内容正文:
过光电门的平均速度来代替瞬时速度时,需要
知道挡光物体的尺寸,因此需要测量小球的直
径,故D正确。
(2)利用小球通过光电门的平均速度来代替瞬
时速度,故)=;根据机械能守恒的表达式有
mgA=号m,可得}-器A(或d=2ghd),
故只要验证=2gh(或d=2ght2)即可。
答案:(1)BD(2)=2h(或d=2ght)
14.解析:(1)当多用电表选择开关尖端对准直流电
流挡时,电流表与R串联,此时电流表测得的是
通过R1的电流。
(2)切断电路,选择开关尖端对准欧姆挡时,测
得的是R1和R2的串联总电阻。
(3)选择开关尖端对准直流电压挡,闭合开关,
电阻R1被短路,此时多用电表示数等于电阻
R2两端的电压,也等于电源的路端电压。
答案:(1)R(2)R和R串联(3)R2(或电源)
15.解析:(1)当恰由最大静摩擦力提供向心力,绳
子拉力为零时转速达到最大,如图甲所示。设
此时转盘转动的角速度为,则mg=mw心r,
得w一Nr
0
绳的拉力为零时】
绳的拉力不为零时,
F静=F内
F+Fim=F
(2)当w=
时,w>a,所以绳子的拉力F和
N 2r
最大静摩擦力共同提供向心力,如图乙所示,此
时,F+0ng=mwr,代入w的值得F=2mg
答案:1√s(2)2umg
16.解析:(1)对物块进行受力分析,由牛顿第二定
律可得
-mgo sin 0-umgo cos 0=ma,1
_0一,②
a
t
由①②代入数据求得g。=7.5m/s。
(2)设该星球的第一宇宙速度为),
由mg。=mR得:0=/gR=3X10'm/s.
答案:(1)7.5m/s2(2)3×103m/s
17.解析:接通电源后,小磁针N极指向是地磁场
和螺线管的磁场的叠加磁场的方向,由此可判
定螺线管的磁场在小磁针处方向水平向右,由
安培定则判定螺线管导线绕向如图所示。
B
160
B
由题意知,地磁场的磁感应强度为B、二
3×105T。设通电螺线管产生的磁场为B,。
:=tan60,得B,=3X105×5T≈
由图知B
5×105T。
答案:螺线管导线的绕向见解析图5×105T
18.解析:(1)带电小球在A点时由牛顿第二定
律得:
mgsin30°-k
2-ma①
带电小球在B点时由牛顿第二定律得:
kQ
--mgsin30°=mag②
联立①@式,解得:aB=号⑧
方向沿斜面向上
(2)由A,点到B点对小球运用动能定理得
m8sin30·
-qU=0④
联立①0式,解得U-
答案:(1)号,方向沿斜面向上(2)9
高一下学期期末综合冲刺卷·物理(八)
1.Cq=1h,n=又=2=9.375×1021个.
ee
2.B离心机转速n=80000r/min=4000r/s,
3
半径r=0.12m,故周期T=1=,3
n4000s,A错
误:角速度m=2元m=8000rrad/s,C,D错误:
3
线速度=or=8000r×0.12m/s=320元m/s,
3
B正确。
3.A设地球的密度为P,则在地球表面,重力和
地球的万有引力大小相等,有8一型。由于地
球的质量为M=专xR·P,所以重力加速度的
表达式可写成g=生πGR。根据题意有,质量分
3
布均匀的球壳对壳内物体的引力为零,受到地
球的万有引力即为半径等于r的球体在其表面
产生的万有引力,g=4πG0,。当r<R时,g与
3
r成正比;当r>R时,g与r的平方成反比,即
质量一定的小物体受到的引力大小F在地球内
部与r成正比,在地球外部与r的平方成反比。
故选项A正确。
4.B把n块砖看作一个整体,其总质量是M=nm,
以地面为零势能面,n块砖都平放在地上时,其
重心都在号高处,所以n块砖的初始重力势能
为E,=nmgh
21
当n块砖叠放在一起时,其总高度为H=nh,其
总的重心位置在号学龙,所以木态重力劳能
H=nmg,工人做的功至少等于
为E2=nmg2
2
重力势能的增量,即W=△E。=E2一
E =n(n-1)mgh
5.A根据电场强度的定义式E=二,电场强度与题
图中图线的斜率相对应,故E4>EB,A项正确。
6.C粒子在电场中做类平抛运动,h=号·亚(工y,
2 m vo
2mh
2hma∠uo入√Eq6
解得x=√gE。由w√Eg。
2hms
得>,选项C正确。
m。m
7.C当S闭合时,1=义=1
A=1A,故有E=
L,5+r:当S断开时,1{=0.8A,故有
E=I'(2+r),解得E=2V,C正确。
8.D变化的电场和变化的磁场互相激发,由近及
远传播形成电磁波,电磁场是一种客观存在的
物质,故A错误,D正确;静止的电荷周围不能
激发磁场,故B错误;稳定的磁场不能产生电
场,C错误。
9.AC从t=0时刻释放电子,如果两板间距离足
够大,电子将向右免匀加速君,接著匀减建,
速度减小到零后,又开始向右匀加速了,接着匀
减建…直到打在右板板上,电子不可能向
左运动;如果两板间距离不够大,电子也始终向
右运动,直到打到右权板上。从1一T时刻释放
电子,如果两板间距离足够大,电子将向右先匀
加速了接着匀减速了速度减小到零后,改为向
左再匀加逢了,接着匀减速了,即在两板间振动
如果两板间距离不够大,则电子在第一次向右运动
过程中就有可能打在右权板上。从时刻释
放电子,如果两板间距离不够大,电子将在第一次
向右运动过程中就打在右极板上;如果第一次向右
运动没有打在右极板上,那么就一定会在向左运动
过程中打在左极板上。故选A、C。
10.AD普朗克的理论认为带电微粒辐射或吸收
能量时,是一份一份的,微观粒子的能量是量
子化的,是分立的,故A、D正确。
11.CD小球在圆周最高点时,向心力可能等于
重力,也可能等于重力与绳子的拉力之和,取
决于小球瞬时速度的大小,A错误;小球在圆
周最高点时,如果向心力完全由重力提供,则
可以使绳子的拉力为零,B错误;小球刚好能
在竖直面内做圆周运动,则在最高,点,重力提
供向心力,0=√gl,C正确;小球在圆周最低,点
时,具有竖直向上的向心加速度,处于超重状
态,拉力一定大于重力,故D正确。
由h=)g得t,A项正确
与初速度?无关,B项错误;下落过程中,重力势能
减少mgh,C项正确;由机械能守恒定律:2m2-
1
2w2十mg,得-√+2gh,D项错误。
1解折:号-爱08m=1.0
g-h-288ms=20m
(2)动能增加量
△E.=7×2.0×2.502-1.00)J=5.25J
重力势能减少量:
△E,=2.00×9.80×0.54×sin30°J=5.29J
答案:(1)1.002.50(2)5.255.29
14.解析:(1)由于待测电源的电动势为3V,故电
压表应选0~3V量程,而该电路中的电压表
分流越小,实验误差越小,故选内阻大的电压
表,故电压表选A。回路中电流的最大值Imx=
、E
R+R2+r+ra
≈158mA,故电流表选C。
(2)当电压表示数变大时,说明外电路电阻变
大,即滑片从左向右滑动时,滑动变阻器接入
电路的电阻变大,对于A、B两选项,在滑片移
动的过程中回路电阻不变,选项C中滑片向右
移动时回路电阻变大,选项D中滑片向右移动
时回路电阻变小,故选项C正确。
(3)根据闭合电路欧姆定律,得E=UU+I(R2十r),
即U=E-I(R2十r),所以k=R2十r,所以r=
k-R2,横截距为U=0时,I=a,即0=E-ak,
所以E=ak。
答案:(1)AC(2)C(3)akk-R
15.解析:设小球经过B点时的速度为,小球平抛
运动的水平位移x=√J(3R)一(2R)=√5R,竖
直方向上2R=2gt。
故0=义=5R=5gR
t
4R
2
在B点,根据牛顿第二定律有F十mg=mR'
所以F=4mg,根据牛顿第三定律,小球对轨
道口B处的压力大小为F'=F=上
4mg。
答案:子n8
16.解析:木块B从静止开始下降h的过程中,两
木块组成的系统机械能守恒,根据机械能守恒
定律,系统减少的重力势能等于系统增加的动
能,则
2mgh=7nw+号×2m
1
解得u=2V3gh
3
设轻绳对木块B做功为W,对木块B由动能
定理得
2mgh+W=2
×2mw2-0
解得W=一
3mgh。
2√/3gh
答案:3
2
3mgh
17.解析:(1)设电子经电压U1加速后的速度为0,
由动能定理有cU=2mu6
1
2eU
解得v二Nm
(2)电子沿极板方向做匀速直线运动,沿电场
方向做初速度为零的匀加速直线运动。设偏
转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运
动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场
时的偏移量为y。由牛顿第二定律和运动学
公式
有t=,a=
1
mdy-zar
解得y=
U2L2
AU d
(3)减小加速电压U1或增大偏转电压U2。
答案:(1)√
2eU
29u
(3)见解析
m
4U d
18.解析:(1)a线圈面积正好与圆形磁场区域
重合,
④1=Bπr2,Φ2=B1πr2,
△Φ=④2-④1|=|(B1-B)πr2|=1.256×
102Wb,
b线圈面积大于圆形磁场面积,即线圈的一部
分面积在磁场区域外,有磁感线穿过的面积与
a线圈相同,故磁通量的变化量与a线圈相同。
(2)磁场转过30°,a线圈面积在垂直磁场方向
的投影为πr2c0s30°,则更=Bπrc0s30°,
△Φ=|Φ-Φ1=Bπr2(1-c0s30°)≈3.4×
10-3Wb。
(3)以线圈a正对读者的一面为观察对象,初
状态磁感线从该面穿入,线圈转过180°后,磁
感线从该面穿出,故△Φ=BS-(一BS)=2BS
=5.0×10-2Wb.
答案:见解析
高一下学期期末综合冲刺卷·物理(九)
1.C电路中允许的最大功率为Pm=UI=2860W。
用电器的功率之和大于Pm时,用电器就不可能
同时使用,故选项C正确。
2.D要击中圆盘中心目标O,则
子弹的合速度沿半径方向指向
O。如图所示,因为子弹离开枪
*0
口时有与枪相同的线速度?二
wR,所以枪应向PO的左方偏
过0角射去,且sin0=迟,故选项D正确。高一下学期期末综合冲刺卷·物理(八)
(满分:100分)
一、选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符
合题目要求。)
1.电路中有一电阻,通过电阻的电流为5A,当通电5分钟时,通过电阻横截面的电子数为
(
A.1500个
B.9.375×1019个
C.9.375×1021个
D.9.375×1020个
如
2.高速或超速离心机是基因提取中的关键设备,当超速离心机转速达80000r/min时,关于
距超速离心机转轴12cm处的质点,下列说法正确的是
中
A.周期为g0000
B.线速度大小为320πm/s
C.角速度大小为160000πrad/s
n角速度大小为0g”ads
3.理论上已经证明:质量分布均匀的球壳对壳内物体的万有引力为零。现
假设地球是一半径为R、质量分布均匀的实心球体,O为球心,以O为原
邻
点建立坐标轴Ox,如图所示。一个质量一定的小物体(假设它能够在地球内部移动)在x
轴上各位置受到的引力大小用F表示,则下列四幅F随x变化的关系图象中正确的是
4.如图所示,在水平地面上平铺着n块砖,每块砖的质量为,厚度为
nn
h。如果工人将砖一块一块地叠放起来,那么工人至少做功(
块
A.n(n-1)mgh
B.n(n-1mgh
童
C.n(n+1)mgh
D.2n(n+1)mgh
8-1
5.在电场中的A、B两处分别引入不同的试探电荷g,得到试探电荷所受的
电场力随电荷量变化的关系如图所示,则
A.E>EB
B.E<ER
C.EA=EB
D.不能判定EA、EB的大小
6.如图所示,、b两个带正电的粒子,以相同的速度先后垂直于电场线从4
h
同一点进入平行板间的匀强电场后,a粒子打在B板的a'点,b粒子打
在B板的b点,若不计重力,则
A.a的电荷量一定大于b的电荷量
B.b的质量一定大于a的质量
C.a的比荷一定大于b的比荷
D.b的比荷一定大于a的比荷
7.如图所示,已知R1=R2=R3=12。当开关S闭合后,电压表的读数为1V;当开关S断
开后,电压表的读数为0.8V,则电源的电动势等于
A.1V
B.1.2V
C.2V
D.4 V
8.关于电磁理论,下列描述正确的是
A.电磁场不是一种物质
B.静止的电荷能够在周围空间产生稳定的磁场
C.稳定的磁场能够在周围空间产生稳定的电场
D.变化的电场和变化的磁场互相激发,由近及远传播形成电磁波
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全
部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选和不选的得0分。)
9.如图甲所示,两平行金属板竖直放置,左极板接地,中间有小孔。右极板电势随时间变化
的规律如图乙所示。电子原来静止在左极板小孔处(不计重力作用)。下列说法中正确
的是
(
8-2
分
A.从=0时刻释放电子,电子将始终向右运动,直到打到右极板上
B.从t=0时刻释放电子,电子可能在两板间振动
C.从(=时刻释放电子,电子可能在两板间振动,也可能打到右极板上
D.从=3T时刻释放电子,电子必将打到左极板上
10.关于普朗克“能量量子化”的假设,下列说法正确的是
(
A.认为带电微粒辐射或吸收能量时,是一份一份的
B.认为能量值是连续的
C.认为微观粒子的能量是量子化的、连续的
D.认为微观粒子的能量是分立的
11.如图所示,用长为1的细绳拴着质量为m的小球在竖直平面内做圆周运
动,则下列说法中正确的是
0
A.小球在圆周最高点时所受的向心力一定为重力
B.小球在最高点时绳子的拉力不可能为零
C.若小球刚好能在竖直平面内做圆周运动,则其在最高点的速率为√g(
D.小球过最低点时,绳子的拉力一定大于小球重力
12.“跳一跳”小游戏需要操作者控制棋子离开平台时的速度,使其能跳到旁
边的平台上。如图所示的抛物线为棋子在某次跳跃过程中的运动轨迹,
其最高点离平台的高度为h,水平速度为w。若质量为m的棋子在运动
过程中可视为质点,只受重力作用,重力加速度为g,则下列说法正确的是
A.棋子从最高点落到平台上所需时间
2h
B.若棋子在最高点的速度v变大,则其落到平台上的时间变长
C.棋子从最高点落到平台上的过程中,重力势能减少mgh
D.棋子落到平台上的速度大小为√2gh
8-3
三、非选择题(本题共6小题,共60分。解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要的演
算步骤,只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.(6分)现利用如图所示装置验证机械能守恒定律。图中AB是固定
的光滑斜面,斜面的倾角为30°,1和2是固定在斜面上适当位置的两
B
个光电门,与它们连接的光电计时器都没有画出。让滑块从斜面顶端滑下,光电门1、2
各自连接的光电计时器显示的挡光时间分别为5.00×102s和2.00×102s。已知滑
块质量为2.00kg,滑块沿斜面方向的长度为5.00cm,光电门1和2之间的距离为0.54m,
g取9.80m/s2,取滑块经过光电门时的速度为其平均速度。
(1)滑块通过光电门1时的速度w1=
m/s,通过光电门2时的速
度2=
m/s。
(2)滑块通过光电门1、2之间动能的增加量为
J,重力势能的减少量为
J a
14.(8分)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻。实验器材:待测电
源(电动势约3V,内阻约22),保护电阻R(阻值10Ω)和R2(阻值
5),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干。实验主
R
待测电源
要步骤如下:
①将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;
②逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;
③以U为纵坐标,I为横坐标,作U一I图线(U、I都用国际单位);
④求出U一I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距α。
回答下列问题:
(1)电压表最好选用
,电流表最好选用
(均填字母序号)。
A.电压表(03V,内阻约15k2)
B.电压表(0~3V,内阻约3k2)
C.电流表(0~200mA,内阻约22)
D.电流表(0~30mA,内阻约2)
8-4
(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大。两导线与滑动变阻器接线
柱的连接情况是
(填字母序号)。
A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱上
B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱上
C.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱上,另一条导线接在电阻丝左端接线
柱上
D.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱上,另一条导线接在电阻丝右端接线
柱上
(3)选用k、α、R,和R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式,E=
r=
,代入数值可得E和r的测量值。
15.(12分)如图所示,一光滑的半径为R的半圆形轨道固定在水平面上,一个质量为m的
小球以某一速度冲上轨道,然后从轨道口B处飞出,最后落在水平面上。已知小球落地
点C距B处的距离为3R。求小球对轨道口B处的压力为多大?
B
8-5
16.(10分)如图所示,质量为m的木块A放在光滑的水平桌面上,用轻绳绕过桌边光滑的
轻质定滑轮和质量为2的木块B相连,将绳拉直,使木块B从静止开始自由下落h的
距离时(未落地),木块A仍在桌面上,求此时木块B的速度大小以及轻绳对木块B做
的功。
B2m
7777777777777777777777777.
17.(12分)如图为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯
丝被A板间的电压U,加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属
板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速
度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点.已知M、N两板间的电压为
U,,两板间的距离为d,板长为L,电子的质量为,电荷量为e,不计电子受到的重力及
它们之间的相互作用力。
(1)求电子穿过A板时速度的大小;
8-6
(2)求电子从偏转电场中射出时的偏移量;
(3)若要使电子打在荧光屏上P点的上方,可采取哪些措施?
8-7
18.(12分)如图所示,有一个垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.8T,磁场有明
显的圆形边界,圆心为O,半径为10cm.现于纸面内先后放上a、b两个圆形单匝线圈,
圆心均在O处,a线圈半径为10cm,b线圈半径为15cm。问:
(1)在B减小为0.4T的过程中,a和b中的磁通量分别改变了多少?
'o
(2)若磁感应强度B大小不变,磁场方向绕直径转过30°的过程中,α线圈中磁通量改变
了多少?
(3)若磁感应强度B大小、方向均不变,线圈a绕直径转过180°的过程中,a线圈中磁通
量改变了多少?
8-8