物理滚动练习12
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高二物理(创)滚动练习2(静电场、电路部分)一、选择题1、下列不能作为电场强度单位的是( )A 、)/(2C s m kg ∙∙B 、)/(C s m kg ∙∙ C 、V/mD 、)/(C m J ∙2、如图所示,在水平面上的箱子内,带异种电荷的小球a 、b 用绝缘细线分别系于上、下两边,处于静止状态.地面受到的压力为N ,球b 所受细线的拉力为F.剪断连接球b 的细线后,在球b 上升过程中地面受到的压力( ).A .小于NB .等于NC .等于N +FD .大于N +F3.如图所示,在两等量异种点电荷的电场中,MN 为两电荷连线的中垂线,a 、b 、c三点所在直线平行于两电荷的连线,且a 和c 关于MN 对称、b 点位于MN 上,d 点位于两点电荷的连线上.以下判断正确的是( ).A .b 点电场强度大于d 点电场强度B .b 点电场强度小于d 点电场强度C .a 、b 两点间的电势差等于b 、c 两点间的电势差D .试探电荷+q 在a 点的电势能小于在c 点的电势能4.在如下图所示的四个电场中,均有相互对称分布的a 、b 两点,其中a 、b 两点电势和电场强度都相同的是( ).5.如图所示,在正点电荷Q 形成的电场中,AD ,BC 是以Q 为圆心的两段圆弧.正点电荷q 沿A―→B―→C―→D―→A 移动,则该电荷q( )A .沿BC 运动时不受电场力作用B .沿DA 运动时电场力不做功C .在B 点时的电势能比在D 点时小D .在A 点时受到的电场力比在C 点时小6、如图所示,固定于同一条竖直线上的A 、B 是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q 和-Q ,A 、B 相距为2d .MN 是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p ,质量为m 、电荷量为+q (可视为点电荷,不影响电场的分布.)现将小球p 从与点电荷A 等高的C 处由静止开始释放,小球p 向下运动到距C 点距离为d 的O 点时,速度为v .已知MN 与AB 之间的距离为d ,静电力常量为k ,重力加速度为g .可知( ).A.C 、O 间的电势差U C O =m v 22q-mgd/q B.小球p 经过与点电荷B 等高的D 点时的速度v D =2vC.由等量异种电荷电场分布的特点知U C O =U ODD.小球p 经过O 点时的加速度a =2kQq 2md 2-g 7、某一导体的伏安特性曲线如图,AB 段(曲线)所示,关于导体的电阻,以下说法正确的是( ).A.B 点的电阻为12 ΩB.B 点的电阻为40 ΩC.导体的电阻因温度的影响改变了1 ΩD.导体的电阻因温度的影响改变了9 Ω阻器的滑片P 由8、如图所示,电源的电动势和内阻分别为E 、r ,在滑动变a 向b 移动的过程中,下列各物理量变化情况为( ).A.电流表的读数一直减小B.R 0的功率先减小后增大C.电源输出功率先增大后减小D.电压表的读数先增大后减小9、在如图所示的电路中,R 1、R 2、R 3均为可变电阻.当开关S 闭合后,两平行金属板M 、N 中有一带电油滴正好处于静止状态.为使带电油滴向上加速运动,可采取的措施是( ).A.增大R 1的阻值 B .减小R 2的阻值C.减小R 3的阻值 D .增大M 、N 间距10、如图所示,R 1为定值电阻,R 2为可变电阻,E 为电源电动势,r 为电源内电阻,以下说法中正确的是( ).A .当R 2=R 1+r 时,R 2上获得最大功率B .当R 2=R 1+r 时,R 1上获得最大功率C .当R 2=0时,R 1上获得最大功率D .当R 2=0时,电源的输出功率最大11、如图所示的电路中,电源电动势E =3 V ,内电阻r =1 Ω,定值电阻R 1=3 Ω,R 2=2 Ω,电容器的电容C =100 μF ,则下列说法正确的是( ).A.闭合开关S ,电路稳定后电容器两端的电压为1.5 VB.闭合开关S ,电路稳定后电容器所带电荷量为3.0×10-4 CC.闭合开关S ,电路稳定后电容器极板a 所带电荷量为1.5×10-4 CD.先闭合开关S ,电路稳定后断开开关S ,通过电阻R 1的电荷量为3.0×10-4 C12、用标有“6 V ,3 W ”的灯泡L 1、“6 V ,6 W ”的灯泡L 2与理想电压表和理想电流表连接成如图甲所示的实验电路,其中电源电动势E =9 V .图乙是通过两个灯泡的电流随两端电压变化的曲线.当其中一个灯泡正常发光时( )A.电流表的示数为1 AB.电压表的示数约为6 VC.电路输出功率为4 WD.电源内阻为2 Ω13.电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比.在测电源电动势和内电阻的实验中得到的实验图线如图所示,图中U 为路端电压,I为干路电流,a 、b 为图线上的两点,相应状态下电源的效率分别为ηa 、ηb .由图可知ηa 、ηb 的值分别为( ).A.34、14B.13、23C.12、12D.23、1314、如图所示,M 、N 是平行板电容器的两个极板,R 0为定值电阻,R 1、R 2为可调电阻,用绝缘细线将质量为m 、带正电的小球悬于电容器内部.闭合开关S ,小球静止时受到悬线的拉力为F .调节R 1、R 2,关于F 的大小判断正确的是( ).A .保持R 1不变,缓慢增大R 2时,F 将变大B .保持R 1不变,缓慢增大R 2时,F 将变小C .保持R 2不变,缓慢增大R 1时,F 将变大D .保持R 2不变,缓慢增大R 1时,F 将变小二、实验题15、 (1)用多用表的欧姆挡测量阻值约为几千欧的电阻Rx ,以下给出的是可能的实验操作步骤,其中S 为选择开关,P 为欧姆挡调零旋钮.把你认为正确步骤前的字母按合理的顺序填写在下面的横线上. a .将两表笔短接,调节P 使指针对准刻度盘上欧姆挡的0刻度,断开两表笔b .将两表笔分别连接到被测电阻的两端,读出Rx 的阻值后,断开两表笔c.旋转S使其尖端对准欧姆挡×1 kd.旋转S使其尖端对准欧姆挡×100e.旋转S使其尖端对准交流500 V挡,并拔出两表笔.将正确步骤按合理的顺序为___ _____.根据图所示指针位置,此被测电阻的阻值约为________ Ω.(2)下述关于用多用电表欧姆挡测电阻的说法中正确的是().A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零16.图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场.现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向.所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;○A为电流表;S为开关.此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线.(1)在图中画线连接成实验电路图.(2)完成下列主要实验步骤中的填空:①按图接线.②保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1.③闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D ;然后读出__________________,并用天平称出.④用米尺测量_______________.(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=_________.(4)判定磁感应强度方向的方法是:若____________,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里.三、解答题17.如图,真空中xoy平面直角坐标系上的ABC三点构成等边三角形,边长L=2.0m。
2021-2022学年人教版物理九年级滚动训练第十五章第4节电流的测量一、单选题1.某同学用电流表测电流时,刚一“试触”就发现电流表的指针迅速摆动到最大刻度,发生这种情况的原因可能是()①电流表的正、负接线柱接反了;②电路某处有断路;③电流表的量程太小,所测电流超过了电流表的最大测量值;④线路接错,某处发生了短路A.①③B.②④C.②③D.③④2.如图所示,小强把电流表并联在灯L的两端。
此时如果闭合开关,一定会发生()A.电源短路B.电流表损坏C.2L的灯丝烧断D.1L不亮3.如图所示的电路中,开关闭合后,要损坏电流表的是()A.B.C.D.4.下列关于电流表的说法错误的是()A.电流表必须串联在电路中B.电流必须从电流表的正接线柱流入,从负接线柱流出C.所测电流不能超过电流表的量程D.电流表的正负接线柱可以直接接到电源的正负极上5.如图所示,电流表测量的是()A.通过灯1L的电流B.通过灯2L的电流C.通过灯1L和2L的电流D.通过灯1L和2L的电流之和6.如图所示,M、N表示一个电流表的两个接线柱,a、b、c、d表示电路中的四个连接点,若想用此电流表测量小灯泡的电流,则以下连接正确的是()A.M接a,N接b B.M接d,N接aC.M接c,N接d D.M接d,N接c7.关于电流表的使用,下列说法正确的是()A.电流表要并联在被测电路中B.使用电流表测量电流时,不用“校零”C.电流表可以直接接到电源的两极上D.电路电流无法预估时,用试触方法选定合适量程8.如图所示的几种家用电器正常工作时,电流接近5A的是()A.台灯B.电冰箱C.电饭煲D.抽油烟机9.下列关于电流表使用的说法中错误的是()A.电流表必须和被测用电器并联B.电流从电流表的正接线柱流入,负接线柱流出C.被测电流不能超过电流表所选的量程D.电流表两接线柱不能与电源两极直接相连接10.某同学在使用电流表时,估计待测电路中的电流应选用0~0.6A的量程,但是他误用了0~3A的量程来测量,这样做的结果是()A.指针摆动角度大,会损坏电流表B.指针摆动角度小,会损坏电流表C.指针摆动角度小,读数比较准确D.指针摆动角度小,读数不够准确二、填空题11.电流是表示____________的物理量,用符号___表示,国际单位是_______,用符号____表示。
滚动小专题——利用惯性判断物体的运动状态一.选择题(共16小题)1.如图为小车载着木块向右运动过程中发生的现象,下列判断正确的是()A.都是小车突然加速时发生B.都是小车突然减速时发生C.图甲是小车突然减速,图乙是小车突然加速D.图甲是小车突然加速,图乙是小车突然减速2.如图所示,我们乘坐的汽车除了前、后排座位都有安全带外,还安装有安全气囊系统,这是为了减轻下列哪种情况出现时对人身造成的伤害?()A.汽车突然启动B.汽车前端发生严重撞击C.汽车速度太慢D.汽车转弯3.在匀速直线行驶的火车车厢里,坐着一位乘客,他发现自己正上方顶棚上有一小水滴正要下落,这滴水将落在()A.此乘客的前面B.此乘客的头上C.此乘客的后面D.此乘客的左侧4.如图所示,是中国科技馆展品“惯性车”。
小火车在平直轨道上匀速行驶,当它将要从“∩”形框架的下方通过时,突然从火车顶部的小孔中向上弹出一个小球,该小球越过框架后,又落回原来的小孔,不计空气阻力。
下列说法中正确的是()第1页(共16页)B.小球能落回小孔是因为它具有惯性,在水平方向与火车保持相同的速度C.若在小球弹出的同时,小火车突然加速运动,小球由于具有惯性,仍能落回原来的小孔中D.若在小球弹出的同时,小火车突然减速运动,小球由于具有惯性,仍能落回原来的小孔中5.如图所示,火车在水平铁轨上匀速直线行驶,车厢内水平光滑桌面上放着物体A、B,A 的质量较大,在火车突然停止时,两物体会由于惯性而运动,在它们离开桌面前()A.一定相碰B.一定不相碰C.可能相碰D.无法判断6.小宇在家观看汽车拉力赛的电视节目,发现汽车行驶速度很快。
其中途经一段“S”形弯道时,如图。
他想:现场观看的观众为了更安全,应站的位置是图中()A.甲、丙B.甲、丁C.乙、丙D.乙、丁7.一架水平匀速直线飞行的飞机以相同的时间间隔分别落下A、B、C三个大小一样的小球,那么反映A、B、C三小球在空中的位置关系正确的图是(不考虑空气阻力)()A.B.C.D.8.气球吊着一个物体匀速上升,突然吊物体的绳断了,绳断后物体的运动状态是()A.由于受到重力,立即下落B.由于小球有惯性,仍然匀速上升C.由于受空气阻力,要悬浮在空中D.先上升再下落9.如图所示,一木块立在表面粗糙的小车上,并随小车一起沿桌面向左做匀速直线运动,当小车遇到障碍物而突然静止时,车上的木块将()A.立即停止运动B.立即向左倾倒C.立即向右倾倒D.继续向左做匀速直线运动10.有两个鸡蛋,一生一熟,让它们在水平桌面上以同样的速度同时开始转动()A.生鸡蛋很快停止转动,熟鸡蛋转了一会儿才停止B.熟鸡蛋很快停止转动,生鸡蛋转了一会儿才停止C.两个鸡蛋都很快停止转动D.两个鸡蛋都转了一会儿,然后同时停止11.摩托车飞越高大障碍物时,为了避免翻车,首先着地的轮子应是()A.前轮B.后轮C.前后轮要同时着地D.哪种着地方式都一样12.如图为我国传统游戏项目打陀螺,在陀螺的锥尖镶嵌小钢珠是为了()摩擦,玩的时候,将鞭子绳绕在陀螺上,迅速抽掉鞭子,陀螺就会飞快地旋转起来,这说明力可以()旋转着的陀螺能保持转动,是因为陀螺具有()A.增大改变物体的运动状态惯性B.增大改变物体的形状运动性C.减小改变物体的形状运动性D.减小改变物体的运动状态惯性13.练习移动射击时,竖直安装并固定一圆形靶,靶的水平和竖起直径将靶面分成四个区域,如图所示,当水平向右平行于靶面运动的汽车经过靶时,车上的运动员枪口对准靶心并立即射击,子弹可能落在()A.Ⅰ区B.Ⅱ区C.Ⅲ区D.Ⅳ区14.大游轮向东匀速直线行驶,小金面朝游轮前进方向,在游轮上的A位置竖直向上起跳,落下时的位置在(不计空气阻力)()A.A位置的东侧B.A位置的西侧C.A位置D.以上三种情况都有可能15.在水平轨道上有一辆实验车,其顶部装有电磁铁,电磁铁下方吸有一颗钢珠。
滚动运动练习题
本文介绍了滚动运动的练题,可帮助初学者掌握正确的姿势和
技巧。
1. 俯卧撑式滚动
1. 初始姿势:俯卧位,两手掌心向下贴地,与肩同宽,手臂伸直,手指间距与肘同宽,两脚脚尖点地,腰部用力向上,保持笔直。
2. 运动要点:腰部用力向上,肩膀不要耸起。
身体由上至下匀
速滚动,直到面部着地,然后再向上滚动至初始姿势。
完成一次滚
动即为一组。
2. 侧平板式滚动
1. 初始姿势:侧卧位,右手肘弯曲,支撑身体,右手掌心朝下
垂在身体前,左手放于头部,两腿伸直。
2. 运动要点:身体由上至下匀速滚动,直到面部着地,然后再
向上滚动至初始姿势。
完成一次滚动即为一组。
每组结束后换侧重
复练。
3. 仰卧起坐式滚动
1. 初始姿势:仰卧位,两膝弯曲,双手放于耳旁,两肘向两侧
打开,手腕与手肘成一直线,手指向头顶。
2. 运动要点:先向右侧滚动,直到面部着地,然后再向左侧滚
动至初始姿势。
完成一次滚动即为一组。
以上三种姿势均为一组,根据个人身体情况,建议进行2-3组
训练。
在滚动过程中要注意身体平衡,避免侧倾或前倾。
加强练后,可适当增加滚动次数和组数,达到较好的效果。
注意:练习前请先进行热身,身体不适请停止训练。
高二物理(创)滚动练习1(静电场部分)一、不定项选择1、在真空中有甲、乙两个点电荷,其相互作用力为F .要使它们之间的相互作用力为2F ,下列方法可行的是( ).A.使甲、乙电荷量都变为原来的2倍B.使甲、乙电荷量都变为原来的12C.使甲、乙之间距离变为原来的2倍D.使甲、乙之间距离变为原来的12.2.某电场的电场线的分布如图所示.一个带电粒子只在电场力作用下由M 点沿图中虚线所示的路径运动通过N 点.则下列判断正确的是( ).A.粒子带负电B.粒子在M 点的加速度大C.粒子在N 点的速度大D.电场力对粒子做正功3、如图所示,两等量异号的点电荷相距为2a .M 与两点电荷共线,N 位于两点电荷连线的中垂线上,两点电荷连线中点到M 和N 的距离都为L ,且L ≫a .略去(a L)n (n ≥2)项的贡献,则两点电荷的合电场在M 和N 点的强度( ).A .大小之比为2,方向相反B .大小之比为1,方向相反C .大小均与a 成正比,方向相反D .大小均与L 的平方成反比,方向相互垂直4、P 、Q 两电荷的电场线分布如图所示,图中c 、d 为电场中的两点.一个离子从a 运动到b (不计重力),轨迹如图616所示.则下列判断正确的是( ).A .Q 带正电B .c 点电势低于d 点电势C .离子在运动过程中受到P 的吸引D .离子从a 到b ,电场力做正功5、下列关于电荷在电场中电势能的说法正确的是( ).A.电荷在电场强度大的地方,电势能一定大B.电荷在电场强度为零的地方,电势能一定为零C.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能一定减少D.电荷只在电场力的作用下从某点移动到另一点,电荷的电势能可能增加,也可能减少7、等量同种带正电的点电荷的连线和其中垂线如图所示.一个带负电的试探电荷,先从图中a 点沿直线移到b 点,再从b 点沿直线移到c 点,则( ).A.试探电荷所受电场力的方向一直不变B.试探电荷所受电场力的大小一直增大C.试探电荷的电势能一直减少D.a 、b 、c 三点的电势为:φa <φb <φc8、如图所示,a 、b 、c 是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间距离等于b 、c 间距离.用φa 、φb 、φc 和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和电场强度,可以判定( )A.φa >φb >φc B .φa -φb =φb -φcC.E a >E b >E c D .E a =E b =E c9、如图所示,虚线a 、b 、c 代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab =U bc ,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P 、R 、Q 是这条轨迹上的三点,R 同时在等势面b 上,据此可知( ).A.三个等势面中,c 的电势最低B.带电质点在P 点的电势能比在Q 点的小C.带电质点在P 点的动能与电势能之和比在Q 点的小D.带电质点在R 点的加速度方向垂直于等势面b10、在电场强度大小为E 的匀强电场中,一质量为m 、带电荷量为+q 的物体以某一初速度沿电场反方向做匀减速直线运动,其加速度大小为0.8 qE m,物体运动s 距离时速度变为零,则( ). A.物体克服电场力做功qEsB.物体的电势能减少了0.8qEsC.物体的电势能增加了qEsD.物体的动能减少了0.8qEs11、如图所示,固定于同一条竖直线上的A 、B 是两个带等量异种电荷的点电荷,电荷量分别为+Q 和-Q ,A 、B 相距为2d .MN 是竖直放置的光滑绝缘细杆,另有一个穿过细杆的带电小球p ,质量为m 、电荷量为+q (可视为点电荷,不影响电场的分布.)现将小球p 从与点电荷A 等高的C 处由静止开始释放,小球p 向下运动到距C 点距离为d 的O 点时,速度为v .已知MN 与AB 之间的距离为d ,静电力常量为k ,重力加速度为g .可知( ).A.C 、O 间的电势差U C O =m v 22qB.由等量异种电荷电场分布的特点知U C O =U D OC.小球p 经过O 点时的加速度a =2kQq 2md 2-g D.小球p 经过与点电荷B 等高的D 点时的速度v D =2v12、空间有一匀强电场,在电场中建立如图所示的直角坐标系Oxyz ,M 、N 、P为电场中的三个点,M 点的坐标(0,a ,0),N 点的坐标为(a ,0,0),P 点的坐标为(a ,a 2,a 2).已知电场方向平行于直线MN ,M 点电势为0,N 点电势为1 V ,则P 点的电势为( ).A.22 VB.32 VC.14 VD.34V 13.一个带电小球,用细绳悬挂在水平方向的匀强电场中,当小球静止后把悬绳烧断,小球将做( ).A.自由落体运动B.匀变速曲线运动方向C.沿悬绳的延长线方向做匀加速直线运动D.变加速直线运动14、M 、N 两金属板竖直放置,使其带电,悬挂其中的带电小球P 如图所示,偏离竖直方向.下列哪一项措施会使OP 悬线与竖直方向的夹角增大?(P 球不与金属极板接触)( )A.增大MN 两极板间的电势差B.减小MN 两极板的带电荷量C.保持板间间距不变,将M 、N 板一起向右平移D.保持板间间距不变,将M 、N 板一起向左平移二、解答题15、 在电场强度为E 的匀强电场中,图取O 点为圆心,r 为半径作一圆周,在O 点固定一电荷量为+Q 的点电荷,a 、b 、c 、d 为相互垂直的两条直线和圆周的交点.当把一检验电荷+q 放在d 点恰好平衡(如图所示,不计重力).问:(1)匀强电场电场强度E 的大小、方向如何?(2)检验电荷+q 放在点c 时,受力F c 的大小、方向如何?(3)检验电荷+q 放在点b 时,受力F b 的大小、方向如何?16、如图所示,一带电荷量为+q 、质量为m 的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止.重力加速度取g ,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8.求:(1)水平向右电场的电场强度;(2)若将电场强度减小为原来的12,物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后物块下滑距离L 时的动能.17、在一个水平面上建立x 轴,在过原点O 右侧空间有一个匀强电场,电场强度大小E =6×105 N/C ,方向与x 轴正方向相同,在O 处放一个电荷量q =5×10-8C 、质量m =0.010 kg 的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,沿x 轴正方向给物块一个初速度v 0=2 m/s ,如图所示,求:(1)物块最终停止时的位置;(g 取10 m/s 2)(2)物块在电场中运动过程的机械能增量.18.如图所示,光滑绝缘的细圆管弯成半径为R的半圆形,固定在竖直面内,管口B、C的连线水平.质量为m的带正电小球从B点正上方的A点自由下落,A、B两点间距离为4R.从小球(小球直径小于细圆管直径)进入管口开始,整个空间中突然加上一个斜向左上方的匀强电场,小球所受电场力在竖直方向上的分力方向向上,大小与重力相等,结果小球从管口C处离开圆管后,又能经过A点.设小球运动过程中电荷量没有改变,重力加速度为g,求:(1)小球到达B点时的速度大小;(2)小球受到的电场力大小;(3)小球经过管口C处时对圆管壁的压力.19、在两条平行的虚线内存在着宽度为L、电场强度为E的匀强电场,在与右侧虚线相距也为L处有一与电场平行的屏.现有一电荷量为+q、质量为m的带电粒子(重力不计),以垂直于电场线方向的初速度v0射入电场中,v0方向的延长线与屏的交点为O.试求:(1)粒子从射入到打到屏上所用的时间;(2)粒子刚射出电场时的速度方向与初速度方向间夹角的正切值tan α;(3)粒子打到屏上的点P到O点的距离x.20、如图所示,绝缘光滑轨道AB部分为倾角为30°的斜面,AC部分为竖直平面上半径为R的圆轨道,斜面与圆轨道相切.整个装置处于场强为E、方向水平向右的匀强电场中.现有一个质量为m的小球,带正电荷量为q=3mg3E,要使小球能安全通过圆轨道,在O点的初速度应为多大?。
滚动练习-磁场一、选择题( ).1.关于电场线和磁感线的说法正确的是A.电场线和磁感线都是利用疏密表示场的强弱的B.电场线是客观存在的,而磁感线是不存在的C.静电场的电场线是不闭合的,而磁感线是闭合的曲线D.电场线和磁感线都可能相交( )2如图所示,正方形线圈abcd 位于纸面内,边长为L ,匝数为N ,过ab 中点和cd 中点的连线OO ′恰好位于垂直纸面向里的匀强磁场的右边界上,磁感应强度为B ,则穿过线圈的磁通量为A.BL 22B.NBL 22C .BL 2D .NBL 2 ( ).3.在匀强磁场中某处P 放一个长度为L =20 cm ,通电电流I =0.5 A 的直导线,测得它受到的最大磁场力F =1.0 N ,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场中撤走,则P 处磁感应强度为A.零B.10 T ,方向竖直向上C.0.1 T ,方向竖直向上D.10 T ,方向肯定不是竖直向上( ).4.通电矩形线框abcd 与长直通电导线MN 在同一平面内,如图所示,ab 边与MN 平行.关于MN 的磁场对线框的作用力,下列说法正确的是A.线框有两条边所受的安培力方向相同B.线框有两条边所受的安培力大小相等C.线框所受的安培力的合力方向向左D.线框所受的安培力的合力方向向右( ) 5、关于电场力与洛伦兹力,以下说法正确的是( ).A.电荷只要处在电场中,就会受到电场力,而电荷静止在磁场中,也可能受到洛伦兹力B.电场力对在电场中的电荷一定会做功,而洛伦兹力对在磁场中的电荷却不会做功C.电场力与洛伦兹力一样,受力方向都在电场线和磁感线上D.只有运动的电荷在磁场中才可能会受到洛伦兹力的作用( )6、下列各图中,运动电荷的速度方向、磁感应强度方向和电荷的受力方向之间的关系正确的是( )7、如图所示,半径为r 的圆形空间内,存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力)从A 点以速度v 0垂直于磁场方向射入磁场中,并从B 点射出,若∠AOB =120°,则该带电粒子在磁场中运动的时间为A.2πr3v 0 B.23πr 3v 0 C.πr 3v 0 D.3πr 3v 0( )8.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是.A.该束带电粒子带负电B.速度选择器的P 1极板带正电C.在B 2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大D.在B 2磁场中运动半径越大的粒子,荷质比q m 越小( ).9劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图825所示.置于高真空中的D 形金属盒半径为R ,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略.磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直,高频交流电频率为f ,加速电压为U 0.若A 处粒子源产生的质子质量为m 、电荷量为+q ,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响.则下列说法正确的是A.质子被加速后的最大速度不可能超过2πRfB.质子离开回旋加速器时的最大动能与加速电压U 成正比C.质子第2次和第1次经过两D 形盒间狭缝后轨道半径之比为2∶1D.不改变磁感应强度B 和交流电频率f ,该回旋加速器也能用于α粒子加速( ).10.如图所示,有一混合正离子束先后通过正交的电场、磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径r 相同,则它们一定具有相同的A.速度 B .质量 C .电荷量 D .比荷( )11.某空间存在水平方向的匀强电场(图中未画出),带电小球沿如图所示的直线斜向下由A 点沿直线向B 点运动,此空间同时存在由A 指向B 的匀强磁场,则下列说法正确的是.A.小球一定带正电B.小球可能做匀速直线运动C.带电小球一定做匀加速直线运动D.运动过程中,小球的机械能增大( )12彼此绝缘、相互垂直的两根通电直导线与闭合线圈共面,下图中穿过线圈的磁通量可能为零的是.( )13如图所示,用粗细均匀的电阻丝折成平面梯形框架,ab 、cd边均与ad 边成60°角,ab =bc =cd =L ,长度为L 的电阻丝电阻为r ,框架与一电动势为E ,内阻为r 的电源相连接,垂直于框架平面有磁感应强度为B 的匀强磁场,则框架受到的安培力的合力大小为.A.0B.5BEL 11rC.10BEL 11rD.BEL r( )14、条形磁铁放在水平桌面上,在其正中央的上方固定一根长直导线,导线与磁铁垂直,给导线通以垂直纸面向里的电流,用F 表示磁铁对桌面的压力,用f 表示桌面对磁铁的摩擦力,导线中通电后与通电前相比较.A.F 减小,f =0 B .F 减小,f ≠0C.F 增大,f =0 D .F 增大,f ≠0二、解答题15、2012年济宁模拟)粗细均匀的直导线ab 的两端悬挂在两根相同的弹簧下边,ab 恰好处在水平位置(如图所示).已知ab 的质量为m =10 g ,长度L =60 cm ,沿水平方向与ab 垂直的匀强磁场的磁感应强度B =0.4 T.(1)要使两根弹簧能处在自然状态,既不被拉长,也不被压缩,ab 中应沿什么方向、通过多大的电流?(2)当导线中有方向从a 到b 、大小为0.2 A 的电流通过时,两根弹簧均被拉长了Δx =1 mm ,求该弹簧的劲度系数.(3)当导线中由b 到a 方向通过0.2 A 的电流时两根弹簧被拉长多少?(取g =9.6 m/s 2=9.6 N/kg)16.如图所示,直角三角形OAC(α=30°)区域内有B =0.5 T 的匀强磁场,方向如图所示.两平行极板M ,N 接在电压为U 的直流电源上,左板为高电势.一带正电的粒子从靠近M 板由静止开始加速,从N板的小孔射出电场后,垂直OA 的方向从P 点进入磁场中.带电粒子的比荷为q m=105C/kg ,OP 间距离为L =0.3 m .全过程不计粒子所受的重力,则:(1)若加速电压U =120 V ,通过计算说明粒子从三角形OAC 的哪一边离开磁场?(2)求粒子分别从OA 、OC 边离开磁场时粒子在磁场中运动的时间.17.如图所示的真空环境中,匀强磁场方向水平、垂直纸面向外,磁感应强度B =2.5 T ;匀强电场方向水平向左,场强E = 3N/C.一个带负电的小颗粒质量m =3.0×10-7kg.带电量q =3.0×10-6C ,带电小颗粒在这个区域中刚好做匀速直线运动.(1)求这个带电小颗粒运动的方向和速度大小.(2)如果小颗粒运动到图中P 点时,把磁场突然撤去,小颗粒将做什么运动?若运动中小颗粒将会通过与P 点在同一电场线上的Q 点,那么从P 点运动到Q 点所需时间有多长?(g 取10 m/s 2)。
人教版九年级全一册滚动训练(三)[范围:第4节~第5节](154)1.某同学希望通过比较电路中不同位置的电流表的示数来研究串联电路的电流规律,所连接的电路图如图所示,闭合开关后,两电流表指针偏转情况如图所示。
(1)电流表A2的读数是。
(2)该同学发现电流表A1的指针偏转角度比电流表A2小。
所以他认为“串联电路电流每流经一个用电器,电流都会减弱一些”。
请你指出造成他判断错误的原因是。
(3)连接电路后,两灯泡都亮,由于连线较乱,一时无法确定电路是串联还是并联,以下两种简单判断方法是否可行?请你在表中空格处填写“可行”或“不可行”。
2.为了验证“并联电路的电流特点”,小薇设计了如图所示的电路进行实验。
(1)在连接电路时,开关应处于状态。
(2)小薇先将电流表接在灯L1所在的支路上,闭合开关后,观察到灯L2发光,但灯L1不发光,电流表的示数为零,电路可能存在的故障是。
(3)排除故障后,她测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I,电流表示数如图甲、乙、丙所示,可读出:I1=0.5A,I2=A,I=A。
根据测量结果,在误差允许的范围内,你认为并联电路中干路电流和各支路电流的关系是(写出关系式即可)。
(4)为了验证结论的普遍性,小薇采用了更换不同灯泡继续实验的方法进行验证,你还可以采用的方法是。
3.一台家用电冰箱正常工作时,通过它的电流与下列哪一个数据最接近()A.12AB.1.2AC.120mAD.12mA4.有0~0.6A和0~3A两个量程的电流表,在某次测量中用了0~0.6A量程测某一电路中的电流,从0~3A量程的刻度盘上发现指针正好指在2.3A的刻度线上,则测得的实际电流大小为()A.0.43AB.0.46AC.0.7AD.2.3A5.在如图所示的电路中,要用电流表测出灯L2中的电流,正确的电路图是()A. B.C. D.6.如图所示的电路中,闭合开关时,下列说法正确的是()A.两灯泡串联B.电流表测总电流C.电流表测L1的电流D.电流表测L2的电流7.(多选)在如图甲所示电路中,闭合开关后,A1的示数为1.2A,A2的示数如图乙所示。
第五单元抛体运动(B卷)综合能力提升卷一、单项选择题:本题共7小题,每小题4分,共28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.如图所示的实验中,用小锤击打弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,做平抛运动;同时B球被释放,做自由落体运动。
观察两球的运动轨迹、比较两球的落地时间,并在不同的高度重复实验。
我们发现每次实验两球都同时落地。
这个实验能直接得到的结论是()A.平抛运动可分解为竖直方向的自由落体运动和水平方向的匀速直线运动B.平抛运动的位移和自由落体的位移相等C.自由落体运动和平抛运动在相等的时间内下落的高度相同D.自由落体的速度和平抛运动的速度相等2.如图所示是消防车利用云梯(未画出)进行高层灭火,消防水炮离地的最大高度H=40m,出水口始终保持水平且出水方向可以水平调节,着火点在高h=20m的楼层,其水平射出的水的初速度在5m/s≤v0≤15m/s之间,可进行调节,出水口与着火点不能靠得太近,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则()A.如果要有效灭火,出水口与着火点的水平距离x最大为40mB.如果要有效灭火,出水口与着火点的水平距离x最小为10mC.如果出水口与着火点的水平距离x不能小于15m,则射出水的初速度最小为5m/sD.若该着火点高度为40m,该消防车仍能有效灭火3.如图所示,A 、B 两物体系在跨过光滑定滑轮的一根轻绳的两端,当A 物体以速度v 向左运动时,系A 、B 的绳分别与水平方向成α、β角,此时B 物体的速度大小为( )A .sin sin v αβB .cos sin v αβC .sin cos v αβD .cos cos v ββ4.中国的面食文化博大精深,种类繁多,其中“山西刀削面”堪称天下一绝,传统的操作手法是一手托面,一手拿刀,直接将面削到开水锅里。
如图所示,小面圈刚被削离时距开水锅的高度为h ,与锅沿的水平距离为L ,锅的半径也为L ,将削出的小面圈的运动视为平抛运动,且小面圈都落入锅中,重力加速度为g ,则下列关于所有小面圈在空中运动的描述错误的是( )A .运动的时间都相同B .速度的变化量都相同C .落入锅中时,最大速度是最小速度的3倍D .若初速度为v 0,则2g h v 0<32g h5.在杂技表演中,猴子沿竖直杆向上做初速度为0、加速度为a 的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度v 0水平匀速前进,经过时间t ,猴子沿杆向上移动的高度为h ,人顶杆沿水平地面移动的距离为x ,如图所示.关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )A.相对地面的运动轨迹为直线B.相对地面做匀变速曲线运动C.t时刻猴子相对地面的速度大小为v0+atD.t时间内猴子相对地面的位移大小为222x h6.如图所示,乒乓球的发球器安装在足够大的水平桌面上,可绕竖直转轴OO′转动,发球器O′A部分水平且与桌面之间的距离为h,O′A部分的长度也为h,重力加速度为g。
动量守恒能量守恒练习题动量守恒和能量守恒是物理学中两个重要的守恒定律。
它们在解决物理问题中起着关键的作用,尤其在力学和能量转化的问题中应用广泛。
下面是一些关于动量守恒和能量守恒的练习题,让我们来一起进行练习,加深对这两个定律的理解。
练习题1:碰撞问题两个相互靠近的物体质量分别为m1和m2,初始速度分别为v1和v2。
它们发生完全弹性碰撞,向相反方向运动后的速度分别为v1'和v2'。
根据动量守恒定律,我们可以得到以下式子:m1v1 + m2v2 = m1v1' + m2v2'对于给定的初始条件,求解碰撞后物体的速度。
练习题2:能量转化问题一物体从高处自由下落,其高度为h,质量为m。
忽略空气阻力的影响,我们可以应用能量守恒定律,得到以下式子:mgh = 1/2mv^2其中,g是重力加速度,v是物体的速度。
根据这个式子,给定初始条件,可以求解物体在到达地面时的速度v。
练习题3:弹簧振动问题一质量为m的物体挂在一个弹簧上,弹簧的劲度系数为k。
当物体受到外力F推动后,它绕平衡位置做简谐振动。
根据动量守恒和能量守恒定律,我们可以得到以下式子:mω^2A^2 = F^2其中,A是振幅,ω是振动的角频率。
根据这个式子,可以求解物体的运动参数。
练习题4:线性势能转化为动能一个弹簧压缩到长度为x,劲度系数为k。
当弹簧释放时,它将能量转化为物体的动能。
根据能量守恒定律,可以得到以下式子:1/2kx^2 = 1/2mv^2其中,x是弹簧的长度,v是物体的速度。
根据这个式子,可以求解物体的速度。
练习题5:球体滚动问题一个质量为m的球体从斜面上方的高度h滚动下来,斜面的倾角为θ。
忽略摩擦的影响,根据能量守恒定律,我们可以得到以下式子:mgh = 1/2mv^2 + 1/2Iω^2其中,g是重力加速度,v是球体的速度,I是球体关于通过球心的转动轴的转动惯量,ω是球体的角速度。
根据这个式子,可以求解球体在到达底部时的速度。
云梦一中2015届高三物理
物理滚动练习十二
1.如图所示,表面光滑的固定斜面顶端安装一定滑轮,物块A、B用轻绳连接并跨过滑轮(不计滑轮的质量和摩擦).初始时刻,A、B处于同一高度并恰好静止.剪断轻绳后A下落、B沿斜面下滑,则从剪断轻绳到物块分别落地的过程中,两物块()
A.速度的变化量相同 B.动能的变化量相同C.重力势能的变化量相同D.重力的平均功率相同
2.某同学将一直流电源的总功率P1、输出功率P2和电源内部的发热功率P3随电流I变化的图线画在了同一坐标上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知()
A.反映P3变化的图线是b
B.电源电动势为8v
C.电源内阻为4Ω
D.当电流为0.5A时,外
电路的电阻为6Ω
3.两个固定等量异号点
电荷所产生电场等势面如图中虚线所示,一带负电的粒子以某一速度从图中A点沿图示方向进入电场在纸面内飞行,最后离开电场,粒子只受静电力作用,则粒子在电场中( )
A.做直线运动,电势能先变小
后变大
B.做直线运动,加速度先变大
后变小
C.做曲线运动,电势能先变小后变大
D.做曲线运动,速度先变大后变小
4.空间有一沿x轴对称分布的电场,其电场强度E 随X变化的图像如图所示。
下列说法正确的是( )
A.O点的电势最低
B.X2点的电势最高
C.X1和-X1两点的电势
相等
D.X1和X3两点的电势相等
5.在如图所示的电路中,开
关s闭合后,由于电阻元件
发生短路或断路故障,电压
表和电流表的读数都增大,
则肯定出现了下列哪种故障( )
A. R1短路
B. R2短路
C. R3短路
D. R1断路
6.如图所示,E为内阻不
能忽略的电源,R1、R2
为定值电阻,R3是滑动变
阻器,图中两个电压表
和两个电流表都是理想
电表,闭合开关S,现调
节滑动变阻器并记下四
个电表的示数变化分别
为ΔU1、ΔU2、ΔI1、ΔI2,如果用r表示电源的内阻,则()
A.
1
1
1R
I
U
=
∆
∆
B.
3
2
3
2
1
1
1
R
R
R
R
R
I
U
+
+
=
∆
∆
C.
2
2
2R
I
U
=
∆
∆
D.r
I
U
=
∆
∆
2
2
7.如图所示,在光滑绝缘水平面的P点正上方O点固定了一电荷量为+Q的正点电荷,在水平面上的N 点,由静止释放质量为m,电荷量为-q的负检验电荷,该检验电荷经过P点时速度为v,图中θ=60°,规定电场中P点的电势为零.则在+Q形成的电场中()
A.N点电势高于P点电势
B.N点电势为
q
m v
2
2
-
C.P点电场强度大小是N点的4倍
D.检验电荷在N点具有的电势能为2
2
1
mv
-
8.已知一足够
长的传送带与
水平面的倾角
为θ,以一定的
速度匀速运动。
某时刻在传送
带适当的位置放上具有一定初速度的物块(如图甲),以此时为t=0时刻纪录了小物块之后在传送带上运动速度随时间的变化关系,如图b所示(图中取沿斜面向上的运动方向为正方向,其中两坐标大小v1>v2)。
已知传送带的速度保持不变,(g 取10m/s2),则()
A.0~t1内,物块对传送带做正功
B.物块与传送带间的动摩擦因数μ<tanθ
C.0~t2内,传送带对物块做功为
21222
121mv mv W -=
D .系统产生的热量大小一定大于物块动能的变化量大小
9.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连。
若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( )
A.所受重力与电场力平衡
B.电势能逐渐增加
C.动能逐渐增加
D.做匀变速直线运动 10.如图所示,劲度系数为k 的轻弹簧一端固定在墙上,另一端与置于
水平面上质量为m 的物体接触(未连接),弹簧水平且无形变.用水平力F 缓慢推动物体,在弹性限度内弹簧长度被压缩了x 0,此时物体静止.撤去F 后,物体开始向左运动,运动的最大距离为4x 0.物体与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g.则( )
A .撤去F 后,物体先做匀加速运动,再做匀减速运动
B .撤去F 后,物体刚运动时的加速度大小为
g m
kx μ-0
C .物体做匀减速运动的时间为g
x μ0
2
D .物体开始向左运动到速度最大的过程中克服摩擦力做的功为)(0k
mg
x mg μμ-
11.如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A 点,自然状态
时其右端位于B 点。
水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP ,其形状为半径R=0.8m 的圆环剪去了左上角l35°的圆弧,MN 为其竖直直径,P 点到桌面的竖直距离也是R 。
用质量m 1=0.4kg 的小物块将弹簧缓慢压缩到C 点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B 点。
用同种材料、质量为m 2=0.2kg 的小物块将弹簧缓慢压缩到C 点释放,物块过B 点后做匀变速运动,由B 到D 位移与时间的关系为
x=6t-2t 2
,物块飞离桌面后恰好由P 点沿切线进入
圆轨道,g=lOm /s 2
,不计空气阻力。
求:(1)BP 间
的距离;
(2)判断小物块m 2能否沿圆轨道到达M 点(要求写出判断过程);
(3)小物块m 2由C 点释放运动到D 过程中克服摩擦力做的功。
12.如图所示为示波管的原理图.从发热的灯丝射出的电子初速度很小,可视为零.在灯丝和极板P 之间所加电压为U 1,在两对偏转电极XX ′和YY ′上所加的电压分别为U 2和U 3.若U 1>0, U 2=U 3=0, 则从电子枪射出的电子束将打在荧光屏的中心O 点.如果U 3=0,U 2的大小随时间变化, 其规律如右图所示,则屏上将出现一条亮线.已知U 1=2500V ,每块偏转极板的长度l 都等于4cm ,两块正对极板之间的距离d=1cm ,设极板之间的电场是匀强电场,且极板外无电场,在每个电子经过极板的极短时间内,电场视为不变.XX ′极板的右端到荧光屏的的距离L=8cm ,荧光屏界面的直径D=20cm ,要使电子都能打在荧光屏上,U 2的电压最大值U m 是多少伏?
D AD CD C A C BC D BD BD 答案:4.1m ;不能;5.6J 答案:312.5V。