【全国百强校】河北省石家庄市辛集中学2017届高三上学期第一次阶段考试物理试题.doc
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河北省辛集中学2017河北省辛集中学2017-2018学年高二物理6月月考试题考试时间90分钟满分110分第I卷(选择题64分)一、选择题(共16题,每题4分,共64分。
110为单选,1116为不定项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.下列论述中正确的是()A.目前核电站利用的核反应是核聚变B.爱因斯坦的狭义相对论,全面否定了牛顿的经典力学规律C.普朗克把能量子引入物理学,正确地破除了“能量连续变化”的传统观念D.玻尔提出的原子结构假说,成功地解释了各种原子光谱的不连续性2.下列选项中不符合相关物料知识的是()A.为了揭示黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量是量子化的B.原子核的半衰期与原子所处的化学状态和外部条件有关C.比结合能越大,原子核中核子结合的越牢固,原子核越稳定D.光电效应和康普顿效应深入揭示了光的粒子性,前者标明光具有能量,后者表明光子除了具有能量外还具有动量3.伽利略对自由落体运动的研究,是科学实验和逻辑思维的完美结合,如图所示,可大致表示其实验和思维的过程,对这一过程的分析,下列正确的是()A.伽利略认为自由落体运动的速度是均匀变化的,这是他用实验直接进行了验证的B.其中丁图是实验现象,甲图是经过合理外推得到的结论C.运用甲图实验,可“冲淡”重力的作用,更方便进行实验测量D.运用丁图实验,可“放大”重力的作用,从而使实验现象更明显4.某质点沿x轴做直线运动,其位置坐标随时间变化的关系可表示为x52tn,其中x的单位为m,时间t 的单位为s,则下列说法正确的是()A.若n1,则物体做匀速直线运动,初位置在0m,速度大小为5m/s B.若n1,则物体做匀速直线运动,初位置在5m,速度大小为4m/s C.若n2,则物体做匀变速直线运动,初速度大小为0,加速度大小为4m/s2 D.若n2,则物体做匀变速直线运动,初速度大小为5m/s,加速度大小为2m/s2 5.自行车和汽车同时驶过平直公路上的同一地点,此后其运动的v﹣t图象如图所示,自行车在t50s时追上汽车,则()A.汽车的位移为100 m B.汽车的运动时间为20 s C.汽车的加速度大小为0.25 m/s2 D.汽车停止运动时,二者间距最大6.在同一条平直公路上行驶的a车和b车,其速度﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知t0时刻a车与b车在同一位置,t2时刻a车在b车前方,由图可知()A.a车与b车一定相遇一次B.在t2时刻b车的运动方向发生改变C.t1到t2时间内两车之间的距离越来越小D.在0~t3时间内,t1时刻两车相距最远7.两辆汽车A、B由静止开始从同一位置沿同一方向同时开始做直线运动,其运动的x﹣t图象如图所示.下列说法正确的是()A.两汽车均先做匀加速运动,后做匀减速运动,最后静止B.汽车A在t0~3t0与汽车B 在5t0~6t0时间内的图线斜率相同,故两汽车在该过程中的加速度相同,大小为C.两汽车在t2.5t0时刻相距最近,且速度相同D.两汽车在tt0时刻相距最远8.两个同学通过自由落体运动测量一高层建筑的高度.在楼顶的同学将小球甲自楼顶自由下落5m时,距离楼顶15m处的同学将小球乙自由一下落,结果两小球同时落地,不计空气阻力,重力加速度取10m/s2,则楼高为()A.16m B.20m C.25m D.36m 9.取一根长2m左右的细线,5个铁垫圈和一个金属盘.在线端系上第一个垫圈,隔12cm再系一个,以后垫圈之间的距离分别为36cm、60cm、84cm,如图.站在椅子上,向上提起线的上端,让线自由垂下,且第一个垫圈紧靠放在地上的金属盘.松手后开始计时,若不计空气阻力,则第2、3、4、5 各垫圈()A.落到盘上的声音时间间隔越来越大B.落到盘上的声音时间间隔相等C.依次落到盘上的速率关系为12 D.依次落到盘上的时间关系为1(﹣1)(﹣)(2﹣)10.a、b、c三个物体在同一条直线上运动,它们的位移﹣时间图象如图所示,图象c是一条抛物线,坐标原点是抛物线的顶点,下列说法中正确的是()A.a、b两物体都做匀速直线运动,两个物体的速度相同B.a、b 两物体都做匀变速直线运动,两个物体的加速度大小相等,方向相反C.物体c一定做变速曲线运动D.在0~5 s内,当t5 s时,a、b两个物体相距最远11.以下说法正确的是()A.卢瑟福通过实验发现了质子的核反应方程为He N→O H B.铀核裂变的核反应是U→Ba Kr 2n C.质子、中子、α粒子的质量分别为m1、m2、m3.两个质子和两个中子结合成一个α粒子,释放的能量是(m1m2﹣m3)c2 D.原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c能级状态时吸收波长λ2的光子,已知λ1>λ2.那么原子从a能级状态跃迁到c能级状态时将要吸收波长为的光子12.目前,在居室装修中经常用到花岗岩、大理石等装饰材料,这些材料都不同程度地含有放射性元素,下列有关放射性元素的说法中正确的是()A.β射线与γ射线一样都是电磁波,但穿透本领远比γ射线弱B.氡的半衰期为3.8天,4个氡原子核经过7.6天后就一定只剩下1个氡原子核C.U哀变成Pb要经过8次α衰变和6次β衰变D.放射性元素发生β衰变时所释放的电子是原子核内的中子转化为质子时产生的13.用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示。
2017年度石家庄市高中毕业班第一次教学质量检测物理注意事项事:1.本试卷考查范围:必修1、必修2、选修3-1和选修3-22.本试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分,共6页。
时间90分钟,满分100分,请在答题纸上作答。
第I卷(选择题48分)一、选择题(本题共12个小题,每小题4分,共48分。
其中1-7为单选;8-12为多选,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列叙述中符合物理学史的是()A.安培首先提出磁场对运动电荷有力的作用B.牛顿发现了万有引力定律,并通过实验测出了引力常量C.奥斯特发现了电流的磁效应并提出了分子电流假说D.伽利略通过理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动状态的原因2.A、B、C、D四个物体做直线运动,它们运动的x-t、v-t、a-t图象如图所示,已知物体在t=0时的速度均为零,其中0~4s内物体运动位移最大的是()3.在如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,电源内阻不能忽略。
当闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列叙述正确的是()A.电压表和电流表的示数都增大B.灯L2变暗,电流表的示数减小C.灯L1变亮,电压表的示数减小D.电源的效率增大,电容器C的带电量增加4.用220V的正弦交流电通过理想变压器对一负载供电,变压器输出电压是110V,通过负载的电流图象如图所示,则()A .变压器输入功率为11WB .变压器输出电压的最大值是l10VC .变压器原、副线圈的匝数比是1:2D .负载电流的函数表达式i=0.05sinl00πt (A)5.质量lkg 的小物块,在t=0时刻以5m/s 的初速度从斜面底端A 点滑上倾角为53°的斜 面,0.7s 时第二次经过斜面上的B 点,若小物块与斜面间的动摩擦因数为13,则AB 间的距离为( )(已知g=l0m/s 2,sin53°=0.8,cos53°=0.6) A .1.05m B .1.13m C .2.03m D . 1.25m6.2017年12月14日21时许,嫦娥三号携带“玉兔”探测车在月球虹湾成功软着陆,在实施软着陆过程中,嫦娥三号离月球表面4m 高时最后一次悬停,确认着陆点。
石家庄市2017届高三复习教学质量检测(一)物理参考答案二、选择题(本题共8小题,每小题6分.第14~17题只有一项符合题目要求,第18~21题有多项符合22.(6分)(1)如图所示(2分)(2)24.5 (2分)(3)相等(2分)23.(9分)(1)B D (4分)(2)如图所示(3分)(3)1021()I R r I I +-(2分) 24.(14分)解:(1)由右手定则,可知A 点电势高(2分)(2)根据匀速圆周运动规律可得:角速度T πω2=(1分)在△t 内,导体棒在磁场中扫过的面积 t r r t r t r S ∆-=∆-∆=∆ωωω)(21212121222122(2分) 磁通量变化量△Φ=B •△S =t B r r ∆-ω)(212122(1分) 感应电动势ωB rr tnE )(212122-=∆∆Φ= (2分) 由闭合电路欧姆定律得:E IR = (2分)有22211()2r r B IR ω-=(2分) 解得:2221()IRT B r r π=- (2分)(1)(5分)ACE(2)(10分)解:①(4分)对一定质量的理想气体,由p A T A =p B T B得:T B =600 K t B =327℃ (2分) 由p A V A T A =p C V C T C得:T C =300 K ,即t C =27℃ (2分) ②(6分)由于T A =T C ,一定质量理想气体在状态A 和状态C 内能相等,ΔU =0(1分)从A 到B 气体体积不变,外界对气体做功为0,从B 到C 气体体积减小,外界对气体做正功,由p -V 图线与横轴所围矩形的面积可得:W =2()810J C B C P V V -=⨯ (2分)由热力学第一定律ΔU =W +Q (1分)可得:Q =-2810J ⨯,即气体向外界放出热量 (2分) 34.【物理——选修3—4】(15分)(1)(5分)BCE (2)(10分)解:①(3分)由图象可知,λ=2m ,波从B 传到P 的距离为6m ,时间t =0.6s ,则波速v =x t=10m/s (2分) 则周期T =v λ=0.2s (1分) ②(7分)离P 点最近的波峰传到P 点时,P 点第一次达到波峰,此波峰与P 间的距离为Δx =7.5m (1分)设从图示时刻到P 点第一次达到波峰时,所需时间为Δt ,则Δt =vx Δ=0.75s (2分) 由题意可知t =0时刻,O 点振动方向向上 (1分)因为T =0.2s所以Δt =3T +T 43 (1分)此时O 点到达波谷,所以y =-2cm (1分)路程s =3×4A +43×4A =0.3m (1分)2017年1月石家庄市高三质检一化学试题参考答案及评分标准7.A 8.D 9.C 10.A 11.B 12.C 13.D26.(13分)(1)①c g f d e(或e d) g f b a (2分)②氢氧化钠(或氧化钙、碱石灰等)(1分)③吸收未反应的氨气;防止外界空气进入后面的装置D 中(2分)④ii (1分) 若先加热反应管,铜粉会被空气中的氧气氧化,造成测定误差(1分)(2)①BDCA (2分)②(2分)(3)取一定质量的铜粉样品;加入过量的稀盐酸充分溶解反应;过滤、洗涤;干燥、称量、计算(2分) 27.(15分)Ⅰ.(1)4SO 2+3CH 44H 2S +3CO 2+2H 2O (2分) Ⅱ.(2)H 2S H ++HS -(2分) (3)8.0×10-3 mol ·L -1(2分) Ⅲ.(4)1076(2分)(5)①增大(1分)反应Ⅰ为吸热反应,升高温度,平衡正向移动,CO 的平衡体积分数增大;反应Ⅱ为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,CO 的平衡体积分数也增大。
河北辛集中学2017-2018学年度第一学期期中考试高三物理试题第I卷(选择题64分)一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。
1—12为单选,13—16为不定项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.在物理学的研究及应用过程中所用思维方法的叙述正确的是A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是猜想法B.速度的定义式,采用的是比值法,当趋近于零时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了理想模型法C.在探究电阻、电压和电流三者之间的关系时,先保持电压不变研究电阻与电流的关系,再保持电流不变研究电阻与电压的关系,该实验应用了类比法D.如图是三个实验装置,这三个实验都体现了放大的思想2.如图所示,离地面高2m处有甲、乙两个物体,甲以初速度水平射出,同时乙以初速度沿倾角为的光滑斜面滑下,已知重力加速度,若甲、乙同时到达地面,则的大小是A. B. C. D.3.A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度-时间图象如图所示。
则这一电场可能是4.如图所示,水平传送带足够长,小工件放在传送带A端静止,工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5。
现让传送带由静止开始以加速度a0=10 m/s2向右匀加速运动,当其速度增到v =10 m/s时,立即改为以大小相同的加速度向右做匀减速运动直至停止,工件最终也停在传送带上。
工件在传送带上滑动时会留下“划痕”,取重力加速度g=10 m/s2,在整个运动过程中A.工件的运动时间为3 sB.工件的最大速度为5 m/sC.工件在传送带上的“划痕”长mD.工件相对传送带的位移为m5.如图所示,A为带正电的点电荷,电量为Q,中间竖直放置一无限大的金属板,B为质量为m、电量为+q的小球,用绝缘丝线悬挂于O点,平衡时丝线与竖直方向的夹角为θ,且A、B两个小球在同一水平面上,间距为L,则金属板上的感应电荷在小球B处产生的电场强度大小E为A. B. C. D.6.如图所示,两平行金属板水平放置并接到电源上,一带电微粒P位于两板间恰好平衡.现用外力将P固定住,然后固定导线各接点,使两板均转过α角,如图中虚线所示,再撤去外力,则P在两板间将A.保持静止B.水平向左做直线运动C.向左下方运动D.不知α的具体数值,无法确定P的运动状态7.如图所示,小球在水平拉力作用下,以恒定速率v沿竖直光滑圆轨道由A点运动到B点,在此过程中拉力的瞬时功率变化情况是A.逐渐减小B.逐渐增大C.先减小,后增大D.先增大,后减小8.如图所示,半径为R的金属环竖直放置,环上套有一质量为m的小球,小球开始时静止于最低点。
2017-2018学年河北省石家庄市辛集中学高一(上)第一次段考物理试卷一、选择题:共16题,1-10为单选,11-16为多选,每题4分共64分1.下列关于质点的说法中,正确的是()A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义B.只有体积很小的物体才能看作质点C.凡轻小的物体,皆可看作质点D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点2.下列说法中,正确的是()A.质点做直线运动时,其位移的大小和路程一定相等B.质点做曲线运动时,位移的大小一定小于路程C.两个位移相同的质点,它们所通过的路程一定相等D.两个质点通过相同的路程,它们的位移大小一定相等3.下列关于加速度的描述中,正确的是()A.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动C.速度方向为正时,加速度方向一定为负D.速度变化越大,则加速度一定越大4.一个从静止开始做匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是1s、2s、3s,这三段位移的长度之比和这三段位移上的平均速度之比分别是()A.1:22;321:2:3 B.1:8:27,1:4:9 C.1:2:3,1:1:1 D.1:3:5,1:2:35.A、B、C三点在同一直线上,一个物体自A点从静止开始作匀加速直线运动,经过B 点时的速度为v,到C点时的速度为2v,则AB与BC两段距离大小之比是()A.1:4 B.1:3 C.1:2 D.1:16.某物体运动的v﹣t图象如图所示,下列判断正确的是()A.物体在一条直线上做往复运动B.在1s末物体的速度运动方向改变C.在2s末物体回到了出发点D.在3s末物体的加速度方向改变7.如图是A、B两个质点做直线运动的位移﹣时间图象;①当t=t1时,A、B两质点的加速度都大于零;②当t=t1时,两质点相遇;③当t=t1时,两质点的速度相等;④在运动过程中,A质点总比B质点快.以上描述中正确的是()A.①④B.②③C.②④D.④8.警车A停在路口,一违章货车B恰好经过A车,A车立即加速追赶,它们的v﹣t图象如图所示,则0~4s时间内,下列说法正确的是()A.A车的加速度为5m/s2B.3s末A车速度为7m/sC.在2s末A车追上B车D.在4s末A车追上B车9.A、B两质点沿同一直线从同一地点出发,其运动情况在图中由A、B两条图线表示,下列说法正确的是()A.A、B同时从静止出发,向相同的方向运动B.t=1s时,B质点运动方向发生改变C.t=2s时,A、B两质点间距离等于2 mD.t=4s时,A、B两质点相遇10.如图所示为某十字路口附近的一橡胶减速带,一轿车正以20m/s的速度行驶在该路段,在离减速带50m时轿车开始做匀减速运动,结果以5m/s的速度通过减速带,通过后立即以2.5m/s2的加速度加速到原来的速度.轿车可视为质点,减速带的宽度忽略不计.由于减速带的存在轿车通过这段距离多用的时间为()A.4s B.3.75s C.6.26s D.10s11.关于匀速直线运动,下列说法正确的是()A.任意相等时间内通过的路程都相等的运动一定是匀速直线运动B.速度不变的运动一定是匀速直线运动C.速率不变的运动一定是匀速直线运动D.匀速运动的位移跟运动的时间成正比12.下列图象能正确反映物体在直线上运动,经2s又回到初始位置的是()A.B.C. D.13.如图所示,水平地面上有固定两块木板AB、BC,紧挨在一起,木板AB的长度是BC 的三倍,一颗子弹以初速度v0从A端射入木板,并恰能从C端射出,用的时间为t,子弹在木板中的运动可以看成是匀变速运动,则以下说法中正确的是()A.子弹到B点的速度为B.子弹到B点的速度为C.子弹从A到B的时间为D.子弹从A到B的时间为14.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A.第1s内的位移是5mB.前2s内的平均速度是6m/sC.该质点一定作匀加速直线运动D.任意1s内的速度增量都是2m/s15.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是()A.在0~6s内,物体离出发点最远为30mB.在0~6s内,物体经过的路程为40mC.在4~6s内,物体的平均速率为0D.0~6s内,物体的平均速度为5 m/s16.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的()A.位移的大小可能小于4mB.位移的大小可能大于10mC.加速度的大小可能小于4m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2三、实验题:每空2分共10分17.关于电火花打点计时器的使用,下列说法正确的是()A.电火花打点计时器使用的是6V左右的直流电源B.在测量物体速度时,先让物体运动,后接通电源C.使用电源频率越高,打点的时间间隔就越小D.在同一纸带上打的点越密,说明物体运动的速度越慢18.研究小车匀变速直线运动的实验装置如图所示,其中斜面倾角θ可调,打点计时器的工作频率为50Hz,纸带上计数点的间距如图所示,其中每相邻两个计数点之间还有4个记录点未画出.(1)部分实验步骤如下:A.测量完毕,关闭电源,取出纸带.B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车.C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连.D.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔.上述实验步骤的正确顺序是:(用字母填写).(2)若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的速度,则打计数点1、3时小车对应的速度分别为:v1=m/s,v3=m/s,(结果保留二位有效数字)(3)据此可求出小车从1到3计数点内的加速度为a=m/s2.(结果保留二位有效数字)四、计算题:共4题共36分19.升降机提升重物时重物运动的v﹣t图象如图所示,利用该图象分析并求解以下问题:(1)画出物体在0~8s内加速度随时间变化的图线.(2)物体在8s内的位移.20.车以10m/s速度匀速行驶,在距车站25m时开始制动,使车匀减速前进,到车站时恰好停下.求:(1)车匀减速行驶时的加速度的大小;(2)车减速后10s内发生的位移及10s末的速度.21.汽车从静止开始做匀加速直线运动,途中先后经过相隔125m的A、B两点,用10s时间,已知过B点的速度为15m/s,求汽车从出发位置到A点的位移和所用的时间各是多大?22.我国某城市某交通路口绿灯即将结束时会持续闪烁3s,而后才会变成黄灯,再在3秒黄灯提示后再转为红灯.2013年1月1日实施新的交通规定:黄灯亮时车头已经越过停车线的车辆可以继续前行,车头未越过停车线的若继续前行则视为闯黄灯,属于交通违章行为.(本题中的刹车过程均视为匀减速直线运动)(1)若某车在黄灯开始闪烁时刹车,要使车在黄灯闪烁的时间内停下来且刹车距离不得大于18m,该车刹车前的行驶速度不能超过多少?(2)若某车正以v0的速度驶向路口,此时车距停车线的距离为L=48.75m,当驾驶员看到绿灯开始闪烁时,经t=0.5s短暂考虑后开始刹车,该车在红灯刚亮时恰停在停车线以内.求该车驶向路口的速度v0不能超过多少.2017-2018学年河北省石家庄市辛集中学高一(上)第一次段考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题:共16题,1-10为单选,11-16为多选,每题4分共64分1.下列关于质点的说法中,正确的是()A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义B.只有体积很小的物体才能看作质点C.凡轻小的物体,皆可看作质点D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点【考点】质点的认识.【分析】物体可以看成质点的条件是物体的大小体积对所研究的问题是否产生影响,同一个物体在不同的时候,有时可以看成质点,有时不行,要看研究的是什么问题.【解答】解:A、质点是一个理想化模型,实际上并不存在,引入这个概念可以简化我们分析的问题,不是没有意义,所以A错误;B、体积大的物体也可以看做质点,比如地球,所以B错误;C、轻小的物体,不一定可以看做质点,要看它的形状对分析的问题有没有影响,所以C错误;D、如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点,所以D正确.故选:D.2.下列说法中,正确的是()A.质点做直线运动时,其位移的大小和路程一定相等B.质点做曲线运动时,位移的大小一定小于路程C.两个位移相同的质点,它们所通过的路程一定相等D.两个质点通过相同的路程,它们的位移大小一定相等【考点】位移与路程.【分析】位移的大小等于首末位置的距离,路程的大小等于运动轨迹的长度.【解答】解:A、只有当物体做单向直线运动时,路程才等于位移的大小,其它情况都是位移的大小一定小于路程.故A错误,B正确.C、位移表示质点位置的变化,路程是质点运动轨迹的长度,初末位置相同,运动路径的长度不一定相等,故C错误;D、运动路径的长度相等,初末位置的距离不一定相等,故D错误.故选:B3.下列关于加速度的描述中,正确的是()A.加速度在数值上等于单位时间里速度的变化B.当加速度与速度方向相同且又减小时,物体做减速运动C.速度方向为正时,加速度方向一定为负D.速度变化越大,则加速度一定越大【考点】加速度.【分析】加速度的定义是单位时间内速度的变化量,反应速度变化快慢的物理量;判断物体做加速运动还是减速运动看加速度与速度的方向关系,当加速度与速度同向,则做加速运动,当加速度与速度反向,则做减速运动.【解答】解:A、据加速度定义式知,加速度在数值上等于单位时间里速度的变化,故A正确.B、当加速度与速度同向,则做加速运动,当加速度与速度反向,则做减速运动,与加速度的大小无关,故B错误.C、速度方向为正时,当物体加速运动时,加速度的方向为正;当物体减速运动时,加速度反向为负,故C错误.D、加速度是描述速度变化快慢的物理量,当速度变化越快时,加速度越大,反之亦然,故D错误.故选:A.4.一个从静止开始做匀加速直线运动的物体,从开始运动起,连续通过三段位移的时间分别是1s、2s、3s,这三段位移的长度之比和这三段位移上的平均速度之比分别是()A.1:22;321:2:3 B.1:8:27,1:4:9 C.1:2:3,1:1:1 D.1:3:5,1:2:3【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;平均速度.【分析】根据初速度为零的匀加速直线运动的位移时间公式得出1s内、3s内、6s内的位移之比,从而求出连续三段位移之比,结合平均速度的定义式求出三段位移上的平均速度之比.【解答】解:根据x=知,物体在1s内、3s内、6s内的位移之比为1:9:36,则三段位移之比为1:8:27,根据知,位移之比为1:8:27,所用的时间之比为1:2:3,则平均速度之比为1:4:9.故选:B.5.A、B、C三点在同一直线上,一个物体自A点从静止开始作匀加速直线运动,经过B 点时的速度为v,到C点时的速度为2v,则AB与BC两段距离大小之比是()A.1:4 B.1:3 C.1:2 D.1:1【考点】匀变速直线运动的速度与位移的关系.【分析】根据匀变速直线运动的速度与位移的关系式,对AB和BC两段分别列方程即可就得AB与BC的位移大小之比.【解答】解:对AB过程,由匀变速直线运动的速度与位移的关系式可得,V2=2aX AB,解得X AB=对BC过程可得,(2V)2﹣V2=2aX BC,解得X BC=所以AB与BC的位移大小之比为1:3.故选B.6.某物体运动的v﹣t图象如图所示,下列判断正确的是()A.物体在一条直线上做往复运动B.在1s末物体的速度运动方向改变C.在2s末物体回到了出发点D.在3s末物体的加速度方向改变【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】v﹣t图象的识别和应用,v﹣t图可以看出速度大小和方向的变化,大小变化很简单,速度是矢量,正负代表方向,故方向变化发生在和时间轴相交处,即图线从时间轴的上部穿到下部,或从下部穿到上部,速度的方向才发生变化,故可以由图知道,物体的运动方向没变.至于加速度就看图象的斜率,向上倾斜代表,加速度为正,向下倾斜代表加速度为负,加速度大小和方向通过具体速度时间数值可以计算.【解答】解:A:速度是矢量,其正负表示运动方向,由图知速度一直没有变成负的,故其方向没变,物体做单向直线运动,故A错误;B、由图知速度一直为正,在1s末物体的速度运动方向没有改变,故B错误;C、0﹣2s内图象面积为正,位移为正,没有回到出发点,故C错误;D、图象的斜率表示加速度,根据图象可知,2﹣3s内加速度为正,3﹣4s内加速度为负,则3s末物体的加速度方向改变,故D正确.故选:D7.如图是A、B两个质点做直线运动的位移﹣时间图象;①当t=t1时,A、B两质点的加速度都大于零;②当t=t1时,两质点相遇;③当t=t1时,两质点的速度相等;④在运动过程中,A质点总比B质点快.以上描述中正确的是()A.①④B.②③C.②④D.④【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】匀速直线运动的位移﹣时间图线斜率等于速度.位移等于坐标的变化量.t=t1时,两质点的位移相等,到达同一位置相遇.匀速直线运动的加速度等于零.【解答】解:①两物体均做匀速直线运动,加速度都等于零.故①错误.②、两个质点的起始位置不同,t=t1时,两质点的位置相同,所以t=t1时,两质点的位移不同,没有相遇.故②错误.③、当t=t1时,A的速度大于B的速度.故③错误.④、位移﹣时间图线的斜率等于速度.由图看出,A图线的斜率大于B图线的斜率,则A 的速度大于B的速度,因此A质点总比B质点运动得快.故④正确.故选:D8.警车A停在路口,一违章货车B恰好经过A车,A车立即加速追赶,它们的v﹣t图象如图所示,则0~4s时间内,下列说法正确的是()A.A车的加速度为5m/s2B.3s末A车速度为7m/sC.在2s末A车追上B车D.在4s末A车追上B车【考点】匀变速直线运动的图像;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】本题是速度﹣时间图象,由斜率读出A的加速度.由图象纵坐标读出速度.2s末两车速度相同,由“面积”得到B的位移大于A的位移,2s末A车还没有追上B车.在2s 前,B车速度大于A车的速度,两车距离增大,在2s后A车的速度大于B车的速度,两车的距离减小,在2s末时刻两车距离最大,由图读出两车相距最远为5m.【解答】解:A、由斜率读出A的加速度a==2.5m/s2.故A错误.B、由v=at=3×2.5m/s=7.5m/s,所以3s末A车速度为7.5m/s.故B错误.C、2s末两车速度相同,由“面积”得到B的位移大于A的位移,2s末A车还没有追上B车.故C错误.D、在2s前,B车的速度大于A车的速度,两车距离增大,在2s后A车的速度大于B车的速度,两车的距离减小,在2s末时刻两车的距离最大,由图读出两车相距最远为5m;随后,两车距离逐渐减小,当4秒末两车的位移相同,即A车追上B车.故D正确.故选:D.9.A、B两质点沿同一直线从同一地点出发,其运动情况在图中由A、B两条图线表示,下列说法正确的是()A.A、B同时从静止出发,向相同的方向运动B.t=1s时,B质点运动方向发生改变C.t=2s时,A、B两质点间距离等于2 mD.t=4s时,A、B两质点相遇【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】由速度图象读出速度的正负,速度的正负即表示速度的方向.图象的面积表示位移.【解答】解:A、由图看出,A、B同时从静止出发,A沿正方向运动,B沿负方向运动,运动方向相反.故A错误.B、t=1s时,B质点运动方向没有发生改变.故B错误.C、t=2s时,A的位移大小为x A=m=1m,B的位移为x B=﹣m=﹣1m.则A、B两质点间距离等于2 m.故C正确.D、两质点沿同一直线从同一地点出发,当位移相同时两质点才相遇,而由“面积”表示位移可知,A的位移大于B的位移,故两者没有相遇.故D错误.故选C10.如图所示为某十字路口附近的一橡胶减速带,一轿车正以20m/s的速度行驶在该路段,在离减速带50m时轿车开始做匀减速运动,结果以5m/s的速度通过减速带,通过后立即以2.5m/s2的加速度加速到原来的速度.轿车可视为质点,减速带的宽度忽略不计.由于减速带的存在轿车通过这段距离多用的时间为()A.4s B.3.75s C.6.26s D.10s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】根据速度位移公式求出匀减速运动的加速度,结合速度时间公式求出匀减速运动的时间,以及匀加速运动的时间,根据减速和加速的位移,求出这段过程匀速运动的时间,从而得出多用的时间【解答】解:轿车做匀减速直线运动,由速度位移公式可知,加速度:a==﹣3.75m/s2,减速需要的时间:t1==4s,轿车加速的时间:t2==6s加速的位移:s2=═75m,轿车通过的总位移s=50m+s2=125m,轿车匀速通过这段距离所用的时间t=,多用的时间△t=t1+t2﹣t=4+6﹣6.25s=3.75s.故B正确故选:B11.关于匀速直线运动,下列说法正确的是()A.任意相等时间内通过的路程都相等的运动一定是匀速直线运动B.速度不变的运动一定是匀速直线运动C.速率不变的运动一定是匀速直线运动D.匀速运动的位移跟运动的时间成正比【考点】位移与路程;速度.【分析】匀速直线运动,速度大小和方向都不变.根据匀速直线运动的位移时间公式得出位移与时间的关系.【解答】解:A、任意相等时间内通过的路程都相等的运动不一定是匀速直线运动,也可能是曲线运动.故A错误.B、速度不变的运动是匀速直线运动.故B正确.C、速率不变的运动不一定是匀速直线运动,可能运动的方向在改变.故C错误.D、匀速直线运动时x=vt,位移和时间成正比.故D正确.故选BD.12.下列图象能正确反映物体在直线上运动,经2s又回到初始位置的是()A.B.C. D.【考点】匀变速直线运动的图像.【分析】位移时间图象反映了物体各个不同时刻的位置坐标情况,速度时间图象反映了物体的速度随时间的变化情况,加速度与时间关系图象反映了物体不同时刻的加速度情况.【解答】解:A、位移时间图象反映了物体各个不同时刻的位置坐标情况,从图中可以看出物体沿x轴正方向前进2m后又返回,故A正确;B、速度时间图象反映了物体的速度随时间的变化情况,从图中可以看出速度一直为正,故物体一直前进,故B错误;C、速度时间图象反映了物体的速度随时间的变化情况,图线与时间轴包围的面积表示位移的大小,从图中可以看出第一秒物体前进1m,第二秒物体后退1m,故C正确;D、加速度与时间关系图象反映了物体不同时刻的加速度情况,由于初速度情况未知,故物体的运动情况不清楚,故D错误;故选AC.13.如图所示,水平地面上有固定两块木板AB、BC,紧挨在一起,木板AB的长度是BC 的三倍,一颗子弹以初速度v0从A端射入木板,并恰能从C端射出,用的时间为t,子弹在木板中的运动可以看成是匀变速运动,则以下说法中正确的是()A.子弹到B点的速度为B.子弹到B点的速度为C.子弹从A到B的时间为D.子弹从A到B的时间为【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】本题可以运用逆向思维,将子弹向右的匀减速运动看成向左的加速度大小相等的初速度为零的匀加速运动,根据位移速度公式求解B点的速度;由位移之比求解两段时间之比,即可求得从A到B的时间.【解答】解:根据匀变速直线运动推论,匀减速过程可以看作逆向匀加速过程.所以可以将子弹向右的匀减速运动看成向左的加速度大小相等的初速度为零的匀加速运动.对于初速度为零的匀加速过程,则有:=2as BC=2as AC由题意有,s AC=4s BC解得,v B=因BC段和AB段位移之比为1:3,根据初速度为零的匀加速运动的推论可知,子弹通过这两段的时间相等,所以子弹从A到B的时间为.故BD正确.故选:BD14.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A.第1s内的位移是5mB.前2s内的平均速度是6m/sC.该质点一定作匀加速直线运动D.任意1s内的速度增量都是2m/s【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】对照匀变速直线运动的位移时间关系公式,即可求得质点的初速度和加速度,求出前2s内的位移之后,与时间相比即可求得平均速度.任意相邻的1s内位移差根据推论:△x=aT2求解.速度增量根据△v=at求解.【解答】解:根据匀变速直线运动的位移时间关系公式,质点的初速度为v0=5m/s,加速度a=2m/s2A、物体在第一秒内的位移为,故A错误;B、物体前2s内的位移,所以其平均速度为7m/s,故B错误;C、该质点位移关系满足匀变速直线运动的规律,故该质点做匀加速直线运动,故C正确;D、匀变速直线运动在任意相邻的1s时间内的差:△v=at=2×1m/s=2m/s,故D正确.故选:CD.15.一物体自t=0时开始做直线运动,其速度图线如图所示.下列选项正确的是()A.在0~6s内,物体离出发点最远为30mB.在0~6s内,物体经过的路程为40mC.在4~6s内,物体的平均速率为0D.0~6s内,物体的平均速度为5 m/s【考点】匀变速直线运动的图像;平均速度;匀变速直线运动的速度与时间的关系.【分析】v﹣t图象中,与时间轴平行的直线表示做匀速直线运动,倾斜的直线表示匀变速直线运动,斜率表示加速度,倾斜角越大表示加速度越大,图象与坐标轴围成的面积表示位移,在时间轴上方的位移为正,下方的面积表示位移为负;平均速度等于位移除以时间.【解答】解:A.0﹣5s,物体向正向运动,5﹣6s向负向运动,故5s末离出发点最远,故A 错误;B.由面积法求出0﹣6s的位移s1=35m,5﹣6s的位移s2=﹣5m,总路程为:s=40m,故B 正确;C、4~6s内,物体通过的路程为:x=10m+10m=20m,所以平均速率:v===10m/s,故C错误;D.由面积法求出0﹣6s的位移s=30m,平度速度为:v==═5m/s,故D正确;故选:BD.16.一物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为4m/s,1s后速度的大小变为10m/s,在这1s内该物体的()A.位移的大小可能小于4mB.位移的大小可能大于10mC.加速度的大小可能小于4m/s2D.加速度的大小可能大于10m/s2【考点】匀变速直线运动的位移与时间的关系;加速度.【分析】物体做匀变速直线运动,根据平均速度公式求解位移,根据加速度的定义公式求解加速度.【解答】解:(1)若初、末速度同向时:==m/s=7 m/ss=t==7 m;a==m/s2=6 m/s2.(2)若初、末速反向时:==m/s=3 m/ss=t=3 ma==m/s2=﹣14 m/s2.因此可得出AD正确,BC错误;故选:AD.三、实验题:每空2分共10分17.关于电火花打点计时器的使用,下列说法正确的是()A.电火花打点计时器使用的是6V左右的直流电源B.在测量物体速度时,先让物体运动,后接通电源C.使用电源频率越高,打点的时间间隔就越小D.在同一纸带上打的点越密,说明物体运动的速度越慢【考点】电火花计时器、电磁打点计时器.【分析】了解打点计时器的工作原理,就能够熟练使用打点计时器便能正确解答.【解答】解:A、电火花打点计时器使用的220V的交流电源,故A错误;B、实验过程应先接通电源,后释放纸带,否则在纸带上留下的点很少,不利于数据的处理和减小误差,故B错误;C、打点的时间间隔与交流电频率的关系为:T=,因此频率越高,打点的时间间隔就越小,故C正确;D、纸带上打的点越密,说明相等的时间间隔位移越小,即物体运动的越慢,故D正确.故选:CD.18.研究小车匀变速直线运动的实验装置如图所示,其中斜面倾角θ可调,打点计时器的工作频率为50Hz,纸带上计数点的间距如图所示,其中每相邻两个计数点之间还有4个记录点未画出.(1)部分实验步骤如下:A.测量完毕,关闭电源,取出纸带.B.接通电源,待打点计时器工作稳定后放开小车.C.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连.D.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔.上述实验步骤的正确顺序是:DCBA(用字母填写).(2)若认为某段时间内的平均速度等于这段时间中间时刻的速度,则打计数点1、3时小车对应的速度分别为:v1=0.36m/s,v3=0.43m/s,(结果保留二位有效数字)(3)据此可求出小车从1到3计数点内的加速度为a=0.38m/s2.(结果保留二位有效数字)【考点】测定匀变速直线运动的加速度.。
二.选择题14.关于物理学思想方法,下列叙述不正确的是()A.演示微小形变时,运用了放大法B.将带电体看成点电荷,运用了理想模型法C.将很短时间内的平均速度看成瞬时速度,运用了等效替代法D.探究弹性势能表达式用F l 图像下梯形的面积代表功,运用了微元法【答案】C考点:物理学研究方法【名师点睛】对于著名物理学家、经典实验和重要学说要记牢,还要学习他们的科学研究的方法。
15.如图所示,用两根细线AC和BD悬挂一薄板,下列说法正确的是()A.薄板的重心一定在AC和BD的延长线交点处B.BD的拉力大于AC的拉力C.剪断BD瞬间,薄板的加速度方向一定沿BD斜向下D.若保持AC位置不变,缓慢移动BD至竖直方向,则AC的拉力一直减小【答案】D【解析】试题分析:薄板受到重力、AC细线的拉力和BD细线的拉力三个力作用,三个力不平行,平衡时力所在的直线交于一点,所以薄板的重心一定在通过AC和BD延长线的交点的竖直线上,但不一定在AC和BD的延长线交点处,故A错误;根据水平方向受力平衡可得:6045BD AC T sin T cos ︒=︒,可得BD AC T T <,故B 错误;剪断BD 瞬间,薄板的速度为零,向心力为零,合力等于重力垂直于AC 向下的分力,所以此瞬间,板的加速度方向一定垂直于AC 方向向下,而不是沿BD 斜向下,故C 错误;若保持AC 位置不变,缓慢移动BD 至竖直方向,作出三个不同位置板的受力合成图,如图,AC 的拉力T 和BD 拉力F 的合力与重力G 总等大反向,由图知,T 一直减小,故D 正确。
考点:共点力平衡的条件及其应用、物体的弹性和弹力【名师点睛】解决本题的关键:一要理解并掌握三力汇交原理,即三力平衡时,不平行,力所在的直线交于一点.二要运用图解法分析动态平衡问题,比较直观。
16.图示为某电场中等势面的分布图,各等势面的电势值图中已标出,下列说法正确的是( )A .A 点的电场强度比B 点的大B .电子在A 点的电势能比B 点的小C .电子由A 点移至B 点电场力做功0.17eV -D .中心轴线上各点的电场强度方向向右【答案】A考点:电场线【名师点睛】此题要求掌握电场线的物理意义特点:疏密表示强弱,沿电场线的方向电势降低。
一、选择题:(共16 题,每题 4 分,共64 分。
1—12 为单选,13—16 为多项选择,全部选对的得 4 分,选不全的得2 分,有选错或不答的得0 分。
)1.下列说法中,正确的是()A.力只能产生在相互接触的物体之间B.施力物体施力在先,受力物体受力在后C.有受力物体,就必定有施力物体D.力是一个物体就能产生的,而并不需要其他物体的存在2.下列说法中正确的是( )A.自由下落的石块的速度越来越大,说明石块所受重力越来越大B.形状规则的物体的重心不一定与其几何中心重合C.物体的重心就是物体上最重的点D.物体的重心可以不在这个物体上,但有规则形状的均匀物体的重心就一定在物体上3.将一物体以某一初速度竖直上抛,如图所示的四幅图中,能正确表示物体在整个运动过程中的速率v 与时间t 的关系是(不计空气阻力)( )4.下列说法错误的是( )A.力的分解是力的合成的逆运算B.把一个力分解为两个分力,这两个分力共同作用的效果应当与该力作用的效果相同C.力的合成和力的分解都遵循力的平行四边形定则D.分力一定小于合力5. 如图所示,在粗糙水平面上有质量分别为m1 和m2 的木块1 和2,两木块之间用原长为L、劲度系数为k的轻弹簧连接起来,两木块与地面间的动摩擦因数均为μ.现用水平力向右拉木块2,当两木块一起做匀速直线运动时,两个木块间的距离为( )A .12 ) (L m m g kμ++ B .1L m g kμ+C .2L m g kμ+D .L6.如图所示,甲、乙、丙三个物体质量相同,与地面的动摩擦因数相同,受到三个大小相同 的作用力 F ,当它们滑动时,受到的摩擦力大小是()A .甲、乙、丙所受摩擦力大小相等B .甲受到的摩擦力最大C .乙受到的摩擦力最大D .丙受到的摩擦力最大7.如图所示,当重物静止时,结点 O 受三段绳的拉力,其中 AO 沿水平方向,若重物的质量增加,则三段绳子中哪段先断,下列说法中正确的是()A .AOB .BOC .COD .三段绳同时断8.一物体受到两个力的作用,大小分别是6 N 和4 N ,其合力F 的大小范围是( )A . 6 N≤F≤10 NB .4 N≤F≤10 NC .2 N≤F≤10 ND .4 N≤F≤6 N9.如图所示,重力为 G 的物体静止在倾角为α的斜面上,将重力G 分解为垂直斜面向下的力F 1和平行斜面向下的力 F 2,那么()A .物体受到重力、斜面对物体的支持力、静摩擦力、F 1和 F 2共五个力的作用B .F 2就是物体受到的静摩擦力C.物体对斜面的压力方向与F1方向相同,大小为GcosαD.F1就是物体对斜面的压力10.如图所示,一只质量为m的蚂蚁在半径为R的半球形碗内爬行,在距碗底高R/2的P点停下来,若重力加速度为g,则它在P点受到的摩擦力大小为( )A.12mg B.22mg C.mg D.32mg11.如图所示,A 和B两物块的接触面是水平的,A与B保持相对静止一起沿固定斜面匀速下滑,在下滑过程中B的受力个数为( )A.3 B.4 C.5 D.612.目前,我市每个社区均已配备了公共体育健身器材,如图所示器材为一秋千,用两根等长轻绳将一座椅悬挂在竖直支架上等高的两点,由于长期使用,导致两根支架向内发生了微小倾斜,如图中虚线所示,但两悬挂点仍等高,座椅静止时所受合力的大小用F表示,F1表示单根轻绳对座椅拉力的大小,则()A.F 不变,F1变大B.F不变,F1变小C.F 变小,F1变小D.F 变大,F1变大13. 如图所示,物块M 在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然顺时针(图中箭头所示)转动起来,则传送带转动后,下列说法错误的是( )A. M 受到的摩擦力不变B. M 受到的摩擦力变大C. M 可能减速下滑D. M 可能减速上滑14.如图1-1-53所示,重力为G的质点M与三根劲度系数相同的轻质弹簧A、B、C相连,C处于竖直方向,静止时,相邻间弹簧的夹角均为1200,已知弹簧A和B对质点的作用力的大小均为2G,则弹簧C对质点作用力的大小可能为( )A、0B、GC、2GD、3G15.如图所示,用一根绕过定滑轮的细绳把质量分别为m 和M 的两个物块P 和Q 拴在一起,若将物块Q沿水平地面向右移动少许,但仍能保持平衡,则关于力的变化的结论错误的是( )A.细绳的张力大小不变,Q对地面的压力增大B.细绳的张力变大,Q对地面的摩擦力变大C.滑轮的轴所受的压力减小D.地面对Q的最大静摩擦力不变16.如图所示,质量为m的小球用细线拴住放在光滑斜面上,斜面足够长,倾角为α的斜面体置于光滑水平面上,用水平力F推斜面体使斜面体缓慢地向左移动,小球沿斜面缓慢升高(细绳尚未到达平行于斜面的位置).在此过程中:()A. 绳对小球的拉力先减小后增大B. 斜面体对小球的支持力增大C. 水平推力F增大D. 地面对斜面体的支持力不变二、实验题(共 6 分,每空1 分)17. 河北辛集中学某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳。
二.选择题14.如图所示,在x轴上方的空间存在着垂直于纸面向里的两个不同的匀强磁场,y轴右侧的磁场感应强度的大小为B。
一个离子以速率v由O点沿x轴正方向射入磁场区域,不计离子所受重力,图中曲线表示离子运动的轨迹,其中轨迹与y轴交点为M,轨迹与x轴交点为N,且OM ON L==,由此可判断()A.这个离子带负电B.y轴左侧的磁场感应强度的大小为2BC.离子的比荷为q v m LB =D.离子在y轴左侧运动的时间与在y轴右侧运动的时间相等【答案】D【解析】离子在y轴右侧的运动时间:12右右mt TqBπ==,则左右t t=,故D正确。
考点:带电粒子在匀强磁场中的运动【名师点睛】本题考查了离子在磁场中的运动,分析清楚粒子的运动过程,应用牛顿第二定律与粒子周期公式即可正确解题;带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为:定圆心、画轨迹、求半径.要掌握左手定则,熟练运用牛顿第二定律研究半径。
15.如图所示为一边长为L 的正方形abcd ,P 是bc 的中点,若正方形区域内只存在由d 指向a 的匀强电场,则在a 点沿ab 方向以速度v 入射的质量为m 、电荷量为q 的带负电粒子(不计重力)恰好从P 点射出。
若该区域内只存在垂直纸面向里的匀强磁场,则在a 点沿ab 方向以速度v 入射的同种带电粒子恰好从c 点射出,由此可知( )A .匀强电场的电场强度为22m qLvB .匀强磁场的磁感应强度为qLC .带电粒子在匀强电场中运动的加速度大小等于在匀强磁场中运动的加速度大小D .带电粒子在匀强电场中运动和在匀强磁场中运动的时间之比为1:2【答案】C【解析】第二定律得:2v qvB m r =,解得:mv B qL =,故B 错误;粒子在电场中的加速度:2E m qE a Lv ==,粒子在磁场中的加速度:2B qvB a m Lv ==,带电粒子在匀强电场中运动的加速度大小等于在匀强磁场中运动的加考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、带电粒子在匀强电场中的运动【名师点睛】本题考查了带电粒子在电场与磁场中的运动,分析清楚粒子运动过程、知道粒子运动性质是解题的前提与关键,应用类平抛运动规律、牛顿第二定律即可解题。
一、单选题1.月球探测器在研究月球磁场分布时发现,月球上的磁场极其微弱.探测器通过测量运动电子在月球磁场中的轨迹来推算磁场强弱的分布:下图是探测器在月球上A、B、C、D四个位置所探测到的电子运动轨迹的照片,设在各位置电子速率相同,且电子进入磁场时速度方向均与磁场方向垂直.则由照片可判断这四个位置中磁场最弱的是()A.B.C.D.【答案】D【解析】考点:带电粒子在磁场中的运动【名师点睛】本题考查运用物理知识分析实际问题,背景较新,但落点较低,实质是带电粒子在磁场中圆周运动半径公式mvrqB的直接应用。
2.关于磁感应强度B=FIL,下列说法正确的是( )A.电流元IL在磁场中受力为F,则磁感应强度B一定等于F ILB.磁感应强度大小与电流元IL的乘积成反比,与F成正比C.磁感应强度方向与电流元IL在此点的受力方向相同D.磁感强度大小是由磁场本身因素决定的,而与有无检验电流无关【答案】D【解析】试题分析:若电流元IL垂直放置在磁场中所受力为F,则磁感应强度B一定等于FIL,但是磁感应强度与电流元受到的安培力的大小无关,与电流元无关.故AB错误,D正确;磁感应强度方向与电流元IL在此点的受力方向垂直,选项C错误;故选D.考点:磁感应强度【名师点睛】知道磁感应强度定义式的适用条件、知道磁场与电流元平行时,电流受力为零,磁场与电流元垂直时,电流受力最大,理解比值定义法的含义。
3、赤道上某处有一竖直的避雷针,当带有正电的乌云经过避雷针的上方时,避雷针开始放电,则地磁场对避雷针的作用力的方向为( )A.正东B.正南C.正西D.正北【答案】A【解析】试题分析:地磁场的方向在赤道处从南向北,电流的方向竖直向下,根据左手定则,安培力的方向为向东.故选A。
考点:左手定则【名师点睛】解决本题的关键掌握左手定则判断电流方向、磁场方向和安培力方向的关系。
4.医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度.电磁血流计由一对电极a和b以及一对磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的.使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两垂直,如右图所示.由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差.在达到平衡时,血管内部的电场可看作是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零.在某次监测中,两触点间的距离为3.0 mm,血管壁的厚度可忽略,两触点间的电势差为160 μV,磁感应强度的大小为0.040 T.则血流速度的近似值和电极a、b的正负为()A.1.3 m/s,a正、b负B.2.7 m/s,a正、b负C.1.3 m/s,a负、b正D.2.7 m/s,a负、b正【答案】A【解析】试题分析:血液中正负离子流动时,根据左手定则,正离子受到向上的洛伦兹力,负离子受到向下的洛伦兹力,所以正离子向上偏,负离子向下偏.则a带正电,b带负电.最终血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零,有Uq qvBd=,所以6316010/ 1.3/0.040310Uv m s m sBd--⨯=⨯⨯==.故A正确,BCD错误.故选A考点:左手定则;洛伦兹力【名师点睛】解决本题的关键正握左手定则判定洛伦兹力的方向,以及知道最终正负离子在电场力和洛伦兹力的作用下处于平衡,前后表面形成稳定的电势差。
河北辛集中学2016-2017学年度第一学期第一次阶段考试高三物理试题命题:郭术红校对:黄敬平第I卷(选择题64分)一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。
1—12为单选,13—16为不定项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.下列说法正确的是A.力的平行四边形定则的探究实验中运用了控制变量的方法B.伽利略在研究自由落体运动时运用了理想实验的方法C.参考系必须是固定不动的物体D.法拉第不仅提出了场的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机2.如图所示,一条轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,A球静止在倾角为θ1=60°的斜面上,B穿在一根光滑的竖直杆上处于平衡状态,OB绳与水平方向的夹角为θ2=30°,不计一切摩擦力,则球A、B的质量之比为A. B.∶4 C.4:1 D.1∶43.如图所示,小球以v0=5m/s的速度水平抛出,飞行过程中经过空中的P、Q两点,小球在P点时的速度方向与水平方向的夹角为45°,小球在Q点时的速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),以下正确的是A.P点距离抛出点的距离为2.5mB.Q点距离抛出点的水平距离为2.5mC.P、Q两点间的高度差h=2.5mD.小球经过P、Q两点间的时间间隔s4.如图甲所示,半径为R、内壁光滑的圆形细管竖直放置,一个可以看做质点的小球在圆管内做圆周运动,当其运动到最高点A时,小球受到的弹力F与其在A点的速度平方(即)的关系如图乙所示。
设细管内径忽略不计,则下列说法正确的是A.当地的重力加速度大小为B.该小球的质量为C.当时,小球在圆管的最低点受到的弹力大小为D.当时,小球对圆管的弹力方向竖直向上5.如图所示,质量为M=10 kg的小车停放在光滑水平面上。
在小车右端施加一个F=10 N的水平恒力。
当小车向右运动的速度达到2.8 m/s时,在其右端轻轻放上一质量m=2.0 kg的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.20。
河北辛集中学2017-2018学年度第一学期期中考试高一物理试题一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。
1—12为单选,13—16为多项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1. 伽利略用两个对接的斜面,一个斜面固定,让小球从固定斜面上滚下,又滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图所示.伽利略设计这个实验的目的是为了说明( ).A. 如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度B. 如果没有摩擦,物体运动不会停止C. 维持物体做匀速直线运动并不需要力D. 如果物体不受到力,就不会运动【答案】C【解析】伽利略的理想斜面实验证明了:运动不需力来维持,物体不受外力作用时,总保持原来的匀速直线运动状态或静止状态,故ABD错误,C正确.故选C.点睛:伽利略“理想斜面实验”在物理上有着重要意义,伽利略第一个把实验引入物理,标志着物理学的真正开始.2. 在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50 kg,电梯运动过程中,某一段时间内该同学发现体重计示数如图所示,已知重力加速度为g,则在这段时间内,下列说法正确的是( )A. 该同学所受的重力变小了B. 该同学重力大小等于体重计对该同学的支持力C. 电梯一定在竖直向下运动D. 电梯的加速度大小为,方向一定竖直向下【答案】D【解析】某时刻电梯中的人观察到体重计示数变为40N,是物体对体重计的压力减小了,物体的重力没有发生变化.故A错误;该同处于失重状态,体重计对他的支持力小于该同学的重力,则该同学重力大小大于体重计对该同学的支持力,选项B错误;电梯静止时,该同学对体重计的压力为50N;在某时刻电梯中的人观察到体重计的示数变为40N,对重物有:mg-F=ma,解得:a=2m/s2=g.方向竖直向下;则电梯的加速度大小为g,方向竖直向下,电梯可能向下做加速运动,也可能向上做减速运动.故C错误,D正确;故选D.点睛:解决本题的关键知道重物和电梯具有相同的加速度,根据牛顿第二定律进行分析,通过加速度判断电梯的运动情况.物体处于失重状态或超重状态时,重力并不会发生变化.3. 皮带运输机将物体匀速地送往高处,下列结论不正确的是()A. 物体受到与运动方向相同的摩擦力作用B. 传送的速度越大,物体受到的摩擦力越大C. 物体所受的摩擦力与传送的速度无关D. 物体受到的静摩擦力为物体随皮带运输机上升的动力【答案】B【解析】A,物体做匀速运动,受到沿传送带向上的摩擦力作用,故A项错误。
二、选择题14.首先发现电流产生磁场的科学家是( ) A .牛顿 B .阿基米德 C .奥斯特 D .伏特 【答案】C 【解析】试题分析:首先发现电流产生磁场的科学家是奥斯特,不是牛顿、阿基米德、伏特,故选项C 正确。
考点:物理学史【名师点睛】本题考查物理学史,这也是高考考查的内容之一.对于物理学家的成就要记牢。
15.两等量异种电荷的小球用轻质细线悬挂于O 点并置于水平向右的匀强电场E 中,如图所示,a 处小球带负电.质量为2mg ,b 处小球带正电.质量为mg ,今用水平力F 拉a 处小球,整个装置处于平衡状态时,细线Oa 与竖直方向的夹角为030,细线ab 与竖直方向的夹角为45,则力F 的大小为( )A .23mg B .mg C D 【答案】D 【解析】试题分析:把两球连同之间的细线看成一个整体,对它受力分析,如图:考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系、电场强度【名师点睛】对两球连同之间的细线看成一个整体,分别对其进行竖直方向和水平方向的受力分析.隔离对b 分析,根据共点力平衡确定ab 之间绳子的方向.需要求F ,直接整体分析即可。
16.用一根绳子竖直向上拉一根物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,已知物块的质量为m ,重力加速度为g ,00t 时间内物块做匀加速直线运动,0t 时刻后功率保持不变,1t 时刻物块达到最大速度,则下列说法正确的是( )A .物块始终做匀加速直线运动B .00t 时间内物块的加速度大小为00m P t C .0t 时刻物块的速度大小为0mgPD .1t 时间内物块上升的高度为20013222mg t P P t gm ⎛⎫-- ⎪⎝⎭【答案】D 【解析】考点:功率、平均功率和瞬时功率、牛顿第二定律【名师点睛】本题考查了功率与图线的综合运用,会根据物体的受力分析物体的运动规律是处理动力学问题的关键.本题的难点在于物块0t 时刻后做变加速直线运动,无法通过运动学公式求解上升的高度,抓住P t 图线围成的面积表示牵引力做功,结合动能定理进行求解。
河北辛集中学2016-2017学年度第一学期第一次阶段考试高三物理试题命题:郭术红校对:黄敬平第I卷(选择题64分)一、选择题:(共16题,每题4分,共64分。
1—12为单选,13—16为不定项选择,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)1.下列说法正确的是A.力的平行四边形定则的探究实验中运用了控制变量的方法B.伽利略在研究自由落体运动时运用了理想实验的方法C.参考系必须是固定不动的物体D.法拉第不仅提出了场的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机2.如图所示,一条轻质细绳跨过定滑轮连接两个小球A、B,A球静止在倾角为θ1=60°的斜面上,B穿在一根光滑的竖直杆上处于平衡状态,OB绳与水平方向的夹角为θ2=30°,不计一切摩擦力,则球A、B的质量之比为A. B.∶4 C.4:1 D.1∶43.如图所示,小球以v0=5m/s的速度水平抛出,飞行过程中经过空中的P、Q两点,小球在P点时的速度方向与水平方向的夹角为45°,小球在Q点时的速度方向与水平方向的夹角为60°(空气阻力忽略不计,g取10m/s2),以下正确的是A.P点距离抛出点的距离为2.5mB.Q点距离抛出点的水平距离为2.5mC.P、Q两点间的高度差h=2.5mD.小球经过P、Q两点间的时间间隔s4.如图甲所示,半径为R、内壁光滑的圆形细管竖直放置,一个可以看做质点的小球在圆管内做圆周运动,当其运动到最高点A时,小球受到的弹力F与其在A点的速度平方(即)的关系如图乙所示。
设细管内径忽略不计,则下列说法正确的是A.当地的重力加速度大小为B.该小球的质量为C.当时,小球在圆管的最低点受到的弹力大小为D.当时,小球对圆管的弹力方向竖直向上5.如图所示,质量为M=10 kg的小车停放在光滑水平面上。
在小车右端施加一个F=10 N 的水平恒力。
当小车向右运动的速度达到2.8 m/s时,在其右端轻轻放上一质量m=2.0 kg 的小黑煤块(小黑煤块视为质点且初速度为零),煤块与小车间动摩擦因数μ=0.20。
假定小车足够长。
则下列说法正确的是A.煤块在整个运动过程中先做匀加速直线运动稳定后做匀速直线运动B.小车一直做加速度不变的匀加速直线运动C.煤块在3 s内前进的位移为9 mD.小煤块最终在小车上留下的痕迹长度为2.8 m6.如图所示,质量相同的两小球a、b分别从斜面顶端A和斜面中点B沿水平方向抛出,都恰好落在斜面底端,不计空气阻力,则A.小球a、b沿水平方向抛出的初速度之比为2:1B.小球a、b离开斜面的最大距离之比为2:1C.小球a、b到达斜面底端时的动能之比为4:1D.小球a、b在空中飞行的时间之比为2:17.蹦床运动可简化为一个落到竖直放置的轻弹簧的小球运动,如图甲所示。
质量为m的小球,从离弹簧上端高h处自由下落,接触弹簧后继续向下运动。
以小球刚下落开始计时,以竖直向下为正方向,小球的速度v随时间t变化的图线如图乙所示。
图线中的OA段为直线,与曲线ABCD相切于A点。
不考虑空气阻力,则关于小球的运动过程,下列说法正确的是A.B.下落h高度时小球速度最大C.小球在时刻所受弹簧弹力大于2mgD.小球在时刻重力势能和弹簧的弹性势能之和最大8.如图1所示,水平传送带皮带轮的半径为R ,皮带轮以角速度ω顺时针匀速转动。
现有一小物体(视为质点)以水平速度0v 从A 点滑上传送带。
多次改变皮带轮的角速度ω,依次测量物体通过B 点的速度,得到如图2所示的图象。
下列说法正确的是A.若0<ω<0ω,小物体做匀加速直线运动B.若0ω<ω<1ω小物体一定先做匀减速直线运动,后做匀速直线运动C.若ω>1ω,小物体一直做匀加速直线运动D.ω=0ω时小物体与传送带间因摩擦产生的热量比ω=1ω时少9.2015年9月20日7时01分,我国利用新型运载火箭“长征六号”成功将20颗微小卫星送入离地h =524km 的近地圆形轨道,创造了中国航天一箭多星发射的新纪录。
已知地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,引力常量为G ,则下列说法正确的是A.由v =ωr 可知,卫星发射得越高,卫星围绕地球做圆周运动的线速度就越大B.这些微小卫星在轨道上运行时的向心加速度小于同步卫星的向心加速度C.这些微小卫星在轨道上的运行周期为D.由题意可算出地球的平均密度为10.如图所示,沿平直公路匀速行驶的汽车上,固定着一个正四棱台,台面水平。
在顶面沿着各斜面方向,同时自由释放4个相同小球。
设它们到达棱台底面分别用时T a ,T b ,T c ,T d ,到达底面时的机械能分别为E a ,E b ,E c ,E d (取地面为0势能面,忽略斜面对小球的摩擦力)。
则有A.T a =T b =T d =T c E a >E b =E d >E cB. T a =T b =T d =T c E a =E b =E d =E cC.T a <T b =T d <T c E a >E b =E d >E cD.T a <T b =T d <T c E a =E b =E d =E c11.如图所示,倾角为30°的斜面上,质量为m 的物块在恒定拉力作用下沿斜面以加速度a =(g 为重力加速度)向上加速运动距离x 的过程中,下列说法正确的是A.重力势能增加mgxB.动能增加C.机械能增加mgxD.拉力做功为 12.如图所示,物体A 、B 通过轻绳及劲度系数为k 的轻质弹簧连接在光滑的轻质定滑轮两侧,物体A 、B 的质量都为m 。
开始时细绳伸直,用手托着物体A 使弹簧处于原长且A 与地面的距离为h,物体B 静止在地面上。
忽略空气阻力,放手后物体A 下落,与地面即将接触时速度大小为v,此时物体B 对地面恰好无压力,则下列说法中正确的是A.此时物体B 的动能为mv 2B.此过程中物体A 的机械能守恒C.此时弹簧的伸长量为D.此时弹簧的弹性势能等于mgh-mv 213.如图甲所示,滑块A 的质量m =1kg ,静止在光滑水平面上的平板车B 的质量为M ,长度为L 。
某时刻滑块A 以向右的初速度v o = 3m/s 滑上平板车B 的上表面,忽略滑块A 的大小。
从滑块A 刚滑上平板车B 开始计时,之后它们0-1s 时间内的速度随时间变化的图象如图乙所示,已知滑块A 在车上运动的总时间=ls 。
以下说法中正确的是(重力加速度g =l0m/s 2)A.平板车的长度为2mB.滑块与平板车表面的动摩擦因数为0.1C.平板车质量为1kgD.1 s 时间内滑块所受摩擦力做功的平均功率为10W 14.如图所示,质量均为m 的A 、B 两物块置于水平地面上,物块与地面间的动摩擦因数均为μ,物块间用一水平轻绳相连,绳中无拉力。
现用水平力F 向右拉物块A ,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g 。
下列说法中正确的是A.当0<F ≤μmg 时,绳中拉力为0B.当μmg <F ≤2μmg 时,A 、B 物体均静止C.当F >2μmg 时,绳中拉力等于D.无论F 多大,绳中拉力都不可能等于A B F15.如图所示,倾角为30°的斜面体固定在水平地面上,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的光滑滑轮O。
A的质量为m,B的质量为4m。
开始时,用手托住A,使OA段绳恰处于水平伸直状态(绳中无拉力),OB绳平行于斜面,此时B静止不动。
将A由静止释放,在其下摆过程中B始终保持静止。
则在绳子到达竖直位置之前,下列说法正确的是A.物块B受到的摩擦力一直沿着斜面向上B.物块B受到的摩擦力先减小后增大C.绳子的张力一直增大D.地面对斜面体的摩擦力方向一直水平向右16.如图所示,竖直光滑杆固定不动,套在杆上的轻质弹簧下端固定,将套在杆上的滑块向下压缩弹簧至离地高度h=0.1 m处,滑块与弹簧不拴接。
现由静止释放滑块,通过传感器测量到滑块的速度和离地高度并作出滑块的图像,其中高度从上升到范围内图像为直线,其余部分为曲线,以地面为零重力势能面,取,由图像可知A.小滑块的质量为B.轻弹簧原长为C.弹簧最大弹性势能为D.小滑块的重力势能与弹簧的弹性势能总和最小为0.4 JII卷(非选择题36分)二、实验题:(共1题,共6分)17.利用气垫导轨验证机械能守恒定律,实验装置如图所示,水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨;导轨上点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为,左端由跨过轻质光滑定滑轮的细绳与一质量为的小球相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上点有一光电门,可以测量遮光片经过光电门时的挡光时间,用表示点到光电门处的距离,表示遮光片的宽度,将遮光片通过光电门的平均速度看作滑块通过点时的瞬时速度。
实验时滑块在处由静止开始运动,测得遮光片经过光电门时的挡光时间。
(1)滑块通过点的瞬时速度可表示为=(用题中字母表示);(2)某次实验测得倾角,滑块从处到达处时,和组成的系统动能增加量可表示为,滑块从处到达处的过程中,系统的重力势能减少量可表示为=,在误差允许的范围内,若,则可认为系统的机械能守恒;重力加速度用表示(用题中字母表示)。
(3)在⑵描述的实验中,某同学改变、间的距离,作出的图象如图所示,并测得,则重力加速度= m/s2。
三、计算题:(共3题,18题8分,19题10分,20题12分,共30分)18.民航客机都有紧急出口,打开紧急出口,狭长的气囊会自动充气,生成一条连接出口与地面的斜面,人员可沿斜面滑行到地面上,并以不变速率进入水平面,在水平面上再滑行一段距离而停止,如图所示。
若机舱口下沿距地面3.6 m,气囊构成的斜面长度为6.0 m,一个质量60 kg的人沿气囊滑下时所受到的滑动摩擦阻力是240 N。
若人与水平面动摩擦因数与斜面相同。
(g=10 m/s2,计算结果可以用根式表示) 求:(1)人与斜面的动摩擦因数;(2)人在斜面上下滑的时间;(3)人在水平面上滑行的距离。
19.如图所示,AB为竖直平面内的光滑的圆轨道,半径R=0.2 m,其底端B与水平传送带相切,传送带长L=5 m,始终以v=4 m/s的速度顺时针转动。
现有一个质量m=1 kg的物块P从A点由静止滑下,到达C点后抛进水平地面上D点处的筐内,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.2,g取10 m/s2。
(1)求物块运动到B点时对轨道的压力大小;(2)求物块由A点运动到C点的过程中,摩擦力对物块所做的功;(3)为了使物块每次由A点运动到C点时均抛进筐内,求R的取值范围。
20.如图所示,倾角θ=37°的光滑且足够长的斜面固定在水平面上,在斜面顶端固定一个半径和质量不计的光滑定滑轮D,质量均为m=1 kg 的物体A和B用一劲度系数k=240 N/m 的轻弹簧连接,物体B被位于斜面底端且垂直于斜面的挡板P挡住。