高中物理32电磁波的发现试题Word格式.docx
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(2)多用电表是由一块高灵敏度磁电式电流表、选择开关和测量线路组成的,其外形如图所示,在用多用电表测量电阻时,要用到图中的选择开关K和T、S两个部件,请在下述实验步骤中,根据题意要求填空.
A.用小螺丝刀旋动部件________,使指针对准电流的零刻线.
B.将“红”、“黑”表笔分别插入“+”、“-”插孔.
C.将K旋转到档“×
100”的位置.
D.将两表笔短接,旋动部件________,使指针对准电阻的零刻线.
E.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,发现指针偏转角度过小
为了得到比较准确的测量结果,还应该进行哪些操作?
请将实验步骤补充完整
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
4,在水平地面上有一质量为4kg的物体,物体在水平拉力F的作用下由静止开始运动,10s后拉力大小减为
.该物体的v-t图像如图所示.求:
(1)物体受到的水平拉力F的大小.
(2)物体与地面间的动摩擦因数.(g取10m/
)
5,北京时间2002年12月30日零时40分,“神舟”四号无人飞船在酒泉卫星发射中心由长征二号运载火箭发射升空,飞船按计划进入预定轨道,用时t秒绕地球运行了n圈后,安全返回地面,这标志着我国航天技术达到新的水平.已在地球半径为R,地面重力加速度为g,试求飞船绕地球飞行时离地面的高度.
6,裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核
为燃料的反应堆中,当
俘获一个慢中子后发生裂变反应,裂变的产物是多种多样的,其中一种可能是裂变为
和
同时放出几个中子.已知
、
和中子的质量分别为235.0439u、140.9139u、91.8973u和1.0087u.(u为原子质量单位)
(1)写出该核反应方程.
(2)若1u的质量对应的能量为9.3×
MeV,求1个
原子核在裂变中释放出的能量是多少?
7,下面是一个物理演示实验:
一细束由相同粒子构成的粒子流,打入真空管内(充有低压水银蒸汽用来显示粒子径迹)的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B,当粒子进入磁场的方向与磁场方向垂直时,管中显示出粒子的径迹是一个圆.
(1)若每个粒子的质量为m、电量为q,并测得粒子圆形径迹的直径为D,不计粒子的重力,求每个粒子运动的动能.
(2)若粒子流的电流强度为I,设法让粒子流从磁场中射出,粒子打在靶上不反弹,动能全部被靶吸收,求靶每秒钟获得的能量.
8,如图所示,质量M=2.0kg的小车放在光滑水平面上,在小车右端放一质量为m=1.0kg的物块,物块与小车之间动摩擦因数为=0.1,使物块以初速度
=0.4m/s水平向左运动,同时使小车初速度
=0.8m/s水平向右运动(g取10m/
).求:
(1)物块和小车相对静止时,物块和小车的速度大小和方向;
(2)为使物块不从小车上滑下,小车长度L至少多大?
9,如图所示,两条互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,距离为l=0.2米,在导轨的一端接有阻值为R=0.5欧的电阻,在x≥0处有一与水平面垂直的均匀磁场,磁感应强度B=0.5特斯拉,一质量为m=0.1千克的金属直杆垂直放置在导轨上,并以
=2米/秒的初速度进入磁场,在安培力和垂直于杆的水平外力F的共同作用下作匀变速直线运动,加速度大小为a=2米/
,方向与初速度方向相反,设导轨和金属杆的电阻都可以忽略,且接触良好,求:
(1)电流为零时金属杆所处的位置;
(2)电流为最大值的一半时施加在金属杆上外力F的大小和方向;
(3)保持其他条件不变,而初速度
取不同值,求开始时F的方向与初速度
取值的关系;
10,在LC回路产生振荡电流的过程中不同的能量在不断地相互转化,电容器放电时,__________能转化为__________能,放电完毕瞬间,__________能达到最大,__________能为零;
电容器充电时,__________能转化为__________能,放电完毕瞬间,__________能达到最大,__________能为零。
11,LC振荡电路的周期只由____________________和____________________决定,与电容器极板上的__________、极板间的__________和线圈中的__________无关。
12,在LC回路中,电容器两端的电压随时间的变化关系如图所示,则()
A.在t1时刻电路中的电流达到最大
B.在t2时刻电容器极板上的电荷量达到最大
C.从t2到t3的过程中,电容器中的电场能不断增大
D.从t3到t4的过程中,线圈中的磁场能不断减小
13,随时间做周期性变化的电流叫振荡电流,能够产生这种电流的电路叫__________。
14,在LC回路产生振荡电流的过程中,电容器极板上的__________、通过线圈中的__________,
以及与之相联系的__________和__________发生周期性变化的现象叫电磁振荡。
15,如图所示,开关S先接通触点a,让电容器充电后再接通触点b,设此时可变电容器的电容为C,线圈的电感为L,
(1)经过多长时间电容器极板上的电荷第一次释放完?
(2)上述时间内回路中的电流如何变化?
电容器两极板间的电压如何变化?
(3)在振荡过程中将电容C减小,则与振荡有关的物理量中哪些将随之变化?
如何变化?
哪些保持不变?
16,如图所示为一LC振荡回路,电容器的电容C=4μF,线圈的电感L=0.1mH。
开关断开时,电容器两极板间一带电灰尘恰好静止,当开关闭合后,灰尘在两极板间运动,设灰尘在运动过程中始终不与极板接触,求:
(1)从开关闭合开始计时,经过2π×
10-5s,灰尘的加速度大小;
(2)当线圈中的磁场能最大时灰尘的加速度大小。
17,已知某LC振荡电路中,电容器的电容为C,线圈的电感为L,则()
A.电容器放电的时间,取决于充电电压的大小
B.电容器放电的时间,取决于L和C的数值
C.电场能和磁场能相互转化的周期为
D.线圈中电流变化的快慢和电容器充放电的快慢相同
18,如图所示是LC振荡电路某时刻的情况,则以下说法正确的是()
A.电容器正在放电
B.电容器极板上的电荷量正在增大
C.线圈中的磁场能正在增大
D.电容器两端的电压正在减小
19,一LC振荡电路中,线圈的自感系数范围为0.1~0.4mH,电容器电容的范围为4~9pF,求该电路产生的振荡电路的频率范围。
20,关于LC振荡电路,下列说法正确的是()
A.电容器放电完毕瞬间,回路中的电流最大,电场能最大
B.若线圈的电感增大,则充放电过程变慢
C.若减小电容器两极板间的距离,则充放电过程变快
D.每一个周期内,电容器完成一次充、放电过程
试题答案
1,A、B两球所受洛仑兹力只改变球对斜面压力大小,不改变两球沿斜面的加速度,故①②正确,但下滑时B球能离开斜面,③错误;
撤去磁场两系统相同,故振动周期相同,④正确,故答案为A.
2,
(1)6.330
(2)1.25
3,
(1)ABD
(2)A.TD.S
F.将K旋转到档“×
1K”的位置
G.将两表笔短接,旋动欧姆调零旋钮S,使指针对准电阻的零刻线.
H.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,读取电阻刻线上的指针示数,该电阻值为读数×
1K.
I.将K旋转到“OFF”档(或交流电压最高档),并将表笔拔出.
4,解析:
(1)由v-t图像可知,物体的运动分为两个过程:
前10s做匀加速直线运动,
前20s做匀减速直线运动,
=0.5m/
由牛顿第二定律
联立以上各式求出F=9N
(2)由以上各式求出
=5N由摩擦力公式
=mg
求出=
5,解析:
设地球质量为M,质量为
的物体在地面有
飞船运行周期为T=t/n
设飞船质量为m,万有引力提供向心力:
解得:
飞船离地面高度
6,解析:
(1)
(2)m=(235.0439+1.0087-140.9139-91.8973-3×
1.0087)u=0.2153u
∴E=2.0×
MeV
7,解析:
(1)带电粒子所受洛仑兹力就是它在磁场中做圆周运动的向心力
①
D=2R②
③
由①②③可得
④
(2)设ts内打到靶上的粒子的电量为Q,粒子数为n
则Q=It⑤
n=
⑥
则每秒钟靶获得能量
⑦
由⑤⑥⑦并将④式代入得
⑧
8,解析:
(1)设系统最终具有共同速度v,由动量守恒定律(取向右为正方向)
∴
方向水平向右.
(2)为使物块不从小车上滑下,由能量守恒得mgL
9,解析:
(1)感应电动势E=BLv,I=E/R
∴I=0时,E=0∴x=
/2a=1(米)①
(2)最大电流
/R
安培力
=0.02(牛)②
向右运动时F+f=maF=ma-f=0.18(牛)方向与x轴相反③
向左运动时F-f=maF=ma+f=0.22(牛)方向与x轴相反④
(3)开始时v=
,
F+f=ma,F=ma-f=
⑤
∴当
=10米/秒时,F>0,方向与x轴相反⑥
当
=10米/秒时,F<0方向与x轴相同⑦
10,电场,磁场,磁场,电场,磁场,电场,电场,磁场
11,线圈的自感系数,电容器的电容,电量,电压,电流
12,BC
13,振荡电路
14,电荷,电流,电场,磁场
15,
(1)
(2)增大,从最大减小到零(3)频率增大,周期、电场能、磁场能、磁感应强度、电流、电量都减小,电压不变
16,
(1)20m/s2
(2)10m/s2
17,B
18,B
19,2.6×
106Hz~8×
106Hz
20,B