【word版可编辑】厦门市新高考物理易错易混100选择题精粹含解析
高考物理100考点最新模拟题(电学实验)精选训练 ——专题03 描绘伏安特性曲线实验(解析版) Word版含解析

1、(2016高考天津理综物理)某同学想要描绘标有“3.8V,0.3A”字样小灯泡L的伏安特性曲线,要求测量数据尽量精确,绘制曲线完整,可供该同学选用的器材除了开关,导线外,还有:电压表V1(量程0~3V,内阻等于3kΩ)电压表V2(量程0~15V,内阻等于15kΩ)电流表A1(量程0~200mA,内阻等于10Ω)电流表A2(量程0~3A,内阻等于0.1Ω)滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流2A)滑动变阻器R2(0~1kΩ,额定电流0.5A)定值电阻R3(阻值等于1Ω)定值电阻R4(阻值等于10Ω)定值电阻R5(阻值等于1kΩ)电源E(E=6V,内阻不计)①请画出实验电路图,并将各元件字母代码标在该元件的符号旁.②该同学描绘出的I-U图像应是下图中的______【参考答案】○1电路如图。
(4分)○2B (2分)【名师解析】②由于小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而增大,所以该同学绘出的小灯泡的I—U 图象应是图B。
2.(2016·江西上饶中学一模)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除标有“6 V、1.5 W”的小灯泡、导线和开关外,还有:A.直流电源6 V(内阻不计)B.直流电流表0~3 A(内阻0.1 Ω以下)C.直流电流表0~300 mA(内阻约为5 Ω)D.直流电压表0~15 V(内阻约为15 kΩ)E.滑动变阻器“10 Ω 2 A”F.滑动变阻器“1 kΩ0.5 A”实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次。
图3(1)实验中电流表应选用________,滑动变阻器应选用________。
(均用序号表示)(2)试按要求在虚线方框3甲中画出电路图。
(3)根据电路图将图乙中所示器材连成实验电路。
【参考答案】(1)C E(2)如图所示(3)如图所示(3)实物图连接可以根据分压式接法先把滑动变阻器下面两个接线柱直接连在电源和开关两端,再考虑小灯泡和电流表串联的一端接在滑动变阻器的上接线柱上,另一端接在开关离电源远的那个接线柱上,最后连接电压表。
高考专题---量纲法-高考物理100考点最新模拟题---精校解析 Word版

100考点最新模拟题千题精练17- 141.图示为一个半径为R的均匀带电圆环,其单位长度带电量为η。
取环面中心O为原点,以垂直于环面的轴线为x轴。
设轴上任意点P到O点的距离为x,以无限远处为零势,P点电势的大小为Φ。
下面给出Φ的四个表达式(式中k为静电力常量),其中只有一个是合理的。
你可能不会求解此处的电势Φ,但是你可以通过一定的物理分析,对下列表达式的合理性做出判断。
根据你的判断,Φ的合理表达式应为()A.B.C.D.【参考答案】A2.物理关系式不仅反映了物理量之间的关系,也确定了单位间的关系,则根据单位间的关系可以判断物理关系式是否可能正确。
某组同学在探究“声速v与空气压强P和空气密度ρ的关系”时,推导出四个空气中声速的关系式,式中k为比例常数,无单位。
则可能正确的关系式是( )A.v=B.v=C.v=D.v=【参考答案】A【名师解析】根据量纲分析可知,可能正确的关系式是A。
3.“约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成,若在结两端加恒定电压U,则它会辐射频率为v的电磁波,且与U成正比,即v=kU.已知比例系数k仅与元电荷e的2倍和普朗克常量h有关。
你可能不了解此现象为机理,但仍可运用物理学中常用的方法。
在下列选项中,推理判断比例系数k的值可能为( )A.B.C.D.【参考答案】B4.(2013·福建)在国际单位制(简称SI)中,力学和电学的基本单位有:m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培)。
导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为A.m2·kg·s-4·A-1B.m2·kg·s-3·A-1.C.m2·kg·s-2·A-1.D.m2·kg·s-1·A-1.【参考答案】B【名师解析】由Fx=qU,F=ma,x=at2,q=It可知,U=Fx/q=2mx2/It3,导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为m2·kg·s-3·A-1.,选项B正确。
福建省厦门市高三物理易错易混单选200题精粹word含答案

福建省厦门市高三物理易错易混单选200题精粹word含答案一、单项选择题1.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1,原线圈输入交变电压u=sinl00πt(V),在副线圈中接有理想交流电流表、阻值为22Ω的定值电阻R和电容器C。
下列说法中正确的是()A.电阻R中电流方向1s内变化50次B.电流表示数是1AC.电阻R消耗的电功率为22WD.电容器的耐压值至少是22V2.如图甲为风速仪的结构示意图。
在恒定风力作用下风杯带动与其固定在一起的永磁体转动,线圈产生的电流随时间变化的关系如图乙。
若发现电流峰值I m变大了,则风速v、电流变化的周期T一定是A.v变小,T变小B.v变小,T变大C.v变大,T变小D.v变大,T变大3.如图所示,斜面AD和BD与水平方向的夹角分别为60°和30°,两斜面的A端和B端在同一竖直面上,现让两个可视为质点的物块分别从两斜面的顶端同时由静止下滑,结果两物块同时滑到斜面底端D,设两物块与AD、BD面间的动摩擦因数分别为μ1和μ2,则μ1:μ2为A.1:3 B.3:1 C.:1 D.1:4.把质量是m的小球放在竖立的弹簧上,并把球往下按至A的位置,如图甲所示,迅速松手后,弹簧把球弹起,球升至最高位置C(图丙),途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(图乙),弹簧的质量和空气的阻力均可忽略。
则A.由状态甲到状态丙,小球的机械能守恒B.由状态甲至状态乙,有三个时刻小球的加速度大小等于重力加速度的大小C.在乙状态时,小球重力的功率最大D.由状态甲到状态丙,在甲状态弹黄的弹性势能等于小球克服重力所做的功5.如图为近日曝光的摩拜共享电动单车,与普通电动车不同的是,摩拜共享电动自行车采用“共享充电宝+自行车的方式”,其电池与普通充电宝类似,容量为20000mAH,输入、输出电压均为10V,输入电流为8A,输出电流为15A,可以支持驱动人和单车行驶10公里左右。
厦门市新高考高一下物理易错易混解答题精粹含解析

厦门市新高考高一下物理易错易混解答题精粹多选题有答案含解析1.(本题9分)如图所示,半径R=0.4m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ=30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m=0.1kg的小物块(可视为质点)从空中的A点以v0=1m/s的速度被水平拋出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,此时弹簧的弹性势能E pm=0.8J,已知小物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.5,取g=10m/s1.求:(1)小物块从A点运动至B点的时间;(1)小物块经过圆弧轨道上的C点时,对轨道的压力大小;(3)C、D两点间的水平距离L.v=的速度逆时针转动。
一个质量为lkg的物2.(本题9分)如图所示,水平传送带长为L=4m,以02m/sμ=,块从传送带左侧水平向右滑上传送带,一段时间后它滑离传送带。
已知二者之间的动摩擦因数0.2g=10m/s2。
(1)要使物块能从传送带右侧滑离,则物块的初速度至少多大?(2)若物块的初速度为3m/sv'=,则物块在传送带上运动时因摩擦产生的热量为多少?3.(本题9分)据报道,科学家们在距离地球20万光年外发现了首颗系外“宜居”行星.假设该行星质量约为地球质量的6倍,半径约为地球半径的2倍.若某人在地球表面能举起60kg的物体,试求:(1)人在这个行星表面能举起的物体的质量为多少?(2)这个行星的第一宇宙速度是地球第一宇宙速度的多少倍?4.(本题9分)如图所示,轻质细绳一端悬挂于O点,另一端系一质量为m的小球,细绳与竖直方向成60°时,用水平力拉住小球,小球处于平衡状态,重力加速度为g,忽略空气阻力,求:(1)水平拉力大小;(2)撤去水平力,小球摆至最低点时细绳的拉力大小.5.蹦床比赛分成预备运动和比赛动作.最初,运动员静止站在蹦床上在预备运动阶段,他经过若干次蹦跳,逐渐增加上升高度,最终达到完成比赛动作所需的高度;此后,进入比赛动作阶段.把蹦床简化为一个竖直放置的轻弹簧,弹力大小F="kx" (x 为床面下沉的距离,k 为常量).质量m=50kg 的运动员静止站在蹦床上,床面下沉x 0=0.10m ;在预备运动中,假设运动员所做的总功W 全部用于其机械能;在比赛动作中,把该运动员视作质点,其每次离开床面做竖直上抛运动的腾空时间均为△t=2.0s ,设运动员每次落下使床面压缩的最大深度均为x l .取重力加速度g=10m/s 2,忽略空气阻力的影响. (1)求常量k ,并在图中画出弹力F 随x 变化的示意图;(2)求在比赛动作中,运动员离开床面后上升的最大高度h m ;(3)借助F-x 图像可以确定弹性做功的规律,在此基础上,求x 1和W 的值6.我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注程度.以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:(1)若已知地球半径为R ,地球表面的重力加速度为g ,月球绕地球运动的周期为T ,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动.试求出月球绕地球运动的轨道半径.(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h 高处以速度v 0水平抛出一个小球,小球落回到月球表面的水平距离为s .已知月球半径为R 月,万有引力常量为G .试求出月球的质量M 月.7. (本题9分)“旋转秋千”是游乐园里常见的游乐项目,其示意图如图所示,长为L=10m 的钢绳一端系着座椅,另一端固定在半径为r=4m 的水平转盘边缘,转盘可绕穿过其中心的竖直轴转动.当转盘匀速转动时,钢绳与转轴在同一竖直平面内,与竖直方向的夹角为37θ=︒,不计钢绳的重力和空气阻力,重力加速度210m s g =,sin370.6︒=,cos370.8︒=.求转盘转动的角速度ω的大小.8.将一个小球以10 m/s 的速度沿水平方向抛出,小球经过1 s 的时间落地.不计空气阻力作用.求: (1)抛出点与落地点在竖直方向的高度差;(2)小球落地时的速度大小,以及速度与水平方向夹角.9.(本题9分)如图所示,一个可视为质点的物块,质量为m=1 kg,从竖直放置的光滑四分之一圆弧轨道顶端静止释放,物块到达底端后,滑入与轨道底端相切的水平传送带.若传送带以大小为u=3 m/s的速率沿逆时针方向匀速转动,圆弧轨道半径R=0.8 m,皮带轮的半径r=0.1m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,两皮带轮的轴间距L=6m,重力加速度g=10m/s1.求:(1)皮带轮转动的角速度.(1)物块滑到圆弧轨道底端时对轨道的作用力.(3)物块将从传送带的哪一端离开传送带?物块在传送带上克服摩擦力所做的功为多大?10.(本题9分)如图为一水平传送带装置的示意图.紧绷的传送带AB 始终保持v0=5m/s的恒定速率运行,AB间的距离L为8m.将一质量m=1kg的小物块轻轻放在传送带上距A点1m处的P点,小物块随传送带运动到B点后恰好能冲上光滑圆弧轨道的最高点N.小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10 m/s1.求:(1)该圆轨道的半径r;(1)要使小物块能第一次滑上圆形轨道达到M点,M点为圆轨道右半侧上的点,该点高出B点0.15 m,且小物块在圆形轨道上不脱离轨道,求小物块放上传送带时距离A点的位置范围.11.(本题9分)一个质量为9.1×10-31 kg,电荷量为+1.6×10-19 C的带点粒子(不计重力),以v0=4×107 m/s 的初速度逆着匀强电场的电场线方向飞入匀强电场,已知匀强电场的电场强度大小E=2×105 N/C,求:(结果保留二位有效数字)(1)粒子在电场中运动的加速度大小;(2)粒子进入电场的最大距离;(3)粒子进入电场最大距离的一半时的动能12.(本题9分)如图所示,倾角θ=30°的光滑斜面上,一轻质弹簧一端固定在挡板上,另一端连接质量m B=0.5kg的物块B,B通过轻质细绳跨过光滑定滑轮与质量m A=4kg的物块A连接,细绳平行于斜面,A 在外力作用下静止在圆心角为α=60°、半径R=lm的光滑圆弧轨道的顶端a处,此时绳子恰好拉直且无张力;圆弧轨道最低端b与粗糙水平轨道bc相切,bc与一个半径r=0.12m的光滑圆轨道平滑连接,静止释放A,当A滑至b时,弹簧的弹力与物块A在顶端d处时相等,此时绳子断裂,已知bc长度为d=0.8m,求:(g取l0m/s2)(1)轻质弹簧的劲度系数k;(2)物块A滑至b处,绳子断后瞬间,圆轨道对物块A的支持力大小;(3)为了让物块A能进入圆轨道且不脱轨,则物体与水平轨道bc间的动摩擦因数μ应满足什么条件?13.(本题9分)如图所示,餐桌中心是一个可以匀速转动、半径为R的圆盘.圆盘与餐桌在同水平面内且两者之间的间隙可忽略不计.放置在圆盘边缘的小物体与圆盘间的动摩擦因数为0.5,与餐桌间的动摩擦因数为0.25,餐桌高也为R.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.(1)为使物体不滑到餐桌上,圆盘的角速度 的最大值为多少?(2)若餐桌半径25 = 4R R,则在圆盘角速度缓慢增大时,物体从圆盘上被甩出后滑落到地面上的位置到圆盘中心的水平距离L为多少?14.(本题9分)某物体做平抛运动落在水平地面前的最后一段时间△t=0.2s内,其速度方向与水平方向的夹角由α=45°变为β=53°。
高考物理试题计算题大题及答案解析(word版)

高考物理试题计算题大题及答案解析(word 版)1. (15分)如图18(a )所示,一个电阻值为R ,匝数为n 的圆形金属线与阻值为2R 的电阻R 1连结成闭合回路。
线圈的半径为r 1 . 在线圈中半径为r 2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B 随时间t 变化的关系图线如图18(b )所示。
图线与横、纵轴的截距分别为t 0和B 0 . 导线的电阻不计。
求0至t 1时间内(1)通过电阻R 1上的电流大小和方向; (2)通过电阻R 1上的电量q 及电阻R 1上产生的热量。
⑴ 00B B t t ∆=∆; B E n n s t t φ∆∆==⋅∆∆ 而22s r π= 11E I R R =+,得到202103nB r I Rt π= 电流方向为从b 到a⑵通过电阻1R 上的电量20211103nB r t q I t Rt π==; 1R 上的热量22242021111229n B r t Q I R t Rt π== 2.(17分)如图20所示,绝缘长方体B 置于水平面上,两端固定一对平行带电极板,极板间形成匀强电场E 。
长方体B 的上表面光滑,下表面与水平面的动摩擦因数μ=0.05(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同)。
B 与极板的总质量B m =1.0kg.带正电的小滑块A 质量A m =0.60kg ,其受到的电场力大小F=1.2N.假设A 所带的电量不影响极板间的电场分布。
t=0时刻,小滑块A 从B 表面上的a 点以相对地面的速度A v =1.6m/s 向左运动,同时,B (连同极板)以相对地面的速度B v =0.40m/s 向右运动。
问(g 取10m/s 2)(1)A 和B 刚开始运动时的加速度大小分别为多少?(2)若A 最远能到达b 点,a 、b 的距离L应为多少?从t=0时刻至A 运动到b 点时,摩擦力对B 做的功为多少?⑴A刚开始运动时的加速度大小22.0/A AFa m s m == 方向水平向右 B 刚开始运动时受电场力和摩擦力作用 由牛顿第三定律得电场力'1.2F F N ==摩擦力()0.8A B f m m g N μ=+=, B 刚开始运动时'22.0/B BF fa m s m +==方向水平向左⑵设B 从开始匀减速到零的时间为t 1,则有10.2BBv t s a == 此时间内B 运动的位移110.042B B v t s m == t 1时刻A 的速度11 1.2/0A A A v v a t m s =-=>,故此过程A 一直匀减速运动。
福建省厦门市高考物理易错易混100题精粹word含答案

福建省厦门市高考物理易错易混100题精粹word含答案一、解答题1.如图1所示,光滑绝缘斜面的倾角θ=30°,整个空间处在电场中,取沿斜面向上的方向为电场的正方向,电场随时间的变化规律如图2所示。
一个质量m=0.2kg,电量q=1×10-5C的带正电的滑块被挡板P挡住,在t=0时刻,撤去挡板P。
重力加速度g=10m/s2,求:(1)0~4s内滑块的最大速度为多少?(2)0~4s内电场力做了多少功?2.弹簧振子以O点为平衡位置,在B、C两点间做简谐运动,在t=0时刻,振子从O、B间的P点以速度v向B点运动;在t=0.2s时,振子速度第一次变为-v;在t=0.5s时,振子速度第二次变为-v.(1)求弹簧振子振动周期T.(2)若B、C之间的距离为25cm,求振子在4.0s内通过的路程.(3)若B、C之间的距离为25cm.从平衡位置计时,写出弹簧振子位移表达式,并画出弹簧振子的振动图象.3.如图所示,有一粗细均匀的T形玻璃管,上端、右端开口,下端封闭。
玻璃管内用如图所示的水银柱在竖直管内封闭有长度= 30cm的理想气体,竖直管内的水银柱长= 24 cm,水平管内的水银柱足够长,右端用活塞封闭。
已知外界大气压强= 76 cmHg,保持环境温度恒为= 300 K,现用外力缓慢向左推活塞,使下端气柱长变为 = 25 cm,求:(i)使气柱长度从30 cm变为25 cm的过程中,活塞移动的距离为多大;(ii)若活塞左移后保持固定,对玻璃管缓慢加热,使下端气柱长又变回,求此时封闭气体的温度。
4.如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸竖直放置,用截面积为S的轻活塞在汽缸内封闭着体积为V0的气体,此时气体密度为 .在活塞上加一竖直向下的推力,使活塞缓慢下降到某位置O,此时推力大小F=2P0S.已知封闭气体的摩尔质量为M,大气压强为P0,阿伏伽德罗常数为N A,环境温度不变.求活塞下降到位置O时:①封闭气体的体积V ;②封闭气体单位体积内的分子数N.5.有一种公交电车站,车站站台的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图甲所示,这样既可以节能又可以节省停车所需的时间。
2022年高考真题——物理(全国甲卷) Word版含解析

B.当 时,导体棒加速运动,当速度达到最大值之后,电容器与MN及R构成回路,由于一直处于通路 形式,由能量守恒可知,最后MN终极速度为零,故B错误;
C.MN在运动过程中为非纯电阻电路,MN上的电流瞬时值为
【解析】
【详解】设圆线框的半径为r,则由题意可知正方形线框的边长为2r,正六边形线框的边长为r;所以圆线框的周长为
面积为
同理可知正方形线框的周长和面积分别为
,
正六边形线框的周长和面积分别为
,
三线框材料粗细相同,根据电阻定律
可知三个线框电阻之比为
根据法拉第电磁感应定律有
可得电流之比为:
即
故选C。
4.两种放射性元素的半衰期分别为 和 ,在 时刻这两种元素的原子核总数为N,在 时刻,尚未衰变的原子核总数为 ,则在 时刻,尚未衰变的原子核总数为ห้องสมุดไป่ตู้ )
C.P的位移大小一定大于Q的位移大小
D.P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小
【答案】AD
【解析】
【详解】设两物块的质量均为m,撤去拉力前,两滑块均做匀速直线运动,则拉力大小为
撤去拉力前对Q受力分析可知,弹簧的弹力为
AB.以向右为正方向,撤去拉力瞬间弹簧弹力不变为 ,两滑块与地面间仍然保持相对滑动,此时滑块P的加速度为
3.三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为 和 。则( )
A B. C. D.
【答案】C
C.滑块PQ水平向右运动,PQ间的距离在减小,故P的位移一定小于Q的位移,C错误;
2023年新高考物理三轮查补易混易错点06 圆周运动(解析版)

查补易混易错点06圆周运动1.巧记知识1易错易混知识大全知识点一描述圆周运动的物理量1.描述圆周运动的物理量定义、意义公式、单位线速度(v)①描述圆周运动的物体运动快慢的物理量②是矢量,方向和半径垂直,和圆周相切①v=ΔsΔt(定义式)=2πrT(与周期的关系)②单位:m/s角速度(ω)①描述物体绕圆心转动快慢的物理量②是矢量,但不研究其方向①ω=ΔθΔt(定义式)=2πT(与周期的关系)②单位:rad/s③ω与v的关系:v=ωr周期(T)转速(n)频率(f)①周期是物体沿圆周运动一周所用的时间,周期的倒数为频率②转速是单位时间内物体转过的圈数①T=2πrv=1f(与频率的关系)②T的单位:sn的单位:r/s、r/minf的单位:Hz向心加速度(an)①描述线速度方向变化快慢的物理量②方向指向圆心①an=v2r=ω2r=4π2T2r=ωv②单位:m/s22.匀速圆周运动(1)定义:如果物体沿着圆周运动,并且线速度的大小处处相等,所做的运动就是匀速圆周运动.(2)特点:加速度大小不变,方向始终指向圆心,是变加速运动.(3)条件:合外力大小不变、方向始终与速度方向垂直且指向圆心.圆周运动的动力学问题1.匀速圆周运动的向心力(1)作用效果向心力产生向心加速度,只改变速度的方向,不改变速度的大小.(2)大小Fn=m v2r=mrω2=m4π2T2r=mωv.(3)方向始终沿半径方向指向圆心,时刻在改变,即向心力是一个变力.(4)来源向心力可以由一个力提供,也可以由几个力的合力提供,还可以由一个力的分力提供.2.离心运动和近心运动(1)离心运动:做圆周运动的物体,在所受合外力突然消失或不足以提供圆周运动所需向心力的情况下,就做逐渐远离圆心的运动.(2)受力特点(如图)①当F=0时,物体沿切线方向飞出,做匀速直线运动.②当0<F<mrω2时,物体逐渐远离圆心,做离心运动.③当F>mrω2时,物体逐渐向圆心靠近,做近心运动.(3)本质:离心运动的本质并不是受到离心力的作用,而是提供的力小于做匀速圆周运动需要的向心力.知识点三实验:探究影响向心力大小的因素实验方案一 用绳和沙袋定性研究如图甲所示,绳子的一端拴一个小沙袋(或其他小物体),在离小沙袋重心40cm的地方打一个绳结A,在离小沙袋重心80cm的地方打另一个绳结B.同学甲看手表计时,同学乙按下列步骤操作:步骤1:手握绳结A,如图乙所示,使沙袋在水平方向上做匀速圆周运动,每秒运动1周.体会此时绳子拉力的大小.步骤2:手仍然握绳结A,但使沙袋在水平方向上每秒运动2周.体会此时绳子拉力的大小.步骤3:改为手握绳结B,使沙袋在水平方向上每秒运动1周.体会此时绳子拉力的大小.步骤1和步骤2两者相比,可以比较在半径相同的情况下,向心力大小与角速度的关系.步骤1和步骤3两者相比,可以比较在角速度相同的情况下,向心力大小与半径的关系.实验方案二 利用向心力演示器探究向心力演示器如图所示.转动手柄1,可使变速塔轮2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动.皮带分别套在塔轮2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球分别以几种不同的角速度做匀速圆周运动.小球做圆周运动的向心力由横臂6的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂的杠杆使弹簧测力套筒7下降,从而露出标尺8,标尺8上露出的红白相间等分格子的多少可以显示出两个球所受向心力的大小.1.皮带套在塔轮2、3半径相同的圆盘上,小球转动半径和转动角速度相同时,可以探究向心力与小球质量的关系.2.皮带套在塔轮2、3半径相同的圆盘上,小球转动角速度和质量相同时,可以探究向心力与转动半径的关系.3.皮带套在塔轮2、3的不同半径的圆盘上,小球质量相同、转动半径相同时,可以探究向心力与角速度的关系.实验方案三 利用力传感器和光电传感器探究如图所示,利用力传感器测量重物做圆周运动的向心力,利用天平、刻度尺、光电传感器分别测量重物的质量m,做圆周运动的半径r及角速度ω.实验过程中,力传感器与DIS数据分析系统相连,可直接显示力的大小.光电传感器与DIS数据分析系统相连,可直接显示挡光条挡光的时间,由挡光条的宽度和挡光条做圆周运动的半径,可得到重物做圆周运动的角速度.实验时采用控制变量的方法,分别研究向心力与质量、半径、角速度的关系.实验结论:向心力大小与物体的质量成正比,与角速度的平方成正比,与转动半径成正比.2真题演练1(2021·北京·高考真题)如图所示,圆盘在水平面内以角速度ω绕中心轴匀速转动,圆盘上距轴r处的P点有一质量为m的小物体随圆盘一起转动。
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【word 版可编辑】厦门市新高考物理易错易混100选择题精粹精选高考物理选择题100题含答案有解析1.电阻为R 的单匝闭合金属线框,在匀强磁场中绕着与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势的图像如图所示。
下列判断正确的是( )A .2T 时刻线框平面与中性面平行 B .穿过线框的磁通量最大为02E T π C .线框转动一周做的功为20E T RD .从4T t =到34T t =的过程中,线框的平均感应电动势为02E 【答案】B【解析】【详解】A .由图可知2T t =时刻感应电动势最大,此时线圈所在平面与中性面垂直,A 错误; B .当感应电动势等于零时,穿过线框回路的磁通量最大,且由m E NBS ω=得00m m 221E E T E N TπωπΦ===⨯B 正确;C .线圈转一周所做的功为转动一周的发热量m 220()22E E Q T T R R === C 错误;D .从4T 到34T 时刻的平均感应电动势为 0m 2222E E T T πΦ∆Φ===2.2018年12月8日2时23分,我国成功发射“嫦娥四号”探测器,开启了月球探测的新旅程,“嫦娥四号”于2019年1月3日10时26分成功着陆在月球背面南极—艾特肯盆地。
探测器上有一可认为光滑的滑梯固定在月球表面上,将滑梯与月块表面的夹角调为θ,月球车从滑梯上由静止滑到底部的过程中下滑长度为L ,所用时间为t ,已知月球半径为R ,则月球的第一宇宙速度为( )A .12sin LR t θB .12sin LR t θC .1sin LR t θD .12sin LR t θ【答案】B【解析】【详解】月球车从滑梯上的运动过程,根据位移时间公式有212L at = 根据牛顿第二定律得sin =mg ma θ设月球的第一宇宙速度为v , 则有2v m g m R ''= 联立得12sin LR v t θ=,ACD 错误,B 正确。
故选B 。
3.如图所示,薄纸带放在光滑水平桌面上,滑块放在薄纸带上,用水平恒外力拉动纸带,滑块落在地面上A 点;将滑块和纸带都放回原位置,再用大小不同的水平恒外力拉动纸带,滑块落在地面上B 点。
已知两次滑块离开桌边时均没有离开纸带,滑块与薄纸带间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
两次相比,第2次( )A .滑块在空中飞行时间较短B .滑块相对纸带滑动的距离较短C .滑块受到纸带的摩擦力较大D .滑块离开桌边前运动时间较长【答案】C【详解】A .滑块离开桌面后均做平抛运动,竖直方向位移相等,根据212h gt = 可知滑块在空中飞行时间相等,选项A 错误;B .根据题意可知,第一次滑块与薄纸无相对滑动,第二次滑块与薄纸之间可能产生了相对滑动,也可能无相对滑动,即两次滑块与薄纸之间的相对滑动距离都可能是零,也可能第二次滑块相对纸带滑动的距离比第一次较长,选项B 错误;CD .第二次落在B 点时滑块的水平位移较大,则离开桌面的水平速度较大,若物块离桌边的距离为x ,根据v 2=2ax 可知滑块的加速度较大,根据f=ma 可知,所受的纸带的摩擦力较大,根据 2x x t vv == 可知,第二次滑块离开桌边前运动时间较短;选项C 正确,D 错误;故选C 。
4.如图所示,是一个质点在时间内的v-t 图象,在这段时间内,质点沿正方向运动的平均速度大小为v 1沿负方向运动的平均速度大小为v 2则下列判断正确的是( )A .v 1>v 2B .v 1<v 2C .v 1=v 2D .以上三种情况均有可能【答案】B【解析】【详解】 由图象可知,正向运动时,物体的位移小于物体做匀减速运动的位移,可知平均速度大小1012v v <,同理反向运动时位移大于匀加速运动的位移,平均速度大小2012v v >,因此有v 1<v 2;A. v 1>v 2,与结论不相符,选项A 错误;B. v 1<v 2,与结论相符,选项B 正确;C. v 1=v 2,与结论不相符,选项C 错误;D. 以上三种情况均有可能,与结论不相符,选项D 错误。
5.如图所示,两同心圆环A 、B 置于同一水平面上,其中A 为均匀带正电的绝缘环,B 为导体环,两环均可绕中心在水平面内转动,若A 逆时针加速转动,则B 环中( )A .一定产生恒定的感应电流B .产生顺时针方向的感应电流C .产生逆时针方向的感应电流D .没有感应电流【答案】B【解析】【详解】 A. A 为均匀带正电的绝缘环,若A 逆时针加速转动,且转速均匀增加,则因为A 转动产生磁场均匀增加,在B 环中产生恒定的感应电流,故A 项错误;BCD.A 为均匀带正电的绝缘环,若A 逆时针加速转动,在B 环中产生垂直于纸面向外且增大的磁场,所以B 环中感应电流的磁场方向垂直纸面向里,B 环中产生顺时针方向的感应电流。
故B 项正确,CD 两项错误。
6.已知氢原子的基态能量为E 1,激发态能量为E n =12E n ,其中n=2,3,4……已知普朗克常量为h ,电子的质量为m 。
巴尔末线系是氢原子从n≥3的各个能级跃迁至n=2能级时辐射光的谱线,则下列说法中正确的是( )A .巴尔末线系中波长最长的谱线对应光子的能量为3.40eVB .氢原子从基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大,动能和电势能之和不变C .基态氢原子中的电子吸收一频率为ν()12h E mν+D .一个处于n=4的激发态的氢原子,向低能级跃迁时最多可辐射出6种不同频率的光【答案】C【解析】【分析】【详解】A .巴尔末线系为跃迁到2能级的四种可见光,红青蓝紫(3→2、4→2、5→2、6→2),则能级差最小的为红光(3→2),其频率最小,波长最长,对应的能量为 11323215 1.89eV 9436E E E E E E ∆=-=-=-= 故A 错误; B .氢原子从基态跃迁到激发态需要吸收能量,则氢原子的总能量(动能和电势能之和)变大,而电子的轨道半径变大,库仑力做负功,则电势能增大,跃迁后的库仑力提供向心力222e v k m r r= 可得2ke v r= 故半径变大后,电子的速度变小,电子的动能变小,故B 错误;C .基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离,由能量守恒定律,有211(0)2h E mv ν--= 解得自由电子的速度为1)2(h E v mν+= 故C 正确;D .一个处于n=4的激发态的氢原子向低能级跃迁,逐级向下辐射出的光子种类最多为(4-1)=3种,故D 错误;故选C 。
7.图示为两质点P 、Q 做匀速圆周运动的向心加速度大小a 随半径r 变化的图线,其中表示质点P 的图线是一条双曲线,表示质点Q 的图线是过原点的一条直线。
由图线可知,在半径r 逐渐增大的过程中( )A .质点P 的线速度大小保持不变B .质点Q 的线速度大小保持不变C .质点P 的角速度不断增大D .质点Q 的角速度不断增大A .由向心加速度2v a r=可知若a 与r 成反比,即图线是双曲线,则线速度大小保持不变,选项A 正确; C .由角速度v rω=,线速度不变,则P 的角速度与半径成反比,选项C 错误; BD .根据2a r ω=,若a 与r 成正比,即图线是过原点的直线,则角速度保持不变,即质点Q 的角速度保持不变,而线速度v r ω=,可见Q 的线速度与半径成正比,选项BD 错误。
故选A 。
8.马路施工处警示灯是红色的,这除了因为红色光容易引起视觉注意以外,还因为红色光比其它可见光( )A .容易发生明显衍射B .容易发生稳定干涉C .容易发生折射现象D .容易发生光电效应【答案】A【解析】【详解】A .红光在可见光中的波长最长,容易发生明显衍射,故选项A 正确;B .干涉与光的颜色无关,选项B 错误;C .所有的光都能发生折射,选项C 错误;D .红光在可见光中频率最小,最不容易发生光电效应,选项D 错误.9. “笛音雷”是春节期间常放的一种鞭炮,其着火后一段时间内的速度一时间图像如图所示(不计空气阻力,取竖直向上为正方向),其中t 0时刻为笛音雷起飞时刻、DE 段是斜率大小为g 的直线。
则关于笛音雷的运动,下列说法正确的是( )A .“笛音雷”在t 1时刻加速度最小B .“笛音雷”在t 2时刻改变运动方向C .“笛音雷”在t 3时刻彻底熄火D .t 3~t 4时间内“笛音雷"做自由落体运动【详解】A.t1时刻的斜率不是最小的,所以t1时刻加速度不是最小的,故A错误;B.t2时刻速度的方向为正,仍旧往上运动,没有改变运动方向,故B错误;C.从图中看出,t3时刻开始做加速度不变的减速运动,所以“笛音雷”在t3时刻彻底熄火,故C正确;D.t3~ t4时间内“笛音雷”做向上运动,速度方向为正,不可能做自由落体运动,故D错误。
故选C。
10.如图所示,一端搁在粗糙水平面上,另一端系一根细线(线竖直)处于静止状态的重直杆A受到的作用力个数()A.1 B.2C.3 D.4【答案】C【解析】【分析】【详解】棒保持静止状态,合力为零;对棒受力分析,受重力、绳子竖直向上的拉力,地面的支持力,由于绳子竖直向上的拉力,有合力为零,故地面对棒没有静摩擦力,因此棒共受到3个力作用,故C正确,ABD错误;故选C.【点睛】受力分析时为防止漏力、多力,可以按照重力、弹力、摩擦力的顺序分析,同时要结合平衡态分析,注意绳子的拉力方向是解题的关键.11.为了探测某星球,载着登陆舱的探测飞船在以该星球中心为圆心,半径为r1的圆轨道上运动,周期为T1,总质量为m1,环绕速度为v1。
随后登陆舱脱离飞船,变轨到离该星球更近的半径为r2的圆轨道上运动环绕速度为v2,周期为T2,登陆舱的质量为m2,引力常量为G,则()A.该星球的质量为21214=r MGTπB.该星球表面的重力加速度为21214xr gTπ=C .112222v m r v m r =D .322131r T T r = 【答案】D【解析】【详解】由221111121112=Mm v G m r m r T r π⎛⎫= ⎪⎝⎭和222222222222=Mm v G m r m r T r π⎛⎫= ⎪⎝⎭ A .该星球的质量为231214=r M GT π 选项A 错误;B .由112Mm G m g R= 星球的半径R 未知,不能求解其表面的重力加速度,选项B 错误;C .由表达式可知1222v r v r = 选项C 错误;D .由表达式可知322131r T T r = 选项D 正确。
故选D 。
12.在平直公路上行驶的a 车和b 车,其位移--时间图象分别为图中直线a 和曲线b ,已知b 车的加速度恒定且等于22m /s 3s t -=,时,直线a 和曲线b 刚好相切,则( )A .a 车做匀速运动且其速度为8m /s 3a v = B .0t =时,a 车和b 车的距离09m x =C .3s t =时,a 车和b 车相遇,但此时速度不等D .1s t =时,b 车的速度为10m/s【答案】B【解析】【详解】A .a 车图像是倾斜直线,所以该车作匀速直线运动,该车速度为822m/s 3x v t ∆-===∆ 故A 错误;C .3t s =时,直线a 和曲线b 刚好相切,则b 车此时速度为2m/s ,故C 错误;B .由0v v at =+得,b 车的初速度为()02238m/s v v at =-=--⨯=b 车在第一秒内位移为2201181217m 22x v t at =+=⨯-⨯⨯= 则0t =时,a 车和b 车的距离0729m x =+=故B 正确;D .1s t =时,b 车的速度为8216m/s v =-⨯=,故D 错误。