物理作业
八年级物理作业

八年级物理作业
1.用笔画代替导线完成图1中电路的实物连接。
要求:两灯串联,其中一个电压表测量电源两端的电压、一个电压表测量某一个灯泡两端的电压;并在图2方框内画出电路图。
2.小刚要探究并联电路中的电流规律,有两只灯泡L1、L2和其他实验器材(如图所示),用笔画线代替导线把器材连接成完整的电路,其中开关控制整个电路,电流表测干路的电流。
3.在如图所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔画线代替导线补上,补上后要求:①L1与L2并联;②电键S同时控制L1与L2。
4.在图所示的电路中,有两根导线尚未连接,请用笔线代替导线补上。
补上后要求:闭合电键S后,灯L1、L2均能发光,电流表只测L1的电流。
5.用笔画线代替导线连接实物电路.要求:灯泡与电阻串联;电压表测量灯泡两端电压;不考虑量程;连线不能够交叉。
6.在如图中,根据电路图用笔画线代替导线将实物电路图补充完整。
物理假期作业一

物理暑假作业一(7月13日)一.单选题(共5小题,每题4分,共20分)1.一物体做匀变速直线运动,下列说法中正确的是()A.物体的末速度一定与时间成正比B.物体的位移一定与时间的平方成正比C.物体的速度在一定时间内发生的变化与这段时间成反比D.加速度是一个恒量2.一辆汽车正在做匀加速直线运动,计时之初,速度为6m/s,运动28m后速度增加到8m/s,则下列说法正确的是()A.这段时间所用的时间是1sB.这段运动的加速度是3.5m/s2C.自计时开始起,2s末的速度是7m/sD.从开始计时起,经过14m处的速度是3.如图所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。
每隔2s物体的瞬时速度记录在表格中,重力加速度g=10m/s2,则下列说法中正确的是()t/s0246v/(m•s﹣1)08128A.t=3s时刻,物体恰好经过B点B.t=8s时刻,物体恰好停在C点C.物体运动过程中的最大速度为mD.A、B间的距离大于B、C间的距离4.已知AB=BC,且已知质点在AB段的平均速度为3m/s,在BC段的平均速度为6m/s,设物体沿ABC直线做匀变速直线运动,如图所示,则质点在B点时的速度为()A.4m/s B.4.5m/s C.5m/s D.5.5m/s5.某质点做匀加速直线运动,经过时间t速度由v0变为kv0(k>l),位移大小为x。
则在随后的4t内,质点的位移大小为()A.B.C.D.二.多选题(共8小题,每题4分,共32分)6.一质点沿x轴运动,其位置x随时间t变化的规律为:x=15+10t﹣5t2(m),t的单位为s.下列关于该质点运动的说法正确的是()A.该质点的加速度大小为5m/s2B.t=3s时刻该质点速度为零C.0~3s内该质点的平均速度大小为5m/sD.物体处于x=0处时其速度大小为20m/s7.物体从静止开始做匀加速直线运动,第3秒内通过的位移是3m,则()A.第3秒内的平均速度是1m/s B.物体的加速度是1.2m/s2C.前3秒内的位移是5.4m D.3s末的速度是3.2m/s8.物体由静止开始做加速度大小为a1的匀加速直线运动,当速度达到v时,改为加速度大小为a2的匀减速直线运动,直至速度为零。
物理项目式作业案例

物理项目式作业案例案例一:制作一个简易电磁铁材料:- 铜线- 镍铁硼磁铁- 电池- 钢钉- 纸板步骤:1. 在纸板上绕上铜线,绕至少20圈,留下两端线头。
2. 用电胶带将铜线固定在纸板上,并将两端线头向外露出来。
3. 将一根线头连接到电池的正极,另一根线头连接到电池的负极。
4. 将制作好的铜线线圈靠近磁铁,观察铁钉是否被吸引住。
5. 调换电池的正负极连接后,再次靠近磁铁,观察铁钉是否被排斥出去。
原理:当电流通过铜线时,会在铜线周围产生一个磁场,根据右手螺旋定则可知,电流的方向和磁场的方向是垂直的。
而磁铁的磁场为南北极相间的磁场。
当电流通过铜线时,铜线产生的磁场和磁铁的磁场相互作用,产生了一个电磁力。
这个电磁力可以将磁铁和吸引物吸引在一起,或者将吸引物从磁铁中排斥出去。
案例二:制作一个简易水力发电机材料:- 木板- 塑料桶- PVC管- 水泵- 发电机- 电线- 电池步骤:1. 将木板固定在地面上,作为基础。
2. 在木板上固定塑料桶,作为水源储存器。
3. 将PVC管与水泵连接,将水泵放入塑料桶中,使其能够将水抽到管道中。
4. 将PVC管的一端连接到发电机的入口,将另一端伸入水流中。
5. 将发电机的电线连接到电池中,将电池输出端与LED灯等电子设备连接。
6. 打开水泵,使水流进入PVC管,通过水压驱动发电机转动,产生电能,使LED灯亮起。
原理:当水流流经PVC管时,会产生水压。
水泵可以将水抽到管道中,增加管道的水压。
当水流的水压作用在发电机的叶轮上时,叶轮会转动,通过发电机的转动产生电能。
这些电能可以被储存在电池中,或用于驱动电子设备。
物理作业

八年级物理假日作业(1)1.关于声现象,下列说法正确的是()A.声音在不同介质中的传播速度相同B.在真空中也可以传播声音C.振动的物体一定会发出声音D.一切发声物体都在振动2.《会说话的汤姆猫》是一款手机宠物类应用游戏.游戏时,当你对着它讲话,它就会用它独特的声音重复一遍,非常好玩.则()A.汤姆猫说话的声音不能在固体中传播B.汤姆猫说话的声音是由手机中喇叭的振动而产生的C.增大手机的音量,可以改变汤姆猫说话声音的音调D.汤姆猫说话的声音在空气中传播的速度约为3×108m/s3.关于声音的产生和传播,下列说法正确的是()A.声音可以在真空中传播B.声音是由物体的振动产生的C.声音的传播不需要时间D.敲鼓时,听到鼓声,鼓面不振动4.某同学在学习了“声音是什么”以后,总结出以下四点,其中错误的是()A.声音是由物体振动产生的B.声音是一种波C.声音具有能量D.通常情况下,声音在空气中传播得最快5.下列关于声音的说法中正确的是()A.声音在空气中传播最快B.人说话时的声音是由声带振动发生的C.女高音歌唱家的“高音”是指声音的响度很大D.两名宇航员登上月球后能直接交谈6.运动会上进行百米赛跑,如果终点的计时员听到枪声才开始计时,所记录的成绩比看到枪冒烟就开始计时的成绩() A.少记2.94s B.多出0.294sC.少记0.294sD.无法计算7.下列关于声音的说法中不正确的是()A.笛子发声是空气柱振动产生的B.学生听到的教师讲课声是靠空气传播的C.声音在水中比在空气中传播得慢D.洒水车洒水时不停地播放音乐是利用声音传递信息8.关于声音的传播,下面说法中正确的是()A.声音在气体中传播时受到的阻碍较小,传播速度较大B.固体、液体、气体都能传播声音,且传播速度相同C.雷电发生时,我们总是先看见闪电后听到雷声,这是因为先发生闪电后产生雷声D.某人敲了一下自来水管,声音经空气、水管同时传播,另一端的人可能听到两次声音9.小红同学喜欢利用复读机进行英语听力训练,在音量不变的情况下,如果让复读机先正常播放一段录音,然后再快速播放同一段录音,则发出的录音() A.响度增大,音调不变 B.响度减小,音调不变C.响度不变,音调升高D.响度不变,音调降低10.下列做法可以改变音调的是()A.老师用扩音器讲课B.医生带着听诊器检查病人的身体C.用大小不同的力敲击同一个音叉D.依次敲击装有不同高度水的水瓶11.日常生活中,在往水瓶内灌水时,可以通过听声音的方法判断水的多少.随着水面的上升,声音的() A.音调在降低 B.音调在升高C.响度增加了D.响度减小了12.小明的发言声音太小,老师要他大声重复一次,老师是要求小明提高声音的()A.音调B.频率C.响度D.音调及响度13.古诗《小儿垂钓》中有“路人借问遥招手,怕得鱼惊不应人”.小儿面对路人询问,只是招招手却默不作声,从声音的产生和传播的角度看,以下说法中正确的是()A.声音能在水中传播,会惊跑鱼儿B.回答路人的询问会产生声波,而招手则不会产生声波C.声音只能在空气中传播,不能在水中传播D.声波从空气传入水中后,传播速度不变14.鼓号队在升旗仪式上奏乐时,鼓声是由于鼓面的________产生,听到的声音是通过_______传入人耳.距鼓号队34米的同学,需经过 ________秒能听到鼓声(v声=340米/秒).15.在抗震救灾过程中救援队员利用各种器材展开抢险救灾工作,甚至有搜救队员将耳朵贴在地面听废墟中是否有敲打砖块的声音,这是利用________可以传声,而且传声效果要比在________好.16.静静的雪山,高耸巍峨,但它却可能会因为人的一个“喷嚏”而引发雪崩,这说明声源的________传递到了积雪,促使摇摇欲坠的积雪垮塌,同时也说明,声波传递的实际是________.17.“神十”上天,女宇航员王亚平在太空进行讲课,说话时发出声音是因为声带在________,声音很大是因为声音的________(选填“音调”、“响度”或“音色”)很大.18.击鼓时,鼓皮绷得越紧,振动越快,声音的________就越高,击鼓的力量越大,鼓皮的________越大,声音就越响亮.19.声音是由物体的________而产生的,打雷时,某人看到闪电后5s才听到雷声,则打雷处离此人的距离为________m.。
八上物理教学实践作业(3篇)

第1篇一、作业背景随着我国基础教育改革的不断深入,物理学科作为自然科学的基础学科,其教学实践的重要性日益凸显。
本作业旨在通过实践,提高学生对物理学科的兴趣,培养学生的动手能力、创新能力和科学素养。
以下是我对八年级上册物理教学实践作业的设计与实施。
二、作业目标1. 提高学生对物理学科的兴趣,激发学生学习物理的积极性。
2. 培养学生的动手能力,让学生在实践中掌握物理知识。
3. 培养学生的创新能力和科学素养,提高学生的综合素质。
4. 提高教师的教学实践能力,促进教师专业成长。
三、作业内容1. 光现象实验:探究光的直线传播、光的反射和光的折射。
2. 声现象实验:探究声音的产生、传播和特性。
3. 力学实验:探究重力、弹力、摩擦力等基本力的性质和作用。
4. 电动机实验:探究电动机的工作原理和影响因素。
5. 热现象实验:探究物态变化、热传递和热机效率。
四、作业实施步骤1. 确定实验主题:根据教学内容,选择合适的实验主题。
2. 设计实验方案:根据实验主题,设计实验步骤、实验器材和实验注意事项。
3. 实验准备:准备实验器材,检查实验设备,确保实验顺利进行。
4. 实验操作:指导学生进行实验操作,观察实验现象,记录实验数据。
5. 数据分析:引导学生分析实验数据,得出实验结论。
6. 实验报告:要求学生撰写实验报告,总结实验过程和实验结果。
1. 实验过程评价:观察学生在实验过程中的表现,如操作规范、观察细致、记录准确等。
2. 实验结果评价:分析学生实验结果,判断实验结论的正确性。
3. 实验报告评价:评价学生实验报告的完整性、规范性和创新性。
4. 教师评价:根据学生实验过程中的表现和实验报告,给予综合评价。
六、作业反思1. 教师在实验教学中应注重培养学生的实验技能,提高学生的动手能力。
2. 实验过程中,教师应关注学生的个体差异,因材施教。
3. 实验教学应注重培养学生的创新意识和科学素养,激发学生的学习兴趣。
4. 教师应不断总结经验,改进教学方法,提高教学质量。
物理项目式作业案例

物理项目式作业案例案例名称:探究光的折射现象背景:光的折射是光线从一种介质传播到另一种介质时改变方向的现象。
这一现象在日常生活中随处可见,如把一只铅笔放入水中会让铅笔看起来弯曲了。
在这个项目式作业中,我们将通过实验和观察来探究光的折射现象。
目标:1. 理解光的折射现象及其原理;2. 掌握测量和计算折射角的方法;3. 进行实验观察并整理数据,从而得出结论。
所需材料:1. 一块平整的透明玻璃板;2. 一块厚纸板;3. 一支铅笔;4. 直尺、铅笔、橡皮擦等绘图工具;5. 具备测角功能的角度量具或显微镜等实验仪器。
实验步骤:1. 将透明玻璃板固定在水平桌面上,确保其表面平整无划痕。
2. 用绘图工具在厚纸板上绘制一个直角三角形,其中一条直角边与玻璃板边缘对齐。
3. 用铅笔在绘制出的直角三角形上做标记,以便后续测量。
4. 将被测角度的尖角部分对准直角边与玻璃板交界处,并记录下测量角度。
5. 将测得的角度称为入射角(设为A),然后通过计算得到折射角(设为B)。
6. 重复实验多次,记录并整理数据。
数据处理和分析:1. 将每组实验数据进行整理,包括入射角和折射角。
2. 计算每组实验数据中的折射角,使用折射定律(n₁sinA = n₂sinB)计算两种介质的折射率。
3. 对比不同入射角的实验数据,观察折射角的变化规律,验证折射定律。
结论:通过实验观察和数据分析,我们得出以下结论:1. 光在不同介质之间传播时,会发生折射现象。
2. 入射角和折射角之间存在一定的关系,可以通过折射定律计算得出。
3. 折射角的大小与入射角和介质的折射率有关。
4. 折射定律成立,验证了光的折射现象。
拓展思考:1. 什么是全反射现象?它与折射有何关系?2. 如何通过实验来观察全反射现象?你能设计一个实验来验证全反射吗?3. 光的折射现象在哪些实际应用中得到了利用?举例说明。
大学物理作业
大 学 物 理A (一)、B 作 业班级: 学号: 姓名: 成绩:第一章 质点的运动规律一 选择题1.质点作曲线运动,若r 表示位矢,s 表示路程,v表示速率, a τ表示切向加速度,则下列四组表达式中正确的是 [ ]A 、=dtv d a τ,v dtrd =;、τa dt vd = ,v dtrd = ; C 、v dt ds =, τa dtv d = ; D 、v dt r d = , τa dt vd = 。
2.质点作直线运动,其运动学方程为26t t x -=(SI )。
在s t 1=到s t 4=的时间内,质点的位移和路程分别为 [ ]A 、3m ,3m ;B 、9m ,10m ;C 、9m ,8m ;D 、3m ,5m3.设抛射体的初速率为0v ,抛射角为0θ,则其抛物线最高处的曲率半径为[ ] A 、∞ ; B 、0 ; C 、g v20; D 、g v 0220cos θ;4.质点以速度24t v +=(SI )作直线运动,沿质点运动直线作ox 轴,并已知st 3=时,质点位于m x 9=处,则该质点的运动学方程为 [ ]A 、t x 2=;B 、2214t t x += ; C 、123143-+=t t x ; D 、123143++=t t x5.某物体的运动规律为t kv dt dv 2-=,式中的k 为大于零的常量。
当 0=t 时,初速度为0v ,则速度v 与时间t 的函数关系为 [ ] A 、0221v kt v +=B 、0221v kt v +-= C 、02121v kt v += D 、02121v kt v +-=6.某人骑自行车以速率v 向西行驶,风以相同的速率从北偏东030方向吹来,人感到风从哪个方向吹来 [ ]A 、北偏东030 B 、北偏西030 C 、西偏南30 D 、南偏东030 7.如图,一轻绳跨过一个定滑轮,两端各系一质量分别为1m 和2m 的重物,且21m m 〉,滑轮质量及摩擦不计。
物理作业设计范文
物理作业设计范文
主题:物理世界中的力学
一、引言(200字)
-介绍力学的概念和重要性
-引出本次作业的主题:“力学中的关键概念和实践应用”
二、理论部分(400字)
1.基本概念介绍(150字)
-力、质量、加速度、牛顿三定律等基本概念的定义和单位
-简要解释牛顿第一、第二和第三定律的意义和应用
2.实践应用介绍(250字)
-引入“如何使用力学原理解释不同实际场景”这一概念
-具体介绍以下实践应用场景:
a.雨滴的落下过程
b.火箭的发射与升空
c.摆钟的运动
d.自行车的行驶
三、解答题部分(300字)
-准备一些与力学相关的解答题
-题目难易程度各异,考察学生的理论掌握程度和解决问题的能力
-涵盖物体运动、斜面运动、牛顿定律和弹簧力等方面
四、实验部分(200字)
-设计一个与力学相关的小型实验
-实验目的:通过实践操作验证理论知识
-实验过程:详细描述实验步骤,包括所需材料和仪器,操作步骤和数据记录要求
-实验结果:分析、讨论并总结实验数据,与理论知识进行比较和验证
五、总结与展望(100字)
-总结力学的基本概念和应用场景
-展望力学在未来科学研究和技术发展中的重要性
-根据引用规范列出所参考的书籍、论文和网页链接
注:以上为设计思路,字数酌情增减。
初二物理特色作业
初二物理特色作业
初二物理特色作业可以有很多种形式,以下是一些可能的建议:
1. 实验探究作业:让学生选择一个生活中的物理现象,然后设计并执行一个简单的实验来探究这个现象的原因。
例如,测量不同物质(如水、油、糖)的密度,或者研究不同温度对物体浮沉的影响。
2. 制作小项目:让学生设计和制作一些与物理相关的项目,例如制作简易的滑轮装置、电路板、或者利用声、光、电的简单装置。
3. 写物理小论文:让学生选择一个物理主题,然后深入研究并撰写一篇小论文。
例如,他们可以研究光的本质、声音的传播,或者物质的形态变化等。
4. 物理海报设计:让学生设计一张关于某个物理主题的海报,内容可以包括相关的物理概念、实验现象、或者科学家的故事等。
5. 观察生活中的物理现象:让学生观察生活中的物理现象,并解释其背后的物理原理。
例如,为什么汽车的安全带在紧急制动时能起到保护作用?为什么飞机能在天上飞?
6. 物理知识竞赛:设计一系列关于物理知识的竞赛题目,让学生解答。
这可以以个人或小组的形式完成。
7. 制作物理教学视频:让学生选择一个物理主题,然后制作一个简短的教学视频,解释相关的物理概念。
以上都是一些可能的特色作业形式,可以根据学生的兴趣和能力进行选择和调整。
这样的作业不仅能帮助学生巩固和理解物理知识,还能培养他们的实验技能、创新能力和科学探究精神。
3-5活页物理作业(含答案)
班级:姓名:学号:日期:成绩:动量和冲量★1.下列关于动量的论述中正确的是( ).(A)质量大的物体动量一定大(B)速度大的物体动量一定大(C)两物体动能相等,动量小一定相等(D)两物体动能相等,动量一定相等答案:C★2.关于物体的动量和动能,下列说法中正确的是( ).(A)一物体的动量不变,其动能一定不变(B)一物体的动能不变,其动量一定不变(C)两物体的动量相等,其动能一定相等(D)两物体的动能相等,其动量一定相等答案:A★3.两个具有相等动量的物体A、B,质量分别为m A和m B,且m A>m B,比较它们的动能,则( ).(A)B的动能较大(B)A的动能较大(C)动能相等(D)不能确定答案:A★4.放在水平桌面上的物体质量为m,用一个水平推力F推它,作用时间为t,物体始终不动,那么在t时间内,推力对物体的冲量应为______.【1】答案:Ft★★5.甲、乙两物体的质量之比为m甲:m乙=1:4,若它们在运动过程中的动能相等,则它们动量大小之比p甲:p乙是( ).【1】(A)1:1(B)1:2(C)1:4 (D)2:1答案:B★★6.如图所示,两个质量相等的物体在同一高度沿倾角不同的两个光滑斜面由静止自由滑下,到达斜面底端的过程中,两个物体具有的相同的物理量是( ).【2】(A)重力的冲量(B)弹力的冲量(C)合力的冲量(D)刚达到底端时的动量(E)刚达到底端时动量的水平分量(F)以上几个量都不对答案:F★★7.质量为2㎏的物体作竖直上抛运动,4s后回到出发点,不计空气阻力,在此过程中物体动量的改变和所受的冲量分别为(g取10m/s2)( ).【2】(A)80㎏·m/s和80N·s,方向均为竖直向下(B)80㎏·m/s,方向竖直向上,80N·s,方向竖直向下(C)40㎏·m/s和40N·s,方向均为竖直向下(D)80㎏·m/s和40N·s,方向均为竖直向下答案:A★★8.质量不等的两个物体静止在光滑的水平面上,两物体在外力作用下获得相同的动能,则下列说法中正确的是( ).【2】(A)质量大的物体动量变化小(B)质量大的物体受到的冲量大(C)质量大的物体末动量小(D)质量大的物体动量变化率一定大答案:B★★9.以初速度v0=40m/s竖直向上抛出物体,质量为4㎏则第2秒末的动量为____㎏·m/s,第5秒末动量为____㎏·m/s,从第2秒末到第5秒末动量的变化量为____㎏·m/s(g取10m/s2).【2.5】答案:80,-40,-120★★★10.从水平地面上方同一高度处,使a球竖直上抛,使b球平抛,且两球质量相等,初速度大小相同,最后落于同一水平地面上(空气阻力不计).下列说法中正确的是( ).【2.5】(A)两球着地时的动量相同(B)两球着地时的动能相同(C)重力对两球的冲量相同(D)重力对球所做的功相同答案:BD班级:姓名:学号:日期:成绩:动量定理★1.在一条直线上运动的物体,其初动量为8㎏·m/s,它在第1秒内受到的冲量为-3N·s,第2秒内受到的冲量为5N·s.它在第2秒末的动量为( ).【0.5】(A)10㎏·m/s(B)11㎏·m/s(C)13㎏·m/s(D)16㎏·m/s答案:A★2.某物体在运动过程中,受到的冲量为-1N·s,则( ).(A)物体原动量方向一定与这个冲量方向相反(B)物体的末动量一定是负值(C)物体的动量一定要减少(D)物体动量的增量一定与所规定的止方向相反答案:D★3.人从高处跳到低处时,为了安全,一般都让脚尖先着地,这样做是为了( ).【0.5】(A)减小冲量(B)减小动量的变化量(C)增大与地面的作用时间,从而减小冲力(D)增大人对地面的压强,起到安全作用答案:C★★4.物体在恒定合外力作用下运动,则( ).【1】(A)物体一定作直线运动(B)物体的动量变化率一定恒定(C)物体的动量增量与时间成正比(D)单位时间内物体动量的增量与物体的质量无关答案:BCD★★5.玻璃杯从同一高度落下,掉在石头上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯在与石头的撞击过程中( ).(A)玻璃杯的动量较大(B)玻璃杯受到的冲量较大(C)玻璃杯的动量变化较大(D)玻璃杯的动量变化较快答案:D★★6.质量为1.0㎏的小球从20m处自由下落到软垫上,弹后上升的最大高度为 5.0m,小球与软垫接触的时间为 1.0s,接触时间内小球受到合力的冲量大小为(空气阻力)不计,g取10m/s2)( ).【1.5】(A)10N·s(B)20N·s(C)30N·s (D)40N·s答案:D★★7.以15m/s的速度平抛一个小球,小球的质量为1㎏,经2s小球落地,不计空气阻力,g取10m/s..小球落地时的速度大小为_____m/s.在这一过程中,小球的动量变化的大小为_____㎏·m/s.【2.5】答案:25,20★★8.小球的质量为2m,以速度v沿水平方向垂直撞击墙壁,球被反方向弹回速度大小是v54,球与墙撞击时间t,那么在撞击过程中,球对墙的平均冲力大小是( ).(A)5t2mv(B)5t8mv(C)5t18mv(D)t2mv答案:C★★★9.质量为m的物体,以初速度v0竖直上抛,然后又回到原抛出点.若不计空气阻力,物体所受的总冲量和平均冲力分别是(以竖直向上方正方向)( ).【2】(A)-mv0,mg21(B)-2mv o,-mg(C)-2mv o,mg(D)2mv0,-mg 答案:B★★★l0.如图所示,把重物G压在纸带上,若用一水平力迅速拉动纸带,纸带将会从重物下抽出;若缓慢拉动纸带,纸带也从重物下抽山,但重物跟着纸带一起运动一段距离.下列解释上述现象的说法中正确的是( ).【2】(A)在缓慢拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力大(B)在迅速拉动纸带时,纸带给重物的摩擦力小(C)在缓慢拉动纸带时,纸带给重物的冲量大(D)在迅速拉动纸带时,纸带给重物的冲量小答案:CD★★★11.竖直上抛某物体,物体达到最高点后又回到抛出点,设物体所受空气阻力大小不变,则( ).【3】(A)上升过程中重力的冲量比下落过程中重力的冲量小(B)全过程中物体的动量增量方向向下(C)空气阻力的冲量值上升与下落过程相等(D)空气阻力在全过程中的合冲量方向向上答案:ABD班级:姓名:学号:日期:成绩:动量定理★★★1.一质量为100g的小球从0.80m高处自由下落到一厚软垫上.若以小球接触软垫到小球陷到最低点经历了0.20s,则这段时间内软垫对小球的冲量为_____N·s(g取10m/s2,不计空气阻力).【2.5】答案:0.6★★★2.跳伞员从飞机上跳下,经过一段时间速度增大到收尾速度50m/s时才张开伞,这时,跳伞员受到很大的冲力.设张伞时间经 1.5s,伞开后跳伞员速度为5m/s,速度方向始终竖直向下,则冲力为体重的_____倍.【3】答案:4★★★3.质量为50g的机枪子弹的出膛速度为1000m/s,假设机枪每分钟发射120发子弹,则在射击时机枪手需用多大的力抵住机枪?【3】答案:100N★★★4.质量为0.2㎏的球,从5.0m高处自由下落到水平钢板上又被竖直弹起,弹起后能达到的最大高度为4.05m,如果球从开始下落到弹起达到最大高度所用时间为1.95s,不考虑空气阻力(g取10m/s2),求小球对钢板的作用力.【4】答案:78N★★★★5.两个质量不同的物体,以相同的初动量开始沿同一水平面滑动,设它们与水平面间的动摩擦因数相同,则它们滑行的距离大小关系是( ).【4】(A)质量大的物体滑行距离较大(B)质量小的物体滑行距离较大(C)两物体滑行距离一样大(D)条件不足,无法比较答案:B★★★★6.一粒钢珠从静止状态开始自由下落,然后陷入泥潭中.若把在空中下落的过程称为过程Ⅰ,进入泥潭直到停住的过程称为过程Ⅱ,则( ).(1995年全国高考试题)【4】(A)过程Ⅰ中钢珠动量的改变量等于重力的冲量(B)过程Ⅱ中阻力的冲量的大小等于过程Ⅰ中重力冲量的大小(C)过程Ⅱ中钢珠克服阻力所做的功等于过程Ⅰ与过程Ⅱ中钢珠所减少的重力势能之和(D)过程Ⅱ中损失的机械能等于过程Ⅰ中钢珠所增加的动能答案:AC★★★★7.在光滑的水平面上,质量为M的平板小车以速度v0作匀速直线运动.质量为m的物体竖直掉在车上.由于物体和车之间的摩擦,经时间t后它们以共同的速度前进,在这个过程中,小车所受摩擦力的大小为_____.【4】答案:()tmMmMv+★★★★8.以2m/s的速度作水平匀速运动的质量为0.1㎏的物体,从某一时刻起受到一个始终与速度方向垂直、大小为2N的力的作用,在作用0.1π(s)后,物体的速度大小是_______m/s,这0.1π(s)内,力对物体的冲量大小为______N·s.【5】答案:2,0.4★★★★9.有一质量为50g的小球,以10m/s的速度垂直射到竖直的墙壁上又被垂直墙壁反弹,落到离墙5m 远的水平地面上.若已知小球击墙点离地高5m,球与墙作用时间为0.05s,求小球与墙撞时墙对球的平均作用力.【4】答案:15N★★★★10.光滑斜面高h=0.8m,质量m=1㎏的滑块从固定的斜面顶端由静止释放,如图所示.滑块滑到底端的过程中(g取l0m/s2):【5】(1)力对滑块所做的功为_____J.(2)滑块的动能增量为_____J.(3)重力对滑块的冲量为______N·s.(4)滑块的动量增量为_____㎏·m/s.答案:(1)8,(2)8,(3)8,(4)4班级:姓名:学号:日期:成绩:动量守恒定律★1.对于任何一个质量不变的物体,下列说法中正确的是( ).(A)物体的动景发生变化,其速率一定变化(B)物体的动量发生变化,其速率不一定变化(C)物体的速率发牛变化,其动量一定变化(D)物体的速率发牛变化,其动量不一定变化答案:BC(提示:速率是标量,而动量是矢量)★2.两个物体在光滑水平面上相向运动,在正碰以后都停下来,那么这两个物体在碰撞以前( ).(A)质量一定相等(B)速度大小一定相等(C)动量大小一定相等(D)动能一定相等答案:C(提示:根据动量守恒定律求解)★★3.质量为m的钢球自高处落下,以速率v1碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地的速率为v2.在碰撞过程中,地面对钢球的冲量的方向和大小为( ).(A)向下,m(v1-v2)(B)向下,m(v1+v2)(C)向上,m(v1-v2)(D)向上,m(v1+v2)答案:D(提示:注意冲量的矢量性,以及它和动量变化量之间的关系)★★4.物体在恒力作用下作直线运动,在t1时间内物体的速度由零增大到v,F对物体做功W1,给物体冲量I1.若在t2时间内物体的速度由v增大到2v,F对物体做功W2,给物体冲量I2,则( ).(A)W1=W2,I1=I2 (B)W1=W2,I1>I2(C)W1<W2,I1=I2 (D)W1>W2,I1=I2答案:C(提示:结合动量定理和动能定理来分析求解)★★★6.原来静止的两小车,用一条被压缩的轻质弹簧连接,如图所示.如果A车的质量为m A=2㎏,B车的质量为A车的2倍,弹簧弹开的时间为0.1s,弹开后B车的速度为v B=1m/s,则B车所受的平均作用力是( ). (A)0.4N (B)40N (C)4N (D)20N答案:B(提示:先对A、B组成的系统运用动量守恒定律,然后对B车运用动量定理求出其作用力)★★★7.如图所示,质量为50g的小球以12m/s的水平速度抛出,恰好与斜面垂直碰撞,其碰撞后的速度的大小恰好等于小球抛出时速度的一半.小球与斜面碰撞过程中所受到的冲量的大小是( ).(A)1.4N·s (B)0.7N·s (C)1.3N·s (D)1.05N·s答案:C(提示:先根据平抛运动的知识求得小球与斜面碰撞前的速度,再结合动量定理求解)★★★8.如图所示,在光滑的水平面上放有两个小球A和B,其质量m A<m B,B球上固定一轻质弹簧.若将A球以速率v去碰撞静止的B球,下列说法中正确的是( ).(A)当弹簧压缩量最大时,两球速率都最小(B)当弹簧恢复原长时,B球速率最大(C)当A球速率为零时,B球速率最大(D)当B球速率最大时,弹性势能不为零答案:B(提示:A、B小球组成的系统动量守恒,同时两球的动能和弹簧的弹性势能之和保持不变)★★★★9.水平拉力F1、F2分别作用在水平面上的物体上一段时间后撤去,使物体都由静止开始运动而后又停下.如物体在这两种情况下的总位移相等,且F1>F2,那么在这样的过程中().(A)F1比F2的冲量大(B)F1比F2的冲量小(C)F1与F2的冲量相等(D)F1与F2的冲量大小无法比较答案:B(提示:可以结合全过程的v-t图像来帮助求解,在图像中,外力撤去后物体的加速度相同)★★★10.如图所示,一轻质弹簧两端连着物体A,B,放在光滑的水平面上,若物体A被水平速度为v0的子弹射中,且后者嵌在物体A的中心,已知物体A 的质量是物体B质量的3/4,子弹质量是物体B的1/4,弹簧被压缩到最短时,求物体A、B的速度.答案:子弹和A、B木块组成的系统动量守恒:vmm43m41mv41'⎪⎭⎫⎝⎛++=,v′=v0/8班级: 姓名: 学号: 日期: 成绩:动量守恒定律★★★★1.质量为m 的小球A 在光滑的水平面上以速度v 与静止在光滑水平面上的质量为2m 的小球B 发生正碰,碰撞后,A 球的动能变为原来的1/9,那么碰撞后B 球的速度夫小可能是( ).【2】 (A)v 31(B)v 32(C)v 94(D)v 98答案:AB★2.在光滑水平直路上停着一辆较长的木板车,车的左端站立一个大人,车的右端站立一个小孩.如果大人向右走,小孩(质量比大人小)向左走.他们的速度大小相同,则在他们走动过程中( ).【1】 (A)车可能向右运动(B)车一定向左运动 (C)车可能保持静止(D)无法确定 答案:B★★3.质量为m 的平板小车静止在光滑的水平面上,一个质量为M 的人立于小车的一端.当人从车的一端走向另一端的过程中,下列说法中正确的是( ).【2】 (A)人对小车压力的冲量,使小车与人沿同方向运动 (B)人对小车摩擦力的冲量,使小车产生与人运动方向相反的动量(C)人与小车的动量在任一时刻都大小相等而方向相反 (D)人与车的瞬时速度总是大小相等力向相反 答案:BC★★4.质量分别为60㎏和70㎏的甲、乙两人,分别同时从原来静止的在光滑水平面上的小车两端.以3m/s 的水平初速度沿相反方向跳到地面上.若小车的质量为20㎏.则当两人跳离小车后,小车的运动速度为( ). (A)19.5m/s.方向与甲的初速度方向相同 (B)19.5m/s,方向与乙的初速度方向相同 (C)1.5m/s,方向与甲的初速度方向相同 (D)1.5m/s,方向与乙的初速度方向相同 答案:C★★5.质量相同的物体A 、B 静止在光滑的水平面上,用质量和水平速度相同的子弹a 、b 分别射击A 、B,最终a 子弹留在A 物体内,b 子弹穿过B,A 、B 速度大小分别为v A 和v B ,则( ).(A)v A >v B (B)v A <v B (C)v A =v B (D)条件不足,无法判定 答案:A★★6.在光滑的水平面上有两个静止小车,车上各站着一个运动员.两车(包含负载)的总质量均为M.设甲车上的人接到一个质量为m 、沿水平方向抛来的速度为v 的篮球;乙车上的人把原来在车上的一个同样的篮球沿水平方向以同样速度抛出去,则这两种情况下,甲、乙两车所获得速度大小的关系是( ).【2】 (A)v 甲>v 乙(B)v 甲<v 乙(C)v 甲=v 乙(D)不同的M,m 及v 值结论不同 答案:B★★7.质量为m=100㎏的小船静止在水面上,船上左、右两端各站着质量分别为m 甲=40㎏,m 乙=60㎏的游泳者,当他们在同一水平线上,甲朝左,乙朝右,同时以相对河岸3m/s 的速率跃入水中时,小船运动方向为_______,运动速率为_____m/s.【2】 答案:向左,0.6★★8.如图所示,将两条完全相同的磁铁分别固定在质量相等的小下上,水平面光滑,开始时甲下速度大小为3m/s,乙车速度大小为2m/s,方向相反并在同一直线上,当乙车的速度为零时.甲车速度为_____m/s,方向_____.【2】 答案:1,方向向右★★9.在水平轨道上放置一门质量为M 的炮车,发射质量为m 的炮弹,炮下与轨道间摩擦不计,当炮身与水平方向成θ角发射炮弹时,炮弹相对地面出射的速度为v 0,则此时炮身后退的速度v′=________.【2】 答案:Mcos mv 0θ★★10.如图所示,一辆质量为M 的小车以速度v 1光滑水平面上运动,一质量为m 、速度为v 2物体以俯角为θ的方向落到车上并埋在车里的砂中,此时小车的速度为_____.【2】 答案:mM Mvcos mv 12++θ班级: 姓名: 学号: 日期: 成绩:动量守恒定律的应用★1.相向运动的A 、B 两辆小车相撞后,一同沿A 原来的方向前进,这是由于( ).【0.5】(A)A 车的质量一定大于B 车的质量(B)A 车的速度一定大于B 车的速度(C)A 车的动量一定大于B 车的动量(D)A 车的动能一定大于B 车的动能量 答案:C★2.一个静止的质量为m 的不稳定原子核,当它完成一次α衰变.以速度v 发射出一个质量为m α的α粒子后,其剩余部分的速度等于( ).【0.5】 (A)v mm α-(B)-v(C)v m -m m αα(D)v m -m m αα-答案:D★3.在两个物体碰撞前后,下列说法中可以成立的是( ). (A)作用后的总机械能比作用前小,但总动量守恒 (B)作用前后总动量均为零,但总动能守恒 (C)作用前后总动能为零,而总动量不为零(D)作用前后总动景守恒,而系统内各物体的动量增量的总和不为零 答案:AB★★4.在光滑的水平面上有两个质量均为m 的小球A 和B,B 球静止,A 球以速度v 和B 球发生碰撞,碰后两球交换速度.则A 、B 球动量的改变量Δp A 、Δp B 和A 、B 系统的总动量的改变Δp 为( ).【1】 (A)△p A =mv,△p B =-mv,△p=2mv (B)△p A ,△p B =-mv,Δp=0 (C)Δp A =0,Δp B =mv,Δp=mv (D)△p A =-mv,Δp B =mv,Δp=0 答案:D★★5.向空中发射一物体,不计空气阻力,当此物体的速度恰好沿水平方向时,物体炸裂成a 、b 两块,若质量较大的a 块的速度方向仍沿原来的方向,则( ).【1】 (A)b 的速度方向一定与原来速度方向相同(B)在炸裂过程中,a 、b 受到的爆炸力的冲量一定相同(C)从炸裂到落地这段时间里,a 飞行的水平距离一定比b 的大(D)a 、b 一定同时到达水平地面 答案:D★★6.大小相同质量不等的A 、B 两球,在光滑水平面上作直线运动,发生正碰撞后分开.已知碰撞前A 的动量p A =20㎏·m/s,B 的动量p B =-30㎏·m/s,碰撞后A 的动量p A =-4㎏·m/s,则:【2】 (1)碰撞后B 的动量p B =_____㎏·m/s. (2)碰撞过程中A 受到的冲量=______N·s.(3)若碰撞时间为0.01s,则B 受到的平均冲力大小为_____N.答案:(1)-6(2)-24(3)2400★★7在光滑的水平面上有A 、B 两个小球向右沿同一直线运动,取向右为正方向,两球的动量分别为p A =5㎏·m/s,p B =7㎏·m/s,如图所示.若两球发生正碰,则碰后两球的动量增量Δp A 、Δp B 可能是().【2】(A)Δp A =3㎏·m/s,Δp B =3㎏·m/s (B)Δp A =-3㎏·m/s,Δp B =3㎏·m/s (C)Δp A =3㎏·m/s,Δp B =-3㎏·m/s (D)Δp A =-10㎏·m/s,△p B =10㎏·m/s 答案:B★★★8.一个不稳定的原子核质量为M,处于静止状态.放出一个质量为m 的粒r 后反冲.已知放出的粒子的动能为E 0,则原子核反冲的动能为().【2.5】 (A)E 0(B)0E Mm (C)0E m-M m (D)02E m)-(M Mm答案:C★★★9.如图所示,两个完全相同的小球A 、B 用等长的细线悬于O 点.线长L.若将A 由图示位置静止释放,则B 球被碰后第一次速度为零时的高度可能是().【2.5】 (A)L/2(B)L/4 (C)L/8(D)L/10 答案:ABC。
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物理作业(2007-11-2)一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.)(每题3分,共30分)1.如图,磁感线上a、b两点,下列说法正确的是A.一定是a点磁感强度大B.一定是b点磁感强度大C.可能是a、b两点磁感强度一样D.电子(不计其他力)可以从a点沿直线匀速运动到b点2.关于对感抗的理解,下面说法正确的有A.感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用B.感抗仅与电源频率有关,与线圈自感系数无关C.电感产生感抗对交变电流有阻碍作用,但不会因此消耗电能D.感抗和电阻等效,对任何交变电流是一个确定的值3.如图所示,两根平行放置的长直导线a和b载有大小相同、方向相反的电流,a受到的磁场力大小为F1.当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为F2,则此时b受到的磁场力大小变为A.F2B.F1-F2C.F1+F2D.2F1-F24.关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是A.电场和磁场总是相互联系着,统称为电磁场B.只要空间某处的电场或磁场发生变化,就会在其周围产生电磁波C.振荡电路发射电磁渡的过程,也就是向外传递能量的过程D.电磁波从真空进入介质,频率变小5.如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则A.t1时刻N>GB.t2时刻N>GC.t1时刻N<GD.t1时刻N=G6.一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2.已知n1>n2则A.U1>U2,P1<P2B.P1=P2,I1<I2C.I1<I2,U1>U2D.P1>P2,I>I27.关于理想变压器,下列说法正确的是A.原、副线圈中交变电流的频率一定相等B.穿过原、副线圈的磁通量的变化率一定相等C.副线圈的输出功率和原线圈的输入功率一定相等D.原线圈的导线比副线圈的导线细8.如图所示,一平行板电容器与一个灯泡串联,接到交流电源上,灯泡正常发光,下列哪种情况可使灯泡变暗A.在电容器两极间插入电介质B.将电容器两板间的距离增大C.错开电容器两板的正对面积D.在电容器两极间插人金属板(不碰及极板)9.如图所示(b)中,A、B是两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置,线圈A中通有(a)图所示的交流电流.则下述说法中错误的是A.从t1到t2时间内,A、B两线圈相吸B.从t2到t3时间内,A、B两线圈相斥C.t1时刻A、B两线圈间的作用力为零D.t2时刻A、B两线圈间作用力最大10.交流发电机电枢线圈共N匝,转动时穿过线圈磁通量的最大值为φm,转动频率为f,则A.感应电动势的平均值为4fNφmB.感应电动势的最大值为2πNfφmC.磁通变化率的最大值φmD.感应电动势的有效值为2πNfφm二、填空题(每题4分,共20分)、L2是输电线,甲是________互感器,乙11. 如图所示,L是________互感器,在图中空圈内填人所用电表的符号.若甲图中原副线圈匝数比为100:1,乙图中原副线圈匝数比为1:10,且电压表示数220V,电流表示数10A,则线路输送电压为________V,电流为________A12.如图,理想变压器初级接220V正弦交流电,负载是一个阻值R=10omega的电阻,次级线圈b、c间匝数为10匝,当把电键S从b掷向c后,通过R的电流增加了0.2A,则变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为________.13.如图,AB、CD两条支路电阻相等,R是变阻器,L是带铁芯的线圈,合上S,稳定后再断开S,S断开瞬间,电流表A1读数________电流表A2读数(填“大于”、“小于”或“等于”,两表零刻线均在中央);C、D两点中电势较高的是________点.14.如图所示,半径为R的圆形磁场区域,磁感强度为B,质量为m、带电荷量为e的质子向圆心方向射人磁场,离开磁场时方向与入射方向的夹角为120°,则质子通过磁场的时间为________.15.如图,ab两金属棒与平行导轨垂直,现用一平行于导轨的力F拉a,使a、b都沿导轨做匀速运动,a、b与导轨问摩擦力均为0.5N,若回路的电功率为2W,则a和b的速度差为________.三、计算题(共50分)16.(6分) 16.如图(甲)所示,直流电通过图(乙)中的电阻R,则交变电流表的示数为多少?17.(6分)如图所示,质量为m长度为L的水平金属棒通过两根细金属丝悬挂在绝缘架MN下面,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中,当金属棒通过a→b的电流I后将向外偏转α角重新平衡,求匀强磁场的磁感应强度.答案:18.(6分)在匀强磁场中有一个“∩”形导线框可绕OO'轴旋转,已知磁感强度B=52/πT,线圈bc边长20cm,ab、cd长10cm,转速为50rad/s,若线框由图所示位置开始计时,(1)试写出线框中感应电动势瞬时值的表达式.(2)若线圈的电阻为3Ω,将一个“6V12W"的灯泡与线框两端相连接,小灯泡能正常发光吗?若不能正常发光,计算出小灯泡的实际功率.19.(7分)发电厂输出的交变电压为22kV,输出功率为2.2×106W,现在用户处安装一降压变压器,用户的电压为220V,发电厂到变压器间的输电导线总电阻为22Ω.求:(1)输电导线上损失的电功率;(2)变压器原、副线圈的匝数之比.20.(7分)如图所示,用长为L的绝缘细线把小球悬挂起来做成一单摆,球的质量为m,带电荷量为-q,匀强磁场的磁感强度方向垂直纸面向里,大小为B.小球始终在垂直于磁场方向的竖直平面内往复摆动,其悬线和竖直方向最大夹角是60°.试计算小球通过最低点时对细线的拉力大小.21.(9分)如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时abde构成一边长为L的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计,开始时磁感强度为B0.(1)若从t=O时刻起,磁感强度均匀增加,每秒增量为K,同时保持棒静止,求棒中的感应电流.(2)在上述①情况中,棒ab始终保持静止,当t=t1s末时需加的垂直于棒的水平拉力多大?(3)若从t=O时刻起,磁感强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感强度应怎样随时间变化?(写出B与t的关系式)22. (9分)在真空中速度为v0=6.4×107m/s的电子束连续地射人两平行极板之间.极板长l=8.0×10-2m,间距d=5.0×10-3m,两极板不带电时,电子束将沿两极板之间的中线通过,在两极板加一个50Hz的交变电压U=U0sinωt,如果所加电压的最大值U0超过某一值U c时,将开始出现以下现象:电子束有时能通过两极板,有时间断不能通过.(电子的质量为9.1×10-31kg)求:(1)U c的大小;(2)U0为何值时才能使通过的时间t1跟间断的时间t2之比为t1:t2=2:1.参考解答一、选择题(在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.)(每题3分,共30分)1.如图,磁感线上a、b两点,下列说法正确的是A.一定是a点磁感强度大B.一定是b点磁感强度大C.可能是a、b两点磁感强度一样D.电子(不计其他力)可以从a点沿直线匀速运动到b点答案:CD2.关于对感抗的理解,下面说法正确的有A.感抗是由于电流变化时在线圈中产生了自感电动势而对电流的变化产生的阻碍作用B.感抗仅与电源频率有关,与线圈自感系数无关C.电感产生感抗对交变电流有阻碍作用,但不会因此消耗电能D.感抗和电阻等效,对任何交变电流是一个确定的值答案:AC3.如图所示,两根平行放置的长直导线a和b载有大小相同、方向相反的电流,a受到的磁场力大小为F1.当加入一与导线所在平面垂直的匀强磁场后,a受到的磁场力大小变为F2,则此时b受到的磁场力大小变为A.F2B.F1-F2C.F1+F2D.2F1-F2答案:A4.关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是A.电场和磁场总是相互联系着,统称为电磁场B.只要空间某处的电场或磁场发生变化,就会在其周围产生电磁波C.振荡电路发射电磁渡的过程,也就是向外传递能量的过程D.电磁波从真空进入介质,频率变小答案:C5.如图(a),圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一相同的线圈Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流,电流随时间变化的规律如图(b)所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为N,则A.t1时刻N>GB.t2时刻N>GC.t1时刻N<GD.t1时刻N=G答案:AD6.一个理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时输入和输出的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2.已知n1>n2则A.U1>U2,P1<P2B.P1=P2,I1<I2C.I1<I2,U1>U2D.P1>P2,I>I2答案:BC7.关于理想变压器,下列说法正确的是A.原、副线圈中交变电流的频率一定相等B.穿过原、副线圈的磁通量的变化率一定相等C.副线圈的输出功率和原线圈的输入功率一定相等D.原线圈的导线比副线圈的导线细答案:ABC8.如图所示,一平行板电容器与一个灯泡串联,接到交流电源上,灯泡正常发光,下列哪种情况可使灯泡变暗A.在电容器两极间插入电介质B.将电容器两板间的距离增大C.错开电容器两板的正对面积D.在电容器两极间插人金属板(不碰及极板)答案:BC9.如图所示(b)中,A、B是两个相同的环形线圈,共轴并靠近放置,线圈A中通有(a)图所示的交流电流.则下述说法中错误的是A.从t1到t2时间内,A、B两线圈相吸B.从t2到t3时间内,A、B两线圈相斥C.t1时刻A、B两线圈间的作用力为零D.t2时刻A、B两线圈间作用力最大答案:D10.交流发电机电枢线圈共N匝,转动时穿过线圈磁通量的最大值为φm,转动频率为f,则A.感应电动势的平均值为4fNφmB.感应电动势的最大值为2πNfφmC.磁通变化率的最大值φmD.感应电动势的有效值为2πNfφm答案:ABD二、填空题(每题4分,共20分)、L2是输电线,甲是________互感器,乙11. 如图所示,L是________互感器,在图中空圈内填人所用电表的符号.若甲图中原副线圈匝数比为100:1,乙图中原副线圈匝数比为1:10,且电压表示数220V ,电流表示数10A ,则线路输送电压为________V ,电流为________A 答案:电压、电流.甲中电压表、乙中电流表.22000、10012.如图,理想变压器初级接220V 正弦交流电,负载是一个阻值R=10omega 的电阻,次级线圈b 、c 间匝数为10匝,当把电键S 从b掷向c 后,通过R 的电流增加了0.2A ,则变压器铁芯中磁通量变化率的最大值为________.答案:0.28Wb /s13.如图,AB 、CD 两条支路电阻相等,R 是变阻器,L 是带铁芯的线圈,合上S ,稳定后再断开S ,S 断开瞬间,电流表A 1读数________电流表A 2读数(填“大于”、“小于”或“等于”,两表零刻线均在中央);C 、D 两点中电势较高的是________点.答案:等于D14.如图所示,半径为R 的圆形磁场区域,磁感强度为B ,质量为m 、带电荷量为e 的质子向圆心方向射人磁场,离开磁场时方向与入射方向的夹角为120°,则质子通过磁场的时间为________.答案:πm /3Be15.如图,ab 两金属棒与平行导轨垂直,现用一平行于导轨的力F 拉a ,使a 、b 都沿导轨做匀速运动,a 、b 与导轨问摩擦力均为0.5N ,若回路的电功率为2W ,则a 和b 的速度差为________.答案:4m /s三、计算题(共50分)16.(7分) 16.如图(甲)所示,直流电通过图(乙)中的电阻R ,则交变电流表的示数为多少?答案:解:因I m =5A ,I=m I 21=2.52A 又I 2RT /2=2A I RT ,I A =2I m=2.5A 所以电流表的示数为2.5A17.(7分)如图所示,质量为m 长度为L 的水平金属棒通过两根细金属丝悬挂在绝缘架MN 下面,整个装置处于竖直方向的匀强磁场中,当金属棒通过a→b的电流I 后将向外偏转α角重新平衡,求匀强磁场的磁感应强度.答案:解:设匀强磁场的磁感强度为B.当导体棒平衡时,受力如图,由平衡条件得:BIL=mgtan α B=ILmg tan α方向竖直向上18.(8分)在匀强磁场中有一个“∩”形导线框可绕OO'轴旋转,已知磁感强度B=52/πT ,线圈bc 边长20cm ,ab 、cd 长10cm ,转速为50rad /s ,若线框由图所示位置开始计时,(1)试写出线框中感应电动势瞬时值的表达式.(2)若线圈的电阻为3Ω,将一个“6V12W"的灯泡与线框两端相连接,小灯泡能正常发光吗?若不能正常发光,计算出小灯泡的实际功率.答案:解:(1)线框中产生感应电动势的最大值:E m =B ωS=B·2πn·S=1.02.050225⨯⨯⨯⨯ππ=102(V)感应电动势瞬时值表达式: e=102cos100πt(V)(2)灯泡的电阻R L =126P U 2L 2L ==3Ω 由闭合电路欧姆定律可知电路中电流有效值:I=353310r R E =+=+ A 灯泡两端的实际电压U=IR L =5V<U L故灯泡不能正常发光.其实际功率:P L =IU=5×35=8.3W 19.(8分)发电厂输出的交变电压为22kV ,输出功率为2.2×106W ,现在用户处安装一降压变压器,用户的电压为220V ,发电厂到变压器间的输电导线总电阻为22Ω.求:(1)输电导线上损失的电功率;(2)变压器原、副线圈的匝数之比.答案:解:输电线的总电流:I=361022102.2U P ⨯⨯==100A (1)输电线上的损失功率:ΔP 线=I 2R 线=1002×22=220kW(2)输电线上的损失电压:ΔU=IR 线=100×22=2200V则降压变压器初级线圈两端电压:U 1=U 正-ΔU=22×103-2200=19800V 由2121n n U U =得降压变压器的匝数比:22019800n n 21==90:1 20.(8分)如图所示,用长为L 的绝缘细线把小球悬挂起来做成一单摆,球的质量为m ,带电荷量为-q ,匀强磁场的磁感强度方向垂直纸面向里,大小为B.小球始终在垂直于磁场方向的竖直平面内往复摆动,其悬线和竖直方向最大夹角是60°.试计算小球通过最低点时对细线的拉力大小.答案:解:设小球通过最低点的速度大小为v ,由于摆动过程中只有重力做功,故机械能守恒.mgL(1-cos60°)=2mv 21 v=()gL cos6012gL =︒-小球在最低点由牛顿运动定律得gL qB 2mg qBv Lv m mg F L v m mg qBv F 22=+==-± 21.如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef ,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab 搁在框架上,可无摩擦地滑动,此时abde 构成一边长为L 的正方形,棒的电阻为r ,其余部分电阻不计,开始时磁感强度为B 0.(1)若从t=O 时刻起,磁感强度均匀增加,每秒增量为K ,同时保持棒静止,求棒中的感应电流.(2)在上述①情况中,棒ab 始终保持静止,当t=t 1s 末时需加的垂直于棒的水平拉力多大?(3)若从t=O 时刻起,磁感强度逐渐减小,当棒以恒定速度v 向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感强度应怎样随时间变化?(写出B 与t 的关系式) 答案:解:(1)由E=nt ∆∆Φ得感应电动势: E=S tB ∙∆∆=KL 2 故棒中的感应电流:I=rKL r E 2= (2)在t=t 1s 末需加的垂直于棒的水平拉力:F=BIL=()rL Kt B K r KBL 3103+= (3)欲使棒中不产生感应电流则必须使闭合回路的总磁通量不变,即:BL(L+vt)=B 0L 2∴B=vtL L B 0+ 22.在真空中速度为v 0=6.4×107m /s 的电子束连续地射人两平行极板之间.极板长l=8.0×10-2m ,间距d=5.0×10-3m ,两极板不带电时,电子束将沿两极板之间的中线通过,在两极板加一个50Hz 的交变电压U=U 0sin ωt ,如果所加电压的最大值U 0超过某一值U c 时,将开始出现以下现象:电子束有时能通过两极板,有时间断不能通过.(电子的质量为9.1×10-31kg)求:(1)U c 的大小;(2)U 0为何值时才能使通过的时间t 1跟间断的时间t 2之比为t 1:t 2=2:1.答案:解:电子通过平行金属板所用时间l /v≈10-9s ,交变电压周期T=2×10-2s ,可见l /v<<T ,因此电子通过平行极板时,极板间的电压(或场强)可看做恒量.(1)电子进入平行极板中间后,在水平方向为匀速运动,在竖直方向为匀加速运动,设电子束刚好不能通过平行极板的电压为U c ,电子经过平行极板的时间为t ,所受电场力为f ,则: vl t =① 2at 212d =② md eU m f a c ==③将①②③联解:U c =()()()=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=----2219232731222108106.1105104.6101.9el d mv 91V(2)当U<91V 时电子束将通过两极板,当u>91V 时,电子束将打在极板上而间断. 由U=U 0sin ωt 的图象(如图)可以看出,要使t 1=2t 2,则ωt=3π时,电压恰为91V.由U c =U 0sin 3π得U 0=105V.。