高二暑假物理作业本.docx
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高二暑假物理作业本
2021年高二暑假物理作业本
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[一]
1.潜水员从10米高的平台上跳下(不含阻力),在下落过程中()
A.运动员克服重力做功。
运动员保存机械能
C.运动员动能转化为重力势能d.运动员动能减少,重力势能增加
2.据报道,我国自主研制的“嫦娥二号”探月飞机,其高度距月球表面100公里,登月前的“嫦娥三号”探月飞机高度约为15公里。
如果它们围绕月球运行,那么它们可以被认为是圆周运动
A.“嫦娥三号”绕月运行的时间比“嫦娥二号”长
B.“嫦娥三号”绕月跑得比“嫦娥二号”快
C.嫦娥三号绕月运行时的向心加速度大于嫦娥二号
D.“嫦娥三号”的角速度小于“嫦娥二号”
3.在下列情况下,力F确实对物体起作用
(1)水平推力f推动质量为m的物体在光滑水平面上前进
(2)水平推力f推动质量为2m的物体在粗糙水平面上前进(3)推力f沿着倾角为的光滑斜面向上推动质量为m的物体。
以下说法是正确的()
A.做最多的工作b做最多的工作c做同样的工作d不确定
4.如图,在表面光滑的固定斜坡顶部安装一定的滑轮,小块A、B用轻绳连接,穿过滑轮(不考虑滑轮的质量和摩擦力)。
初始时刻,A和B处于同一高度,刚刚静止。
割断轻绳后,A落下,B沿斜面下滑。
从割断灯绳到落地滑车,两个滑车
A.速度的不同变化。
机械能的不同变化
C.引力势能的变化是一样的d.引力做功的平均功率是一样的
5.两个粒子,A和B,分别做匀速圆周运动。
在等时间内,弧长比SA:
SB=4:
3,中心角比A:
B=3:
2。
那么下面的说法是正确的()
A.它们的线速度比va:
VB=3:
4b。
它们的角速度比a:
b=2:
3
C.它们的周期比ta:
TB=2:
3d。
它们的周期比ta:
TB=3:
2
6.一个质量为m的球A用一根轻绳绑在O点上。
如果给球一个初始速度,使其在垂直面内做圆周运动,当球A在某一时刻在圆形轨道水平直径的右端运动时,其加速度如图,那么当它运动到最低点时,绳子对球的拉力为()
A.b.3mg.d.4mg
[二]
1.潜水员从10米高的平台上跳下(不含阻力),在下落过程中()
A.运动员克服重力做功。
运动员保存机械能
C.运动员动能转化为重力势能d.运动员动能减少,重力势能增加
2.据报道,我国自主研制的“嫦娥二号”探月飞机,其高度距月球表面100公里,登月前的“嫦娥三号”探月飞机高度约为15公里。
如果它们围绕月球运行,那么它们可以被认为是圆周运动
A.“嫦娥三号”绕月运行的时间比“嫦娥二号”长
B.“嫦娥三号”绕月跑得比“嫦娥二号”快
C.嫦娥三号绕月运行时的向心加速度大于嫦娥二号
D.“嫦娥三号”的角速度小于“嫦娥二号”
3.在下列情况下,力F确实对物体起作用
(1)水平推力f推动质量为m的物体在光滑水平面上前进
(2)水平推力f推动质量为2m的物体在粗糙水平面上前进(3)推力f沿着倾角为的光滑斜面向上推动质量为m的物体。
以下说法是正确的()
A.做最多的工作b做最多的工作c做同样的工作d不确定
4.如图,在表面光滑的固定斜坡顶部安装一定的滑轮,小块A、B用轻绳连接,穿过滑轮(不考虑滑轮的质量和摩擦力)。
初始时刻,A和B处于同一高度,刚刚静止。
割断轻绳后,A落下,B沿斜面下滑。
从割断灯绳到落地滑车,两个滑车
A.速度的不同变化
5.两个粒子,A和B,分别做匀速圆周运动。
在等时间内,弧长比SA:
SB=4:
3,中心角比A:
B=3:
2。
那么下面的说法是正确的()
A.它们的线速度比va:
VB=3:
4b。
它们的角速度比a:
b=2:
3
C.它们的周期比ta:
TB=2:
3d。
它们的周期比ta:
TB=3:
2
6.一个质量为m的球A用一根轻绳绑在O点上。
如果给球一个初始速度,使其在垂直面内做圆周运动,当球A在某一时刻在圆形轨道水平直径的右端运动时,其加速度如图,那么当它运动到最低点时,绳子对球的拉力为()
A.b.3mg.d.4mg
[三]
一、选择题(本题有6个小题)
1.2.在如图所示的电路中,合上电键s,当滑动变阻器的滑动触点p向上滑动时,下列说法是正确的()
A.电容器的电荷增加。
电流表的指示减少。
电压表的指示V1增加。
电压表的指示V2减少。
在图(a)所示的电路中,R1是一个恒定电阻,R2是一个滑动变阻器。
合上电键s,将滑动变阻器的滑动触点p从最右端滑动到最左端,两个电压表(最大内阻)的指示随电路中电流变化的完整过程如图(b)所示
A.图线a是电压表V1指示随电流b变化的图线,电源内阻阻值为10CC,电源输出功率为1.5WD,滑动变阻器R2功率为0.9W45,如图所示,两个间距为l的平行金属导轨弯成l形,垂直导轨面和水平导轨面足够长。
整个装置处于垂直尺寸为b的均匀磁场中,质量为m、电阻为r的导体棒ab、cd垂直于导轨放置,两个导体棒与导轨的动摩擦系数为。
当导体棒cd在水平恒力的作用下以恒定速度v0沿着水平导轨向右移动时,导体棒ab被释放,并且它以均匀的加速度在垂直导轨上向下滑动。
在某一时刻,导体棒cd上的水平恒力被消除。
导体棒cd静止,在此过程中流经导体棒cd的电荷为Q(导体棒ab、cd与导轨接触良好,接触点与金属导轨的电阻不计,重力加速度已知为G),则()
A.电流I=在水平恒力下流经导体棒cd
B.均匀加速和下滑时导体棒ab的加速度为a=g
C.移除水平恒力后,导体棒cd的位移为s=
D.水平恒力消除后,导体棒cd产生的焦耳热为Q=m
6.图为理想变压器,初级线圈接恒压rms交流电源:
P为滑动头。
现在,P从均匀紧密缠绕的次级线圈的底部开始,以恒定的速度沿着次级线圈向上滑动,直到白炽灯L两端的电压等于其额定电压。
I1代表流经初级线圈的电流,I2代表流经灯泡的电流,U1代表初级线圈两端的电压,U2代表灯泡两端的电压,假设在此过程中灯泡的电阻恒定。
工商管理硕士
2.实验题(本题有2个小题)7。
在“研究电磁感应现象”的实验中,首先根据右上图连接导线,找出电流表指针偏转方向与电流方向的关系。
S闭合时,观察到电流表指针向左偏移,未通电时停在中心。
然后,如右下图所示,将电流表和线圈B接成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器、电键S串联成另一个闭合回路。
(1)当s闭合,线圈a插入线圈b时,电流表指针为_________(可选择“左偏”、“右偏”或“无偏”)。
(2)当线圈A放在B中时,指针将______________(选择“左偏”、“右偏”或“无偏”)。
(3)当
8.下图是研究磁通变化时感应电流方向实验中一个实验组的局部操作图。
图A表示电流通过灵敏电流计时指针的偏转,图B表示磁铁从线圈中抽出时灵敏电流计指针的偏转。
(1)(单项选择)图A电路中串联定值电阻R主要为()
A.降低电路两端的电压,保护电源
B.增加电路两端的电压以保护电源
C.减少电路中的电流,保护灵敏的检流计
D.减小电路中的电流,便于观察灵敏电流计的读数
(2)实验操作如图b,磁铁拉起时,电流计内指针为______(填写“左”或“右”);继续如图C所示操作,判断条形磁铁的运动是________线圈(填入“插入”或“抽出”)。
3.计算问题(这道题有3个小问题)9。
在图中所示的电路中,R1和R2为常数电阻,R1=100,R2为未知电阻,R3为滑动变阻器,当其滑块从左端滑动到右端时,测得电源端电压随电流的变化曲线如图,其中A、B两点由变阻器两端的滑块得到。
求:
(1)电源的电动势和内阻;
(2)定值电阻器R2的电阻值;
(3)滑动变阻器电阻值。
10.如图所示,处于某一位置的离子被加速电场加速后,沿图中弧形虚线穿过静电分析器,从垂直于CN的p点进入矩形区域内有界均匀电场,电场方向向左水平。
在静电分析器通道中存在具有均匀辐射分布的电场。
已知圆弧虚线的半径为r,其所在位置的场强为e,方向如图。
离子质量为m,电荷量为q;=2d,=3d,离子引力不算。
(1)计算加速电场的电压u和p点的离子速度;
(2)如果离子刚好能击中q点,计算矩形区域QNCD内均匀电场的场强E0值;
(3)如果去掉矩形区域QNCD中的均匀电场,换成大小为B且垂直于纸面的均匀磁场,计算离子在均匀磁场中的运动半径。
11.如图(a)所示,a和b是两块平行的金属板,板间电压为UAB=1125伏,板中心有小孔O和O。
目前,足够多的电子从静止的小孔o连续进入a和b之间。
在板b的右侧,平行金属板m和n的长度L1为4102m,板之间的距离为d。
当m和n之间没有施加电压时,电子沿着m板的下边缘通过,撞击屏幕上的“o”并发出荧光。
现在,在金属板M和N之间施加如图(b)所示的可变电压u1,在t=0时,M板的电位低于N板的电位。
众所周知,电子的质量是千克,电量是e=1.61019C.
(1)从b板上的O’孔发射的每个电子有多快?
(2)电子撞击屏幕的范围有多大?
(3)电子撞击屏幕的动能是多少?
试卷答案
1.解决方法:
a.当滑动变阻器的接触片p从左端滑动到右端时,变阻器接入电路的电阻增大,外部电路的总电阻增大,总电流减小,端电压增大,这时L2变暗。
当变阻器电阻增大,并联部分电阻增大时,并联部分电压增大,L3变亮。
总电流减小,L3的电流增大,L1变暗。
所以,A是错的。
b,来自U1=EI(RL2r):
=RL2r,不变,所以b是正确的。
C2。
解决方法:
电路中的两个电阻串联,电动钥匙S闭合。
当滑动变阻器的滑动触点P向上滑动时,接入电路的有效电阻减小。
根据闭合电路欧姆定律分析,电路中电流I增大,电流表A读数增大;终端电压:
U=EIr法令
3.解决方法:
a.当滑块向左移动时,滑动变阻器的合闸电阻减小,电路中的总电阻减小。
根据闭合电路的欧姆定律,电路中的电流增大;而R1两端电压升高,所以b表示V1指示的变化;a表示V2指示的变化;因此,a是错的;
B.从图中可以看出,当电路只接R1时,电路中的电流为0.6A,电压为3V,可由E=UIr:
E=30.6r求得;
滑动变阻器完全连接时,两个电压表示的比值为,所以=;E=50.2r可以从闭合电路的欧姆定律得到
解是r=5,E=6V,所以b是错的;
c,因为当内阻等于外阻时,电源的输出功率等于5,所以电流I==0.6A,所以输出功率P=UI=1.8W所以,C错了;
d、根据C的分析,R1电阻为5,R2电阻为20;当R1相当于内阻时,滑动变阻器消耗的功率等于RR,因此,当滑动变阻器的电阻为10时,滑动变阻器消耗的功率可以由闭合电路的欧姆定律得到。
如果电路中电流为I=A=0.3A,滑动变阻器消耗的总功率为P=I2R=0.9W;所以,d是正确的;
因此,d.
4.解决方法:
A.根据安培定律,电流I1在第一象限磁场方向内垂直于纸面向内,I2在第一象限磁场方向垂直于纸面向外,所以磁通量可能为零,所以A是正确的。
B.根据安培定律,电流I1在第二、三象限的磁场方向是垂直于纸面向外,这里I2的磁场方向是上半部分垂直于纸面向内,下半部分向外,所以磁通量不可能为零,所以b是错的。
C.根据安培定律,电流I1在第一象限磁场方向垂直于纸面向外,I2在第一象限磁场方向垂直于纸面向外,所以磁通量不可能为零,所以c是错的。
d根据安培定律,电流I1在第一象限磁场方向上垂直于纸面向外,I2在第一象限磁场方向上垂直于纸面向内,所以磁通量可能为零,所以d是正确的。
所以:
AD。
5.解决方案:
A.cd切割磁感应线产生的感应电动势为E=BLv0。
根据闭合电路欧姆定律,I==。
所以a是错的。
B.对于ab棒:
根据牛顿第二定律,mgf=ma,f=N,N=BIL,a=g.因此,b是正确的。
c,对于cd棒,根据感应电量公式q=,如果q=,那么,s=,所以c是正确的。
d,设导体棒cd去掉水平恒力后产生的焦耳热为q,因为ab的电阻与cd的电阻相同,两者串联,ab产生的焦耳热也为q,根据能量守恒,我们得到:
2Qmgs=,s=,解为:
Q=m,所以d是正确的。
因此:
BCD
6.解决方法:
A.二次线圈均匀紧密缠绕,滑动头匀速向上滑动,说明二次线圈匝数均匀增加,灯泡两端电压由变压器变压比均匀增加(K为单位时间增加的匝数),一次线圈功率等于灯泡功率,所以一次线圈电流必须增加,所以A错D对;
B,灯泡的电阻随着温度的升高而增大,所以电压和电流不成正比,所以B是错的;
C、变压器电压与匝数成正比,初级线圈和次级线圈的总匝数不变,输入电压也不变,所以次级线圈的总电压也不变,所以C是错的;
因此,d.
7.
(1)右偏差(2分),
(2)无偏偏差(2分),(3)右偏差(2分),(4)左偏差
8.
(1)C(2分);
(2)向右拉出
9.解决方法:
(1)电源端电压随电流的变化图的斜率等于电源的内阻,所以有一个内阻R=||==20
电源的电动势为E=UIr,取电压U=16V,电流I=0.2A,代入解,e=20v.
(2)当滑块滑到最右端时,R1短路,外部的电阻
离子在径向电场中做匀速圆周运动,电场力提供向心力。
根据牛顿第二定律,有:
qE=m
同步解决方案:
v=
U=ER
(2)离子做平抛运动,所以:
2d=vt
3d=at2
来自牛顿第二定律:
qE0=ma
E0=
(3)粒子在均匀磁场中作匀速圆周运动,所以:
qvB=m
解决方案是:
R=
答:
(1)加速电场的电压u为ER,p点的离子速度为;
(2)如果离子刚好能击中Q点,矩形区域QNCD内均匀电场的场强E0为:
(3)若去掉矩形区域QNCD内的均匀电场,则换成大小为B、纸面垂直向内的均匀磁场。
离子在均匀磁场中的运动半径为。
11.解决方法:
(1)电子被两块金属板A和B加速,包括
得到
(2)当u=22.5V时,通过MN板的电子向下偏移量为
Y1
这时,电子在垂直方向的速度是
电子在离开电极板MN之后到达荧光屏P的时间是
电子在离开板MN之后到达荧光屏P的偏移量是
电子撞击荧光屏p的总偏移量为y=y1y2=0.012m,方向为垂直向下。
y的计算方法:
由三角形相似,有
即
Y=0.012m求解
(3)当u=22.5V时,电子飞出电场的动能,
==1.821016J
答:
(1)每个电子从B板上的小孔O出来时的速度是2107m/s
(2)电子撞击屏幕的范围为y=0.012m
(3)电子撞击屏幕的动能为1.8210-16J.