(物理)初三物理内能的利用专项训练100(附答案)及解析

(物理)初三物理内能的利用专项训练100(附答案)及解析

一、内能的利用选择题

1.下列有关热和能的说法中正确的是( )

A. 0℃的冰熔化成0℃的水内能变大 B. 生活烧水,是利用做功的方法增大水的内能

C. 内燃机的做功冲程,是将机械能转化为内能 D. 1t煤炭的热值大于1g同种煤炭的热值

【答案】 A

【解析】【解答】解:A、一块0℃的冰熔化成0℃的水,温度不变,但需要吸收热量,所以内能增加,A符合题意;

B、生活烧水,是利用热传递的方法增大水的内能,B不符合题意;

C、内燃机的做功冲程,是将内能转化为机械能,C不符合题意;

D、1g煤炭虽然质量小、体积小,但热值是燃料的一种特性,与质量、体积等因素无关,所以热值是不变的,即1t煤炭的热值等于1g同种煤炭的热值,D不符合题意。

故答案为:A

【分析】晶体熔化过程中,温度不变,但需要吸收热量,内能增加.

改变物体的内能两种方法:做功和热传递,这两种方法对改变物体的内能是等效的.物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大.物体吸收热量,当温度升高时,物体内能增大;物体放出热量,当温度降低时,物体内能减小.

内燃机四个冲程中压缩冲程是机械能转化为内能,做功冲程是内能转化为机械能.

热值是燃料的一种特性,与质量、体积等因素无关.

2.下列家用电器,主要利用电流热效应工作的是( )

A. 收音机 B. 电烤炉 C. 电风扇 D. 电视机

【答案】B

【解析】【解答】解:A、收音机工作时,主要将电能转化为声能,不是利用电流的热效应,不合题意; B、电烤箱工作时,主要将电能转化为内能,是利用电流的热效应,符合题意;

C、电风扇工作时,主要将电能转化为机械能,不是利用电流的热效应,不合题意;

D、电视机工作时,主要将电能转化为声能和光能,不是利用电流的热效应,不合题意.

故选B.

【分析】当电流通过电阻时,电流作功而消耗电能,产生了热量,这种现象叫做电流的热效应.明确各用电器使用时的能量转化可做出判断.

3.如图所示是某汽车发动机的一个冲程的示意图.在活塞向上运动的过程中,汽缸内气体( )

A. 体积增大 B. 温度降低 C. 内能减少 D. 分子热运动加快

【答案】D

【解析】【解答】解:由图可见,进气门和排气门都关闭,活塞向上运动,因此是压缩冲程;

在这个冲程中,活塞向上运行,活塞内气体体积减小;故A错误;

活塞的机械能转化成汽油和空气的混合物的内能,因此气缸内的汽油和空气混合物的内能增加、温度升高,分子热运动加快;故B、C错,D正确.

故选D.

【分析】(1)汽油机的四个冲程是吸气、压缩、做功和排气冲程.吸气冲程进气门打开,排气门关闭,活塞向下运动;压缩冲程两个气门都关闭,活塞向上运动;做功冲程两个气门都关闭,活塞向下运动;排气冲程排气门打开,进气门关闭,活塞向上运动.(2)压缩冲程中,压缩汽油和空气的混合物,将机械能转化成内能,使汽油和空气的混合物温度升高、内能增加;但质量不变,由密度公式确定密度变化情况.

4.关于物体内能、热量和温度,下列说法中正确的是( )

A. 0℃的物体的内能为零 B. 物体吸收了热量,温度一定升高

C. 物体的内能增加,温度不一定升高 D. 热值越大的燃料,燃烧时放出的热量就越多

【答案】C

【解析】【解答】解:A、一切物体在任何情况下都有内能,0℃的物体的内能不为零,故A错误;

B、晶体熔化过程中,吸热但温度不变,故B错误;

C、晶体熔化过程中,吸热但温度不变,但内能增加,故C正确;

D、燃料的热值越大,只有在相同质量并且完全燃烧的情况下,放出的热量才越多,质量少、燃烧不完全放出的热量就少,故D错误.

故选C.

【分析】(1)一切物体在任何情况下都有内能;(2)晶体熔化过程中,吸热但温度不变;(3)晶体熔化过程中,吸热但温度不变,但内能增加;(4)燃料燃烧所能放出的热量的多少,取决于三个因素:一个是热值,只与燃料种类有关;一个是燃料的质量;一个是否完全燃烧.

5.四冲程热机在工作时,将机械能转化为内能的是( )

A. 吸气冲程 B. 压缩冲程 C. 做功冲程 D. 排气冲程 【答案】B

【解析】【解答】内燃机的四个冲程是吸气、压缩、做功、排气冲程;压缩冲程将汽油和空气的混合物压缩,将机械能转化内能;在做功冲程中高温高压燃气推动活塞向下运动做功,将内能转化为机械能,B符合题意。

故答案为:B。

【分析】内燃机可分为汽油机和柴油机,它们一个工作循环由吸气、压缩、做功和排气四个冲程.一个工作循环中对外做功1次,活塞往复2次,曲轴转2周.

6.下列关于热现象的说法中,正确的是( )

A. 沿海地区昼夜温差比内陆地区小,是因为水的比热容小 B. 汽油机压缩冲程把内能转化为机械能

C. 火箭用氢作燃料主要是因为氢的热值高 D. 冬天搓手取暖是利用热传递来改变内能

【答案】C

【解析】【解答】解:A、沿海地区昼夜温差较小是因为水的比热容大,在同样吸放热的情况下,水的温度变化较小,故A错误. B、汽油机的做功冲程将内能转化为机械能,在压缩冲程中,将机械能转化为内能,故B错误;

C、火箭用氢作燃料主要是因为氢的热值高,完全燃烧相同质量的氢与其它燃料相比,氢放出的热量更多,故C正确;

D、冬天搓手取暖是利用做功来改变内能的,故D错误.

故选C.

【分析】(1)水的比热容较大,在同样吸放热的情况下,水的温度变化较小.(2)汽油机的做功冲程中,内能转化为机械能;压缩冲程中,机械能转化为内能;(3)氢的热值高,完全燃烧相同质量的氢与其它燃料相比,氢放出的热量更多;(4)做功和热传递都可以改变物体的内能,做功是能量的转化,热传递是能量的转移.

7.下列各例中,属于机械能转化为内能的是( )

A. 用电开水器加热水 B. 衣服在阳光下暴晒升温 C. 火箭升空 D. 双手摩擦生热

【答案】D

【解析】【解答】解:A、开水加热器是要消耗电能的,加热水转化为水的内能,是电能转化为内能,A不符合题意;

B、衣服在阳光下曝晒升温是将光能转化为内能,B不符合题意;

C、火箭升空是要消耗燃料的,将燃料的化学能转化为内能,再转化为火箭的机械能,C不符合题意;

D、双手摩擦发热是克服双手间的摩擦做功,将机械能转化为内能,D符合题意。

故答案为:D。

【分析】我们要能够分析生活中的能量转化现象.

8.下列说法中正确的是( )

A. 如图中的验电器是检测物体是否带电的仪器,工作原理是同种电荷互相排斥

B. 如图表示用测电笔辨别火线与零线,若氖管发光,则此线可能是零线

C. 如图是研究做功可改变内能的装置,当活塞迅速压缩空气时,空气内能会减小

D. 如图表示的是内燃机压缩冲程,该冲程中气缸内分子运动的剧烈程度减弱

【答案】 A

【解析】【解答】A、验电器是检测物体是否带电的仪器,工作原理是同种电荷互相排斥,A符合题意;

B、用测电笔辨别火线与零线,若氖管发光,此线是火线,若氖管不发光,此线是零线,B不符合题意;

C、当活塞迅速压缩空气时,对空气做功,空气内能增大,C不符合题意;

D、内燃机压缩冲程,缸内气体内能增大,温度升高,该冲程中气缸内分子运动的剧烈程度加强,D不符合题意。

故答案为:A。

【分析】验电器是检测物体是否带电的仪器,工作原理是同种电荷互相排斥.

正确使用试电笔的方法:站在地上手接触试电笔的笔尾金属体,笔尖接触火线或零线,氖管发光的是火线,氖管不发光的是零线.

物体对外做功,物体的内能减小;外界对物体做功,物体的内能增大.

由进气门和排气门的关闭和打开情况、活塞的上行和下行情况来判断是哪个冲程;汽油机四个冲程中压缩冲程是机械能转化为内能,做功冲程是内能转化为机械能.

9.热机的广泛使用已成为一个国家工业化程度的标志,人类的现代生活已越来越离不开各种热机,热机从根本上改变着我们的世界。下列相关说法正确的是()

A. 热机是把机械能转变为内能的装置 B. 四冲程内燃机的一个工作循环对外做功1次 C. 使用热值大的燃料可提高热机效率 D. 采取有效的措施可以使热机效率达到100%

【答案】B

【解析】

【分析】(1)热机是将内能转化为机械能的机器.

(2)四冲程内燃机的一个工作循环包括四个冲程,分别是吸气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程.

(3)燃料的热值:1kg的某种燃料完全燃烧放出的热量,叫做这种燃料的热值;热机的效率是指热机有效利用的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比.

(4)热机的效率是指热机有效利用的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比,减少热的损失,可以提高效率.

【解答】解;A、热机是利用内能来工作的机器,其中能量的转化是将内能转化为机械能.不符合题意.

B、四冲程内燃机的一个工作循环包括四个冲程,一个工作循环对外做一次功;说法正确,符合题意.

C、燃料的热值是燃料的特性,燃料的热值大,只能说明完全燃烧1kg的燃料放出的热量多,而热机的效率是指热机有效利用的能量与燃料完全燃烧放出的能量之比,采用使用热值大的燃料,并不能提高热机的效率.故C不符合题意.

D、热机工作时,总要克服摩擦做功、总有部分能量散失到空中,用来做有用功的能量一定小于燃料完全燃烧产生的能量,所以热机效率一定小于1.故D不符合题意.

故选B.

【点评】本题考查内燃机的四个冲程以及热机的效率;明确内燃机的四个冲程中压缩冲程、做功冲程能量的转化,以及燃料的燃烧和能量的转化的知识点;注意无论采取什么措施,热机的效率总小于1.

10.我国南海海底存储着丰富的“可燃冰”资源,可燃冰被视为21世纪的新型绿色能源,可燃冰的主要成分是甲烷,lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相等,这说明可燃冰的( )

A.热值大

B.比热容大

C.质量大

D.密度大

【答案】A

【解析】【解答】lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相,说明可燃冰的热值大,A符合题意,BCD不符合题意。

故答案为:A.

【分析】热值是指质量为1千克的物质完全燃烧所放出的热量,lm3的可燃冰完全燃烧放出的热量与完全燃烧164m3的甲烷气体放出的热量相等说明可燃冰的热值大。

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初三物理内能专项训练100(附答案)

初三物理内能专项训练100(附答案)

初三物理内能专项训练100(附答案)

一、内能选择题

1.冰在熔化过程中,下列判断正确的是( )

A. 内能不变,比热容不变 B. 比热容变大、内能增加、温度不变

C. 吸收热量、比热容变小、温度不变 D. 比热容变大,内能增加,温度升高

【答案】 B

【解析】【解答】冰在熔化过程中,吸收热量,而温度保持不变,但内能在增加;

物质的比热容与物质的状态有关,冰的比热容为2.1×103J(/kg•℃),水的比热容为4.2×103J(/kg•℃),冰化成水后比热容变大.

故选B.

【分析】冰在熔化过程中温度不变,但需要继续吸热,所以内能增加.

比热容是物质的一种特性,不同物质的比热容一般不同,同种物质的比热容还和状态有关.解决此类问题要知道熔化过程的特点及比热容与什么有关,属于基础题.要知道比热容是物质的一种特性,同种物质的比热容与物质的状态有关.

2.依据你所学的热学知识,下列说法正确的是( )

A. 炽热的铁水具有内能,冰冷的铁块不具有内能 B. 物体吸收热量,温度一定升高

C. 汽车发动机用水做冷却物质,是因为水的比热容比较大 D. 天然气燃烧越充分,其热值越大

【答案】C

【解析】【解答】解:A、炽热的铁水具有内能,冰冷的铁块也具有内能,该选项说法不正确; B、一般情况下,物体吸热温度升高,但是晶体熔化和液体沸腾的过程中,吸热但温度保持熔点和沸点不变,该选项说法不正确;

C、汽车发动机用水做冷却物质,是因为水的比热容比较大,吸收相同的热量后,温度变化小,故该选项说法正确;

D、热值是燃料的一种特性,它只与燃料的种类有关,与燃料的质量、燃烧程度、放出热量的多少以及燃烧温度的高低等均无关,该选项说法不正确.

高考物理闭合电路的欧姆定律专项训练100(附答案)及解析

高考物理闭合电路的欧姆定律专项训练100(附答案)及解析

高考物理闭合电路的欧姆定律专项训练100(附答案)及解析

一、高考物理精讲专题闭合电路的欧姆定律

1.如图(1)所示 ,线圈匝数n=200匝,直径d1=40cm,电阻r=2Ω,线圈与阻值R=6Ω的电阻相连.在线圈的中心有一个直径d2=20cm的有界圆形匀强磁场,磁感应强度按图(2)所示规律变化,试求:(保留两位有效数字)

(1)通过电阻R的电流方向和大小;

(2)电压表的示数.

【答案】(1)电流的方向为BA;7.9A; (2)47V

【解析】

【分析】

【详解】

(1)由楞次定律得电流的方向为BA

由法拉第电磁感应定律得

BEnnStt磁场面积22()2dS而0.30.2/1/0.20.1BTsTst

根据闭合电路的欧姆定律7.9EIARr

(2)电阻R两端的电压为U=IR=47V

2.如图所示,竖直放置的两根足够长的光滑金属导轨相距为L,导轨的两端 分别与电源(串有一滑动变阻器 R)、定值电阻、电容器(原来不带电)和开关K相连.整个空间充满了垂直于导轨平面向外的匀强磁场,其磁感应强度的大小为B.一质量为m,电阻不计的金属棒 ab 横跨在导轨上.已知电源电动势为E,内阻为r,电容器的电容为C,定值电阻的阻值为R0,不计导轨的电阻.

(1)当K接1时,金属棒 ab 在磁场中恰好保持静止,则滑动变阻器接入电路的阻值 R 为多大?

(2)当 K 接 2 后,金属棒 ab 从静止开始下落,下落距离 s 时达到稳定速度,则此稳定速度的大小为多大?下落 s 的过程中所需的时间为多少? (3) ab 达到稳定速度后,将开关 K 突然接到3,试通过推导,说明 ab 作何种性质的运动?求 ab 再下落距离 s 时,电容器储存的电能是多少?(设电容器不漏电,此时电容器没有被击穿)

【答案】(1)EBLrmg(2)44220220BLsmgRmgRBL(3)匀加速直线运动 2222mgsCBLmcBL

高考物理生活中的圆周运动专项训练100(附答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动专项训练100(附答案)及解析

高考物理生活中的圆周运动专项训练100(附答案)及解析

一、高中物理精讲专题测试生活中的圆周运动

1.如图所示,粗糙水平地面与半径为R=0.4m的粗糙半圆轨道BCD相连接,且在同一竖直平面内,O是BCD的圆心,BOD在同一竖直线上.质量为m=1kg的小物块在水平恒力F=15N的作用下,从A点由静止开始做匀加速直线运动,当小物块运动到B点时撤去F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过D点,已知A、B间的距离为3m,小物块与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2.求:

(1)小物块运动到B点时对圆轨道B点的压力大小.

(2)小物块离开D点后落到地面上的点与D点之间的距离

【答案】(1)160N(2)0.82m

【解析】

【详解】

(1)小物块在水平面上从A运动到B过程中,根据动能定理,有:

(F-μmg)xAB=12mvB2-0

在B点,以物块为研究对象,根据牛顿第二定律得:

2BvNmgmR

联立解得小物块运动到B点时轨道对物块的支持力为:N=160N

由牛顿第三定律可得,小物块运动到B点时对圆轨道B点的压力大小为:N′=N=160N

(2)因为小物块恰能通过D点,所以在D点小物块所受的重力等于向心力,即:

2DvmgmR

可得:vD=2m/s

设小物块落地点距B点之间的距离为x,下落时间为t,根据平抛运动的规律有:

x=vDt,

2R=12gt2

解得:x=0.8m

则小物块离开D点后落到地面上的点与D点之间的距离20.82mlx

2.如图所示,固定的光滑平台上固定有光滑的半圆轨道,轨道半径R=0.6m,平台上静止放置着两个滑块A、B,mA=0.1kg,mB=0.2kg,两滑块间夹有少量炸药,平台右侧有一带挡板的小车,静止在光滑的水平地面上.小车质量为M=0.3kg,车面与平台的台面等高,小车的上表面的右侧固定一根轻弹簧,弹簧的自由端在Q点,小车的上表面左端点P与Q点之间是粗糙的,PQ间距离为L滑块B与PQ之间的动摩擦因数为μ=0.2,Q点右侧表面是光滑的.点燃炸药后,A、B分离瞬间A滑块获得向左的速度vA=6m/s,而滑块B则冲向小车.两滑块都可以看作质点,炸药的质量忽略不计,爆炸的时间极短,爆炸后两个物块的速度方向在同一水平直线上,且g=10m/s2.求:

高中物理万有引力与航天专项训练100(附答案)及解析

高中物理万有引力与航天专项训练100(附答案)及解析

高中物理万有引力与航天专项训练100(附答案)及解析

一、高中物理精讲专题测试万有引力与航天

1.如图所示,假设某星球表面上有一倾角为θ=37°的固定斜面,一质量为m=2.0 kg的小物块从斜面底端以速度9 m/s沿斜面向上运动,小物块运动1.5 s时速度恰好为零.已知小物块和斜面间的动摩擦因数为0.25,该星球半径为R=1.2×103km.试求:(sin 37°=0.6,cos

37°=0.8)

(1)该星球表面上的重力加速度g的大小.

(2)该星球的第一宇宙速度.

【答案】(1)g=7.5m/s2 (2)3×103m/s

【解析】

【分析】

【详解】

(1)小物块沿斜面向上运动过程00vat

解得:26m/sa

又有:sincosmgmgma

解得:27.5m/sg

(2)设星球的第一宇宙速度为v,根据万有引力等于重力,重力提供向心力,则有:

2mvmgR

3310m/svgR

2.一名宇航员到达半径为R、密度均匀的某星球表面,做如下实验:用不可伸长的轻绳拴一个质量为m的小球,上端固定在O点,如图甲所示,在最低点给小球某一初速度,使其绕O点在竖直面内做圆周运动,测得绳的拉力大小F随时间t的变化规律如图乙所示.F1、F2已知,引力常量为G,忽略各种阻力.求:

(1)星球表面的重力加速度;

(2)卫星绕该星的第一宇宙速度;

(3)星球的密度. 【答案】(1)126FFgm(2)12()6FFRm(3) 128FFGmR

【解析】

【分析】

【详解】

(1)由图知:小球做圆周运动在最高点拉力为F2,在最低点拉力为F1

设最高点速度为2v,最低点速度为1v,绳长为l

在最高点:222mvFmgl ①

在最低点:211mvFmgl ②

由机械能守恒定律,得

221211222mvmglmv ③

(物理)初中物理浮力专项训练100(附答案)含解析(1)

(物理)初中物理浮力专项训练100(附答案)含解析(1)

(物理)初中物理浮力专项训练100(附答案)含解析(1)

一、浮力

1.两个相同的柱形容器置于水平地面,容器中分别盛有相等体积的不同液体甲、乙。取两块相同的橡皮泥,将一块橡皮泥撑开成碗状放入甲液体中,将另一块捏成球形状放入乙液体中,橡皮泥静止后如图2所示。以下判断正确的是

A.液体的密度ρ甲>ρ乙

B.液体对容器底部的压强 p甲<p乙

C.橡皮泥受到的浮力F甲<F乙

D.容器对地面的压强p地甲>p地乙

【答案】B

【解析】

【详解】

A.将一块橡皮泥撑开成碗状放入甲液体中处于漂浮状态,浮力等于重力;将另一块捏成球形状放入乙液体中处于悬浮状态,浮力等于重力,由此可知橡皮泥处于两种液体中是所受浮力相同。根据阿基米德公式F浮=液gV排可得

FVg浮液排

由图可知V排甲>V排乙,所以

ρ甲<ρ乙

故AC错误;

B.液体对容器底的压力等于液体的重力与排开液体的重力之和,因为ρ甲<ρ乙,所以等体积液体甲、乙的质量关系为

m甲<m乙

G甲<G乙

橡皮泥处于两种液体中是所受浮力相同,因为F浮=G排,所以

G甲排=G乙排

故有

G甲+G甲排<G乙+G乙排

因此液体对容器底压力

F甲<F乙

由压强公式=Fps,可知液体对容器底部压强 p甲<p乙

故B正确;

C.将一块橡皮泥撑开成碗状放入甲液体中处于漂浮状态,浮力等于重力;将另一块捏成球形状放入乙液体中处于悬浮状态,浮力等于重力,由此可知橡皮泥处于两种液体中是所受浮力相同,故C错误;

D.容器对地面的压力等于容器重力、液体重力、物体重力之和,因为G甲<G乙,所以

G甲+G物+G容 <G乙+G物+G容

因此容器对地面的压力

F容甲<F容乙

由压强公式=Fps可知容器对地面的压强

p地甲<p地乙

故D错误。

2.下列关于浮力的说法正确的是

A.漂浮的物体浮力大于重力

B.钢铁比水的密度大,所以用钢铁做成的物体放入水中后最终一定处于沉底状态

C.在空中上浮的气球里充满密度小于空气密度的气体

高中物理机械运动及其描述专项训练100(附答案)含解析

高中物理机械运动及其描述专项训练100(附答案)含解析

高中物理机械运动及其描述专项训练100(附答案)含解析

一、高中物理精讲专题测试机械运动及其描述

1.李小华所在学校的校门口是朝南的,他进入校门后一直向北走80 m,再向东走60 m就到了他所在的教室.

(1)请你画出教室的位置(以校门口为坐标原点,制定并画出适当的标度);

(2)求从校门口到教室的位移.(已知tan 37°=34)

【答案】(1)(2)从校门口到教室的位移大小为100 m,方向北偏东37°.

【解析】

【分析】

【详解】

(1)根据题意,建立直角坐标系,x轴正方向表示东,y轴正方向表示北,则教室位置如图所示:

(2)从校门口到教室的位移

228060m=100mx

设位移方向与正北方向的夹角为θ,则

603tan37804

即位移的方向为北偏东37°.

2.如图所示,汽车先向东行驶5km,又向西行驶8km,若以汽车开始运动时为坐标原点,向东为正方向,建立坐标系,试求:

(1)汽车在最东边和最西边的位置坐标;

(2)汽车运动过程中整个过程的位移和路程.

【答案】(1)5km -3km(2)位移为-3km,路程为13km

【解析】

【分析】

坐标系建立以后也就知道了正方向,在正方向上的点位置为正值,在负方向上的点的位置为负值,位置的变化有方向,位移等于末位置坐标减去初位置坐标;

【详解】

(1)根据图象可知,汽车在最东边的坐标为

在最西边的坐标为:;

(2)整个过程的位移为:,整个过程的路程为:。

【点睛】

本题考查了坐标系的知识,坐标系包含了方向和位置,在正方向的位置为正,在负方向的位置为负。

3.如图为某物体做直线运动的v-t图象.试分析物体在各段时间内的运动情况并计算各阶段加速度的大小和方向.

【答案】0-1s内,a1=4 m/s2,方向与速度方向相同;1-3s内,a2=-2 m/s2,方向与速度方向相反;3-4s内加速度a3=-2 m/s2,方向与速度方向相同.

高中物理稳恒电流专项训练100(附答案)含解析

高中物理稳恒电流专项训练100(附答案)含解析

一、稳恒电流专项训练

1.要描绘某电学元件(最大电流不超过6mA,最大电压不超过7V)的伏安特性曲线,设计电路如图,图中定值电阻R为1KΩ,用于限流;电流表量程为10mA,内阻约为5Ω;电压表(未画出)量程为10V,内阻约为10KΩ;电源电动势E为12V,内阻不计。

(1)实验时有两个滑动变阻器可供选择:

a、阻值0到200Ω,额定电流

b、阻值0到20Ω,额定电流

本实验应选的滑动变阻器是 (填“a”或“b”)

(2)正确接线后,测得数据如下表

10

U(V)

0.00

3.00

6.00

6.16

6.28

6.32

6.36

6.38

6.39

6.40

I(mA)

0.00

0.00

0.00

0.06

0.50

1.00

2.00

3.00

4.00

5.50

a)根据以上数据,电压表是并联在M与 之间的(填“O”或“P”)

b)画出待测元件两端电压UMO随MN间电压UMN变化的示意图为(无需数值)

【答案】(1) a

(2) a) P

b)

【解析】(1)选择分压滑动变阻器时,要尽量选择电阻较小的,测量时电压变化影响小,但要保证仪器的安全。B电阻的额定电流为,加在它上面的最大电压为10V,所以仪器不能正常使用,而选择a。(2)电压表并联在M与P之间。因为电压表加电压后一定有电流通过,但这时没有电流流过电流表,所以电流表不测量电压表的电流,这样电压表应该接在P点。

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2.能量守恒是自然界基本规律,能量转化通过做功实现。研究发现,电容器存储的能最表达式为cE=21CU2,其中U为电容器两极板间的电势差.C为电容器的电容。现将一电容器、电源和某定值电阻按照如图所示电路进行连接。已知电源电动势为0E,电容器电容为0C,定值电阻阻值为R,其他电阻均不计,电容器原来不带电。现将开关S闭合,一段时间后,电路达到稳定状态。求:在闭合开关到电路稳定的过程中,该电路因电磁辐射、电流的热效应等原因而损失的能量。

(物理)初中物理光现象专项训练100(附答案)含解析

(物理)初中物理光现象专项训练100(附答案)含解析

一、初中物理光现象

1.如图所示,一根长度为L的直薄木条上有两个观察小孔.两小孔之间的距离为d,d恰好是一个人两眼间的距离,当木条水平放置时,此人想通过两观察孔看见此木条在平面镜M里完整的像,那么选用的平面镜宽度至少是( )

A. B. C. D.

【答案】 D

【解析】【解答】解:用左眼看右边的,用右眼看左边的.如图所示

(绿橙部分的长度即所求的平面镜宽度)

根据平面镜成像特点以及光的反射定律,

AM=BM,AO=BO,CQ=DQ,CN=DN,BD=AC,

由图可知,四边形BDAC为矩形,过点F作ED的平行线,与平面镜所在直线交于点P,与BD的延长线交于点G,则四边形EFGD、EFPO是平行四边形,则EF=QP=DG=d,

OP是△BFG的中位线,OP=BG=(BD+DG)

又因为OP=OQ+QP,AC=BD=L,

所以OQ=OP﹣PQ=(BD+DG)﹣PQ=(L+d)﹣d=

故选D.

【分析】要使平面镜宽度CD最小,必须:左眼看的是C,右眼看的是A,根据平面镜成像特点以及光的反射定律,AM=BM,AO=BO,CQ=DQ,CN=DN,BD=AC,过点F作ED的平行线,与平面镜MN交于点P,与BD的延长线交于点G,则四边形EFGD、EFPO是平行四边形,利用平行四边形的性质和三角形中位线定理即可解答.

2.下列数据中最接近生活实际的是( )

A. 光在15℃的空气中的传播速度约340m/s B. 中考物理试卷的宽度约为30mm

C. 一本物理教科书的质量约为250g D. 普通家用照明灯的工作电流约2A

高中物理整体法隔离法解决物理试题专项训练100(附答案)及解析

高中物理整体法隔离法解决物理试题专项训练100(附答案)及解析

一、整体法隔离法解决物理试题

1.如图所示,倾角为θ的斜面A固定在水平地面上,质量为M的斜劈B置于斜面A上,质量为m的物块C置于斜劈B上,A、B、C均处于静止状态,重力加速度为g.下列说法错误的是( )

A.BC整体受到的合力为零

B.斜面A受到斜劈B的作用力大小为Mgcosθ+mg

C.斜劈B受到斜面A的摩擦力方向沿斜面A向上

D.物块C受到斜劈B的摩擦力大小为mgcosθ

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A、斜劈B和物块C整体处于平衡状态,则整体受到的合力大小为0,A正确.

B、对B、C组成的整体进行受力分析可知,A对B的作用力与B、C受到的重力大小相等,方向相反.所以A对B的作用力大小为Mg+mg,根据牛顿第三定律可知,斜面A受到斜劈B的作用力大小为Mg+mg,故B错误.

C、根据B和C的整体平衡可知A对B的静摩擦力沿斜面向上,大小等于两重力的下滑分力,C正确.

D、C受到B对C的摩擦力为mgcosθ,方向垂直斜面A向上,D正确.

本题选错误的故选B.

【点睛】

若一个系统中涉及两个或者两个以上物体的问题,在选取研究对象时,要灵活运用整体法和隔离法.对于多物体问题,如果不求物体间的相互作用力,我们优先采用整体法,这样涉及的研究对象少,未知量少,方程少,求解简便;很多情况下,通常采用整体法和隔离法相结合的方法.

2.a、b两物体的质量分别为m1、m2,由轻质弹簧相连。当用大小为F的恒力沿水平方向拉着 a,使a、b一起沿光滑水平桌面做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x1;当用恒力F竖直向上拉着 a,使a、b一起向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x2 ;当用恒力F倾斜向上向上拉着 a,使a、b一起沿粗糙斜面向上做匀加速直线运动时,弹簧伸长量为x3,如图所示。则( )

A.x1= x2= x3 B.x1 >x3= x2

高中物理动量守恒定律专项训练100(附答案)含解析

高中物理动量守恒定律专项训练100(附答案)含解析

一、高考物理精讲专题动量守恒定律

1.如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上放置一质量为m的物块B,B的下端连接一轻质弹簧,弹簧下端与挡板相连接,B平衡时,弹簧的压缩量为x0,O点为弹簧的原长位置.在斜面顶端另有一质量也为m的物块A,距物块B为3x0,现让A从静止开始沿斜面下滑,A与B相碰后立即一起沿斜面向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又一起向上运动,并恰好回到O点(A、B均视为质点),重力加速度为g.求:

(1)A、B相碰后瞬间的共同速度的大小;

(2)A、B相碰前弹簧具有的弹性势能;

(3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R=x0的半圆轨道PQ,圆弧轨道与斜面相切

于最高点P,现让物块A以初速度v从P点沿斜面下滑,与B碰后返回到P点还具有向上的速度,则v至少为多大时物块A能沿圆弧轨道运动到Q点.(计算结果可用根式表示)

【答案】20132vgx014PEmgx0(2043)vgx

【解析】

试题分析:(1)A与B球碰撞前后,A球的速度分别是v1和v2,因A球滑下过程中,机械能守恒,有:

mg(3x0)sin30°=12mv12

解得:103vgx=…①

又因A与B球碰撞过程中,动量守恒,有:mv1=2mv2…②

联立①②得:21011322vvgx==

(2)碰后,A、B和弹簧组成的系统在运动过程中,机械能守恒.

则有:EP+12•2mv22=0+2mg•x0sin30°

解得:EP=2mg•x0sin30°−12•2mv22=mgx0−34mgx0=14mgx0…③

(3)设物块在最高点C的速度是vC,

物块A恰能通过圆弧轨道的最高点C点时,重力提供向心力,得:2cvmgmR=

所以:0cvgRgx==④

C点相对于O点的高度:

h=2x0sin30°+R+Rcos30°=(43) 2x0…⑤

物块从O到C的过程中机械能守恒,得:12mvo2=mgh+12mvc2…⑥

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