北京陈经纶中学届高三物理期末练习5Word文档下载推荐.docx
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设在运动过程中两物块之间的相互作用力大小为FN,则
A.
B.
C.
D.
5.如图所示,将质量为m的小球以速度v0由地面竖直向上抛出。
小球落回地面时,其速度大小为
。
设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,则空气阻力的大小等于
C.
6.如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B上固定一轻弹簧。
B静止,A以速度v0水平向右运动,通过弹簧与B发生作用。
作用过程中,弹簧获得的最大弹性势能EP为
7.如图,质量为m的小球,在长为l的轻绳牵引下在竖直平面内
沿圆周从最低点运动到最高点,通过力的传感器测得在最低点
和最高点绳子的拉力分别为8mg和mg,则这个过程中小球克服
空气阻力所做的功为
A.0.5mglB.mglC.2mglD.2.5mgl
8.如图(a)所示,电阻为R的矩形金属线框abcd的宽为L1,高为L2。
线框以不变的速度v通过宽度为3L1、磁感应强度为B的有界匀强磁场区域。
线框在通过磁场的运动过程中,线框的ab边与磁场边界平行,线框平面与磁场方向垂直。
以线框的ab边刚进入磁场时为计时起点,取线框中逆时针电流的方向为正方向,则图(b)所给出的四个图像中,能正确表示线框中感应电流i随时间t变化关系的是
AB
CD
9.如图所示的电路中,电源的内电阻不能忽略不计。
现闭合开关S,待电路中的电流稳定后,调节可变电阻R的阻值,电压表的示数增大了
下列判断正确的是
A.可变电阻R被调到较小的阻值
B.电阻R2两端的电压减小,减小量等于
C.通过电阻R2的电流减小,减小量小于
D.路端电压增大,增大量等于
10.图甲为一列横波在t=0时的波动图像,图乙为该波中x=4m处质点P的振动图像,下列说法正确的是
①波速为4m/s②波沿x轴正方向传播
③再过0.5s,P点向右移动2m④再过0.5s,P点振动路程为0.4cm
A.①②B.①③C.①④D.②④
11.显像管原理的示意图如图所示,当没有磁场时,电子束将打在荧光屏正中的O点,安装在管径上的偏转线圈可以产生磁场,使电子束发
生偏转。
设垂直纸面向里的磁场方向为正方向,若使电子束打在荧光屏上的位置由a点逐渐移动到b点,下列变化的磁场能够使电子发生上述偏转的是
12.如图所示,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,三角形外的磁场范围足够大,方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。
把一粒子源放在顶点a处,它将沿∠a的角平分线发射质量为m、电荷量为q、初速度为
的带负电粒子(粒子重力不计)。
在下列说法中正确的是
A.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径是
B.带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径是
C.带电粒子第一次达到c点所用的时间为
D.带电粒子第一次返回a点所用的时间为
13.如图所示,质量分别为m1和m2的两个小球A、B带有等量异种电荷,通过绝缘轻弹簧相连接置于绝缘光滑的水平面上。
当突然加一水平向右的匀强电场后,两小球A、B将由静止开始运动,在以后的运动过程中,对两个小球和弹簧组成的系统(设整个过程中不考虑电荷间库仑力的作用,且弹簧不超过弹性限度),以下说法中错误的是
A.两个小球所受电场力等大反向,系统动量守恒
B.电场力分别对球A和球B做正功,系统机械能不断增加
C.当弹簧长度达到最大值时,系统机械能最大
D.当小球所受电场力与弹簧的弹力相等时,系统动能最大
二、本题共3小题,共21分。
把答案填在题中的横线上或按要求画图。
14.某同学在做《验证机械能守恒定律》的实验时,部分步骤如下:
A.把电磁打点计时器固定在铁架台上,并用导线将打点计时器接在低压交流电源上;
B.将连有重物的纸带穿过限位孔,用手提着纸带的上端;
C.放开纸带,接通电源;
D.更换纸带,重复几次。
然后选用点迹清晰的纸带;
E.用天平称出重物的质量。
上述步骤中错误的是_________,不必要的步骤是_________。
(填步骤前的字母)
15.在做《测定金属的电阻率》的实验时,需要对金属丝的电阻进行测量,已知金属丝的电阻值Rx约为20Ω。
一位同学用伏安法对这个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻Rx两端的电压变化范围尽可能的大。
他可选用的器材有:
电源E:
电动势为8V,内阻为1.0Ω;
电流表
:
量程0.6A,内阻约为0.50Ω;
电压表
量程10V,内阻约为10kΩ;
滑动变阻器R:
最大电阻值为5.0Ω;
开关一个,导线若干。
①根据上述条件,测量时电流表应采用
____________。
(选填“外接法”或“内接法”)
②在方框内画出实验电路图。
③若在上述实验中,电流表的示数为I,电压表的示数为U,且电流表内阻RA、电压表内阻RV均为已知量,用测量量和电表内阻计算金属丝电阻的表达式Rx=__________。
16.用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的器材有:
A.电压表
0~3~15V;
B.电流表
0~0.6~3A;
C.滑动变阻器R1(总电阻20Ω);
D.滑动变阻器R2(总电阻100Ω);
E.电键S和导线若干。
(1)电压表量程选用;
滑动变阻器选用(填R1或R2);
(2)在虚线框中将电压表连入实验电路中;
(3)在U-I图中已画出七组实验数据所对应的坐标点,请根据这些点做出U-I图线,并由图线求出:
E=______V,r=________Ω;
(4)在实验时,如果你连接的实物图出现了如下问题:
当开关闭合时发现电压表有示数而电流表没有示数。
如果在实验前仪器都检查过没有问题,只可能是与仪器连接的导线断了。
请你判断一下,可能发生断路故障的导线是__________________(写出可能发生故障的导线的编号)。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
答案
三、本题共5小题,共40分。
解答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。
17.如图所示,质量为m=10kg的两个相同的物块A、B,它们之间用轻绳连接,作用在物块B上的恒定拉力F其方向与水平成θ=37°
角斜向上、大小为100N,两物块以v0=4.0m/s的速度沿水平面向右做匀速直线运动。
(g取10m/s2,sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)。
求:
⑴物块与地面之间的动摩擦因数;
⑵若某时刻剪断轻绳,则剪断轻绳后物块A在水平地面上滑行的距离;
⑶从剪断轻绳到物块A停止运动的过程中,物块B受到的拉力冲量的大小。
18.一质量M=0.80kg的小物块,用长l=0.80m的细绳悬挂在天花板上,处于静止状态。
一质量m=0.20kg的粘性小球以速度v0=10m/s水平射向物块,并与物块粘在一起,然后一起向上摆动。
小球与物块相互作用时间极短可以忽略,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2。
(1)小球与物块作用的过程中,小球和物块系统损失的机械能;
(2)小球和物块达到共同速度时,细绳拉力的大小;
(3)小球和物块一起摆动所能达到的最大高度。
19.如图所示,粗糙水平地面与半径为R的光滑半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上。
质量为m的小物块在水平恒力F的作用下,由静止开始做匀加速直线运动,小物块与水平地面间的动摩擦因数为μ。
当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点。
(1)小物块在水平地面上运动时的加速度;
(2)小物块运动到B点时的速度;
(3)小物块离开D点后落到地面上的点与B点之间的距离。
20.如图所示,用长为l的绝缘细线悬挂一带电小球,小球质量为m。
现加一水平向右、场强为E的匀强电场,平衡时小球静止于A点,细线与竖直方向成θ角。
(1)求小球所带电荷量的大小;
(2)若将细线剪断,小球将在时间t内由A点运动到电场中的P点(图中未画出),求A、P两点间的距离;
(3)求A、P两点间电势差的大小。
21.如图所示,粒子源S可以不断地产生质量为m、电荷量为+q的粒子(重力不计).粒子从O1孔漂进(初速不计)一个水平方向的加速电场,再经小孔O2进入相互正交的匀强电场和匀强磁场区域,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1,方向如图.虚线PQ、MN之间存在着水平向右的匀强磁场,磁感应强度大小为B2(图中未画出).现有n块折成直角的硬质塑料板abc(不带电,宽度很窄,厚度不计)紧靠在一起,恰好放置在PQ、MN之间(截面图如图),a、c两点恰在分别位于PQ、MN上,ab=bc=L,θ=45°
.现使粒子能沿图中水平虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域.不计空气阻力,粒子与板相碰后速率不变,方向变化遵守光的反射定律,求
(1)求加速电压U1.
(2)粒子在B2磁场中运动的总时间t;
(3)粒子在PQ、MN之间运动的平均速度大小v.
题号12345678910111213
答案DAABDCABCCADB
14.C,E
15.①外接法,
②答案见右图,
③
16.
(1)0~3V,R1;
(2)实物连接见下左图所示;
(3)见下右图所示,1.46(1.43~1.47V),0.73(0.60~0.80Ω);
(4)由实际连接图确定答案,判断正确均可得分。
17.
(1)物体A、B做匀速直线运动,受力平衡。
以A、B整体为研究对象
Fcos37°
=μmg+μ(mg-Fsin37°
)得μ=0.57
(2)剪断轻绳后物块A做匀减速直线运动,滑行的距离为x
由动能定理-μmgx=0-
mv2得x=1.4m
(3)从剪断轻绳到物块A静止的过程中,A做匀减速直线运动的加速度为a,时间为t,拉力F对物体B的冲量为I
a=μg=5.7m/s2t=
=0.7sI=Ft=70N·
s
18.
(1)由动量守恒定律
解得v=2m/s(2分)
由能量守恒
(2分)
解得ΔE机=8J(2分)
(2)由
(1)v=2m/s
由牛二
(3分)得T=15N(2分)
(3)由机械能守恒
(3分)得h=0.2m(2分)
19.
(1)小物块在水平面上运动时的受力情况如右图所示。
根据牛顿第二定律有
又因为
所以
(4分)
(2)因为小物块恰好能通过D点,所以在D点小物块所受重力等于向心力,即:
因为小物块由B点运动到D点的过程中机械能守恒,则有
(6分)
(3)设小物块落地点距B点之间的距离为x,下落时间为t
根据平抛运动的规律
20.
(1)设小球所带电荷量的大小为q。
小球平衡时的受力情况如右图所示,则有
4分)
(2)剪断细线后,小球受电场力和重力,它们的合力为F合,加速度为a,则
根据牛顿第二定律有
所以A、P两点间的距离
(8分)
(3)A、P两点间电势差的大小
21.
(1)粒子源发出的粒子,进入加速电场被加速,速度为v0,根据动能定理得:
(2分)
要使粒子能沿图中虚线O2O3进入PQ、MN之间的区域,则粒子所受到向上的洛伦兹力与向下的电场力大小相等,
即
(2分)
解之得
(2分)
(2)粒子从O3以速度v0进入PQ、MN之间的区域,先做匀速直线运动,打到ab板上,以大小为v0的速度垂直于B2磁场方向运动.粒子将以半径R在垂直于B2磁场的平面内作匀速圆周运动,转动一周后打到ab板的下部.随后又以大小为v的速度水平向右做匀速运动……..。
由于不计板的厚度,所以质子从第一次打到ab板到第二次打到ab板后运动的时间为粒子在B2磁场中运动一周的时间,即一个周期T.则
(1分)
(1分)
得
粒子在B2磁场中共碰到2n块板,做圆周运动所需的时间为
(2分)
粒子进入B2磁场中,在v0方向的总位移s=n2Lsin45°
(1分),时间为
则t=t1+t2=
(3)
(4分)