高三物理试卷一套 含答案
高三物理联考试题及答案

高三物理联考试题及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列关于光的波动性的描述,正确的是:A. 光的干涉和衍射现象是波动性的体现B. 光的直线传播是波动性的体现C. 光的偏振现象是粒子性的体现D. 光的反射现象是波动性的体现答案:A2. 以下关于电磁波的描述,错误的是:A. 电磁波在真空中传播速度为光速B. 电磁波具有能量C. 电磁波的频率与波长成反比D. 电磁波的传播不需要介质答案:C3. 一个质量为m的物体从静止开始下落,忽略空气阻力,其加速度为:A. gB. 2gC. mgD. 1/2g答案:A4. 根据牛顿第三定律,以下说法正确的是:A. 作用力和反作用力大小相等,方向相反B. 作用力和反作用力作用在不同的物体上C. 作用力和反作用力同时产生,同时消失D. 作用力和反作用力可以是同种性质的力答案:A、B、C5. 以下关于电场的描述,正确的是:A. 电场线是闭合的B. 电场线的方向是正电荷的受力方向C. 电场线越密,电场强度越大D. 电场线是真实存在的答案:C6. 一个电路中,电阻R1和R2串联,总电阻R等于:A. R1 + R2B. R1 * R2 / (R1 + R2)C. R1 / R2 + R2 / R1D. R1 * R2答案:A7. 根据欧姆定律,以下说法正确的是:A. 电阻是导体本身的一种性质B. 电流与电压成正比C. 电阻与电流成正比D. 电压与电流成反比答案:A、B8. 以下关于磁场的描述,错误的是:A. 磁场对放入其中的磁体有磁力作用B. 磁场对放入其中的电流有磁力作用C. 磁场对放入其中的电荷有磁力作用D. 磁场对放入其中的导体没有作用答案:C9. 以下关于能量守恒定律的描述,错误的是:A. 能量不能被创造B. 能量不能被消灭C. 能量可以无限制地转化D. 能量的总量是恒定的答案:C10. 以下关于热力学第一定律的描述,正确的是:A. 热力学第一定律是能量守恒定律的一种表述B. 热力学第一定律表明热能可以完全转化为机械能C. 热力学第一定律表明机械能可以完全转化为热能D. 热力学第一定律表明能量的总量是不变的答案:A、D二、填空题(每题4分,共20分)1. 光年是______单位。
高三物理试题及答案

高三物理试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用在物体上的合外力成正比,与物体的质量成反比。
以下哪项描述是错误的?A. 加速度与合外力成正比B. 加速度与质量成反比C. 加速度与合外力无关D. 加速度与质量无关2. 一个物体从静止开始自由下落,其下落的高度h与时间t的关系为:A. h = gtB. h = 1/2 gt^2C. h = 1/2 gtD. h = gt^23. 在电路中,电阻R、电流I和电压U之间的关系为:A. U = IRB. U = R/IC. I = U/RD. R = U/I4. 光在真空中的传播速度为:A. 3×10^8 m/sB. 3×10^4 km/sC. 3×10^5 km/sD. 3×10^6 km/s5. 根据能量守恒定律,在一个封闭系统中,能量的总量是:A. 增加的B. 减少的C. 不变的D. 无法确定的6. 一个质量为m的物体以速度v在水平面上做匀速直线运动,其动能为:A. 1/2 mv^2B. mv^2C. 2mv^2D. 07. 两个点电荷之间的库仑力与它们之间的距离的平方成:A. 正比B. 反比C. 无关D. 对数关系8. 以下哪种情况不满足动量守恒定律?A. 系统合外力为零B. 系统所受合外力不为零C. 系统内部力远大于外部力D. 系统内部力远小于外部力9. 一个物体在水平面上做匀速圆周运动,其向心力的大小为:A. mv^2/rB. v^2/rC. F = maD. F = mω^2r10. 根据热力学第一定律,系统吸收的热量与对外做功之间的关系为:A. 吸收的热量等于对外做的功B. 吸收的热量加上对外做的功等于内能的增加量C. 吸收的热量减去对外做的功等于内能的增加量D. 吸收的热量与对外做功无关二、填空题(每题2分,共20分)11. 一个物体的质量为2kg,受到的合外力为10N,根据牛顿第二定律,其加速度为______ m/s²。
高三物理试题及答案

高三物理试题及答案一、选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,物体的加速度与作用力成正比,与物体的质量成反比。
以下哪个选项描述正确?A. 质量越大,加速度越小B. 质量不变,加速度与作用力成正比C. 作用力不变,加速度与质量成反比D. 所有选项都正确答案:D2. 以下哪个公式描述了电场强度与电势的关系?A. E = Q / r²B. E = kQ / r²C. E = q / ε₀D. E = -dV/dr答案:D3. 电磁波的传播速度在真空中是恒定的,这个速度是多少?A. 299792458 m/sB. 3×10⁸ m/sC. 光速D. 以上都是答案:D4. 根据能量守恒定律,以下哪个描述是错误的?A. 能量不能被创造或销毁B. 能量可以转化为其他形式C. 能量的总量在封闭系统中是恒定的D. 能量可以在不同物体间转移答案:无错误描述5. 以下哪个选项是描述电流的?A. I = Q/tB. I = V/RC. I = P/VD. 所有选项都是答案:D6. 欧姆定律描述了电压、电流和电阻之间的关系,其公式为:A. V = IRB. I = V/RC. R = V/ID. 所有选项都是答案:D7. 以下哪个现象是描述电磁感应的?A. 导体在磁场中运动时产生电流B. 导体在电场中运动时产生电流C. 导体在磁场中静止时产生电流D. 导体在电场中静止时产生电流答案:A8. 以下哪个公式描述了光的折射定律?A. Snell's Law: n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂B. Brewster's Law: tanθp = n₂/n₁C. Both A and BD. None of the above答案:C9. 以下哪个选项是描述热力学第一定律的?A. ΔU = Q - WB. ΔH = Q + WC. ΔS = Q/TD. ΔG = H - TS答案:A10. 根据热力学第二定律,以下哪个描述是错误的?A. 热能自发地从高温物体传递到低温物体B. 热机的效率不可能达到100%C. 熵总是增加的D. 热能可以完全转化为机械能答案:D二、填空题(本题共5小题,每小题2分,共10分)11. 一个物体的质量为2kg,受到的重力为________N。
高三物理模拟试题及答案

高三物理模拟试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 根据牛顿第二定律,物体所受的合外力与物体的加速度成正比,与物体的质量成反比。
如果一个物体的质量为2kg,受到的合外力为10N,则其加速度为()。
A. 5m/s²B. 2.5m/s²C. 0.5m/s²D. 1m/s²2. 光在真空中的传播速度是()。
A. 3×10⁵ km/sB. 3×10⁸ m/sC. 3×10⁸ km/sD. 3×10⁵ m/s3. 根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体,在转化或转移的过程中,能量的总量不变。
下列说法中,不符合能量守恒定律的是()。
A. 机械能守恒B. 能量可以无中生有C. 能量转化和转移具有方向性D. 能量转化和转移具有可逆性4. 在电场中,电场力对电荷做的功等于电荷的电势能的变化量。
如果一个正电荷从电势为0的点移动到电势为-10V的点,电场力对电荷做的功为()。
A. 10JB. -10JC. 0JD. 无法确定5. 根据热力学第一定律,系统内能的变化等于系统吸收的热量与系统对外做的功的代数和。
如果一个系统吸收了100J的热量,同时对外做了50J的功,则该系统内能的变化量为()。
A. 50JB. 100JC. 150JD. -50J6. 根据电磁感应定律,当导体在磁场中运动时,会在导体中产生感应电动势。
如果一根导线在磁场中以恒定速度运动,且导线两端的电势差保持不变,则该导线()。
A. 做匀速直线运动B. 做加速运动C. 做减速运动D. 静止不动7. 根据库仑定律,两点电荷之间的静电力与两点电荷的电量乘积成正比,与两点电荷间距离的平方成反比。
如果两个电荷的电量分别为Q 和q,两点电荷间的距离为r,则两点电荷之间的静电力为()。
A. kQq/r²B. Qq/rC. kQq²/rD. Qq²/r²8. 根据欧姆定律,导体两端的电压与通过导体的电流成正比,与导体的电阻成反比。
高三物理考试试题带答案解析

高三物理考试试题带答案解析一、单选题(共5小题,每小题6.0分,共30分)1. 如图所示,固定在水平面上的光滑半球半径为R,球心O的正上方固定一定滑轮,细线一端绕定滑轮,今将小球的初始位置缓慢拉至B点,在小球到达B点前的过程中,小球对半球的压力F N,细线的拉力T大小变化情况是()A. F N变大T变大B. F N变小T变大C. F N不变T变小D. F N变大T变小【答案】C【解析】对小球受力分析如图:学*故选:C2. 如图所示,一带负电的油滴,从坐标原点O以速率v0射入水平的匀强电场,v0的方向与电场方向成θ角,已知油滴质量为m,测得它在电场中运动到最高点P时的速率恰为v0,设P点的坐标为(x p,y p),则应有()A. x p>0B. x p<0C. x p=0D. 条件不足,无法判定【答案】B【解析】试题分析:竖直方向在重力作用下做竖直上抛运动,水平方向在电场力作用下做匀减速直线运动,在最高点竖直分速度为零,水平速度为v0,由此可判断电场力正功,B正确;考点:考查了带电粒子在电场中的运动点评:做本题的关键是对油滴的运动进行分解,根据运动性质判断分析3. 如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0。
使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流.现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化。
为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为()A. B. C. D.【答案】C【解析】试题分析:设半圆弧的半径为L,导线框的电阻为R,当从静止开始绕过圆心O以角速度ω匀速转动时,根据转动切割感应电动势公式得:线框中产生的感应电动势大小为,由欧姆定律得感应电流为;当线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化时,根据法拉第电磁感应定律得,又,根据欧姆定律得感应电流为.由题设知:,于是得:,解得:故ABD错误,C正确.考点:本题考查导体切割磁感线时的感应电动势、闭合电路的欧姆定律、法拉第电磁感应定律,意在考查考生的综合应用能力.视频4. 如图所示,在正方形区域的四个顶点固定放置四个点电荷,它们的电量的绝对值相等,电性如图中所示.K,L,M,N分别为正方形四条边的中点,O为正方形的中心.下列关于各点的电场强度与电势的判断正确的是( )A. K点与M点的电场强度大小相等,方向相反B. O点的电场强度为零C. N点电场强度的大小大于L点电场强度的大小D. K,O,M三点的电势相等【答案】D考点:电势和电场强度。
高三物理试题大全及答案

高三物理试题大全及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 光在真空中传播的速度是()。
A. 3×10^8 m/sB. 3×10^5 km/sC. 3×10^2 km/hD. 3×10^2 m/s答案:A2. 根据牛顿第三定律,作用力与反作用力的关系是()。
A. 方向相反,大小相等B. 方向相同,大小相等C. 方向相反,大小不等D. 方向相同,大小不等答案:A3. 一个物体从静止开始做匀加速直线运动,其加速度为2m/s^2,那么在第2秒末的速度是()。
A. 2m/sB. 4m/sC. 6m/sD. 8m/s答案:B4. 根据能量守恒定律,下列说法正确的是()。
A. 能量可以被创造B. 能量可以被消灭C. 能量既不能被创造,也不能被消灭D. 能量可以被创造,也可以被消灭答案:C5. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C6. 电流通过导体产生的热量与电流的平方、导体的电阻以及通电时间成正比,这个关系由()定律描述。
A. 欧姆定律B. 焦耳定律C. 法拉第定律D. 基尔霍夫定律答案:B7. 电磁波的传播不需要介质,可以在()中传播。
A. 真空B. 空气C. 水D. 所有选项答案:D8. 一个物体在水平面上受到一个恒定的力作用,其运动状态是()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:C9. 根据牛顿第一定律,一个物体在没有外力作用时将保持()。
A. 静止B. 匀速直线运动C. 匀加速直线运动D. 曲线运动答案:B10. 一个物体的动能与它的质量以及速度的平方成正比,这个关系由()定律描述。
A. 牛顿第二定律B. 动能定理C. 动量定理D. 牛顿第一定律答案:B二、填空题(每题2分,共20分)1. 一个物体的惯性大小与其_________有关。
答案:质量2. 光的折射现象说明光在不同介质中的传播速度_______。
高三物理试卷及答案

高三物理试卷及答案一、选择题(每题4分,共40分)1. 下列关于物理学的陈述,正确的是()A. 牛顿第一定律也被称为惯性定律B. 重力势能与物体的质量和高度有关C. 热量的单位是焦耳D. 相对论的基本假设是光速不变2. 一物体做匀速圆周运动,下列哪个物理量是不变的()A. 速度大小B. 加速度大小C. 动能D. 势能3. 下列哪个现象可以用波动光学来解释()A. 日食B. 彩虹C. 小孔成像D. 摩擦起电4. 一根直导线通以电流,则其周围()A. 只有磁场B. 只有电场C. 磁场和电场都有D. 无法确定5. 下列关于电磁波的陈述,正确的是()A. 电磁波可以在真空中传播B. 电磁波的波长和频率成反比C. 电磁波的速度等于光速D. 以上都正确二、填空题(每题4分,共40分)1. 在自由下落过程中,物体的重力势能转化为________。
2. 物理学中,描述物体运动状态的物理量有________、________和________。
3. 理想气体状态方程为________。
4. 在磁场中,通电导线的受力方向由________定律决定。
5. 光的干涉现象说明光具有________性质。
三、解答题(共20分)1. 一名同学用5N的力拉着一根质量为2kg的绳子,求绳子的加速度。
2. 一物体从高度h自由落下,求物体落地时的速度大小。
3. 在用电压表和电流表测量一个电阻的实验中,电压表的内阻为10kΩ,电流表的内阻为0.1Ω,实验数据如下:电压表读数(V) | 电流表读数(A)------------ | -------------3V | 0.02A6V | 0.04A9V | 0.06A求被测电阻的阻值。
4. 一根长度为L的直导线通以电流I,求导线周围的磁场强度。
四、计算题(共20分)1. 一物体从高度h自由落下,已知重力加速度为g,求物体落地时的速度大小。
2. 一个电阻R与电容C串联接在交流电源上,电路中电压的有效值为U,频率为f,求电路中的电流大小。
高三物理试题答案及解析

高三物理试题答案及解析一、选择题1. 光的折射现象是指光从一种介质斜射入另一种介质时,传播方向发生偏折的现象。
以下关于光的折射现象的描述,错误的是()。
A. 折射角大于入射角B. 折射角小于入射角C. 折射角与入射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比D. 折射角与入射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比的倒数答案:D解析:根据斯涅尔定律,当光从一种介质斜射入另一种介质时,折射角与入射角的正弦值之比等于两种介质的折射率之比。
因此,选项D 描述错误。
2. 一个质量为m的物体从静止开始自由下落,忽略空气阻力,经过时间t后的速度为()。
A. gtB. 2gtC. gt^2D. 2gt^2答案:A解析:根据自由落体运动的公式,速度v=gt,其中g是重力加速度,t 是时间。
因此,选项A正确。
二、填空题3. 根据牛顿第二定律,质量为m的物体受到的合力为F时,其加速度a等于______。
答案:F/m解析:牛顿第二定律表明,一个物体的加速度与作用在其上的合力成正比,与物体的质量成反比。
因此,加速度a=F/m。
4. 一个电路中,电阻R1和R2串联,总电阻R等于______。
答案:R1+R2解析:当两个电阻串联时,总电阻等于各个电阻之和。
三、计算题5. 一辆质量为1000kg的汽车,以20m/s的速度行驶,突然遇到紧急情况需要刹车。
假设刹车时汽车的加速度为-5m/s²,求汽车刹车后10秒内滑行的距离。
答案:100m解析:首先计算汽车停止所需的时间t=v/a=20/5=4秒。
因为汽车在4秒后已经停止,所以10秒内滑行的距离等于4秒内滑行的距离。
根据公式s=vt+1/2at²,代入数据得s=20*4+1/2*(-5)*4²=80-40=40m。
但因为汽车在4秒后停止,所以实际滑行距离为40m。
6. 一个质量为2kg的物体从高度h=10m的平台上自由下落,求物体落地时的速度。
答案:14.14m/s解析:根据自由落体运动的公式v²=2gh,代入数据得v²=2*9.8*10,解得v=√(2*9.8*10)≈14.14m/s。
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一、单项选择题.本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意,选对的得3分,错选或不答的得0分.1.一带电粒子射入一正点电荷的电场中,运动轨迹如图所示,粒子从A 运动到B ,则下列说法中正确的是 A .粒子带正电 B .粒子的动能一直变大C .粒子的加速度先变小后变大D .粒子在电场中的电势能先变小后变大2.台球以速度v 0与球桌边框成α角撞击O 点,反弹后速度为v 1,方向与球桌边框夹角仍为α,如图所示.如果v 1<v 0,OB 垂直于桌边,则下列关于桌边对小球的弹力方向的判断中正确的是A .可能沿OA 方向B .一定沿OB 方向C .可能沿OC 方向D .可能沿OD 方向3.如图所示,金属棒ab 置于水平放置的光滑框架cdef 上,棒与框架接触良好,匀强磁场垂直于ab 棒斜向下.从某时刻开始磁感应强度均匀减小,同时施加一个水平外力F 使金属棒ab 保持静止,则FA . 方向向右,且为恒力B .方向向右,且为变力C .方向向左,且为变力5.如图所示是某电热水器的温控电路原理图,其核心是中间的门电路,该门电路的输出端与继电器相连,当门电路输出端输出高电压时,继电器闭合,热水器加热.R t 为热敏电阻,温度越高电阻越小.R 1是调温电阻,其作用是预设水温的高低.A 、B 为两个接触端,当水箱内水加至与A 、B 两个接触端接触时,A 、B 间就导通,导通时A 、B 间电阻很小.则下列关于门电路的判断和调温电阻作用的说法中正确的是A .是与门电路,增大R 1的阻值可以调高预设的水温B .是与门电路,减小R 1的阻值可以调高预设的水温C .是或门电路,增大R 1的阻值可以调高预设的水温D .是或门电路,减小R 1的阻值可以调高预设的水温+5V二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题4分,共计16分,每小题有多个选项.....符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得 2 分,错选或不答的得 0 分. 6.如图所示,一理想变压器原副线圈匝数之比为5∶1,原线圈端输入交流电压u =311sin100πt V ,电阻R =44Ω,电流表和电压表对电路的影响忽略不计.下列说法中正确的是A . 电压表V 1的示数约为311VB .电流表A 1的示数约为0.20A B . 电压表V 2的示数约为44VD .电流表A 2的示数约为1.4A7.如图所示,光滑半球的半径为R ,球心为O ,其上方有一个光滑曲面轨道AB ,高度为R/2.轨道底端水平并与半球顶端相切.质量为m 的小球由A 点静止滑下.小球在水平面上的落点为C ,则 A .小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C 点 B .小球将从B 点开始做平抛运动到达C 点 C .OC 之间的距离为R 2 D .OC 之间的距离为R 8.土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为65R R ,质量之比为65m m,围绕土星作圆周运动的半径之比为65r r ,下列判断正确的是 A .土卫五和土卫六的公转周期之比为2365⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r B .土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为25656⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r m m C .土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为25665⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛R R m m D .土卫五和土卫六的公转速度之比为2156⎪⎪⎭⎫⎝⎛r r 9.如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8m 处自由滑下,当下滑到距离坡底s 1处时,动能和势能相等(以坡底为参考平面);到坡底后运动员又靠惯性冲上斜坡(不计经过坡底时的机械能损失),当上滑到距离坡底s 2处时,运动员的动能和势能又相等,上滑的最大距离为4m .关于这个过程,下列说法中正确的是 A .摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化 B .重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员动能的变化 C . s 1<4m ,s 2>2mCD .s 1>4m ,s 2<2m实验题1.某同学利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.弧形轨道末端水平,离地面的高度为H 。
将钢球从轨道的不同高度h 处静止释放,钢球的落点距轨道末端的水平距离为s .(1)若轨道完全光滑,s 2与h 的理论关系应满足s 2= (用H 、h 表示). (2)该同学经实验测量得到一组数据,如下表所示:请在坐标纸上作出s 2--h 关系图.(3)对比实验结果与理论计算得到的s 2--h 关系图线(图中已画出),自同一高度静止释放的钢球,水平抛出的速率 (填“小于”或“大于”)理论值.(4)从s 2--h 关系图线中分析得出钢球水平抛出的速率差十分显著,你认为造成上述偏差的可能原因是.2.右图为一电学实验的实物连线图。
该实验可用来测量特测电阻R x的阻值(约500Ω)。
图中两个电压表量程相同,内阻都很大。
实验步骤如下:①调节电阻箱,使它的阻值R0与待测电阻的阻值接近;将滑动变阻器的滑动头调到最右端。
②合上开关S。
③将滑动变阻器的滑动头向左端滑动,使两个电压表指针都具有明显偏转。
④记下两个电压表和的读数U1和U2。
⑤多次改变滑动变阻器滑动头的位置,记下和的多组读数U1和U2。
⑥求R x的平均值。
回答下列问题:(Ⅰ)根据实物连线图在虚线框内画出实验的电路原理图,其中电阻箱的符号为滑动变阻器的符号为,其余器材用通用的符号表示。
(Ⅱ)不计电压表内阻的影响,用U1、U2和R0表示R x的公式为(Ⅲ)考虑电压表内阻的影响,且U1、U2、R0、的内阻r1、的内阻r2表示R x的公式大题质量为60kg的消防队员,从一根竖直的长直轻绳上由静止滑下,经2.5s落地。
轻绳上端有一力传感器,它记录的轻绳受到的拉力变化情况如图甲所地,取g=10m/s2。
消防队员下滑过程中(1)最大速度和落地速度各是多少?(2)在乙图中画出v—t图像。
射地球同步卫星时,可认为先将卫星发射至距地面高度为h 1的圆形近地轨道上,在卫星经过A 点时点火(喷气发动机工作)实施变轨进入椭圆轨道,椭圆轨道的近地点为A ,远地点为B 。
在卫星沿椭圆轨道(远地点B 在同步轨道上),如图14所示。
两次点火过程都使卫星沿切向方向加速,并且点火时间很短。
已知同步卫星的运动周期为T ,地球的半径为R ,地球表面重力加速度为g ,求:(1)卫星在近地圆形轨道运行接近A 点时的加速度大小;(2)卫星同步轨道距地面的高度。
3.如图甲所示,建立xOy 坐标系,两平行极板P 、Q 垂直于y 轴且关于x 轴对称,极板长度和板间距均为l ,第一、四象限有磁场,方向垂直于xOy 平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x 轴向右连接发射质量为m 、电量为+q 、速度相同、重力不计的带电粒子.在0~3t 0时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极板边缘的影响).已知t =0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t 0时刻经极板边缘射入磁场.上述m 、q 、l 、t 0、B 为已知量(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况).求: (1)电压U 的大小.(2)012t 时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.(3)何时进入两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.甲U -U 乙1. D 2.B 3. C 4. B 5. B 6. BC 7. BC 8. AD 9. BC答案:(1)4Hh (2)见图(3)小于(4)摩擦,转动(回答任一即可)解析:(1)根据机械能守恒,可得离开轨道时速度为gh 2,由平抛运动知识可求得时间为gH2,可得Hh vt s 4==. (2)依次描点,连线,注意不要画成折线。
(3)从图中看,同一h 下的s 2值,理论值明显大于实际值,而在同一高度H 下的平抛运动水平射程由水平速率决定,可见实际水平速率小于理论速率。
(4)由于客观上,轨道与小球间存在摩擦,机械能减小,因此会导致实际值比理论值小。
小球的转动也需要能量维持,而机械能守恒中没有考虑重力势能转化成转动能的这一部分,也会导致实际速率明显小于“理论”速率(这一点,可能不少同学会考虑不到)。
答案:(1)4.593(4.592或4.594也同样给分) (2)(Ⅰ)电路原理图如图所示(Ⅱ)201x U R R U =(Ⅲ)20121201201(4)()x U R r r R U r R r U R r =+-分解析:(1)螺旋测微器固定刻度部分读数为 4.5mm ,可动刻度部分读数为0.093mm,所以所测铜丝直径为4.593mm 。
(2)不计电压表内阻,根据串联分压原理,有:012021R U UR R R U U x x =⇒= (3)可考电压表内阻影响,则R 0与R v1的并联电阻与R x与Rv2的并联电阻串联分压,即:)11()11(22101r R U r R U x +=+解得:1021*******)(r R U r R r U r r R U R x -+=。
(1)对物块B ,由牛顿第二定律得:(2分)F mg ma μ-=代人数据解得a=2m/s 2(2分)(2)设物块A 的速度大小为v ,经过一段时间t 后A 恰好追上B ,即此时物块B 的速度恰好也为v ,则有v=at (2分)(2分)代人数据解得v=4m/s (2分)答案:(1)(2)3)解:(1)设地球质量为M ,卫星质量为m ,万有引力常量为G 、卫星在近地圆轨道运动接近A 点时的加速度为x a ,根据牛顿第二定律A ma h R MmG=+21)(4分物体在地球表面上受到的万有引力等于重力mg R MmG=24分解得g h R R a A 212)(+=2分 (2)设同步轨道距地面高度h 2,根据牛顿第二定律有)(4)(22221h R Tm h R Mm G +=+π6分由上式解得:R T gR h -=322224π2分【解析】(1)t=o 时刻进入两极板的带电粒子在电场中做匀变速曲线运动,t 0时刻刚好从极板边缘射出,在y 轴负方向偏移的距离为l/2,则有① Eq=ma ② l/2=at 02/2③联立以上三式,解得两极板间偏转电压为④。
(2)t 0/2时刻进入两极板的带电粒子,前t 0/2时间在电场中偏转,后t 0/2时间两极板没有电场,带电粒子做匀速直线运动。
212vt l at =+2020ml U qt =0R =min 2m t qB π=0U E l=2020ml U qt =带电粒子沿x 轴方向的分速度大小为v 0=l/t 0⑤带电粒子离开电场时沿y 轴负方向的分速度大小为⑥ 带电粒子离开电场时的速度大小为⑦设带电粒子离开电场进入磁场做匀速圆周运动的半径为R ,则有⑧联立③⑤⑥⑦⑧式解得⑨。
(3)2t 0时刻进入两极板的带电粒子在磁场中运动时间最短。
带电粒子离开磁场时沿y 轴正方向的分速度为⑩,设带电粒子离开电场时速度方向与y 轴正方向的夹角为,则, 联立③⑤⑩式解得,带电粒子在磁场运动的轨迹图如图所示,圆弧所对的圆心角为,所求最短时间为,带电粒子在磁场中运动的周期为,联立以上两式解得。