过程中,由静止开始沿着与月球表面成一倾斜角的直线飞行,先加速运动,再匀速运动,探测器通过喷气而获得推动力,以下关于喷气方向的描述中正确的是:A、探测器加速运动时,沿直线向后喷气。
B、探测器加速运动时,竖直向下喷气。
数 学(理科)试 题班级 姓名 号数第Ⅰ卷一 。
选择题:本题共12小题,每小题5分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的. 1。
复数103i z i=+ (i 为虚数单位)的虚部为A 。
1B 。
3C 。
3-D.1542。
已知集合{}{}22|21,230x A x B x x x +=<=-->,则B A CR)(=A.[2,1)-- B 。
(,2]-∞- C 。
[2,1)(3,)--+∞ D. (2,1)(3,)--+∞3. 下列选项中,说法正确的是A 。
若0a b >>,则1122loglog a b >B 。
向量(1,),(,21)a m b m m ==- ()m R ∈共线的充要条件是0m =C 。
命题“*1,3(2)2nn n N n -∀∈>+⋅"的否定是“*1,3(2)2n n n N n -∀∈≥+⋅"D. 已知函数()f x 在区间[,]a b 上的图象是连续不断的,则命题“若()()0f a f b ⋅<,则()f x 在区间(,)a b 内至少有一个零点”的逆命题为假命题4. 实数30.3a =,3log0.3b =,0.33c =的大小关系是A 。
a b c << B 。
a c b <<C 。
b a c <<D 。
b c a <<5。
函数y =A 。
B. C.D.6. 已知320x dx λ=⎰,数列{}n a 是各项为正数的等比数列,则423a a a λ+的最小值为 A 。
23 B. 2C.63 D.67. 某几何体的三视图如图所示,则该几何体的表面积为A.34π+ B 。
42π+C. 942π+ D.1142π+ 8.若实数,x y 满足3326x y x y x y +≥⎧⎪-≤⎨⎪+≤⎩,则22(1)x y ++的最小值为A 。
2016年秋高一物理寒假作业二——静力学一、选择题1.下列哪些物理量是矢量A.长度B.温度C.力D.密度2.下列说法中正确的是A.两个相互接触的物体之间一定有弹力作用B.一个物体静止在另一个物体的表面上,它们之间一定不存在摩擦力的作用C.两个物体之间如果有弹力作用,就一定有摩擦力的作用D.两个物体之间如果有摩擦力作用,就一定有弹力的作用3.有两个大小恒定的力,作用在一点上,当两个力同向时,合力的大小为A,当两个力反向时合力的大小为B。
当两个力相互垂直时,其合力大小为A.A2B2B.(A2B2)/2C.A B D.(A B)/2 4.关于作用力和反作用力,下列说法中正确的是:A.一个作用力和它的反作用力的合力等于零B.作用力和反作用力可以是不同性质的力C.作用力和反作用力同时产生,同时消失D.两个物体处于静止状态时,它们之间的作用力和反作用力的大小才相等5.下列几个图中物体A受力个数为三个的有②.梯子靠在光滑的墙上A①.物体静止在斜面上④.在力F 作用下AB 一起匀速运动A③.通过悬绳小球静F止在光滑的斜面上ABA .①B .①②③C .①④D .①③④6.物体受到三个力的作用,它们的大小分别为 F5N , F 15N , F 18N .则这三个力的 123合力的最小值等于 A . 2NB .8NC . 0D . 28N7.两个物体 AB 叠放在水平地面上,现分别施加大小相等、方向相反的两个力作用于 A 、B 两 个物体上,如图所示,下列说法中正确的是:A.地面对物体 B 的支持力等于物体 B 的重力加上 B 对地面的压力 FB.地面对 B 的摩擦力方向向右AFC.地面对 B 没有摩擦力BD.地面对 B 的支持力等于 A 、B 的重力之和 8.质量为的长木板 B 放置在水平地面上,与水平地面之间的动摩擦因数为,质量为 mm112的木块 A 放在长木板 B 上,与长木板之间的动摩擦因数为 。
现加大小为 的水平拉力拉木F2块 A 使其沿着 B 运动,而木板保持静止,这时木板受到地面的摩擦力大小为 A . F B .1(mm )g1 2AFC .m gD .m g2211Bm19.在验证平行四边定则的实验中,用 A 、B 两弹簧称拉橡皮条结点 O ,使其拉于 E 处,此时90,然后保持 A 的读数不变,当 角由图示的值逐渐减小时,要使结点仍在 E 处,可采取的办法是A .增大B 的读数,减小 角 B .减小 B 的读数,减小 角C .减小 B 的读数,增大角D .增大 B 的读数,增大角10.质量为 m 的长方形木块静止在倾角为θ的斜面上,那么木块对斜面作用力的方向是( )A .沿斜面向下B .垂直斜面向下C .沿斜面向上D .竖直向下11.如图所示,用大小相等、方向相反,并在同一水平面上的力 N 挤压相同的C.板、砖之间的摩擦力大于砖的重力2D .两砖之间没有相互挤压的力12.两只相同的半径为 r 的光滑小球,置于半径为 R 的圆柱形筒中,已知 2r >R , 如图所示, 则以下关于 A 、B 、C 、D 四点的弹力大小不正确说法( )A .D 点弹力可以大于、等于或小于小球的重力;B .D 点弹力大小一定等于 A 点弹力大小;C .B 点弹力大小一定等于两小球的重力和;D .C 点弹力大小可以大于、等于或小于小球的重力 二.填空题A13.某小组作互成角度的两个力的合成的实验时得出如图所示的图 ( F与 A 、O 共线)其中 A 为固定橡皮筋的图钉,O 为橡皮筋与O细绳套的结点。
2017年福建省普通高中毕业班单科质量检查物理试题(满分:100分考试时间:90分钟)注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。
答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答第I卷时,选出每小题的答案后,用2B铅笔在答题卡上将对应题目的答案标号涂黑。
如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
写在本试卷上无效。
3.回答第II卷时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
4.考试结束后,本试卷和答题卡一并交回.第I卷一、选择题:本题共10小题,每小题4分,共40分。
在每小题给出的四个选项中,第1~5题只有一项符合题目要求,第6~10题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.单位制由基本单位和导出单位组成。
功是物理学中的重要物理量之一,在国际单位制中,功的单位用基本单位可表示为A。
kg·m2·s—2 B. kg·m·s-1 C. N·m D. J2.如图,a、b、c、d为光滑斜面上的四个点.一小滑块自a点由静止开始下滑,通过ab、bc、cd各段所用时间均为T.现让该滑块自b点由静止开始下滑,则该滑块A.通过bc、cd段的时间均大于TB.通过c、d点的速度之比为1:2C.通过bc、cd段的位移之比为1:3D.通过c点的速度等于通过bd段的平均速度3.图为模拟远距离交流输电的电路,升压变压器T1的原、副线圈匝数比n1 : n2 = 1:k,降压变压器T2的原、副线圈匝数比n3 : n4 = k: 1,模拟输电导线的电阻r = 3 Ω,T2的负载是规格为“15 V 45 W”的灯泡L.当T1的输入电压为16 V时L正常发光,两个变压器可视为理想变压器,则k的值为A.错误!B.3 C.4D.91T24.如图甲,在力传感器下端悬挂一钩码。
某同学手持该传感器,从站立状态下蹲,再从下蹲状态起立回到站立状态,此过程中手和上身保持相对静止。
福建省永春县2017届高三物理寒假作业2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(福建省永春县2017届高三物理寒假作业2)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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高三年寒假物理作业(二)1.⑴卢瑟福和他的助手做α粒子轰击金箔实验,获得了重要发现:关于α粒子散射实验的结果,下列说法正确的是A.证明了质子的存在B.证明了原子核是由质子和中子组成的C.证明了原子的全部正电荷和几乎全部质量都集中在一个很小的核里D.说明了原子中的电子只能在某些轨道上运动⑵英国物理学家卢瑟福用α粒子轰击金箔,发现了α粒子的散射实验.下列图中,O表示金原子核的位置,则能正确表示该实验中经过金原子核附近的α粒子的运动轨迹的是图中的2.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.如图为原子核式结构模型的α粒子散射图景.图中实线表示α粒子的运动轨迹.其中一个α粒子在从a运动到b、再运动到c的过程中(α粒子在b点时距原子核最近),下列判断正确的是A.α粒子的动能先增大后减小B.α粒子的电势能先增大后减小C.α粒子的加速度先变小后变大D.电场力对α粒子先做正功后做负功3.氦原子被电离出一个核外电子,形成类氢结构的氦离子已知基态的氦离子能量为E1=-54。
4eV,氦离子的能级示意图如图,在具有下列能量的光子或者电子中,不能被基态氦离子吸收而发生跃迁的是A.42.8eV(光子) B.43.2eV(电子)C.41。
0eV(电子) D.54.4eV(光子)4.如图为氢原子的能级图,已知处于较高能级的氢原子能自发地向较低能级跃迁,则:⑴一群氢原子由n=4能级向n=1能级跃迁时最多可辐射出________种不同频率的光.⑵要想使处在n=2激发态的氢原子电离至少吸收________eV的能量.5.已知可见光光子的能量范围约为1.61~3.11eV,而氢原子的能级图如图,则最低处于n=________能级的氢原子可以吸收任意频率的紫外线,并发生电离;大量氢原子从高能级向n=3的能级跃迁时,发出的光具有显著的________效应;大量处于n=4的氢原子向低能级跃迁时,可能发出________种不同频率的可见光.6.一个质子和一个中子聚变结合成一个氘核,同时辐射一个γ光子.已知质子、中子、氘核的质量分别为m1、m2、m3,普朗克常量为h,真空中的光速为c.下列说法正确的是A.核反应方程是11H+01n―→13H+γB.聚变反应中的质量亏损Δm=m1+m2-m3C.辐射出的γ光子的能量E=(m3-m1-m2)cD.γ光子的波长λ=错误!7.太阳内部持续不断地发生着4个质子(11H)聚变为1个氦核(24He)的热核反应,核反应方程是411H→24He+2X,这个核反应释放出大量核能.已知质子、氦核、X的质量分别为m1、m2、m3,真空中的光速为c。
2017-2018学年高二年物理寒假作业1——电场班级__座号___姓名______1.如图,电量为+q和–q的点电荷分别位于正方体的顶点,正方体范围内电场强度为零的点有A.体中心、各面中心和各边中点B.体中心和各边中点C.各面中心和各边中点D.体中心和各面中心2.如图,在一真空区域中,AB、CD是圆O的两条直径,在A、B两点上各放置电荷量均为+Q的点电荷,关于C、D两点的电场强度和电势,下列说法正确的是A.场强相同,电势相等B.场强不相同,电势相等C.场强相同,电势不相等D.场强不相同,电势不相等3.如图,A、B是真空中的两个等量异种点电荷,M、N、O是AB连线的垂线上的点,且AO>OB。
一带负电的试探电荷仅受静电力作用,运动轨迹如图中实线,M、N为轨迹和垂线的交点,设M、N两点的电场强度大小分别为E M、E N,电势分别为ϕM、ϕN。
下列说法中正确的是A.点电荷A一定带正电B.E M小于E NC.ϕM>ϕND.此试探电荷在M处的电势能小于N处的电势能4.真空中有甲、乙两个点电荷,相距为r,它们间的电场力为F.若甲的电荷量变为原来的2倍,乙的电荷量变为原来的错误!未找到引用源。
,距离变为2r,则它们之间的电场力变为A.3F/8 B.F/6 C.8F/3 D.2F/35.一带电小球悬挂在平行板电容器内部,闭合开关S,电容器充电后,悬线与竖直方向夹角为θ,如图。
下列方法中能使夹角θ减小的是A.保持开关闭合,使两极板靠近一些B.保持开关闭合,使滑动变阻器滑片向右移动C.保持开关闭合,使两极板远离一些D.断开开关,使两极板靠近一些6.在匀强电场中有a、b、c三点,如图,ab=5cm,ac=3cm,bc=4cm,已知U ac=12V,E=400N/C,则场强方向应是A.由a向c B.由b向cC.由a向b D.由c向b7.有一个点电荷只受静电力的作用,分别从两电场中的a点由静止释放,在它沿直线运动到b点的过程中,动能E k随位移x变化的关系图象如图中的①、②图线。
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14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 美国物理学家于1995年在国家实验室观察到了顶夸克。
这是近代粒子物理研究最重要的实验进展之一。
正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为E p=-K错误!未找到引用源。
,式中r是正、反顶夸克之间的距离,αs=0.12是强相互作用耦合常数,无单位,K是与单位制有关的常数。
则在国际单位制中常数K的单位是()A. JB. NC. J·mD. J/m【答案】C【解析】试题分析:由题意知,错误!未找到引用源。
无单位,r的单位为m,错误!未找到引用源。
的单位为J,则K的单位为Jm,故C正确.学科*网考点:考查了力学单位制【名师点睛】本题看似比较难,但是仔细阅读以后会发现只是考查了单位制,难度不大,属于基础题.2. 如图所示,在倾角θ=30°的斜面上,用弹簧系住一重力为20 N的物块,物块保持静止。
已知物块与斜面间的最大静摩擦力F f=12 N,那么该弹簧的弹力不可能是()A. 2 NB. 10 NC. 20 ND. 24 N【答案】D【解析】试题分析:当弹力较小物体有向下的运动趋势时,当弹力较大物体有向上的运动趋势时,D错;考点:考查静摩擦力规律的应用点评:本题难度适中,静摩擦力的大小和方向都可以是变化的,要根据物体的运动趋势进行判断3. 关于人造地球卫星,下列说法中正确的是()A. 卫星可与地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆B. 任何人造地球卫星绕地球运行的轨道都是圆C. 发射人造地球卫星所需的速度大小只决定于轨道高度,而与卫星的质量无关D. 若卫星中有水银气压计,则仍然可以准确读出气压值【答案】C【解析】试题分析:卫星的轨道平面只能过地球的大圆球心,而不可能是地球表面上某一纬度线(非赤道)是共面同心圆,选项A错误;人造地球卫星绕地球运行的轨道不一定都是圆,也可能是椭圆,选项B 错误;发射人造地球卫星所需的速度大小只决定于轨道高度,而与卫星的质量无关,选项C正确;卫星中因为是完全失重,则卫星内与重力有关的仪器都不能使用,则其内的水银气压计部可以准确读出大气压值,选项D错误;故选C.学科*网考点:4. 真空中有一半径为r0的带电金属球,通过其球心的一直线上各点的电势φ分布如图所示,r表示该直线上某点到球心的距离,r1、r2分别是该直线上A、B两点离球心的距离,根据电势图象(φ-r图象),判断下列说法正确的是()A. 该金属球可能带负电B. A点的电场强度方向由A指向BC. A点的电场强度小于B点的电场强度D. 电荷量为q的正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=q(φ2-φ1)【答案】B【解析】试题分析:由图可知0到r0电势不变,之后电势变小,带电金属球为一等势体,再依据沿着电场线方向,电势降低,则金属球带正电,故A错误;A点的电场强度方向由A指向B,A点的电场强度大于B点的电场强度,选项B正确、C错误;正电荷沿直线从A移到B的过程中,电场力做功W=qU AB=q(φ1-φ2),故D错误.故选B.学科*网考点:电场强度;电势及电势能【名师点睛】解决该题要掌握根据电势高低判断电场方向,沿电场线方向电势逐点降低;理解电场力做功表达式,注意电势差与电势之差的关系式。
高三年寒假物理作业(四)(满分:100分 考试时间:90分钟)第I 卷(共36分)一、选择题(本题12小题,每小题3分,共36分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。
选对的得3分,有选错或不答的得0分。
)1.通常我们把太阳系中行星自转一周的时间称为“1天”,绕太阳公转一周的时间称为“1年”。
与地球相比较,金星“1天”的时间约是地球“1天”时间的243倍。
由此可知 A .金星的半径约是地球半径的243倍B .金星的质量约是地球质量的243倍C .地球的自转角速度约是金星自转角速度的243倍D .地球表面的重力加速度约是金星表面重力加速度的243倍2.如图为一列简谐横波在某时刻的波形图。
已知图中质点b 的起振时刻比质点a 超前了0.4 s ,则以下说法正确的是 A .波的波速为10 m/s B .波的频率为1.25 HzC .波沿x 轴正方向传播D .该时刻质点P 正沿y 轴正方向运动3.如图,一细束复色光SP 射向半圆形玻璃砖的圆心O 后,有两束单色光a 和b 从O 点射出,则下列判断正确的是A .单色光a 比单色光b 的频率更高B .在同种介质中单色光a 比单色光b 的折射率大C .单色光a 比单色光b 通过该玻璃砖的时间更长D .相同条件下单色光a 比单色光b 的衍射现象更明显4.甲、乙两辆汽车在平直公路上沿同一方向做直线运动,t =0时刻两车同时经过公路旁的同一个路标。
在如图的v –t 图象中,直线a 、b 分别描述甲、乙两车在0~20 s 的运动情况,下列说法正确的是 A .在0~10 s 内两车逐渐靠近 B .在10~20 s 内两车逐渐远离 C .在5~15 s 内两车的位移相等D .在t =10 s 时两车恰好能相遇5.如图,在磁感应强度大小为B 、方向竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根长直通电导线,电流的方向垂直纸面向里,以直导线为中心的同一圆周上有a 、b 、c 、d 四个点,连线ac 和bd 是相互垂直的两条直径,且b 、d 在同一竖直线上,则 A .c 点的磁感应强度的值最小S220 2-22023L B .b 点的磁感应强度的值最大 C .b 、d 两点的磁感应强度相同 D .a 、b 两点的磁感应强度相同6.倾角为45°的斜面固定于墙角,一质量分布均匀的光滑球体在大小为F 的水平推力作用下静止在如图的位置,F 的作用线通过球心。
设球所受重力大小为G ,竖直墙对球的弹力大小为N 1,斜面对球的弹力大小为N 2 ,则下列说法正确的是 A .N 1一定等于F B .N 1一定大于F C .N 2一定大于GD .N 2一定大于N 17.如图,E 为电源,其内阻为r ,L 为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R 1、R 2为定值电阻,R 3为光敏电阻。
闭合开关S 后,若照射R 3的光强度减弱,则 A .R 1两端的电压变大 B .小灯泡消耗的功率变小C .通过R 2的电流变小D .电源两极间的电压变小8.如图,在点电荷Q 产生的电场中,虚线表示等势线,两个带负电的试探电荷q 1、q 2分别置于A 、B 两点,取无穷远处为零电势点,将q 1、q 2分别移动到无穷远的过程中,电场力对两电荷做了相等的正功,则 A .A 点的电势一定高于B 点的电势 B .A 点的电场强度等于B 点的电场强度 C .q 1所带电荷量一定小于q 2所带电荷量 D .q 1在A 点的电势能一定大于q 2在B 点的电势能9.如图甲,理想变压器原、副线圈的匝数比n 1:n 2=10:1,b 是原线圈的中心抽头,S 为单刀双掷开关,定值电阻R =10 Ω。
从某时刻开始在原线圈c 、d 两端加上如图乙的交变电压,则下列说法中正确的是 A .当S 与a 连接后,理想电流表的示数为2.2 2 A B .当S 与a 连接后,t =0.01 s 时理想电流表示数为零 C .当S 由a 拨到b 后,原线圈的输入功率变为原来的4倍 D .当S 由a 拨到b 后,副线圈输出电压的频率变为25 Hz 10.如图,在斜面顶端a 处以速度v a 水平抛出一小球,经过时间t a 恰好落在斜面底端P 处;今在P 点正上方与a 等高的b 处以速度v b 水平抛出另一小球,经过时间t b 恰好落在斜面的中点Q 处。
若不计空气阻力,下列关系式正确的是 A .v a =2v b B .v a =2v b C .t a =2t bD .t a =22t b11.如图,一固定斜面的倾角为30°,质量为m 的小物块以某一初速度从底端沿斜面向上甲乙运动,其加速度大小为34g ,在小物块上升高度为h 的过程中,下列判断正确的是A .小物块的动能减少了34mghB .小物块的机械能减少了14mghC .小物块的重力势能增加了34mghD .小物块克服摩擦力做功的功率随时间均匀减小12.如图甲,在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m 2,线圈电阻为1 Ω,磁场的磁感应强度大小B 随时间t 的变化规律如图乙,规定从上往下看顺时针方向为线圈中感应电流i 的正方向。
则 A .0~5 s 内i 的最大值为0.1 A B .第4 s 末i 的方向为正方向 C .第3 s 内线圈的发热功率最大 D .3~5 s 内线圈有扩张的趋势第II 卷(共64分)二、实验题(本题2小题,共16分。
)13.(6分)某学习小组在进行“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验时,装置如图。
⑴除桌面上的实验器材外,还准备了电磁打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸片和纸带,要完成该实验,还需要的实验器材有_______和________。
⑵实验时保持钩码质量m 不变,探究小车加速度a 与小车(包括车中砝码)质量M 的关系,以下做法正确的是________;A .平衡摩擦力时,应将长木板带有滑轮的一端适当垫高B .平衡摩擦力时,应将钩码用细绳通过定滑轮系在小车上C .每次改变小车的质量时,不需要重新平衡摩擦力D .实验时,先释放小车,再接通打点计时器电源⑶当M 与m 的大小关系满足___________时,可以认为绳对小车的拉力大小等于钩码的重力。
14.(10分)某同学要测量一由新材料制成的粗细均匀的圆柱形导体的电阻率ρ。
步骤如下:⑴用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲,由图可知其长度为 cm ;252015乙丙5 10甲⑵用螺旋测微器测量其直径如图乙,由图可知其直径为 mm ;⑶用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱形导体的电阻,表盘的示数如图丙,则该电阻的阻值约为 Ω。
⑷该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R ,现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱形导体电阻R电流表A 1(量程0~4 mA ,内阻约50 Ω) 电流表A 2(量程0~10 mA ,内阻约30 Ω) 电压表V 1(量程0~3 V ,内阻约10 k Ω) 电压表V 2(量程0~15 V ,内阻约25 k Ω) 直流电源E (电动势4 V ,内阻不计)滑动变阻器R 1(阻值范围0~15 Ω,额定电流2.0 A) 滑动变阻器R 2(阻值范围0~2 k Ω,额定电流0.5 A) 开关S ,导线若干。
为减小实验误差,要求测得多组数据进行分析,在虚线框中画出合理的测量电路图,并标明所用器材的代号。
三、计算题(本题4小题,共48分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,有数值的计算题,答案中必须明确写出数值和单位,或按题目要求作答。
)15.(10分)如图,一光滑长直杆固定在水平地面上,杆与地面夹角θ=37°,一质量m=10 kg的小环套在杆上,小环在F =200 N 的拉力作用下沿杆由静止开始运动,拉力方向与杆在同一竖直面内,且与杆的夹角也为θ=37°,在t 1=0.6 s 时撤去力F,g =10 m/s 2,求: ⑴撤去拉力前环受到杆的弹力N 的大小和方向; ⑵环沿杆向上运动的最大距离s 。
16.(12分)两根足够长的光滑平行直导轨MN、PQ与水平面成θ角固定放置,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻。
一根质量为m的均匀直金属杆ab置于两导轨上,并与导轨垂直。
整个装置处于磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,导轨和金属杆的电阻均不计且接触良好,重力加速度为g。
⑴求ab杆由静止释放后所能达到的最大速率v m;⑵在ab杆由静止释放至达到最大速率的过程中,若电阻R产生的焦耳热为Q,求该过程中ab杆下滑的距离x及通过电阻R的电荷量q。
17.(12分)如图,半径R=0.4 m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一轻质弹簧右端固定在竖直挡板上。
质量m=0.1 kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v0=2 m/s的速度水平抛出,恰好从B端沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,C、D间的水平距离L=1.2 m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,g=10 m/s2。
求:⑴小物块经过圆弧轨道上B点时速度v B的大小;⑵小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道压力N C的大小;⑶弹簧的弹性势能的最大值E Pm。
P18.(14分)如图,在匀强电场中建立直角坐标系xOy,y轴竖直向上,一质量为m、电荷量为+q的微粒从x轴上的M点射出,方向与x轴夹角为θ,微粒恰能以速度v做匀速直线运动,重力加速度为g。
⑴求匀强电场场强E的大小;⑵若再叠加一圆形边界的匀强磁场,使微粒能到达x轴上的N点,M、N两点关于原点O对称,距离为L,微粒运动轨迹也关于y轴对称。
已知磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直xOy平面向外,求磁场区域的最小面积S及微粒从M运动到N的时间t。
高三年寒假物理作业(四)1C ;2B ;3D ;4C ;5A ;6C ;7B ;8C ;9C ;10B ;11D ;12D ;13.(1)天平 (1分) 刻度尺 (1分) (2)C (2分) (3)M >>m (2分)14.(1) 5.015 (2分) (2) 4.700 (2分) (3) 220 (2分)(4分)(电压表选V 1、电流表选A 2、分压接法、电流表外接各1分) 15.(10分)(1)由于F sin θ = 120 N ,mg cos θ = 80 N ,故弹力大小N = F sin θ -mg cos θ = 40 N (3分)弹力方向垂直杆斜向下 (1分)(2)设环沿杆做匀加速直线运动和匀减速直线运动的加速度大小分别为a 1和a 2,撤去力F 瞬间环的速度大小为v ,v = a 1t 1 (1分)v = a 2t 2 (1分)F cos θ-mg sin θ=ma 1 (1分) mg sin θ =ma 2 (1分)得 a 1 = 10 m/s 2,a 2 = 6 m/s 2,v = 6 m/s ,t 2 = 1 s环沿杆向上运动的总距离s = 12a 1t 12+12a 2t 22= 12×10×0.62 m +12×6×12m = 4.8 m (2分)或s = 0+υ2t 1 + υ+02t 2 = 0+62×0.6 m + 6+02×1 m = 4.8 m16.(12分)(1) E = BLv (1分) I = ER(1分)F A = BIL (1分)mg sin θ -F A = ma (2分)即mg sin θ - B 2L 2vR=ma当加速度a 为零时,速度v 达最大,速度最大值v m =mgR sin θB 2L 2(1分)(2) mgx sin θ = 12mv m 2 + Q (2分)得x = Q mg sin θ + m 2R 2g sin θ2 B 4L 4(1分) 通过电阻R 的电荷量q = ΔФR = BLxR(2分)得q =BLQ mgR sin θ + m 2Rg sin θ2B 3L3(1分) 17.(12分)(1)小物块恰好从B 端沿切线方向进入轨道,据几何关系有v B = υ0sin θ= 4 m/s (2分)(2)小物块由B 运动到C ,据机械能守恒有 mgR (1+sin θ)= 12mv C 2-12mv B 2(2分)在C 点处,据牛顿第二定律有N C ′ - mg = mυC2R(2分)解得N C ′ = 8 N (1分)小物块经过圆弧轨道上C 点时对轨道压力大小N C 为8 N (1分) (3)小物块从B 运动到D ,E Pm = 12mv B 2+mgR (1+sin θ)–μmgL (2分)=12×0.1×42J +0.1×10×0.4×(1+12)J –0.5×0.1×10×1.2J=0.8J (2分) 18.(14分)(1)对微粒有qE -mg = 0 (2分) 得E = mgq(1分) (2)微粒在磁场中有qvB =mυ2R(2分) 得R = mv qB(1分)如图,当PQ 为圆形磁场的直径时,圆形磁场面积最小。