高二限时训练物理试题
高二下学期第八周物理限时训练

高二下学期第八周物理限时训练一、选择题:(共11题,1-7单选,8-10多项选择,每题6分,总计60分) 1.下列关于机械振动和机械波说法正确的是( ) A . 简谐波一定是横波,波上的质点均做简谐运动B . 两个完全相同的振源产生的波相遇时,振幅最大的质点是发生了共振C . 可闻声波比超声波更容易发生明显的衍射,是因为可闻声波的波长比超声波的波长更长D . 在平直公路上一辆警车鸣着笛匀速驶过一站在路边的观察者,警车发出的笛声频率恒定,观察者听到的笛声频率先逐渐变小,后逐渐变大2.在xOy 平面内有一沿x 轴正方向传播的简谐横波,波速为1 m/s ,振幅5 cm ,频率为2.5 Hz ,在t =0时刻,P 点位于其平衡位置下方最大位移处,则距P 点为0.2 m 的Q 点( ) A . 在0.1 s 时的速度最大B . 在0.1 s 时的速度向上C . 在0.1 s 时的位移是5 cmD . 在0到0.1 s 时间内经过的路程是10 cm3.一列简谐横波,某时刻的波形图象如甲所示,从该时刻开始计时,波上A 质点的振动图象如乙所示则( )A . 若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定干涉现象,则该波所遇到的波的频率为2.5 HzB . 若该波能发生明显的衍射现象,则该波所遇到的障碍物尺寸一定比20 m 大很多C . 从该时刻起,再经过Δt =0.4 s ,P 质点通过的路程为4 mD . 从该时刻起,质点P 将比质点Q 先回到平衡位置4.一列简谐横波a ,某时刻的波形如上图甲所示.从该时刻开始计时,波上质点A 的振动图象如图乙所示.波a 与另一列简谐横波b 相遇能发生稳定干涉现象,则下列判断正确的是( ) A . 波a 沿x 轴负方向传播 B . 波b 的频率为0.4 HzC . 从该时刻起,再经过0.4 s 质点A 通过的路程为40 cmD . 若波b 遇到障碍物能发生明显衍射现象,则障碍物的尺寸一定比0.4 m 大很多 5.如图所示,实线是沿x 轴传播的一列简谐横波在t =0时刻的波形图,x =4 cm 处的质点P 恰在平衡位置,虚线是这列波在t =0.2 s 时刻的波形图.已知该波的波速是0.8 m/s ,则下列说法正确的是()3题4题A.这列波可能是沿x轴正方向传播的B.质点P在t=0时刻速度方向沿y轴正方向C.质点P在0.6 s时间内经过的路程为0.32 mD.质点P在t=0.4 s时刻速度方向与加速度方向相同6.两列简谐横波,波源的振动频率相同,如图为某时刻两列波在介质中相遇的情景,实线表示波峰,虚线表示波谷,则下面说法正确的是(a、b、c、e各点均在交点上)( )A.a、b点是振动加强的位置,c点振动最弱B.a、b、c点是振动加强的位置,e点振动最弱C.再过T/4,a、b将变成振动减弱的位置,e点的振动将加强D.当振源的振动频率同时增加时,干涉区域的干涉图样不发生任何改变7.如图所示.甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0 时刻的波动图象,乙图为参与波动质点P的振动图象,则下列判断正确的是( )A.该波的传播速率为4 cm/sB.该波的传播方向沿x轴正方向C.经过0.5 s 时间,质点P沿波的传播方向向前传播2 mD.平衡位置x=1.5 m 处的质点在t=0 s到t=2.25 s 时间内的路程为m8.如图所示,空间同一平面内有A、B、C三点,AB=5m,BC=4m,AC=3m. A、C两点处有完全相同的波源做简谐振动,振动频率为1360Hz,波速为340m/s.下列说法正确的是( )A.两列波的波长均为0.25B.B、C间有8个振动减弱的点C.B点的位移总是最大D.A、B间有7个振动加强的点9.一列简谐横波沿轴正方向传播,时刻波形如图中的实线所示,此时波刚好传到P点,t+0.6s 时刻的波形如图中的虚线所示,、、、P、Q是介质中的质点,则以下正确的是( )A.这列波的波速可能为50m/sB.质点在这段时间内通过的路程一定小于30cmC.质点在这段时间内通过的路程可能为60cmD.若T=0.8S,则当T+0.5S时刻,质点b,P的位移相同10.在某一均匀介质中由波源O发出的简谐横波在x轴上传播,某时刻的波形如图,其波速为5 m/s,则下列说法正确的是( )A.此时P(-2 m,0 cm)、Q(2 m,0 cm)两点运动方向相同B.再经过0.5 s质点N刚好在(-5 m,20 cm)位置C.能与该波发生干涉的横波的频率一定为3 HzD.波的频率与波源的振动频率无关班级姓名分数一、选择题:(共11题,1-7单选,8-10多项选择,每题6分,总计60分)二、实验题(每空4分,总计12分)11.某同学利用如图1所示的装置测量当地的重力加速度.实验步骤如下:A.按装置图安装好实验装置;B.用游标卡尺测量小球的直径d;C.用米尺测量悬线的长度l;D.让小球在竖直平面内小角度摆动.当小球经过最低点时开始计时,并计数为0,此后小球每经过最低点一次,依次计数1、2、3….当数到20时,停止计时,测得时间为t;E.多次改变悬线长度,对应每个悬线长度,都重复实验步骤C、D;F.计算出每个悬线长度对应的t2;G.以t2为纵坐标、l为横坐标,作出t2-l图线.结合上述实验,完成下列任务:(1)用游标为10分度卡尺测量小球直径.某次测量示数如图2所示,读出小球直径d值为______cm.(2)该同学根据实验数据,利用计算机作出t2-l图线如图3所示.根据图线拟合得到方程t2=404.0l+3.0.由此可以得出当地的重力加速度g=______m/s2.(取π2=9.86,结果保留3位有效数字)(3)从理论上分析图线没有过坐标原点的原因,下列分析正确的是:______A.不应在小球经过最低点时开始计时,应该在小球运动到最高点开始计时B.开始计时后,不应记录小球经过最低点的次数,而应记录小球做全振动的次数C.不应作t2-l图线,而应作t-l图线D.不应作t2-l图线,而应作t2-(l+d)图线图1图2 图3三、计算题(共2小题,总计28分)12.一列简谐横波的波形如图所示,实线表示时刻的波形图,虚线表示时刻的波形图.该波的周期为.1.若,求:该列波的传播速度.2.若波速为700,求:波的传播方向.13.如图所示为一列简谐横波在t=0时刻的图象.此时质点P的运动方向沿y轴负方向,且当t=0.35 s时质点P恰好从t=0时开始第2次到达y轴正方向最大位移处.问:(1)该简谐横波的波速v的大小和方向如何?(2)从t=0至t=1.2 s,质点Q运动的路程L是多少?(3)当t=1 s时,质点Q相对于平衡位置的位移的大小是多少?。
高二物理限时训练(9,10)

高二物理限时训练(九)气体班级:姓名:得分:一、本题共6小题,每小题8分,共48分..1.如图所示,开口向下插入水银槽的玻璃管内封闭着长为H的空气柱,管内外水银高度差为h,若缓慢向上提起玻璃管(管口未离开槽内水银面),H和h的变化情况是()A.h和H都增大B.h和H都减小C.h增大,H减小D.h减小,H增大2.关于气体的压强,下列说法正确的是()A.气体的压强是由气体分子间的吸引和排斥产生的B.气体分子的平均速率增大,气体的压强一定增大C.气体的压强等于垂直器壁单位面积、单位时间所受气体分子冲量的大小D.当某一容器自由下落时,容器中气体的压强将变为零3.把一端封闭的粗细均匀的玻璃管放在倾角为300的斜面上,开始时让玻璃管不动,管中有一段16cm长的水银柱将长为20cm长的空气封入管内,如果让玻璃管在斜面上加速下滑,3,外界大气压强为如图所示。
已知玻璃管与斜面间的动摩擦因数μ=76cmHg,求玻璃管沿斜面匀加速下滑时,封闭的气柱长度为cm,设斜面足够长,能保证玻璃管稳定匀加速下滑。
4.一定质量的理想气体处于某一平衡状态,此时压强为P0,有人设计了四种途径,使气体经过每种途径后压强仍为P0,这四种途径是①先保持体积不变,降低压强,再保持温度不变,压缩体积。
②先保持体积不变,使气体升温,再保持温度不变,让体积膨胀。
③先保持温度不变,使体积膨胀,再保持体积不变,使气体升温。
④先保持温度不变,压缩气体,再保持体积不变,使气体降温。
可以判定()A.①②可以B.③④可以C.①③可以D.①②③④都可以5. 如图所示,两端封闭、粗细均匀的细玻璃管,中间用长为h的水银柱将其分为两部分,分别充有空气,现将玻璃管竖直放置,两段空气柱长度分别为L1,L2,已知L1>L2,如同时对它们均匀加热,使之升高相同的温度,这时出现的情况是:( ) A.水银柱上升B.水银柱下降C.水银柱不动D.无法确定6. 如图所示,用导热的固定隔板把一容器隔成体积相等的甲、乙两部分。
高中物理精品试题:高二物理限时训练(7)

凤鸣高中高二物理限时训练(7)第I 卷(选择题)一、单选题1.城市进入高楼时代后,高空坠物已成为危害极大的社会安全问题。
图为一则安全警示广告,非常形象地描述了高空坠物对人伤害的严重性。
小明同学用下面的实例来检验广告词的科学性:设一个50 g 鸡蛋从25楼的窗户自由落下,与地面的碰撞时间约为3210s -⨯,已知相邻楼层的高度差约为3 m ,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )A .10 NB .102NC .103ND .104 N2.2017年4月20日19时41分,中国文昌航天发射场,我国目前发射的体积最大、重量最重的航天器天舟一号货运飞船乘坐长征七号运载火箭升上太空,进行我国空间站货物运输系统的首次飞行试验。
假设长征七号运载火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与天舟一号货运飞船分离。
已知前部分的天舟一号货运飞船质量为m 1,后部分的箭体质量为m 2,分离后箭体以速率v 2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后天舟一号货运飞船的速率v 1为( )A .v 0-v 2B .v 0+v 2C .v 0-21m m v 2D .v 0+21m m (v 0-v 2) 3.在光滑水平地面上放置一辆小车,车上放置有木盆,在车与木盆以共同的速度向右运动时,有雨滴以极小的速度竖直落入木盆中而不溅出,如图所示,则在雨滴落入木盆的过程中,小车速度将( )A .保持不变B .变大C .变小D .不能确定4.以下说法正确的是( )A .单摆的周期公式是由伽利略研究并确定的B .根据多普勒效应可知:当观察者与波源相互靠近时,接收到频率会变小C .托马斯·杨利用光的双缝干涉实验,有力的证明了光是一种波D .物体做受迫振动达到稳定后,物体振动的频率等于物体的固有频率5.如图甲所示, 弹簧振子以 O 点为平衡位置, 在AB 、两点之间做简谐运动,取A 到 B 为正方向,振子的位移 x 随 时间 t 的变化如图C 所示,下列说法正确的是( )A .0.2s t = 时, 振子在 O 点右侧 6cm 处B .0.4s t = 和 1.2s t = 时,振子的加速度完全相同C .0.8s t = 时, 振子的速度方向为负方向D .0.4s t = 到 0.8s t = 的时间内, 振子的速度逐渐减小6.某波源S 发出一列简谐横波,波源S 的振动图像如图所示。
洛阳市第二中学高二物理限时训练3

二、多选题(共 10 题,每题 6 分,全选对得 6 分,选对但不全得 3 分,错选得 0 分) 11、一弹簧振子作简谐振动,周期为 T,则下列说法正确的是( )
A.若 t 时刻和(t+△t)时刻振子偏离平衡位置的位移的大小相等、方向相同,则△t 一定等于 T 的整数倍
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洛阳市第二中学高二物理限时训练 3
B.若 t 时刻和(t+△t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则△t 一定等于 T/2 的整数倍 C.若△t=T,则在 t 时刻和(t+△t)时刻振子的加速度一定相等 D.若△t=T/2,则在 t 时刻和(t+△t)时刻弹簧的形变量一定相等 12、下列四幅图的有关说法中正确的是 ( )
A.
由两个简谐运动的图象可知:它们的相位差为
A.
m
B.
m
C. 1m
D.
m
19、两列简谐波的振幅都是 20cm,传播速度大小相同,实线波的频率为 2Hz,沿 x 轴正方 向传播,虚线波沿 x 轴负方向传播,某时刻两列波在如图所示区域相遇,则( )
A. 平衡位置为 x=6cm 的质点此刻速度为零 B. 平衡位置为 x=8.5cm 处的质点此刻位移 y>20cm C. 从图示时刻起再经过 0.25s,平衡位置为 x=4cm 处的质点的位移 y=0 D. 随着波的传播,在相遇区域会出现某质点的振动位移达到 y=40cm 20、 一列简谐横波沿 x 轴的正向传播, 振幅为 2cm, 周期为 T. 已知在 t=0 时刻波上相距 50cm 的两质点 a、 b 的位移都是 下列说法正确的是( ) cm, 但运动方向相反, 其中质点 a 沿 y 轴负向运动, 如图所示,
D. M 点的位移大小在某时刻可能为零 17、如图,沿同一弹性绳相向传播甲、乙的两列简谐横波,波长相等,振幅分别为 10cm, 20cm,在某时刻恰好传到坐标原点。则两列波相遇迭加后( A.能产生稳定的干涉图像 B.在 x=2 m 的质点振动始终减弱 C.在 x=0.5 m 的质点振幅为零 D.坐标原点的振幅为 30 on 18、一列简谐横波沿 x 轴正方向传播,图(a)是 t=0 时刻的波形图,图(b)和图(c)分 别是 x 轴上某两处质点的振动图象. 由此可知, 这两质点平衡位置之间的距离可能是 ( ) )
高二物理周末限时训练11.15

高二物理周末限时训练一、选择题:1.关于闭合电路,下列说法中正确的是()A.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方B.闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大C.闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大D.闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大2.如图为多用表欧姆档的原理图,其中电流表的满偏电流为300μA,内r g=100Ω,调零电阻的最大阻值R=50kΩ,串联的固定电阻R0=50Ω,电池电动势E=1.5V.用它测量电阻R x,能准确测量的范围是()A.30kΩ~80kΩB.3kΩ~8kΩC.300Ω~800ΩD.30Ω~80Ω3.用伏安法测某一电阻时,如果采用如图所示的甲电路,测量值为R1,如果采用乙电路,测量值为R2,那么R1、R2与真实值R之间满足关系()A.R1>R>R2B.R>R1>R2C.R1<R<R2D.R<R1<R24.方向水平向右的匀强电场中,一带电粒子从A点飞入,B点飞出,粒子运动轨迹如图,则带电粒子:(重力不计)()A.一定带正电B.可能带正电,也可能带负电C.在电场中作加速运动,电势能增加D.受到的电场力一定水平向左5.某学生在研究串联电路电压特点时,接成如图所示电路,接通K后,他将高内阻的电压表并联在A、C两点间时,电压表读数为U;当并联在A、B两点间时,电压表读数也为U;当并联在B、C两点间时,电压表读数为零,则出现此种情况的原因可能是()(R1、R2阻值相差不大)A.AB段断路B.BC段断路C.AB段短路D.BC段短路6.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,平行板电容器两金属板水平放置,开关S是闭合的,两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态,G为灵敏电流计.则以下说法正确的是()A.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴向上加速运动,G中有从b到a的电流B.在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中,油滴向下加速运动,G中有从b到a的电流C.在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中,油滴仍然静止,G中有从a到b的电流D.在将S断开后,油滴仍保持静止状态,G中无电流通过7.如图所示,甲、乙为两个独立电源的路端电压与通过它们的电流I的关系图线,下列说法中正确的是()A.路端电压都为U0时,它们的外电阻相等B.电流都是I0时,两电源的内电压相等C.电源甲的电动势大于电源乙的电动势D.电源甲的内阻小于电源乙的内阻8.某同学用如图所示的电路进行小电机的输出功率的研究,其实验步骤如下所述,闭合电键后,调节滑动变阻器,电动机未转动时,电压表的读数为U1,电流表的读为I1;再调节滑动变阻器,电动机转动后电压表的读数为U2,电流表的读数为I2,则此时电动机的输出功率不可能为()A.U2I2﹣B.U2I2+C.U2I2D.9.如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向左移动时,下面判断正确的是A.L1和L3变亮,L2变暗B.L1变暗,L2变亮,L3亮度不变C.L1中电流变化值小于L3中电流变化值D.L1上电压变化值小于L2上的电压变化值10.如图,P和Q为两平行金属板,板间电压为U,在P板附近有一电子由静止开始向Q板运动.关于电子到达Q板时的速率,下列说法正确的是()A.两板间距离越大,加速时间越长,获得的速率就越大B.两板间距离越小,加速度越大,获得的速率就越大C.与两板间距离无关,仅与加速电压U有关D.以上说法都不正确11.如图,是某电场中的一条直电场线,一电子(重力不计)从a点由静止释放,它将沿直线向b点运动,则可判断()A.该电场一定是匀强电场B.场强E a一定小于E bC.电子具有的电势能E pa一定大于E pbD.两点的电势φa一定高于φb12.如图所示,中子内有一个电荷量为的上夸克和两个电荷量为的下夸克,3个夸克都分布在半径为 r 的同一圆周上,则3个夸克在其圆心处产生的电场强度为()A. B.C. D.二、实验题:13.用多用表的欧姆挡(R×1K)检查性能良好的晶体二极管,发现多用电表的表针向右偏转的角度很小,这说明()A.二极管加有正向电压,故测得电阻很小B.二极管加有反向电压,故测得电阻很大C.此时红表笔接的是二极管的正极D.此时红表笔接的是二极管的负极14.如图为一多用电表表盘.(1)如果用直流10V挡测量电压,则读数 V.(2)如果用“×100”欧姆挡测量电阻,则读数为Ω15.如图所示,游标卡尺的读数为 mm;螺旋测微器的读数为 mm.16.一个未知电阻R x,阻值大约为10kΩ﹣20kΩ,为了较为准确地测定其电阻值,实验室中有如下器材:电压表V1(量程3V、内阻约为3kΩ)电压表V2(量程15V、内阻约为15kΩ)电流表A1(量程200μA、内阻约为100Ω)电流表A2(量程0.6A、内阻约为1Ω)电源E(电动势为3V)滑动变阻器R(最大阻值为200Ω)开关S(1)在实验中电压表选,电流表选.(填V1、V2,A1、A2)(2)为了尽可能减小误差,请你在虚线框中画出本实验的电路图.17.如图所示为根据实验数据画出的路端电压U随电流I变化的图线,由图可知,该电池的电动势E= V,内阻r= Ω.三、计算题:18.一台国产XQB30-13型全自动洗衣机说明书中所列的主要技术数据如下表。
最新2021-2022学年高二物理限时训练

一、单选题(每小题3分,共18分)1.在物理学的发展过程中,科学家们创造出了许多物理学研究方法,以下关于所用物理学研究方法的叙述正确的是()A .在不需要考虑带电物体本身的大小和形状时,用点电荷来代替物体的方法叫微元法B .在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验采用了假设法C .在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了理想模型法D .伽利略认为自由落体运动就是物体在倾角为90°的斜面上的运动,再根据铜球在斜面上的运动规律得出自由落体的运动规律,这是采用了实验和逻辑推理相结合的方法2.如图所示,跳伞运动员打开伞后经过一段时间,将在空中保持匀速降落.已知运动员和他身上装备的总重力为G1,圆顶形降落伞伞面的重力为G2,有8条相同的拉线,一端与飞行员相邻(拉线重力不计),另一端均匀分布在伞面边缘上(图中没有把拉线都画出来),每根拉线和竖直方向都成30°角.那么每根拉线上的张力大小为A .41G B .1231G C .821G G + D .12321G G +3.如图所示,一根不可伸长的轻绳两端连接两轻环A、B,两环分别套在相互垂直的水平杆和竖直杆上,轻绳绕过光滑的轻小滑轮,重物悬挂于滑轮下,始终处于静止状态,下列说法正确的是A.只将环A向下移动少许,绳上拉力变大,环B所受摩擦力变小B.只将环A向下移动少许,绳上拉力不变,环B所受摩擦力不变C.只将环B向右移动少许,绳上拉力变大,环A所受杆的弹力不变D.只将环B向右移动少许,绳上拉力不变,环A所受杆的弹力变小4.将两个质量均为m的小球a、b用细线相连后,再用细线悬挂于O 点,如图所示。
用力F拉小球b,使两个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持θ=300,则F的最小值为()mgA. D.25.如图所示,三角形物体a静置于水平地面上,其倾角30θ=°上底面水平的b物体在a物体上恰能匀速下滑,现对b施加沿斜面向上的推力F,使b总能极其缓慢地向上匀速运动,某时刻在b上轻轻地放上一个质量为m的小物体c(图中未画出),a始终静止,b保持运动状态不变,关于放上小物体c之后,下列说法正确的是A、b受到a的支持力增加了mgB、b受到a的摩擦力增加了mgC、推力F的大小增加了mgD、a受到地面的摩擦力增加了mg6.如图所示,一根铁链一端用细绳悬挂于A点,为了测量这个铁链的质量,在铁链的下端用一根细绳系一质量为m的小球,待整个装置稳定后,测得两细绳与竖直方向的夹角为α和β,若tan:tan1:3αβ=,则铁链的质量为()A、mB、2mC、3mD、4m二、多选题(每小题4分,共12分)7.平直公路上行驶的a车和b车,其位移时间图像分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且2=-,t=3s时,直线a和曲线b2/a m s刚好相切,下列说法正确的是A、a车的速度是2m/sB、t=3s时,a、b两车的速度相等,相距最远C、b车的初速度是8m/sD、t=0s时a车和b车之间的距离为9m8.如图所示,质量为m的小球套在竖直固定的光滑圆环上,在圆环的最高点有一个光滑小孔,一根轻绳的下端系着小球,上端穿过小孔用力拉住,开始时绳与竖直方向夹角为θ小球处于静止状态,现缓慢拉动轻绳,使小球沿光滑圆环上升一小段距离,则下列关系正确的是()A.绳与竖直方向的夹角为θ时,F=2mgcosθB.小球沿光滑圆环上升过程中,轻绳拉力逐渐增大C.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力逐渐增大D.小球沿光滑圆环上升过程中,小球所受支持力大小不变9.如图所示,质量均为m的a、b两物体,放在两固定的水平挡板之间,物体间用一竖直放置的轻弹簧连接,在b物体上施加水平拉力F后,两物体始终保持静止状态,已知重力加速度为g,则下列说法正确的是A、a物体对水平挡板的压力大小不可能为2mgB、a物体所受摩擦力的大小为FC、b物体所受摩擦力的大小为FD、弹簧对b物体的弹力大小一定大于mg三.实验题(6分+8分=14分,每空2分)10.如图所示的一条纸带,在带上共取了A、B、C、D、E、F、G七个计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出,从每一个计数点处将纸带剪开分成六条(分别叫a、b、c、d、e、f),将这六条纸带由短到长紧靠但不重叠地粘在xOy坐标系中,得到如图所示的图形,最后将各纸带上端中心连起来,于是得到表示v—t关系的图象.已知打点计时器的工作频率为50Hz.为表示v—t关系,图中x轴对应物理量是时间t,y轴对应物理量是速度v。
限时训练1

高二物理(创)周考练一、选择题(1、4、10、11、12多选,其他单选)1.下列说法中正确的是().A.每种金属都有确定的电阻率,电阻率不随温度变化B.导线越细越长,其电阻率也越大C.一般金属的电阻率,都随温度升高而增大D.测电阻率时,为了提高精度,通过导线的电流要足够大,而且要等到稳定一段时间后才可读数2.电位器是变阻器的一种.如图所示,如果把电位器与灯泡串联起来,利用它改变灯的亮度,下列说法正确的是().A.连接A、B使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗B.连接A、C使滑动触头逆时针转动,灯泡变亮C.连接A、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变暗D.连接B、C使滑动触头顺时针转动,灯泡变亮3.如图所示是电阻R1和R2的伏安特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现在把R1和R2并联在电路中,消耗的电功率分别为P1和P2,并联总电阻设为R.下列关于P1和P2的大小关系及R的伏安特性曲线应该在的区域正确的是().A.特性曲线在Ⅰ区,P1<P2B.特性曲线在Ⅲ区,P1>P2C.特性曲线在Ⅰ区,P1>P2D.特性曲线在Ⅲ区,P1<P24.某导体中的电流随其两端电压的变化如图7-1-9所示,则下列说法中正确的是().A.加5 V电压时,导体的电阻约是5 ΩB.加12 V电压时,导体的电阻约是1.4 ΩC.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D.由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小5.两个电阻,R1=8 Ω,R2=2 Ω,并联在电路中,欲使这两个电阻消耗的电功率相等,可行的办法是().A.用一个阻值为2 Ω的电阻与R2串联B.用一个阻值为1 Ω的电阻与R2串联C.用一个阻值为6 Ω的电阻与R1串联D.用一个阻值为2 Ω的电阻与R1串联6.甲、乙两根保险丝均为同种材料制成,直径分别是d1=0.5 mm和d2=1 mm,熔断电流分别为2.0 A和6.0 A,把以上两根保险丝各取等长一段并联后再接入电路中,允许通过的最大电流是().A.6.0 A B.7.5 AC.10.0 A D.8.0 A7.如图所示,电源电动势E=8 V,内电阻为r=0.5 Ω,“3 V,3 W”的灯泡L与电动机M串联接在电源上,灯泡刚好正常发光,电动机刚好正常工作,电动机的线圈电阻R0=1.5 Ω.下列说法中正确的是().A.通过电动机的电流为1.6 AB.电源的输出功率是8 WC.电动机消耗的电功率为3 WD.电动机的输出功率为3 W8.两根材料相同的均匀导线x和y串联在电路中,两导线沿长度方向的电势变化情况分别如图中的ab段和bc段图线所示,则导线x和y的横截面积之比为().A.2∶1 B.1∶2C.6∶1 D.1∶69.在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射R3的光的强度减弱,则().A.电压表的示数变大B.小灯泡消耗的功率变小C.通过R2的电流变小D.电源内阻消耗的电压变大10.如图所示,电源电动势为E,内阻为r,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当电键闭合后,两小灯泡均能发光.在将滑动变阻器的触片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是().A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗C.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大D.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小11.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r,两电表均可看做是理想电表.闭合开关,使滑动变阻器的滑片由右端向左滑动,在此过程中().A.小灯泡L1、L2均变暗B.小灯泡L1变暗,L2变亮C.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大D.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小12、如图所示电路中,电源内阻不能忽略,两个电压表均为理想电表.当滑动变阻器R 2的滑动触头P 滑动时,关于两个电压表V 1与V 2的示数,下列判断正确的是( ).A .P 向a 滑动V 1示数增大、V 2的示数减小B .P 向b 滑动V 1示数增大、V 2的示数减小C .P 向a 滑动,V 1示数改变量的绝对值小于V 2示数改变时的绝对值D .P 向b 滑动,V 1示数改变量的绝对值大于V 2示数改变量的绝对值二、解答题13.两个分别用长l = 5cm 的绝缘细线悬挂于同一点的相同金属小球(可视为点电荷),带有等量同种电荷。
高二物理限时训练二

物理限时训练2—————————————————————————————————————————————————————题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9答案一.单项选择题:1.关于电场强度的说法中正确的是A.q为负电荷时,E的方向与其所受到的电场力方向相同B.电场中某点的电场强度与电场力F成正比,与电量q成反比C.电场中某点的场强方向跟正电荷在该点所受到的电场力的方向相同D.一个正电荷激发的电场一定是匀强电场2.如图所示各图中,A、B两点电场强度相等的是()3.某同学在研究电子在点电荷的电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹,如图2中实线所示,虚线是电场线,则下列说法正确的是:A.电子在a点动能较小B.电子在b点的电势能较大C.a点的场强小于b点的场强D.a点的电势小于b点的电势4.如图所示,a、b是等量异种点电荷连线的中垂线上的两点,现将某检验电荷分别放在a、b两点,下列说法中正确的是A.受到电场力大小相等,方向相同B.受到电场力大小相等,方向相反C.受到电场力大小不相等,方向相反D..受到电场力大小不相等,方向相同5.如图是点电荷电场中的一条电场线,下面说法正确的是( 仅受电场力)A.A点场强一定大于B点场强B.在B点由静止释放一个电子,将一定向A点运动C.场源电荷一定带正电,在A点左侧D.正电荷运动中通过A点时,其运动方向一定沿AB二.双项选择题:6.如图4所示是带等量异种点电荷的电场线和等势面,从图中可以看出,关于A、B两点的电势,C、D两点的场强说法,正确的是:A.A点的电势小于B点的电势B.A点的电势大于B点的电势C.C点的场强小于D点的场强D.C点的场强大于D点的场强7、在正电荷形成的电场中,一带电粒子仅在电场力的作用下的运动轨迹如图5所示的abcd曲线,下列判断正确的是:A、粒子带负电B、粒子带正电C、电场力先做正功后做负功D、电场力先做负功后做正功8.如图所示,一带电液滴(重力不能忽略)在水平向左的匀强电场中,从静止开始由b沿直线运动到d,且bd与竖直方向所夹的锐角为45°,则下列结论正确的是:A.此液滴带正电B.液滴做匀加速直线运动C.合外力对液滴做的总功等于零D.液滴的电势能减少9.右图是某区域的电场线图。
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高二限时训练物理试题10.13
出题人:赵著科 审题人:王建伟
一.选择题(16个题,每题3分,选不全得2分) 1.以下叙述正确的是( )
A.由E=F/q 可知,电场强度E 与电荷所受电场力F 成正比,与电量q 成反比
B.由U=W/q 可知,电场中两点间的电势差U 与电场力做功W 成正比,与电量q 成反比
C.由C=Q/U 可知,电容C 与电容器的带电量Q 成正比,与两极板间电势差U 成反比
D.由I=U/R 可知,通过某导体的电流与导体两端的电压U 成正比,与导体电阻R 成反比
2.一个动能为Ek 的带电粒子,垂直于电场线方向飞入平行板电容器,飞出电容器时动能为3Ek ,如果使这个带电粒子的初速度变为原来的2倍,那么它飞出电容器时的动能变为( ) A .6Ek B .4.5Ek C .4.25Ek D .5.25Ek
3.一空腔导体周围的电场线分布如图所示,电场方向如图中箭头所示,M 、N 、P 、Q 是以O 为圆心的一个圆周上的四点,其中M 、O 、N 在一条直电场线上,P 、Q 在一条弯曲的电场线上,下列说法正确的有 ( )
A .M 点的电场强度比N 点的电场强度大
B .P 点的电势比Q 点的电势高
C ..M 、O 间的电势差大于O 、N 间的电势差
D ..一负电荷在P 点的电势能小于在Q 点的电势能
4.将一个正电荷从无穷远移入电场中的M 点,电势能增加8.0×10-9
J ;若将另一个等量的负电荷从无穷
远移入电场中的N 点,电场力做功为9.0×10-9
J ,则正确的结果是( ) A .
B .
C .
D .
5.如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。
在电场力作用下一带电粒子(不计重力)经A 点飞向
B 点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是:( )
A 、粒子带正电。
B 、粒子在A 点加速度大。
C 、粒子在B 点动能小。
D 、A 、B 两点相比,B 点电势能较小。
6.如图6所示,水平放置的平行板电容器,上板带负电,下板带正电,断开电源,带电小球以速度v 0水平射入电场,且沿下板边缘飞出.若下板不动,将上板上移一小段距离,小球仍以相同的速度v 0从原处
飞入,则 带电小球 ( ) A .将打在下板中央
B .仍沿原轨迹由下板边缘飞出
C .不发生偏转,沿直线运动
D .若上板不动,将下板上移一段距离,小球可能打在下板的中央
7.如图4所示,在竖直向上的匀强电场中,一根不可伸长的绝缘细绳的一端系着一个带电小球,另一端固定于O 点,小球在竖直平面内做匀速圆周运动,最高点为a ,最低点为b.不计空气阻力,则 ( )
A .小球带负电
B .电场力跟重力平衡
C .小球在从a 点运动到b 点的过程中,电势能减小
D .小球在运动过程中机械能守恒
8.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O 处放一点电荷。
现将质量为m 、电荷量为q 的小球从半圆形管的水平直径端点A 静止释放,小球沿细管滑到最低点B 时,对管壁恰好无压力。
若小球所带电量很小,不影响O 点处的点电荷的电场,则置于圆心处的点电荷在B 点处的电场强度的大小为( )
A .
mg q B . 2mg
q
C .3mg q
D .4mg q 9.关于点电荷下列说法不正确...
的是 ( ) A .点电荷是一种理想化的物理模型 B .点电荷自身不一定很小,所带电荷不一定很少 C. 点电荷、元电荷、检验电荷是同一种物理模型
D. 当两个带电体的形状大小对它们间相互作用力的影响可忽略时,这两个带电体可看作点电荷 10.下列说法中,正确的是: A .公式E =
q
F
只适用于真空中点电荷产生的电场 0<<N M ϕϕ0>>N M ϕϕ0<<M N ϕϕ0>>M N ϕ
ϕ
B .由公式U =q
W
,说明两点间的电势差U 与电场力做功W 成正比,与电荷量q 成反比
C .在公式F=k
2
21r
Q Q 中,k 22r Q 是点电荷Q 2产生的电场在点电荷Q 1处的场强大小;而k 21
r Q 是点电荷Q 1产生的电场在点电荷Q 2处场强的大小 D .由公式q
E P
=
ϕ可知,ϕ与电势能E P 成正比,与放入电场中检验电荷的电荷量q 成反比。
11.如图所示竖直放置的两个平行金属板间存在匀强电场,与两板上边缘等高处有两个质量相同的带电小球,P 小球从紧靠左极板处由静止开始释放,Q 小球从两板正中央由静止开始释放,两小球最终都能运动到右极板上的同一位置,则从开始释放到运动到右极板的过程中它们的( )
A .运行时间P Q t t >
B .电势能减少量之比:2:1P Q E E ∆∆=
C .电荷量之比:2:1P Q q q =
D .动能增加量之比:4:1KP KQ
E E ∆∆=
12.如图所示,在一正电荷产生的静电场中,虚线表示等差等势线,a 、b 、c 、d 为等势线上的四个点,现有一荷的运动轨迹如实线所示,则对该运动电荷下列说法正确的是
A .该运动电荷为正电荷
B .在a 到d 过程中动能先减小后增大
C .在a 到d 过程中电场力做正功
D .在a 到d 过程中电荷的电势能先减小后增大
13.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素(如图)。
设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。
实验中,极板所带电荷量不变,若
A 、保持S 不变,增大d ,则θ变大
B 、保持S 不变,增大d ,则θ变小
C 、保持d 不变,增大S ,则θ变小
D 、保持d 不变,增大S ,则θ不变
14.如图7所示,L 1、L 2、L 3为等势面,两相邻等势面间电势差相同,取L 2电势为零,有一负电荷在L 1处动能为30J ,运动到L 3处动能为10J ,则当电荷的电势能为4J ,且不计重力和空气阻力时,它的动能是【 】
A .6J
B .4J
C .16J
D .14J
15.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地.在两极板间有一正电荷(电量很小)固定在P 点,如图所示,以E 表示两极板间的场强,U 表示两极板间的电压,Q 表示极板上的电量,Ep 表示正电荷在P 点的电势能.若保持负极板不动,将正极板向上移到图中虚线所示的位置,则( )
A 、U 变小,Q 不变
B 、E 变大,Ep 变大
C 、U 变大,Ep 不变
D 、
E 不变,Q 变小
16.在电流表的改装实验中所用电流表 G 的内阻为 Rg ,用它测量电压时,量程为 U ;用它改装成较大量程的电流表后,内阻为 RA ,量程为 I ,这几个量的关系正确的是( ) A.U/I=RA< Rg B. U/I=Rg<RA C. U/I=Rg> RA D. U/I<RA= Rg
二.计算题
17.用一条绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为1.0×10-2kg ,所带电荷量为+2.0×10-8
C ,现加一水平向右的匀强电场,平衡时绝缘绳与铅垂线成30°夹角,求这个匀强电场的电场强度。
18.如图所示,质量为m ,电荷量为e 的电子,从A 点以速度v 0垂直于电场方向射入一个电场强度为E 的匀强电场中,从B 点射出电场时的速度方向与电场线成120 角,电子重力不计。
求:
(1)电子在电场中的加速度大小a 及电子在B 点的速度大小v B ? (2)A 、B 两点间的电势差U AB ? (3)电子从A 运动到B 的时间t
AB
L 1 L 2 L 3
图
7
A B v
高二限时训练物理试题答题卡10.13
计算题 17.
18.
19.如图所示,ABCD 为竖直放在场强为E =104 V/m 的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的弧BCD 部分是半径为R 的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A 为水平轨道上的一点,而且AB =R =
0.2 m ,把一质量m =0.1 kg 、带电荷量q =+1×10-
4 C 的小球放在水平轨道的A 点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动.(g 取10 m/s 2)求:
(1)小球到达C 点时的速度是多大?
(2)小球到达C 点时对轨道压力是多大?
(3)若让小球安全通过D 点,开始释放点离B 点至少多远?
20.(11分)如图所示,用长的绝缘细线栓住一个质量为,带电量为的小球,线的另一端栓在水平向右的匀强电场中,开始时把小球、线拉到和在同一水平面上的点(线拉直),让小球由静止开始释放,当摆线摆到与水平线成角到达点时,球的速度正好为零,求:
(1)、两点的电势差; (2)匀强电场的场强;
(3)小球运动到点时细线上的拉力大小。
21.(选做题)(10分)下面是一个示波管工作原理图,初速度为零的电子经电压为U 1=180V 的电场加速后垂直进入偏转电场,两平行板间的距离为d=1.0×10-2m ,板长L 1=8.0×10-2m ,偏转电压为U 2=5.4V 。
S 为屏,与极板
垂直,到极板的距离L 2=0.16m 。
已知电子电量e =1.6×10-19C ,电子质量m=9.0×10-31kg 。
不计电子所受的重力。
(1)电子进入偏转电场的速度v 0是多少? (2)电子离开偏转电场时的偏转量y 1为多少? (3)电子到达屏S 上时,它离O 点的距离y 是多少?
L m q O A 60B A B
B。