2014-2015学年江西省赣州市信丰中学高二(下)期中物理复习试卷(一)
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江西省赣州市信丰中学2017-2018学年高二(上)期中物理试题一、单选题1. 保护知识产权,抵制盗版是我们每个公民的责任与义务.盗版书籍影响我们的学习效率甚至会给我们的学习带来隐患.小华有一次不小心购买了盗版的物理参考书,做练习时,他发现有一个关键数字看不清,拿来问老师,如果你是老师,你认为可能是下列几个数字中的那一个A.6.2×10﹣19C B.6.4×10﹣19C C.6.6×10﹣19C D.6.8×10﹣19C2. 如图所示,金属球壳A带正电,其上方有一小孔a,静电计B的金属球b用导线与金属小球c相连,以下操作所发生的现象中正确的是A.将c移近A,但不与A接触,B的指针会张开一定角度B.将c与A外表面接触后移开A,B的指针不会张开C.将c与A内表面接触时,B的指针不会张开D.将c从导线上解下,然后用绝缘细绳吊着从A中小孔置入A内,并与其内壁接触,再提出空腔,与b接触,B的指针会张开一定角度3. 如图所示,匀强电场中的△P AB平面平行于电场方向,C点为AB的中点,D点为PB的中点.将一个带负电的粒子从P点移动到A点,电场力做功W P A=1.6×10-8J;将该粒子从P点移动到B点,电场力做功W PB=3.2×10-8J.则下列说法正确的是( )A.直线PC为等势线B.若将该粒子从P点移动到C点,电场力做功为W PC=2.4×10-8JC.电场强度方向与AD平行D.点P的电势高于点A的电势二、多选题4. 如图所示,用电池对电容器充电,电路a、b之间接有一灵敏电流表,两极板之间有一个电荷q处于静止状态。
现将两极板的间距变大,则A.电荷将向上加速运动B.电荷将向下加速运动C.电流表中将有从a到b的电流D.电流表中将有从b到a的电流5. 如图所示,一电场的电场线分布关于y轴(沿竖直方向)对称,O、M、N是y轴上的三个点,且OM=MN.P点在y轴右侧,MP⊥ON.则A.M点的电势比P点高B.将负电荷由O点移动到P点,电场力做正功C.M、N两点间的电势差大于O、M两点间的电势D.在O点静止释放一带正电粒子,该粒子将沿y轴做直线运动6. 如图所示,一质量为m 、带电荷量为的物体处于场强按E=E0-kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间的动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态.若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是A.物体开始运动后加速度先增加、后保持不变B.物体开始运动后加速度不断增大C.经过时间t =,物体在竖直墙壁上的位移达最大值D.经过时间t =,物体运动速度达最大值7. 如图所示,用小量程电流表与一电阻R并联可制成一电流表,在检测新制成的电流表时,如果发现它的示数总比准确值稍微小一些或稍微大一些,那么应分别采取什么措施加以修正()A.如果示数稍微小些,可在R上串联一个比R小得多的电阻B.如果示数稍微小些,可在R上并联一个比R大得多的电阻C.如果示数稍微大些,可在R上串联一个比R小得多的电阻D.如果示数稍微大些,可在R上并联一个比R大得多的电阻三、实验题8. 某同学用图1所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图象.除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:电流表:A1(量程100mA,内阻约2Ω);A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω);电压表:V1(量程5V,内阻约5kΩ );V2(量程15V,内阻约15Ω );电源:E1(电动势为1.5V,内阻为0.2Ω);E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).滑动变阻器:R1(最大阻值约为100Ω),R2(最大阻值约为10Ω),电键S,导线若干.(1)为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_____,电压表_____,滑动变阻器_____,电源_____.(填器材的符号)(2)根据实验数据,计算并描绘出R﹣U的图象如图2所示.由图象可知,此灯泡在不工作时,灯丝电阻为_____;当所加电压为3.00V时,灯丝四、解答题电阻为_____,灯泡实际消耗的电功率为_____.(3)根据R ﹣U 图象,可确定小灯泡耗电功率P 与外加电压U 的关系.符合该关系的示意图是下列图中的_____.9. 如图所示,BCDG 是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R ,下端与水平绝缘轨道在B 点平滑连接.整个轨道处在水平向左的匀强电场中.现有一质量为m 、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为0.75mg ,滑块与水平轨道间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g .(1)若滑块从水平轨道上距离B 点s =3R 的A 点由静止释放,滑块到达与圆心O 等高的C 点时速度为多大?(2)在(1)的情况下,求滑块到达C 点时受到轨道的作用力大小;(3)改变s 的大小,滑块恰好始终沿轨道滑行,且从G点飞出轨道,求滑块在圆轨道上滑行过程中的最小速度大小.。
高二下学期物理周练二2015.3.161.【2014·浙江卷】下列说法正确的是( )A.机械波的振幅与波源无关B.机械波的传播速度由介质本身的性质决定C.物体受到的静摩擦力方向与其运动方向相反D.动摩擦因数的数值跟相互接触的两个物体的材料无关2.【2014·浙江卷】一位游客在千岛湖边欲乘游船,当日风浪很大,游船上下浮动。
可把游艇浮动简化成竖直方向的简谐运动,振幅为20cm ,周期为3.0s 。
当船上升到最高点时,甲板刚好与码头地面平齐。
地面与甲板的高度差不超过10cm 时,游客能舒服地登船。
在一个周期内,游客能舒服地登船的时间是( ) A.0.5s B.0.75s C.1.0s D.1.5s 3.【2014·天津卷】平衡位置处于坐标原点的波源S 在y 轴上振动,产生频率为50Hz 的简谐横波向x 轴正、负两个方向传播,波速均为100m/s ,平衡位置在x 轴上的P 、Q 两个质点随波源振动着,P 、Q 的x 轴坐标分别为m 3m 5.3-==Q P x x 、,当S 位移为负且向-y 方向运动时,P 、Q 两质点的 A .位移方向相同、速度方向相反 B .位移方向相同、速度方向相同 C .位移方向相反、速度方向相反 D .位移方向相反、速度方向相同4.【2014·安徽卷】在科学研究中,科学家常将未知现象同已知现象进行比较,找出其共同点,进一步推测未知现象的特性和规律。
法国物理学家库仑在研究异种电荷的吸引力问题时,曾将扭秤的振动周期与电荷间距离的关系类比单摆的振动周期与摆球到地心距离的关系。
已知单摆摆长为l ,引力常量为G ,地球质量为M ,摆球到地心的距离为r ,则单摆振动周期T 与学优距离r 的关系式为( ) A. l GM rT π2= B. GM l r T π2= C. l GM r T π2= D. GMrl T π2= 5.【2014·山东卷】一列简谐横波沿直线传播。
6.2014-2015学年度第二学期期中教学质量检测物理试题命题人: 审核人: 注意事项: 本试卷满分100分,考试时间100分钟 答卷前,考生务必将本人的学校、班级、姓名、考试号填在答题纸的密封线内. 将每题的答案或解答写在答题纸上,在试卷上答题无效. 考试结束,只交答题纸. 、单项选择题:本题共 6小题,每小题3分,共计18分•每小题只有一个 选项符合题意. l . 2. 3. 4. 2. 某矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势为 增加1倍,保持其他条件不变,则产生的感应电动势为 A . e=E m sin2otB . e=2E m sin2 otC . e=2E m sin4otD . e=4E m sin2ot 中央电视台《焦点访谈》多次报道某些边远落后农村电价过高,农民负担过重,其中客 观原因是电网陈旧老化•近年来进行了农村电网改造,为了减少远距离输电线路上的电能损耗而降低电费价格,以下措施中切实可行 e=E m sin cot 若将线圈的转速 的是 3. 4. 5. A .提高输送功率B .C •提高输电电压D . 如图所示,三只完全相同的灯泡 a 、b 、c 分别与电阻R 、电感L 、电容C 串联,再将三 者并联,接在 “220V 100HZ'的交变电压两端,三只灯泡亮度相同,若将交变电压改为“220V 50Hz ”,则 A .三只灯泡亮度不变 B .三只灯泡都将变亮 C. a 亮度不变,D. a 亮度不变, 如图一矩形线圈, 的固定轴转动,线圈中的感应电动势 e 随时间t 的变化 如图,下列说法中正确的是A . t 1时刻通过线圈的磁通量为零B . t 2时刻线圈位于中性面C . t 3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D .每当e 变化方向时,通过线圈的磁通量最大 如图所示是一个火警报警器电路的示意图.其中 这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而增大. 电源两极之间接一报 示器的电流 A . I 变大, C . I 变大, 如图甲所示,为一种调光台灯电路示意图,它通过双向可控硅电 子器件实现了无级调节亮度.给该台灯接220 V 的正弦交流电后 加在灯管两端的电压如图乙所示,则此时交流电压表的示数为 用超导材料做输电线 减小输电线的横截面 a 、 b 变亮,c 变暗 b 变暗,c 变亮绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面警器•当传感器 I 、报警器两端的电压 U 变大 U 变小L\J■0,4R 3为用半导体热敏材料制成的传感器, 值班室的显示器为电路中的电流表, R 3所在处出现火情时,显 U 的变化情况是 变小,U 变大变小,U 变小220 110C. ■ VD. - V.2 2二、多项选择题.本题共6小题,每小题4分,共计24分.每小题有多个选项符合题意. 全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.7•关于涡流,下列说法中正确是A •真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B •家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C •阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D •变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流&如图甲所示为某工厂成品包装车间的光传感记录器,光敏电阻发出的光,每当工件挡住A发出的光,光传感器处理后在屏幕显示出电信号与时间的关系,如图乙所示•若传送带保持匀加速运动,每个工件均相对传送带静止,且相邻工件间距依次为5、10、15、20、…(单位:cm).则以下说法正确的是(不计工件挡住光的时间)A .工件的加速度为0.1 m/s2B .工件的加速度为0.2 m/s2C .当无光照射R1时,光传感器就输出一次高电压D •当无光照射R1时,光传感器就输出一次低电压9•如图甲、乙所示电路中,电阻R和电感线圈L的电阻都很小•接通B. 110V灯泡A发光,则S,使电路达到上磁炉R1能接收到发光元件AB就输出一个电信号,并经信号处理器12. 如图所示,相距为d 的两水平虚线L 1和L 2分别是水平向里的匀强磁场的上下两个边界, 磁场的磁感应强度为 B ,正方形线框abdc 边长为L (L<d ),质量为 方高h 处由静止释放.如果 ab 边进入磁场时的速度为 V 0, cd 边刚 穿出磁场时的速度也为 V 。
江西省赣州市信丰县2016—2017学年高二物理下学期期中复习试题一、选择题(1-6为单选,7--12题为多选,全对4分,不全2 分,共48分)1。
关于冲量、动量、动量的增量的下列说法中正确的是( )A .冲量的方向一定和动量的方向相同B .冲量的大小一定和动量变化量的大小相同C .动量增量的方向一定和动量的方向相同D .动量增量越大物体受的合外力就越大2。
如图1所示,木块B 与水平面间的摩擦不计,子弹A 沿水平方向射入木块并在极短时间内相对于木块静止下来,然后木块压缩弹簧至弹簧最短.将子弹射入木块到刚相对于静止的过程称为I,此后木块压缩的过程称为II ,则( )A 。
过程I 中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能不守恒,动量也不守恒B .过程I 中,子弹和木块所组成的系统机械能守恒,动量守恒C .过程II 中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量也守恒D .过程II 中,子弹、弹簧和木块所组成的系统机械能守恒,动量不守恒3.质量分别为m 1和m 2的两个物体分别受到恒定外力F 1、F2的作用,设它们从静止开始,要使它们在相同的时间内两物体动能的增加量相同,则F 1、F2应满足的关系是( )A .F 1︰F 2=m 1︰m 2B . F 1︰F 2=m 2︰m 1C . F 1︰F 2=1m ︰2mD . F 1︰F 2= 2m ︰1m4。
如图2所示,质量为M 的小车静止在光滑的水平面上,小车上AB 部分是半径为R 的四分之一光滑圆弧,BC 部分是粗糙的水平面.现把质量为m 的小物体从A 点由静止释放,m 与BC 部分间的动摩擦因数为μ,最终小物体与小车相对静止于B 、C 之间的D 点,则B 、D 间的距离x 随各量变化的情况是 ( )A.其他量不变,R 越大x 越大B.其他量不变,μ越大x 越大C 。
其他量不变,m 越大x 越大D 。
其他量不变,M 越大x 越大5。
如图3所示,完全相同的A 、B 两物块随足够长的光滑水平传送带按图中所示方向匀速运动。
2014-2015学年江西省赣州市信丰中学高二(下)期中物理复习试卷一.选择题1.(3分)(2015•龙岩校级模拟)下列有关四幅图的说法中正确的是()A.粗糙斜面上的金属球M在弹簧的作用下运动,该运动是简谐运动B.单摆的摆长为L,摆球的质量为m、位移为x,此时回复力为F=﹣xC.作简谐运动的某质点在t1时刻速度与加速度方向都发生了变化D.在张紧的绳子上悬挂5个摆,当A摆振动的时候,通过绳使其余各摆做受迫振动,只有E 摆振动周期等于A摆振动周期考点:产生共振的条件及其应用;简谐运动的回复力和能量.分析:首先知道简谐运动的特点,运动、恢复力、位移和能量的特点;以及判断简谐运动的依据,据此分析判断即可.解答:解:A、粗糙的斜面上的物体由于受摩擦力运动,物体最终停下来,做阻尼振动,并非简谐运动,故A错误;B、单摆的摆长为L,摆角小于5度,摆球的质量为m、位移为x,由于重力沿半径方向的力提供向心力,沿半径切线方向的分力提供了恢复力,此时回复力为F=﹣x,所以此运动为简谐运动,故B正确;C、据图象可知,简谐运动的某质点在t1时刻速度方向不变,加速度方向都发生了变化,故C错误;D、如图所示,当A摆振动的时候,通过绳使其余各摆做受迫振动,各摆的摆振动周期等于A摆振动周期,故D错误;故选:B.点评:本题考查简谐运动的知识,但所考的内容较多,解题的关键是知道简谐运动的特点、常见的运动特点和共振的特点,基础题.2.如图是电熨斗的结构图,下列说法正确的是()A.双金属片上层金属的膨胀系数小于下层金属B.常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分离C.需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移D.双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断考点:常见传感器的工作原理.分析:了解双金属片的特点:利用不同膨胀系数的金属片做成,当温度升高时,金属片向膨胀系数小的发生弯曲,触点断开;当温度降低时,金属片向膨胀系数大的发生弯曲,触点不断开;调节温度原理根据金属片的在电路中的连接有关.解答:解:A、当温度升高时,金属片向膨胀系数小的发生弯曲,触点断开,故双金属片上层金属的膨胀系数大于下层金属片,故A错误B、常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分开,起到调温作用,故B正确C、需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移,当温度升到较高,金属片发生弯曲较厉害触点才断开,故C正确D、双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断,故D正确故选BCD.点评:考查了双金属片传感器的工作原理,了解其特点.3.如图所示,图线a为线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图象如图线b所示.关于这两个交流电的下列说法中正确的是()A.图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B.线圈先后两次转速之比为3:2C.交流电a的电动势瞬时值表达式为e=10sin5πt(V)D.交流电b的电动势最大值为5 V考点:正弦式电流的图象和三角函数表达式;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.专题:交流电专题.分析:由图读出a电压最大值U m,周期T,由ω=求出ω,写出交流电a的瞬时值表达式.由周期关系求出转速关系.t=0时刻电压为零,由法拉第电磁感应定律分析磁通量.根据电动势最大值公式E m=nBSω判断最大值的变化情况.解答:解:A、t=0时刻两个正弦式电流的感应电动势瞬时值均为零,线圈都与磁场垂直,穿过线圈的磁通量都最大.故A错误;B、由图读出两电流周期之比为T a:T b=0.4s:0.6s=2:3,而T=,则线圈先后两次转速之比为3:2.故B正确;C、正弦式电流a的瞬时值为u=U m sin t=10sin t=10sin5πt(V).故C正确;D、根据电动势最大值公式E m=nBSω=nBS,得到两电动势最大值之比为E ma:E mb=T b:T a=3:2,E ma=10V,则得到正弦式电流b的最大值为E mb=V.故D错误;故选:BC.点评:本题考查对正弦式电流图象的理解能力.对于正弦式电流的感应电动势与磁通量的关系、电动势最大值公式E m=nBSω能理解掌握,就能正确解答.4.如图甲,一弹簧振子在AB间做简谐运动,O为平衡位置.如图乙是振子做简谐运动时的位移﹣时间图象.则关于振子的加速度随时间的变化规律,下列四个图象中正确的是()A.B.C.D.考点:简谐运动的振动图象.专题:振动图像与波动图像专题.分析:由图乙知,t=0时刻振子的位移x=0.根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=﹣,分析加速度与时间的关系,可知图象按正弦规律变化.解答:解:根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=﹣,得到t=0时刻振子的加速度a=0,而且在前半个周期内加速度为负值.简谐运动的x﹣t图象是正弦曲线,则a﹣t图象也是正弦曲线.故C正确.故选C点评:本题关键抓住简谐运动加速度与位移的关系,根据计时开始时刻的加速度及方向选择图象.5.光滑的水平面叠放有质量分别为m和的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统象一个整体一样地振动,系统的最大振幅为()A.B. C. D.考点:简谐运动的回复力和能量;简谐运动.分析:对整体而言,回复力为弹簧的弹力,对上面的木块而言,回复力为静摩擦力.振幅最大时,回复力最大.解答:解:对整体最大振幅时有kA=(m+)aa=隔离分析,当最大振幅时,两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.f=a=所以A=.故C正确,A、B、D错误.故选C.点评:解决本题的关键会分析物体做简谐运动的回复力是什么力.知道该题中最大振幅时两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.6.如图(a)是演示简谐运动图象的装置,当盛沙漏斗下面的薄木板N被匀速拉出时,摆动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系,板上的直线OO′代表时间轴.图(b)是两个摆中的沙在各自木板上形成的曲线,ON1=ON2.若N1和N2板拉动的速度v1和v2的关系为v2=2v1,则板N1、N2上曲线所代表的振动周期T1和T2的关系为()A.T2=T1B.T2=2T1C.T2=4T1D.T2=T1考点:简谐运动的振幅、周期和频率;单摆周期公式.专题:简谐运动专题.分析:单摆的摆动和木板的运动同时进行,时间相同,根据速度的定义公式列式比较即可.解答:解:设板长为L,则:;根据题意,有:v2=2v1故T1=4T2故选:D.点评:本题关键抓住单摆的摆动和木板的平移同时发生,然后结合速度的定义求解周期,基础题.7.如图所示,振子以O点为平衡位置在A、B间做简谐运动,从振子第一次到达P点开始计时,则()A.振子第二次到达P点的时间间隔为一个周期B.振子第三次到达P点的时间间隔为一个周期C.振子第四次到达P点的时间间隔为一个周期D.振子从A点到B点或从B点到A点的时间间隔为一个周期考点:简谐运动的振幅、周期和频率.分析:弹簧振子的周期是振子完成一次全振动的时间,分析振子振动的过程,确定周期.解答:解:ABC、从经过某点开始计时,则再经过该点两次所用的时间为一个周期,故B 正确,A、C错误.D、振子从A到B或从B到A的时间间隔为半个周期,故D错误.故选:B点评:本题关键要抓住振子开始振动的方向有两种,但从某点开始计时,再经过该点两次所用的时间为一个周期,难度不大,属于基础题.8.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板.一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动,周期为T.取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即t=0,其振动图象如图所示,则()A.t=T时,货物对车厢底板的压力最大B.t=T时,货物对车厢底板的压力最小C.t=T时,货物对车厢底板的压力最大D.t=T时,货物对车厢底板的压力最小考点:简谐运动的回复力和能量;向心力.分析:货物的回复力由重力和弹簧的弹力产生.振动图象反映货物的位移随时间的变化情况,根据简谐运动的特征:F=﹣kx,以货物为研究对象,根据加速度的方向,由牛顿第二定律分析弹簧的弹力的变化情况.当货物的加速度方向竖直向上,而且达到最大时,弹簧对货物的弹力最大,货物对车厢底板的压力最大.当货物的加速度方向竖直向下,而且达到最大时,弹簧对货物的弹力最小,货物对车厢底板的压力最小.解答:解:A、在t=时刻,由图看出,货物的位移为正向最大,则货物的加速度为负向最大,即加速度向下最大,根据牛顿第二定律可知,货物受到的弹力最小,则货物对车厢底板的压力最小.故A错误.B、在t=时刻,货物的位移为零,加速度为零,弹簧的弹力大小等于货物的重力,而在t=时刻,货物的弹簧小于货物的重力,说明在t=时刻,弹簧的弹力不是最小,则货物对车厢底板的压力不是最小.故B错误.C、D在t=时刻,由图看出,货物的位移为负向最大,则货物的加速度为正向最大,即加速度向上最大,根据牛顿第二定律可知,货物受到的弹力最大,则货物对车厢底板的压力最大.故C正确,D错误.故选:C.点评:本题考查运用牛顿第二定律分析简谐运动中物体受力情况的能力,也可以应用超重、失重观点进行分析.9.一弹簧振子做简谐运动,周期为T()A.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等、方向相同,则△t一定等于T 的整数倍B.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则△t一定等于的整数倍C.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等D.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相等考点:简谐运动的振幅、周期和频率.专题:简谐运动专题.分析:弹簧振子做简谐运动,两个时刻位移相同,△t不一定等于T的整数倍.只有当位移、速度都相同时,△t才等于T的整数倍.振子运动速度的大小相等、方向相反,△t一定等于的整数倍.经过整数倍周期,加速度一定相同.经过△t=,弹簧的长度不一定相等.解答:解:A、若t时刻和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等、方向相同,△t不一定等于T的整数倍.只有当位移、速度都相同时,△t才等于T的整数倍.故A错误.B、若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,可能振子经过同一点,也可能经过关于平衡位置对称的两位置,△t不一定等于的整数倍.故B错误.C、经过整数倍周期,加速度一定相同.故C正确.D、△t=,在t时刻和(t+△t)时刻振子的速度相反,但弹簧的长度不一定相等.故D错误.故选C点评:本题对简谐运动过程的分析和理解能力,也可以画简谐运动图象更直观反映运动过程.二、非选择题:10.(2015春•赣州校级期中)某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时:(1)如果他测得的g值偏小,可能的原因是 B .A.测摆线长时测了悬线的总长度B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,摆线长度增加了,使周期变大了C.开始计时时,秒表过迟按下.D.实验中误将49次全振动数次数记为50次(2)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T2的数据如图1所示,再以l为横坐标,T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率为k,则重力加速度g= .(用k表示)(3)此同学用游标卡尺测一小球直径如图2,已知游标尺为20等份,则读数应为24.20mm .考点:用单摆测定重力加速度.专题:实验题;单摆问题.分析:(1)根据重力加速度的表达式分析g值偏小可能的原因.(2)根据重力加速度的表达式和数学知识,分析T2﹣l图线斜率k的意义,得到g的表达式.(3)解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.解答:解:(1)A、测摆线长时测了悬线的总长度,测得摆长偏大,则根据重力加速度的表达式g=,可知,测得的g值偏大.故A错误.B、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,使周期变大了,由g=可知,测得的g值偏小.故B正确.C、开始计时时,秒表过迟按下,测得的时间偏小,周期偏小,则测得的g值偏大.故C错误.D、实验中误将49次全振动数次数记为50次,由T=求出的周期偏小,测得的g值偏大.故D错误.故选:B.(2)根据重力加速度的表达式g=可知,T2﹣l图线斜率k=,则g=.(3)游标卡尺的固定刻度读数为24mm,游标尺上第0个刻度游标读数为:0.05×4mm=0.20mm,所以最终读数为:24mm+0.20mm=24.20 mm;故答案为:(1)B;(2);(3)24.20 mm.点评:单摆的摆长不是摆线的长度,还要加上摆球的半径.对于实验误差,要从实验原理公式进行分析.解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,用主尺读数加上游标读数,不需估读.11.(2015春•赣州校级期中)单摆测定重力加速度的实验中:(1)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d= 11.70 mm.(2)悬点到小球底部的长度l0,示数如图乙所示,l0= 100.25 cm(3)实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图丙所示,然后使单摆保持静止,得到如图丁所示的F﹣t图象.那么:①重力加速度的表达式 g= (用题目中的物理量d、l0、t0表示).②设摆球在最低点时E p=0,已测得当地重力加速度为g,单摆的周期用T表示,那么测得此单摆摆动时的机械能E的表达式是BD .A. B. C.D..考点:用单摆测定重力加速度.专题:实验题;单摆问题.分析:(1、2)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;刻度尺读数需估读到最小刻度的下一位.(3)由图线得出单摆的周期,结合单摆的周期公式求出重力加速度的表达式.单摆摆动时的机械能等于最低点的动能和势能之和,根据牛顿第二定律,结合拉力和重力的合力提供向心力,求出最低点的动能,从而求出单摆在最低点的机械能.解答:解:(1)游标卡尺的主尺读数为11mm,游标读数为14×0.05mm=0.70mm,则最终读数为11.70mm,摆球的直径为11.70mm.(2)悬点到小球底部的长度l0=100.25cm.(3)由摆线的拉力F随时间t变化的图象知,单摆的周期为4t0,根据T=2π,重力加速度为:g===.单摆在最低点时F1﹣mg=m,mg=F3.根据周期公式摆长l=,联立三个式子,得:E k=mv2=,则机械能为:E=E k+E p=.当单摆摆动最高点时,有:E=E p=mgl(1﹣cosθ),又F2=mgcosθ,l=,解得E=,故B、D正确,A、C错误.故答案为:(1)11.70;(2)100.25;(3)①.②BD.点评:解决本题的关键掌握单摆的周期公式,知道游标卡尺和刻度尺的读数方法,以及知道单摆在摆动的过程中,通过平衡位置时,拉力和重力的合力提供向心力,此时拉力最大.在最大位移处,拉力等于重力的分力,此时拉力最小.12.(2015春•赣州校级期中)如图所示,质量为m的木块放在轻弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动.当振幅为A时,物体对弹簧最大的压力是物体重力的1.5倍,已知重力加速度为g,则:(1)物体对弹簧的最小弹力是多大?(2)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过多大?考点:牛顿第二定律;胡克定律.分析:当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,此时由牛顿第二定律列式,当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,此时由牛顿第二定律列式,由运动的对称性知,最高点与最低点的加速度大小相等,带入公式即可求解最小弹力;在最高点或最低点根据胡克定律求出弹簧的劲度系数,物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,回复力为重力,根据胡克定律即可求解最大振幅.解答:解:(1)在最低点物体对弹簧的弹力最大,由牛顿第二定律得:F N1﹣mg=ma在最高点物体对弹簧的弹力最小,由简谐运动的对称性可知:mg﹣F N2=ma联立解得:F N2=0.5mg(2)物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,F N=0,此时木块运动到最高点,mg=kA'而F N1﹣mg=ma=kA,解得:A'=2A答:(1)物体对弹簧的最小弹力是0.5mg(2)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过2A点评:解决本题要知道当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,并根据牛顿第二定律及胡克定律求解,难度适中.13.(2015春•赣州校级期中)一台发电机的功率是44kW,用总电阻为0.2Ω的导线输送到用户,则:(1)若用220V的电压输电,输电线上损失的功率是多少?用户得到的电压与功率分别为多少?(2)若用2.2kV的电压输电,输电线上损失的功率又是多少?用户得到的电压与功率又分别为多少?考点:远距离输电.专题:交流电专题.分析:根据输送功率P=UI求出输电电流,结合P损=I2R求出输电线上损耗的功率.用户得到的功率为P用=P﹣P损解答:解:(1)根据P=UI知,输电线上的电流则输电线上损失的功率P损=I12R=2002×0.2W=8000W.用户得到的功率为P用=P﹣P损=44000﹣8000W=36Kw用户得到的电压U=220﹣IR=220﹣200×0.2=180V;(2)根据P=UI知,输电线上的电流,则输电线上损失的功率P损=I22R=400×0.2W=80W.用户得到的功率为P用=P﹣P损=44000﹣80W=43.92Kw用户得到的电压U=2200﹣20×0.2=2196V;答:(1)若用220V的电压输电,输电线上的电流为200A,输电线发热损失的功率是8000W,用户得到功率为6w;得到的电压为180V;(2)若用22kV的电压输电,输电线上电流为2A,输电线发热损失的功率又是80W,用户得到功率为43.92Kw.得到的电压为2196V.点评:解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,掌握输电线上的功率损失合P损=I2R.14.(2015春•东城区期末)在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,输送的电功率为P=500kW,当使用U=5kV的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4800kWh.求:(1)输电效率η和输电线的总电阻r;(2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线电阻,那么电站应使用多高的电压向外输电?考点:远距离输电.专题:交流电专题.分析:(1)根据输电线上损失的电能得出终点得到的电能,结合得到的电能和总电能求出输电的效率.根据输送电压和输送功率求出输送电流,根据输电线上损耗的功率求出输电线的电阻.(2)结合输电线上损耗的功率与输送电压的关系,求出调节的电压大小.解答:解:(1)输送功率 P=500kW,一昼夜输送电能E=Pt=12000 kWh,输电线上损失的电能△E=4800kWh,终点得到的电能E′=E﹣△E=12000﹣4800kWh=7200 kWh,所以,输电效率η===60%.输电线上的电流=A=100A输电线损耗功率 P r=I2r,其中P r==200 kW代入数据解得r=20Ω.(2)输电线上损耗功率,原来P r=200kW,现在要求P r′=10kW,解得输电电压应调节为U′=22.4kV.答:(1)输电效率η为60%,输电线的总电阻r为20Ω.(2)电站应使用22.4kV的电压向外输电.点评:解决本题的关键知道输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比.。
2014—2015学年度第二学期期中试卷高二物理第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.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4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1. 绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与直流稳恒电源、电键相连,如图所示,线圈上端与电源正极相连,闭合电键的瞬间,铝环向上跳起.若保持电键闭合,则( )A .铝环不断升高B .铝环停留在某一高度C .铝环跳起到某一高度后将回落D .如果电源的正、负极对调,观察到的现象不变2. 一交变电流的电压表达式为u =100 sin120πt (V ),由此表达式可知( )A .用电压表测该电压其示数为100 VB .该交变电压的频率为60HzC .将该电压加在100Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为100 WD .t =1/480 s 时,该交流电压的瞬时值为50 V3.满载砂子的总质量为M 的小车,在光滑水平面上做匀速运动,速度为0v 。
在行驶途中有质量为m 的砂子从车上漏掉,则砂子漏掉后小车的速度应为:( )A .0vB .m M Mv -0 C .m M mv -0 D .Mv m M 0)(-4. 如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A 和B ,A 的质量为m A ,B 的质量为m B ,m A >m B .最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A 和B 对地面的速度大小相等,则车 ( )A .静止不动B .左右往返运动C .向右运动D .向左运动5.右图表示一交流电的电流随时间而变化的图像,此交流电流的有效值是 ( ) A .25 A B .5AC .25.3 AD .3.5A6.图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。
变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动。
信丰中学2014-2015学年第二学期高一年级第一次月考 物理试卷2015.3 总分:100分 时间:100分钟 一.选择题(本题共12小题。
每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,1-9题只有一个选项正确,10-12题有多个选项正确,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.关于曲线运动,下列说法正确的是( ) A.物体的运动状态变化,它一定做曲线运动 B.物体做曲线运动,它的运动状态一定改变 C.物体做曲线运动时,它的加速度的方向始终和速度的方向一致 D.物体做曲线运动时,运动的方向上必有力的作用 2.小船横渡一条两岸平行的河流,船本身提供的速度(即静水速度)大小不变、船身方向垂直于河岸,水流速度与河岸平行,已知小船的运动轨迹如图所示,则( )A.越接近河岸水流速度越小 B.越接近河岸水流速度越大 C.无论水流速度是否变化,这种渡河方式耗时最长 D.该船渡河的时间会受水流速度变化的影响 从某高度水平抛出一小球,经过时间t到达地面时,速度与水平方向的夹角为θ,不计空气阻力,重力加速度为g.下列说法正确的是( ) A.小球水平抛出时的初速度大小为gttan θ B.小球在t时间内的位移方向与水平方向的夹角为 C.若小球初速度增大,则平抛运动的时间变长 D.若小球初速度增大,则θ减小 如图所示,物块P置于水平转盘上随转盘一起运动,图中c沿半径指向圆心,a与c垂直,下列说法正确的是( )A.当转盘匀速转动时,P受摩擦力方向为a方向 B.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向为b方向C.当转盘加速转动时,P受摩擦力方向为c方向 D.当转盘减速转动时,P受摩擦力方向为方向 5.一种玩具的结构如图所示,竖直放置的光滑铁环的半径为R=20 cm,环上有一穿孔的小球m,仅能沿环做无摩擦的滑动,如果圆环绕着过环心的竖直轴以10 rad/s的角速度旋转(取g=10 m/s2),则相对环静止时小球与环心O的连线与O1O2的夹角θ是( )A.30° B.45°C.60° D.75° 如图所示,两轮用皮带传动,皮带不打滑,图中有A、B、C三点,这三点所在处半径rA>rB=rC,则这三点的向心加速度aA、aB、aC的关系是( )A.aA=aB=aC B.aC>aA>aB C.aC<aA<aB D.aC=aB>aA固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道ABCD,其A点与圆心等高,D点为轨道的最高点,DB为竖直线,AC为水平线,AE为水平面,如图所示今使小球自A点正上方某处由静止释放,且从A点进入圆轨道运动,只要适当调节释放点的高度,总能使球通过最高点D,则小球通过D点后( )A.一定会落到水平面AE上 B.一定会再次落到圆轨道上 C.可能会再次落到圆轨道上D.不能确定 9..地球和木星绕太阳运行的轨道都可以看作是圆形的.已知木星的轨道半径约为地球轨道半径的5.2倍,则木星与地球绕太阳运行的周期约为( ) A.15.6年 B.11.86年 C.10.4年 D.5.2年 10.如图,质量为m的小球,在半径为R的竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动,下列说法中正确的是A.小球最高点时最小速度为0 B.小球通过最高点时的最小速度为 C.如果小球在最点时的速度大小为,则小球D.如果小球在最低点时的速度大小为,则小球通过最点时管道作用力已知以下的哪组数据可以计算出地球的质量(引力常量G已知)( ) A.地球绕太阳运动的周期及地球距太阳中心的距离 B.月球绕地球运动的周期及月球距地球中心的距离 C.人造卫星绕地球运动的速率D.已知地球的半径和地球表面的重力加速度(不考虑地球自转的影响)13.(8分)某同学根据平抛运动原理设计粗测玩具手枪弹丸的发射速度v0的实验方案,实验示意图如图所示,已知没有计时仪器。
2014—2015学年度第二学期高二年级物理(理科)段考试题第1卷〔选择题,共38分〕一、单项选择题〔以下6个小题的四个选项中只有一个正确答案,请将正确答案的序号填于答题卷中,每一小题3分,共18分〕1.如下列图,纵坐标表示两个分子间引力、斥力的大小,横坐标表示两个分子间的距离,图中两条曲线分别表示两分子间引力、斥力的大小随分子间距离的变化关系,e为两曲线的交点,如此如下说法正确的答案是()A.ab为斥力曲线,cd为引力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 mB.ab为引力曲线,cd为斥力曲线,e点横坐标的数量级为10-10 mC.假设两个分子间距离大于e点的横坐标,如此分子间作用力表现为斥力D.假设两个分子距离越来越大,如此分子势能亦越来越大2.如下列图,两端开口的U形管中装有水银,在右管中用水银封闭着一段空气,要使两侧水银面高度差h增大,应该()A.从右侧管口滴入水银hB.从左侧管口滴入水银C.使气体升温D.使气体降温3.如下说法中错误的答案是()A.只要是具有各向异性的固体就必定是晶体B.只要是不显示各向异性的固体就必定是非晶体C.只要是具有确定的熔点的固体就必定是晶体D.只要是不具有确定的熔点的固体就必定是非晶体4、以下说法正确的答案是()A.露珠呈球形状是由于液体外表张力的作用B.用气筒给自行车打气,越打越费劲,说明气体分子之间有斥力C.在温度不变的情况下,减小液面上方饱和汽的体积时,饱和汽的压强增大D .教室内看到透过窗子的“阳光柱〞里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动 5.一定质量的理想气体,在温度不变的条件下,设法使其压强增大,如此在这一过程中( ) A .气体的密度减小 B .气体分子的平均动能增大 C .气体将从外界吸收热量 D .外界对气体做功6.如下列图,一根上细下粗、粗端与细端都粗细均匀的玻璃管上端开口、下端封闭,上端足够长,下端〔粗端〕中间有一段水银封闭了一定质量的理想气体。
高二年级物理试卷一.选择题 ( 共 10 小题,每题 4 分,共 40 分。
第 1- 7 题只有一个选项切合题目要求选对得 4 分,选错得0 分;第 8- 10 题有多个选项切合要求,所有选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,选错或不选得0 分)1.用电子秤称量物体重力的过程, 实质上就是传感器把力学量转变成电信号的过程. 以下属于这种传感器的是()A. 红外报警装置B.走廊照明灯的声控开关C. 自动洗衣机中的压力传感装置D.电饭煲中控制加热和保温的温控器【答案】 C2.对于光电效应 , 以下说法正确的选项是 ()A.截止频次越大的金属资料逸出功越大B.只需光照耀的时间足够长 , 任何金属都能产生光电效应C.从金属表面出来的光电子的最大初动能越大, 这种金属的逸出功越小D.入射光的光强一准时 , 频次越高 , 单位时间内逸出的光电子数就越多【答案】 A【分析】逸出功 W0=hνc, W0∝νc,νc为截止频次,A正确;只有照耀光的频次ν 大于等于金属截止频次ν c,才能产生光电效应现象,B 错 ; 由光电效应方程E k=hν-W0知,因ν不确准时,没法确定 E k与 W0的关系,C错;光强 E=nhν,ν越大, E 必定,则光子数 n 越小,单位时间内逸出的光电子数就越少 ,D 错。
应选 A.【点睛】解决此题重点掌握光电效应的条件和规律.知道光电流的大小在发生光电效应的前提下,与入射光的强度相关.视频3.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的感应电动势如图乙所示,则()A.时线框的磁通量变化率为零B.时线框平面与中性面重合C. 线框产生的交变电动势有效值为311VD. 线框产生的交变电动势频次为100Hz【答案】 B【分析】 t=0.005s时,感觉电动势最大,线框平面与中性面垂直,磁通量的变化率最大,故A 错误; t=0.01s时,感觉电动势为零,由法拉第电磁感觉定律E=n可知,磁通量的变化率是零,线框平面与中性面重合,故B 正确;由图可知沟通电的最大值E m=311V.依据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为E==220V,故 C错误;据周期和频次的关系可得,该交变电流的频次为:,故 D 错误;应选 B.点睛:此题观察的是相关交变电流的产生和特色的基本知识,注领悟由图象得出线圈从哪处开始计时,并掌握正弦沟通电的最大值与有效值的关系.4.以下图, L1、L2、 L3、 L4为四只规格均为“ 12V 6W”的灯泡, L1接在理想变压器的原线圈、 L2、L3、L4接在副线圈回路中,a、b 两头连结沟通电源,沟通电流表A 示数为 0.5A ,已知灯泡 L2正常发光,以下说法正确的选项是()A. a 、b 端输人功率为18WB. a 、b 端输人电压为36VC. a 、b 端输人电压为48VD. 若副线圈回路再并联一只相同的灯泡,L2还能正常发光【答案】 C【分析】灯泡的额定电流,沟通电流表 A 示数为 0.5A ,所以灯泡L1正常发光,功率为6W;灯泡 L2正常发光,则其他两盏灯也能正常发光,所以a、b 端输入功率等于四个灯泡的电功率,即为P ab=6×4W=24W,故A错误;依据P ab=U ab I A可得: U ab= V=48V,故 AB错误, C 正确;若副线圈回路再并联一只相同的灯泡,使得副线圈的电流强度增大,则原线圈的电流强度增大,灯泡L1分获得的电压增大,原线圈两头电压减小,副线圈两头电压减小,L2不可以正常发光,故D 错误;应选C。
江西省赣州市2014-2015学年高二物理上学期十二县〔市〕期中联考试题一、选择题〔本大题有10小题每题4分共40分,第8-10题为多项选择题,其它为单项选择题,多项选择题选不全得2分,有错选得0分) 1.如下说法中,正确的答案是:〔 〕 A .由qFE =可知电场中某点的电场强度E 与q 成反比 B .由公式PE qϕ=可知电场中某点的电势ϕ与q 成反比 C .由ab U Ed =可知,匀强电场中的任意两点a 、b 间的距离越大,如此两点间的电势差也一定越大 D .公式QC U=,其中电容器的电容C 与电容器两极板间电势差U 无关 2.将一带电量为 -q 的检验电荷从无限远处移到电场中的A 点,该过程中电场力做功为W ,如此检验电荷在A 点的电势能与电场中A 点的电势分别为 ( )A .E P = -W ,A φ=q W B .E P = W ,A φ=-q W C .E P = W ,A φ=q W D .E P = -W ,A φ=-qW3.A 、B 、C 三点在同一直线上,AB∶BC=1∶2,B 点位于A 、C 之间,在B 处固定一电荷量为Q 的点电荷。
当在A 处放一电荷量为+q 的点电荷时,它所受到的电场力为F ;移去A 处电荷,在C 处放电荷量为-2q 的点电荷,其所受电场力为( ) A .-F/2 B .F/2 C .-F D .F4.A 、B 两灯的额定电压U 一样,额定功率P A >P B ,将A 灯接在电动势和内阻一定的某电源两极,恰能正常发光,假设改成B 灯接在该电源两极,如此B 灯的实际功率一定是( ) A .等于P A B .等于P B C .小于P B D .大于P B5.如下列图电路中,当滑动变阻器R 3的滑片P 向上端a 滑动时,电流表A 1、A 2与电压表V 的示数的变化情况是〔 〕 A .电流表A 1增大,A 2减小,电压表V 减小 B .电流表A 1减小,A 2增大,电压表V 减小C.电流表A1增大,A2增大,电压表V增大D.电流表A1减小,A2减小,电压表V增大6.如下列图电路中,A、B为两块竖直放置的金属板,G是一只静电计,开关S合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大的是〔〕A.合上S,使A、B两板靠近一些B.合上S,使A、B正对面积错开一些C.断开S,使A、B间距靠近一些D.断开S,使A、B正对面积错开一些7.两个等量异种点电荷位于x轴上,相对原点对称分布,正确描述电势 随位置x变化规律的是图〔〕8.在平行金属板间加上图所示的电压〔板间距足够大〕,能使处于板中央原来静止的电子做往复运动的电压是( )9.某电场的电场线分布如右图所示,以下说法正确的答案是 ( )A.a点电势高于b点电势B.c点场强大于b点场强C.假设将一试探电荷+q由a点释放,它将沿电场线运动到b点D.假设在d点再固定一点电荷-Q,将一试探电荷+q由a移至b的过程中,电势能减小10.如下列图,O1O2为带电平行板电容器的中轴线,三个一样的带电粒子沿轴线射入两板间.粒子1打到B板的中点,粒子2刚好打在B板边缘,粒子3从两板间飞出,设三个粒子只受电场力作用,如此( )A.三个粒子在电场中运动时间关系为t1<t2=t3B.三个粒子在电场中运动时间关系为t1=t2>t3C.三个粒子在电场中运动的初速度关系为v1=v2=v3D.三个粒子在飞行过程中动能的变化量关系为ΔE1=ΔE2>ΔE3二、实验题(11题6分,12题10分,共16分)11. 一个电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω。
2014-2015学年江西省赣州市信丰中学高二(下)期中物理复习试卷(一)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共1小题,共3.0分)1.下列有关四幅图的说法中正确的是()A.粗糙斜面上的金属球M在弹簧的作用下运动,该运动是简谐运动B.单摆的摆长为L,摆球的质量为m、位移为x,此时回复力为F=-x C.作简谐运动的某质点在t1时刻速度与加速度方向都发生了变化 D.在张紧的绳子上悬挂5个摆,当A摆振动的时候,通过绳使其余各摆做受迫振动,只有E摆振动周期等于A摆振动周期【答案】B【解析】解:A、粗糙的斜面上的物体由于受摩擦力运动,物体最终停下来,做阻尼振动,并非简谐运动,故A错误;B、单摆的摆长为L,摆角小于5度,摆球的质量为m、位移为x,由于重力沿半径方向的力提供向心力,沿半径切线方向的分力提供了恢复力,此时回复力为F=-x,所以此运动为简谐运动,故B正确;C、据图象可知,简谐运动的某质点在t1时刻速度方向不变,加速度方向都发生了变化,故C错误;D、如图所示,当A摆振动的时候,通过绳使其余各摆做受迫振动,各摆的摆振动周期等于A摆振动周期,故D错误;故选:B.首先知道简谐运动的特点,运动、恢复力、位移和能量的特点;以及判断简谐运动的依据,据此分析判断即可.本题考查简谐运动的知识,但所考的内容较多,解题的关键是知道简谐运动的特点、常见的运动特点和共振的特点,基础题.二、多选题(本大题共2小题,共6.0分)2.如图是电熨斗的结构图,下列说法正确的是()A.双金属片上层金属的膨胀系数小于下层金属B.常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分离C.需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移D.双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断【答案】BCD【解析】解:A、当温度升高时,金属片向膨胀系数小的发生弯曲,触点断开,故双金属片上层金属的膨胀系数大于下层金属片,故A错误B、常温下,上下触点接触;温度过高时,双金属片发生弯曲使上下触点分开,起到调温作用,故B正确C、需要较高温度熨烫时,要调节调温旋钮,使升降螺丝下移并推动弹性铜片下移,当温度升到较高,金属片发生弯曲较厉害触点才断开,故C正确D、双金属片温度传感器的作用是控制电路的通断,故D正确故选BCD.了解双金属片的特点:利用不同膨胀系数的金属片做成,当温度升高时,金属片向膨胀系数小的发生弯曲,触点断开;当温度降低时,金属片向膨胀系数大的发生弯曲,触点不断开;调节温度原理根据金属片的在电路中的连接有关.考查了双金属片传感器的工作原理,了解其特点.3.如图所示,图线a为线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图象如图线b所示.关于这两个交流电的下列说法中正确的是()A.图中t=0时刻穿过线圈的磁通量均为零B.线圈先后两次转速之比为3:2C.交流电a的电动势瞬时值表达式为e=10sin5πt(V)D.交流电b的电动势最大值为5 V【答案】BC【解析】解:A、t=0时刻两个正弦式电流的感应电动势瞬时值均为零,线圈都与磁场垂直,穿过线圈的磁通量都最大.故A错误;B、由图读出两电流周期之比为T a:T b=0.4s:0.6s=2:3,而T=,则线圈先后两次转速之比为3:2.故B正确;C、正弦式电流a的瞬时值为u=U m sin t=10sin t=10sin5πt(V).故C正确;D、根据电动势最大值公式E m=n BSω=n BS,得到两电动势最大值之比为E ma:E mb=T b:T a=3:2,E ma=10V,则得到正弦式电流b的最大值为E mb=V.故D错误;故选:BC.由图读出a电压最大值U m,周期T,由ω=求出ω,写出交流电a的瞬时值表达式.由周期关系求出转速关系.t=0时刻电压为零,由法拉第电磁感应定律分析磁通量.根据电动势最大值公式E m=n BSω判断最大值的变化情况.本题考查对正弦式电流图象的理解能力.对于正弦式电流的感应电动势与磁通量的关系、电动势最大值公式E m=n BSω能理解掌握,就能正确解答.三、单选题(本大题共6小题,共18.0分)4.如图甲,一弹簧振子在AB间做简谐运动,O为平衡位置.如图乙是振子做简谐运动时的位移-时间图象.则关于振子的加速度随时间的变化规律,下列四个图象中正确的是()A. B. C. D.【答案】C【解析】解:根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=-,得到t=0时刻振子的加速度a=0,而且在前半个周期内加速度为负值.简谐运动的x-t图象是正弦曲线,则a-t图象也是正弦曲线.故C正确.故选C由图乙知,t=0时刻振子的位移x=0.根据简谐运动振子的加速度与位移的关系a=-,分析加速度与时间的关系,可知图象按正弦规律变化.本题关键抓住简谐运动加速度与位移的关系,根据计时开始时刻的加速度及方向选择图象.5.光滑的水平面叠放有质量分别为m和的两木块,下方木块与一劲度系数为k的弹簧相连,弹簧的另一端固定在墙上,如图所示.已知两木块之间的最大静摩擦力为f,为使这两个木块组成的系统象一个整体一样地振动,系统的最大振幅为()A. B. C. D.【答案】C【解析】解:对整体最大振幅时有k A=(m+)aa=隔离分析,当最大振幅时,两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.f=a=所以A=.故C正确,A、B、D错误.故选C.对整体而言,回复力为弹簧的弹力,对上面的木块而言,回复力为静摩擦力.振幅最大时,回复力最大.解决本题的关键会分析物体做简谐运动的回复力是什么力.知道该题中最大振幅时两木块间的摩擦力达到最大静摩擦力.6.如图(a)是演示简谐运动图象的装置,当盛沙漏斗下面的薄木板N被匀速拉出时,摆动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系,板上的直线OO′代表时间轴.图(b)是两个摆中的沙在各自木板上形成的曲线,ON1=ON2.若N1和N2板拉动的速度v1和v2的关系为v2=2v1,则板N1、N2上曲线所代表的振动周期T1和T2的关系为()A.T2=T1B.T2=2T1C.T2=4T1D.T2=T1【答案】D【解析】解:设板长为L,则:;根据题意,有:v2=2v1故T1=4T2故选:D.单摆的摆动和木板的运动同时进行,时间相同,根据速度的定义公式列式比较即可.本题关键抓住单摆的摆动和木板的平移同时发生,然后结合速度的定义求解周期,基础题.7.如图所示,振子以O点为平衡位置在A、B间做简谐运动,从振子第一次到达P点开始计时,则()A.振子第二次到达P点的时间间隔为一个周期B.振子第三次到达P点的时间间隔为一个周期C.振子第四次到达P点的时间间隔为一个周期D.振子从A点到B点或从B点到A点的时间间隔为一个周期【答案】B【解析】解:ABC、从经过某点开始计时,则再经过该点两次所用的时间为一个周期,故B正确,A、C错误.D、振子从A到B或从B到A的时间间隔为半个周期,故D错误.故选:B弹簧振子的周期是振子完成一次全振动的时间,分析振子振动的过程,确定周期.本题关键要抓住振子开始振动的方向有两种,但从某点开始计时,再经过该点两次所用的时间为一个周期,难度不大,属于基础题.8.公路上匀速行驶的货车受一扰动,车上货物随车厢底板上下振动但不脱离底板.一段时间内货物在竖直方向的振动可视为简谐运动,周期为T.取竖直向上为正方向,以某时刻作为计时起点,即t=0,其振动图象如图所示,则()A.t=T时,货物对车厢底板的压力最大B.t=T时,货物对车厢底板的压力最小 C.t=T时,货物对车厢底板的压力最大 D.t=T时,货物对车厢底板的压力最小【答案】C【解析】解:A、在t=时刻,由图看出,货物的位移为正向最大,则货物的加速度为负向最大,即加速度向下最大,根据牛顿第二定律可知,货物受到的弹力最小,则货物对车厢底板的压力最小.故A错误.B、在t=时刻,货物的位移为零,加速度为零,弹簧的弹力大小等于货物的重力,而在t=时刻,货物的弹簧小于货物的重力,说明在t=时刻,弹簧的弹力不是最小,则货物对车厢底板的压力不是最小.故B错误.C、D在t=时刻,由图看出,货物的位移为负向最大,则货物的加速度为正向最大,即加速度向上最大,根据牛顿第二定律可知,货物受到的弹力最大,则货物对车厢底板的压力最大.故C正确,D错误.故选:C.货物的回复力由重力和弹簧的弹力产生.振动图象反映货物的位移随时间的变化情况,根据简谐运动的特征:F=-kx,以货物为研究对象,根据加速度的方向,由牛顿第二定律分析弹簧的弹力的变化情况.当货物的加速度方向竖直向上,而且达到最大时,弹簧对货物的弹力最大,货物对车厢底板的压力最大.当货物的加速度方向竖直向下,而且达到最大时,弹簧对货物的弹力最小,货物对车厢底板的压力最小.本题考查运用牛顿第二定律分析简谐运动中物体受力情况的能力,也可以应用超重、失重观点进行分析.9.一弹簧振子做简谐运动,周期为T()A.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等、方向相同,则△t一定等于T的整数倍B.若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则△t一定等于的整数倍C.若△t=T,则在t时刻和(t+△t)时刻振子运动的加速度一定相等D.若△t=,则在t时刻和(t+△t)时刻弹簧的长度一定相等【答案】C【解析】解:A、若t时刻和(t+△t)时刻振子运动位移大小相等、方向相同,△t不一定等于T 的整数倍.只有当位移、速度都相同时,△t才等于T的整数倍.故A错误.B、若t时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,可能振子经过同一点,也可能经过关于平衡位置对称的两位置,△t不一定等于的整数倍.故B错误.C、经过整数倍周期,加速度一定相同.故C正确.D、△t=,在t时刻和(t+△t)时刻振子的速度相反,但弹簧的长度不一定相等.故D错误.故选C弹簧振子做简谐运动,两个时刻位移相同,△t不一定等于T的整数倍.只有当位移、速度都相同时,△t才等于T的整数倍.振子运动速度的大小相等、方向相反,△t一定等于的整数倍.经过整数倍周期,加速度一定相同.经过△t=,弹簧的长度不一定相等.本题对简谐运动过程的分析和理解能力,也可以画简谐运动图象更直观反映运动过程.四、实验题探究题(本大题共2小题,共18.0分)10.某同学做“用单摆测定重力加速度”的实验时:(1)如果他测得的g值偏小,可能的原因是______ .A.测摆线长时测了悬线的总长度B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,摆线长度增加了,使周期变大了C.开始计时时,秒表过迟按下.D.实验中误将49次全振动数次数记为50次(2)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T2的数据如图1所示,再以l为横坐标,T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率为k,则重力加速度g= ______ .(用k表示)(3)此同学用游标卡尺测一小球直径如图2,已知游标尺为20等份,则读数应为______ .【答案】B;;24.20mm【解析】解:(1)A、测摆线长时测了悬线的总长度,测得摆长偏大,则根据重力加速度的表达式g=,可知,测得的g值偏大.故A错误.B、摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,使周期变大了,由g=可知,测得的g值偏小.故B正确.C、开始计时时,秒表过迟按下,测得的时间偏小,周期偏小,则测得的g值偏大.故C错误.D、实验中误将49次全振动数次数记为50次,由T=求出的周期偏小,测得的g值偏大.故D错误.故选:B.(2)根据重力加速度的表达式g=可知,T2-l图线斜率k=,则g=.(3)游标卡尺的固定刻度读数为24mm,游标尺上第0个刻度游标读数为:0.05×4mm=0.20mm,所以最终读数为:24mm+0.20mm=24.20mm;故答案为:(1)B;(2);(3)24.20mm.(1)根据重力加速度的表达式分析g值偏小可能的原因.(2)根据重力加速度的表达式和数学知识,分析T2-l图线斜率k的意义,得到g的表达式.(3)解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.单摆的摆长不是摆线的长度,还要加上摆球的半径.对于实验误差,要从实验原理公式进行分析.解决本题的关键掌握游标卡尺的读数方法,用主尺读数加上游标读数,不需估读.11.单摆测定重力加速度的实验中:(1)实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图甲所示,该摆球的直径d= ______ mm.(2)悬点到小球底部的长度l0,示数如图乙所示,l0= ______ cm(3)实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F随时间t变化的图象如图丙所示,然后使单摆保持静止,得到如图丁所示的F-t图象.那么:①重力加速度的表达式g= ______ (用题目中的物理量d、l0、t0表示).②设摆球在最低点时E p=0,已测得当地重力加速度为g,单摆的周期用T表示,那么测得此单摆摆动时的机械能E的表达式是______ .A.B.C.D..【答案】11.70;100.25;;BD【解析】解:(1)游标卡尺的主尺读数为11mm,游标读数为14×0.05mm=0.70mm,则最终读数为11.70mm,摆球的直径为11.70mm.(2)悬点到小球底部的长度l0=100.25cm.(3)由摆线的拉力F随时间t变化的图象知,单摆的周期为4t0,根据T=2π,重力加速度为:g===.单摆在最低点时F1-mg=m,mg=F3.根据周期公式摆长l=,联立三个式子,得:E k=mv2=,则机械能为:E=E k+E p=.当单摆摆动最高点时,有:E=E p=mgl(1-cosθ),又F2=mgcosθ,l=,解得E=,故B、D正确,A、C错误.故答案为:(1)11.70;(2)100.25;(3)①.②BD.(1、2)游标卡尺的读数等于主尺读数加上游标读数,不需估读;刻度尺读数需估读到最小刻度的下一位.(3)由图线得出单摆的周期,结合单摆的周期公式求出重力加速度的表达式.单摆摆动时的机械能等于最低点的动能和势能之和,根据牛顿第二定律,结合拉力和重力的合力提供向心力,求出最低点的动能,从而求出单摆在最低点的机械能.解决本题的关键掌握单摆的周期公式,知道游标卡尺和刻度尺的读数方法,以及知道单摆在摆动的过程中,通过平衡位置时,拉力和重力的合力提供向心力,此时拉力最大.在最大位移处,拉力等于重力的分力,此时拉力最小.五、计算题(本大题共3小题,共30.0分)12.如图所示,质量为m的木块放在轻弹簧上,与弹簧一起在竖直方向上做简谐运动.当振幅为A时,物体对弹簧最大的压力是物体重力的1.5倍,已知重力加速度为g,则:(1)物体对弹簧的最小弹力是多大?(2)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过多大?【答案】解:(1)在最低点物体对弹簧的弹力最大,由牛顿第二定律得:F N1-mg=ma在最高点物体对弹簧的弹力最小,由简谐运动的对称性可知:mg-F N2=ma联立解得:F N2=0.5mg(2)物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,F N=0,此时木块运动到最高点,mg=k A'而F N1-mg=ma=k A,解得:A'=2A答:(1)物体对弹簧的最小弹力是0.5mg(2)要使物体在振动中不离开弹簧,振幅不能超过2A【解析】当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,此时由牛顿第二定律列式,当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,此时由牛顿第二定律列式,由运动的对称性知,最高点与最低点的加速度大小相等,带入公式即可求解最小弹力;在最高点或最低点根据胡克定律求出弹簧的劲度系数,物体在平衡位置下方处于超重状态,不可能离开弹簧,只有在平衡位置上方可能离开弹簧.要使物体在振动过程中恰好不离开弹簧,物体在最高点的加速度a=g此时弹簧的弹力为零.若振幅再大,物体便会脱离弹簧.物体在最高点刚好不离开弹簧时,回复力为重力,根据胡克定律即可求解最大振幅.解决本题要知道当木块运动到最低点时,对弹簧弹力最大,当木块运动到最高点时,对弹簧弹力最小,并根据牛顿第二定律及胡克定律求解,难度适中.13.一台发电机的功率是44k W,用总电阻为0.2Ω的导线输送到用户,则:(1)若用220V的电压输电,输电线上损失的功率是多少?用户得到的电压与功率分别为多少?(2)若用2.2k V的电压输电,输电线上损失的功率又是多少?用户得到的电压与功率又分别为多少?【答案】解:(1)根据P=UI知,输电线上的电流则输电线上损失的功率P损=I12R=2002×0.2W=8000W.用户得到的功率为P用=P-P损=44000-8000W=36K w用户得到的电压U=220-IR=220-200×0.2=180V;(2)根据P=UI知,输电线上的电流,则输电线上损失的功率P损=I22R=400×0.2W=80W.用户得到的功率为P用=P-P损=44000-80W=43.92K w用户得到的电压U=2200-20×0.2=2196V;答:(1)若用220V的电压输电,输电线上的电流为200A,输电线发热损失的功率是8000W,用户得到功率为36K w;得到的电压为180V;(2)若用22k V的电压输电,输电线上电流为2A,输电线发热损失的功率又是80W,用户得到功率为43.92K w.得到的电压为2196V.【解析】根据输送功率P=UI求出输电电流,结合P损=I2R求出输电线上损耗的功率.用户得到的功率为P用=P-P损解决本题的关键知道输送功率与输送电压、电流的关系,掌握输电线上的功率损失合P =I2R.损14.在远距离输电时,要考虑尽量减少输电线上的功率损失.有一个小型发电站,输送的电功率为P=500k W,当使用U=5k V的电压输电时,测得安装在输电线路起点和终点处的两只电度表一昼夜示数相差4800k W h.求:(1)输电效率η和输电线的总电阻r;(2)若想使输电效率提高到98%,又不改变输电线电阻,那么电站应使用多高的电压向外输电?【答案】解:(1)输送功率P=500k W,一昼夜输送电能E=P t=12000k W h,输电线上损失的电能△E=4800k W h,终点得到的电能E′=E-△E=12000-4800k W h=7200k W h,所以,输电效率η=′==60%.输电线上的电流=A=100A输电线损耗功率P r=I2r,其中P r==200k W代入数据解得r=20Ω.(2)输电线上损耗功率,原来P r=200k W,现在要求P r′=10k W,解得输电电压应调节为U′=22.4k V.答:(1)输电效率η为60%,输电线的总电阻r为20Ω.(2)电站应使用22.4k V的电压向外输电.【解析】(1)根据输电线上损失的电能得出终点得到的电能,结合得到的电能和总电能求出输电的效率.根据输送电压和输送功率求出输送电流,根据输电线上损耗的功率求出输电线的电阻.(2)结合输电线上损耗的功率与输送电压的关系,求出调节的电压大小.解决本题的关键知道输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比.高中物理试卷第11页,共11页。