高三物理上学期周周清四文档格式.docx
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若在空间加上匀强电场,平衡时细线与竖直方向成30角,则电场强度的大小不可能为(A)
A.B.
C.D.
4.2016年8月16日1时40分,中国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭成功将首颗量子科学试验卫星“墨子号”发射升空。
未来两年,这颗卫星将在离地高度为500Km轨道运行,完成一系列量子科学实验。
这将使中国在世界上首次实现卫星和地面之间的量子通信,构建天地一体化的量子通信与科学实验体系。
关于这颗量子科学实验卫星,下列说法正确的是(A)
A.属于地球同步卫星B.其在轨运行速率大于7.9Km/s
C.其轨道处的重力加速度小于9.8m/s2D.其运行周期大于24h
5.如图所示,半径为R的圆轮在竖直面内绕O轴匀速转动,轮上A、B两点均粘有一小物体,当B点转至最低位置时,此时O、A、B、P四点在同一竖直线上,已知:
OA=AB,P是地面上的一点。
A、B两点处的小物体同时脱落,最终落到水平地面上同一点。
(不计空气的阻力)则OP的距离是(B)
A.B.C.D.
6.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,R1、R2和R4为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小。
闭合开关S后,将照射光强度减弱,则(BD)
A.通过R1电流将增大B.通过R2电流将增大
C.通过R3电流将增大D.通过R4电流将增大
7.如图所示,一固定斜面倾角为30°
,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于重力加速度的大小g。
物块上升的最大高度为H,则此过程中,物块的(AC)
A.动能损失了2mgHB.动能损失了mgH
C.机械能损失了mgHD.机械能损失了
8.如图所示,光滑绝缘的水平面内存在场强为E的匀强电场,长度为L绝缘光滑的挡板AC与电场方向夹角为30°
.现有质量相等、电荷量均为Q的甲、乙两个带电体从A处出发,甲由静止释放,沿AC边无摩擦滑动,乙垂直于电场方向以一定的初速度运动,甲乙两个带电体都通过C处.则甲、乙两个带电体(AC)
A.发生的位移相等
B.通过C处的速度相等
C.电势能减少量都为EQL
D.从A运动到C时间之比为
二.实验题(12分)
22.(6分)
第10
(1)题图
某学习小组用图甲所示的实验装置探究“动能定理”。
他们在气垫导轨上安装了一个光电门B,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码,每次滑块都从A处由静止释放。
力传感器
图甲图乙
(1)某同学用游标卡尺测量遮光条的宽度d,如图乙所示,则d=mm。
(2)下列实验要求中不必要的一项是(请填写选项前对应的字母)。
A.应使滑块质量远大于钩码和力传感器的总质量
B.应使A位置与光电门间的距离适当大些
C.应将气垫导轨调至水平
D.应使细线与气垫导轨平行
(3)实验时保持滑块的质量M和A、B间的距离L不变,改变钩码质量m,测出对应的力传感器的示数F和遮光条通过光电门的时间t,通过描点作出线性图象,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图象是(请填写选项前对应的字母)。
A.作出“图象”B.作出“图象”
C.作出“图象”D.作出“图象”
23(10分)要测量某种合金的电阻率.
(1)若合金丝长度为L,直径为D,阻值为R,则其电阻率ρ=.
用螺旋测微器测合金丝的直径如图甲所示,读数为 mm.
(2)图乙是测量合金丝阻值的原理图,S2是单刀双掷开关.根据原理图在图丙中将实物连线补充完整.
(3)闭合S1,当S2处于位置a时,电压表和电流表的示数分别为U1=1.35V,I1=0.30A;
当S2处于位置b时,电压表和电流表的示数分别为U2=0.92V,I2=0.32A.根据以上测量数据判断,当S2处于位置 (选填“a”或“b”)时,测量相对准确,测量值Rx= Ω.(结果保留两位有效数字)
21.如图所示,质量均为m两个物块A和B,用劲度系数为k的轻弹簧连接,处于静止状态.现用一竖直向上的恒力F拉物块A,使A竖直向上运动,直到物块B刚要离开地面.下列说法正确的是(BD)
A.在此过程中,物块A的位移大小为mg
k
B.在此过程中,弹簧弹性势能的增量为0
C.物块B刚要离开地面,物块A的加速度为F-g
m
D.物块B刚要离开地面,物块A的速度为
2
5.如图1所示,水平地面上有一静止平板车,车上放一质量为m的物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2,t=0时,车开始沿水平面做直线运动,其v-t图像如图2所示。
g取10m/s2,平板车足够长,则物块运动的v-t图像为(C)
16.如图所示,水平固定且倾角为37°
(sin37°
=0.6,cos37°
=0.8)的光滑斜面上有两个质量均为m=1kg的小球A、B,它们用劲度系数为k=200N/m的轻质弹簧连接,弹簧的长度为l0=20cm,现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均在斜面上以加速度a=4m/s2向上做匀加速运动,此时弹簧的长度l和推力F的大小分别为(B)
A.0.15m,25NB.0.25m,25N
C.0.15m,12.5ND.0.25m,12.5N
17.极板间距为d的平行板电容器,充电后与电源断开,一个动能为Ek的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为2Ek,如果使这个带电粒子的初动能变为原来的两倍,同时将电容器极板间距变为,则它飞出电容器时的动能变为(D)
A.4EkB.3.5EkC.3EkD.2.5Ek
19.发射地球同步卫星时.先将卫星发射至近地圆轨道1,然后点火,使其沿椭圆轨道2运行,最后再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如图所示.则以下说法正确的是(BC)
A.要将卫星由圆轨道1送入圆轨道3,需要在圆轨道1的Q和椭圆轨道2的远地点P分别点火减速一次
B.卫星在轨道3上的速率小于在轨道1上的速率
C.卫星在椭圆轨道2上的近地点Q的速度一定大于7.9km/s,而在远地点P的速度一定小于7.9km/s
D.卫星在轨道2上运行时经过P点的加速度跟经过Q点的加速度相等
21.如图1所示,光滑的平行竖直金属导轨AB、CD相距L,在A、C之间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间abcd矩形区域内有垂直导轨平面竖直向上、宽为5d的匀强磁场,磁感应强度为B,一质量为m、电阻为r、长度也刚好为L的导体棒放在磁场下边界ab上(与ab边重合),.现用一个竖直向上的力F拉导体棒,使它由静止开始运动,已知导体棒离开磁场前已开始做匀速直线运动,导体棒与导轨始终垂直且保持良好接触,导轨电阻不计,F随导体棒与初始位置的距离x变化的情况如图2所示,下列判断正确的是( ACD )
A.导体棒离开磁场时速度大小为
B.导体棒经过磁场的过程中,通过电阻R的电荷量为
C.离开磁场时导体棒两端电压为
D.导体棒经过磁场的过程中,电阻R产生焦耳热为
25.(20分)如图所示,在xOy竖直平面内,Y轴的右侧有垂直纸面向外的匀强磁场B=0.4T和竖直向上的匀强电场E=2N/C。
长为L=16m水平绝缘传送带AB以速度v0=3m/s顺时针匀速转动,右侧轮的轴心在Y轴上,右侧轮的上侧边缘B点的坐标是(0,h=8m)一个质量为M=2g、电荷量为q=0.01C的小物块(可视为点电荷)以轻轻放在传送带左端,小物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,小物块从传送带滑下后,经过x轴上的P点(没画出),重力加速度g=10m/s2。
求:
(1)P点的坐标;
(2)小物块从静止开始到经过x轴所用的时间;
(3)改变传送带匀速运行的速度,可让小物体从传送带上滑下后经过坐标原点O,那么要让小物块经过坐标原点,传送带运行速度的范围。
【变式探究】如图10所示,A、B两物块用一根轻绳跨过定滑轮相连,其中A带负电,电荷量大小为q.A静止于斜面的光滑部分(斜面倾角为37°
,其上部分光滑,下部分粗糙且足够长,粗糙部分的摩擦系数为μ,上方有一个平行于斜面向下的匀强电场),轻绳拉直而无形变.不带电的B、C通过一根轻弹簧拴接在一起,且处于静止状态,弹簧劲度系数为k.B、C质量相等,均为m,A的质量为2m,不计滑轮的质量和摩擦,重力加速度为g.
图10
(1)电场强度E的大小为多少?
(2)现突然将电场的方向改变180°
,A开始运动起来,当C刚好要离开地面时(此时B还没有运动到滑轮处,A刚要滑上斜面的粗糙部分),请求出此时B的速度大小.
(3)若
(2)问中A刚要滑上斜面的粗糙部分时,绳子断了,电场恰好再次反向,请问A再经多长时间停下来?
【答案】
(1)
(2)2g
(3)
由于B、C重力相等,故x′=x=
分析可知,当C刚好要离开地面时,B向上运动2x,A沿斜面下滑2x
A、B系统机械能守恒,有
2mg·
2xsin37°
+qE·
2x=mg·
2x+×
3mv2
解得v=2g
(3)A滑上斜面的粗糙部分,由牛顿第二定律μFN′=2ma
FN′=2mgcos37°
得a=gcos37°
=gm/s2
故A做匀减速直线运动,
运动时间t==.
1.(2014·
四川卷)如图所示,水平放置的不带电的平行金属板p和b相距h,与图示电路相连,金属板厚度不计,忽略边缘效应.p板上表面光滑,涂有绝缘层,其上O点右侧相距h处有小孔K;
b板上有小孔T,且O、T在同一条竖直线上,图示平面为竖直平面.质量为m、电荷量为-q(q>
0)的静止粒子被发射装置(图中未画出)从O点发射,沿p板上表面运动时间t后到达K孔,不与板碰撞地进入两板之间.粒子视为质点,在图示平面内运动,电荷量保持不变,不计空气阻力,重力加速度大小为g.
(1)求发射装置对粒子做的功;
(2)电路中的直流电源内阻为r,开关S接“1”位置时,进入板间的粒子落在b板上的A点,A点与过K孔竖直线的距离为l.此后将开关S接“2”位置,求阻值为R的电阻中的电流强度;
(3)若选用恰当直流电源,电路中开关S接“1”位置,使进入板间的粒子受力平衡,此时在板间某区域加上方向垂直于图面的、磁感应强度大小合适的匀强磁场(磁感应强度B只能在0~Bm=范围内选取),使粒子恰好从b板的T孔飞出,求粒子飞出时速度方向与b板板面的夹角的所有可能值(可用反三角函数表示).
【答案】
(1)
(2) (3)0<
θ≤arcsin
h=at⑦
l=v0t1⑧
S接“2”位置,则在电阻R上流过的电流I满足
I=⑨
联立①④~⑨得
I=⑩
例3、如图所示,在水平轨道右侧固定半径为R的竖直圆形光滑轨道,水平轨
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- 物理 上学 周周