高考物理基础题练习含答案
高考物理电学基础练习题及答案

高考物理电学基础练习题及答案本文为高考物理电学基础练习题及答案,按照练习题格式进行撰写。
1. 题目:电场强度计算题目描述:在电场中,某点的电场强度大小与距离和电荷量有关,请计算下述情况下的电场强度:情况一:距离电荷为2m,电荷量为3μC的点A,距离为5m;情况二:距离电荷为4m,电荷量为5μC的点B,距离为8m。
2. 解答:根据库仑定律,电场强度E与电荷量q和距离r的关系可表示为E= k * (q / r²),其中k为库仑常量,取值为9 * 10^9 N·m²/C²。
情况一:电荷量q₁= 3μC,距离r₁ = 5m,代入公式计算:E₁ = (9 * 10^9 N·m²/C²) * (3 * 10^-6 C / (5m)²)= (9 * 3 * 10^3) / (25 * 10^-4) N/C= 27 * 10^7 / 25 N/C≈ 1.08 * 10^6 N/C情况二:电荷量q₂ = 5μC,距离r₂ = 8m,代入公式计算:E₂ = (9 * 10^9 N·m²/C²) * (5 * 10^-6 C / (8m)²)= (9 * 5 * 10^3) / (64 * 10^-4) N/C= 45 * 10^7 / 64 N/C≈ 0.703 * 10^7 N/C3. 结论:情况一下点A的电场强度约为1.08 * 10^6 N/C;情况二下点B的电场强度约为0.703 * 10^7 N/C。
以上是高考物理电学基础练习题及答案,针对电场强度的计算进行了解答。
请充分利用这些练习题进行巩固和提升对电场强度的理解和应用能力。
高中物理 平抛运动(附答案)高考基础训练题

平抛运动(附答案)1.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则()A.垒球落地时瞬时速度的大小仅由初速度决定B.垒球落地时瞬时速度的方向仅由击球点离地面的高度决定C.垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定D.垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定2.质点从同一高度水平抛出,不计空气阻力,下列说法正确的是()A.质量越大,水平位移越大B.初速度越大,落地时竖直方向速度越大C.初速度越大,空中运动时间越长D.初速度越大,落地速度越大3.一个人水平抛出一小球,球离手时的初速度为v0,落地时的速度是v t,空气阻力忽略不计,下列哪个图象正确表示了速度矢量变化的过程()图4-2-194.(高考广东卷)某同学对着墙壁练习打网球,假定球在墙面上以25m/s的速度沿水平方向反弹,落地点到墙面的距离在10m至15m之间,忽略空气阻力,取g=10m/s2,球在墙面上反弹点的高度范围是()A.0.8m至1.8mB.0.8m至1.6mC.1.0m至1.6mD.1.0m至1.8m5.在高处水平抛出一物体,平抛的初速度为v0,当它的速度方向与水平方向成θ角时,物体的水平位移x与竖直位移y的关系是()A.x=y tanθB.x=2y tanθC.x=y cotθD.x=2y cotθ6.(黄冈第二次模拟)如图4-2-20所示,在一次演习中,离地H 高处的飞机以水平速度v 1发射一颗炮弹欲轰炸地面目标P ,反应灵敏的地面拦截系统同时以速度v 2竖直向上发射炮弹拦截.设拦截系统与飞机的水平距离为s ,若拦截成功,不计空气阻力,则v 1、v 2的关系应满足()A .v 1=v 2B .v 1=H s v 2C .v 1=H s v 2D .v 1=s H v 27.(江南十校模拟)如图4-2-21所示,某同学为了找出平抛运动的物体初速度之间的关系,用一个小球在O 点对准前方的一块竖直放置的挡板,O 与A 在同一高度,小球的水平初速度分别是v 1、v 2、v 3,打在挡板上的位置分别是B 、C 、D ,且AB ∶BC ∶CD =1∶3∶5,则v 1、v 2、v 3之间的正确关系是()A .v 1∶v 2∶v 3=3∶2∶1B .v 1∶v 2∶v 3=5∶3∶1C .v 1∶v 2∶v 3=6∶3∶2D .v 1∶v 2∶v 3=9∶4∶18.(温州模拟)如图4-2-22所示,从倾角为θ的斜面上的M 点水平抛出一个小球,小球的初速度为v 0,最后小球落在斜面上的N 点,则(重力加速度为g )()A .可求M 、N 之间的距离B .可求小球落到N 点时速度的大小和方向C .可求小球到达N 点时的动能D .可以断定,当小球速度方向与斜面平行时,小球与斜面间的距离最大9.如图4-2-23所示,高为h =1.25m 的平台上,覆盖一层薄冰.现有一质量为60kg 的滑雪爱好者,以一定的初速度v 向平台边缘滑去,着地时速度的方向与水平地面的夹角为45°(重力加速度g 取10m/s 2).由此可知下列各项中错误的是()A .滑雪者离开平台边缘时速度的大小是5.0m/sB .滑雪者着地点到平台边缘的水平距离是2.5mC .滑雪者在空中运动的时间为0.5sD .着地时滑雪者重力做功的瞬时功率是300W10.如图4-2-24所示,O 点离地面高度为H ,以O 点为圆心,制作一四分之一光滑圆弧轨道,小球从与O 点等高的圆弧最高点滚下后水平抛出,试求:(1)小球落地点到O 点的水平距离;(2)要使这一距离最大,R 应满足什么条件?最大距离为多少?图4-2-20图4-2-21图4-2-22图4-2-23答案:(1)2R (H -R )(2)R =H 2时,最大距离为H 11.如图4-2-25所示,从H =45m 高处水平抛出的小球,除受重力外,还受到水平风力作用,假设风力大小恒为小球重力的0.2倍,g 取10m/s 2.问:(1)有水平风力与无风时相比较,小球在空中的飞行时间是否相同?如不相同,说明理由;如果相同,求出这段时间?(2)为使小球能垂直于地面着地,水平抛出的初速度v 0为多少?图4-2-25答案:(1)相同3s (2)6m/s12.(广州、肇庆、珠海部分重点中学调研)如图4-2-26所示,在距地面高为H =45m 处,有一小球A 以初速度v 0=10m/s 水平抛出,与此同时,在A 的正下方有一物块B 也以相同的初速度v 0同方向滑出,B 与地面间的动摩擦因数为μ=0.5.A 、B 均可看作质点,空气阻力不计,重力加速度g 取10m/s 2,求:(1)A 球从抛出到落地的时间和这段时间内的水平位移;(2)A 球落地时,A 、B 之间的距离.答案:(1)3s30m(2)20m 答案:1D2D3B4A5D6D7C8ABD9D图4-2-24图4-2-26。
高中物理力学基础练习题及答案

高中物理力学基础练习题及答案1. 速度、加速度和位移计算题1.1 题目一个物体在匀加速运动下,从静止出发,经过3秒后的速度为6 m/s。
求此物体的加速度和位移。
1.2 答案已知:初始速度v0 = 0 m/s,时间t = 3 s,最终速度v = 6 m/s求:加速度a和位移s根据匀加速运动的公式v = v0 + at,代入已知数值,可得:6 = 0 + a * 3即 6 = 3a解方程得:a = 6 / 3 = 2 m/s²再根据匀加速运动的位移公式s = v0t + (1/2)at²,代入已知数值,可得:s = 0 * 3 + (1/2) * 2 * (3²)即 s = 0 + (1/2) * 2 * 9即 s = 0 + 9 = 9 m所以,此物体的加速度a为2 m/s²,位移s为9 m。
2. 物体自由落体问题2.1 题目一个物体从高度100 m自由落下,请问它落地时的速度是多少?2.2 答案已知:初始高度h = 100 m,自由落体加速度g ≈ 9.8 m/s²求:落地时的速度v根据自由落体的速度公式v = √(2gh),代入已知数值,可得:v = √(2 * 9.8 * 100)即v = √(1960)即v ≈ 44.27 m/s所以,物体落地时的速度约为44.27 m/s。
3. 力的合成与分解3.1 题目一力计沿x轴正方向作用力F1 = 50 N,另一力F2沿x轴负方向作用,大小为30 N。
求合力F的大小和方向。
3.2 答案已知:F1 = 50 N(x轴正方向),F2 = 30 N(x轴负方向)求:合力F的大小和方向由于F1和F2沿x轴方向,且符号相反,所以求合力即为两力相减:F = F1 - F2 = 50 N - (-30 N)即 F = 50 N + 30 N = 80 N所以,合力F的大小为80 N。
为了确定合力F的方向,可以画出示意图,将F1和F2用箭头表示,然后通过几何方法得到合力F的方向。
高考物理基础知识真题答案

高考物理基础知识真题答案高考物理是考生们备考的重中之重,而物理基础知识是高考物理考试的基础。
为了帮助考生更好地备考高考物理,接下来列举一些物理基础知识的真题答案,供考生们参考。
一、选择题1. 下列说法正确的是( )A. 任何物体受到作用力都会发生运动B. A物体受到的合外力与其质量无关C. 作用在物体上的合力为零,物体可能静止也可能匀速直线运动D. 物体在匀速直线运动,合外力为零答案:C2. 图中所示的质量为m的物块,在光滑水平面上通过细绳和质量为M的物块相连,假设绳和滑轮质量可以忽略,可认为绳和滑轮是质量无限大的理想物体。
质量为M的物块下滑过程中,物块m的运动情况是()答案:C3. 在匀强磁场中,载流直导线剪切磁感应强度方向运动,直导线上将产生感应电动势。
下列说法中正确的是( )A. 直导线闭合回路的两端产生的电压是相等的B. 直导线闭合回路的两端产生的电压是大小不等的C. 直导线中没有电流通过D. 直导线闭合回路的两端产生的电压是与其长度成正比例的答案:A4. 在电子束的偏转过程中,根据正负电荷之间的作用法则,定性认识,电子受电场力的方向与电场方向( )A. 垂直B. 垂直且相反C. 平行D. 与电场方向无关答案:B5. 如图所示,电容器中加入水,两导体板中间形成一块水膜。
这块水膜对电容器的影响主要是增大电容器的电容量的( )A. 电容量增大B. 电容量减小C. 电容量不变D. 无法确定答案:B二、简答题1. 有一个包含氯离子的均匀电介质球体,球体总电荷量为-8C,外半径为3m,内半径为1m,请问在离球体 $r=0.5r_m$处的电场强度大小是多少?答案:在氯离子的均匀电介质球体中,由高斯定理知,根据对称性可知 $E=0$。
2. 火箭发射后第2秒初速0→28 \ m/s0→28 m/s,第3秒28→53\ m/s28→53 m/s,第4秒53→78\ m/s53→78 m/s,则火箭此阶段的加速度是多少?答案:利用加速度公式:\[a = \frac{{\Delta v}}{t} = \frac{{78-28}}{4} = 12.5\ m/s^2\]。
2023高考物理电磁学基础练习题及答案

2023高考物理电磁学基础练习题及答案一、选择题1. 关于电磁感应定律的描述正确的是:A. 它描述了通过导体中的磁场变化产生的感应电动势B. 它说明了通过导体中的电流变化产生的磁场C. 它描述了磁场中的电荷运动产生的感应电动势D. 它说明了在电磁场中的感应电动势与磁感应强度的关系答案:A2. 磁场的方向可以通过以下哪个规则确定?A. 右手螺旋定则B. 左手螺旋定则C. 面积法则D. 能量守恒定律答案:A3. 以下哪个物理量与磁感应强度无关?A. 磁导率B. 磁通量C. 磁场强度D. 磁极矩答案:D4. 一根长直导线通电时,它产生的磁场线形状是:A. 圆形B. 单向直线C. 螺旋线D. 椭圆形答案:C5. 安培环路定理描述了:A. 通过一个闭合回路的总电流等于环路上所有电流的代数和B. 通过一个闭合回路的总电流等于环路上所有电流的积C. 通过一个闭合回路的总电压等于环路上所有电压的代数和D. 通过一个闭合回路的总电压等于环路上所有电压的积答案:A二、填空题1. 电流强度为2A的导线,通过的电荷量为________。
答案:2C2. 一个电流为4A的长直导线,距离导线0.02m处的磁感应强度为________。
答案:8π×10^-5 T3. 一个面积为0.01m²的长方形线圈,穿过它的磁感应强度为0.02T,该线圈内的磁通量为________。
答案:2×10^-4 Wb4. 电荷量为2C的点电荷,以10m/s的速度通过一个磁感应强度为0.2T的磁场,受到的洛伦兹力大小为________。
答案:4N5. 一个线圈的自感系数为0.05H,通过该线圈的电流变化的速率为2A/s时,感应在它上面的电动势大小为________。
答案:0.1V三、解答题1. 一个长直导线通有电流I=5A,通过距离导线0.1m处的一个闭合线圈,线圈中电流为2A。
求闭合线圈所受的安培力大小。
解答:根据安培环路定理,通过闭合线圈的总电流为零,所以闭合线圈所受的安培力大小为0。
高考物理相互作用力练习题(含答案解析)

高考物理相互作用力练习题(含答案解析)1.轻杆的一端安装有一个小滑轮P,用手握住杆的另一端支持着悬挂重物的绳子,如图所示.现保持滑轮的位置不变,使杆向下转动一个角度到虚线位置,则下列关于杆对滑轮P的作用力的判断正确的是()A.变大B.不变C.变小D.无法确定2.如图所示,质量均为M的A、B两滑块放在粗糙水平面上,两轻杆等长,杆与滑块、杆与杆间均用光滑铰链连接,在两杆铰合处悬挂一质量为m的重物C,整个装置处于静止状态,设杆与水平面间的夹角为θ。
下列说法正确的是()A.B对地面的压力大小为3mgB.地面对A的作用力沿AC圆心连线方向C.L越小,A、C间的弹力越小D .L 越小,地面对A 、B 的摩擦力越大5.如图所示,在倾角为α的传送带上有质量均为m 的三个木块1、2、3,中间均用原长为L 、劲度系数为k 的轻弹簧连接起来,木块与传送带间的动摩擦因数均为μ,其中木块1被与传送带平行的细线拉住,传送带按图示方向匀速运行,三个木块处于平衡状态.下列结论正确的是:A .2、3B .2、C .2、D 6D 物块所A .2f 7A .21B 8水平线的夹角为60°,不计一切摩擦,两小球可视为质点。
两小球的质量之比m 1∶m 2等于()A .1∶1B .2∶3C .3∶2D .3∶49.如图所示,两根轻绳一端系于结点O ,另一端分别系于固定圆环上的A 、B 两点,O 为圆心。
O 点下面悬挂一物体M ,绳OA 水平,拉力大小为F 1,绳OB 与绳OA 成α=120°,拉力大小为F 2。
将两绳同时缓慢顺时针转过75°,并保持两绳之间的夹角α始终不变,物体始终保持静止状态。
则在旋转过程中,下列说法正确的是()A .F 1逐渐增大B .F 1先增大后减小C.F2逐渐减小D.F2先减小后增大10.如图所示,在竖直放置的穹形光滑支架上,一根不可伸长的轻绳通过光滑的轻质滑轮悬挂一重物G.现将轻绳的一端固定于支架上的A点,另一端从B点沿支架缓慢地向C点靠近(C点与A点等高).则绳中拉力大小变化的情况是()A.由B到D的过程中,拉力逐渐变大B.由B到D的过程中,拉力保持不变C.由D到C的过程中,拉力逐渐变大D.由D11.。
高考物理《动量和动量定理》真题练习含答案

高考物理《动量和动量定理》真题练习含答案1.[2024·江苏省徐州市期中考试]两个具有相同动能的物体A 、B ,质量分别为m A 、m B ,且m A >m B ,比较它们的动量,则( ) A .物体B 的动量较大 B .物体A 的动量较大 C .动量大小相等 D .不能确定 答案:B解析:根据动能的表达式E k =12 m v 2,动量的表达式p =m v ,联立可得p =2mE k ,物体A 、B 动能E k 相同,m A >m B ,则p A >p B ,即物体A 的动量较大,B 正确.2.[2024·河北省唐山市十县一中联盟联考]质量为0.5 kg 的金属小球,从距水平地面3.2 m 的高处以6 m/s 的速度水平抛出,g 取10 m/s 2,小球落地的运动过程中( ) A .物体的初动量大小16 kg·m/s B .物体的末动量大小19 kg·m/s C .重力的冲量大小2 N·s D .重力的冲量大小4 N·s 答案:D解析:物体的初动量大小p 1=m v 0=0.5×6 kg·m/s =3 kg·m/s ,A 错误;竖直方向小球做自由落体运动,则v 2y =2gh ,小球落地时竖直方向的分速度v y =2gh =2×10×3.2 m/s =8 m/s ,小球落地时的合速度v =v 20 +v 2y =62+82 m/s =10 m/s ,物体的末动量大小p 2=m v =0.5×10 kg·m/s =5 kg·m/s ,B 错误;由h =12gt 2得t =2hg= 2×3.210s =0.8 s ,重力的冲量大小I =mgt =0.5×10×0.8 N·s =4 N·s ,C 错误,D 正确.3.[2024·湖南省名校联合体联考]如图,某物体在恒定拉力F 的作用下没有运动,经过时间t 后,则( )A .拉力的冲量为0B .合力的冲量为0C .重力的冲量为0D .拉力的冲量为Ft cos θ 答案:B解析:拉力的冲量为Ft,重力的冲量为mgt,物体处于静止状态,根据动量定理可知合力的冲量为0,B正确.4.[2024·江苏省无锡市教学质量调研]一个质量为0.18 kg的垒球,以25 m/s的水平速度飞向球棒,被球棒击打后,反向水平飞回,速度大小为45 m/s,以垒球初速度的方向为正方向,则垒球被棒击打前后动量变化量为()A.+3.6 kg·m/s B.-3.6 kg·m/sC.+12.6 kg·m/s D.-12.6 kg·m/s答案:D解析:初动量为p1=m v1=0.18×25 kg·m/s=4.5 kg·m/s,击打后动量为p2=m v2=0.18×(-45)kg·m/s=-8.1 kg·m/s,动量变化为Δp=p2-p1=-12.6 kg·m/s,D正确.5.[2024·江苏省连云港市期中考试]如图所示,将一杯水放在桌边,杯下压一张纸条.若缓慢抽出纸条,杯子会滑落;若快速抽出纸条时,杯子并没有滑落.对于该实验,下列说法正确的是()A.缓慢抽出时,杯子获得的动量较小B.快速抽出时,杯子获得的动量较大C.缓慢抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大D.快速抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大答案:C解析:根据题意可知,无论缓慢抽出还是快速抽出,纸条和杯子间的摩擦力不变,缓慢抽出时间长,由公式I=ft可知,缓慢抽出过程中,摩擦力对杯子的冲量较大,由动量定理可知,缓慢抽出时,杯子获得的动量较大,C正确.6.[2024·广东省江门市一模](多选)数据表明,在电动车事故中,佩戴头盔可防止85%的头部受伤,大大减小损伤程度.头盔内部的缓冲层与头部的撞击时间延长至6 ms 以上,人头部的质量约为2 kg ,则下列说法正确的是( )A.头盔减小了驾驶员头部撞击过程中的动量变化率 B .头盔减少了驾驶员头部撞击过程中撞击力的冲量C .事故中头盔对头部的冲量与头部对头盔的冲量大小相等D .若事故中头部以6 m/s 的速度水平撞击缓冲层,则头部受到的撞击力最多为2 000 N 答案:ACD解析:根据F ·Δt =Δp 得F =ΔpΔt,头盔内部的缓冲层与头部的撞击时间延长了,头盔减小了驾驶员头部撞击过程中的动量变化率,A 正确;同理,可知头盔并没有减少驾驶员头部撞击过程中撞击力的冲量,B 错误;根据I =F ·Δt ,头盔对头部的作用力与头部对头盔的作用力等大反向,作用时间相同,所以事故中头盔对头部的冲量与头部对头盔的冲量大小相等,C 正确;撞击力F =2×66×10-3 N =2 000 N ,事故中头部以6 m/s 的速度水平撞击缓冲层,则头部受到的撞击力最多为2 000 N ,D 正确.7.[2024·安徽省部分学校一模]如图,在光滑的水平桌面上,质量为m 的小球在轻绳的作用下,绕O 点以速率v 做匀速圆周运动.已知轻绳长为l .对小球由A 转过90°到B 的过程,下列说法正确的是( )A .小球重力冲量大小为0B .绳子拉力冲量大小为πm v2C .小球动量的变化量大小为0D .小球动量的变化率大小为m v 2l答案:D解析:小球由A 转到B 的过程,所需时间为t =14×2πl v =πl2v ,小球重力冲量大小为I G=mgt =mg πl2v ,A 错误;小球动量的变化量大小Δp =m Δv =2 m v ,C 错误;由动量定理可得I F =Δp =2 m v ,B 错误;根据F ·Δt =Δp 可知小球动量的变化率大小为F =ΔpΔt,又F=m v 2l ,联立解得Δp Δt =m v 2l,D 正确.8.[2024·江苏省苏州市期中考试]如图所示,一大型气球初始时悬停在空中,喷气口被绳系着,某时刻系在喷气口的绳子突然松开,内部气体竖直向下喷出,由于反冲作用气球开始向上运动.已知内部气体的密度为ρ,气球连同内部气体最初的质量为m ,喷气口的横截面积为S ,绳子松开瞬间喷出气体的速度为v ,重力加速度为g ,不计空气阻力,则绳子松开瞬间气球的加速度大小为( )A .ρS v 2mB .ρS v 2m -gC .ρS v 2m +gD .ρS v m答案:B解析:取极短时间Δt 内喷出的气体为研究对象,根据动量定理得F Δt =(ρv ΔtS )v -0,解得F =ρv 2S ,根据牛顿第三定律知气体对气球的作用力大小为ρv 2S ,方向竖直向上.对气球,根据牛顿第二定律得ρv 2S -mg =ma ,解得a =ρS v 2m-g ,B 正确.9.[2024·河北省沧州市月考]在光滑水平面上,一质量为4 kg 的滑块以1 m/s 的速率沿x 轴负方向运动,某时刻开始给滑块施加作用力F ,F 随时间变化的图像如图所示,其中4~8 s 和8~12 s 的两段曲线关于点(8,0)中心对称.规定力F 沿x 轴正方向时为正,滑块在12 s 末的速度大小为( )A .3 m/sB .4 m/sC .5 m/sD .6 m/s 答案:B解析:由图像围成的面积物理意义为F 的冲量即合外力的冲量,根据动量定理得I 0~4=I 0~12=m v -m v 0,解得v =m v 0+I 0~4m =-4+5×44m/s =4 m/s ,B 正确. 10.东京奥运会女子蹦床决赛,整套动作完美发挥的朱雪莹,以56.635分夺得金牌,帮助中国蹦床队时隔13年重获该项目冠军.队友刘灵玲收获一枚银牌.已知朱雪莹的体重为45 kg ,在比赛中,朱雪莹从离水平网面3.2 m 高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0 m 高处.已知朱雪莹与网接触的时间为0.15 s ,g 取10 m/s 2,求:(1)朱雪莹下落接触网面前瞬间的速率v 1和上升离开网面瞬间的速率v 2; (2)网面对朱雪莹的平均作用力F 的大小. 答案:(1)8 m/s ,10 m/s (2)5 850 N 解析:(1)运动员下落接触网面前瞬间的速度大小为 v 1=2gh 1 =2×10×3.2 m/s =8 m/s 运动员上升离开网面瞬间的速度大小为 v 2=2gh 2 =2×10×5.0 m/s =10 m/s(2)取竖直向上为正方向,运动员和网接触过程中,由动量定理知(F -mg )t =m v 2-m (-v 1)可解得F =m v 2-m (-v 1)t+mg=45×10-45×(-8)0.15N +45×10 N =5 850 N11.小明家里有一个喷泉,喷泉竖直喷出的水柱和小明一样高,小明身高1.8 m ,喷管的面积为S =10 cm 2,当小明把一个玩具放在水柱上时,玩具能稳定地悬停在空中,玩具底面相对于喷口的高度为1 m ,玩具底部为平板(面积略大于喷泉横截面积),水柱冲击到玩具底板后,在竖直方向水的速度变为零,在水平方向朝四周均匀散开,水的密度为ρ=103 kg/m 3,不考虑空气阻力,g 取10 m/s 2.求:(1)喷泉喷水的初速度大小;(2)用于喷泉喷水的电动机的输出功率; (3)玩具的质量.答案:(1)6 m/s (2)108 W (3)1.6 kg解析:(1)设喷泉的初速度为v 0,则有v 20 =2gH解得v 0=6 m/s(2)设在喷水口处很短Δt 时间内喷出水的质量为Δm ,则Δm=ρ·v0·S·ΔtΔt时间内电动机做功PΔt=12Δm v2解得P=108 W(3)设水柱冲击玩具的速度为v,则有v2-v20=-2gh解得v=4 m/s很短Δt′时间内,冲击玩具水柱的质量Δm′=ρ·v·S·Δt′对该部分水柱由动量定理得(F+Δm′g)·Δt′=Δm′·v由于Δt′很小,Δm′gΔt′也很小,可以忽略,则F·Δt′=Δm′·v 又因为玩具能稳定地悬停在空中,有F=Mg解得M=1.6 kg.。
备战2020高考物理-高三第一轮基础练习:带电粒子在电场中的运动(含答案)

备战2020高考物理-高三第一轮基础练习:带电粒子在电场中的运动一、单选题1.如图所示为示波管的工作原理图,电子经加速电场(加速电压为U1)加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是h,两平行板间的距离为d,电压为U2,板长为L,每单位电压引起的偏移叫做示波管的灵敏度.为了提高灵敏度,()A. 减小dB. 减小LC. 增大U1D. 增大U22.如图,电子在电势差为U1的电场中加速后,垂直进入电势差为U2的偏转电场,在满足电子能射出的条件下,下列四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是()A. U1变大,U2变大B. U1变小,U2变大C. U1变大,U2变小D. U1变小,U2变小3.如图所示,水平放置的两平行金属板间有一竖直方向匀强电场,板长为L,板间距离为d,在距极板右端L处有一竖直放置的屏M,一带电量为q,质量为M的质点从两板中央平行于极板射入电场,最后垂直打在M屏上。
以下说法中正确的是()A. 质点打在屏的P点上方,板间场强大小为2mg/qB. 质点打在屏的P点上方,板间场强大小为mg/qC. 质点打在屏的P点下方,板间场强大小为2mg/qD. 质点打在屏的P点下方,板间场强大小为mg/q4.如图所示,六面体真空盒置于水平面上,它的ABCD面与EFGH面为金属板,其他面为绝缘材料。
ABCD面带正电,EFGH面带负电。
从小孔P沿水平方向以相同速度射入三个质量相同的带正电液滴A、B、C,最后分别落在1、2、3三点。
则下列说法正确的是( )A. 三个液滴在真空盒中都做平抛运动B. 三个液滴的运动时间不一定相同C. 三个液滴落到底板时的速率相同D. 液滴C所带电荷量最多5.如图所示,P为放在匀强电场中的天然放射源,其放出的射线在电场的作用下分成a、b、c三束,下列判断正确的是()A. a为α射线、b为β射线B. a为β射线、b为γ射线C. 若增大放射源的温度,则其半衰期减小D. 若增大放射源的温度,则其半衰期增大6.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7.如图,带电粒子由静止开始,经电压为U1的加速电场加速后,垂直电场方向进入电压为U2的平行板电容器,经偏转落在下板的中间位置。
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1.对单摆在竖直面内的振动,下面说法中正确的是
(A)摆球所受向心力处处相同(B)摆球的回复力是它所受的合力(C)摆球经过平衡位置时所受回复力为零(D)摆球经过平衡位置时所受合外力为零
2.如图是一水平弹簧振子做简谐振动的振动的
振动图像(x-t图),由图可推断,振动系统
(A)在t1和t2时刻具有相等的动能和相同的动量
(B) 在t3和t4时刻具有相等的势能和相同的动量
(C) 在t4和t6时刻具有相同的位移和速度
(D) 在t1和t6时刻具有相同的速度和加速度
3.铁路上每根钢轨的长度为1200cm,每两根钢轨之间约有0.8cm的空隙,如果支持车厢的弹簧的固有振动周期为0.60s,那么列车的行驶速度v=________ m/s时,行驶中车厢振动得最厉害。
4.如图所示为一双线摆,它是在一水平天花板上用两根等长细绳悬挂一小球而构成的,绳的质量可以忽略,设图中的l和α为已知量,当小球垂直于纸面做简谐振动时,周期为
________。
5.如图所示,半径是0.2m的圆弧状光滑轨道置于竖直面内
并固定在地面上,轨道的最低点为B,在轨道的A点(弧AB所对圆心角小于5°)和弧形轨道的圆心O两处各有一个静止的小球Ⅰ和Ⅱ,若将它们同时无初速释放,先到达B点的是________球,原因是________(不考虑空气阻力)。
6.如图所示,在光滑水平面的两端对立着两堵竖直的墙A和B,把一根劲度系数是k的弹簧的左端固定在墙A上,在弹簧右端系一个质量是m的物体1。
用外力压缩弹簧(在弹性限度内)使物体1从平衡位置O向左移动距离
s,紧靠1放一个质量也是m的物体2,使弹簧1
和2都处于静止状态,然后撤去外力,由于弹簧的作用,物体开始向右滑动。
(1) 在什么位置物体2与物体1分离?分离时物体2的速率是多大?
(2) 物体2离开物体1后继续向右滑动,与墙B发生完全弹性碰撞。
B与O之间的距离x应满足什么条件,才能使2在返回时恰好在O点与1相遇?
(弹簧的质量以及1和2的宽度都可忽略不计。
)
7.呈水平状态的弹性绳,右端在竖直方向上做周期为0.4 s的简谐振动,设t=0时右端开始向上振动,则在t=0.5 s时刻绳上的波形可能是图中的哪种情况
8.简谐波沿x轴传播,波速为50m/s,t=0时的波形如图,M处的质点此时正
经过平衡位置沿y轴正方向运动,画出
t=0.5s时的波形图。
9.图中的实线表示t时刻的一列简谐横波的图像,虚线则表示(t+△t)时刻该波的
图像。
设T为该波的周期,则△t的取值(其中n=0,1,2,3…):
1)T (B) 若波沿x轴负方向传播,△
(A)若波沿x轴正方向传播,△t=(n+
4
1)T
t=(n+
2
3)T (D) 若波沿x轴负方向传播,△
(C) 若波沿x轴正方向传播,△t=(n+
4
t=(n+1)T
10.一列简谐横波沿一直线在空间传播,某一时刻直线上相距为d的A、B两点均处在平衡位置,且A、B之间仅有一个波峰,若经过时间t,质点B恰好到达波峰位置,则该波的波速的可能值是________。
11.利用声音在空气里和钢铁里传播速度不同可以测定钢铁桥梁的长度。
从桥的一端用锤敲击一下桥,在桥的另一端的人先后听到这个声音两次,并测得这
两次相隔时间为t=4.5s ,已知空气中的声速1v =340m/s ,钢铁中声速
2v =5000m/s ,那么桥长多少m?
12.在平静的湖面上停着一条船,由船上的人在水面激起一列持续的水波,水波频率一定,另一人站在岸边计量出水波经过50s 到达岸边,并估测出两相邻波峰间的距离约为0.5m ,这个人还测出5s 内到达岸边的波数为20个,试计算船离岸约有多远?
基础练习五答案:
1.C 2.B 3.20.01 4.2π
g
sin l α 5.Ⅱ,
g
R
2g R 2π
<
6.(1) 在O 点分离, 分离时物体2的速率m
k s 22v 0=
(2)
3,2,1n ,s n 4
2
x 0=π=
…. 7.B 8.如图 9.C 10.A t
4d
3,t 4d ,t 2d 3:A B ;t 4d ,t 4d 3,t 2d :
B →→ 11.约1.64km. 12.约100m。