高中物理高考适应训练题(二)
第I卷 选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、单选题(每题多少分,共多少分)
1.高血压是危害健康的一种常见病,现已查明,血管内径变细是其诱因之一.我们可以在简化假设下研究这一问题:设液体通过一根一定长度的管子时受到的阻力F与流速v成正比,即=k(为了简便,设k与管子粗细无关).为维持液体匀速流过,在管子两端需有一定的压强差,设血管面积为时两端压强差为,若血管面积减小10%时,为了维持在相同时间内流过同样多的液体,压强差必须约为:[ ]
A.1.11 B.1.23 C.1.40 D.1.50
2.图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为,磁场方向垂直纸面向里.abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为.t=0时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图).现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域.取沿a→b→c→d→a的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是:[ ]
A. B.
C. D.
3.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示.则:[ ]
A.a一定带正电,b一定带负电
B.a的速度将减少,b的速度将增加
C.a的加速度将减小,b的加速度将增加
D.两个粒子的电势能一个增加一个减小
4.一个重为的物体,贴着竖直墙壁,它受到一个水平力作用,随时间均匀增加,即=k,那么物体受到竖直墙壁的摩擦力随时间变化的图线是如图中的:[ ]
A. B. C. D.
5.2003年2月1日,美国“哥伦比亚”号航天飞机在返回途中解体,成为人类航天史上惨痛悲剧.若哥伦比亚号航天飞机是在赤道上空飞行的,轨道半径为r,飞行方向与地球的自转方向相同.设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g.在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,则到它下次通过该建筑上方所需时间为:[ ]
A. B.
C. D.
6.一定质量的气体,原来处于状态S1,现保持其体积不变,而令其经历一加热升温的过程;然后令其经历一温度不变体积减小的过程,最后达到状态S2,则:[ ]
A.状态S2的压强一定比状态S1的压强大
B.状态S2的压强一定比状态S1的压强小
C.状态S2的压强一定和状态S1的压强相同
D.状态S2的压强可能和状态S1的压强相同
7.一个原来静止的质量为的物体,放在光滑的水平面上,在互成60°角的大小相等的两个力的作用下,经过一段时间物体获得的速度为,在力的方向上获得的速度分别为、,那么在这段时间内其中一个力做的功为:[ ]
A. B. C. D.
8.氢气作为一种清洁能源,近日益受到各国的重视,许多汽车厂商正努力研究用氢气作为燃料来取代汽油,生产21世纪的“环保”汽车.假若有质量为M(含驾驶员的质量)的汽车,以氢气为燃料(氢气重力与汽车重力相比较,可忽略),其发动机的效率为,且在的反应条件下,使汽车从某斜坡的底端匀速驶上动摩擦因数为,长为,倾角为的斜坡顶端,则汽车做功和需要燃烧标准状况下(标准状况下lmol氢气体积为)的氢气体积是:[ ]
A.汽车做功为
B.汽车做功为
C.需燃烧氢气的体积为
D.需燃烧氢气的体积为
二、多选题(每题多少分,共多少分)
9.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的有:[ ]
A.波沿+x方向传播,波速为5m/s
B.质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反
C.若某时刻M质点到达波谷处,则P质点一定到达波峰处
D.从图示位置开始计时,在2.2s时刻,质点P的位移为-20cm
10.如图所示,在倾角为的斜面上有A、B两个长方形物块,质量分别为 、.在平行于斜面向上的恒力的推动下,两物块一起向上做加速运动.A、B与斜面间的动摩擦因数为.设A、B之间的相互作用力为,当它们一起向上加速运动过程中:[ ]
A.
B.
C.斜面倾角如有增减,值也将随之增减
D.不论倾角如何变化(0≤≤90°),值都保持一定
11.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示.图中分子势能的最小值为-E0.若两分子所具有的总能量为零,则下列说法中正确的是:[ ]
A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0
C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D.乙分子的运动范围为x≥x1
12.如图所示,电源恒定,内阻为r.定值电阻R1阻值小于变阻器总阻值R,当触片P在R中点时,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I,那么触片P向上移动的过程中:[ ]
A.V的示数总小于U
B.A的示数总大于I
C.V的示数先增大后减小
D.A的示数先减小后增大
第II卷 非选择题
三、填空题(每题多少分,共多少分)
13.如图所示,在墙角处的水平地面上,静止放一质量为4、倾角为37°的三角形木块,在木块斜面与竖直墙壁间静止放有一质量为的小球.则木块对地面压力的大小为_________,地面对木块的静摩擦力大小为_________
14.一内壁光滑的环形细圆管,位于竖直平面内,环的半径为R(比细管的内径大得多.在圆管中有两个直径与细管内径相同的小球(可视为质点).A球的质量为m1,B球的质量为m2.它们沿环形圆管顺时针运动,经过最低点时的速度都为V0.设A球运动到最低点时,B球恰好运动到最高点,若要此时两球作用于圆管的合力为零,那么m1、m2、R与V0应满足的关系式是__________________
15.如图所示,有一闭合的矩形导体框,框上M、N两点间连有一电压表,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,且框面与磁场方向垂直.当整个装置以速度v向右匀速平动时,M、N之间电势差为_________,电压表的示数为_________
16.如图所示为一试验小车中利用光电脉冲测量车速和行程的装置的示意图.A为光源,B为光电接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮.车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后变成脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记录和显示,若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,则要测出小车的速度和行程还必须测量的物理量或数据是____________________________________;小车速度的表达式为v=_________;行程的表达式为s=_________
四、实验题(每题多少分,共多少分)
17.某同学对黑箱(见图1)中一个电学元件的伏安特性进行研究.通过正确测量,他发现该元件两端的电压Uab(Uab=Ua-Ub)与流过它的电流I之间的变化关系有如下规律:①当-15V
(1)在图2中画出Uab≥0时该元件的伏安特性曲线.(可用铅笔作图)
(2)根据上述实验事实.该元件具有的特性是______________________
(3)若将此黑箱接入图3电路中,并在该电路的cd两端输入如图4(甲)所示的方波电压信号Ucd,请在图4(乙)中定性画出负载电阻RL上的电压信号Uef的波形.
18.学过单摆的周期公式以后,物理兴趣小组的同学们对钟摆产生了兴趣,老师建议他们先研究用厚度和质量分布均匀的方木块(如一把米尺)做成的摆(这种摆被称为复摆),如图所示.让其在竖直平面内做小角度摆动,C点为重心,板长为L,周期用表示.
甲同学猜想:复摆的周期应该与板的质量有关.
乙同学猜想:复摆的摆长应该是悬点到重心的距离L/2.
丙同学猜想:复摆的摆长应该大于L/2.理由是:若OC段看成细线,线栓在C处,C点以下部分的重心离O点的距离显然大于L/2.
为了研究以上猜想是否正确,同学们进行了下面的实验探索:
(1)把两个相同的木板完全重叠在一起,用透明胶(质量不计)粘好,测量其摆动周期,发现与单个木板摆动时的周期相同,重做多次仍有这样的特点.则证明了甲同学的猜想是_________的.(填“正确”或“错误”)
(2)用表示板长为L的复摆看成摆长为L/2单摆的周期计算值( ),用T表示板长为L复摆的实际周期测量值.计算与测量的数据如下表:
由上表可知,复摆的等效摆长_________L/2.(填“大于”、“小于”或“等于”)
(3)为了进一步定量研究,同学们用描点作图法对数据进行处理,所选坐标如图.请在坐标纸上作出图,并根据图象中反映出的规律求出=_________(结果保留三位有效数字,其中是板长为L时的等效摆长)
五、计算题(每题多少分,共多少分)
19.在原子核物理中,研究核子与核关联的最有效途径是“双电荷交换反应”.这类反应的前半部分过程和下述力学模型类似.两个小球A和B用轻质弹簧相连,在光滑的水平直轨道上处于静止状态.在它们左边有一垂直于轨道的固定挡板P,右边有一小球C沿轨道以速度v0射向B球,如图所示.C与B发生碰撞并立即结成一个整体D.在它们继续向左运动的过程中,当弹簧长度变到最短时,长度突然被锁定,不再改变.然后,A球与挡板P发生碰撞,碰后A、D都静止不动,A与P接触而不粘连.过一段时间,突然解除锁定(锁定及解除定均无机械能损失).已知A、B、C三球的质量均为m.
(1)求弹簧长度刚被锁定后A球的速度.
(2)求在A球离开挡板P之后的运动过程中,弹簧的最大弹性势能.
20.在一密封的啤酒瓶中,下方为溶有CO2的啤酒,上方为纯CO2气体,在20℃时,溶液于啤酒中的CO2的质量为mA=1.050×10-3kg,上方气体状态CO2质量为mB=0.137×10-3kg,压强为P0=1个标准大气压,当温度升高到40℃时,啤酒中溶解的CO2的质量减少,变为,瓶中气体CO2的压强上升到P1,已知.啤酒的体积不因溶入CO2而变化,且不考虑容器体积和啤酒体积随温度变化,又知对同种气体,在体积不变的情况下P/T与m成正比,试计算P1等于多少标准大气压(结果保留两位有效数字).
21.在方向水平的匀强电场中,一不可伸长的不导电细线的一端连着一个质量为m的带电小球,另一端固定于点.把小球拉起直至细线与场强平行,然后无初速释放.已知小球摆到最低点的另一侧,线与竖直方向的最大夹角为θ(如图).求小球经过最低点时细线对小球的拉力?
22.如图所示,底座A上装有长=0.5m的直立杆,总质量为=0.2kg,杆上套有=0.05kg的小环B,它与杆之间有摩擦.若环从底座上以=4m/s的速度飞起,刚好能到达杆顶.求小环在升起和下落的过程中,底座对水平面的压力和所需要的时间(g取10m/s2).
答案
1.B
2.B
3.C
4.C
5.A
6.A
7.B
8.B
9.ACD
10.AD
11.BD
12.BC
13.5,
14.
15.BLv,零
16.车轮半径为R、齿轮的齿数为P;;
17.(1)如图所示(2)单向导电性(3)如图所示
18.(1)错误(2)大于(3)1.16
19.(1)v0/3 (2)1/36·mv02
20.1.6个标准大气压
21.
22.0.75s
学校:________________班级:________________姓名:________________学号:________________
-----------------------------密--------------封--------------线--------------内--------------请--------------不--------------要--------------答--------------题----------------------------高中物理高考适应训练题(三)
第I卷 选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、单选题(每题多少分,共多少分)
1.如图所示,在质量为的物体内,有光滑的圆形轨道,有一质量为的小球在竖直平面内沿圆轨道做圆周运动,A与C两点分别道的最高点和最低点,B、D两点与圆心O在同一水平面上.在小球运动过程中,物体静止于地面,则关于物体对地面的压力和地面对物体的摩擦力方向,下列正确的说法是:[ ]
A.小球运动到A点时,>,摩擦力方向向左
B.小球运动到B点时,=,摩擦力方向向右
C.小球运动到C点时,=(+),地面对M无摩擦
D.小球运动到D点时,=(+),摩擦力方向向右
2.两个宇宙飞船A和B一前一后绕某星球运行在同一圆形轨道上,若后B者要追上前者A,则需要:[ ]
A.加大后者B的速率
B.减少前者A的质量使之速率变小
C.使后者B的半径先变小再变大,使之恰好与前者A相遇
D.无法追上
3.质量为的斜面体B置于光滑的水平地面上,斜面体底边长为.在其斜面上放有一质量为的与斜面体相似的物块A,其上边长为,且与水平面平行.如图所示,在物块A从B的顶端下滑到接触地面的过程中,斜面体B后退的距离为:[ ]
A. B. C. D.
4.如图固定在水平面上的光滑半球,球心O的正上方固定一个小定滑轮,细线一端拴一小球,置于半球面上的A点,另一端绕过定滑轮.现缓慢地将小球从A点拉到B点,在此过程中,小球对半球的压力和细线的拉力大小变化情况为:[ ]
A.变大,不变
B.变小,变大
C.不变,变小
D.变大,变小
5.如图所示,虚线上方空间有垂直线框平面的匀强磁场,直角扇形导线框绕垂直于线框平面的轴O以角速度ω匀速转动,设线框中感应电流方向以逆时针为正方向,那么下列图象能正确描述线框从图中所示位置开始转动一周的过程中,线框内感应电流随时间变化情况的是:[ ]
A. B.
C. D.
6.电容器C1、C2和可变电阻R1、R2以及电源ε连接,如图所示.当R1的滑动触头在图示位置时,C1、C2的带电量相等,要使C1的带电量大于C2的带电量,应:[ ]
A.增大R2
B.减少R2
C.将R1的滑动触头向左端移动
D.将R1的滑动触头向右端移动
7.一定质量的气体,原来处于状态S1,现保持其体积不变,而令其经历一加热升温的过程;然后令其经历一温度不变体积减小的过程,最后达到状态S2,则:[ ]
A.状态S2的压强一定比状态S1的压强大
B.状态S2的压强一定比状态S1的压强小
C.状态S2的压强一定和状态S1的压强相同
D.状态S2的压强可能和状态S1的压强相同
8.如图甲所示,在变压器的输入端串接上一只整流二极管D,在变压器输入端加上如图乙所示的交变电压,设t=0时刻为a“+”、b“-”,则副线圈输出的电压的波形(设c端电势高于d端电势时的电压为正)是下图中的:[ ]
A. B.
C. D.
二、多选题(每题多少分,共多少分)
9.一列简谐横波在某时刻的波形如图所示,此时刻质点P的速度为v,经过0.2s它的速度大小、方向第一次与v相同,再经过1.0s它的速度大小、方向第二次与v相同,则下列判断中正确的有:[ ]
A.波沿+x方向传播,波速为5m/s
B.质点M与质点Q的位移大小总是相等、方向总是相反
C.若某时刻M质点到达波谷处,则P质点一定到达波峰处
D.从图示位置开始计时,在2.2s时刻,质点P的位移为-20cm
10.如图所示,一个带负电的滑环套在水平且足够长的粗糙绝缘杆上,整个装置处于方向如图的匀强磁场中.现给滑环施以一个水平向右的瞬时冲量,使其由静止开始运动,则滑环在杆上运动情况可能是:[ ]
A.始终做匀速运动
B.始终做减速运动,最后静止于杆上
C.先做加速运动,最后做匀速运动
D.先做减速运动.最后做匀速运动
11.如图所示,在倾角为的斜面上有A、B两个长方形物块,质量分别为 、.在平行于斜面向上的恒力的推动下,两物块一起向上做加速运动.A、B与斜面间的动摩擦因数为.设A、B之间的相互作用力为,当它们一起向上加速运动过程中:[ ]
A.
B.
C.斜面倾角如有增减,值也将随之增减
D.不论倾角如何变化(0≤≤90°),值都保持一定
12.如图所示,木块静止在光滑水平面上,子弹A、B从木块两侧同时射入木块,最终都停在木块中,这一过程中木块始终保持静止.现知道子弹A射入深度dA大于子弹B射入的深度dB,则可判断:[ ]
A.子弹在木块中运动时间tA>tB
B.子弹入射时的初动能EkA>EkB
C.子弹入射时的初速度vA>vB
D.子弹质量mA第II卷 非选择题
三、填空题(每题多少分,共多少分)
13.如图所示,有一闭合的矩形导体框,框上M、N两点间连有一电压表,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,且框面与磁场方向垂直.当整个装置以速度v向右匀速平动时,M、N之间电势差为_________,电压表的示数为_________
14.如图所示为一试验小车中利用光电脉冲测量车速和行程的装置的示意图.A为光源,B为光电接收器,A、B均固定在车身上,C为小车的车轮,D为与C同轴相连的齿轮.车轮转动时,A发出的光束通过旋转齿轮上齿的间隙后变成脉冲光信号,被B接收并转换成电信号,由电子电路记录和显示,若实验显示单位时间内的脉冲数为n,累计脉冲数为N,则要测出小车的速度和行程还必须测量的物理量或数据是____________________________________;小车速度的表达式为v=_________;行程的表达式为s=_________
15.如图所示,劲度系数为k1的轻质弹簧两端分别与质量为m1、m2的物块1、2拴接,劲度系数为k2的轻质弹簧上端与物块2拴接,下端压在桌面上(不拴接),整个系统处于平衡状态.现施力将物块1缓慢竖直上提,直到下面那个弹簧的下端刚脱离桌面.在此过程中,物块2的重力势能增加了_________,物块1的重力势能增加了_________
16.如图所示,飞机以速度v在北半球的上空水平飞行,飞机上的乘客看见太阳停在空中不动,已知地球半径为R.由此可判定飞机的位置和飞行方向是___________________________
四、实验题(每题多少分,共多少分)
17.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:
A.计时表一只
B.弹簧秤一把
C.已知质量为m的物体一个
D.天平一只(附砝码一盒)
已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R 月球的质量M(已知万有引力常量为G).
(1)测量所需选用的器材为_________(用选项符号表示)
(2)需要测量的物理量是_____________________________________________
(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=_________,M=_________
18.有一只灵敏电流计G,刻度盘上共有N格刻度而无具体示数,已知该电流表的满偏电流Ig约为几百微安,内阻Rg约为几百欧.现在要求尽可能精确而简捷地测出此表的Ig、Rg值.除G表外可能提供的器材有:
① 电流表A1(量程30mA,内阻约为几十欧)
② 电压表V1(量程15V,内阻15kΩ)
③ 滑动变阻器R1(0~200 Ω,0.5A)
④ 滑动变阻器R2(0~20Ω,2A)
⑤ 电阻箱R3(0~9999.9Ω)
⑥ 定值电阻R0(50Ω,0.1A)
⑦ 电池组(ε=12 V,r=0.5Ω)
⑧ 开关K、导线
(1)设计出测量方案,在右边的虚线框内画出电路图.
(2)除G表外所需器材是:_____________________________(填数字代号)
(3)说明需要测量的物理量,列出计算方程并导出计算Ig、Rg的数学表达式
五、计算题(每题多少分,共多少分)
19.如图所示,半径为R、圆心为O的大圆环固定在竖直平面内,两个轻质小圆环套在大圆环上.一根轻质长绳穿过两个小圆环,它的两端都系上质量为m的重物,忽略小圆环的大小.
(1)将两个小圆环固定在大圆环竖直对称轴的两侧θ=30°的位置上(如图).在—两个小圆环间绳子的中点C处,挂上一个质量M=m的重物,使两个小圆环间的绳子水平,然后无初速释放重物M.设绳子与大、小圆环间的摩擦均可忽略,求重物M下降的最大距离.
(2)若不挂重物M.小圆环可以在大圆环上自由移动,且绳子与大、小圆环间及大、小圆环之间的摩擦均可以忽略,问两个小圆环分别在哪些位置时,系统可处于平衡状态?
20.质量为m的钢板与直立轻弹簧的上端连接,弹簧下端固定在地上.平衡时,弹簧的压缩量为x0,如图所示.一物块从钢板正上方距离为3x0的A处自由落下,打在钢板上并立刻与钢板一起向下运动,但不粘连.它们到达最低点后又向上运动.已知物块质量也为m时,它们恰能回到O点.若物块质量为2m,仍从A处自由落下,则物块与钢板回到O点时,还具有向上的速度.求物块向上运动到达的最高点与O点的距离?
21.如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,两根长为L的完全相同的金属棒ab、cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨电接触良好,每根棒的质量为m、电阻为R.现对ab施加平行导轨向上的恒力F,当ab向上做匀速直线运动时,cd保持静止状态.
(1)求力F的大小及ab运动的速度大小;
(2)若施加在ab上力的大小变为2mg,方向不变,经过一段时间后ab、cd以相同的加速度沿导轨向上加速运动,求此时ab棒和cd棒的速度差.
22.一束足够强的激光在过球心O的平面内,以45°入射角从空气射向一个折射率n=的透明球体,如图所示.
(1)作出光路图,并分析从透明体中射出空气的光线有几条?
(2)其中最强的一束出射光线与入射光线夹角有多大?
答案
1.B
2.C
3.C
4.C
5.A
6.D
7.A
8.B
9.ACD
10.ABD
11.AD
12.BCD
13.BLv,零
14.车轮半径为R、齿轮的齿数为P;;
15.
16.飞机自东向西水平飞行,飞机所在纬度(是地球自转角速度)
17.(1)ABC
(2)飞船绕月球运行的周期T,质量为m的物体在月球上所受重力的大小F
(3),
18.参考答案一:
(1)用图1所示电路测定G表的每格刻度值I0和内阻Rg
(2)应选器材②④⑤⑦⑧
(3)调节R'和R,读出V表示数U1、电阻箱R的阻值R1、G表指针偏转刻度教n1,然后再次调节R'和R,读出相应的U2、R2和n2,由欧姆定律得:
联立求解得
参考答案二:
(1)用图1所示电路测Rg,用图2所示电路测I0
(2)应选器材同方案一
(3)调节R',读出V表的示数U 和G表指针偏转的刻度数n,则欧姆定律得:
调节R'和R,读出V表的示数U、电阻箱的阻值R和G表指针偏转的刻度数n则
由欧姆定律得:
联立求解得
参考答案三:
用“半偏法”(略)
19.(1)(2)见解析
20.x0/2
21.(1)(2)
22.(1)共有3束(2)在B处射出的光线最强,r2=45°,α=30°
学校:________________班级:________________姓名:________________学号:________________
-----------------------------密--------------封--------------线--------------内--------------请--------------不--------------要--------------答--------------题----------------------------高中物理高考适应训练题(四)
第I卷 选择题
1 2 3 4 5 6 7 8
一、单选题(每题多少分,共多少分)
1.如图所示,一根轻弹簧上端固定,下端挂一质量为的平盘,盘中有一个物体质量为,当盘静止时,弹簧的长度比其自然长度伸长了,今向下拉盘,使弹簧再伸长Δ后静止,然后松手放开.设弹簧总处在弹性限度以内,则刚松手时,盘对物体的支持力等于:[ ]
A.
B.
C.
D.
2.如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球,当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=60°.两小球的质量比m2/m1为:[ ]
A./3 B./3 C./2 D./2
3.如图所所示,劈形木块B的上表面叠放一木块A,然后一起放到斜面上,由于α=β,B的上表面恰好水平.当B沿斜面加速下滑时,A,B始终保持相对静止,则:[ ]
A.木块B对A的下表面没有摩擦力的作用
B.木块B对A的下表面有向左的摩擦力的作用
C.木块B对A的支持力等于A的重力
D.木块B对A的支持力大于A的重力
4.某人推着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力为,对后轮的摩擦力为;该人骑着自行车前进时,地面对前轮的摩擦力为,对后轮的摩擦力为,下列说法中正确的是:[ ]
A.与车前进方向相同
B.与车前进方向相同
C.与车前进方向相同
D.与车前进方向相同
5.如图长直木板的上表面的一端放有一铁块,木板由水平位置缓慢向上匀速转动(即木板与水平面的夹角α增大),另一端不动,则铁块受到的摩擦力随时间变化图象可能正确的是图中的哪一个(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等):[ ]
A.B.C.D.
6.一个点源S对平面镜成像,设光源不动,平面镜以速率v沿OS方向向光源平移,镜面与OS方向之间的夹角为30 ,则光源的像S′将:[ ]
A 以速率0.5v沿S′S连线向S运动
B 以速率v沿S′S连线向S运动
C 以速率 v沿S′S连线向S运动
D 以速率2v沿S′S连线向S运动
二、多选题(每题多少分,共多少分)
7.如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示.图中分子势能的最小值为-E0.若两分子所具有的总能量为零,则下列说法中正确的是:[ ]
A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大
B.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E0
C.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态
D.乙分子的运动范围为x≥x1
8.如图所示,一定质量的理想气体由状态a沿闭合路径abcd又回到a,已知bc垂直于T轴,下述说法中正确的是:[ ]
A.在a→b过程中气体吸热
B.在b→c过程中气体放热
C.在c→d过程中外界对气体做功
D.在d→a过程中外界对气体做功
第II卷 非选择题
三、实验题(每题多少分,共多少分)
9.学过单摆的周期公式以后,物理兴趣小组的同学们对钟摆产生了兴趣,老师建议他们先研究用厚度和质量分布均匀的方木块(如一把米尺)做成的摆(这种摆被称为复摆),如图所示.让其在竖直平面内做小角度摆动,C点为重心,板长为L,周期用表示.
甲同学猜想:复摆的周期应该与板的质量有关.
乙同学猜想:复摆的摆长应该是悬点到重心的距离L/2.
丙同学猜想:复摆的摆长应该大于L/2.理由是:若OC段看成细线,线栓在C处,C点以下部分的重心离O点的距离显然大于L/2.
为了研究以上猜想是否正确,同学们进行了下面的实验探索:
(1)把两个相同的木板完全重叠在一起,用透明胶(质量不计)粘好,测量其摆动周期,发现与单个木板摆动时的周期相同,重做多次仍有这样的特点.则证明了甲同学的猜想是_________的.(填“正确”或“错误”)
(2)用表示板长为L的复摆看成摆长为L/2单摆的周期计算值( ),用T表示板长为L复摆的实际周期测量值.计算与测量的数据如下表:
由上表可知,复摆的等效摆长_________L/2.(填“大于”、“小于”或“等于”)
(3)为了进一步定量研究,同学们用描点作图法对数据进行处理,所选坐标如图.请在坐标纸上作出图,并根据图象中反映出的规律求出=_________(结果保留三位有效数字,其中是板长为L时的等效摆长)
10.我国航天计划的下一个目标是登上月球,当飞船靠近月球表面的圆形轨道绕行几圈后登陆月球,飞船上备有以下实验器材:
A.计时表一只
B.弹簧秤一把
C.已知质量为m的物体一个
D.天平一只(附砝码一盒)
已知宇航员在绕行时及着陆后各做了一次测量,依据测量的数据,可求出月球的半径R 月球的质量M(已知万有引力常量为G).
(1)测量所需选用的器材为_________(用选项符号表示)
(2)需要测量的物理量是_____________________________________________
(3)试用所给物理量的符号分别写出月球半径R和质量M的表达式R=_________,M=_________
四、计算题(每题多少分,共多少分)
11.钍核发生衰变生成镭核并放出一个粒子.设该粒子的质量为m、电荷量为q,它进入电势差为U的带窄缝的平行平板电极S1和S2间电场时,其速度为v0,经电场加速后,沿ox方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的有界匀强磁场,ox垂直平板电极S2,当粒子从p点离开磁场时,其速度方向与ox方位的夹角θ=60o,如图所示,整个装置处于真空中.
(1)写出钍核衰变方程.
(2)求粒子在磁场中沿圆弧运动的轨道半径R.
(3)求粒子在磁场中运动所用时间t.
12.质量为50kg的男孩在距离河面40m高的桥上做“蹦极跳”,未拉伸前长度AB为15m的弹性绳一端缚着他的双脚,另一端则固定在桥上的A点,如下图(A),男孩然后从桥面下坠, 达到的最低点为水面上的一点D,假定绳在整个运动中遵守胡克定律(不计空气阻力、男孩的大小和绳的质量)
(1)a.当男孩在D点时,求绳所储存的弹性势能.
b.绳的劲度系数是多少?
(2)男孩的速率v跟下坠的距离s的变化如图(B)所示,男孩在C点时的速率最大;
a.就男孩在AB、BC和CD期间的运动,试讨论作用于男孩的力.
b.从绳刚开始拉伸,直至男孩到达最低点D,男孩的运动可视为简谐运动,他的平衡位置离桥有多远?求其振幅.
c.计算男孩由C下坠至D所需的时间.
13.曾经流行过一种向自行车车头灯供电的小型交流发电机,图1为其结构示意图.图中N、S是一对固定的磁极,abcd为固定在转轴上的矩形线框,转轴过bc边中点、与ab边平行,它的一端有一半径r0=1.0cm的摩擦小轮,小轮与自行车车轮的边缘相接触,如图2所示.当车轮转动时,因摩擦而带动小轮转动,从而使线框在磁极间转动.设线框由N=800匝导线圈组成,每匝线圈的面积S=20cm2,磁极间的磁场可视作匀强磁场,磁感强度B=0.010T,自行车车轮的半径R1=35cm,小齿轮的半径R2=4.0cm,大齿轮的半径R3=10.0cm(见图 2).现从静止开始使大齿轮加速转动,问大齿轮的角速度为多大才能使发电机输出电压的有效值U=3.2V?(假定摩擦小轮与自行车轮之间无相对滑动)
答案
1.A
2.A
3.B
4.D
5.C
6.B
7.BD
8.AD
9.(1)错误(2)大于(3)1.16
10.(1)ABC
(2)飞船绕月球运行的周期T,质量为m的物体在月球上所受重力的大小F
(3),
11.(1)钍核衰变方程
(2)
(3)
12.(1)Ep=2×104J;k=62.5N/m;
(2)A、B间只受重力作用;B、C间受到重力和弹力作用,重力大于弹力;C、D间弹力大于重力;AC=23m,振幅A=17m;t=1.4s
13.ω=3.2s-1高中物理高考适应训练题(一)
第I卷 选择题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
一、单选题(每题多少分,共多少分)
1.如图所示,一宽40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里. 一边长为20cm的正方形导线框位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=20cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行.取它刚进入磁场的时刻t=0, 在下列图线中,正确反映感应电流强度随时间变化规律的是:[ ]
A. B.
C. D.
2.电磁流量计广泛应用于测量可导电流体(如污水)在管中的流量(在单位时间内通过管内横截面的流体的体积).为了简化,假设流量计是如图所示的横截面为长方形的一段管道,其中空部分的长、宽、高分别为图中的、b、c,流量计的两端与输送液体的管道相连接(图中虚线).图中流量计的上下两面是金属材料,前后两面是绝缘材料,现于流量计所在处加磁感强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直于前后两面.当导电液体稳定地流经流量计时,在管外将流量计上、下两表面分别与一串接了电阻R 的电流表的两端连接,I 表示测得的电流值.已知流体的电阻率为ρ,不计电流表的内阻,则可求得流量为:[ ]
3.2003年2月1日,美国“哥伦比亚”号航天飞机在返回途中解体,成为人类航天史上惨痛悲剧.若哥伦比亚号航天飞机是在赤道上空飞行的,轨道半径为r,飞行方向与地球的自转方向相同.设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球表面重力加速度为g.在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,则到它下次通过该建筑上方所需时间为:[ ]
A. B.
C. D.
4.如图所示,固定的光滑竖直杆上套着一个滑块,用轻绳系着滑块绕过光滑的定滑轮,以大小恒定的拉力F拉绳,使滑块从A点起由静止开始上升.若从A点上升至B点和从B点上升至C点的过程中拉力F做的功分别为W1、W2,滑块经B、C两点时的动能分别为EKB、EKC,图中AB=BC,则一定有:[ ]
A.W1>W2
B.W1C.EKB>EKC
D.EKB5.电容器C1、C2和可变电阻R1、R2以及电源ε连接,如图所示.当R1的滑动触头在图示位置时,C1、C2的带电量相等,要使C1的带电量大于C2的带电量,应:[ ]
A.增大R2
B.减少R2
C.将R1的滑动触头向左端移动
D.将R1的滑动触头向右端移动
6.下面是4种亮度可调的台灯的电路示意图,它们所用的白炽灯泡相同,且都是“220V,40W”,当灯泡所消耗的功率都调至20瓦时,哪种台灯消耗的功率最小?
A. B. C. D.
7.如图所示,电压U保持恒定,C1、C2是两个不同的电容器,且C1>C2,R1、R2、R3为不同阻值的电阻.开始时,C1与C2所带电荷量相等,如果把C1与R1对换位置,其他条件不变.下列判断错误的是:[ ]
A.R1一定小于R2
B.电路中的总电流比原来小
C.电容器C1、C2所带电荷量都比原来大
D.两电容器所带电荷量仍相等
8.高血压是危害健康的一种常见病,现已查明,血管内径变细是其诱因之一.我们可以在简化假设下研究这一问题:设液体通过一根一定长度的管子时受到的阻力F与流速v成正比,即=k(为了简便,设k与管子粗细无关).为维持液体匀速流过,在管子两端需有一定的压强差,设血管面积为时两端压强差为,若血管面积减小10%时,为了维持在相同时间内流过同样多的液体,压强差必须约为:[ ]
A.1.11 B.1.23 C.1.40 D.1.50
二、多选题(每题多少分,共多少分)
9.考虑地球磁场对电视机显像管中电子束的影响.如图,电子枪到荧光屏的距离为d,显像管的取向使电子水平地由南向北运动,该处地球磁场的竖直分量向下,大小为B,电子枪中电子的加速电压为U.仅考虑地球磁场对电子束的作用.则在南北方向上通过距离d时:[ ]
A.电子束向东偏转
B.电子束向西偏转
C.U越大,电子束在东西方向上的偏转距离越大
D.B越大,电子束在东西方向上的偏转距离越大
10.竖直墙面光滑且绝缘,地面粗糙也绝缘,小球A、B带有同种电荷,用指向墙面的水平力F作用于小球B.两球分别静止在竖直墙面和水平地面上,如图所示.若将小球B向左推动少许,当两球重新平衡时,作用于B的水平力仍为F,与原来的平衡状态相比较:[ ]
A.地面对B球的摩擦力变大
B.地面对B球的的支持力不变
C.竖直墙面对小球A的弹力变大
D.A、B两球之间的距离变大
11.如图所示,电源电动势E,内电阻不计,灯L1、L2的电阻分别为R1、R2,滑动变阻器总电阻R0,在滑动触片C从a端移动到b端的过程中,灯L1、L2亮度变化的情况是(设灯电阻不变,且均未超过额定功率):[ ]
A.若R2>R0,则L1不断变暗,L2不断变亮
B.若R2>R0,则L1先变暗后变亮,L2先变亮后变暗
C.若R2D.若R212.A、B是某电场中一条电场线上的两点,一正点电荷仅在电场力作用下,沿电场线从A点运动到B点,速度图象如图所示.下列关于A、B两点电场强度的大小和电势的高低的判断,正确的是:[ ]
A. B.
C. D.
第II卷 非选择题
三、填空题(每题多少分,共多少分)
13.右图中abcd为一边长为、具有质量的刚性导线框,位于水平面内,bc边中串接有电阻R,导线的电阻不计.虚线表示一匀强磁场区域的边界,它与线框的ab边平行.磁场区域的宽度为2,磁感应强度为B,方向竖直向下.线框在一垂直于ab边的水平恒定拉力作用下,沿光滑水平面运动,直到通过磁场区域.已知ab边刚进入磁场时,线框便变为匀速运动,此时通过电阻R的电流的大小为i0,试在右图的i-x坐标上定性画出:从导线框刚进入磁场到完全离开磁场的过程中,流过电阻R的电流i的大小随ab边的位置坐标x变化的曲线.
14.如右图所示,一细导体杆弯成四个拐角均为直角的平面折线,其ab、cd段长度均为l1,bc段长度为l2.弯杆位于竖直平面内,Oa、dO′段由轴承支撑沿水平放置.整个弯杆置于匀强磁场中,磁场方向竖直向上,磁感应强度为B.今在导体杆中沿abcd通以大小为I的电流,此时导体杆受到的安培力对OO′轴的力矩大小等于_________
15.如图所示,A、B为质量分别为和2的物块,中间用轻质弹簧相连,在B的下方有一质量为的木板.为使C能从B的下方即刻分离,则应在木板C上作用一个大小至少为_________、方向竖直向下的力.在B、C分离瞬时,A的加速度为_________
16.如图,一物体以40J的初动能从斜面顶端下滑,途经A点时,动能已减少10J,机械能已减少30J;到达底端时,速度刚好减为零.若使该物体从斜面底端沿斜面上滑,要能使其达到顶端,则上滑的初动能至少应为_________J.
四、实验题(每题多少分,共多少分)
17.在LC振荡电路中,如已知电容C,并测得电路的固有振荡周期T,即可求得电感L.为了提高测量精度,需多次改变C值并侧得相应的T值.现将侧得的六组数据标示在以C为横坐标、T2为纵坐标的坐标纸上,即图中用“×”表示的点.
①T、L、C的关系为_________
②根据图中给出的数据点作出T2与C的关系图线
③求得的L值是_________
18.某同学对黑箱(见图1)中一个电学元件的伏安特性进行研究.通过正确测量,他发现该元件两端的电压Uab(Uab=Ua-Ub)与流过它的电流I之间的变化关系有如下规律:①当-15V
(1)在图2中画出Uab≥0时该元件的伏安特性曲线.(可用铅笔作图)
(2)根据上述实验事实.该元件具有的特性是______________________
(3)若将此黑箱接入图3电路中,并在该电路的cd两端输入如图4(甲)所示的方波电压信号Ucd,请在图4(乙)中定性画出负载电阻RL上的电压信号Uef的波形.
五、计算题(每题多少分,共多少分)
19.示波器可以用来观察电信号随时间变化的情况.图甲是其结构的一部分.yy'是一对平行金属板,板长为,两板间距离为.MN是圆形荧光屏(正面如图乙),它距平行金属板左端的距离为.现有电子束以初速度连续不断地从板左端沿着与两板平行的轴线OO'进入两板间.若在两板上改加如图丙所示的随时间变化的电压.则由于视觉暂留和荧光物质的残光特性,则电子打在荧光屏上后会形成一个什么图形?其范围如何?(设电子质量为,电量为,较大,每个电子穿过两板的时间极短,不计电子重力)
20.根据量子理论,光子不但有动能,还有动量,其计算式为p=h/λ,其中h是普朗克常量,λ是光子的波长.既然光子有动量,那么光照到物体表面,光子被物体吸收或反射时,光都会对物体产生压强,这就是“光压”.
(1)一台二氧化碳气体激光器发出的激光功率为P0=1000W,射出的光束的横截面积为S=1.00mm2,当它垂直照射到某一物体表面时,对该物体产生的光压最大是多大?
(2)既然光照射物体会对物体产生光压,有人设想在遥远的宇宙探测中用光压为动力推动航天器加速.给探测器安上面积极大,反射率极高的薄膜,并让它正对太阳.已知在地球绕日轨道上,每平方米面积上得到的太阳光能为1.35KW,探测器质量为M=50kg,薄膜面积为4×104m2,那么探测器得到的加速度为多大?
21.如图所示,质量M=3.0kg的小车静止在光滑的水平面上,AD部分是表面粗糙的水平导轨,DC部分是光滑的1/4圆弧导轨,整个导轨都是由绝缘材料制成的,小车所在平面内有竖直向上E=40N/C的勾强电场和垂直纸面向里B=2.0T的匀强磁场.今有一质量为m=1.0kg带负电的滑块(可视为质点)以v0=8m/s的水平速度向右冲上小车,当它即将过D点时速度达到v1=5m/s,对水平导轨的压力为10.5N.(g取10m/s2)
(1)求滑块的电量.
(2)求滑块从A到D的过程中,小车、滑块系统损失的机械能.
(3)若滑块通过D时立即撤去磁场,求此后小车所能获得的最大速度.
22.一质量为的平顶小车,以速度沿水平的光滑轨道作匀速直线运动.现将一质量为的小物块无初速地放置在车顶前缘.已知物块和车顶之间的动摩擦因数为.
(1)若要求物块不会从车顶后缘掉下,则该车顶最少要多长?
(2)若车顶长度符合(1)问中的要求,整个过程中摩擦力共做了多少功?
答案
1.C
2.A
3.A
4.A
5.D
6.C
7.D
8.B
9.AD
10.BD
11.AD
12.AC
13.
14.BIl1l2
15.0.5,0
16.200
17.①
②
③0.351H~0.0389H
18.(1)如图所示(2)单向导电性(3)如图所示
19.一端点在屏幕中央O、另一端点在OY轴上长为一条的亮线
20.(1)6.7Pa(2)7.2×10-3m/s2
21.(1)(2)(3)
22.(1)(2)
学校:________________班级:________________姓名:________________学号:________________
-----------------------------密--------------封--------------线--------------内--------------请--------------不--------------要--------------答--------------题----------------------------