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省会考复习资料
一力和物体的平衡
1.在相互接触的两个物体之间,有关弹力和摩擦力的下列说法中,正确的是B
A.如果有弹力存在就必定有摩擦力存在
B.如果有摩擦力存在就必定有弹力存在
C.摩擦力的大小一定与弹力的大小成正比
D.摩擦力消失时,弹力也随之消失
2.某同学用力F1拉弹簧,使弹簧伸长了2.5cm,用力F2拉同一弹簧,使弹簧伸长了7.5cm(均在弹性限度之内),则两个力F1和F2的大小之比为
A.1:
2B.1:
3C.2:
1D.3:
1
10.重G=20N的物体A放在水平桌面上,受到一个水平向右的恒力F=10N的作用,A与桌面间的动摩擦因数据为μ=0.4。
现再用F′=5N的力作用于A,使其能向右做匀速直线运动,那么力F′的方向是
A.竖直向上B.竖直向下
C.水平向左D.水平向右
10.如图所示,在倾角为θ的斜面上放一重为G的小球,小球被垂直斜面的挡板挡住,不计摩擦,小球对斜面的压力是
A.GsinθB.Gcosθ
C.GtnaθD.G
13.甲.乙两质点做直线运动的v—t图象如图所示,由图象可知,甲做运动,在时间t=s时,甲、乙两质点速度相等。
23.在“验证力的平行四边形定则”实验中
(1)已有下列器材:
方木板、白纸、弹簧秤(两只)、细绳和绳套(两个)、图钉(几颗)和铅笔,还必须有和。
(2)使用弹簧秤之前,应先检查并调节其指针,使它指在处。
(3)在使用弹簧秤时,要注意使弹簧秤与平行
17.一质量为m的物体在倾角为α的斜面上恰好能匀速下滑,则该斜面对物体摩擦力的大小是f=;若将该斜面的倾角改变为θ(θ<α),再将物体轻放到斜面上,则物体在斜面上的运动状态是。
17、如图,两个大小均为10N的恒力F1、F2与竖直方向的夹角θ相等,当θ为45°时,刚好能从地面提起一个物体,则该物体的重力是
N,当θ角增大到60°时,两个恒力F1、F2的合力是N,此时物体对地面的压力大小是N。
二直线运动、牛顿运动定律
6.关于两个物体间的作用力和反作用力,下列说法中正确的是
A.它们是一对平衡力
B.它们的大小总是相等的
C.它们的方向总是相同的
D.它们的方向总是指向对方的
4.下列四幅图象中既不是描述匀速运动,又不是描述静止状态的是
A.B.C.D.
26.(8分)一物体受竖直向上的恒定拉力F=70N作用时,向上做加速度a=2m/s2的匀加速直线运动,若运动过程中物体受到的阻力为物体重量的0.2倍(取g=10m/s2)求
(1)从静止开始,2s末物体上升的高度和速度
(2)该物体的质量是多少kg?
31.(原一、31)(10分)用细线将质量为50g的小球悬挂在汽车的顶板上,汽车在平直的地面上匀速行驶,突然发现前方15m处有一障碍物便立即刹车,刹车后汽车做匀变速运动,在刹车过程中,发现细线与竖直方向向前偏离α=37°,如图所示。
汽车停止时刚好没有与障碍物相碰,求
(1)汽车刹车过程中加速度大小为多少?
(2)汽车开始刹车时的速度是多大?
(g取10m/s2,sin37°=
,cos37°=
)
25.(6分)用弹簧沿水平方向拉质量为2.0kg的静止在水平地面上的物体A,弹簧伸长保持为4.0cm不变,物体滑动2.0m后速度变为4.0m/s,物体A与地面的动摩擦因数为0.2(取g=10m/s2)求:
(1)物体A的加速度
(2)弹簧的劲度系数
四曲线运动万有引力
27.(10分)某个行星可视为半径为R的球体,它有一个沿着半径为10R的轨道匀速圆周运动的卫星,已知卫星的运动周期为T,万有引力恒量为G,求:
(1)行星的质量;
(2)卫星运动的加速度;
(3)行星的平均密度;
30.己知地球的质量为M,半径为R。
有一质量为m,飞行高度距地面为R的人造卫星在其轨道上做匀速圆周运动。
求:
(1)地球对该卫星的吸引力。
(2)该卫星的运行周期。
15.甲、乙两个质点都做匀速圆周运动,甲的线速度是乙的2倍,甲的运动半径是乙的2倍,则甲、乙两质点加速度之比为,甲、乙两质点角速度之比为。
机械能
1.如图,长为L的细线下系一质量为m的小球(小球可视为质点),线的上端固定在O点,小球可以在竖直平面内摆动。
当小球从偏角为
的位置B由静止运动到最低点A的过程中,不考虑空气阻力,下列说法正确的是
A.重力所做的功为mgL
B.小球到达A点时的动能为mgL(1-cos
)
C.小球到达A点的动能为mgL
D.绳对物体的弹力做功为零
2.将一个质量为1kg的物体沿竖直方向匀速提高2m(取g=10m/s2),在这一过程中
A.拉力做功2JB.物体克服重力做功2JC.合外力做功20JD.重力做功-20J
3.质量为2kg的物体静止在水平面上的A点,如图所示。
现给物体一个大小为8N、方向水平向右的推力F,将物体推到B点。
己知AB=10m。
物体与水平面间的动摩擦因数为0.2(取g=10m/s2)求:
(1)推力F对物体做的功。
(2)摩擦力对物体做的功。
(3)物体运动到B点时速度的大小。
4、放在粗糙水平地面上的物体,在10N的水平拉力作用下,以3m/s的速度匀速移动5s,则拉力做了____J的功,摩擦力做了_______J的功,拉力的功率是____W。
5、(8分)在一段平直公路上,质量m=2
kg的卡车速度从5m/s均匀地增加到15m/s,经过时间50s,如卡车在运动中受到的阻力是车重的0.05倍,求:
(1)卡车在这段时间内的加速度大小?
(2)卡车在这段时间内合外力做的功?
6、对于动能定理的表达式W=
,下面说法中正确的是
A、式中W是作用在物体上的所有外力对物体做功的代数和
B、式中W是动力对物体做的功
C、式中W等于合外力对物体做的功
D、式中
是物体动能的变化
7、质量2kg的物体做自由落体运动,下落2s时,物体的动能为J,重力势能减少了J,机械能。
28.用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,重锤的质量为m,纸带上打相邻两计数点的时间间隔为T,重锤自由下落时打出的实验纸带如图所示。
当打点计时器打点“4”时,重锤速度的表达式为v4=,重锤动能的表达式为EK4=;实验的原理是通过比较重锤重力势能的减少是否其动能的增加,验证机械能守恒定律。
8.(8分)0.4kg的学生篮球,从离地面10m高处自由落下,经过2.5s到达地面。
若篮球所受空气阻力恒定,g取10m/s2。
求:
(1)篮球下落时的加速度
(2)篮球下落过程中所受空气的阻力
(3)篮球落地瞬间具有的动能
9.(10分)质量为2kg的物体,由高1m、倾角为37°的斜面顶端滑到底端,若已知物体与斜面间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2。
求下滑过程中外力对物体做的功。
六机械振动和机械波
1.关于做简谐运动的物体所受的回复力,下列说法中正确的是
A.大小跟物体相对于平衡位置的位移成反比,方向指向平衡位置
B.大小跟物体相对于平衡位置的位移成正比,方向指向平衡位置的反方向
C.大小跟物体相对于平衡位置的位移成反比,方向指向平衡位置的反方向
D.大小跟物体相对于平衡位置的位移成正比,方向指向平衡位置
2一横波在某一时刻的图象如图所示,其波速为10m/s,则该波振源振动的频率是Hz,。
已知质点A此刻的运动方向如图所示,则波传播的方向向。
(选填“左”或“右”)
3.如图是一列水面横波在某一时刻的图象,A表示水面上的一个质点,由图可知,该波的波长是m,A在振动过程中距平衡位置的最大距离是cm,在波的传播过程中A只能振动。
(填振动方向)
4.下面关于振动和波的说法,正确的是
A.有机械波就一定有机械振动B.有机械振动就一定有机械波
C.并不是所有的波都能发生干涉和衍射D.机械波的传播方向并不是介质的振动方向
5.在“用单摆测定重力加速度”的实验中
(1)实验时,摆线偏离竖直方向的最大偏角应,若测得摆线长为L,摆球直径为d,则单摆的摆长为。
(2)如果测得单摆完成n次全振动所需要的时间为t,则单摆的周期为,用L、d、n、t表示测得重力加速度的表达式为g=。
6、如图所示是一个单摆的共振曲线,可知单摆
发生共振时的振幅和驱动力的周期是
A、4cm5sB、12cm0.4s
C、2cm1.25sD、12cm2.5s
7.某质点做简谐运动的图象如图所示,下列结论中正确的是
A.质点的振幅为4cm
B.质点的振动周期为0.3s
C.质点的振动频率为2.5Hz
D.质点在t=0时的位移为零
8.如图所示为一弹簧振子做简谐运动的振动图象,在0.1s~0.2s这段时间内
A.振子所受的回复力逐渐变小
B.振子的加速度逐渐变大
C.振子的位移逐渐变大
D.振子的动能逐渐变小
七分子动理论能量守恒气体
1.阿伏加德罗常数是一个重要的基本常量,用分子动理论定量研究
时经常用到它,它是联系的桥梁。
2.下列说法中正确的是
A.物体的温度越高,分子平均动能越大
B.布朗运动就是液体分子的运动
C.对一定质量的气体加热,其内能一定增加
D.物体在压缩时,分子之间的引力消失,只有斥力存在
3.下列说法正确的是
A.热量是热传递过程中,物体间内能的转移量
B.在绝热容器中,放进两个内能不等的物体,则内能大的物体放出热量,内能小的物体吸收热量,直到两个物体温度相等
C.高温物体的热量不一定多于低温物体的热量
D.两个质量和比热容都相等的物体,若吸收相等的热量,则温度相等
4、研究表明,分子间既不吸引又不排斥的距离大约是m的数量级,当子分之间的距离大于这个距离时,分子间的相互作用力表现为力,而当分子间距离小于这个距离时,分子间的相互作用力表现为力。
5.一定质量的气体在某一过程中,外界对其做功4×105J。
若气体的内能减小了2×105J,则在这一过程中气体向外界放热;若气体的内能增加了2×105J,则在这一过程中气体向外界放热。
6.一个物体,如果它的内能增加了,则该物体
A.可能吸收了热量
B.可能放出了热量
C.可能是它对外界做了功
D.可能是外界对它做了功
7.热机效率的定义式为η=
,式中Q为热机从热源的热量,W为热机对外。
任何热机的效率一定100%(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
8.有人设想让丰富的海水温度降低1℃度,把所放出的能量应用于生产,它相当于1800万个功率均为100万千瓦的电站一年的发电量,这是一件既经济又没有环境污染的好事,但它却不可能实现,主要原因是
A.违背热力学第一定律B.违背热力学第二定律
C.属于第一类永动机D.属于第二类永动机
9.下列说法正确的是
A.热量是热传递过程中,物体间内能的转移量
B.在绝热容器中,放进两个内能不等的物体,则内能大的物体放出热量,内能小的物体吸收热量,直到两个物体温度相等
C.高温物体的热量不一定多于低温物体的热量
D.两个质量和比热容都相等的物体,若吸收相等的热量,则温度相等
10.下面说法中正确的是
A.热量只能从高温物体传到低温物体B.热量从低温物体传到高温物体在一定条件下也是可能实现的
C.凡涉及热现象的宏观过程都具有方向性D.功可以全部转化为热
11.对一定质量的气体,下列说法正确的是
A.如果保持气体的温度不变,体积越小,压强越小B.如果保持气体的温度不变,体积越小,压强越大
C.如果保持气体的压强不变,温度升高,体积减小D.如果保持气体的体积不变,温度降低,压强增大
八电场
1、电荷既不能被,也不能被消灭,它们只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量,这个结论叫做。
2.真空中有两个点电荷,它们之间静电力的大小为F,如果保持它们所带的电荷量不变,将它们之间的距离减小为原来的二分之一,它们之间静电力的大小将变为
A.
B.
C.
D.
3.下列关于电场的说法中正确的是
A.电场是电荷周围实际存在的物质
B.电场是为了便于研究电荷而引入的理想模型
C.电场就是电荷周围的电场线
D.电场线是电荷周围实际存在的物质
4.若正电荷Q周围的电场线如图所示,由图可知,以下说法正确的是
A.a点的电场强度小于b点的电场强度
B.把另一个带正电的点电荷放在a点,它所受的电场力向右
C.把另一个带负电的点电荷放在b点,它所受的电场力向右
D.把另一个带正电的点电荷放在b点,它所受的电场力向左
5.在电场中的某点,放一电荷量为q=+2×10-7C的点电荷,q受到水平向东、大小为4×10-5N的电场力,则该点的电场强度大小为N/C,场强的方向为,若将q移出电场,则该点的场强大小为N/C。
6.在某电场中,电荷量为10-8C的点电荷在A点受到的电场力是2×10-5N,在B点受到的电场力是3×10-5N,把此电荷由A点移动到B点电场力做功2×10-4J,求
(1)A点电场强度的大小。
(2)A、B两点的电势差。
(3)A、B两点哪一点的电势高?
7.如图所示,一带负电的粒子,在电场中仅受电场力的作用由A沿轨迹AB运动到B点,则这粒子在运动过程中受到的电场力逐渐,运动速度将逐渐。
(选填“增大”或“减小”)
8.下列关于电场线的说法中正确的是
A.电场线只能是一组相互平行的直线
B.沿电场线的方向,电势一定越来越低
C.沿电场线的方向,场强的大小一定越来越小
D.电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹
9.将一个电荷量为-2×10-8C的点电荷从零势点S移到M点要克服电场力做功4×10-8J,则M点的电势为;若将该电荷从M点移到N点电场力做功14×10-8J,则N点的电势为。
10.下列关于电势差的说法中,正确的是
A.在电场中,a、b两点的距离越大,其电势差就越大
B.a、b两点的电势差等于单位电荷从a移到b电场力所做的功
C.两个电荷分别在a、b两点,若它们的电势能相等,则这两点之间不存在电势差
D.在匀强电场中与电场线垂直的方向上任意两点的电势差均为零
11.在一静电场中,A、B两点的电势差UAB=2×102V,把一个电荷量为+3×10-7C的点电荷从A点移到B点,电场力做功J,若把该点电荷由B移到C点,电场力做功9×10-5J,则B、C两点间的电势差为V。
A、B、C三点相比较,点电势最高。
12.电场中一条直线形电场线通过M、N两点,则B
A.M、N两点的电场强度必然相等
B.M、N两点的电势必然不等
C.点电荷从M点自静止开始运动,必然沿电场线运动到N点
D.点电荷从M点运动到N点,其动能必然增大
13.下列对于电容器的电容
的认识,正确的是
A.电容器所带电荷量越大,其电容越大B.电容器两极板间的电势差越小,其电容越大
C.电容C与电容器所带的电荷量及极间的电势差无关D.电容C由电容器所带的电荷量及极间的电势差决定
14.某电容器的电容是3×10-5F,对于该电容器,下列说法正确的是
A.为使两极板的电压增加1V,所需要的电荷量为3×10-5CB.给电容器1C的电荷量,两极板的电压为3×10-5V
C.该电容器能容纳的电荷量最多为3×10-5CD.电容器两极板间能承受的最大电压为3×10-5V
15.下列措施中能使平行板电容器的电容增大的是
A.增大电容器两极板间的电势差B.减小电容器极板上所带的电荷量
C.减小电容器两极板间的距离D.增大电容器两极板的正对面积
九恒定电流
1.一灯泡两端所加的电压为220V,灯丝电阻为440Ω,1min时间内通过灯丝横截面的电荷量为
A.30CB.60CC.90CD.120C
2.图中ab两图线是两根电阻丝在实验中测得的I—U图象,由图可知
A.同一电阻丝两端的电压和通过它的电流的比值是变化的
B.通过同一电阻丝的电流跟其两端的电压成反比
C.同一电阻丝两端的电压和通过它的电流的比值不变,b图线对应的电阻丝的电阻较大
D.同一电阻丝两端的电压和通过它的电流的比值不变,a图线对应的电阻丝的电阻较大(图加a、b字母,下面的线是b)
3.如图所示的电路中,电源的内阻可以忽略不计,电源电压U=90V,两个电阻的阻值R1=200Ω,R2=400Ω。
A和V分别为理想的电流表和电压表,则它们的读数分别是I=A,U=V。
4.电源的电动势大小等于电源两极间的电压,外电路两端的电压通常叫做。
5.如图所示,设V1和V2是两个电压表的示数,则当变阻器的
滑动触头自左向右移动时
A.V1、V2都变大B.V1、V2都减小
C.V1变大,V2变小D.V1变小,V2变大
6.利用下图所示的电路可以测出电源的电动势和内阻,当变阻器的滑片在某一位置时,电流表和电压表的示数分别是0.20A和1.98V,把滑片滑到另一位置时,电流表和电压表的示数分别是0.40A和1.96V,求电源的电动势和内阻.(加个电阻)
7.如图所示,当滑动变阻器R调到20Ω时,电压表示数为2V,当滑动变阻器R调到6Ω时,电压表示数为1.8V,求电源的电动势和内阻.
8.如图所示的电路,电源的电动势E=6V,内阻r=1Ω,电阻R=5Ω。
不考虑电表对电路的影响。
当S断开时,电压表的读数为V;S闭合后,电压表的读数为V,电流表的读数为A。
9.某闭合电路中,电源的电动势为E,内阻为r,外电路的电阻为R,下列关于该电路的说法中,正确的是
A.路端电压为
B.短路电流为
C.E等于电源两端的电压D.电路中的电流为
10、电源的电动势为5.0V,内阻为0.5Ω,当外电路的电阻为4.5Ω时,电路中的电流为A,路端电压为V,内电压为V。
11、如图示:
已知r=1
,
=9
,
=7
,
当开关置于位置1时,电流表示数为0.2A,则当
开关置于位置2时,电流表示数为
A、0.28AB、0.25A
C、0.22AD、0.19A
12、如图所示电路,当滑动变阻器的滑片P向左
滑动时,电流表示数I和电压表示数U的变化
情况是
A、I增大U减小B、I减小U增大
C、I、U均减小D、I、U均增大
13.在用电流表和电压表测量电池的电动势和内阻的实验中,已将部分实验器材的电路连接好了
(1)按实验电路图,把剩余的电路连接起来。
(2)根据实验测得的六组数据,在U-I坐标上已用六个黑点表示,完成该电池的U-I图象。
(3)根据图象,读出电源的电动势E=V。
14.根据闭合电路的欧姆定律,利用电流表、电压表和滑动变阻器做测定电池的电动势和内电阻的实验。
①在方框中画出实验电路图。
②由实验作出的U—I图像如右图所示,其中A点表示的物理意义是。
直线AB的斜率表示电池的。
15、用电压表和电流表测量一节干电池的电动势和内电阻
(1)下图是某同学的实验接线图,图中有一根线未画出,试补画出这条线
(2)一位同学记录的5组实验数据见表,根据这些数据在下图中画U—I图线。
I/A
0.12
0.20
0.31
0.52
0.63
U/V
1.37
1.32
1.25
1.12
1.05
(3)由U—I图线求出电池的电动势
E=_______,内电阻r=________
。
16、关于多用电表表盘上的刻度线
(1)电阻刻度线间的间隔是不均匀的,在低值端附近较_____,在高值端附近较_______。
(2)电流和电压的刻度线分布是______的。
(3)电流、电压刻度线上零刻度在表盘上的____侧,电阻刻度线上零刻度在
表盘上的______侧。
十磁场
1.下列关于磁场的说法正确的是
A.通电直导线周围空间的磁场不是匀强磁场B.长直通电螺线管内部的磁场可近似地视为匀强磁场
C.从通电直导线受磁场力的作用为零可知其周围没有磁场
D.磁场和电场总是同时存在的,没有磁场就不可能有电场,没有电场也不可能有磁场。
2.根据磁感线形状可知下列可视为匀强磁场的是
A.条形磁铁周围的磁场B.通电长直螺线管内部的磁场
C.通电无限长直导线周围的磁场D.通电环形导线周围的磁场
3、在磁场中某点磁感应强度的方向是
A、放在该点的通电导线所受磁场力的方向B、放在该点的正点电荷所受磁场力的方向
C、放在该点的小磁针的北极所受磁场力的方向D、通过该点的磁感线的切线方向
4、磁场对通电导线的作用力称为安培力。
放在磁场中的通电直导线,当导线方向与磁场方向时,导线所受安培力最大,当导线方向与磁场方向时,导线所受安培力为零,通电直导线所受安培力的方向跟磁场方向、电流方向之间的关系可以用定则判断。
5.在下图中,标出了磁场B的方向、通电直导线中电流I的方向,以及通电直导线所受磁场力F的方向,其中正确的是
6.用左手定则可以判定
A.直线电流的磁场方向B.通电导线在磁场中的受力方向
C.通电螺线管的磁场方向D.感应电流的方向
7.设运动着的电荷只受磁场的作用,则下述说法中不正确的是
A.正电荷所受到的洛伦兹力沿磁感线的方向B.负电荷所受到的洛伦兹力沿磁感线的反方向
C.正电荷所受到的洛伦兹力垂直于其速度的方向D.负电荷所受到的洛伦兹力垂直于其速度的方向
9.如图,匀强磁场方向垂直纸面向里,一带正电的粒子,某时刻经过xOy坐标平面原点O,其速度方向沿x轴正方向,则该粒子受到的洛仑兹力方向为
A.x轴正方向B.x轴负方向C.y方轴正向D.y轴方负向
十一电磁感应
1.将面积为0.5m2的单匝线圈放在磁感应强度为2.0×10-2T的匀强磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,如图所示,那么穿过这个线圈的磁通量是
A.1.0WbB.0.5×10-1Wb
C.0.5×10-4WbD.1.0×10-2Wb
2.磁通量的国际单位是
A.享利B.韦伯C.法拉D.特斯拉
3.在下列情况下,线圈中一定有感应电流产生的是
A.使闭合线圈在匀强磁场中平动B.使闭合线圈在匀强磁场中旋转
C.让磁场的方向与线圈平面垂直,并使闭合线圈以其直径为轴转动
D.让磁场的方向与线圈平面垂直,并使闭合线圈沿磁感线方向做加速直线运动
4.如图,金属线框ABCD完全处于匀强磁场中,现让线框按以下四种方式运动,会产生感应电流的是
A.整个线框沿纸面在磁场内上下平动B.垂直于纸面向里运动
C.以O点为圆心在如图所示的平面内匀速转动D.以AB为轴转动
5.如图所示,金属线框ABCD完全处于匀强磁场中,现让线框按以下四种方式运动,将产生感应电流的是
A.上下平动B.左右平动
C.以AB为轴转动
D.以O点为圆心在如图所示的平面内转动
6.如图所示为穿过线圈的磁通量随时间变化的关系图线,在0~t3时段内,线圈中感应电动势最大的时段是;感应电动势为零的时段是,若将线圈匝数增加为原来的2倍,则在t2~t3时间内,线圈中的感应电动势是V。
7、关于线圈中产生感应电动势,下列说法正确的是
A、穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大。
B、穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大。
C、穿过线圈的磁通量增加得越快,感应电动势越小。
D、穿过线圈的磁通量减少得越快,感应电动势越大。
8.如图
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