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文档简介

1、物理训练1如图所示,斜劈劈尖顶着竖直墙壁静止于水平面上,现将一小球从图示位置静止释放,不计一切摩擦,则在小球从释放到落至地面的过程中,下列说法正确的是( )A斜劈对小球的弹力不做功B斜劈与小球组成的系统机械能守恒C斜劈的机械能守恒D小球重力势能减少量等于斜劈动能的增加量2两个电荷量分别为q和q的带电粒子分别以速度va和vb沿射入匀强磁场,两粒子的入射方向与磁场边界的夹角分别为30和60,磁场宽度为d,两粒子同时由A点出发,同时到达B点,如图所示,则:( )Aa粒子带负电,b粒子带正电B两粒子的轨道半径之比RaRb1C两粒子的质量之比mamb12D两粒子的速度之比vavb123在如图的电路中,电

2、源两端的电压恒定,L为小灯泡,R为光敏电阻,D为发光二极管(电流越大,发出的光越强),且R与D间距不变,下列说法正确的是( )A.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率增大B.当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率减少C.当滑动触头P向右移时,L消耗的功率可能不变D.无论怎样移动触头P,L消耗的功率都不变4如图所示的电路中,滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,3只理想电压表的示数变化的绝对值分别为U1、U2、U3,下列各值可能出现的是( )A3、2、1B1、3、2C05、1、15D.02、1、085电阻非线性变化的滑动变阻器R2接入图甲的电路中,移动滑动变阻器触头改变接入电路中的长度x(x为图中

3、a与触头之间的距离),定值电阻R1两端的电压U1与x间的关系如图乙,a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,当触头从a移到b和从b移到c的这两过程中,下列说法正确的是( )A电流表A示数变化相等B电压表V2的示数变化不相等C电阻R1的功率变化相等D电源的输出功率均不断增大6如图所示,交流电源通过理想变压器对负载D供电,交流电源的输出电压随时间变化的关系是,理想变压器原、副线圈匝数比为,下列说法正确的是( )A交流电源输出电压的频率是100HzB理想变压器输出电压的频率是100HzC理想变压器输出电压是VD若负载D是光敏电阻,将原来照射D的光遮挡住,则电源输出功率减小7把质量为m的正点电荷q,在

4、电场中从静止释放,在它运动过程中如果不计重力,下述正确的是( )A点电荷运动轨迹必与电场线重合B点电荷的速度方向,必定和所在点的电场线的切线方向一致C点电荷的加速度方向,必与所在点的电场线的切线方向一致D点电荷的受力方向,必与所在点的电场线的切线方向一致8如图电路中,A、B为两块竖直放置的金属板,G是一只静电计,开关S合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大的是( )A合上S,使A、B两板靠近一些B合上S,使A、B正对面积错开一些C断开S,使A、B间距靠近一些D断开S,使A、B正对面积错开一些9如图所示,质量为m的小车在水平恒力F推动下,从山坡底部A处速度v1运动至高为h的坡顶B

5、,到B点的速度为v2(v1 v2),AB之间的水平距离为x,重力加速度为g。下列说法正确的是( )A.推力对小车做的功大于B.合外力对小车做的功是C.小车重力做的功是D.阻力对小车做的功是 10A、B两电源分别供电时其特性曲线如图所示,则下叙述正确的是:( )A电源电动势EA=EB B电源内阻rA=rBC外电路电阻相同时,电源B的输出功率较大D总电流相同时,电源A输出功率较大11在如图13所示的UI图象中,直线为某一电源的路端电压与电流的关系图象,直线为某一电阻R的伏安特性曲线用该电源直接与电阻R相连组成闭合电路,由图象可知( )A电源的电动势为3 V,内阻为0.5 B电阻R的阻值为1 C电源

6、的输出功率为4 W D电源的效率为50%12汽车在平直公路上以速度匀速行驶,发动机功率为P。快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶。以下4个图像中,正确表示从司机减小油门开始,汽车的速度与时间的关系的是( )vtov0vtov00.5v0vtov00.5v0vtov00.5v0 A. B. C. D. 14在图所示的电路中,电源电动势E=12 V,内阻r=2 ,R1=10 .当滑动变阻器在某一位置时,电路中电压表读数为2 V,电流表读数为0.8 A.两电表均为理想电表. 求R2的 阻值. ?15(12分)如图甲所示,水平放置的平行金属板A和B的距离为d,它

7、们的右端安放着垂直于金属板的靶MN,现在A、B板上加上如图乙所示的方波形电压,电压的正向值为U0,反向电压值为,且每隔T/2变向1次。现将质量为m的带正电,且电荷量为q的粒子束从AB的中点O以平行于金属板的方向OO射入,设粒子能全部打在靶上而且所有粒子在A、B间的飞行时间均为T。不计重力的影响,试问:(1)定性分析在t=0时刻从O点进入的粒子,在垂直于金属板的方向上的运动情况。(2)在距靶MN的中心O点多远的范围内有粒子击中?(3)要使粒子能全部打在靶MN上,电压U0的数值应满足什么条件?(写出U0、m、d、q、T的关系式即可)16质量mA=10kg的物块A与质量mB=2kg的物块B放在倾角=

8、300的光滑斜面上处于静止状态.轻质弹簧一端与物块B连接.另一端与固定档板连接.弹簧的劲度系数k=400N/m.现给物块A施加一个平行于斜面向上的F.使物块A沿斜面向上做匀加速运动.已知力F在前0.2s内为变力.0.2s后为恒力.求:(g=10m/s2)(1)力F的最大值与最小值;(2)力F由最小值到最大值的过程中.物块A所增加的重力势能。17如图所示,在水平路段AB上有一质量为2103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图像如图所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽

9、车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小。(解题时将汽车看成质点)(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力f1。(2)求汽车刚好开过B点时的加速度a。(3)求BC路段的长度。19如图所示,质量为m带电量为+q的带电粒子(不计重力),从左极板处由静止开始经电压为U的加速电场加速后,经小孔O1进入宽为L的场区,再经宽为L的无场区打到荧光屏上。O2是荧光屏的中心,连线O1O2与荧光屏垂直。第一次在宽为L整个区域加入电场强度大小为E、方向垂直O1O2竖直向下的匀强电场;第二次在宽为L区域加入宽度均为L的匀强磁场,磁感应强度大小相同、方向垂直纸面且相反。两种情况下带电粒子打到

10、荧光屏的同一点。求: (1)带电粒子刚出小孔O1时的速度大小; (2)加匀强电场时,带电粒子打到荧光屏上的点到O2的距离d; (3)左右两部分磁场的方向和磁感应强度B的大小。20质量为m的长木板A静止在水平地面上,另两个质量也是m的铁块B、C(视为质点)同时从A的左右两端滑上A的上表面,初速度大小分别为v和2v,B、C与A间的动摩擦因数均为,A与地面间的动摩擦因数为(1)求B相对于A运动的时间;(2)求整个过程中A木板的最大速度;(3)要使B、C不相碰,求A木板的最小长度.21(14分)如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形导轨在B点相接,导轨半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A

11、点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧,之后向上运动恰能完成半个圆周运动到达C点试求:(1)物体运动到B后一瞬间对导轨的压力;(2)弹簧开始时的弹性势能; (3)若使物体带上q的正电荷,同时在BC半圆形导轨区间内加上一水平向左的匀强电场,仍要使物体恰能完成BC导轨上的圆周运动,则弹簧开始时的弹性势能至少为多少。22 能的转化与守恒是自然界普遍存在的规律,如:电源给电容器的充电过程可以等效为将电荷逐个从原本电中性的两极板中的一个极板移到另一个极板的过程. 在移动过程中克服电场力做功,电源的电能转化为电容器的电场能实验表明:电容器两极间的电压与电容器所带电量如图所示(1)对于直

12、线运动,教科书中讲解了由v-t图像求位移的方法请你借鉴此方法,根据图示的Q-U图像,若电容器电容为C,两极板间电压为U,求电容器所储存的电场能(2)如图所示,平行金属框架竖直放置在绝缘地面上框架上端接有一电容为C的电容器框架上一质量为m、长为L的金属棒平行于地面放置,离地面的高度为h磁感应强度为B的匀强磁场与框架平面相垂直现将金属棒由静止开始释放,金属棒下滑过程中与框架接触良好且无摩擦开始时电容器不带电,不计各处电阻求a. 金属棒落地时的速度大小 b. 金属棒从静止释放到落到地面的时间试卷第5页,总5页本卷由【在线组卷网】自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。参

13、考答案1B2AC【解析】试题分析:根据左手定则可判定a带负电,同理可知b带正电,所以选项A正确;由图可知,两个粒子在磁场中的半径之比为,所以选项B错误;圆弧所对应的圆心角分别为1200、600,故所用时间分别为,根据可知,所以可解得,故选项C正确;根据可知,所以选项D错误;考点:带电粒子在磁场中的运动3A4BD【解析】试题分析:滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,连入电路中的阻值逐渐减小,故外电路总电阻减小,所以路端电压减小即电压表V1示数减小;由总电阻减小知干路总电流增大,流过灯泡电流增大,所以灯泡电压增大即电压表V3示数变大,又因为,所以电压表V2示数减小,且,所以B、D正确考点:本题考

14、查闭合电路的动态分析,意在考查学生的逻辑分析能力5A【解析】试题分析:根据欧姆定律得到电阻两端的电压,由图看出,电压变化相等,一定,则知电流的变化相等,即得电流表示数变化相等故A正确电压表的示数,电流I的变化相等,一定,则相等故B错误电阻的功率,其功率的变化量为,由上知相等,而I减小,则知,从a移到b功率变化量较大故C错误由图乙知,减小,电路中电流减小,总电阻增大,由于外电路总与电源内阻的关系未知,无法确定电源的输出功率如何变化故D错误故选A6D 7CD 8D 9D 10BD 11ABC 12C14【解析】15(1)先向下加速再向下减速。 (2) O正下方到O正上方. (3) U0. 【解析】

15、试题分析:(1)先向下加速再向下减速。(2)粒子打在靶MN上的范围,实际上就是粒子在竖直方向所能到达的范围当粒子在0,T,2TnT时刻进入电场中,粒子将打在O点下方最远处,在前T/2时间内,粒子在竖直方向上的位移y1a12在后T/2时间内,粒子在竖直方向上的位移y2va1()2其中va1,a2可得y2故O点正下方最大位移yy1y2当粒子在T/2,3T/2T时刻进入电场时,粒子将打在O点上方最远处,在前T/2时间内,粒子在竖直方向上的位移y1 a122在后T/2时间内,粒子在竖直方向上的位移y2va22其中va1,a2可得y20 故O点正上方最大位移yy1y2.(3)要使粒子能全部打在靶MN上,

16、则有 ,即U0.考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动量定理点评:本题是粒子在周期性变化的电场中运动,分析带电粒子的运动情况是关键16(1),(2)【解析】(1) (2分) (1分) (1分) (2分)(2) (2分)17(1)2000N 方向与运动方向相反(2) 方向与运动方向相反(3)19(1)(2)(3)B = (【解析】试题分析:(1)带电粒子在加速电场中加速过程,由动能定理得; 2分解得: 1分(2)带电粒子在偏转电场中,设运动时间为t,加速度为a,平行电场的分速度为vy,侧移距离为y。由牛顿第二定律得:qE = ma 1分由运动学公式得:L = v0t 1分 vy = at 1分由得

17、: 1分带电粒子从离开电场到打到荧光屏上的过程中,设运动时间为t,侧移距离为y由运动学公式得:= v0t 1分由得:y = vy t 1分由得带电粒子打到荧光屏上的点到O2的距离:d = y + y = 1分(3)磁场的方向如图所示,左半部分垂直纸面向外,右半部分垂直纸面向里。 1分带电粒子运动轨迹与场区中心线交于N点,经N点做场区左边界的垂线交于M点,经N点做过N点速度的垂线交场区左边界于O点,O点就是带电粒子在左半区域磁场中做圆周运动的圆心。带电粒子在两部分磁场中的运动对称,出磁场的速度与荧光屏垂直,所以O1M = 。(意思明确即可) 2分设带电粒子做圆周运动的半径为R,由几何关系得: 2

18、分由牛顿第二定律得: 1分由v0、d的结论和式解得:B = ()(未代入原始数据不得分) 2分考点:考查了带电粒子在电场中的运动点评:注意类平抛运动过程水平方向的运动与竖直方向的运动具有等时性,然后分别应用匀速运动规律和初速度为零匀加速直线运动规律解题20(1)B、C都相对于A滑动时,A所受合力为零,A保持静止。 B和C的加速度均为aB=aC=mg/m=g所求B相对于A 运动的时间为。(2)当B刚相对于A静止时,C的速度为v,A和B开始一起向左做匀加速运动,加速度为 当AB整体和C经时间后具有相同的速度v对AB整体:对C: 解得 此后ABC整体向左做匀减速运动,故所求A的最大速度为(3)设A木板的最小长度.为L,A木板向左加速过程的位移为从开始到ABC达到共同速度的过程中,由能量守恒有解得A木板应该具有的最小长度为: 【解析】略21(1) (2)2.5mgR(3) 【解析】试题分析:(1)在C点:由得 从B到C由机械能守恒得 -在B点由向心力得 -由得 (2)从开始到C由机械能守恒得 (3)等效最高点D点在半径与水平方向成45右上方在D点由向心力公式有 -从开始到D点由能量守恒有-由得 建议:第(1)(2)问各4分,第(3)问6分考点:考查圆周运动和能量守恒定律点评:本题难度中等,在圆周运动中,沿半径方向上的合力提供向心力,据此可求得最

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