2020版试吧高中全程训练计划物理课练20
【试吧】2020版高中全程训练计划·物理周测一 (B卷) 直线运动

周测一 直线运动(B 卷)(本试卷满分95分)一、选择题(本题包括8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的.全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.一旅客在站台8号车厢候车线处候车,若动车一节车厢长25 m ,动车进站时可以看作匀减速直线运动.他发现第6节车厢经过他时用了4 s ,动车停下时旅客刚好在8号车厢门口,如图所示.则该动车的加速度大小约为 ( )A .2 m /s 2B .1 m /s 2C .0.5 m /s 2D .0.2 m /s 22.让一物体分别以以下两种方式通过直线上的A 、B 两点,一是物体以速度v 匀速运动,所用时间为t ,二是物体从A 点由静止出发,先以加速度a 1做匀加速直线运动到某一最大速度v m 后,立即以加速度a 2做匀减速直线运动,到达B 点时速度恰好减为零,所用时间仍为t ,则下列说法正确的是( )A .v m 只能为2v ,与a 1、a 2无关B .v m 可为许多值,与a 1、a 2的大小有关C .a 1、a 2都必须是一定的D .a 1、a 2必须满足a 1a 2a 1+a 2=v t3.(多选)在空中的某点O 处以一定的初速度竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,0.8 s 后物体的速率变为4 m /s ,关于此时物体的位置和速度方向的说法,正确的是(重力加速度g 取10 m /s 2)( )A .在O 点上方,速度方向向下B .在O 点上方,速度方向向上C .在O 点,速度方向向下D .在O 点下方,速度方向向下4.为了研究汽车的启动和制动性能,现用甲、乙两辆完全相同的汽车在平直公路上分别进行实验.让甲车以最大加速度a 1加速到最大速度v m 后匀速运动一段时间,再以最大加速度a 2制动,直到停止;乙车以最大加速度a 1加速到最大速度v m 后立即以加速度a 22制动,直到停止,实验测得甲、乙两车的运动时间相等,且两车运动的位移之比为5∶4.则a1与a2之比为()A.2∶1 B.1∶2C.4∶3 D.4∶55.如图所示为某质点做直线运动的v-t图象.图中t2=3t1,质点在0~t1时间内和t1~t2时间内位移相等.则()A.在0~t1时间内,质点的加速度逐渐变小B.在t1~t2时间内,质点的加速度逐渐变大C.质点在0~t1时间内和t1~t2时间内的平均速度是相等的D.质点在0~t1时间内和t1~t2时间内,速度方向相同,加速度方向相反6.甲、乙两车在一平直道路上同向运动,其v-t图象如图所示,图中△OPQ和△OQT的面积分别为s1和s2(s2>s1).计时开始时,甲、乙两车相距s0,在两车运动过程中,下列说法正确的是() A.若甲车在乙车前方且s0=s1+s2,两车相遇1次B.若甲车在乙车前方且s0<s1,两车相遇2次C.若乙车在甲车前方且s0=s2,两车不会相遇D.若乙车在甲车前方且s0=s1,甲车追上乙车前,在T时刻相距最近7.如图所示,某学习小组利用直尺估测反应时间:甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直,直尺零刻度线位于乙同学的两指之间.当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏住直尺,根据乙手指所在位置计算反应时间.为简化计算,某同学将直尺刻度进行了改进,先把直尺零刻度线朝向下,以相等时间间隔在直尺的反面标记相对应的反应时间(单位为s)刻度线,制作成了“反应时间测量仪”,下列四幅图中反应时间刻度线标度正确的是()8.如图所示,一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN是通过椭圆中心O点的水平线.已知一小球从M点出发,初速率为v0,沿管道MPN运动,到N点的速率为v1,所需时间为t1;若该小球仍由M点以初速率v0出发,而沿管道MQN运动,到N点的速率为v2,所需时间为t2,则()A.v1=v2,t1>t2B.v1<v2,t1>t2C.v1=v2,t1<t2D.v1<v2,t1<t2二、非选择题(本题包括4小题,共47分)9.(8分)某同学测定匀变速直线运动的加速度时,得到在不同拉力作用下的A、B、C三条较为理想的纸带,并在纸带上每5个点取1个计数点,相邻两计数点间的时间间隔为0.1 s,将每条纸带上的计数点都记为0、1、2、3、4、5、…,其中甲、乙、丙三段纸带,是从A、B、C三条纸带上撕下的.(1)在甲、乙、丙三段纸带中,属于从纸带A上撕下的是________.(2)打A纸带时,小车的加速度大小是________m/s2(保留两位小数).(3)打点计时器打计数点1时小车的速度大小为________m/s(保留两位小数).10.(10分)利用自由落体运动可测量重力加速度.某同学利用如图所示的实验装置进行了实验,图中的M为可恢复弹簧片,M与触头接触,开始实验时需要手动敲击M断开电路,使电磁铁失去磁性释放第一个小球,小球撞击M时电路断开,下一个小球被释放.(1)为完成实验,除图示装置提供的器材外还需要的器材有________和________.(2)用图中所示的实验装置做实验,测得小球开始下落的位置与M的高度差为120.00 cm,手动敲击M的同时开始计时,到第80个小球撞击M时测得总时间为40.0 s,可求得重力加速度g=________m/s2(结果保留两位有效数字).(3)若该同学测得的重力加速度偏小,可能的原因是________.A.手动敲击M时提前计时B.手动敲击M时延后计时C.记录撞击M的小球个数时少数了一个D.记录撞击M的小球个数时多数了一个11.(14分)一质点由静止开始从A点向B点作直线运动,初始加速度为a0(1)若以后加速度均匀增加,每经过n秒增加a0,求经过t秒后质点的速度.(2)若将质点的位移s AB平分为n等份,且每过一个等分点后,加速度都增加a0/n,求该质点到达B点时的速度.12.(15分)同向运动的甲乙两质点在某时刻恰好通过同一路标,以此时为计时起点,此后甲质点的速度随时间的变化关系为v=4t+12(m/s),乙质点位移随时间的变化关系为s=2t+4t2(m),试求:(1)两质点何时再次相遇?(2)两质点再次相遇之前何时相距最远?最远的距离是多少?周测一 直线运动(B 卷)1.C 运用逆向思维,将火车的运动看成反向的初速度为零的匀加速直线运动,根据初速度为零的匀加速直线运动相同位移的时间比关系可知,第7节车厢和第6节车厢经过旅客的时间之比t 7∶t 6=1∶(2-1)=t 7∶4,故t 7=4(1+2)s ,由L =12at 27,解得动车的加速度大小a =2524+162m/s 2≈0.5 m/s 2,选项C 正确. 2.A 两过程有v t =v m t 2,即v m =2v ,A 正确、B 错误;又v m =a 1t 1=a 2(t -t 1),则a 1a 2a 1+a 2=2v t,C 、D 错误. 3.BC 若物体此时的速度方向向下,即v =-4 m/s ,由公式v =v 0-gt 得,v 0=4 m/s ,则物体上升和下降的位移大小相等,物体回到了O 点,故A 、D 错误,C 正确;若物体此时的位置在O 点上方,速度方向向上,v =4 m/s ,由公式v =v 0-gt ,得v 0=12 m/s ,符合题意,B 正确.4.B作出甲、乙两车的速度—时间图线,如图所示,设甲车匀速运动的时间为t 1,总时间为t 2,因为两车的位移之比为5∶4,则有⎝ ⎛⎭⎪⎫t 1+t 22v m ∶⎝⎛⎭⎪⎫t 22v m =5∶4,解得t 1∶t 2=1∶4,乙车以最大加速度a 1加速到最大速度后立即以加速度a 22制动,直到停止,根据速度—时间图线的斜率表示加速度,可知乙车匀减速运动的时间是甲车匀减速运动时间的2倍,则甲车匀速运动的时间和匀减速运动的时间相等,可知甲车匀加速运动的时间和匀减速运动的时间之比为2∶1,加速度a 1∶a 2为1∶2,B 正确.5.D 根据v -t 图线的斜率可得,在0~t 1时间内,质点的加速度逐渐变大,在t 1~t 2时间内,质点的加速度逐渐变小,A 、B 错误;质点在0~t 1时间内和t 1~t 2时间内位移相等,但时间不相等,所以平均速度不相等,C 错误;质点在0~t 1时间内和t 1~t 2时间内,速度都沿正方向,方向相同,加速度方向相反,D 正确.6.B T 时刻甲、乙两车速度相等.若甲车在前乙车在后,当s 1+s 2≥s 0+s 2,即s 0≤s 1时乙车将超越甲车,由于甲车加速度较大,此后甲车又将超越乙车,两车相遇两次;若乙车在前甲车在后,s 0=s 2时,甲车加速度较大,故两车在T 时间不会相遇,在t >T 时会相遇;当s 0=s 1时,有s 1+s 2=s 0+s 2,两车恰在T 时刻相遇.选项A 、C 、D 错误,B 正确.7.C 由题可知,乙同学手的位置在开始时应放在0刻度处,所以0刻度要在下边.由物体做自由落体运动的位移h =12gt 2可知,位移与时间的平方成正比,所以随时间的增大,刻度尺上的间距增大.由以上的分析可知,只有图C 是正确的.8.A由于小球在两次运动过程中只有重力做功,机械能守恒,到达N点时速率相等,即有v 1=v 2,小球沿管道MPN 运动时,根据机械能守恒定律可知在运动过程中小球的速率小于初速率v 0,而小球沿管道MQN 运动过程中,小球的速率大于初速率v 0,所以小球沿管道MPN 运动的平均速率小于沿管道MQN 运动的平均速率,而两个过程的路程相等,所以有t 1>t 2(也可画出如图所示的v -t 图象,可得t 1>t 2),A 正确.9.解题思路:(1)根据匀变速直线运动的特点得x 34-x 23=x 23-x 12=x 12-x 01=Δx ,得x 34=x 12+2Δx =5.51 cm +2×(5.51-3.00) cm =10.53 cm ,所以属于纸带A 的是甲.(2)根据Δx =aT 2可得,a =Δx T 2=x 12-x 01T 2=2.51 m/s 2. (3)匀变速直线运动过程中,中间时刻的速度等于这段时间内的平均速度,即v 1=x 022T ≈0.43 m/s.答案:(1)甲(2分) (2)2.51(4分) (3)0.43(2分)10.解题思路:(1)由h =12gt 2知,需要用刻度尺测量小球开始下落的位置与M 的高度差h ,用秒表测量总时间.(2)一个小球自由下落的时间t =40.080 s =0.50 s ,g =2h t 2=2×1.200 00.502 m/s 2=9.6 m/s 2.(3)手动敲击M 时提前计时或记录撞击M 的小球个数时少数一个都会增加自由下落的时间t ,使根据g =2h t 2算出的g 值偏小.答案:(1)刻度尺 秒表(4分) (2)9.6(4分) (3)AC(2分)11.解题思路:(1)作出a -t 图线,图线围成的面积表示速度的变化量,每经过n 秒增加a 0,则t s 时,加速度a =a 0+t n a 0,(2分)则t s 内速度的变化量Δv =12⎝ ⎛⎭⎪⎫a 0+a 0+t n a 0t =a 0t +a 02n t 2.(3分) 因为初速度为零,则t s 后的速度v =a 0t +a 02n t 2.(2分)(2)根据速度位移公式得,2a 0s AB n =v 21-0,(2分)2⎝ ⎛⎭⎪⎫a 0+a 0n s AB n =v 22-v 21.(1分) ……2⎝⎛⎭⎪⎪⎫a 0+(n -1)a 0n s AB n =v 2B -v 2n -1.(1分) 累加,解得v B =⎝⎛⎭⎪⎫3-1n as AB .(3分) 答案:(1)a 0t +a 02n t 2 (2)⎝ ⎛⎭⎪⎫3+1n a 0s AB 12.解题思路:(1)由甲质点速度随时间变化关系v 甲=4t +12 (m/s)得甲做匀变速直线运动,v 0甲=12 m/s ,a 甲=4 m/s 2(2分)则甲的位移随时间变化关系为s 甲=12t +2t 2 (m)① (2分) 由乙质点位移随时间变化关系s 乙=2t +4t 2 (m)②若甲乙再次相遇,两者位移相等,则有s 甲=s 乙③ (1分) 由①②③得t 1=0 s t 2=5 s(1分)由题意得两质点5 s 时再次相遇.(1分)(2)由乙质点位移随时间的变化关系s乙=2t+4t2得乙做匀变速直线运动,v0乙=2 m/s,a乙=8 m/s2(2分)则乙的速度随时间变化关系为v乙=2 (m/s)+8t④(2分)由甲质点的速度随时间的变化关系为v甲=4t+12 (m/s)⑤由题意得当两质点速度相等时,两者相距最远,v甲=v乙⑥(2分)由④⑤⑥得t3=2.5 s⑦则两质点再次相遇之前2.5 s相距最远(1分)由①②⑦得两质点的最远距离为s甲-s乙=12.5 m(1分)答案:(1)5 s(2)2.5 s12.5 m。
2020版高考物理一轮复习全程训练计划周测二力共点力的平衡含解析

力共点力的平衡夯基提能卷②立足于练题型悟技法——保底分(本试卷满分95分)一、选择题(本题包括8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的.全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.[2019·河南郑州外国语学校月考]A、B是天花板上的两点,一根长为l的细绳穿过带有光滑孔的小球,两端分别系在A、B点,如图甲所示;现将长度也为l的均匀铁链悬挂于A、B点,如图乙所示.小球和铁链的质量相等,均处于平衡状态,A点对轻绳和铁链的拉力分别是F1和F2,球的重心和铁链重心到天花板的距离分别是h1和h2,则( )A.F1<F2,h1<h2B.F1>F2,h1<h2C.F1>F2,h1>h2 D.F1=F2,h1>h2答案:C解析:由于是轻绳,绳子的质量不计,则图甲中的重力全部集中在球上,重心在球的球心,而图乙中铁链的质量是均匀的,故其重心一定在最低点的上方,故h1>h2;对球和铁链受力分析,如图甲、乙所示,A点对球的拉力沿着绳子的方向,A点对铁链的拉力沿着该处铁链的切线方向,故图乙中A、B两点对铁链拉力的夹角比较小,由力的合成知识知,F2较小,故C正确.2.[2019·河南豫北十校联考]两相同的楔形木块A、B叠放后分别以图甲、乙两种方式在水平外力F1和竖直外力F2作用下保持静止状态,则在这两种方式中,木块B受力个数分别为( )A.4;4 B.4;3C.5;3 D.5;4答案:C解析:图甲中,根据整体法可知,木块B除了重力外,一定受到墙面水平向右的弹力和竖直向上的静摩擦力,隔离B分析,其一定还受到A的弹力(垂直于接触面向左上方),隔离A分析,A受到重力、水平向左的推力、B对其垂直于接触面向右下的弹力,这样的三个力不可能使A平衡,所以A一定还要受到B对其沿接触面斜向右上的静摩擦力才能平衡,可知B一定受到A沿接触面斜向左下的静摩擦力,故B共受5个力的作用;图乙中,据整体法可知B与墙面间既无弹力也无摩擦力,所以B受重力、A的弹力和摩擦力共3个力的作用,C 正确.3.[2019·广西南宁二中月考](多选)如图所示,水平桌面上平放有54张卡片,每一张卡片的质量均为m.用一手指以竖直向下的力压第1张卡片,并以一定速度向右移动手指,确保第1张卡片与第2张卡片之间有相对滑动.设最大静摩擦力与滑动摩擦力相同,手指与第1张卡片之间的动摩擦因数为μ1,卡片之间、卡片与桌面之间的动摩擦因数均为μ2,且有μ1>μ2,则下列说法不正确的是( )A.任意两张卡片之间均可能发生相对滑动B.上一张卡片受到下一张卡片的摩擦力一定向左C.第1张卡片受到手指的摩擦力向左D.最后一张卡片受到水平桌面的摩擦力向右答案:ACD解析:对第2张卡片受力分析,它对第3张卡片的压力等于上面两张卡片的重力及手指的压力,最大静摩擦力F max≥μ2·(2mg+F),而受到的第1张卡片的滑动摩擦力为f=μ2(mg +F)<F max,则第2张卡片与第3张卡片之间不发生相对滑动.同理,第3张与第4张卡片也不发生相对滑动,故A错误.根据题意,因上一张卡片相对下一张卡片向右滑动或有向右滑动的趋势,因此上一张卡片受到下一张卡片的摩擦力一定向左,故B正确.第1张卡片受到一长方形木板放置在水平地面上,挡板的两端固定于水平地面上,挡板与木板不接触.同时方形木板以大小相等的速度向左运动,F N,因物块沿挡板运动的速度的大小等于木板的1=μ1运动速度的大小,故物块相对木板的速度方向与挡板成45°角,物块受木板的摩擦力为则物块与挡板之间的正压力假期里,一位同学在厨房里帮助妈妈做菜,前部和后部的厚薄不一样,刀刃前部的顶角小,后部的顶角大,如图所示,飞艇常常用于执行扫雷、如图所示为飞艇拖曳扫雷器具扫除水雷的模拟图.m,重力加速度为g,、B为竖直墙面上等高的两点,在同一水平面内,初始时∠AOB<90°,的正下方,在O点处悬挂一个质量为点移动,O点位置保持不动,系统仍然保持平衡,在斜面上等高处,静止着两个相同的质量为-mg sin2,可得二、非选择题(本题包括.(8)(1)小翔利用如图甲所示的装置,探究弹簧弹力本题考查胡克定律的应用.弹簧弹力F与伸长量可知,图线的斜率即为劲度系数,可得k=125 N/m.本题考查“验证平行四边形定则”这一实验.B弹簧的读数估读一位可得为由作图可得到结论:在误差允许范围内,①将一根橡皮筋的一端固定在贴有白纸的竖直平整木板上,另一端绑上两根细线.②在其中一根细线上挂5个质量相等的钩码,使橡皮筋拉伸,如图甲所示,________________、细线的方向.③将步骤②中的钩码取下,分别在两根细线上挂上4个和3个质量相等的钩码,,倾角为30°的上表面光滑的斜面体静止在粗糙的水平地2 kg的小球A、B,它们用轻质细绳连接,现对小球分)[2019·河北武邑中学调研]一重为G的圆柱体工件放在α=60°,槽的两侧面与水平方向的夹角相同,槽与工件接触处的动摩擦因数处处相同,大小为μ=0.25,则:(1)要沿圆柱体的轴线方向(如图甲所示)水平地把工件从槽中拉出来,人至少要施加多大的拉力?(2)现把整个装置倾斜,使圆柱体的轴线与水平方向成37°角,如图乙所示,且保证圆柱体对V形槽两侧面的压力大小相等,发现圆柱体能自动沿槽下滑,求此时工件所受槽的摩擦力大小.答案:(1)0.5G(2)0.4G解析:(1)分析圆柱体的受力可知,沿轴线方向受到拉力F、两个侧面对圆柱体的滑动摩擦力,由题给条件知F=2f,由圆柱体重力产生的效果将重力进行分解如图所示,由几何关系可得G=F1=F2,由f=μF1得F=0.5G.(2)把整个装置倾斜,则重力沿压紧两侧的斜面的分力F′1=F′2=G cos37°=0.8G,此时工件所受槽的摩擦力大小f′=2×μF′1=0.4G.探究创新卷②着眼于练模拟悟规范——争满分(本试卷满分95分)一、选择题(本题包括8小题,每小题6分,共48分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的.全部选对的得6分,选不全的得3分,有选错或不答的得0分)1.水平的皮带传动装置如图所示,皮带的速度大小保持不变,如图,两个弹簧的质量不计,劲度系数分别为k1处,当物体平衡时上面的弹簧处于原长状态,若把固定的物体物体的大小不变,且弹簧均在弹性限度内(已知重力加速度为mg k1+k2mg+k2k kmg k1+k2答案:A解析:当物体的质量为3.如图所示,A、B两物块始终静止在水平地面上,有一轻质弹簧一端连接在竖直墙上P 点,另一端与A相连接,下列说法正确的是( )A.如果B对A无摩擦力,则地面对B也无摩擦力B.如果B对A有向右的摩擦力,则地面对B有向左的摩擦力C.在P点缓慢下移的过程中,B对A的支持力一定减小D.在P点缓慢下移的过程中,地面对B的摩擦力一定减小答案:A解析:如果B对A无摩擦力,说明弹簧的弹力为0,选取A与B组成的系统为研究对象,系统仅仅受到重力和地面的支持力的作用,所以地面对B也无摩擦力,选项A正确;如果B 对A有向右的摩擦力,根据牛顿第三定律,A对B有向左的摩擦力,物块B有向左运动的趋势,所以地面对B有向右的摩擦力,选项B错误;在P点缓慢下移到与A等高的过程中,若弹簧原来处于拉伸状态,弹簧可能由伸长变为压缩,也可能一直处于拉伸状态,则弹力可能由斜向上逐渐减小的拉力变为斜向下逐渐增大的推力,也可能是斜向上逐渐减小的拉力,对A由平衡条件可知,B对A的支持力在弹簧弹力逐渐减小过程中一直增大,选项C错误;若弹簧原处于原长或压缩状态时,弹簧弹力一直增大,由整体法可知地面对B的摩擦力增大,选项D错误.4.一长木板静止在倾角为θ的斜面上,长木板上一人用力推长木板上物块,使物块与长木板间的摩擦力刚好为零,已知人、物块、长木板的质量均为m,人、物块与长木板间的动摩擦因数均为μ1,长木板与斜面间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )A.斜面对长木板的摩擦力大小为mg sinθB.斜面对长木板的摩擦力大小为3μ2mg cosθC.长木板对人的摩擦力大小为2μ1mg cosθD.长木板对人的摩擦力大小为2mg sinθ答案:D)如图所示,两根光滑细棒在同一竖直平面内,两棒与37°角,棒上各穿有一个质量为m的相同小球,两球用轻质弹簧连接,两小球在放在直角三角形斜面体B上面,沿斜面向上推A,但A、之间的摩擦力可能减小到零受到向右的静摩擦力受到一个摩擦力,方向向左的静摩擦力方向水平向右如图所示,将两块光滑平板60°的楔形槽,楔形槽内放置一质量为m的光滑小球,整个装置保持静止,点顺时针缓慢转动至OA对小球受力分析,如图所示,平板OA对小球的作用力OB转动到竖直方向时,错误,C正确.OB板对小球的作用力一直在增大,,要求尽可能多地利用测量数据,计算弹簧甲的劲度系数结果保留两位有效数字).由表中数据________(-+-+-3=cm ,由胡克定律得弹簧甲的劲度系数k =ΔF Δx =0.49 N1.01 cm =49 N/m.由表中数据可根据上述方的指针位置如图所示,其读数为______N.的示数,还要在贴于竖直木板的白纸上记录____________.________(填选项的字母代号.弹簧测力计需要在实验前进行校零如图所示,两个质量分别为m、4m的质点A、轻绳挂在光滑的定滑轮上,求系统平衡时OA、OB段绳长各为多少?故杆的弹力必沿杆的方向.。
2019《试吧》高中全程训练计划·物理课练38 动量守恒定律及其应用

的木板停放在光滑水平面上,另一不计长度、质量块以某一速度从右端滑上木板,木板与木块间的动摩擦因数μ=0.8.如图所示,静止在光滑水平面上的木板,右端有一根轻质弹簧,弹簧沿水平方向且与木板相连,木板质量4 m/s从木板的左端沿板面向右滑行,压缩弹簧后又被弹回,最后3∶1,不计质量损失,取重力加速度g=10 m/s.则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,物体B上部半圆形槽的半径为从圆槽的右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计.则( )L的木板右端水平固定有一轻质弹簧,在木板上与左端相齐处有,木板与小物体一起以水平速度v向右运动,若木板与小物体、木板与地面的接触面均光滑,木板与墙碰撞无机械能损失,则从木板与墙碰撞以后,以下说法中正确的是半径相等的两个小球甲和乙,在光滑的水平面上沿同一直线相向运动,若甲球质量大于乙球质量,发生碰撞前,两球的动能相等,则碰撞后两球的状态可能是( )如图所示,质量相等的两个滑块位于光滑水平桌面上.其中,弹簧两端分别与静止的滑块以初速度v0向右运动,它与挡板m1的小球以速度v,方向相反,则两小球的质量之比m1∶m2及动能变化量之比的质量m A=1 kg,木块B的质量之间用一轻弹簧相拴接并且接触面光滑.开始时如图所示,在光滑的水平面上固定有左、右两竖直挡板,挡板间距离足够长,有一质量为的小物块(可视为质点),放置在长木板的左端,已知小物块与长木板间的现使小物块和长木板以共同速度v向右运动,设长木板与左、右挡板的碰撞中无机械·课标Ⅱ)如图,光滑冰面上静止放置一表面光滑的斜面体,斜面体右侧一蹲在滑板上的小孩和其面前的冰块均静止于冰面上.某时刻小孩将冰块以相对冰面3 m/s的速度向斜面体推出,冰块平滑地滑上斜面体,·课标Ⅲ)如图,水平地面上有两个静止的小物块a和b,其连线与墙垂直;两物块与地面间的动摩擦因数均相同.·课标Ⅰ)如图,在足够长的光滑水平面上,物体A、B、C位于同一直线上,,三者均处于静止状态.现使A以某一速度向右运动,求静止在光滑的水平面上,盒内有一小滑块若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,则此时盒的速度大小为p和力F都是矢量.在运用动量定理处理二维问题时,可以在相两个方向上分别研究.例如,质量为m的小球斜射到木板上,入射的角度是所示.碰撞过程中忽略小球所受重力.方向小球的动量变化Δp x、Δp y;激光束可以看作是粒子流,其中的粒子以相同的动量沿光传播方向运动.激光照射到物体上,在发生反射、折射和吸收现象的同时,也会对物体产生作用.光镊效应就是一个实例,激光束可以像镊子一样抓住细胞等微点后被分成若干细光束,若不考虑光的反射和吸收,其中光束①和②穿过介质小球的光路如点是介质小球的球心,入射时光束①和②与SO的夹角均为光滑水平地面上有一静止的木块,图象如图所示.已知木块质量大于子弹质量,从子弹射入木块到达到稳定状态,木块动能增加了正确的是( )A.碰后乙向左运动,速度大小为1 m/sB.碰后乙向右运动,速度大小为7 m/sC.碰撞中甲、乙的机械能总共增加了1 450 JD.碰撞中甲、乙的机械能总共损失了1 400 J10.(2018·河北石家庄二中一模)如图甲所示,物块A、B的质量分别是m A=4.0 kg和m B=3.0 kg.用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块B右侧与竖直墙相接触.另有一物块C从t=0时以一定速度向右运动,在t=4 s时与物块A相碰,并立即与A粘在一起不再分开,物块C的v-t图象如图乙所示.求:(1)物块C的质量m C;(2)B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能E p.11.(2018·湖南益阳调研)一质量为2m的物体P静止于光滑水平地面上,其截面如图所示.图中ab为粗糙的水平面,长度为L;bc 为一光滑斜面,斜面与水平面通过与ab和bc均相切的长度可忽略的光滑圆弧连接.现有一质量为m的木块以大小为v0的水平初速度从a点向左运动,在斜面上上升的最大高度为h,返回后在到达a点前与物体P相对静止.重力加速度为g.求:(1)木块在ab段受到的摩擦力f;(2)木块最后距a点的距离s.12.(2018·广东深圳一调)一电视节目中设计了这样一个通关游戏:如图所示,光滑水平面上,某人乘甲车向右匀速运动,在甲车与静止的乙车发生弹性正碰前的瞬间,该人恰好抓住固定在他正上方某点的轻绳荡起至最高点速度为零时,松开绳子后又落到乙车中并和乙车一起继续向前滑行;若人的质量m=60 kg,甲车质量M1=8 kg,乙车质量M2=40 kg,甲车初速度v0=6 m/s,求:(1)最终人和乙车的速度;(2)人落入乙车的过程中对乙车所做的功.=-M+m,=-M+m.因小球滑上曲面的过程中,小车向右运动,小球滑下时,小车还会继续前进,故不会回到原位置,=+μg上述过程中,m相对M规定向右为正方向,根据动量守恒定律得=2Mv1+μg3<L2.只要第一次碰撞后m未从应满足L≥+μg根据能量守恒定律可知从开始到刚要发生第四次碰撞前,系统损失的机械能)=μmg×2M+μg(1)0+μg (2)L≥2Mv20+μg解题思路:(1)设Δ时间内,从喷口喷出的水的体积为V①直角坐标系.同理可知,两光束对小球的作用力沿x轴负方向.时间内,光束①穿过小球的粒子数为n1,光束②穿过小球的粒子数为=0+2=0+·M=0+,可得=70 J时,可得M∶m=2B、C错误;当m=7∶5,木块质量大于子弹质量,选项。
2018《试吧》高中全程训练计划·物理课练23电路的基本规律和应用

课练23电路的基本规律和应用1。
(多选)在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表.在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )A.电压表示数变大B.电流表示数变大C.电容器C所带电荷量增多D.a点的电势降低2.(多选)在如图所示的电路中,电源的电动势E恒定,内阻r =1 Ω,定值电阻R3=5 Ω,电表均为理想电表,当开关S断开与闭合时,ab段电路消耗的电功率相同,则下列说法正确的是( ) A.电阻R1、R2可能分别为3 Ω、6 ΩB.电阻R1、R2可能分别为4 Ω、5 ΩC.开关S断开时电压表的示数可能小于S闭合时的示数D.开关S从断开到闭合,电压表的示数变化量与电流表的示数变化量之比一定等于6 Ω3.如图所示,电源电动势E=8 V,内阻r=4 Ω,电灯A的电阻为10 Ω,电灯B的电阻为8 Ω,滑动变阻器的总电阻为6 Ω.闭合开关S,当滑片P由a端向b端滑动的过程中(不考虑电灯电阻的变化),下列说法正确的是()A.电流表的示数先减小后增大B.电压表的示数先增大后减小C.电灯A的亮度不断增大D.电源的最大输出功率为4 W4.如图所示为汽车蓄电池与车灯(电阻不变)、启动电动机组成的电路,蓄电池内阻为0.05 Ω,电流表和电压表均为理想电表.只闭合S1时,电流表示数为10 A,电压表示数为12 V,再闭合S2,启动电动机工作时,电流表示数变为8 A,则此时通过启动电动机的电流是()A.2 A B.8 AC.50 A D.58 A5.(多选)某同学将一直流电源的总功率P E、输出功率P R和电源内部的发热功率P r随电流I变化的图线画在了同一坐标图上,如图中的a、b、c所示,以下判断正确的是()A.直线a表示电源的总功率P E-I图线B.曲线c表示电源的输出功率P R-I图线C.电源的电动势E=3 V,内阻r=1 ΩD.电源的最大输出功率P m=2 W6.如图所示电路中,电源的电动势为E,内阻为r,各电阻阻值如图所示,当滑动变阻器的滑动触头P从a端滑到b端的过程中,下列说法正确的是( )A.电流表的读数I先增大后减小B.电压表的读数U先减小后增大C.电压表读数U与电流表读数I的比值错误!不变D.电压表读数的变化量ΔU与电流表读数的变化量ΔI的比值错误!不变7.如图所示,R0为热敏电阻(温度降低,其电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),平行板电容器中央有一带电液滴刚好静止,M点接地,开关K闭合.下列各项单独操作时可使带电液滴向上运动的是( )A.滑动变阻器R的滑动触头P向上移动B.将热敏电阻R0的温度降低C.开关K断开D.电容器的上极板向上移动8.某种角速度测量计结构如图所示,当整体系统绕轴OO′转动时,元件A发生位移并通过滑动变阻器输出电压U,电压传感器(传感器内阻无限大)接收相应的电压信号.已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k、自然长度为L,电源的电动势为E、内阻不计.滑动变阻器总长也为L,电阻分布均匀,系统静止时,滑片P在滑动变阻器的最左端B点,当系统以角速度ω转动时,不计一切摩擦,则()A.电路中电流随角速度的增大而增大B.电路中电流随角速度的减小而减小C.弹簧的伸长量x=错误!D.输出电压U与ω的函数式U=错误!9.(多选)将阻值为非线性变化的滑动变阻器R2接入图1的电路中,移动滑动变阻器滑动触头改变接入电路中的电阻丝长度x(x为图中a点与滑动触头之间的距离),定值电阻R1两端的电压U1与x间的关系如图2,a、b、c为滑动变阻器上等间距的三个点,电路中的电流表和电压表均为理想电表,当滑动触头从a点移动到b点和从b点移动到c点的这两个过程中,下列说法不正确的是()A.电流表A的示数变化量相等B.电压表V2的示数变化量不相等C.电阻R1的功率变化量相等D.电源的输出功率都不断增大10.(多选)在如图所示的电路中,电流表和电压表均为理想电表,电源的内阻不可忽略.将开关S闭合,滑动变阻器的滑片向右缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是( )A.电压表V1读数变化量的绝对值比电压表V2读数变化量的绝对值大B.电压表V1读数变化量的绝对值与电流表读数变化量的绝对值的比值减小C.电压表V2读数变化量的绝对值与电流表读数变化量的绝对值的比值不变D.电压表V读数变化量的绝对值与电流表读数变化量的绝对值的比值不变11.如图所示的电路中,当开关S接a点时,标有“5 V,2.5 W”的小灯泡L正常发光,当开关S接b点时,通过电阻R的电流为1 A,这时电阻R两端的电压为4 V.求:(1)电阻R的值.(2)电源的电动势和内阻.12.三只灯泡L1、L2和L3的额定电压分别为1。
2020版《试吧》高中全程训练计划物理课练 28

已知流过通电直导线的电流大小为点的磁感应强度大小为B NADC=60°,A、相同且垂直于该直角三角形所在平面的直导线,如图所示,根据右手螺旋定则可知,,D点的直导线在根据磁感应强度的叠加得M点处的磁感应强度大小为如图所示,空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,图中虚线为匀强电场的等势线,一不计重力的带电粒子在点以某一初速度垂直等势线进入正交电场、磁场中,点的速度比在M点的速度大如图所示,直线MN与水平方向成方存在垂直纸面向外的匀强磁场,左下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B.一粒子源位于能水平向右发射不同速率、质量为m(重力不计由题意可知粒子可能的运动轨迹如图所120°,所以粒子运动的半径为形金属盒的作用是屏蔽外电场,使盒内无电场忽略粒子在电场中运动的时间,则高频交流电源的频率为.粒子离开加速器时速度为qBR m m如图所示,在以R 0设粒子的速度为v,它在MN左侧磁场中的运动轨迹为圆圆弧对应的圆心为O1,半径为R1,如图所示,粒子进入MN右侧磁场中的运动轨迹为圆弧半径为R2,如图所示,江西省赣中南五校一联]一个带电粒子沿垂直于磁场的粒子的一段径迹如图所示,由于带电粒子使沿途的空气电离,如图所示,在倾角为质量为m的直导体棒.安徽省合肥模拟]为监测某化工厂的污水排放量,在该厂的排污管末端安装了如图所示的长方体流量计.材料制成,其长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口.在垂直于上下底面方向加一匀强磁场,前后两个内侧面分别固定有金属板作为污水充满管口从左向右流经该装置时,湖北省部分重点中学联考]如图所示,含有处射入速度选择器,沿直线处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在.粒子在偏转磁场中运动的时间都相等点的粒子是4He安徽师大附中模拟](多选)如图所示,空间存在水平向左的和垂直纸面向外的匀强磁场B,在竖直平面内从方向抛出两带电小球,不考虑两带电小球间的相互作用,如图所示,在y垂直且范围足够大的匀强磁场,磁感应强度的大小为平面内发射出大量完全相同的带负电粒子,所有,方向与x轴正方向的夹角分布在-轴放置一荧光屏安徽省皖南八校联考]如图所示,正方形点是cd边的中点,点沿纸面以垂直于cd边的速度射入正方形内,点射出磁场.现设法使该带电粒子从由带电粒子以垂直于cd边的速度射入正方形内,经过时则知带电粒子的运动周期为如图所示,M、N,两圆环之间存在着沿金属环半径方向的电场,环内存在着垂直于环面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为个小孔,从M环的内侧边缘由静止释放一质量点时速度大小为35v 08mv 209qh2mv 根据以上条件结合动能定理可得,qEh =12正确;由题意可知粒子进入磁场后垂直磁场下边界射出,由此可作出粒子运动轨迹如图所示,由几何关系可知,轨迹半径如图所示,在粗糙的足够长的竖直木杆上套有一个带正电小球,整个装置处在有水平匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场组成的足够大的复合场中,小球由静止开始下滑,在整个运动过程中,下列关于描述小球运动的v—t图象中正确的是()答案:C解析:在小球下滑的过程中,对小球进行受力分析,如图所示,小球受到重力mg、电场力qE、洛伦兹力qvB、摩擦力f,还有木杆对小球的支持力N.开始时,小球的速度较小,洛伦兹力qvB较小,支持力N较大,随着速度的增大,支持力N在减小,可以知道摩擦力f减小,竖直方向上的合力增大,小球的加速度增大;当速度增大到一定的程度时,洛伦兹力qvB和电场力qE相等,此时支持力N为零,摩擦力f为零,小球的加速度为g,加速度达到最大;当速度继续增大时,支持力N要反向增大,摩擦力f增大,竖直方向上的合力减小,小球的加速度减小,当摩擦力f与重力mg相等时,竖直方向上的加速度为零,小球的速度达到最大.所以选项ABD所示的v—t 图象不符合分析得到的小球的运动规律,C选项符合.28综合提能力课时练赢高分课时测评○一、选择题1.如图所示是电视机显像管及其偏转线圈的示意图.初速度不计的电子经加速电场加速后进入有限边界的匀强磁场中发生偏转,最后打在荧光屏上.如果发现电视画面幅度与正常的相比偏小,则引起这种现象可能的原因是().电子枪发射能力减弱,电子数量减少.加速电场的电压过低,电子速率偏小.偏转线圈局部短路,线圈匝数减少.偏转线圈中电流过大,偏转线圈的磁感应强度增强如图所示为用回旋加速器加速带电粒子的示意图.,粒子的运动方向已经在图中标出,则以下说法.从回旋加速器出口射出的粒子带正电答案:AD解析:根据左手定则,由粒子的偏转方向和磁场方向可知,该粒子带正电,故A正确;带电粒子在磁场中做圆周运动,在狭缝间做匀加速运动,粒子在电场内运动的时间极短,要使粒子每次经过狭缝间都能加速,D形盒狭缝间所加电压需采用周期等于粒子做圆周运动周期的交流电压,故B错误,D正确;洛伦兹力不做功,所以磁场不能使粒子的动能增加.C错误.3.[2019·江苏如皋质检](多选)如图所示为磁流体发电机的发电原理:将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈电中性)沿图示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就会聚集电荷.在磁极配置如图中所示的情况下,下列说法正确的是()A.A板带负电B.有电流从b经用电器流向aC.金属板A、B间的电场方向向下D.等离子体发生偏转的原因是离子所受的洛伦兹力大于所受的静电力答案:ABD解析:根据左手定则可知,正电荷向下偏转,负电荷向上偏转,则A板带负电,故A正确.因为B板带正电,A板带负电,所以电流的流向为从b经用电器流向a,故B正确.因为B板带正电,A板带负电,所以金属板间的电场方向向上,故C错误.等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受电场力,故D正确.4.[2019·广东珠海模拟]如图所示,从S处发出的电子经加速电压U加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子向下极板偏转.设两极板间电场强度为E,磁感应强度为B.欲使电子浙江杭州检测]利用霍尔效应制作的霍尔元件,被广泛应用于测量和自动控制等领域.霍尔元件一般由半导体材料制成,即自由电荷)是电子,有的半导体中的载流子是答案:A解析:若接入元件1,载流子是电子,根据左手定则可知,电子向后表面偏转,故前表面电势高;若接入元件2,载流子是空穴,根据左手定则可知,正电荷向后表面偏转,故前表面电势低,后表面电势高,A正确.6.[2019·昆明一中强化训练](多选)如图所示,在正交的匀强电场、匀强磁场中质量为m的带电小球做匀速圆周运动,轨道平面在竖直平面内,电场方向竖直向下,磁场方向垂直圆周所在平面向里,由此可知()A.小球带正电B.小球带负电C.小球沿顺时针方向运动D.小球机械能守恒答案:BC解析:本题考查带电小球在复合场中的运动.小球做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则mg=qE,小球所受电场力方向向上,故小球带负电,A错误,B正确;根据左手定则可得,小球沿顺时针方向运动,C正确;小球做匀速圆周运动的过程中,电场力做功,小球机械能不守恒,D错误.7.[2019·黄石模拟](多选)如图所示,有一范围足够大的水平匀强磁场,磁感应强度为B,一个质量为m、电荷量为+q的带电小圆环套在一根固定的绝缘竖直长杆上,环与杆间的动摩擦因数为μ.现使圆环以初速度v0向上运动,经时间t0圆环回到出发点,不计空气阻力,取竖直向上为正方向,下列描述该过程中圆环的速度v随时间t、摩擦力F f随时间t、动能E k随位移x、机械能E随位移x变化规律的图象中,可能正确的是())如图所示为一个质量为m、带电荷量为+水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为图象可能是下图中的()由左手定则可判断洛伦兹力方向向上,圆环还受到竖直向A.该物块带负电B.皮带轮的传动速度大小一定为1 m/sC.若已知皮带的长度,可求出该过程中物块与皮带发生的相对位移D.在2~4.5 s内,物块与皮带仍可能有相对运动答案:D解析:对物块进行受力分析可知,开始时物块受到重力、支持力和摩擦力的作用,设动摩擦因数为μ,沿斜面的方向有μF N-mg sinθ=ma①物块运动后,又受到洛伦兹力的作用,加速度逐渐减小,由①式可知,一定是F N逐渐减小,而开始时F N=mg cosθ,后来F′N=mg cosθ-f洛,即洛伦兹力的方向是向上的.物块沿皮带向上运动,由左手定则可知物块带正电,故A错误.物块向上运动的过程中,洛伦兹力越来越大,则受到的支持力越来越小,结合①式可知,物块的加速度也越来越小,当加速度等于0时,物块达到最大速度,此时mg sinθ=μ(mg cosθ-f洛)②由②式可知,只要皮带的速度大于或等于1 m/s,则物块达到最大速度的条件与皮带的速度无关,所以皮带的速度可能是1 m/s,也可能大于1 m/s,则物块可能相对于传送带静止,也可能相对于传送带运动,故B错误、D正确.由以上分析可知,皮带的速度无法判断,所以若已知皮带的长度,也不能求出该过程中物块与皮带发生的相对位移,故C错误.二、非选择题11.如图所示,在xOy平面内,在内充满垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ,在x≥1.5l直纸面向外的匀强磁场Ⅱ,两磁场的磁感应强度大小都为的带电粒子,从坐标原点P作y轴垂线交y轴于点O1,根据P点的坐标值及初速度方向可得如图所示,某一水平面内有一直角坐标系的区间内有一沿4V/m,x=L和轴负方向的有理想边界的匀强电场,且。
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,电阻分别为R1、R2,则()B.ρ1>ρ2,R1<R22D.ρ1>ρ2,R1>R22L<ρ2,1华南师大附中月考]如图所示,电阻3 kΩ.当用电阻不是远大于:R2:R=::1两点间加以恒定的电压U后,下列结论正确的是():I=:41:I=:91.将A1、2换成理想电压表,其示数之比为:.将A1、2换成理想电压表,其示数之比为:答案:C解析:电源接在所示,并联电路中:U R2:U=::3R1河北省石家庄二中模拟]如图所示电路,10 mA,I1=6 mA,则)山西省太原五中模拟]某种金属导体的点和原点的连线与横轴成α角,角.关于该导体的叙述,下列说法中正确的是.导体的电功率随电压U的增大而增大D .E =W q 只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小是由电源内非静电力的特性决定的答案:D解析:电动势的定义式E =W q 中,E 与W 、q 无关,E 反映的是电源的属性,由电源内部非静电力的特性决定,故A 、C 项错误,D 项正确;电动势的单位虽然与电压的单位相同,但两者有本质的区别,B 项错误.9.[2019·福建师大附中模拟]如图甲所示,电压表V 1、V 2串联接入电路中时,示数分别为6 V 和4 V ,当只有电压表V 2接入电路中时,如图乙所示,示数为9 V ,电源的电动势为( )A .9.8 VB .10 VC .10.8 VD .11.2 V答案:C 解析:设电源的电动势和内阻分别为E 和r ,电压表V 2的内阻为R 2,根据闭合电路欧姆定律,对题图甲和题图乙分别有:E =6 V +4 V +4 V R 2r ,E =9 V +9 V R 2r ,解得E =10.8 V .故只有选项C 正确. 10.[2019·湖北省宜昌市夷陵中学检测](多选)如图所示的电路,由电源、电阻箱和电流表组成,电源电动势E =4 V ,内阻r =2 Ω.电流表内阻忽略不计,调节电阻箱,当电阻箱读数等于R 1和R 2时,电流表对应的读数分别为I 1和I 2,这两种情况下电源的输出功率相等.下列说法中正确的是( )A .I 1+I 2=2 AB .I 1-I 2=2 AC .R 1=(1 Ω)2R 2D .R 1=(4 Ω)2R 2答案:AD2湖北省黄岗中学测试](多选)如图所示,电源电动势V、0.4 W”,开关S正常发光;现将开关)](多选)如图所示的电路中,电表均为理想电源电动势E和内阻r一定.则以下说法正确的是的滑动触头P向b端移动,则不动,用更强的光照射不动,用更强的光照射]如图所示,电路中的电源为恒流源或恒压不管外电路的电阻如何变化,它都能够提供持续的定值电流或定.当滑动变阻器的滑动触头向上滑动时,电压表的示数变化闭合后,电路中的总电流为0.25 A,则此时上的电压为L2上电压的2倍消耗的电功率为0.75 W12 Ω消耗的电功率的比值大于4湖北省部分重点中学联考](多选)电池,具有低碳环保的优点.如图所示,图线的关系图象(电池电动势不变,内阻不是常U—I图象,倾斜虚线是过多选)在科学研究中,这一概念来表示物质导电本领的强弱,电导率是电阻率的倒数,是硫酸浓度与电导率的关系图,下列判断正确的是因此不可以根据电导率来确定硫酸浓度,故B错误;硫酸的导电性能与其浓度有关,但是对确定浓度的硫酸来说它仍然遵守欧姆定律,故C错误,D正确.2.[2019·天津红桥区模拟](多选)某一热敏电阻其阻值随温度的升高而减小,在一次实验中,将该热敏电阻与一小灯泡串联,通电后二者电流I随所加电压U变化的图线如图所示,M为两元件的伏安特性曲线的交点.则关于热敏电阻和小灯泡的下列说法中正确的是()A.图中图线a是小灯泡的伏安特性曲线,图线b是热敏电阻的伏安特性曲线B.图中图线b是小灯泡的伏安特性曲线,图线a是热敏电阻的伏安特性曲线C.图线中的M点,表示该状态小灯泡的电阻大于热敏电阻的阻值D.图线中M点对应的状态,小灯泡的功率与热敏电阻的功率相等答案:BD解析:小灯泡的灯丝是一个纯电阻,其灯丝温度会随着通电电流的增大而增大,阻值也随着增大,所以题图中图线b是小灯泡的伏安特性曲线;同理可知,热敏电阻的温度随着通电电流的增大而增大,其阻值会逐渐减小,所以题图中图线a是热敏电阻的伏安特性曲线,故A错误,B正确;两图线的交点M,表示此状态两元件的电压和电流相同,由欧姆定律可知,此时两者的阻值相等,功率也相等,故C错误,D正确.3.[2019·吉林省实验中学模拟](多选)如图所示,由于某电阻断路,贵州省贵阳监测]阻值相等的三个电阻连接成如图所示电路.保持开关S1闭合,开关所带的电荷量为Q1;闭合开关S,则Q1与Q2的比值为(:Q=:21湖南岳阳模拟]某电池对纯电阻供电的输出功率变化的图象如图所示.则下列说法正确的是=2 VA.当温度升高时,R1两端的电压增大B.当温度降低时,电流表的示数增大C.当温度升高时,灯泡L的亮度变大D.当温度为40 ℃时,电源的输出功率最大答案:AD解析:温度升高时,R2的阻值减小,总电阻减小,总电流增大,R1两端电压增大,电源内电压增大,路端电压减小,灯泡L两端的电压减小,灯泡L的亮度变小,A正确,C错误;温度降低时,R2的阻值增大,总电阻增大,总电流减小,电流表的示数减小,B错误;温度为40 ℃时,R2=R0,此时外电路的总电阻为R0,等于电源的内阻,所以电源的输出功率最大,D正确.7.[2019·江西九江十校第二次联考](多选)某电路如图所示,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻分别为R1、R2,电位器(滑动变阻器)为R,L1是小灯泡,电压表和电流表都为理想电表.闭合开关,当电位器的触片滑向b端时,则下列说法正确的是() A.小灯泡L1将变亮B.电压表的示数与电流表A1示数的比值将变大C.电流表A1的示数将变大D.电源的电功率将变大答案:ACD解析:当电位器的触片滑向b端时,电位器接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律知,总电流变大,电流表A1的示数将变大,路端电压变小,通过R1、R2的电流变小,通过小灯泡L1所在支路电流变大,小灯泡L1将变亮,故A、C正确.电压表的示数与电流表A1示数的比值等于外电路总电阻,可知该比值变表示的是电压表V3的示数随电流表示数变化的情况表示的是电压表V2的示数随电流表示数变化的情况此过程中电压表V1示数的变化量ΔU1和电流表示数变化量此过程中电压表V2示数的变化量ΔU2和电流表示数变化量在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,且小灯泡的)如图所示为某电源的输出功率随外电阻变化的图象,则下列说法中正确的是()R2时,电源的效率为50%如图所示,A为电解槽,为电动机,电解槽内阻r A=2 Ω电流表示数为闭合,S1、S3断开时,电流表示数为且电动机输出功率为;当S3闭合,S1、断开时,电流表示数(3)电解槽为非纯电阻元件,由能量守恒定律得:P化=UI3-I23r A所以P化=(12×4-42×2) W=16 W.12.三只灯泡L1、L2和L3的额定电压分别为1.5 V、1.5 V和2.5 V,它们的额定电流都为0.3 A.若将它们连接成图甲、图乙所示电路,且灯泡都正常发光.(1)试求图甲电路的总电流和电阻R2消耗的电功率;(2)分别计算两电路电源提供的电功率,并说明哪个电路更节能.答案:(1)0.9 A,0.045 W(2)2.7 W,1.8 W,乙电路更节能解析:(1)由题意,在图甲电路中:电路的总电流I总=I L1+I L2+I L3=0.9 AU路端=E-I总r=2.55 VUR2=U路端-U L3=0.05 VIR2=I总=0.9 A电阻R2的消耗功率PR2=IR2UR2=0.045 W(2)图甲电源提供的电功率P总=I总E=0.9×3 W=2.7 W图乙电源提供的电功率P′总=I′总E′=0.3×6 W=1.8 W由于灯泡都正常发光,两电路有用功率相等,而P′总<P总所以,图乙电路比图甲电路节能.。
月考02-2019《试吧大考卷》高中全程训练计划·物理(原卷版)

月考02-2019《试吧大考卷》高中全程训练计划·物理一、选择题1.如图所示,某河段两岸平行,越靠近中央水流速度越大。
一条小船(可视为质点)沿垂直于河岸的方向航行,它在静水中的速度为v,沿水流方向及垂直于河岸方向建立直角坐标系xOy,则该小船渡河的大致轨迹是A. AB. BC. CD. D2.如图所示,由倾角为45°的粗糙斜面AB和半径为0.5 m的光滑圆弧组成的轨道固定在竖直平面内,斜面和圆弧之间由小圆弧(长度不计)平滑连接,其中B为最低点,D为最高点,C、A两点和圆弧圆心O在同一水平线上.一物块(可视为质点)在A点以初速度v0=5 m/s沿斜面向下沿内轨道运动.物块与斜面间的动摩擦因数为μ,取重力加速度大小g=10 m/s2,则下列说法正确的是( ).........A. 若μ值满足一定的条件,则物块可能从D处开始做自由落体运动B. 若μ值满足一定的条件,则物块可能最终从AD圆弧某处脱离轨道C. 若μ=0.2,则物块最终从CD圆弧某处脱离轨道D. 若μ=0.2,则物块始终不会脱离轨道3.某研究小组通过实验测得两滑块碰撞前后运动的实验数据,得到如图所示的位移—时间图象.图中的线段a、b、c分别表示沿光滑水平面上同一条直线运动的滑块Ⅰ、Ⅱ和它们发生正碰后结合体的位移变化关系.已知相互作用时间极短,由图象给出的信息可知( )A. 碰前滑块Ⅰ与滑块Ⅱ速度大小之比为7∶2B. 碰前滑块Ⅰ的动量大小比滑块Ⅱ的动量大小大C. 碰前滑块Ⅰ的动能比滑块Ⅱ的动能小D. 滑块Ⅰ的质量是滑块Ⅱ的质量的4.如图所示,冥王星绕太阳公转的轨迹是椭圆,公转周期为T0,其近日点到太阳的距离为a,远日点到太阳的距离为b,半短轴的长度为c.若太阳的质量为M,引力常量为G,忽略其他行星对冥王星的影响,则( )A. 冥王星从B→C→D的过程中,速率逐渐变小B. 冥王星从A→B→C的过程中,万有引力对它先做正功后做负功C. 冥王星从A→B所用的时间等于D. 冥王星在B点的加速度大小为5.如图所示,在竖直平面内有一“V”形槽,其底部BC是一段圆弧,两侧都与光滑斜槽相切,相切处B、C 位于同一水平面上.一小物体从右侧斜槽上距BC平面高度为2h的A处由静止开始下滑,经圆弧槽再滑上左侧斜槽,最高能到达距BC所在水平面高度为h的D处,接着小物体再向下滑回,若不考虑空气阻力,则( )A. 小物体恰好滑回到B处时速度为零B. 小物体尚未滑回到B处时速度已变为零C. 小物体能滑回到B处之上,但最高点要比D处低D. 小物体最终一定会停止在圆弧槽的最低点6.如图所示,一质量为M的斜面体静止在水平地面上,物体A、B叠放在斜面体上,物体B受沿斜面向上的力F作用沿斜面匀速上滑,A、B之间的动摩擦因数为μ,μ<tanθ,且A、B质量均为m,则( )A. A、B保持相对静止B. 地面对斜面体的摩擦力等于C. 地面受到的压力等于(M+2m)gD. B与斜面间的动摩擦因数为7. 如图所示,一根不可伸长的轻绳两端分别系着小球A和物块B,跨过固定于斜面体顶端的小滑轮 O ,倾角为30°的斜面体置于水平地面上.A的质量为 m , B 的质量为4m .开始时,用手托住 A,使 OA 段绳恰好处于水平伸直状态(绳中无拉力), OB 绳平行于斜面,此时 B 静止不动.将A由静止释放,在其下摆过程中,斜面体始终保持静止,下列判断中正确的是A. 小球A的机械能不守恒,A、B系统的机械能守恒B. 物块 B 受到的摩擦力先减小后增大C. 地面对斜面体的摩擦力方向一直向右D. 小球A摆到最低点时绳上的拉力大小为2mg8.如图所示,A、B两点分别是斜面的顶端、底端,C、D是斜面上的两个点,L AC∶L CD∶L DB=1∶3∶3,E 点在B点正上方并与A点等高.从E点水平抛出质量相等的两个小球,球a落在C点,球b落在D点,球a和球b从抛出到落在斜面上的过程中(不计空气阻力)()A. 两球运动时间之比为1∶2B. 两球抛出时初速度之比为4∶1C. 两球动能增加量之比为1∶2D. 两球重力做功之比为1∶39.如图所示,内壁光滑、半径大小为R的圆轨道竖直固定在桌面上,一个质量为m的小球静止在轨道底部A 点.现用小锤沿水平方向快速击打小球,击打后迅速移开,使小球沿轨道在竖直面内运动.当小球回到A 点时,再次用小锤沿运动方向击打小球,通过两次击打,小球才能运动到圆轨道的最高点.已知小球在运动过程中始终未脱离轨道,在第一次击打过程中小锤对小球做功W1,第二次击打过程中小锤对小球做功W2.设先后两次击打过程中小锤对小球做的功全部用来增加小球的动能,则的值可能是( )A.B.C. 1D. 210.如图所示,质量分布均匀、半径为R的光滑半圆形金属槽静止在光滑的水平面上,左边紧靠竖直墙壁.一质量为m的小球从距金属槽上端R处由静止下落,恰好与槽左端相切进入槽内,到达槽最低点A后向右运动,最后从槽的右端冲出,小球到达最高点时与A点的距离为R,重力加速度大小为g,不计空气阻力,则( )A. 槽的质量为mB. 槽的质量为mC. 球首次到达A点时对槽的压力大小为5mgD. 球首次到达A点时对槽的压力大小为3mg二、实验题11.如图甲所示,一位同学利用光电计时器等器材做“验证机械能守恒定律”的实验.有一直径为d、质量为m 的金属小球从A处由静止释放,下落过程中能通过A处正下方、固定于B处的光电门,测得A、B间的距离为H(H≫d),光电计时器记录下小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g.则:(1)如图乙所示,用游标卡尺测得小球的直径d=________ mm.(2)小球经过光电门B时的速度表达式为________.(3)多次改变高度H,重复上述实验,作出随H的变化图象如图丙所示,当图中已知量t0、H0和重力加速度g及小球的直径d满足表达式________时,可判断小球下落过程中机械能守恒.(4)实验中发现动能增加量ΔE k总是稍小于重力势能减少量ΔE p,增加下落高度后,则ΔE p-ΔE k将________(填“增大”、“减小”或“不变”).12.为验证“拉力做功与物体动能改变的关系”,某同学到实验室找到下列器材:长木板(一端带定滑轮)、电磁打点计时器、质量为200 g的小车、质量分别为10 g、30 g和50 g的钩码、细线、学生电源(有“直流”和“交流”档).该同学进行下列操作A.组装实验装置,如图甲所示B.将质量为200 g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车C.选用50 g的钩码挂在拉线的挂钩P上D.释放小车,接通打点计时器的电源,打出一条纸带E.在多次重复实验得到的纸带中选出一条点迹清晰的纸带,如图乙所示F.进行数据采集与处理请你完成下列问题:(1)进行实验时,学生电源应选择用________(填“直流”或“交流”)档.(2)该同学将纸带上打的第一个点标为“0”,且认为打“0”时小车的速度为零,其后依次标出计数点1、2、3、4、5、6(相邻两个计数点间还有四个点未画),各计数点间的时间间隔为0.1 s,如图乙所示.该同学测量出计数点0到计数点3、4、5的距离,并标在图乙上.则在打计数点4时,小车的速度大小为________m/s;如果将钩码的重力在数值上当作小车所受的拉力,则在打计数点0到4的过程中,拉力对小车做的功为________J,小车的动能增量为________J.(取重力加速度g=9.8 m/s2,结果均保留两位有效数字)(3)由(2)中数据发现,该同学并没有能够得到“拉力对物体做的功等于物体动能增量”的结论,且对其他的点(如2、3、5点)进行计算的结果与“4”计数点相似.你认为产生这种实验结果的主要原因有(写出两条即可)①_______________________________________________________________________;②________________________________________________________________________.③________________________________________________________________________.三、计算题13.如图所示,一不可伸长的轻绳一端固定于O点,绳的另一端系一质量为m的小球,光滑定滑轮B与O点等高.轻绳跨过定滑轮B将小球拉到A点,保持轻绳绷直,由静止释放小球.当小球摆到定滑轮的正下方时,绳对定滑轮总的作用力大小为2mg.求小球由A点释放时轻绳与竖直方向的夹角θ.14.银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点O做匀速圆周运动.由天文观察测得它们的运动周期为T,若已知S1和S2的距离为r,引力常量为G,求两星的总质量M.15.质量分别为m1和m2的小车A和小车B放在水平面上,小车A的右端连着一根水平的轻弹簧,处于静止状态.小车B从右面以某一初速度驶来,与轻弹簧相碰,之后,小车A获得的最大速度为v.若不计摩擦和相互作用过程中的机械能损失.(1)求小车B的初速度大小.(2)如果将两小车A、B的质量都增大到原来的2倍,再让小车B与静止的小车A相碰,要使A、B两小车相互作用过程中弹簧的最大压缩量保持不变,小车B的初速度大小又是多大?16.如图甲所示,质量M=3 kg,足够长的小车静止在水平面上,半径为R的固定光滑圆轨道的下端与小车的右端平滑对接,质量m=1 kg的物块(可视为质点)由轨道顶端静止释放,接着物块离开圆轨道滑上小车.从物块滑上小车开始计时,物块运动前2 s内速度随时间变化如图乙所示.已知小车与水平面间的动摩擦因数μ0=0.01,重力加速度为10 m/s2,求:(1)物块经过圆轨道最低点时对轨道的压力F大小;(2)直到物块与小车相对静止的过程中因摩擦共产生的热量Q.。
高中全程训练计划物理课练+42+Word版含解析.doc

课练42选修3-3、3-4(二)一、选择题1.(多选)下列各种说法中正确的是()A.温度低的物体内能小B.分子运动的平均速度可能为零,瞬时速度不可能为零C.液体与大气相接触,表面层内分子所受其他分子的作用表现为相互吸引D.0 ℃的铁和0 ℃的冰,它们的分子平均动能相同E.气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数与单位体积内的分子数和温度有关答案:CDE解析:物体的内能为所有分子的动能和分子势能之和,物体的内能不仅与温度有关,还与物体的质量、体积有关,A错误;分子在永不停息地做无规则运动,所以瞬时速度可能为0,B错误;当液体与大气相接触,表面层内分子受其他分子的斥力和引力,其中引力大于斥力表现为相互吸引,故C项正确;因为温度是分子平均动能的标志,故D项正确;根据气体压强的定义可知,单位体积内的分子数和温度决定气体分子单位时间内与单位面积器壁碰撞的次数,所以E 项正确.2.[2019·广东清远检测](多选)下列判断中正确的是()A.一定质量的理想气体等温膨胀时,气体分子单位时间对汽缸壁单位面积碰撞的次数将变少B.满足能量守恒定律的宏观过程都可以自发地进行C.一定质量的理想气体的压强、体积都增大时,一定从外界吸收热量D.物体温度升高时,物体内所有分子的速率都一定增大E.天然石英表现为各向异性,是由于该物质的微粒在空间有规则排列答案:ACE解析:一定质量的理想气体等温膨胀时,分子热运动的剧烈程度不变,体积增大,单位体积内的分子数变小,气体分子单位时间内对汽缸壁单位面积碰撞的次数将变少,A正确;满足能量守恒定律,但违反热力学第二定律的宏观过程同样不能发生,B错误;一定质量的理想气体的压强、体积都增大时,温度一定升高,内能增加,由W +Q=ΔU可知,W<0,ΔU>0,所以Q>0,C正确;物体温度升高时,物体内所有分子热运动的平均速率一定增大,但并不是所有分子的速厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根另一端有个用卡子卡住的可移动活塞.打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数.打开).甲波波源的起振方向沿y轴正方向.甲波的波速大小为20 m/s.乙波的周期为0.6 s.甲波波源比乙波波源早振动0.3 s如图所示,弹簧的一端固定在墙上,另一端连接一质量为′处,此时弹簧处于原长位置.现将木块从,然后放手,使木块在粗糙水平地面上减幅振动直彩虹是由大量悬浮在空气中的小水珠对太阳光的折射所形成如图所示为太阳光照射到空气中的一个小水珠发生全反射和折射为两束在空气中波长不同的单色光,对于这两束单色光,下列说法中正确的是()固定的半圆形玻璃砖的横截面如图.OPQ紧靠玻璃砖右侧且垂直于两种单色光组成的一束光沿半径方向射向区域出现两个光斑.故在光屏上只有1个光斑,选项D正确.8.歼-20隐形战斗机的横空出世,极大增强了我国的国防力量,其隐形的基本原理是机身通过结构或者涂料的技术,使得侦测雷达发出的电磁波出现漫反射,或被特殊涂料吸收,从而避过雷达的侦测.已知目前雷达发射的电磁波频率在200 MHz至1 000 MHz的范围内.下列说法正确的是()A.隐形战斗机具有“隐身”的功能,是巧妙地利用了雷达波的衍射能力B.雷达发射的电磁波是由恒定不变的电场或磁场产生的C.雷达发射的电磁波在真空中的波长范围在0.3 m至1.5 m之间D.雷达发射的电磁波可能是纵波,也可能是横波答案:C解析:隐形战斗机具有“隐身”的功能,隐形的基本原理是机身通过结构或者涂料的技术,使得侦测雷达发出的电磁波出现漫反射,或被特殊涂料吸收,从而避过雷达的侦测,故A错误;雷达发射的电磁波是由周期性变化的电场或者磁场产生的,恒定不变的电场或磁场不能产生电磁波,故B错误;雷达发射的电磁波频率在200 MHz至1 000 MHz的范围内,根据公式v=λf可知,当f1=200 MHz时,λ1=1.5 m;当f2=1 000 MHz时,λ2=0.3 m,故雷达发出的电磁波在真空中的波长范围在0.3 m至1.5 m之间,故C正确;电磁波都是横波,故D错误.二、非选择题9.某同学在实验室做“用油膜法估测分子的大小”实验中,已知油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸6 mL.现用注射器抽得上述溶液2 mL,缓慢地滴出1 mL溶液,液滴数共有50滴.把1滴该溶液滴到盛水的浅盘上,在刻有小正方形坐标的玻璃板上描出油膜的轮廓(如图),坐标中小正方形方格的边长为20 mm.试问:(1)这种估测方法是将每个分子视为________模型,让油酸尽可能地在水面上散开,则形成的油膜可视为________油膜,这层油膜的厚度可视为油酸分子的________.(2)图中油膜面积为________mm2;每一滴油酸酒精溶液中含有纯油酸体积是________L;根据上述数据,估测出油酸分子的直径是________m.(最后一空保留1位有效数字)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长与T的数据,再以坐标,将所得数据连成直线如图所示,并求得该直线的斜率为k表示).m/s,开始阶段两波源的振动图象如图乙所示.点右侧距A点1 m处的质点,在16 s内从A发出的半个波前进过程中所遇到的如图所示,一玻璃球体的半径为R,O为球心,点射出,出射光线平行于点发生全反射.已知∠ABM=30°,求:的距离与球体半径的数量关系.经典语录1、最疼的疼是原谅,最黑的黑是背叛。
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课练 20 库仑定律 电场力的性质小题狂练⑳ 小题是基础 练小题 提分快1.[2018·全国卷Ⅰ]如图,三个固定的带电小球a 、b 和c ,相互间的距离分别为ab =5 cm ,bc =3 cm ,ca =4 cm.小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线.设小球a 、b 所带电荷量的比值的绝对值为k ,则( )A .a 、b 的电荷同号,k =169B .a 、b 的电荷异号,k =169C .a 、b 的电荷同号,k =6427D .a 、b 的电荷异号,k =6427答案:D解析:由于小球c 所受库仑力的合力的方向平行于a 、b 的连线,根据受力分析知,a 、b 的电荷异号.根据库仑定律,a 对c 的库仑力为F a =k 0q a q c (ac )2① b 对c 的库仑力为F b =k 0q b q c (bc )2 ② 设合力向左,如图所示,根据相似三角形,得F a ac =F bbc ③联立①②③式得k =⎪⎪⎪⎪⎪⎪q a q b =(ac )3(bc )3=6427. 2.[2019·江苏省盐城市时杨中学检测]真空中,A 、B 两点与点电荷Q 的距离分别为r 和3r ,则A 、B 两点的电场强度大小之比为( )A .3:1B .1:3C .9:1D .1:9答案:C解析:由点电荷的场强公式E =k Q r 2可知,E A E B =r 2B r 2A=91,C 选项正确.3.[2019·四川省成都模拟]如图所示为电场中的一条电场线,在该电场线上有a 、b 两点,用E a 、E b 分别表示这两处的电场强度的大小,则( )A .a 、b 两点的电场强度方向相反B .因为电场线由a 指向b ,所以E a >E bC .因为电场线是直线,所以E a =E bD .因不清楚a 、b 两点附近的电场线分布情况,所以不能确定E a 、E b 的大小关系答案:D解析:由电场线方向可知,a 、b 两点的电场强度方向都向右,A 选项错误;仅一条电场线无法比较电场线的疏密程度和电场强度大小关系,B 、C 选项错误,D 选项正确.4.[2019·重庆八中模拟]在如图所示的四种电场中,分别标记有a 、b 两点,其中a 、b 两点电场强度大小相等、方向相反的是( )A.图甲中与点电荷等距的a、b两点B.图乙中两等量异种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点C.图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点D.图丁中非匀强电场中的a、b两点答案:C解析:题图甲中与点电荷等距的a、b两点,电场强度大小相同,方向不相反,A选项错误;题图乙中,根据电场线的疏密及对称性可判断,a、b两点的电场强度大小相等、方向相同,B选项错误;题图丙中两等量同种点电荷连线的垂直平分线上与连线等距的a、b两点,电场强度大小相同,方向相反,C选项正确;题图丁中根据电场线的疏密可判断,b点的电场强度大于a点的电场强度,D选项错误.5.[2019·福建省三明模拟](多选)如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度垂直于电场线方向飞出a、b两个带电粒子,仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,不计两粒子间的相互作用,则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增大C.a的加速度将减小,b的加速度将增大D.两个粒子的动能均增大答案:CD解析:根据两粒子的偏转方向,可知两粒子带异种电荷,但无法确定其具体电性,故A错误;由粒子受力方向与速度方向的关系,可判断电场力对两粒子均做正功,两粒子的速度、动能均增大,故B 错误,D正确;从两粒子的运动轨迹判断,a粒子的运动轨迹所在的电场线逐渐变得稀疏,b粒子的运动轨迹所在的电场线逐渐变密,说明a的加速度减小,b的加速度增大,故C正确.6.[2019·广东省深圳市耀华实验学校模拟]如图所示,在真空中某点电荷产生的电场中有a 、b 两点,a 点处场强大小为E a ,方向与连线ab 的夹角为60°.b 点处场强大小为E b ,方向与连线ab 的夹角为30°.则a 、b 两点的场强大小关系为( )A .E b =E a 2B .E a =E b 2C .E b =3E aD .E a =3E b答案:D解析:由题意知,场源电荷为负点电荷,则-Q 应位于两电场线的交点O 处,如图所示,因为a 点离O 较近,而E a =k Q r 2a ,E b =k Q r 2b,而r b =3r a ,所以有E a =3E b ,所以D 选项正确.7.[2019·云南省建水六中模拟]如图所示,绝缘水平面上有A 、B 、C 、D 四点,依次相距L ,若把带电金属小球甲(半径远小于L )放在B 点,测得D 点处的电场强度大小为E ;现将不带电的相同金属小球乙与甲充分接触后,再把两球分置于A 、C 两点,此时D 点处的电场强度大小为( )A.49EB.59EC .E D.209E答案:D解析:由E =k Q r 2得,E =k Q (2L )2,甲、乙两小球接触后,电荷量平分,有Q 1=Q 2=Q 2,E D =k Q 2L 2+k Q 18L 2,联立得E D =209E ,所以D 项正确.8.[2019·宁夏六盘山高中摸底]如图所示,两个质量均为m 的完全相同的金属球壳a 与b ,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支座上,两球心间的距离l 为球半径的3倍.若使它们带上等量异种电荷,使其电荷量的绝对值均为Q ,引力常量为G ,静电力常量为k ,那么a 、b 两球之间的万有引力F 1、库仑力F 2分别满足( )A .F 1=G m 2l 2,F 2=k Q 2l 2B .F 1>G m 2l 2,F 2=k Q 2l 2C .F 1=G m 2l 2,F 2>k Q 2l 2D .F 1=G m 2l 2,F 2<k Q 2l 2答案:C解析:两个金属球壳质量分布均匀,计算万有引力时可以等效为质量集中于球心的质点,所以F 1=G m 2l 2;带上等量异种电荷时,异种电荷互相吸引,电荷分布在两球壳靠近的一侧,电荷中心间的距离小于两球心间的距离,则F 2>k Q 2l 2,选项C 正确.9.[2019·四川省苍溪中学诊断]如图所示,两根绝缘轻绳将两个大小和材料均相同的带正电小球(可视为质点)系于同一点,A 球靠在绝缘墙壁上,B 球保持静止状态.两球所带电荷量分别为q A =2q 和q B =4q .现将B 球与A 球接触后再次释放,稳定后两球均静止,下列说法正确的是( )A .B 球的电荷量不变B .轻绳对B 球的拉力变大C .A 、B 两球间库仑力减小D .A 、B 两球间距离与原来两球间距离的比值为392答案:D解析:两球接触时,平分电荷量,A错误;设两轻绳的长度分别为h和L0,两球间距离为L,当两球处于静止状态时,对B球进行受力分析,如图所示,根据三角形相似可得,TG=L0h,T=L0h G,所以轻绳对B球的拉力不变,B错误;由FG=Lh,得F=Lh G,又F=kq A q BL2,得L=3hkqAq BG,故可知再次平衡时,两球间距离增大,库仑力增大,C错误;两球间距离与原来两球间距离的比值为3q′A q′B3q A q B=392,D 正确.10.[2019·湖南省株洲模拟](多选)如图所示,在真空中倾斜平行放置着两块带有等量异种电荷的金属板A、B,倾角为θ,一个电荷量q=1.41×10-4C、质量m=1 g的带正电小球自A板上的孔P以水平速度v0=0.1 m/s飞入两板之间的电场,经0.02 s后未与B板相碰恰好回到P,g取10 m/s2,则()A.板间电场强度大小为100 V/mB.板间电场强度大小为141 V/mC.板与水平方向的夹角θ=30°D.板与水平方向的夹角θ=45°答案:AD解析:小球从A板射向B板,能回到P,可知小球沿水平方向运动,对小球受力分析如图所示,设板间匀强电场的场强为E,在竖直方向由平衡条件得,mg=qE cosθ,在水平方向由动量定理得qEt sinθ=2m v0,解得tanθ=2v0gt=1,即θ=45°,E=mgq cosθ=100 V/m,A、D项正确.11.[2019·江苏省南京市程桥高中模拟]一半径为R 的半球面均匀带有正电荷Q ,电荷Q 在球心O 处产生的场强大小E 0=k Q 2R 2,方向如图所示.把半球面分为表面积相等的上、下两部分,如图甲所示,上、下两部分电荷在球心O 处产生电场的场强大小分别为E 1、E 2;把半球面分为表面积相等的左、右两部分,如图乙所示,左、右两部分电荷在球心O 处产生电场的场强大小分别为E 3、E 4.则( )A .E 1>k Q 4R 2B .E 2=kQ 4R 2C .E 3<k Q 4R 2D .E 4=kQ 4R 2答案:A 解析:根据点电荷电场强度公式E =kq r 2,且电荷只分布在球的表面,对于题图甲,虽表面积和各点到圆心的距离相同,但半球面上部分各处电荷在O 点场强夹角相对较小,则根据电场的叠加原理,上、下两部分电荷在球心O 处产生电场的场强大小关系为E 1>E 2;因电荷Q 在球心O 处产生的场强大小E 0=k Q 2R 2,则E 1>k Q 4R 2;对于题图乙,半球面分为表面积相等的左、右两部分,根据电场的叠加可知:左侧部分在O 点产生的场强与右侧部分在O 点产生的场强大小相等,即E 3=E 4.由于方向不共线,由合成法则可知,E 3>k Q 4R 2,故A 项正确,B 、C 、D 项错误.12.[2019·湖南省洞口一中检测](多选)套有三个带电小球的圆环放在水平桌面上(不计一切摩擦),小球的电荷量保持不变,整个装置平衡后,三个小球的一种可能位置如图所示.三个小球构成一个锐角三角形,三角形的边长大小关系是AB>AC>BC,下列说法正确的是()A.三个小球电荷量的代数和可能为0B.三个小球一定带同种电荷C.三个小球所受环的弹力大小为N A>N B>N CD.三个小球带电荷量的大小为Q A>Q C>Q B答案:BC解析:对A分析,弹力过圆心,根据平衡条件,要么B与C对A 有引力,要么对A有斥力,因此A不可能受到一个斥力一个引力,所以B、C带同种电荷,分析B,根据平衡条件可得A、C带同种电荷,所以三个小球电荷量的代数和不可能为零,A错误,B正确;A 受到两斥力,设圆心为O,因AB大于AC,同时∠OAB小于∠OAC,可得受B的斥力更大,又离B远可得B所带电荷量大于C所带电荷量,同理A所带电荷量大于B所带电荷量,即Q A>Q B>Q C,故D错误;结合平行四边形定则,知N A>N B>N C,C正确.13.[2019·广东省实验中学模拟](多选)如图所示,两等量异种点电荷相距为2a,M与两点电荷共线,N位于两点电荷连线的垂直平分线上,两点电荷连线中点到M和N的距离都为L,且L≫a.则两点电荷在M点的合电场强度和N点的合电场强度()A.大小之比为2:1,方向相反B.大小之比为1:1,方向相反C.大小均与a成正比,方向相反D .大小均与L 的平方成反比,方向相互垂直答案:AC解析:如图所示,两点电荷在M 点产生的合电场强度为E 1=k q (L -a )2-k q (L +a )2=4k qa L 3,两点电荷在N 点产生的合电场强度为E 2=2k q L 2+a 2·a L 2+a2=2k qa L 3,所以E 1:E 2=2:1;又N 点处场强方向由+q 指向-q ,在M 点的场强方向由-q 指向+q ,所以E 1与E 2的方向相反,故A 、C 正确.14.[2019·河北省衡水中学检测](多选)如图所示,M 、N 为两个等大的均匀带电圆环,其圆心分别为A 、C ,带电荷量分别为+Q 、-Q ,将它们平行放置,A 、C 连线垂直于圆环平面,B 为AC 的中点,现有质量为m 、带电荷量为+q 的微粒(重力不计)从左方沿A 、C 连线方向射入,到A 点时速度v A =1 m/s ,到B 点时速度v B = 5 m/s ,则( )A .微粒从B 到C 做加速运动,且v C =3 m/sB .微粒从A 到C 先做减速运动,后做加速运动C .微粒在整个运动过程中的最终速度为 5 m/sD .微粒最终可能返回至B 点,其速度大小为 5 m/s答案:AC解析:从A 到B 做的功和从B 到C 做的功相等,依据动能定理可得:qU AB =12m v 2B -12m v 2A ,qU BC =12m v 2C -12m v 2B ,解得v C =3 m/s ,A项正确;在到达A 点之前,微粒做减速运动,而从A 到C 微粒一直做加速运动,故B 项错误;过B 作垂直AC 的线,此线为等势线,微粒过C 点后,会向无穷远处运动,而无穷远处电势为零,故B 点的动能等于无穷远处的动能,依据能量守恒定律可以得到微粒最终的速度应该与B 点的速度相同,故C 项正确,D 项错误.15.[2019·合肥质检](多选)如图所示,一质量为m ,电荷量为q 的带电粒子,仅在电场力作用下以恒定的速率v 沿一圆弧从A 点运动到B 点,速度方向转过θ角,AB 弧长为l .则下列说法正确的是( )A .该粒子一定处在一个点电荷的电场中B .该粒子可能处在两个点电荷的电场中C .圆弧AB 中点的电场强度大小为m v 2θqlD .圆弧AB 中点的电场强度大小为m v 2ql答案:BC解析:由于粒子的速度大小始终相同,故在从A 点运动到B 点的过程中电场力不做功,即题图中的轨迹为等势线,因此该电场可能是一个点电荷形成的电场,轨迹位于以点电荷为圆心的圆上,也可能是等量异种点电荷形成的电场,轨迹位于等量异种点电荷连线的中垂面上,A 错误,B 正确;由题意知A 、B 两点的电势差为0,粒子做匀速圆周运动,电场力提供向心力,则由牛顿第二定律可知,qE =m v 2R ,由于l =Rθ,解得E =m v 2θql ,C 正确,D 错误.16.[2019·南昌模拟]已知均匀带电球壳内部电场强度处处为零,电势处处相等.如图所示,正电荷均匀分布在半球面上,Ox 为通过半球顶点与球心O 的轴线,A 、B 为轴线上的点,且AO =OB ,则下列判断正确的是( )A.A点的电场强度比B点的电场强度大B.A、B两点的电场强度相同C.A、B两点的电场强度大小相等,方向相反D.A、B两点的电场强度大小不等,方向相同答案:B解析:先将半球面补充为一个完整的球面,则B点的电场强度可等效为完整的球面产生的电场强度与右边均匀带负电半球面产生的电场强度的叠加,即为右边带负电半球面产生的电场强度,根据对称性可知与左半球面在A点产生的电场强度大小相等,方向相同,B正确.课时测评⑳综合提能力课时练赢高分一、选择题1.[2019·广东揭阳一中、潮州金中联考](多选)如图所示的实验装置为库仑扭秤.细银丝的下端悬挂一根绝缘棒,棒的一端是一个带电的金属小球A,另一端有一个不带电的球B,B与A所受的重力平衡,当把另一个带电的金属球C插入容器并使它靠近A时,A和C 之间的作用力使悬丝扭转,通过悬丝扭转的角度可以比较力的大小,便可找到力F与距离r和电荷量q的关系.这一实验中用到了下列哪些方法()A.微小量放大法B.极限法C.控制变量法D.逐差法答案:AC解析:当小球C靠近小球A时,库仑力使悬丝扭转较小的角度,通过悬丝上的小镜子反射光线放大,能比较准确地测出转动角度.同时体现了控制变量法,即分别控制q和r不变,研究库仑力F与r和q的关系,故A、C正确.2.[2019·河南模拟]a、b、c三个点电荷仅在相互之间的静电力的作用下处于静止状态,已知a所带的电荷量为+Q,b所带的电荷量为-q,且Q>q,关于电荷c,下列判断正确的是() A.c一定带负电B.c所带的电荷量一定大于qC.c可能处在a、b之间D.如果固定a、b,仍使c处于平衡状态,则c的电性、电荷量、位置都将唯一确定答案:B解析:根据电场力方向来确定各自电性,从而得出“两同夹一异”,根据库仑定律来确定电场力的大小,并由平衡条件来确定各自所带电荷量的大小,因此在大小上一定为“两大夹一小”,且c 所带的电荷量一定大于q ,故A 、C 错误,B 正确;如果a 、b 固定,则只需使c 处于平衡状态即可,由于a 、b 带异号电荷,c 应位于a 、b 连线的外侧,又由于a 的电荷量大于b 的电荷量,则c 应靠近b ,c 的电荷量不能确定,故D 错误.3.如图所示,光滑平面上固定金属小球A ,用长为l 0的绝缘弹簧将A 与另一个金属小球B 连接,让它们带上等量同种电荷,弹簧伸长量为x 1;若两小球电荷量各漏掉一半,弹簧伸长量变为x 2,则有( )A .x 2=12x 1B .x 2>14x 1C .x 2=14x 1D .x 2<14x 1答案:B解析:电荷量减少一半,根据库仑定律知若两个球之间的距离保持不变,库仑力减小为原来的14,库仑力减小,弹簧的弹力减小,弹簧的伸长量减小,两球间的距离减小,所以实际的情况是小球之间的库仑力会大于原来的14,此时弹簧的伸长量也大于原来的14,B 正确.4.[2019·四川泸州检测](多选)如图所示,图甲、图乙分别是等量负点电荷和等量异种点电荷组成的两个独立的带电系统,O 为电荷连线和中垂线的交点,M 、N 是连线上关于O 点对称的两点,p 、q 是中垂线上关于O 点对称的两点.现有一个正点电荷,仅受电场力作用,则( )A .该正点电荷在图甲和图乙中从p 运动到q 时一定是沿直线运动B .该正点电荷在图甲和图乙中从M 运动到N 时一定是沿直线运动C .该正点电荷可以在图甲中做匀速圆周运动经过p 和qD .该正点电荷可以在图乙中做匀速圆周运动经过p 和q答案:BC解析:题图甲中,等量负点电荷连线的中垂线上电场强度的方向为沿中垂线指向中点,所以该正点电荷从p 到q 运动时电场力的方向与运动方向共线,做直线运动,题图乙中,等量异种点电荷连线的中垂线上电场强度的方向为垂直于中垂线指向负电荷,所以该正点电荷从p 向q 运动的过程中,受的电场力向右,故应该做曲线运动,A 错误;在连线上,题图甲中,电场强度的方向由中点O 指向两负电荷,所以该正点电荷从M 向N 运动,电场力与速度方向共线,做直线运动;题图乙中,电场强度的方向由M 到N ,所以该正点电荷受电场力的方向与速度共线,做直线运动,B 正确;给该正点电荷适当的速度,可以使其在垂直于纸面内以O 点为圆心,以Op 为半径做匀速圆周运动,C 正确;根据正点电荷的受力情况和匀速圆周运动中合外力的特点可知,在题图乙中该正点电荷不可能做匀速圆周运动经过p 和q ,D 错误.5.[2019·湖北孝感统考]在一半径为R 的圆周上均匀分布有N 个带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A 点的小球带电荷量为+3q ,其余小球带电荷量为+q ,此时圆心O 点的电场强度大小为E ,现仅撤去A 点的小球,则O 点的电场强度大小为( )A .E B.E 2C.E 3D.E 4答案:B解析:撤去A 点小球前,O 点的电场强度是A 点的+3q 和与其关于O 点对称点+q 两小球分别产生的电场叠加形成的,则E =k ·3q R 2-kq R 2=k ·2qR 2,方向水平向左.撤去A 点的小球后,O 点的电场强度是A点关于O 点对称点+q 产生的,所以E ′=kq R 2=E 2,方向水平向右,B正确.6.[2019·广东江门模拟]如图所示,在光滑绝缘水平面上放置3个电荷量均为q (q >0)的相同小球,小球之间用劲度系数均为k 0的轻质弹簧绝缘连接.当3个小球处在静止状态时,每根弹簧长度为l .已知静电力常量为k ,若不考虑弹簧的静电感应,则每根弹簧的原长为( )A .l +5kq 22k 0l 2B .l -kq 2k 0l 2 C .l -5kq 24k 0l 2 D .l -5kq 22k 0l 2 答案:C 解析:对最右边的小球受力分析可知,小球受到另外两个带电小球对它向右的库仑斥力,大小分别为F 1=kq 2(2l )2和F 2=kq 2l 2.由力的平衡可知弹簧弹力的大小F =F 1+F 2=5kq 24l 2,弹簧的伸长量为Δl =F k 0=5kq 24k 0l 2,故弹簧的原长为l 0=l -Δl =l -5kq 24k 0l 2,C 正确.7.[2019·上海五校联考]如图所示,在光滑绝缘水平面上B 点的正上方O 处固定一个质点,在水平面上的A 点放另一个质点,两个质点的质量均为m ,带电荷量均为+Q .C 为水平面上的另一点(O 、A 、B 、C 位于同一竖直平面内),A 、O 间的距离为L ,A 、B 和B 、C 间的距离均为L 2,在空间加一个水平方向的匀强电场后A 处的质点处于静止,现给A 处的质点一个指向C 点的初速度,则A 处质点到达B 点时所受的电场力大小为(静电力常量用k 表示)( )A.73kQ 26L 2B.73kQ 26L 2C.6L 273kQ 2D.6L 273kQ 2 答案:A解析:根据库仑定律有F =k Q 2L 2,A 处的质点静止时,根据共点力平衡条件有F sin30°=EQ ,由以上两式得E =F sin30°Q =kQ 2L 2,质点在B 点受到的库仑力F ′=kQ 2(L sin60°)2,由平行四边形定则得合电场力大小F =(EQ )2+⎣⎢⎡⎦⎥⎤kQ 2(L sin60°)22=73kQ 26L 2,故A 正确. 8.[2019·山东菏泽统测](多选)如图所示,MPQO 为有界的竖直向下的匀强电场,电场强度为E ,ACB 为光滑固定的半圆形轨道,轨道半径为R ,A 、B 为圆水平直径的两个端点,AC 为14圆弧.一个质量为m 、电荷量为-q 的带电小球,从A 点正上方高为H 处由静止释放,并从A 点沿切线进入半圆轨道.不计空气阻力及一切能量损失,关于带电小球的运动情况,下列说法正确的是( )A .小球在AC 部分可能做匀速圆周运动B .小球一定能从B 点离开轨道C .若小球能到达C 点,小球在C 点时的速度一定不为零D .若小球能到达B 点,小球经过B 点时动能和经过A 点时动能一定相等答案:AC解析:若重力大小等于电场力大小,则小球进入轨道后,靠弹力提供向心力,所以小球在AC 部分可能做匀速圆周运动,A 正确;小球进入圆轨道后,受到竖直向下的重力、竖直向上的电场力和沿半径方向的轨道的弹力,电场力做负功,重力做正功,由于题中没有给出相关物理量的关系,所以小球不一定能从B 点离开轨道,故B 错误;若小球到达C 点的速度为零,则电场力必定大于重力,则小球不可能沿半圆轨道运动到C 点,所以小球到达C 点的速度不可能为零,C正确;由A 到B 根据动能定理有-EqR =12m v 2B -12m v 2A ,所以若小球能到达B 点,小球经过B 点时动能和经过A 点时动能一定不相等,D 错误.9.[2019·湖北天门、仙桃、潜江联考]如图所示,一边长为L 的立方体绝缘体上均匀分布着电荷量为Q 的电荷,在垂直于左右面且过立方体中心O 的轴线上有a 、b 、c 三个点,a 和b 、b 和O 、O 和c 间的距离均为L ,在a 点处固定有一电荷量为q (q <0)的点电荷.已知b 点处的场强为零,则c 点处场强的大小为(k 为静电力常量)( )A .k 8q 9L 2B .k Q L 2C .k q L 2D .k 10q 9L 2答案:D解析:电荷Q 在b 点和c 处产生的场强大小相等,方向相反,根据b 点处的场强为零,可知Q 带负电,且kQ L 2=kq L 2,在c 点处,两电荷产生的场强方向均向左,E c =kQ L 2+kq (3L )2=k 10q 9L 2=k 10Q 9L 2,D 正确. 10.[2019·安徽师大附中模拟]理论上已经证明:电荷均匀分布的球壳在壳内的电场强度为零.假设某星球是一半径为R 、电荷量为Q 且电荷分布均匀的球体,静电力常量为k ,则星球表面下h 深度处的电场强度的大小为( )A.kQ (R -h )R 3B.kQ (R -h )2C.kQ R 2 D .0答案:A解析:星球的体积V 0=4πR 33,所以半径(R -h )的内球所带的电荷量q =V V 0·Q =(R -h )3R 3·Q ,星球表面下h 深度处的电场强度的大小E =kq (R -h )2=kQ (R -h )R 3,故选A. 二、非选择题11.[2019·山西太原联考]如图所示,固定在竖直平面内的光滑绝缘半圆环的两端点A 、B ,分别安放两个电荷量均为+Q 的带电小球,A 、B 连线与水平方向成30°角,在半圆环上穿着一个质量为m 、电荷量为+q 的小球.已知半圆环的半径为R ,重力加速度为g ,静电力常量为k ,将小球从A 点正下方的C 点由静止释放,当小球运动到最低点D 时,求:(1)小球的速度大小;(2)小球对环的作用力.答案:(1)gR (2)3+36·kQq R 2+2mg解析:(1)由静电场知识和几何关系可知,C 、D 两点电势相等,小球由C 运动到D 的过程中,mgh =12m v 2,由几何关系可知h =R 2,解得v =gR .(2)小球运动到D 点时,AD =3R ,BD =R ,小球分别受到A 、B两端带电小球的作用力为F A =k Qq 3R 2,F B =k Qq R 2,设环对小球的支持力为F N ,F N -F A cos30°-F B sin30°-mg =m v 2R ,由牛顿第三定律可知小球对环的压力F N =F ′N ,解得F ′N =3+36·kQq R 2+2mg ,方向竖直向下.12.[2019·浙江省五校联考]如图所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m =0.2 kg 、带电荷量为q =+2.0×10-6C 的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.t =0时刻开始,空间加上一个电场强度大小和方向呈周期性变化的电场,取水平向右为正方向,g 取10 m/s 2.求:(1)0 ~2 s 内小物块加速度的大小;(2)2~4 s 内小物块加速度的大小;(3)14 s 末小物块的速度大小;(4)前14 s 内小物块的位移大小.答案:(1)2 m/s 2 (2)2 m/s 2 (3)4 m/s (4)28 m解析:(1)0~2 s 内物块的加速度a 1=qE 1-μmg m=2 m/s 2. (2)2~4 s 内物块的加速度a 2=-qE 2-μmg m=-2 m/s 2. (3)0~2 s 内物块的位移s 1=12a 1t 21=4 m,2 s 末的速度为v 2=a 1t 1=4m/s ,2~4 s 内位移为s 2=s 1=4 m,4 s 末的速度为v 4=0.小物块做周期为4 s 的直线运动,第14 s 末的速度为v 14=4 m/s(4)14 s 内小物块的位移大小,可以看做是上述3个周期加上s 1,位移s =3(s 1+s 2)+s 1=28 m.。