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文档简介

1、09高中物理综合练习题卢宗长派1.对于一定质量的理想气体,下列说法中正确的是A.如果体积减小,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的冲量一定增大B.如果压强增大,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的冲量一定增大C.如果密度不变,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的冲量一定不变D.如果温度不变,气体分子在单位时间内作用于器壁单位面积的冲量一定不变2 .静止的原子核abX衰变后放出的“粒子动能为Eo.假设衰变时产生的能量全部以动能的形式释放出来,则原子核abX衰变前后的质量亏损是(c是光速)E02 c4Eo C (a 4)EoDaEo(a 4)c2c2(a 4)c23 .在水平地面上运动

2、的小车车厢底部有一质量为m的木块,木块和车厢通过一根水平轻弹簧相连接,弹簧的劲度系数为ko在车厢的顶部用一根细线悬挂一质量为m2的小球。某段a m1g xA tanB.mgkk tanC. (m1 m2)gtanD.(m m2)gkk tan时间内发现细线与竖直方向的夹角为。,在这段 时间内木块与车厢也保持相对静止,如图所示。 不计木块与车厢底部的摩擦力,则在这段时间内 弹簧的形变量为4 .在研究材料 A的热膨胀特性时,可采用如图所示的干涉实验法,A的上表面是一光滑平面,在A的上方放一个透明的平行板 B,B与A上表面平行,在它们间形成一个厚度均匀的空气膜,现在用波长为的单色光垂直照射,同时对A

3、缓慢加热,在 B上方观察到B板的亮度发生周期性地变化,当温度为ti时最亮,然后亮度逐渐减弱至最暗;当温度升到t2时,亮度再一次回到最亮,则()A.出现最亮时,B上表面反射光与 A上表面反射光叠加后加强B.出现最亮时,B下表面反射光与 A上表面反射光叠加后相抵消C.温度从ti升至t2过程中,A的高度增加 一F1,向心加速度为4D.温度从ti升至t2过程中,A的高度增加 一25 .如图所示,理想变压器初级线圈的匝数为四,次级线圈的匝数为国,初级线圈两端 a、b接正弦交流电源,电压表 V的示 数为220V,负载电阻R 44时,电流表 Ai的示数为0.20A。 初级和次级线圈的匝数比为()A . 1:

4、 5 B. 5 : 1 C. 1: 10 D, 10: 16 .地球赤道上有一物体随地球的自转而做圆周运动,所受的向心力为a1,线速度为 V1,角速度为3 1;绕地球表面附近做圆周运动的人造卫星(高度忽略)所受的向心力为F2,向心加速度为a2,线速度为V2,角速度为3 2;地球同步卫星所受的向心力为F3,向心加速度为a3,线速度为V3,角速度为3 3;地球表面重力加速度为g,第一宇宙速度为V,假设三者质量相等,则()A. Fl=F2>F3B. ai = a2=g>a3C. V1 = V2=V> V3D. 31 = 33V327 .列车提速的一个关键技术问题是提高机车发动机的功

5、率.已知匀速运动时,列车所受2阻力与速度的平方成正比,即f kV .设提速刖速度为 80 km/h,提速后速度为120 km/h,则提速前与提速后机车发动机的功率之比为()4B.98C.27D.16818 .水平面上有质量相等的 a、b两个物体,水平推力 时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的Fi、 F2分别作用在a、b上。一段v - t图线如图所示,图中AB / CD。则整个过程中A . Fi的冲量等于F2的冲量B . Fi的冲量大于 F2的冲量C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量b物体的冲量9 .某同学通过实验对平抛运动进行研究

6、,他在竖直墙上记录了抛物线轨迹的一部分,如图所示.O点不是抛出点,x轴沿水平方向,由图中所给的数据可求出平抛物体的初速度是 m/s,抛出 点的坐标 x =m, y =m (g 取 10m/s2)10 .在“用单摆测定重力加速度”的实验中:(1)摆动时偏角满足的条件是 ,为了减小测量周期的误差,计时开始时,摆球应是经过最(填“高”或“低)的点的位置,且用停表测量单7乙摆完成多次全振动所用的时间,求出周期.图甲中停表示数为一单摆振动 50次所需时间,则单摆振 动周期为。(2)用最小刻度为1 mm的刻度尺测摆长,测 量情况如图乙所示.。为悬挂点,从图乙中可知单 摆的摆长为 mi(3)若用L表示摆长,

7、T表示周期,那么重力 加速度的表达式为 g=。(4)考虑到单摆振动时空气浮力的影响后,学 生甲说:“因为空气浮力与摆球重力方向相反,它 对球的作用相当于重力加速度变小,因此振动周期变大. ”学生乙说:“浮力对摆球的影响好像用一个轻一些的摆球做实验,因此振动周期不变”,这两个学生中。A.甲的说法正确B.乙的说法正确C.两学生的说法都是错误的11.如图所示,一条不可伸长的轻绳长为L, 一端用手握住,另一端系一质量为m的小球.今使手握的一端在水平桌面上做半径为R、角速度为 的匀速度圆周运动,且使绳始终与半径为R的圆相切,小球也将在同一水平内做匀速圆周运动,若人手做功的功率为P,求:(1)小球做匀速圆

8、周运动的线速度大小;(2)小球在运动过程中受到的摩擦力的大小.人的手给绳的拉力 T的大小。12 .如图所示,xOy平面内的圆O与y轴相切于坐标原点 O.在该圆形区域内,有与 y 轴平行的匀强电场和垂直于圆面的匀强磁场一个带电粒子(不计重力)从原点O沿x轴进入场区,恰好做匀速直线运动,穿过场区的时间为To.若撤去磁场,只保留电场,其他条件不变,该带电粒子穿过场区的时间为To /2.若撤去电场,只保留磁场,其他条件不变.求:该带电粒子穿过场区的时间.13 . (20分)如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M'N'位于同一水平面上,两轨道之间的距离l= 0.50m。轨道的MM&#

9、39;端之间接一阻值 R=0.40的定值电阻,NN'端与 两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N'P'平滑连接,两半圆轨道的半径均为Ro= 0.50m o直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B= 0.64 T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d= 0.80m,且其右边界与 NN'重合。现有一质量 m=0.20kg、电阻r=0.10 的导体杆ab 静止在距磁场的左边界 s=2.0m处。在与杆垂直的水平恒力 F= 2.0N的作用下ab杆开始运动, 当运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP'。已知导体杆ab在运动过

10、程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数尸0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10m/s2,求:导体杆刚进入磁场时,通过导体杆上的电流大小和方向;(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R上的答案题序12345678答案BDADBDCD9. 4 m/s; -0.80 m; -0. 20 m10. (1)100 (或5°)4 L低 2.05 s (2) 0. 9965(0.996 00.9980) (3)产 A11. (1)小球轨道半径为r2. 2%R L ,小球角速度与手转动角速度相同,小球线速度为(2)人手对绳做功的功率等于小球克 服摩擦力做 功的功率

11、,即P f r ,所以,R2L2(3)如图TfsinfRRL212.设电场强度为 E,磁感应强度为 B;圆O的半径为R;粒子的电量为q,质量为m,初速 度为vo.同时存在电场和磁场时,带电粒子做匀速直线运动有qvB qE,vTo 2R,只存在电场时,粒子做类平抛运动,有Tov万,yqEm(畀由以上式子和图可知X=y=R,粒子从图中的 M点离开电场.由以上式子得qvB8mR,只存在磁场时,粒子做匀速圆周运动,从图中N点离开磁场,P为轨迹圆弧的圆心.设半径为2r rvr,贝U qvB m,rRR一,tan 2R一2,所以,粒 r子在磁场中运动的时间为t J2- T0 arctan 2。v 213. (1)设导体杆在 F的作用下运动至磁场的左边界时的速度为vi,根据动能定理则有(F-gg) s= 1mv12导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势E=Blv 1此时通过导体杆上的电流大小I=E/ (R+r) =3.8A (或3.84A)根据右手定则可知,电流方向为由 b向a(2)设导体杆在磁场中运动的时间为t,产生的感应电动势的平均值为E平均,则由法拉第电磁感应定律有E平均二(f/t=Bld/通过电阻R的感应电流的平均值I平均=£平均/ (R+r)通过电阻 R的电荷量 q=I平均t=0.512C (或0.51C)(3)设导体杆离开磁场时的速度大小为V2,运动到圆轨道最高点的速度为V

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