高二物理限时特训
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高二物理限时训练三(时间:60分钟,满分:100分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,至少有一个选项正确.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有错选或不答的得0分.) 1.卢瑟福的α粒子散射实验的结果()A.证明原子中绝大部分是空的B.证明了质子的存在C.证明了原子核是由质子和中子组成的D.说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上2.卢瑟福对α粒子散射实验的解释是()A.使α粒子产生偏转的力主要是原子中电子对α粒子的作用力B.使α粒子产生偏转的力是库仑力C.原子核很小,α粒子接近它的机会很小,所以绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进D.能产生大角度偏转的α粒子是穿过原子时离原子核近的α粒子3.在α粒子散射实验中,当在α粒子最接近原子核时,关于描述α粒子的有关物理量符合下列哪些情况()A.动能最小B.势能最小C.α粒子与金原子核组成的系统能量最小D.α粒子所受金原子核的斥力最大4.关于原子结构理论与α粒子散射实验的关系,下列说法正确的是()A.α粒子穿过原子时,只有少数粒子发生大角度偏转的原因是原子核很小,α粒子接近原子核的机会很小B.使α粒子发生大角度偏转的原因是α粒子穿过原子时,原子内部两侧的正电荷对α粒子的斥力不相等C.卢瑟福的α粒子散射实验是为了验证核式结构理论的正确性D.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的核式结构理论5.如图所示,X表示金原子核,α粒子射向金核被散射,设入射的动能相同,其偏转轨道可能是图中的()6.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型,图中虚线表示原子核所形成的电场的等势面,实线表示一个α粒子的运动轨迹.在α粒子从A运动到B、再运动到C的过程中,下列说法中正确的是()A .动能先增大,后减小B .电势能先减小,后增大C .电场力先做负功,后做正功,总功等于零D .加速度先变小,后变大7.关于α粒子散射实验的下列说法中正确的是( )A .在实验中观察到的现象是绝大多数α粒子穿过金箔后,仍沿原来方向前进,少数发生了较大偏转,极少数偏转超过90°,有的甚至被弹回,接近180°B .使α粒子发生明显偏转的力是来自带负电的核外电子;当α粒子接近电子时,是电子的吸引力使之发生明显偏转C .实验表明原子中心有一个极小的核,它占有原子体积的极小部分D .实验表明原子中心的核带有原子的全部正电荷及全部质量8.氢原子的核外电子从距核较近的轨道跃迁到距核较远的轨道的过程中 ( ) A .原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能增大 B .原子要放出光子,电子的动能减小,原子的电势能减小 C .原子要吸收光子,电子的动能增大,原子的电势能减小 D .原子要吸收光子,电子的动能减小,原子的电势能增大 9.下列叙述中,符合玻尔理论的是( ) A .电子可能轨道的分布是不连续的B .电子从一个轨道跃迁到另一个轨道上时,原子将辐射或吸收一定的能量C .电子在可能的轨道上绕核做圆周运动,不向外辐射能量D .电子没有确定的轨道,只存在电子云10.已知氢原子处于激发态的能量E n =E 1n 2,式中E 1为基态的能量,E 1=-13.6 eV .对于处于n =4激发态的一群氢原子来说,可能发生的辐射是( )A .能够发出五种能量不同的光子B .能够发出六种能量不同的光子C .发出的光子的最大能量是12.75 eV ,最小能量是0.66 eVD .发出的光子的最大能量是13.6 eV ,最小能量是0.85 eV11.处于基态的氢原子在某单色光束照射下,只能发出频率分别为ν1、ν2、ν3的三种光,且ν1<ν2<ν3,则该照射光的光子能量为( )A .hν1B .hν2C .hν3D .h (ν1+ν2+ν3)12..如图所示,甲、乙两车的质量均为M ,静置在光滑的水平面上,两车相距为L.乙车上站立着一个质量为m 的人,他通过一条轻绳拉甲车,甲、乙两车最后相接触,以下说法正确的是( )A .甲、乙两车运动中速度之比为M +mMB .甲、乙两车运动中速度之比为MM +mC .甲车移动的距离为M +m2M +m LD .乙车移动的距离为M2M +m L写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)13.(10分)如图给出氢原子最低的四个能级.氢原子在这些能级之间跃迁所辐射的光子的频率最多有几种,其中最低的频率为多少(保留两位有效数字)?14.(14分)如图所示,有一质量为M 的长木板(足够长)静止在光滑的水平面上,一质量为m 的小铁块以初速度v0水平滑上木板的左端,小铁块与木板之间的动摩擦因数为μ,试求小铁块在木板上相对木板滑动的过程中,若小铁块恰好没有滑离长木板,则木板的长度至少为多少?15.(16分)如图所示,两质量分别为M1=M2=1.0kg 的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高。
高二限时训练物理试题10.13出题人:赵著科 审题人:王建伟一.选择题(16个题,每题3分,选不全得2分) 1.以下叙述正确的是( )A.由E=F/q 可知,电场强度E 与电荷所受电场力F 成正比,与电量q 成反比B.由U=W/q 可知,电场中两点间的电势差U 与电场力做功W 成正比,与电量q 成反比C.由C=Q/U 可知,电容C 与电容器的带电量Q 成正比,与两极板间电势差U 成反比D.由I=U/R 可知,通过某导体的电流与导体两端的电压U 成正比,与导体电阻R 成反比2.一个动能为Ek 的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为3Ek ,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的2倍,那么它飞出电容器时的动能变为( ) A .6Ek B .4.5Ek C .4.25Ek D .5.25Ek3.一空腔导体周围的电场线分布如图所示,电场方向如图中箭头所示,M 、N 、P 、Q 是以O 为圆心的一个圆周上的四点,其中M 、O 、N 在一条直电场线上,P 、Q 在一条弯曲的电场线上,下列说法正确的有 ( )A .M 点的电场强度比N 点的电场强度大B .P 点的电势比Q 点的电势高C ..M 、O 间的电势差大于O 、N 间的电势差D ..一负电荷在P 点的电势能小于在Q 点的电势能4.将一个正电荷从无穷远移入电场中的M 点,电势能增加8.0×10-9J ;若将另一个等量的负电荷从无穷远移入电场中的N 点,电场力做功为9.0×10-9J ,则正确的结果是( ) A .B .C .D .5.如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。
在电场力作用下一带电粒子(不计重力)经A 点飞向B 点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是:( )A 、粒子带正电。
B 、粒子在A 点加速度大。
C 、粒子在B 点动能小。
D 、A 、B 两点相比,B 点电势能较小。
6.如图6所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,断开电源,带电小球以速度v 0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v 0从原处飞入,则 带电小球 ( ) A .将打在下板中央B .仍沿原轨迹由下板边缘飞出C .不发生偏转,沿直线运动D .若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央7.如图4所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b.不计空气阻力,则 ( )A .小球带负电B .电场力跟重力平衡C .小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小D .小球在运动过程中机械能守恒8.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O 处放一点电荷。
高二物理限时训练(一)一、选择题:(每题8分)1、某电解池,如果在1s时间内共有5×1018个二价正离子和1.0×1019个一价负离子通过面积为0.1m2的某截面,那么通过这个截面的电流强度是:()A、0B、0.8AC、1.6AD、3.2A2.两个相同的金属小球,带电量之比为1∶7,相距为r,两者相互接触后在放回原来的位置上,则它们间的库仑力可能为原来的()A.4/7 B. 3/7 C. 9/7 D. 16/73、图1展示了四种导电器件的伏安特性曲线,其中满足欧姆定律的是()4、关于电动势,下列说法中正确的是()A、一个电源的电动势的大小只由电源本身决定B、因电动势的单位和电势差相同,所以电动势实质上就是电势差C、一个电动势为1.5V的电池接入电路时,若有1C的电荷量通过电路,就有1.5J的化学能转变成电能D、电压表接到电源两极时,测得的就是电动势5、如果不计重力的电子,只受电场力作用,那么,电子在电场中可能做()A.匀速直线运动 B.匀加速直线运动 C.匀变速曲线运动D.匀速圆周运动6、如图,在水平放置的已经充电的大平行板电容器之间,有一带负电的油滴处于静止状态,若某时刻油滴的电荷量开始减小,为维持该油滴原来的静止状态应A.给平行板电容器充电,补充电荷量B.给平行板电容器放电,减少电荷量C.使两金属板相互靠近些D.使两金属板相互远离些7.如图所示,在绝缘的水平面上方存在着匀强电场,电场方向如图所示,水平面上的带电金属块在水平拉力F的作用下沿水平面移动.已知金属块在移动的过程中,外力F做功32J,金属块克服电场力做功8.0J ,金属块克服摩擦力做功16J,则在此过程中金属块的A.动能增加8.0J B.电势能增加24JC.机械能减少24J D.机械能增加48J二、计算题:8.(本题12分)如图所示,真空中有两个静止点电荷,Q= +2×10-4C,q=-2×10-5C,它们相距r=2m,求:(1)q受的电场力.(2)q所在的B点的场强E B9、(本题15分)如图所示,在匀强电场中,有A、B两点,它们间距为2cm ,两点的连线与场强方向成60°角。
1、关于光子的能量,下列说法中正确的是()A.在可见光中,红光的光子能量最大 B.在可见光中,紫光的光子能量最小C.在可见光中,红光的光子能量大于绿光的光子能量D.光子的能量是由光的频率决定的2.氢原子辐射出一个光子后,根据玻尔理论,下述说法中正确的是:( ) A.电子绕核旋转的半径增大B.氢原子的能量增大C.氢原子的电势能增大D.氢原子核外电子的速率增大3.氦原子的一个核外电子被电离,会形成类似氢原子结构的氦离子.已知基态的氦离子能量为E1=-54.4 eV,氦离子能级的示意图如图所示.可以推知,在具有下列能量的光子中,不能..被基态氦离子吸收而发生跃迁的是:()A.40.8 eV B.43.2 eVC.51.0 ev D.54.4 ev4、在光电效应实验中,如果需要增大光电子到达阳极时的速度,可采用的方法是()A.增加光照时间 B.增大入射光的波长. C.增大入射光的强度.D.增大入射光频率5.用光照射金属表面,没有发射光电子,这可能是( )(A)入射光强度太小(B)照射的时间太短(C)光的波长太短(D)光的频率太低6.按照玻尔理论,一个氢原子中的电子从半径为ra的圆周轨道上自发地直接跃迁到一个半径为rb的圆周轨道上,ra>rb,在此过程中[ ]A.原子要发出一系列频率的光子B.原子要吸收一系列频率的光子C.原子要发出某一频率的光子D.原子要吸收某一频率的光子7.卢瑟福提出原子核式结构学说的根据是: 在用α粒子轰击金箔的实验中,发现粒子()。
(A)全部穿过或发生很小的偏转 (B)全部发生很大的偏转(C)绝大多数穿过,只有少数发生很大偏转,甚至极少数被弹回(D)绝大多数发生偏转,甚至被弹回8、欲使处于基态的氢原子电离,下列措施不可行的是:()A.用13.6eV的光子照射 B.用15eV的光子照射C.用10.2eV动能的电子碰撞 D.用15eV动能的电子碰撞9.一群处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁时,可能发射的光线为( )。
高二物理限时训练(2)1.如图所示,小车与木箱紧挨着静放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法中正确的是( )A.男孩和木箱组成的系统动量守恒B.小车与木箱组成的系统动量守恒C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量相同2.将静置在地面上,质量为M(含燃料)的火箭模型点火升空,在极短时间内以相对地面的速度v0竖直向下喷出质量为m的炽热气体.忽略喷气过程重力和空气阻力的影响,则喷气结束时火箭模型获得的速度大小是( )A.mMv0 B.Mmv0 C.MM-mv0D.mM-mv03.一条约为180 kg的小船漂浮在静水中,当人从船尾走向船头时,小船也发生了移动,忽略水的阻力,以下是某同学利用有关物理知识分析人与船相互作用过程时所画出的草图,图中虚线部分为人走到船头时的情景.请用有关物理知识判断下列图中所描述物理情景正确的是( )4.在高速公路上发生了一起交通事故,一辆质量为1 500 kg向南行驶的长途客车迎面撞上一辆质量为3 000 kg向北行驶的卡车,撞后两车连在一起,并向南滑行一段距离后停止.根据测速仪的测定,长途客车撞前以20 m/s的速度匀速行驶,由此可判断卡车撞前的行驶速度( )A.小于10 m/s B.大于10 m/s,小于20 m/sC.大于20 m/s,小于30 m/s D.大于30 m/s,小于40 m/s5.(多选)两位同学穿旱冰鞋,面对面站立不动,互推后向相反的方向运动,不计摩擦阻力,下列判断正确的是( )A.互推后两同学总动量增加B.互推后两同学动量大小相等,方向相反C.分离时质量大的同学的速度小一些D.互推过程中机械能守恒6.(多选)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是( )A .a 尚未离开墙壁前,a 和b 组成的系统的动量守恒B .a 尚未离开墙壁前,a 和b 组成的系统的动量不守恒C .a 离开墙壁后,a 和b 组成的系统动量守恒D .a 离开墙壁后,a 和b 组成的系统动量不守恒7.(多选)如图所示,水平面上有两个木块,两木块的质量分别为m 1、m 2,且m 2=2m 1.开始两木块之间有一根用轻绳缚住的已压缩轻弹簧,烧断绳后,两木块分别向左、右运动.若两木块m 1和m 2与水平面间的动摩擦因数分别为μ1、μ2,且μ1=2μ2,则在弹簧伸长的过程中,两木块( )A .动量大小之比为1∶1B .速度大小之比为2∶1C .动量大小之比为2∶1D .速度大小之比为1∶18.(多选)如图所示,A 、B 两个小球在光滑水平面上沿同一直线相向运动,它们的动量大小分别为p 1和p 2,碰撞后A 球继续向右运动,动量大小为p ′1,则下列等式成立的是( )A .p 1+p 2=p ′1+p ′2B .p 1-p 2=p ′1+p ′2C .p ′1-p 1=p ′2+p 2D .-p ′1+p 1=p ′2+p 29.一炮艇总质量为M ,以速度v 0匀速行驶,从艇上以相对炮艇的水平速度v 沿前进方向发射一质量为m 的炮弹,射出炮弹后炮艇的速度为v ′,若不计水的阻力,则下列各关系式中正确的是( )A .Mv 0=Mv ′+mvB .Mv 0=(M -m )v ′+mvC .Mv 0=(M -m )v ′+m (v +v 0)D .Mv 0=(M -m )v ′+m (v +v ′)10.一辆车在水平光滑路面上以速度v 匀速行驶.车上的人每次以相同的速度4v (对地速度)向行驶的正前方抛出一个质量为m 的沙包.抛出第一个沙包后,车速减为原来的34,则抛出第四个沙包后,此车的运动情况如何?11.质量为1 000 kg的轿车与质量为4 000 kg的货车迎面相撞.碰撞后两车绞在一起,并沿货车行驶方向运动一段路程后停止(如图所示),从事故现场测出,两车相撞前,货车的行驶速度为54 km/h,撞后两车的共同速度为18 k m/h.该段公路对轿车的限速为100 km/h.试判断轿车是否超速行驶.。
课时练习十一+气体计算限训
(使用时间:4月23日满分:100分 40分钟)
一、选择:一线精炼:
1--17个选择,每个4分,部分2分,共68分
二、计算题
18.(16分)如图所示,U型玻璃细管竖直放置,水平细管与U型玻璃细管底部相连通,各部分细管内径相同.U型管左管上端封有长20cm的理想气体B,右管上端开口并与大气相通,此时U型玻璃管左、右两侧水银面恰好相平,水银面距U型玻璃管底部为25cm.水平细管内用小活塞封有长度10cm的理想气体A.已知外界大气压强为75cmHg,忽略环境温度的变化.现将活塞缓慢向左拉,使气体B的气柱长度为25cm,求:
①左右管中水银面的高度差是多大?
②理想气体A的气柱长度为多少?
19.(16分)如图所示,内壁光滑的气缸分为高度相等的AB、BC两部分,AB、B C两部分中各有厚度和质量均可忽略的绝热活塞a、b,横截面积S a=2S b,活塞a上端封闭氧气,a、b 间封闭氮气,活塞b下端与大气连通,气缸顶部导热,其余部分均绝热.活塞a离气缸顶的
距离是AB高度的,活塞b在BC的正中间.初始状态平衡,大气压强为p0,外界和气缸内气体温度均为7℃.
(1)通过电阻丝缓慢加热氮气,求活塞b运动到气缸底部时氮气的温度;
(2)通过电阻丝缓慢加热氮气至420K,求平衡后氧气的压强.。
高二物理限时训限时训6、111。
如图所示,位于水平桌面上的物块P,由跨过定滑轮的轻绳与物块Q 相连,从滑轮到P 和到Q 的两段绳都是水平的。
已知Q 与P 之间以及P 与桌面之间的动摩擦因数都是μ ,两物块的质量都是m,滑轮的质量、滑轮轴上的摩擦都不计、若用一水平向右的力F 拉Q使它做匀速运动,则 F 的大小为AμmgC3μmg B。
2μmg QﻩFP D。
4μmg2、如图所示,质量为m 的木块的在质量为M 的长木板上滑行,长木板与地面间动摩擦因数为μ ,木块与长木板间动摩擦因数为μ ,若长木1ﻩ2板仍处于静止状态,则长木板受地面摩擦力大小一定为:Aμ2mgﻮB、μ1 (m1 m2 )gCμmg D、M mg + μ mg1 2 13、如图3 所示,质量为m 的工件置于水平放置的钢板C 上,二者间动摩擦因数为ì, 由于光滑导槽A,B的控制,工件只能沿水平导槽运动,现在使钢板以速度í1向右运动,同时用力F 拉动工件(F方向与导槽平行)使其以速度í2 沿导槽运动,则摩擦力的大小为A 等于ìmgﻩB、大于ìmgC 小于ìmgﻩD、不能确定ﻩ图34、一皮带传动装置,轮A、B均沿同方向转动,设皮带不打滑, a、b为两轮边缘上的点,某时刻a、b、o、o’位于同一水平面上,如图5所示。
设该时刻a、b所受摩擦力分别为fa、f b,则下列说法正确的是A、fa、f b都是动力、而且方向相同B、f a、fb 都是阻力,而且方向相反C。
fa 若是动力,则f b 一定是阻力,两力方向相反 D、f a 若是阻力,则f b 一定是动力,两方向相同5、如图所示,A 是主动轮,B 是从动轮,它们通过不打滑的皮带转动,轮的转动方向如图所示,B 轮上带有负载,P、Q 分别是两轮边缘上的点,则关于 P 、Q 所受摩擦 力的判断正确的是P 受到的是静摩擦力,方向向下P 受到的是滑动摩擦力,方向向上Q 受到的是静摩擦力,方向向上Q 受到的是滑动摩擦力,方向向下6、如图所示,在一粗糙水平面上有两个质量分别为 m1 和 m 2 的木块 1 和 2,中间用一 原长为 l 、劲度系数为 K 的轻弹簧连接起来,木块与地面间的滑动摩擦因数为 ì 。
高二物理限时训练(二)班级 学号 姓名 分数的序号填于表格中,每题5分,共30分)1、如图是密闭的气缸,外力推动活塞P 压缩气体,对缸内气体做功800J ,同时气体向外界放热200J ,缸内气体的( ) A .温度升高,内能增加600JB .温度升高,内能减少200JC .温度降低,内能增加600JD .温度降低,内能减少200J2、如图所示,平行导轨间有一矩形的匀强磁场区域,细金属棒PQ 沿导轨从MN 处匀速运动到M'N'的过程中,棒上感应电动势E 随时间t 变化的图示,可能正确的是( )3、一金属圆环水平固定放置。
现将一竖直的条形磁铁,在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环( ) A .始终相互吸引 B .始终相互排斥C.先相互吸引,后相互排斥D .先相互排斥,后相互吸引 4、如图所示,两端开口的U 形管中装有水银,但水银被气体隔为两段,要使两边水银面的高度差h 增大,可以采取的办法是( )A .从左侧管口滴入水银B .从右侧管口滴入水银C .让气体温度升高D .让气体温度降低5、某水电站,用总电阻为 2.5Ω的输电线输电给500km 外的用户,其输出电功率是3⨯106KW 。
现用500kV 电压输电,则下列说法正确的是( ) A .输电线上输送的电流大小为2⨯105AB .输电线上由电阻造成的损失电压为15kVC .若改用5kV 电压输电,则输电线上损失的功率为9⨯108KWD .输电线上损失的功率为ΔP =U 2/r ,U 为输电电压,r 为输电线的电阻6、如图所示,两个端面半径同为R 的圆柱形铁芯同轴水平放置,相对的端面之间有一缝隙,铁芯上绕导线并与电源连接,在缝隙中形成一匀强磁场。
一铜质细直棒ab 水平置于缝隙中,且与圆柱轴线等高、垂直。
让铜棒从静止开始自由下落,铜棒下落距离为0.2R 时铜棒中电动势大小为E 1,下落距离为0.8R 时电动势大小为E 2。
高二物理5月5日限训时间:40分钟 分数:100分一、一线精炼课时练习十六的15个选择:每个4分,共60分二、补充计算题16、(10分)潜水艇的贮气筒与水箱相连,当贮气简中的空气压入水箱后,水箱便排出水,使潜水艇浮起.某潜水艇贮气筒的容积是32m ,其上的气压表显示内部贮有压强为7210Pa ⨯的压缩空气,在一次潜到海底作业后的上浮操作中利用筒内的压缩空气将水箱中体积为310m 水排出了潜水艇的水箱,此时气压表显示筒内剩余空气的压强是69510Pa ⨯..设在排水过程中压缩空气的温度不变,已知海平面处的大气压强501010p Pa .=⨯,海水的密度331010/kg m ρ=⨯.,210/g m s =,求:(1)若保持气体温度不变,将压强为7210Pa ⨯的32m 压缩空气变为压强是69510Pa ⨯.的空气,其体积将会是多少?(2)试估算此潜水艇所在海底位置的深度.17、(10分)如图甲所示,一圆柱形绝热气缸开口向上竖直放置,通过绝热活塞将一定质量的理想气体密封在气缸内,活塞质量m=1kg ,横截面积S=5×10﹣4m 2,原来活塞处于A 位置,现通过电热丝缓慢加热气体,直到活塞缓慢到达新的位置B ,在此过程中,缸内气体的V ﹣T 图象如图乙所示(纵轴V/10-4m 3) ,已知大气压强P 0=1.0×105Pa ,忽略活塞与气缸壁之间的摩擦,重力加速度g=10m/s 2.(1)求缸内气体的压强和活塞到达位置B 时缸内气体的体积;(2)若缸内气体原来的内能U 0=72J 且气体内能与热力学温度成正比,求缸内气体变化过程从电热丝吸收的总热量.18.(20分)如图所示,一根两端开口、横截面积为 S =2cm 2 足够长的玻璃管竖直插入水银槽中并固定(插入水银槽中的部分足够深). 管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长 L =21cm 的气柱,气体的温度为1t =7 ℃,外界大气压取50 1.010p =⨯ Pa(相当于 75 cm 高的汞柱压强).(1)若在活塞上放一个质量为 m =0.1 kg 的砝码,保持气体的温度1t 不变,则平衡后气柱为多长? (g =102/m s )(2)若保持砝码的质量不变,对气体加热,使其温度升高到2t =77 ℃,此时气柱为多长?(3)若在(2)过程中,气体吸收的热量为 10J ,则气体的内能增加多少?。
高二物理限时训练(三)1、一个固定在水平面上的光滑物块,其左侧面是斜面AB,右侧面是曲面AC.已知AB和AC的长度相同.两个小球P、q同时从A点分别沿AB和AC由静止开始下滑,比较它们到达水平面所用的时间()A.q小球先到B.p小球先到C.两小球同时到D.无法确定2、某高速公路自动测速仪装置如图1所示,雷达向汽车驶来方向发射不连续的电磁波,每次发射时间约为百万分之一秒,两次发射时间间隔为t.当雷达向汽车发射无线电波时,在指示器荧光屏上呈现出一个尖波形;在收到反射回来的无线电波时,在荧光屏上呈现第二个尖形波.根据两个波的距离,可以计算出汽车距雷达距离,根据自动打下的纸带如图2所示,可求出该汽车的车速,请根据给出的t1、t2、t、c求出汽车车速表式.3、天空有近似等高的浓云层。
为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d=3.0km处进行一次爆炸,观测者听到由空气直接传来的爆炸声和由云层反射来的爆炸声时间上相差Δt=6.0s。
试估算云层下表面的高度。
已知空气中的声速v=1/3km/s。
4、如图a是在高速公路上用超声波测速仪测量车速的示意图,测速仪发出并接受超声波脉冲信号。
根据发出和接收到得信号间的时间差,测出被测物体的速度。
如图b中p1、p2是测速仪发出的超声波信号,n1、n2分别是p1、p2由汽车反射回来的信号。
设测速仪匀速扫描p1p2之间的时间间隔为1.0s,超声波在空气中传播速度是v=340m/s,若汽车是匀速运动的则根据图可知,1、汽车在接收到p1、p2两信号之间的时间间隔内前进的距离是多少?2、汽车的速度是多少?5、有一种示波器可以同时显示两列波形。
对于这两列波,显示屏上横向每格代表的时间间隔相同。
利用此种示波器可以测量液体中的声速,实验装置的一部分如图l 所示:管内盛满液体,音频信号发生器所产生的脉冲信号由置于液体内的发射器发出,被接收器所接收。
圈2为示波器的显示屏。
屏上所显示的上、下两列波形分别为发射信号与接收信号。
高二物理限时训练(磁场)
1.磁体之间的相互作用是通过磁场发生的,对磁场认识正确的是( ) A.磁感线有可能出现相交的情况
B.磁感线总是由N极出发指向S极
C.某点磁场的方向与放在该点小磁针静止时N极所指方向一致
D.若在某区域内通电导线不受磁场力的作用,则该区域的磁感应强度一定为零2.处于纸面内的一段直导线长L=1 m,通有I=1 A的恒定电流,方向如图所示.将导线放在匀强磁场中,它受到垂直于纸面向外的大小为F=1 N的磁场力作用.据此( )
A.能确定磁感应强度的大小和方向
B.能确定磁感应强度的方向,不能确定它的大小
C.能确定磁感应强度的大小,不能确定它的方向
D.磁感应强度的大小和方向都不能确定
3.质量为m的通电细杆放在倾角为θ的导轨上,导轨的宽度为d,杆与导轨间的动摩擦因数为μ,有电流通过杆,杆恰好静止于导轨上,在如图所示的A、B、C、D四个图中,杆与导轨间的摩擦力一定不为零的是 ( )
4.在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直
穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示.过c
点的导线所受安培力的方向 ( )
A.与ab边平行,竖直向上B.与ab边平行,竖直向下
C.与ab边垂直,指向左边 D.与ab边垂直,指向右边
5.如图所示,P、Q是圆筒形螺线管中两根平行于轴线放置的软铁棒,当
开关S闭合时,软铁棒将( )
A.静止不动 B.相互吸引,同时发生转动
C.相互排斥 D.相互吸引
6.[2012·嘉兴月考]如图所示,长为3l的直导线折成三段做成正三角形,并置于与其
所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B ,当在该导线中通
以电流为I 的电流时,该通电导线受到的安培力大小为( )
A. 2BIl
B. 32BIl
C. 2+32
BIl D. 0 7.如图所示,台秤上放一光滑平板,其左边固定一挡板,一轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为F 1,现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒,当导体棒
中通以方向如右图所示的电流后,台秤读数为F 2,则以下说法正确的是( )
A .弹簧长度将变长
B .弹簧长度将变短
C .F 1>F 2
D .F 1<F 2
8.如右图所示,用三条细线悬挂的水平圆形线圈共有n 匝,线圈由粗细均
匀、单位长度的质量为2.5 g 的导线绕制而成,三条细线呈对称分布,稳
定时线圈平面水平,在线圈正下方放有一个圆柱形条形磁铁,磁铁的中
轴线OO ′垂直于线圈平面且通过其圆心O ,测得线圈的导线所在处磁感
应强度大小为0.5 T ,方向与竖直线成30°角,要使三条细线上的张力
为零,线圈中通过的电流至少为( )
A .0.1 A
B .0.2 A
C .0.05 A
D .0.01 A
9.如下图甲所示,电流恒定的通电直导线MN ,垂直平放在两条相互平行的水平光滑长导轨上,电流方向由M 指向N ,在两导轨间存在着竖直磁场,取垂直纸面向里的方向为磁感应强度的正方向,当t =0时导线恰好静止.若磁感应强度B 按如下图乙所示的余弦规律变化,下列说法正确的是( )
A .在最初的一个周期内,导线在导轨上做往复运动
B .在最初的一个周期内,导线一直向左运动
C .在最初的半个周期内,导线的加速度先增大后减小
D .在最初的半个周期内,导线的速度先增大后减小
10.如图所示,有两根长为L 、质量为m 的细导体棒a 、b ,a 被水平
放置在倾角为45°的光滑斜面上,b 被水平固定在与a 在同一水平面
的另一位置,且a 、b 平行,它们之间的距离为x .当两细棒中均通以
电流大小为I 的同向电流时,a 恰能在斜面上保持静止,则下列关于b 的电流在a 处产生的磁场的磁感应强度的说法正确的是 ( )
A .方向向上
B .大小为2mg 2LI
C .要使a 仍能保持静止,而减小b 在a 处的磁感应强度,可使b 上移
D .若使b 下移,a 将不能保持静止
11.两根通电的长直导线平行放置,电流分别为I 1和I 2,电流的方向如图所示,在与导
线垂直的平面上有a 、b 、c 、d 四点,其中a 、b 在导线横截面连线的延长线上,c 、d 在导线横截面连线的垂直平分线上.则导线中的电流在这四点产生的磁场的磁感应强度
可能为零的是( )
A .a 点
B .b 点
C .c 点
D .d 点
12.将一个质量很小的金属圆环用细线吊起来,在其附近放一条形磁
铁,磁铁的轴线与圆环在同一个平面内,且通过圆环中心,如图所示,当圆环中通以顺时针方向的电流时,从上往下看( )
A .圆环顺时针转动,靠近磁铁
B .圆环顺时针转动,远离磁铁
C .圆环逆时针转动,靠近磁铁
D .圆环逆时针转动,远离磁铁
13.在竖直向上的匀强磁场中放置载有相同电流的三根导线,如图所示,导线aa ′水平放置并且长为L ;导线bb ′长为2L 且与水平方向成60°角;直角折导线cOc ′中Oc =
Oc ′=22L ,c 、c ′在同一水平面;假如它们所受安培力分别为F 1、F 2、F 3,不计通电导线间的相互作用力,则它们的大小关系为( )
A .F 1<F 2<F 3
B .F 1>F 2>F 3
C .F 1<F 2,无法判断F 3的大小
D .F 1=F 2=F 3
14.如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,有两根竖直放置的平行导轨AB 、CD ,导轨上放有质量为m 的金属棒MN 下滑,棒与导轨间的动摩擦因数为μ,现从t =0时刻起,给棒通以图示方向的电流,且电流大小与时间成正比,即I =kt ,其中k 为正恒量.若金属棒与导轨始终垂直,则如下图所示的表示棒所受的摩擦力随时间变化的四幅图中,正确的是( )
15.如图所示,将长为50 cm、质量为10 g的均匀金属棒ab的两端用两只相同的弹簧悬挂成水平状态,位于垂直于纸面向里的匀强磁场中,当金属棒中通以
0.4 A电流时,弹簧恰好不伸长,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度是多大?
(2)当金属棒中通过大小为0.2 A,方向由a到b的电流时,弹簧
伸长1 cm,如果电流方向由b到a,而电流大小不变,弹簧伸长又是
多少?
16.如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4 m、质量为6×10-2kg的通电直导线,电流大小I=1 A、方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒增加0.4 T、方向竖直向上的磁场中,设t=0时,B=0,求需要几秒,斜面对导线的支持力为零?(g取10 m/s2)
17.如图所示,导体杆ab的质量为m,电阻为R,放置在与水平成θ角的倾斜金属导轨上,导轨间距为d,电阻不计,系统处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,电池内阻不计.求:(1)若导轨光滑,电源电动势E多大时能使导体杆静
止在导轨上?(2)若杆与导轨之间的动摩擦因数为μ,且不通电时导体
不能静止在导轨上,则要使杆静止在导轨上,电源的电动势应多大?。