2012物理单科训练1
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2012年初中毕业升学统一考试物理模拟试题一说明:本套试题由多年担任地区中考试题命题工作、从事一线教学工作的教师编写,知识点全面,难易度适中,共30套,是2012届中考考生不可缺少的资料!满分:100分时间:100分钟一、选择题(每小题3分,共30分,每小题只有一个正确答案,多选、错选均不得分)1.(2011年中考·辽宁阜新卷)下列关于“声现象”的说法正确的是()A.“禁止鸣笛”是为了阻断噪声的传播B.“隔墙有耳”说明声音能在固体中传播C.“闻其声而知其人”主要是依据声音的响度来判断的D.“不敢高声语,恐惊天上人”中的“高”是指声音的音调高2.(2011年中考·辽宁阜新卷)下列现象,能用光的反射解释的是()3. (2011年中考·湖南株洲卷)在测量液体温度的实验时,如图所示的四种方法中正确的是()4.(2011年中考·广西河池卷)保密室有两道门,只要有一道门没有关上(相当于一个开关断开),值班室内的指示灯就会发光报警。
如图所示的四个电路图中,能体现该装置工作原理的是()5.(2011年中考·广西北海卷)2011年6月4日,我国运动员李娜获得法国网球公开赛女单冠军,李娜挥拍大力击球时,下列说法符合事实的是()A.网球发生形变B.网球拍不发生形变C.网球没有惯性D.球拍没有受网球的作用力6.(2011年中考·广西桂林卷)在日常生活中,用10N的拉力不能..提起重15N的物体的简单机械是()A.一个定滑轮B.一个动滑轮C.杠杆D.斜面7.(2011年·山东济宁卷)列四个情景中,受到的浮力增大的物体是()A.从深水处走向海岸沙滩的游泳者 B.从长江驶入大海的轮船C.海面下正在下沉的潜水艇 D.在码头装载货物的轮船8. (2011年中考·四川广安卷)小均用动滑轮将质量为40kg的货物匀速提高了5m,他用250N的拉力拉了10s,下列说法正确的是(g取10N/kg)()A.有用功为200J B.额外功为500JC.动滑轮的机械效率为75% D.小均的功率为200W 9. (2011年中考·云南昆明卷)滇池是昆明的母亲湖,春城之所以冬无严寒夏无酷暑,与滇池息息相关,所以保护滇池,人人有责。
2012届高三物理10月份每日一题一、力和直线运动1.在四川汶川抗震救灾中,一名质量为60 kg 、训练有素的武警战士从直升机上通过一根竖直的质量为20 kg 的长绳由静止开始滑下,速度很小可认为等于零.在离地面18 m 高处,武警战士感到时间紧迫,想以最短的时间滑到地面,开始加速.已知该武警战士落地的速度不能大于6 m/s ,以最大压力作用于长绳可产生的最大加速度为 5 m/s 2;长绳的下端恰好着地,当地的重力加速度为g =10 m/s 2.求武警战士下滑的最短时间和加速下滑的距离.2.将粉笔头A 轻放在以2 m/s 的恒定速度运动的足够长的水平传送带上后,传送带上留下一条长度为 4 m 的划线.若使该传送带改做加速度大小为1.5 m/s2的匀减速运动直至速度为零,并且在传送带开始做匀减速运动的同时,将另一粉笔头B 轻放在传送带上,则粉笔头B 停止在传送带上的位置与划线起点间的距离为多少?(g 取10 m/s2)3.在一次警车A 追击劫匪车B 时,两车同时由静止向同一方向加速行驶,经过30 s 追上.两车各自的加速度为a A =15 m/s 2,a B =10 m/s 2,各车最高时速分别为v A =45 m/s ,v B =40 m/s ,问追上时两车各行驶多少路程?原来相距多远?4.甲、乙两车同时同向从同一地点出发,甲车以v 1=16 m/s 的初速度,a 1=-2 m/s 2的加速度做匀减速直线运动,乙车以v 2=4 m/s 的初速度,a 2=1 m/s 2的加速度做匀加速直线运动,求两车再次相遇前两车相距最大距离和再次相遇时两车运动的时间.二、牛顿运动定律1. 质量为m =1.0 kg 的小滑块(可视为质点)放在质量为M =3.0 kg 的长木板的右端,木板上表面光滑,木板与地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,木板长L =1.0 m .开始时两者都处于静止状态,现对木板施加水平向右的恒力F =12 N ,如图所示,经一段时间后撤去F .为使小滑块不掉下木板,试求:用水平恒力F 作用的最长时间.(g 取10 m/s 2)2.质量m =30 kg 的电动自行车,在F =180 N 的水平向左的牵引力的作用下,沿水平面从静止开始运动.自行车运动中受到的摩擦力F ′=150 N .在开始运动后的第5 s 末撤消牵引力F .求从开始运动到最后停止电动自行车总共通过的路程.3.汽车在恒定牵引力作用下由静止开始沿直线运动,4s 内通过8 m 的距离,此后关闭发动机,汽车又运动了2 s 停止,已知汽车的质量m =2×103kg ,汽车运动过 程中所受阻力大小不变,求:(1)关闭发动机时汽车的速度大小;(2)汽车运动过程中所受到的阻力大小;(3)汽车牵引力的大小.4.队员为缩短下楼的时间,往往抱着竖直的杆直接滑下.假设一名质量为60 kg 、训练有素的消防队员从七楼(即离地面18 m 的高度)抱着竖直的杆以最短的时间滑下.已知杆的质量为200 kg ,消防队员着地的速度不能大于6 m/s ,手和腿对杆的最大压力为1800 N ,手和腿与杆之间的动摩擦因数为0.5,设当地的重力加速度 g =10 m/s 2.假设杆是固定在地面上的,杆在水平方向不移动.试求:(1)消防队员下滑过程中的最大速度;(2)消防队员下滑过程中杆对地面的最大压力; (3)消防队员下滑的最短的时间. 三、曲线运动 万有引力与航天1.如图所示,一可视为质点的物体质量为m =1 kg ,在左侧平台上水平抛出,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A 点进入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A 、B 为圆弧两端点,其连线水平,O 为轨道的最低点.已知圆弧半径为R =1.0 m ,对应圆心角为θ=106°,平台与AB 连线的高度差为h =0.8 m .(重力加速度g =10 m/s 2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)求:(1)物体平抛的初速度;(2)物体运动到圆弧轨道最低点O 时对轨道的压力. 2. 如图所示,一根长0.1 m 的细线,一端系着一个质量为0.18 kg 的小球,拉住线的另一端,使球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动,使小球的转速很缓慢地增加,当小球的转速增加到开始时转速的3倍时,细线断开,线断开前的瞬间线受到的拉力比开始时大40 N ,求:(1)线断开前的瞬间,线受到的拉力大小; (2)线断开的瞬间,小球运动的线速度;(3)如果小球离开桌面时,速度方向与桌边线的夹角为60°,桌面高出地面0.8 m ,则小球飞出后的落地点距桌边线的水平距离. 3.如图所示,一小球从平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾为=的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差=,=,=,=,则小球水平抛出的初速度是多大?斜面顶端与平台边缘的水平距离是多少? 若斜面顶端高=,则小球离开平台后经多长时间到达斜面底端?4.如图4-1-30所示,在水平地面上固定一倾角θ=37°、表面光滑且足够长的斜面体,物体A 以v 1=6 m/s 的初速度沿斜面上滑,同时在物体A 的正上方,有一物体B 以某一初速度水平向右抛出.如果当A 上滑到最高点时恰好被B 物体击中(A 、B 均可看做质点,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取g =10 m/s 2).求: (1)物体A 上滑到最高点所用的时间t ; (2)物体B 抛出时的初速度v 2; (3)物体A 、B 间初始位置的高度差h .四、机械能及其守恒定律1.如图所示,质量为M 的拖拉机拉着耙来耙地,由静止开始做匀加速直线运动,在时间t 内前进的距离为x .耙地时,拖拉机受到的牵引力恒为F ,受到地面的阻力为自重的k 倍,耙所受阻力恒定,连接杆质量不计且与水平面的夹角θ保持不变.求:(1)拖拉机的加速度大小.(2)拖拉机对连接杆的拉力大小. (3)时间t 内拖拉机对耙做的功.2.如图所示,物体在有动物毛皮的斜面上运动,由于毛皮的特殊性,引起物体的运动有如下特点:①顺着毛的生长方向运动时,毛皮产生的阻力可以忽略,②逆着毛的生长方向运动时,会受到来自毛皮的滑动摩擦力,且动摩擦因数μ恒定.斜面顶端距水平面高度为h =0.8 m ,质量为m =2 kg 的小物块M 从斜面顶端A 由静止滑下,从O 点进入光滑水平滑道时无机械能损失,为使M 制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线B 处的墙上,另一端恰位于水平轨道的中点C .已知斜面的倾角θ=53°,动摩擦因数均为μ=0.5,其余各处的摩擦不计,重力加速度g =10 m/s 2,下滑时逆着毛的生长方向.求: (1)弹簧压缩到最短时的弹性势能(设弹簧处于原长时弹性势能为零).(2)若物块M 能够被弹回到斜面上,则它能够上升的最大高度是多少?(3)物块M 在斜面上下滑过程中的总路程.3.素有“陆地冲浪”之称的滑板运动已深受广大青少年喜爱.如图是由足够长的斜直轨道,半径R 1=2 m 的凹形圆弧轨道和半径R 2=3.6 m 的凸形圆弧轨道三部分组成的模拟滑板组合轨道.这三部分轨道依次平滑连接,且处于同一竖直平面内.其中M 点为凹形圆弧轨道的最低点,N 点为凸形圆弧轨道的最高点,凸形圆弧轨道的圆心O 与M 点在同一水平面上,一可视为质点的,质量为m =1 kg 的滑板从斜直轨道上的P 点无初速滑下,经M 点滑向N 点,P 点距水平面的高度h =3.2m .不计一切阻力,g 取10 m/s 2.求: (1)滑板滑至M 点时的速度多大?(2)滑板滑至M 点时,轨道对滑板的支持力多大? (3)若滑板滑至N 点时对轨道恰好无压力,则滑板的下滑点P 距水平面的高度多大?4.如图所示,一光滑曲面的末端与一长L =1 m 的水平传送带相切,传送带离地面的高度h =1.25 m ,传送带的滑动摩擦因数μ=0.1,地面上有一个直径D =0.5 m 的圆形洞,洞口最左端的A 点离传送带右端的水平距离x =1 m ,B 点在洞口的最右端.传送带以恒定的速度做顺时针运动.现使某小物体从曲面上距离地面高度H 处由静止开始释放,到达传送带上后小物体的速度恰好和传送带相同,并最终恰好由A 点落入洞中.(g =10 m/s 2)求: (1)传送带的运动速度v 是多大. (2)H 的大小.(3)若要使小物体恰好由B 点落入洞中,小物体在曲面上由静止开始释放的位置距离地面的高度H ′应该是多少?五、静电场1.在一个水平面上建立x轴,在过原点O垂直于x轴的平面的右侧空间有一个匀强电场,场强大小E=6.0×105 N/C,方向与x轴正方向相同.在O处放一个电荷量q=-5.0×10-8C、质量m=1.0×10-2kg的绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.20,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2.0 m/s,如图所示.求物块最终停止时的位置.(g取 10 m/s2)2.如图所示,在水平向左的匀强电场中,一带电小球用绝缘轻绳(不伸缩)悬于O点,平衡时小球位于A点,此时绳与竖直方向的夹角θ=53°,绳长为l,B、C、D到O点的距离均为l,BD水平,OC竖直.BO=CO=DO=l.(1)将小球移到B点,给小球一竖直向下的初速度v B,小球到达悬点正下方C点时绳中拉力恰等于小球重力,求v B的大小.(2)当小球移到D点后,让小球由静止自由释放,求:小球首次经过悬点O正下方时的速率.(计算结果可带根号,取sin53°=0.8)3.如图所示,长L=1.2 m、质量M=3 kg的木板静止放在倾角为37°的光滑斜面上,质量m=1 kg、带电荷量q=+2.5×10-4C的物块放在木板的上端,木板和物块间的动摩擦因数μ=0.1,所在空间加有一个方向垂直斜面向下、场强E=4.0×104 N/C的匀强电场.现对木板施加一平行于斜面向上的拉力F=10.8 N. 取g=10 m/s2,斜面足够长.求:(1)物块经多长时间离开木板?(2)物块离开木板时木板获得的动能.(3)物块在木板上运动的过程中,由于摩擦而产生的内能.4.半径为r的绝缘光滑圆环固定在竖直平面内,环上套有一质量为m、带正电的珠子,空间存在水平向右的匀强电场,如图14所示.珠子所受静电力是其重力的34倍,将珠子从环上最低位置A点由静止释放,求:(1)珠子所能获得的最大动能是多少?(2)珠子对圆环的最大压力是多少?六、磁场1.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽连接一个竖直放置的半径为R=0.50 m的绝缘光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B=0.50 T.有一质量m=0.10 g,带电荷量为q=+1.6×10-3 C的小球在水平轨道上向右运动.若小球恰好能通过最高点,重力加速度g=10m/s2.试求:(1)小球在最高点所受的洛伦兹力F;(2)小球的初速度v0.2.水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如图所示,问:(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?13.(12分)如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,用来加速质量为m、电荷量为q的质子,使质子由静止加速到能量为E后,由A孔射出,求:(1)加速器中匀强磁场B的方向和大小;(2)设两D形盒间距为d,其间电压为U,电场视为匀强电场,质子每次经电场加速后能量增加,加速到上述能量所需回旋周数;(3)加速到上述能量所需时间.4.据报道,最近已研制出一种可以投入使用的电磁轨道炮,其原理如图15所示.炮弹(可视为长方形导体)置于两固定的平行导轨之间,并与轨道壁密接.开始时炮弹在导轨的一端,通电流后,炮弹会被磁场力加速,最后从位于导轨另一端的出口高速射出.设两导轨之间的距离d=0.10 m,导轨长L=5.0 m,炮弹质量m=0.30 kg.导轨上的电流I的方向如图中箭头所示.可认为,炮弹在轨道内运动时,它所在处磁场的磁感应强度始终为B=2.0 T,方向垂直于纸面向里.若炮弹出口速度为v=2.0×103m/s,求通过导轨的电流I.(忽略摩擦力与重力的影响)七、电磁感应1.如图所示,光滑的U形金属导轨MNN′M′水平的固定在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,导轨的宽度为L,其长度足够长,M′、M之间接有一个阻值为R的电阻,其余部分电阻不计.一质量为m、电阻也为R的金属棒ab恰能放在导轨之上,并与导轨接触良好.给棒施加一个水平向右的瞬间作用力,棒就沿轨道以初速度v0开始向右滑行.求:(1)开始运动时,棒中的瞬时电流i和棒两端的瞬时电压u分别为多大?(2)当棒的速度由v0减小到v0/10的过程中,棒中产生的焦耳热Q是多少?2.一根电阻R=0.6 Ω的导线弯成一个圆形线圈,圆半径r=1 m,圆形线圈质量m=1kg,此线圈放在绝缘光滑的水平面上,在y轴右侧有垂直线圈平面的磁感应强度B=0.5 T的匀强磁场,如图15所示.若线圈以初动能E0=5 J沿x轴方向滑进磁场,当进入磁场0.5 m时,线圈中产生的电能为E=3 J.求:(1)此时线圈的运动速度的大小;(2)此时线圈与磁场左边缘两交接点间的电压;(3)此时线圈加速度的大小.3.如图所示,竖直放置的等距离金属导轨宽0.5 m,垂直于导轨平面向里的匀强磁场的磁感应强度为B=4 T,轨道光滑、电阻不计,ab、cd为两根完全相同的金属棒,套在导轨上可上下自由滑动,每根金属棒的电阻为1 Ω.今在ab棒上施加一个竖直向上的恒力F,这时ab、cd恰能分别以0.1 m/s的速度向上和向下做匀速滑行.(g取10 m/s2)试求:(1)两棒的质量;(2)外力F的大小.4.如图所示,光滑的平行金属导轨水平放置,电阻不计,导轨间距为l,左侧接一阻值为R的电阻.区域cdef内存在垂直轨道平面向下的有界匀强磁场,磁场宽度为s.一质量为m、电阻为r的金属棒MN置于导轨上,与导轨垂直且接触良好,受到F=0.5v+0.4(N)(v为金属棒速度)的水平外力作用,从磁场的左边界由静止开始运动,测得电阻两端电压随时间均匀增大.(已知:l=1 m,m=1 kg,R=0.3 Ω,r=0.2 Ω,s=1 m)(1)分析并说明该金属棒在磁场中做何种运动;(2)求磁感应强度B的大小;(3)若撤去外力后棒的速度v随位移x的变化规律满足v=v0-B2l2m(R+r)x,且棒在运动到ef处时恰好静止,则外力F作用的时间为多少?(4)若在棒未出磁场区域时撤出外力,画出棒在整个运动过程中速度随位移变化所对应的各种可能的图线.八、交变电流1.一小型发电机内的矩形线圈在匀强磁场中以恒定的角速度ω绕垂直于磁场方向的固定轴转动,线圈匝数n=100.穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间按正弦规律变化,如图所示,发电机内阻r=5.0 Ω,外电路电阻R=95 Ω.已知感应电动势的最大值E m=nωΦm,其中Φm为穿过每匝线圈磁通量的最大值.求串联在外电路中的交流电流表(内阻不计)的读数.2.交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动.一小型发电机的线圈共220匝,线圈面积S=0.05 m2,线圈转动的频率为50 Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度B=2πT.为用此发电机所发出交变电流带动两个标有“220 V,11 kW”的电机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电机之间接一个理想变压器,电路如所示,求:(1)发电机的输出电压有效值为多少?(2)变压器原、副线圈的匝数比为多少?(3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多大?4..如图所示,一个半径为r的半圆形线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B.M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,求:(1)从图示位置起转过1/4转的时间内负载电阻R上产生的热量;(2)从图示位置起转过1/4转的时间内通过负载电阻R 的电荷量;(3)电流表的示数.2012届高三物理10月份每日一题答案一、力和直线运动1. 解析:设武警战士加速下滑的距离为h 1,减速下滑的距离为(H -h 1),加速阶段的末速度等于减速阶段的初速度为v max ,由题意和匀变速运动的规律有:v 2max =2gh 1 v 2max -v 2=2a (H -h 1)由上式解得h 1=2aH +v 22(g +a )=2×5×18+622×(10+5) m =7.2 m武警战士的最大速度为v max =2gh 1=2×10×7.2 m/s =12 m/s 加速时间:t 1=v max g =1210s =1.2 s 减速时间:t 2=v max -v a =12-65s =1.2 s下滑的最短时间t =t 1+t 2=1.2 s +1.2 s =2.4 s 答案:2.4 s 7.2 m2.解析:解法一 粉笔头A 在传送带上运动,设其加速度为a ,加速时间为t ,则vt -12at 2=4 m ,at =2 m/s ,所以a =0.5 m/s 2.若传送带做匀减速运动,设粉笔头B 的加速时间为t 1,有v 1=at 1=v -a ′t 1,所以t 1=v a +a ′=21.5+0.5s =1 s .此时粉笔头B 在传送带上留下的划线长为:l 1=s 传送带-s 粉笔头=(vt 1-12a ′t 21)-12at 21=2×1 m -12×1.5×12 m -12×0.5×12 m =1 m .因传送带提供给粉笔头的加速度大小为0.5 m/s 2,小于1.5 m/s 2,故粉笔头相对传送带向前滑,到传送带速度减为零时,有v 1=a ′t 2,v 2=v 1-at 2,l 2=s 粉笔头′-s传送带′=v 21-v 222a -v 212a ′=118m .传送带停止运动后,粉笔头继续在传送带上做匀减速运动直到停止,则l 3=v 222a=19 m ,所以Δl =l 1-l 2-l 3=56 m. 解法二 可用图象法分析B 物体与传送带的运动关系.如图所示. 粉笔头B 的最大速度v B m =at 1=0.5×1 m/s=0.5 m/s ,由对称性知粉笔头B 匀速运动的时间与t 1相同,又t 2=v a =21.5 s =43 s ,所以Δl=v 2t 2-12×2t 1v B m =22×43 m -12×2×1×0.5 m =56m. 答案:56m3. 解析:如图所示,以A 车的初始位置为坐标原点,Ax 为正方向,设L 为警车追上劫匪车所走过的全程,l 为劫匪车走过的全程.则两车原来的间距为ΔL =L -l设两车加速运动用的时间分别为tA 1、tB 1,以最大速度匀速运动的时间分别为tA 2、tB 2,则v A =a A tA 1,解得tA 1=3 s 则tA 2=27 s , 同理tB 1=4 s ,tB 2=26 s警车在0~3 s 时间段内做匀加速运动,L 1=12a A tA 12在3 s ~30 s 时间段内做匀速运动,则L 2=v A tA 2警车追上劫匪车的全部行程为L =L 1+L 2=12a A tA 12+v A tA 2=1 282.5 m同理劫匪车被追上时的全部行程为l =l 1+l 2=12a B tB 12+v B tB 2=1 120 m ,两车原来相距ΔL =L -l =162.5 m 答案:1 282.5 m 1 120 m 162.5 m 4. 解析:当两车速度相等时,相距最远,再次相遇时,两车的位移相等.设经过时间t 1相距最远.由题意得v 1+a 1t 1=v 2+a 2t 1 ∴t 1=v 1-v 2a 2-a 1=16-41+2s=4 s 此时Δx =x 1-x 2=(v 1t 1-12a 1t 21)-(v 2t 1+12a 2t 21)=[16×4+12×(-2)×42]m -(4×4+12×1×42) m=24 m设经过时间t 2,两车再次相遇,则v 1t 2+12a 1t 22=v 2t 2+12a 2t 22 解得t 2=0(舍)或t 2=8 s.所以8 s 后两车再次相遇. 答案:24 m 8 s二、牛顿运动定律1. 解析:撤力前后木板先加速后减速,设加速过程的位移为x 1,加速度为a 1,加速运动的时间为t 1;减速过程的位移为x 2,加速度为a 2,减速运动的时间为t2.由牛顿第二定律得撤力前:F -μ(m +M )g =Ma 1 解得a 1=43m/s 2撤力后:μ(m +M )g =Ma 2 解得a 2=83 m/s2x 1=12a 1t 12,x 2=12a 2t 22为使小滑块不从木板上掉下,应满足x 1+x 2≤L又a 1t 1=a 2t 2由以上各式可解得t 1≤1 s 即作用的最长时间为1 s. 答案:1 s 2. 解析:电动自行车在牵引力F 和摩擦力F ′作用下先做加速运动,5 s 末撤去F ,则只在F ′作用下做减速运动. 由牛顿第二定律得在加速阶段F -F ′=ma 1,在减速阶段F ′=ma 2, 12a 1t 2,v 1=a 1t 及x 2=2122v a解得电动自行车通过的总路程x =x 1+x 2=15 m. 答案:15 m3.(1)汽车开始做匀加速直线运动x 0=v 0+02t 1.解得v 0=2x 0t 1=4 m/s.(2)汽车滑行减速过程加速度a 2=0-v 0t 2=-2 m/s 2由牛顿第二定律有-F f =ma 2 解得F f =4×103N (3)开始加速过程中加速度为a 1 x 0=12a 1t 2,由牛顿第二定律有:F -F f =ma 1 解得F =F f +ma 1=6×103N.答案:(1)4 m/s (2)4×103 N (3)6×103N4. 解析:(1)消防队员开始阶段自由下落的末速度即为下滑过程的最大速度v m ,有2gh 1=v m 2消防队员受到的滑动摩擦力 F f =μF N =0.5×1800 N =900 N.减速阶段的加速度大小:a 2=F f -mg m=5 m/s 2减速过程的位移为h 2,由v m 2-v 2=2a 2h 2又h =h 1+h 2 以上各式联立可得:v m =12 m/s. (2)以杆为研究对象得: F N =Mg +F f =2900 N. 根据牛顿第三定律得,杆对地面的最大压力为2900 N. (3)最短时间为t min =v m g +v m -va 2=2.4 s.答案:(1)12 m/s (2)2900 N (3)2.4 s三、曲线运动 万有引力与航天 1.解析:(1)由于物体无碰撞进入圆弧轨道,即物体落到A 点时速度方向沿A 点切线方向,则 tan α=v y v x =gtv 0=tan53° 又由h =12gt 2联立以上各式得v 0=3m/s.(2)设物体到最低点的速度为v ,由机械能守恒,有12mv2-12mv 02=mg [h +R (1-cos53°)] 在最低点,据牛顿第二定律,有F N -mg =m v 2R代入数据解得F N =43 N.由牛顿第三定律可知,物体对轨道的压力为43 N. 答案:(1)3 m/s (2)43 N2. 解析:(1)线的拉力等于向心力,设开始时角速度为ω0,向心力是F0,线断开的瞬间,角速度为ω,线的拉力是FT. F0=m ω02R ① FT =m ω2R ②由①②得FT F0=ω2ω02=91③又因为FT =F0+40 N ④ 由③④得FT =45 N .⑤ (2)设线断开时速度为v 由FT =mv2R得v =FTRm=45×0.10.18m/s =5 m/s.⑥ (3)设桌面高度为h ,小球落地经历时间为t ,落地点与飞出桌面点的水平距离为x. t =2hg=0.4 s ⑦ x =vt =2 m ⑧则小球飞出后的落地点到桌边线的水平距离为l=x·sin60°=1.73 m.答案:(1)45 N (2)5 m/s (3)1.73 m3.解析:由题意可知:小球落到斜面上并沿斜面下滑,说明此时小球速度方向与斜面平行,否则小球会弹起,所以=,2y=,则=,=由=得=,===小球沿斜面做匀加速直线运动的加速度=,初速度=则Hsin 53°=+1222,解得=.或=-134不合题意舍去所以=+=答案:解析:(1)因为斜面光滑,物体A上滑过程中做匀减速运动,由牛顿第二定律得mg sinθ=ma,代入数据得a=6 m/s2.经过t时间A、B两物体相撞,由运动学公式0=v1-at,代入数据得t=1 s.(2)因为两物体运动时间相等,所以物体B的水平位移为x=12v1t cos θ=v2t=2.4 m,代入数据解得v2=2.4 m/s.(3)设两物体碰撞时,A物体上升的高度为h A,B物体下落的高度为h B,则物体A、B间的高度差h=h A+h B=12v1t sinθ+12gt2=6.8 m.答案:(1)1 s (2)2.4 m/s (3)6.8 m四、机械能及其守恒定律1. 解析:(1)由匀变速直线运动的公式:x=12at2①得:a=2xt2②(2)设连接杆对拖拉机的拉力为f.由牛顿第二定律得:F-kMg-f cos θ=Ma ③根据牛顿第三定律,联立②③式,解得拖拉机对连接杆的拉力大小为:f′=f=1cos θ⎣⎢⎡⎦⎥⎤F-M⎝⎛⎭⎪⎫kg+2xt2④(3)拖拉机对耙做的功:W=f′x cos θ⑤联立④⑤式,解得:W=⎣⎢⎡⎦⎥⎤F-M⎝⎛⎭⎪⎫kg+2xt2x ⑥答案:(1)2xt2(2)1cos θ⎣⎢⎡⎦⎥⎤F-M⎝⎛⎭⎪⎫kg+2xt(3)⎣⎢⎡⎦⎥⎤F-M⎝⎛⎭⎪⎫kg+2xt2x2. 解析:(1)物块M从斜面顶端A运动到弹簧压缩到最短,由动能定理得mgh-μmg cos θhsin θ-E p=0则弹性势能E p=mgh-μmg cos θhsin θ=10 J.(2)设物块M第一次被弹回,上升的最大高度为H,由动能定理得mg(h-H)-μmg cos θhsin θ=0则H=h-μcos θhsin θ=0.5 m.(3)物块M最终停止在水平面上,对于运动的全过程,由动能定理有mgh-μmg cos θ·x=0物块M在斜面上下滑过程中的总路程x=hμcos θ=2.67 m.答案: 10 J. 0.5 m. 2.67 m.3. 解析:(1)设滑板滑至M点时的速度为v M,由机械能守恒得:mgh=12mv M2,所以v M=8 m/s.(2)设轨道对滑板的支持力为F N,由牛顿第二定律得:F N-mg=mv M2R1所以F N=42 N.(3)滑板滑至N点时对轨道恰好无压力,则有mg=mv N2R2得v N=6 m/s滑板从P点到N点机械能守恒,则有mgh′=mgR2+12mv N2,解得h′=5.4 m.答案:(1)8 m/s (2)42 N (3)5.4 m4. 解析:(1)最终恰好由A点落入洞中,由平抛运动规律可知:x=vt h=12gt2 解得:v=xg2h=102×1.25×1 m/s=2 m/s.(2)以地面为零势能面从开始释放小物体到滑上传送带,根据机械能守恒可知,mgH=mgh+mv2/2解得H=h+v22g=⎝⎛⎭⎪⎫1.25+222×10m=1.45 m.(3)由平抛运动规律知:x+D=v′t h=gt2/2解得:v′=g2h×(x+D)=102×1.25×(1+0.5)m/s=3 m/s从小物体开始释放到刚要滑出传送带的过程,由能量守恒定律知:mgH′=mgh+μmgL+12mv′2解得:H′=h+μL+v′22g=⎝⎛⎭⎪⎫1.25+0.1×1+322×10m=1.8 m.答案:2 m/s. 1.45 m. 1.8 m.五、静电场1. 解析:物块先在电场中向右减速,设运动的位移为x1,由动能定理得:-(qE+μmg)x1=0-12mv02所以x1=mv022(qE+μmg)代入数据得x1=0.4 m可知,当物块向右运动0.4 m时速度减为零,因物块所受的电场力F=qE=0.03 N>F f=μmg=0.02 N,所以物块将沿x轴负方向加速,跨过O点之后在摩擦力作用下减速,最终停止在O点左侧某处,设该点距O点距离为x2,则对全过程由动能定理得-μmg(2x1+x2)=0-12mv02. 解之得x2=0.2 m.答案:在O点左侧距O点0.2 m处2. 解析:(1)小球由B点到C点的过程中(mg-Eq)l=12mv C2-12mv B2由在C点绳中的拉力恰等于小球重力知F C-mg=mv C2l,则v C=0由在A点小球处于平衡知:Eq=mg tan53°=43mg,所以v B=6gl3.(2)小球由D点静止释放后沿与竖直方向夹角θ=53°的方向做匀加速直线运动,直至运动到O点正下方的P点,OP距离h=l cot53°=34l.在此过程中,绳中张力始终为零,故此过程中的加速度a和位移x分别为a=Fm=53g,x=ls in53°=54l,所以小球到达悬点正下方时的速率v=2ax=56gl6.答案:(1)6gl3(2)56gl63. 解析:(1)物块向下做加速运动,设其加速度为a1,木板的加速度为a2,则由牛顿第二定律对物块:mg sin37°-μ(mg cos37°+qE)=ma1对木板:Mg sin37°+μ(mg cos37°+qE)-F=Ma2又12a1t2-12a2t2=L 得物块滑过木板所用时间t=2 s.(2)物块离开木板时木板的速度v2=a2t=3 2 m/s.其动能为E k2=12Mv22=27 J(3)由于摩擦而产生的内能为Q=F摩x相=μ(mg cos37°+qE)·L=2.16 J.答案:(1)2 s(2)27 J(3)2.16 J4.解析:(1)设qE、mg的合力F合与竖直方向的夹角为θ,因qE=34mg,所以tanθ=qEmg=34,则sinθ=35,cosθ=45,则珠子由A 点静止释放后在从A 到B 的过程中做加速运动,如图所示.由题意知珠子在B 点的动能最大,由动能定理得qEr sin θ-mgr (1-cos θ)=E k ,解得E k =14mgr .(2)珠子在B 点对圆环的压力最大,设珠子在B 点受圆环的弹力为F N ,则F N -F 合=mv 2r (12mv 2=14mgr ) 即F N =F 合+mv 2r =(mg )2+(qE )2+12mg =54mg +12mg =74mg .由牛顿第三定律得,珠子对圆环的最大压力为74mg .答案:(1)14mgr (2)74mg六、磁场1. 解析:(1)设小球在最高点的速度为v ,则小球在最高点所受洛伦兹力F =qvB ①方向竖直向上;由于小球恰好能通过最高点,故小球在最高点由洛伦兹力和重力共同提供向心力,即mg -F =mv 2R②将①代入②式求解可得v =1 m/s ,F =8×10-4N (2)由于无摩擦力,且洛伦兹力不做功,所以小球在运动过程中机械能守恒,由机械能守恒定律可得12mv 20=mgh +12mv 2③其中h =2R ④求解可得v 0=21 m/s.答案:(1)8×10-4N (2)21 m/s2. 解析:从b 向a 看侧视图如图所示. (1)水平方向:F =F A sin θ①竖直方向:F N +F A cos θ=mg ②又 F A =BIL =B E RL ③ 联立①②③得:F N =mg -BLE cos θR ,F =BLE sin θR.(2)使ab 棒受支持力为零,且让磁场最小,可知安培力竖直向上.则有F A =mgB min =mgREL,根据左手定则判定磁场方向水平向右.答案:(1)mg -BLE cos θR BLE sin θR (2)mgREL方向水平向右3. 解析:(1)带电粒子在磁场中做匀圆周运动,由Bqv =mv 2R 得,v =BqR m ,又E =12mv 2=12m (BqR m)2, 所以B =2mERq,方向垂直于纸面向里.(2)带电粒子每经过一个周期被电场加速二次,能量增加2qU ,则:E =2qUn ,n =E2qU.(3)可以忽略带电粒子在电场中运动的时间,又带电粒子在磁场中运行周期T =2πmBq,所以t 总=nT =E 2qU ×2πm Bq =πmE q 2BU =πR 2mE 2qU. 答案:(1)2mERq方向垂直于纸面向里 (2)E2qU(3)πR 2mE 2qU4. 解析:当导轨通有电流I 时,炮弹作为导体受到磁场施加的安培力为F =IdB ① 设炮弹加速度的大小为a ,则有F =ma ②炮弹在两导轨间做匀加速运动,因而v 2=2aL③联立①②③式得 I =12mv2BdL 代入题给数据得I =6.0×105 A. 答案:6.0×105A七、电磁感应1. (1)开始运动时,棒中的瞬时电流i 和棒两端的瞬时电压u 分别为多大?(2)当棒的速度由v 0减小到v 0/10的过程中,棒中产生的焦耳热Q 是多少?解析:(1)开始运动时,棒中的感应电动势:E =BLv 0 棒中的瞬时电流:i =E 2R =BLv 02R 棒两端的瞬时电压:u =R R +R E =12BLv 0. (2)由能量守恒定律知,闭合电路在此过程中产生的焦耳热:Q 总=12mv 02-12m (110v 0)2=99200mv 02棒中产生的焦耳热为:Q =12Q 总=99400mv 02.答案:(1)BLv 02R 12BLv 0 (2)99400mv 022.解析:(1)设线圈的速度为v ,由能量守恒定律得E 0=E +12mv 2.解得:v =2 m/s.(2)线圈切割磁感线的有效长度L =2r 2-14r 2= 3m ,电动势E =BLv = 3 V , 电流I =E R =30.6A ,两交接点间的电压U =IR 1=30.6×0.6×23 V =233 V.(3)F =ma =BIL ,所以a =2.5 m/s 2. 答案:(1)2 m/s (2)233 V (3)2.5 m/s 24. 解析:(1)金属棒做匀加速直线运动 R 两端电压U ∝I ∝E ∝v ,U 随时间均匀增大,即v 随时间均匀增大. 所以加速度为恒量. (2)F -B 2l 2R +r v =ma ,将F =0.5v +0.4代入得:(0.5-B 2l 2R +r)v +0.4=a 因为加速度为恒量,与v 无关,所以a =0.4 m/s 20.5-B 2l 2R+r=0 代入数据得:B =0.5 T.(3)设外力F 作用时间为t .x 1=12at 2 v 0=B 2l2m (R +r )x 2=atx 1+x 2=s ,所以12at 2+m (R +r )B 2l2at =s代入数据得0.2t 2+0.8t -1=0,解方程得t =1 s 或t =-5 s(舍去). (4)可能图线如下:答案:(1)见解析 (2)0.5 T (3)1 s (4)见解析 八、交变电流 1. 解析:从Φ-t 图象可以看出Φm =1.0×10-2 Wb ,T =3.14×10-2 s ,已知E m =n ωΦm ,又ω=2πT ,故电路中电流最大值I m =E m R +r =n ·2π·ΦmT (R +r )=100×2×3.14×1.0×10-23.14×10-2×(95+5.0) A =2 A. 交流电流表读数I =I m /2≈1.4 A. 答案:1.4 A 2. 解析:(1)根据E m =NBS ω=1100 2 V 得输出电压的有效值为U 1=E m2=1100 V. (2)根据U 1U 2=n 1n 2得n 1n 2=51.。
题汇总(计算专题1)班级: 姓名:1.一个体积为3L 的瓶子,装满水,求水的质量是多少?若瓶子重1kg ,瓶子的底面积为4×10-4m 2,求装满水时瓶子对桌面的压强是多少?(1L=1dm 3)2.一正方体重为50N,完全浸没在水中后弹簧测力计的示数是40N ,求:(1)该正方体在水中受到的浮力是多少?它排开水的重力是多少?(2)若这个正方体的边长是10cm, 把它从水中拿出来放在桌面上,对桌面产生的压强是多大?3.V 甲=54 km/h= m/s ; V 乙=20 m/s= km/h ; V 丙=600m/min= m/s 4.汽车在行驶中,司机看到如图1所示的标志牌,在不违反交通法规的前提下,从标志牌到西大桥最快需要多少时间?若汽车的牵引力为9000N ,求汽车牵引力做的功是多少?功率是多少?图15.解放牌卡车在平直的公路上匀速行驶8s ,通过的路程是120m ,若此时卡车发动机的牵引力大约4000N ,则在这段时间内:(1)卡车行驶的速度是多少?(2)发动机牵引力所做的功是多少?(3)发动机牵引力的功率是多少?6.一辆汽车不慎陷入泥坑,司机用图10所示的滑轮组将汽车拖出。
已知整个过程中,水平拉力F 是1×104N ,汽车沿水平方向匀速移动了4m ,滑轮组的机械效率为80%。
求:(1)拉力F 做的总功?(2)有用功为多大? (3)摩擦力为多少?7.小明健身用的拉力器结构如图所示.他用250N 的拉力向下拉动拉杆,使20kg 的配重块在 2s 内匀速升高40cm .不计拉杆和绳的重力,g 取10N/kg .求:(1)所拉配重块的重力;(2)2s 内配重块运动的速度;(3)此过程中拉力器的机械效率.8.如图15所示,一只“3V 1.5W ”的小灯泡L 串联一个0.6Ω的电阻R 后,小灯泡正常发光(灯泡的灯丝电阻值不随温度而变化) 求:(1) 小灯泡的电阻R L(2)电阻R 两端的电压.(3)若把小灯泡直接接在电源上,小灯泡不会被烧坏,此时小灯泡的实际功率多大?9.在如图所示的电路中,电阻R 1的阻值为10欧。
高三物理选择题专项训练1一、本题共8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分.1.关于万有引力定律和库仑定律都满足平方反比定律,因此引力场和电场之间有许多相似的性质,在处理有关问题时可以将它们进行类比,例如电场中反映各点电场强弱的物理量是电场 强度,其定义式为E=F/q,在引力场中可以有一个类似的物理量用来反映各点引力场的强弱,设地球质量为M ,半径为R ,地球表面处重力加速度为g ,引力常量为G .如果一个质量为m 的物体位于距地心2R 处的某点,则下列表达式中能反映该点引力场强弱的是 ( )A .2(2)MGRB .2(2)mGRC .2(2)Mm GRD .2g2.如图所示为一段某质点做匀变速直线运动的位移随时间变化图线,从图中所给的数据可以确定质点在运动过程中经过图线上的P 点所对应位置的瞬时速度大小一定 ( ) A .等于2m/s B .小于2m/s C .大于2m/s D .不能确定3.如图所示,O 为坐标原点,x 轴上固定着两个点电荷,XI 处为负电荷,电量为Q 1:x 2处为正电荷,电量为Q 2,且满足122212Q Q x x ,一电子只在电场力作用下从P 点由静止释放,则电子( )A .一直向左运动B .在x 轴上往复运动C .在P 点的电势能大于在O 点的电势D .经过D 点时动能最大4.如图所示,上表面光滑的半圆柱体放在水平面上,小物块靠近半圆柱体顶点O 的A 点,在外力F 作用下沿圆弧缓慢下滑到B 点,此过程中F 始终沿圆弧的切线方向且半圆柱体保持静止状态,下列说法中正确的是( )A .半圆柱体对小物块的支持力变大B .外力F 先变小后变大C .地面对半圆柱体的摩擦力先变大后变小D .地面对半圆柱体的支持力变大5.当前,我国“高铁”事业发展迅猛,假设一辆高速列车在机车牵引力和恒定阻力作用下,在水平轨道上由静止开始启动,其v – t 图象如图所示,已知在0—t 1时段为过原点 的倾斜直线,t 1时刻达到额定功率P ,此后保持功率P 不变,在t 3时刻达到最 大速度v 3,以后匀速运动,则下述判断正确的( ) A .从0至t 3时间内一直做匀加速直线运动 B .在t 2时刻的加速度大于t 1时刻的加速度 C .在t 3时刻以后,机车的牵引力为零 D .该列车所受的恒定阻力大小为P/v 36.如图所示,斜面与水平面之间的夹角为45°,在斜面底端A 点正上方高度为6m 处的O 点,以v= 1m/s 的速度水平抛出一个小球,飞行一段时间后撞在斜面上,取g=10m/s 2,这段飞行所用的时间为( )A .0.1sB .1sC .1.2sD .1.6s7.如图甲所示,正六边形导线框abcdef 放在匀强磁场中静止不动,磁场方向与线框平面垂直,磁感应强度B 随时间t 的变化关系如图乙所示。
2012年八年级物理下学期单元综合训练(1) 粤教沪版第一章《走进物理世界》班级: 姓名: 得分:一、 填空题。
(共24分,每空1分)1、长度的基本单位是 ,符号是 ,测量长度常用的工具是 .时间的基本单位是 ,符号是 ,测量时间常用的工具是 .2、一支新铅笔的长度是0.175 ,一本英文字典的厚度是3.5 ,一枚壹元硬币的直径是2.50 ,一名同学的高度是16.4 .3、物理科学探究是其乐无穷的,在探究时,我们首先要_________________,明确方向,接着进行合理的________________,再根据实际情况制定计划与设计实验,并进行实验与收集证据,接着对实验结果进行________________,最后进行评估以及交流与合作4、小明用塑料卷尺测一张桌子的长度,他不怕麻烦测了五次,这是为了 。
五次测量记录分别是:75.1cm 、75.2cm 、75.1cm 、77.2cm 、75.3cm ,但以上测量记录有一次记错了,是第 次。
剔除错误数据后,这一物体的长度应记作 。
5、美军侦察机拍摄到伊拉克首都巴格达旁的导弹发射基地,在照片中量得发射场长5㎝,宽3.5㎝,比例尺为1:200 000,发射场是规则长方形,则发射场实际长是 ,实际面积为 ㎡.6、 小明同学采用图所示的方法测定一枚硬币的直径。
由图1可知,一枚硬币的直径为 cm 。
图1 图27、如图2所示,用甲、乙两刻度尺测量同一木块的长度,其测量结果分别为:甲测量的结果是 ,甲尺的分度值是 ;乙测量的结果是 ,乙尺的分度值是 , 尺测量较准确.二、选择题(共20分,把你认为正确的答案序号填在题号的括号里,8-11题每题只有一个正确答案,每题3分,12、13题为不定项选择题每题4分,全部选择正确得4分,选择正确但不全得1分,不选、多选或错选得0分)8、为了检验人躺着和站立时身体长度是否有差异,选用下列哪种尺最合适( )A. 量程3m ,分度值1mmB. 量程10m ,分度值1dmC. 量程30cm ,分度值1mmD. 量程15cm ,分度值0.5mm9、小明同学从教室的前墙走到后墙,共走了12步。
2012年2012版新人教版八年级上学期物理第一章机械运动第2节运动的描述【课时训练】一、单选题1.有一首歌的歌词唱道:“月亮在白莲花般的云朵里穿行”,这里选取的参照物是[ ]A. 地面B. 云朵C. 人D. 月亮2.一人骑自行车由南向北行驶,这时有辆汽车也由南向北从他身旁疾驶而过,若以这辆汽车为参照物,此人[ ]A. 向北运动B. 向南运动C. 静止D. 运动方向无法确定3.诗句“满眼风光多闪烁,看山恰似走来迎,仔细看山,山不动,是船行.”其中“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参照物依次是[ ]A. 船和山B. 山和船C. 山和水D. 水和山4.关于机械运动,下列说法正确的是[ ]A. 空气的流动不属于机械运动B. 运动路线是直的,运动路程是不变的运动才是机械运动C. 一个物体位置改变就是运动,位置没有改变就是静止D. 判断一个物体是否运动和怎样运动,离开了参照物就失去了意义5.一位勇敢的漂流者,坐橡皮船在湍急的河水中顺流而下,对此,下列说法正确的是[ ]A. 以岸边的树为参照物,人是静止的B. 以船为参照物,河水是流动的C. 以河水为参照物,人是静止的D. 以河水为参照物,人是运动的6.甲看路旁的树木向南运动,乙看甲静止不动,若以树木为参照物,则[ ]A. 甲、乙都向北运动B. 甲、乙都向南运动C. 甲向北运动,乙向南运动D. 甲向南运动,乙向北运动7.在平直轨道上行驶的一列火车,放在车厢小桌上的茶杯,相对下列哪个物体是运动的[ ]A. 这列火车B. 坐在车厢椅子上的乘客C. 关着的车门D.从旁边走过的列车员二、多选题8.下列两个物体可认为保持相对静止的是[ ]A. 地球和太阳B. 一列直线行驶的列车中1 号车厢和5 号车厢C. 人行走时左脚和右脚D. 火箭发射离开地面时,火箭和其运载的卫星9.下列说法中,正确的是[ ]A. 一个物体或物体的一部分,相对于参照物的位置的改变叫运动B. 乌云遮住了太阳,是以太阳为参照物的C. 研究某个物体的运动时,可同时选择几个物体做参照物D. 某同学站着感到没风,当他快跑时,立即感到有风迎面吹来,是以他做参照物的三、填空题10.整个宇宙都是由________ 的物质组成的,绝对____ 的物体是没有的,平常我们所说的运动或静止是__ ____ 的,物理学中把______ 叫做机械运动.11.描述物体的运动情况时,首先要选择______,选择不同的______ 判断同一物体的运动,得到的结果不尽相同,所以说,运动和静止具有______ 性。
物理试题2第I 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,有的只有一项符合题目要求,有的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O 分。
14、如图所示,质量分别为m A 、m B 的两个楔形物体叠放在一起,B 靠在竖直墙壁上,在力F 的作用下,A 、B 都始终静止不动,则 ( D ) A.墙壁对B 的摩擦力大小为m B g B. A 、B 之间一定有摩擦力作用C.力F 增大,墙壁对B 的摩擦力也增大D.力F 增大,B 所受的合外力一定不变15、如图所示,在O 点从t =0时刻沿光滑斜面向上抛出的小球,通过斜面末端P 后到达空间最高点Q 。
下列图线是小球沿 x 方向和y 方向分运动的速度—时间图线,其中正确的是AD16、如右图所示,固定的倾斜光滑杆上套有一个质量为m 的圆环,圆环与一橡皮绳相连,橡皮绳的另一端固定在地面上的A 点,橡皮绳竖直时处于原长h 。
让圆环沿杆滑下,滑到杆的底端时速度为零。
则在圆环下滑过程中 ( C )A .圆环机械能守恒B .橡皮绳的弹性势能一直增大C .橡皮绳的弹性势能增加了mghD .橡皮绳再次到达原长时圆环动能最大17、如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1沿顺时针方向运行.初速度大小为v 2的小物块 沿与传送带等高的光滑水平面向左滑上传送带, v 2>v 1.从小物块滑上传送带开始计时,其v-t 图 像可能的是(设水平向左为正方向) ( ABC )(A) (B)(C)(D)18、宇宙中存在一些质量相等且离其他恒星较远的四颗星组成的四星系统,通常可忽略其他星体对它们的引力作用。
设四星系统中每个星体的质量均为m ,半径均为R ,四颗星稳定分布在边长为a 的正方形的四个顶点上.已知引力常量为G .关于四星系统,下列说法错.误.的是(忽略星体自转)( B ) A .四颗星围绕正方形对角线的交点做匀速圆周运动B .四颗星的轨道半径均为2aC .四颗星表面的重力加速度均为2m G RD.四颗星的周期均为2π19、如图所示,MPQO 为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E ,ACB 为光滑固定的半圆形轨道,圆轨道半径为R , AB 为圆水平直径的两个端点,AC 为41圆弧。
2012年普通高等学校招生全国统一考试江苏单科一、单项选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分。
每小题只有一个选项符合题意。
1.(2012·江苏单科,1)真空中,A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和3r,则A、B两点的电场强度大小之比为()。
A.3∶1B.1∶3C.9∶1D.1∶9C根据E=kQr2可得:E1E2=(3r)2r2=91,选项C正确。
2.(2012·江苏单科,2)一充电后的平行板电容器保持两极板的正对面积、间距和电荷量不变,在两极板间插入一电介质,其电容C和两极板间的电势差U的变化情况是()。
A.C和U均增大B.C增大,U减小C.C减小,U增大D.C和U均减小B当电容器两极板间插入一电介质时,根据 C=εr S4πkd可知电容器电容C变大,由于电容器电荷量不变,根据 C=QU可知电容器两端电压减小,选项B正确。
3.(2012·江苏单科,3)如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球。
在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点。
在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是()。
A.逐渐增大B.逐渐减小C.先增大,后减小D.先减小,后增大A由于小球做匀速率圆周运动,小球上升的过程中竖直方向分速度逐渐增大,则 P G=mgv竖逐渐增大,小球上升过程中只有重力和拉力做功,而动能保持不变,根据动能定理可知任意极短时间内两力做功代数和总为零,可推出两力功率大小关系P F=P G=mgv竖 ,即拉力的功率逐渐增大,选项A正确。
4.(2012·江苏单科,4)将一只皮球竖直向上抛出,皮球运动时受到空气阻力的大小与速度的大小成正比。
下列描绘皮球在上升过程中加速度大小a与时间t关系的图像,可能正确的是()。
C设皮球受到的阻力为F=kv,根据牛顿第二定律可得mg+F=ma,两式联立可得 mg+kv=ma,皮球上升过程中速度逐渐减小,则加速度也逐渐减小,当v→0时a=g,故选项C正确。
2012年中考物理全攻略(考点扫描+经典例题 +课堂练习+专题训练)(一)声学部分一.考点扫描考点一声音的产生和传播1.声音是由物体的_____产生的;一切发声体都在振动,振动停止,发声______.2.声音的传播需要______,固体、液体、气体都能作为传声介质;真空_____传声.声音在介质中以____的形式向周围传播.3.声速的大小跟____________有关,还跟____________有关.一般情况下,声音在_______中传播最快,_______中较快,_______中最慢. 15 ℃时空气中的声速是__________.4.回声是指声音在传播过程中,遇到较大障碍物被反射回来又传入人耳的声音.人耳区分开回声和原声的最短时间间隔是________.否则,回声和原声混合在一起,使原声加强.比如:同学们听到自己在空教室讲话比在操场上讲话声音要洪亮,就是这个原因.5.人感知声音的基本过程:外界传来的声音引起_______振动,这种振动通过_______及其他组织传给___________,__________把信号传给大脑,这样人就听到了声音.考点二声音的特性6.音调指声音的______,音调高低是由发声体振动的______决定的:频率越高,音调______;频率越低,音调______ .7.频率:发声体_______振动的次数叫频率,单位为_____,符号为____.大多数人的听觉频率范围是从______到___________.高于_________的声音叫超声波,低于________的声音叫次声波.8.响度指声音的强弱,响度与发声体的_______有关:振幅越大,响度______响度还与距发声体的远近有关:距发声体_______,响度越大.9.不同物体发出的声音,即使音调和响度相同,也能分辨它们,这是因为它们的________不同.不同发声体的________ 、_____不同,发出声音的音色就不同考点三噪声的危害和控制、声的利用10.噪声的定义(1)物理学角度:发声体做________振动时发出的声音叫噪声.(2)环保角度:凡是妨碍人们正常______、_____和______的声音,以及对人们要听的声音产生______的声音,都属于噪声.11.人们以______(符号为_____)为单位来表示声音强弱的等级,______是人刚能听到的最微弱的声音.12.控制噪声的途径(1)防止噪声______;(2)阻断噪声的______;(3)防止噪声_________。
2012级大学物理A1练习题(马文蔚5版,上)一.填空题质点力学与刚体定轴转动质点运动学1. 已知质点运动方程为: j i r )314()2125(32t t t t ++-+=(SI ),当t=2s 时,加速度a = 。
2. 质点沿半径为R 的圆周运动,运动学方程为 223t +=θ (SI) ,则t时刻质点的法向加速度大小为a n = ,法向加速度大小为 ,角加速度β= 。
3. 一质点沿x 方向运动,其加速度随时间变化关系为a=3+2t (SI ),如果初速度V 0=5m/s ,则当t 为3s 时,质点的速度V= 。
4. 一质点速率v 与路程s 的关系为:v=1+s 2(SI ),则其切向加速度以路程s 表示的表达式为:a t = 。
5. 一质量为5kg 的物体在平面上运动,其运动方程为j t i r 236-=,式中j i ,分别为X 、Y 轴正方向单位矢量,则物体所受的合外力F 的大小为 N ;方向为 。
6. 已知一质点沿直线运动,其加速度a= - kv ,其中 k 为正值的常量,t = 0 时,质点速度为 v 0,则任意 t 时刻质点的速度v= 。
7. 质量为M 的车以速度v 沿光滑水平地面直线前进,车上的人将一质量为m 的物体相对于车以速度u 竖直上抛,则此时车的速度为 。
8. 在xy 平面内有一运动质点,其运动方程为:j t i t r 5sin 105cos 10+= (SI),则t 时刻其切向加速度的大小a τ =________.9. 一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动,其运动方程为:2214πt +=θ (SI) ,则其加速度大小为a = . 质点动力学10. 某质点在力 F =(4+5x )i (SI) 作用下沿x 轴作直线运动 ,在从x =0移动到x =10m 的过程中,力F所做的功为__________ 。
11. 两弹簧质量忽略不计,原长都是10cm ,第一个弹簧上端固定,下挂一个质量为m 的物体后,长为11cm ,而第二个弹簧上端固定,下挂一个质量为m 的物体后,长为13cm 。
理科综合能力测试(物理部分)训练一选择题:本大题共8小题,每小题6分,在每小题给出的四个选项中,有的只有一项符合题目要求,有的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。
14.在物理学的重大发现中,科学家总结出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思想法、类比法、科学假说法和建立物理模型法等,以下关于物理学研究方法的叙述不正确的是:A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法B.根据速度的定义式,当△t非常小时,就可以表示物体往t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思想方法C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该探究运用了控制变量法D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程等分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里运用了微元法15.水平地面上有一轻质弹簧,下端固定上端与物体A相连接,整个系统处于平衡状态,现用一竖直向下的力压物体A,使A竖直向下做匀加速直线运动一段距离,整个过程中弹簧一直处在弹性限度内。
下列关于所加力F的大小和运动距离x之间关系图象正确的是:16.质量为lkg的物体,放在动摩擦因数为0.2的水平面上,在水平拉力的作用下由静止开始运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移X之间的关系如图所示,重力加速度为10m/s2,则下列说法正确的是:A.s=3m 时速度大小为B.s=9m 时速度大小为C.OA段加速度大小为3m/s2D.AB段加速度大小为2m/s217.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即U ab= U bc,实线为一带负电的粒子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,不计粒子重力。
则:A.三个等势面中,a的电势最高B.带电粒子在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大C.带电粒子通过P点时的动能比通过Q点时大D.带电粒子通过P点时的加速度比通过Q点时小18.一个边长为L的正方形导线框在倾角为θ的光滑固定斜面上由静止开始沿斜面下滑,随后进入虚线下方方向垂直于斜面的匀强磁场中。
如图所示,磁场的上边界线水平,线框的下边ab边始终水平,斜面以及下方的磁场往下方延伸到足够远。
下列推理、判断正确的是:A.线框进入磁场过程b点的电势比a点高B.线框进入磁场过程一定是减速运动C.线框中产生的焦耳热一定等于线框减少的机械能D.线框从不同高度下滑时,进入磁场过程中通过线框导线横截面的电量不同19.如图所示,M是一个小型理想变压器,原副线圈匝数之比n1:n2=10:1,接线柱a、b接上一个正弦交变电源,电压。
变压器右侧部分为一火警报警系统原理图,其中R2为用半导体热敏材料(电阻随温度升高而减小)制成的传感器,k1为一定值电阻。
下列说法中正确的是:A .电压表示数为22VB.当传感器R2所在处出现火警时,电压表的示数减小C.当传感器R2所在处出现火警时,电流表的示数减小D.当传感器R2所在处出现火警时,电阻R1的功率变大20.如图所示,A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做椭圆轨道运行的卫星,C为绕地球做圆周运动的卫星,P为BC两卫星轨道的交点。
已知A、B、C绕地心运动的周期相同。
相对于地心,下列说法中正确的是:A.卫星C的运行速度小于物体A的速度B.物体A和卫星C具有相同大小的加速度C.卫星B在P点处的加速度大于卫星C在P点处的加速度D.卫星B在P点的加速度与卫星C在该点加速度相等21.如图所示,从倾角为45°的斜面B点正上方,距B点的高度为h的A点处,静止释放一个质量为m的弹性小球,落在B点和斜面碰撞,碰撞后速度大小不变,方向变为水平,经过一段时间小球落在斜面上C点。
则:A.小球落到B 点时重力的瞬时功率为B.小球从B点运动到c 点的时间为C.小球从B点运动到C 点的时间为D.B点和C点间的高度差为5h第Ⅱ卷 非选择题(共1 74分)三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。
第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。
第33题~第38题为选考题,考生根据要求做答。
(一)必考题(11题,共129分)22.(5分)如图所示为“探究加速度与物体受力和质量的关系”实验装置图。
图中A 为小车,B 为装有砝码的小桶,C 为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电 火花打点计时器相连,计时器接50Hz 交流电。
小 车的质量为m 1,小桶(及砝码)的质量为m 2。
(1)下列说法正确的是A .每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B .实验时应先释放小车后接通电源C .本实验m 2应远大于m 1D .在用图像探究加速度与质量关系时,应作图像(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他 测量得到的a-F 图像如右图所示,可能是图中的图线 。
(选填“甲”、“乙”、“丙”) 23.(10分)某同学为了测电流表A 1的内阻r 1的精确值,准备了如下器材: A .电流表A 1:量程100mA ,内阻约5Ω B .电压表V 1:量程15V ,内阻约l0k Ω C .电压表V 2:量程3V ,内阻约5k Ω D .定值电阻R 0:阻值20ΩE .滑动变阻器R 1:0~10Ω,额定电流为1AF .滑动变阻器R 2:0~1000Ω,额定电流为0.2AG .电源E :电动势为6V ,内阻较小H .导线、电键要求:电流表A 1的示数从零开始变化,且能多测几组数据,尽可能使电压表的表针偏转范围大。
①实验中电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 (填器材前面的字母序号);②在右上方虚线方框中画出测量用的电路图;③若选测量数据中的一组来计算电流表A 1的内阻r 1,其中电压表的示数用U 表示,电流表的示数用I 表示,则所测电流表A 1的内阻r 1巧的表达式为 。
24.(14分)吴菊萍徒手勇救小妞妞,被誉为“最美妈妈”,评为2011年感动中国人物。
设妞妞的质量m=12kg ,从离地h 1=28.2m 高的阳台掉下,下落过程中空气阻力约为本身重力的0.4倍;在妞妞开始掉下时,吴菊萍立刻从静止开始匀加速奔跑水平距离x=9m 到达楼下,张开双臂在距地面高度为h 2=l .2m 处接住妞妞,缓冲到地面时速度恰好为零,缓冲过程中的空气阻力不计,可近视看成匀减速直线运动,g=10m/s 2。
试求: (1)妞妞从坠落到着地所用的总时间 (2)在缓冲过程中吴菊萍对妞妞做的功。
25.(18分)如图a 所示,一个质量为m=2.0×10-11kg ,电荷量g=1.0×10-5C 的带负电粒子(重力忽略不计),从静止开始经U 1=100V 电压加速后,垂直于场强方向进入两平行金属板间的匀强偏转电场。
偏转电场的电压U 2=100V ,金属板长L=20cm ,两极间距(1)粒子进人偏转电场时的速度v 0大小;(2)粒子射出偏转电场时的偏转角θ;(3)在匀强电场的右边有一个足够大的匀强磁场区域。
若以粒子进入磁场的时刻为t=0,磁感应强度B 的大小和方向随时间的变化如图b 所示,图中以磁场垂直于纸面向内为正。
如图建立直角坐标系(坐标原点为微粒进入偏转电场时初速度方向与磁场的交边界点)。
求在时粒子的位置坐标(X 、Y )。
(答案可以用根式表示,如用小数,请保留两位有效数字)(二)选考题:(共45分。
请考生从给出的3道物理题、任选一题做答,在答题卡选答区域指定位置答题。
如果多做,则每学科按所做的第一题计分) 33.【物理一选修3-3】(15分) (1)(6分)下列说法正确的是 A .布朗运动是液体分子的无规则运动B .物体的温度升高时,其分子平均动能增大C .分子间距离逐渐增大时,分子势能逐渐减小D .分子间距离增大时,分子间的引力、斥力都减小 (2).9分)一太阳能空气集热器,底面及侧面为隔热材料,顶面为透明玻璃板,集热器容积为V 0,开始时内部封闭气体的压强为p 0。
经过太刚暴晒,气体温度由.①求此时气体的压强。
②保持T 1=350K 不变,缓慢抽出部分气体,使气体压强再变回到p 0。
求集热器内剩余气体的质量与原来总质量的比值。
判断在抽气过程中剩余气体是吸热还是放热,并简述原因。
34.【选修3-4】 (15分) (1)(6分)如图所示为某时刻从O 点同时发出的两列简谐横波在同一介质中沿相同方向传播的波形图,P 点在甲波最大位移处,Q 点在乙波最大位移处,下列说法中正确的是: A .两列波具有相同的波速B .两列波传播相同距离时,乙波所用的时间比甲波的短C .P 点比Q 点先回到平衡位置D .在P 质点完成20次全振动的时间内Q 质点可完成30 次全振动E .甲波和乙波在空间相遇处不会产生稳定的干涉图样(2)(9分)如图所示是一种折射率n=l .5的棱镜,用于某种光学仪器中,现有一束光线沿MN 的方向射到棱镜的AB 界面上,入射角的大小,求:(1)光在棱镜中传播的速率;(2)此束光线射出棱镜后的方向,要求作出光路图。
(不考虑返回到AB 面上的光线).35.【选修3-5】(15分)(1)(6分)下列说法正确的是 A .若使放射性物质的温度升高,其半衰期将减小B .发生α衰变时,生成核与原来的原子核相比,中子数减少了4C .太阳辐射的能量主要来自太阳内部的热核反应D .按照玻尔理论,,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,电子动能减小,电势能增大,原子的总能量不变E .贝克勒尔发现了天然放射现象,揭示了原子核内部有复杂结构 (2)(9分)如图所示,在高为h=5m 的平台右边缘上,放着一个质量M=3kg 的铁块,现有一质量为m=lkg 的钢球以v 0=10m/s 的水平速度与铁块在极短的时间内发生正碰被反弹,落地点距离平台右边缘的水平距离为I=2m .已知铁块与平台之间的动摩擦因数为0.5,求铁块在平台上滑行的距离s (不计空气阻力,铁块和钢球都看成质点,g=l0m/s 2).。