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届高二下物理综合练习1149.docx

1、届高二下物理综合练习11492017届高二(下)物理综合练习(11)2016.4.91振动着的单摆摆球,当它通过平衡位置时 ( )A回复力为零 B合力为零 C加速度为零 D速度为零2如图所示,在光滑水平面上,一轻质弹簧的左端固定,右端连接一小球(可视为质点),小球静止于位置O,现将小球从位置O拉开一定距离至位置B(在弹性限度内)由静止释放,小球向左运动的最远位置为C不计一切阻力以下说法中正确的是()A OC的距离等于OB的距离B 小球从B到C的运动过程中速度不断减小C 小球从B到C的运动过程中加速度不断增大D 小球从B到C的运动过程中弹簧的弹性势能不断减小3. 一做简谐振动的弹簧振子,振幅为A

2、,下列说法正确的是( ) A. 在T2时间内,振子所经过的路程一定是2A B. 在T2时间内,振子所经过的路程一定不是2A C. 在相隔T2的两个时刻,振子的速度一定相同 D. 在相隔T2的两个时刻,振子的速度一定不相同4如图所示,一个弹簧振子在AB间做简谐运动,O是平衡位置。以某时刻作为计时零点(t = 0),过1/4周期,振子具有正方向的最大速度。那么,下图中的四个图像能够正确反映振子运动情况的是( )5下述哪种情况下,单摆的周期会增大:( )A增大摆球质量 B缩短摆长C减小单摆振幅 D将单摆由山下移到几十千米高的山顶6.将秒摆的周期变为4s,下面哪些措施是正确的( )A只将摆球质量变为原

3、来的1/4 B只将振幅变为原来的2倍C只将摆长变为原来的4倍 D只将摆长变为原来的16倍7、一绳长为L的单摆,在悬点正下方(LL)处的点有一个钉子,如图所示,这个摆的周期是 ( )A B C D 8、如图是演示简谐运动图像的装置,当沙漏斗下面的薄木板N被匀速地拉出时,振动着的漏斗中漏出的沙在板上形成的曲线显示出摆的位移随时间变化的关系板上的直线OO1代表时间轴,下图中是两个摆中的沙在各自板上形成的曲线.若板N1和板N2拉动的速度v1和v2的关系为v2=2v1则板N1、N2上曲线所代表的周期T1和T2的关系为:( )AT2=T1 BT2=2T1 CT2=4T1 D.T2=T1/49一座在地球上走

4、时准确的摆钟,到某星球上后,分针走一圈经历的实际时间是3小时,已知该星球的半径是地球半径的1/4,则该行星上的第一宇宙速度应为地球上的第一宇宙速度的( )A2/3 B 3/2 C 1/6 D 610我国探月的“嫦娥”工程已启动,在不久的将来,我国宇航员将登上月球。假如宇航员在月球上测得摆长为l的单摆做小振幅振动的周期为T,将月球视为密度均匀、半径为r的球体,则月球的密度为()A. B. C. D. 11若不考虑波在介质中传播过程的能量损失,在机械波传播过程中,下列说法正确的是( )A、介质中各质点随波迁移 B、波源的振动能量随波的传播方向迁移C、介质中各质点的振幅一定相同 D、波的传播速度与质

5、点的振动速度相同12一列横波沿绳子向右传播,某时刻绳子形成如图所示的凹凸形状,P点为波源,对此绳上A、B、C、D、E这5个质点,以下说法不正确的是( )A5个质点的振幅相同B该时刻5个质点的位移相同C5个质点的振动周期都等于P点的振动周期DD点的振动周期等于P点的振动周期13如图所示,在一根张紧的水平绳子上挂着四个摆,其中a、c摆长相等。让a摆在垂直于水平绳的方向振动起来,通过张紧的绳子给另外三个摆施加驱动力,使它们各自做受迫振动。可以观察到b、c、d三个摆的运动情况是( ) A三个摆的振动周期相同B三个摆的振动振幅相同Cb摆的振动振幅最大Dd摆的振动周期最小14如图所示为一个单摆的共振曲线。

6、根据曲线可知( ) A单摆的摆长约为1.5mB单摆的摆长约为2mC若摆长增大,共振曲线振幅最大值的横坐标将向左移动D若摆长增大,共振曲线振幅最大值的横坐标将向右移动15将图1所示的方波电压和图2所示的正弦交流电压分别加在相同阻值的电阻上,它们在该电阻上产生的热功率之比为( ) A2:1 B:1 C1:1 D1:216如图所示,单匝线圈abcd在外力作用下以速度v向右匀速进入匀强磁场,第二次以速度2v匀速进入同一匀强磁场。则( )A.第一次与第二次线圈中感应电流之比2:1B.第一次与第二次线圈中感应电流之比3:1C.第一次与第二次回路中产生的焦耳热之比为1:2D.第一次与第二次回路中产生的焦耳热

7、之比为1:417如图所示,理想变压器的副线圈上接有两只相同的灯泡L1和L2,开关S是闭合的。当S断开时,( ) A.通过灯泡L1的电流将不变B.通过灯泡L1的电流将变小C.变压器的输入功率将变大D.变压器的输入功率将变小18如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的两只灯泡,线圈L的电阻可以忽略,下面说法中正确的是 ( )A合上开关S接通电路时,A1和A2同时亮B合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮C断开开关S切断电路时,A2先灭,A1后灭D断开开关S切断电路时,A1先灭,A2后灭19某发电站采用高压输电向外输送电能。若输送的总功率为P0,输电电压为U,输电线的总电阻为。则下列说法不正确的是

8、( )A输电线上的电流 B输电线上的电流C输电线电阻上的功率损失 D输电线电阻上的电压损失 20如图所示,有一梯形金属框abcd,以速度v匀速通过一有界匀强磁场区域MMNN。已知abcd,abbc,bcMM,规定在金属线框中沿abcda方向的电流为正,则金属线框中感应电流i随时间t变化的图线是( ) A B C D21如图所示,固定平行金属导轨与水平面的夹角为,导轨电阻不计,与阻值为R的定值电阻相连,匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度为B。有一质量为m、长为l的导体棒,从ab位置获得平行于斜面、大小为v的初速度沿斜面向上运动,最远达到的位置,滑行的距离为s。导体棒的电阻为R,与导轨的动摩擦

9、因数为。则导体棒上滑过程中 ( )A做匀减速运动B导体棒克服安培力所做的功为C回路中电流做功产生的热量为D回路中电流做功产生的热量为22. 在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B,方向相反的水平匀强磁场,如图所示,PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。一个边长为a、质量为m、电阻为R的正方形金属线框,以速度v垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v/2,则下列说法正确的是( )A. 此过程中通过线框截面的电荷量为B. 此时线框的加速度为C. 此过程中回路产生的电能为D. 此时线框中的电功率为23利用单摆的周期公式T= _,可以测当

10、地的重力加速度。 下表是一些同学选用由实验室提供的四种材料不同、直径相同的实心球所做的实验数据。若要测定当地的重力加速度值,你认为应选用第_组最合理(填组别号)组别摆球材料摆线长L/m最大摆角全振动次数N/次1铜0.40150202铁1.0050503铝0.40150104木1.005050实验中,用米尺测量出摆线长度为L, 用游标卡尺测量出摆球的直径d,待摆球摆动稳定后,摆球某次通过平衡位置时开始计时,数出以后摆球通过平衡位置的次数n,用秒表记下所用的时间t;用直接测量量表示计算重力加速度的公式g=_。24如图甲所示,空间中有一宽为2L的匀强磁场区域,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,abc

11、d是由均匀电阻丝做成的边长为L的正方形纸框,总电阻为R线框以垂直磁场边界的速度v匀速通过磁场区域,在运动过程中,线框ab、cd两边始终与磁场边界平行取线框cd边刚进入磁场时的位置x=0,x轴沿水平方向向右求:(1)cd边刚进入磁场ab两端的电势差U,a,b两端哪端电势高?(2)线框在穿过磁场的过程中总共产生的焦耳热Q(3)在图乙中,画出ab两端电势差Uab随前进距离x变化的图象(其中U0=BLv)25如图所示,有一范围足够大的匀强磁场,磁感应强度B = 0.2 T,磁场方向垂直纸面向里。在磁场中有一半径r = 0.4 m的金属圆环,磁场与圆环面垂直,圆环上分别接有灯L1、L2,两灯的电阻均为R

12、0 = 2。一金属棒MN与圆环接触良好,棒与圆环的电阻均忽略不计。 (1)若棒以v0 = 5 m/s的速率在环上向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径的瞬时MN中的电动势和流过灯L1的电流; (2)撤去金属棒MN,若此时磁场随时间均匀变化,磁感应强度的变化率为=T/s,求回路中的电动势和灯L1的电功率。26如图所示为一个理想变压器的示意图,铁芯上绕有三组线圈。原线圈的匝数n1=1320匝,a、b两端加有的交流电压U1=220V。第一个副线圈匝数n2=330匝,接在其两端的电阻阻值R=55;第二个副线圈两端所接灯泡L上标有“110V,40W”,开关 S闭合时灯泡L正常发光,求: (1)第二个副线圈的匝数

13、n3;(2)当开关S断开时原线圈中的电流I1;(3)当开关S闭合时原线圈的输入功率P1。解:(1)由 得出第二个副线圈的匝数匝(2分)(2)S断开时,由 得出第一个副线圈两端的电压55V (2分) I2= (1分)由P1= P2 得 I1=0.25A (1分)(3)S闭合时,原线圈的输入功率:P1=P2+P3 (1分) 其中 (1分) 灯L正常发光,所以 P3=40W (1分) 所以原线圈的输入功率:P1=95W (1分)27. 一台交流发电机的输出电压为250V,输出功率为100kw,向远方输电,所用输电线的总电阻为0.5。则:(1)若用250V电压直接对外供电,求输电线上损失的功率;(2)

14、若要求输电线上的功率损失为输出功率的5,则输电电压应为多少;(3)在第(2)问基础上,若要用户刚好得到220V的电压,求用户处的降压变压器原、副线圈的匝数比为多少。28两根足够长的光滑平行直导轨MN、PQ与水平面成=30角放置,两导轨间距L=1m,M、P两点间接有阻值R=6的电阻。在图中所示的abcd区域内有垂直导轨平面向上的匀强磁场,ab、cd分别垂直于MN、PQ,ac间距s=2m,磁感应强度B=0.4T。将一根质量m=0.1kg,电阻r=2的均匀直金属杆置于两导轨上与磁场边界cd重合的位置(导轨和金属杆接触良好,导轨的电阻不计,g取10m/s2)(1) 若要金属杆静止于磁场的cd边界处,所

15、施加的沿导轨向上的外力F为多大?(2) 若在金属杆上施加一沿导轨的恒定外力F使杆由静止沿导轨向上运动,分析并说明金属杆刚开始运动的一段时间内做何种运动? (3) 若金属杆受到的沿导轨向上的外力大小满足F0.02v0.6(N)(v为金属杆运动速度),并已知在金属杆通过磁场区域的过程中电阻R上产生的热量Q=3J,求这个过程中外力F做的功是多少?28、(10分)解:(1)当金属杆静止于cd边界处时,其受到的力为重力mg、导轨的支持力FN和外力F,由共点力平衡得出:F=mgsin=0.5N (2分)(2)若在金属杆上施加一沿导轨的恒定外力F时,金属杆受力如答图当金属杆的速度为v时,电路中的电流I金属棒受到的安培力FA. (1分)金属杆运动的加速度a= 分析式可知:当速度v增大时,加速度a减小,即在开始运动的一段时间内,金属杆作加速度减小的加速运动。 (1分)(3)当金属杆的速度为v时,由式代入数据得FA=0.02v (1分)将F0.02v0.6、FA=0.02v及其他数据代入式,得出a=1m/s2 即金属杆做匀加速运动由可求出金属杆运动到磁场边界ab时速度v=2m/s (1分)对金属杆通过磁场的过程应用动能定理: (1分)其中,克服安培力做的功大小等于对应过程中电路中焦耳热的大小=Q总= 克服重力做的功 (1分)又所以计算得出 (1分)

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