高二周末物理作业习题 (5)
高分子物理习题答案6

高分子物理习题答案6习题解答第六章题6-1 试讨论非晶、结晶、交联和增塑高聚物的温度形变曲线的各种情况。
解:非晶高聚物,随相对分子质量增加,温度-形变曲线如图6-1-1:Tg1 Tg2 Tg3 Tf1 Tf2 Tg4Tg5Tf3 Tf4 Tf5TM增加ε图6-1-1 非晶高聚物的温度-形变曲线结晶高聚物、随结晶度和/或相对分子质量增加,温度-形变曲线如图6-1-2:图6-1-2 结晶高聚物的温度-形变曲线交联高聚物,随交联度增加,温度-形变曲线如图6-1-3: T图6-1-3 交联高聚物的温度-形变曲线增塑高聚物。
随增塑剂含量增加,温度-形变曲线如图6-1-4:ε交联度增加ε增塑剂增加T对柔性链图6-1-4增塑高聚物的温度-形变曲线题6-2 选择填空:甲、乙、丙三种高聚物,其温度形变曲线如图所示,此三种聚合物在常温下( )。
(A)甲可作纤维,乙可作塑料,丙可作橡胶 (B)甲可作塑料,乙可作橡胶,丙可作纤维 (c)甲可作橡胶,乙可作纤维,丙可作塑料 (D)甲可作涂料,乙可作纤维,丙可作橡胶解:B题6-3 在热机械曲线上,为什么PMMA的高弹区范围比PS的大? (已知PMMA的Tg?378K,Tf?433—473K;PS的Tg?373K,Tf?383—423K) 解:PMMA和PS的Tg差不多,都是100℃左右,这是因为PMMA的侧基极性较PS大,应使Tg增加,但PMMA侧基柔性比PS大,侧基比PS小,所以应使Tg减少,这两个因素互相抵消,故Tg差不多。
对于Tf来说,要使高聚物发生流动,分子与分子间的相对位置要发生显著变化。
因此分子间作用力的因素很重要。
PMMA极性大,分子间作用力,Tf就高,而PS分子间作用力小,Tf就低。
题6-4 为什么热机械曲线上Tf的转折不如Tg明晰?解:因为Tf与相对分子质量有关,随相对分子质量增加,Tf持续增加。
而高分子的相对分子质量存在多分散性。
使Tf没有明晰的转折,而往往是一个较宽的软化区域。
近代物理学习题

近代物理学习题第1页共8页近代物理一、填空题1.2.3.4.氢原子的电离能是eV.锂的四个光谱线系分别为()。
粒子散射实验中,偏转角的取值范围()氢原子光谱的帕邢线系的波数可以表达为()5.当n1时,氢原子的电子轨道半径为a1,能量为E1;若n6时,电子轨道半径为(),能量为()。
6.物理学界建立的包括强相互作用、和的“标准模型”理论,成为粒子物理学的基本理论.日本科学家南部阳一郎,因发现亚原子物理的;小林诚和益川敏英则因有关的发现共同分享2022年诺贝尔物理学奖.他们的研究成果成为人类对物质最深处探索的一个新里程碑.7.自然界的四种相互作用包括、、电磁相互作用和弱相互作用.基本粒子按其相互作用可分为、轻子和.8.里德堡原子是指.其主要特点有:.9.卢瑟福提出核式结构模型的主要依据是.10.电子自旋假设提出的实验基础有、、和.11.分子的近红外谱是由分子的产生的.12.夫兰克—赫兹实验证明了______.13.电子显像管在20千伏的加速电压下,产生的某射线的最短波长是nm.14.氢的巴耳末系的最长波长为nm;氢的电离能是eV.15.电子耦素的里德堡常数是.16.L=1,S=1/2,J=1/2,其光谱项是.C中每个核子的平均结合能.17.11H和01n的质量分别为.1.0078252u和1.0086654u,则12618.某放射性核素的衰变常数为,则其半衰期为,平均寿命为.19.原子物理学、原子核物理学和粒子物理学这三个学科反映了物质微观结构的不同层次和微观粒子能量变化的尺度有关.原子物理学的能量变化尺度是eV,原子核物理学的能量变化尺度是,粒子物理学的能量变化尺度是甚至已接近TeV.20.同科电子是指;nl次壳层上能容纳的电子数最多为个.21.人类历史上第一次人工实现的核反应是.22.碱金属原子能级与轨道角量子数有关的原因是;造成碱金属原子精细能级的原因是;造成氢原子光谱精细结构(不考虑蓝姆移动)的原因是.23.电子的自旋角动量为;在外场方向(z方向)的投影为;自旋磁矩为μB.24.电子显像管在20千伏的加速电压下,产生的某射线的最短波长是.25.11H和01n的质量分别为.1.0078252u和1.0086654u,则126C中每个核子的平均结合能.第2页共8页26.某放射性核素的衰变常数为,则其半衰期为,平均寿命为.27.双原子分子的纯转动谱,其波数间隔为28.Na的价电子态为3p,考虑精细结构,其原子态为()。
高中物理步步高必修2《课时作业与单元检测》配套课件目录

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《课时作业与单元检测》Word版文档
第二章 匀速圆周运动
第1节 圆周运动 第2节 匀速圆周运动的向心力和向心加速度 第3节 圆周运动的实例分析 第4节 圆周运动与人类文明(略)
习题课 单元检测
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《课时作业与单元检测》Word版文档
第三章 万有引力定律
第1节 天体运动 第2节 万有引力定律 第3节 万有引力定律的应用 第4节 人造卫星 宇宙速度 习题课 单元检测
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习题部分Word版文档
第四章 机械能和能源
训练1 功 训练2 习题课:功的计算 训练3 功率 训练4 势能 训练5 动能 动能定理 训练6 研究合外力做功和动能变化的关系 训练7 习题课:动能定理 训练8 机械能守恒定律 训练9 习题课:机械能守恒定律 训练10 学生实验:验证机械能守恒定律 训练11 能量的开发与利用 章末检测
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课堂学案配套课件 第五章 经典力学的成就与局限性
学案1 经典力学的成就与局限性 学案2 了解相对论(选学) 初识量子论(选学)
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习题部分Word版文档
第一章 抛体运动
训练1 曲线运动 训练2 运动的合成与分解 训练3 平抛运动 训练4 学生实验:研究平抛运动 训练5 斜抛运动(选学) 章末检测
第五章 经典力学的成就与局限性
第1节 经典力学的成就与局限性 第2节 了解相对论 第3节 初识量子论 综合检测(一) 综合检测(二)
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物理·必修2(教科版)
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第一章-物理化学C 作业题 参考答案 5-23

习题 6. 0.500 g 正庚烷放在氧弹量热计中,燃烧后温度升高 3.26℃,燃烧前后的平均温度为
25℃。已知量热计的热容量为 8176 J∙K-1,计算 25℃时正庚烷的等压摩尔燃烧热。
解答:0.500g 正庚烷燃烧后放出的恒容热效应为
QV= {8176×(−3.26)} J= − 26.65 kJ 1 mol 正庚烷燃烧后放出的等容热效应为
解答:∆rCp,m= ∑B νB Cp,m(B)=(31.4+37.7 − 52.3) J∙mol-1∙K-1=16.8 J∙mol-1∙K-1
由基尔霍夫定律:∆rHmy (1000.15K)=∆rHmy (298.15K)+ ∫219080.105.1K5K ∆rCp,mdT ={−36120+16.8×(1000.15-298.15)} J∙mol-1 = − 24.3 kJ∙mol-1
∆cUm=
QV m⁄M
=
(−02.656⁄5130.076)
J∙mol-1= −
5330
kJ∙mol-1
C7H16(l)+11O2(g)=7CO2(g)+8H2O(l)
正庚烷燃烧热为 ∆cHmy (C7H16,298K)=∆cUm+ ∑ νBRT ={−5330+(7 − 11)×8.314×298} J∙mol-1
物理化学 C 作业题 参考答案
第一章 热力学第一定律及其应用(共 4 题)
习题 1. 1 mol 理想气体依次经过下列过程:(1)等容下从 25℃升温至 100℃,(2)绝热自 由膨胀至二倍体积,(3)等压下冷却至 25℃。试计算整个过程的 Q、W、∆U 及∆H。 解答:理想气体的热力学能和焓仅与温度有关,U 和 H 为状态函数,则∆U=0;∆H=0。
《高考调研》高考物理大一轮复习题组层级快练:第五单元 机械能 作业25 含答案

一、选择题1.某学习小组做探究“合力的功和物体速度变化关系”的实验如下图,图中小车是在一条橡皮筋作用下弹出,沿木板滑行,这时,橡皮筋对小车做的功记为W.当用2条、3条…完全相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次…实验时,使每次实验中橡皮筋伸长的长度都保持一致.每次实验中小车获得的速度由打点计时器所打的纸带测出.(1)除了图中已有的实验器材外,还需要导线、开关、刻度尺和________.(2)实验中,小车会受到摩擦阻力的作用,可以使木板适当倾斜来平衡掉摩擦阻力,则下面操作正确的是________.A.放开小车,能够自由下滑即可B.放开小车,能够匀速下滑即可C.放开拖着纸带的小车,能够自由下滑即可D.放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可(3)若木板水平放置,小车在两条橡皮筋作用下运动,当小车速度最大时,关于橡皮筋所处的状态与小车所在的位置,下列说法正确的是________.A.橡皮筋处于原长状态B.橡皮筋仍处于伸长状态C.小车在两个铁钉的连线处D.小车已过两个铁钉的连线(4)下图给出了某次在正确操作情况下打出的纸带,从中截取了测量物体最大速度所用的一段纸带,测得O点到A、B、C、D、E各点的距离分别为OA=5.65 cm,OB=7.12 cm,OC=8.78 cm,OD=10.40 cm,OE=11.91 cm.已知相邻两点打点时间间隔为0.02 s,则小车获得的最大速度vm=________ m/s.答案(1)交流电源(2)D (3)B (4)0.83解析(1)打点计时器使用的是交流电,故需要交流电源.(2)实验中可以适当抬高木板的一侧来平衡摩擦阻力.受力平衡时,小车应做匀速直线运动,所以正确的做法是:放开拖着纸带的小车,能够匀速下滑即可,故A、B、C项错误,D项正确.(3)若木板水平放置,对小车受力分析可知,小车速度最大时小车受到的合力应为零,即小车受到的橡皮筋拉力与摩擦力相等,橡皮筋应处于伸长状态;小车在两个铁钉的连线的左侧,尚未到两个铁钉的连线处,故A、C、D项错误,B项正确.(4)所给数据知BC=8.78 cm-7.12 cm=1.66 cm,最大速度vm= m/s =0.83 m/s.2.在探究功与速度变化的关系的实验中,某实验小组组装了一套如图甲所示的装置,拉力传感器固定在小车上,一端与细绳相连,用拉力传感器记录小车受到拉力的大小.穿过打点计时器的纸带与小车尾部相连接,打点计时器打点周期为T,实验的部分步骤如下:甲(1)平衡小车所受的阻力:不挂钩码,调整木板右端的高度,用手轻推小车,直到打点计时器在纸带上打出一系列________的点.(2)测量小车和拉力传感器的总质量M,按图组装好仪器,并连接好所需电路,将小车停在打点计时器附近,先接通拉力传感器和打点计时器的电源,然后________,打出一条纸带,关闭电源.(3)在打出的纸带中选择一条比较理想的纸带如图乙所示,在纸带上按打点先后顺序依次取O、A、B、C、D、E等多个计数点,各个计数点到O点间的距离分别用hA、hB、hC、hD、hE、……表示,则小车和拉力传感器在计时器打下D点时的动能表达式为________,若拉力传感器的读数为F,计时器打下A点到打下D点过程中,细绳拉力对小车所做功的表达式为________.(4)某同学以A点为起始点,以A点到各个计数点动能的增量ΔEk为纵坐标,以A点到各个计数点拉力对小车所做的功W为横坐标,得到一条过原点的倾角为45°的直线,由此可以得到的结论是_____________________________________________________________ _______________________________________________________________ ___________.答案(1)间距相等(2)释放小车(2)自行车经过起点线后克服阻力做功W=________;(用己知物理量和所测量得到的物理量表示)(3)多次改变自行车经过起点的初速度,重复上述实验步骤②-④,则每次只需测量上述物理量中的________和________,就能通过数据分析达到实验目的.答案(1)s (2)fl (3)s,l4.(20xx·濮阳模拟)质量为1 kg的重物自由下落,通过打点计时器在纸带上记录下运动的过程,打点计时器所接电源为6 V、50 Hz的交流电源.如图甲所示,纸带上O点为重物自由下落时打点的起点,选取的计数点A、B、C、D、E、F、G依次间隔一个点(图中未画出),各计数点与O点的距离依次为31.4、70.6、125.4、195.9、282.1、383.8、501.2,单位为mm,重力加速度为9.8 m/s2,则(1)求出B、C、D、E、F各点速度并填入下表.计数点B C D E F速度(m·s-1)(2)求出重物下落从起点到图中各点过程中重力所做的功.计数点B C D E F功(J)(3)适当选择坐标轴,在图乙中作出重力做的功与速度的相关量之间的关系图.图中纵坐标表示________,横坐标表示________,由图可得重力所做的功与________成________关系.答案(1)1.18 1.57 1.96 2.35 2.74(2)0.69 1.23 1.92 2.76 3.76(3)见解析图重力做的功WG 速度的平方v2 速度的平方v2 正比解析(1)各点速度由公式v=,求出vB== m/s≈1.18 m/s,同理vC≈1.57 m/s,vD≈1.96 m/s,vE≈2.35 m/s,vF≈2.74 m/s(2)由重力做的功W=mgΔx求出WB=mgOB=1×9.8×70.6×10-3J≈0.69 J,同理WC≈1.23 J,WD≈1.92 J,WE≈2.76 J,WF≈3.76 J(3)如图所示.由图可得重力所做的功与速度的平方v2成正比.5.图中所示的装置可用来探究做功与速度变化的关系.倾角为θ的斜面体固定在实验台上,不计斜面摩擦.将光电门固定在斜面体的底端O点,将小球从斜面上的不同位置由静止释放.释放点到光电门的距离d依次为5 cm、10 cm、15 cm、20 cm、25 cm、30 cm.(1)用游标卡尺测量钢球的直径,如图乙所示,钢球的直径D=________ cm.(2)该实验________(选填“需要”或者“不需要”)测量小球质量;小球通过光电门经历的时间为Δt,小球通过光电门的速度为________(填字母),不考虑误差的影响,从理论上来说,该结果________(选填“<”“>”或“=”)球心通过光电门的瞬时速度.(3)为了探究做功与速度变化的关系,依次记录的实验数据如下表所示.实验次数123456d/×10-2 m 5.0010.0015.0020.0025.0030.00v/(m·s-1)0.690.98 1.20 1.39 1.55 1.70v2/(m·s-1)20.480.97 1.43 1.92 2.41 2.86v(m·s-1)1/20.830.99 1.10 1.18 1.24 1.30从表格中数据分析能够得到关于“做功与速度变化的关系”的结论是_____________________________________________________________ ___________.画出说明这一结论的图像.【答案】(1)0.5620~0.5623(2)不需要D/Δt<(3)合外力做功与小球通过光电门时速度的平方(或者变化量)成正比图像见解析【解析】(1)螺旋测微器:固定刻度为5.5 mm,可动刻度为12.2×0.01 mm=0.122 mm,则读数为5.5 mm+0.122 mm=5.622 mm =0.562 2 cm.(2)根据动能定理mgdsinθ=mv2,本实验要验证v2=2gdsinθ,故不需要测量小球的质量.由平均速度表示经过光电门时的速度,故小球通过光电门的速度为v=.根据匀变速直线运动的规律得钢球通过光电门的平均速度等于这个过程中中间时刻速度,所以钢球通过光电门的平均速度<钢球球心通过光电门的瞬时速度.(3)根据表格中记录的数据可得,物体的位移d与速度的平方接近正比例关系,所以可选择v2为坐标系的纵坐标.将表格中的数据在v2d 坐标系中描点连线如图.从图像得到的直接结论是d与v2成正比;从而间接得到做功与物体速度变化的规律是合外力做功与v2成正比.6.某实验小组的同学欲“探究小车动能变化与合外力对它所做功的关系”,在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B为打点计时器,C为弹簧测力计,P为小桶(内有砂子),一端带有定滑轮的足够长的木板水平放置,不计绳与滑轮的摩擦.实验时,先接通电源再松开小车,打点计时器在纸带上打下一系列点.(1)该同学在一条比较理想的纸带上,将点迹清楚的某点记为零点,顺次选取一系列点,分别测量这些点到零点之间的距离x,计算出它们与零点的速度平方差Δv2=v2-v02,弹簧测力计的读数为F,小车的质量为m,然后建立Δv2-x坐标系,通过描点法得到的图像是一条过原点的直线,如图乙所示,则这条直线的斜率的意义为________________.(填写表达式)(2)若测出小车质量为0.4 kg,结合图像可求得小车所受合外力的大小为________N.答案(1) (2)1解析(1)根据动能定理可知Fx=mΔv2,所以理论上Δv2=x∝x,Δv2-x图像为过原点的直线,直线的斜率k=.(2)结合图像可知k==5 N/kg,所以F=1 N.7.为了测定一小球与水平桌面之间的动摩擦因数,某同学设置了如图甲所示的实验装置:水平桌面左端固定一个竖直放置的光滑圆弧轨道,圆弧轨道底端与水平桌面相切于C点,桌面CD长L=1 m,高h2=0.5 m.实验步骤如下:①将小球从圆弧轨道上由静止释放,通过水平桌面后从D点飞出做平抛运动,最后落到水平地面上,设小球从D点飞落到水平地面后用刻度尺测出小球落地的水平距离为x.②改变小球在圆弧轨道面的高度h1,然后多次重复实验步骤①.试分析下列问题:(1)试写出小球经过D点时的速度vD与x的关系表达式vD=________.(2)根据实验所得到的数据最后作出了如图乙所示的图像,根据该图像求得小球与水平桌面之间的动摩擦因数μ=________.答案(1)x (2)0.1解析(1)小球从D点滑出后做平抛运动,在水平方向有x=vDt;在竖直方向有h2=gt2,联立可得vD=x.(2)对A→D全程应用动能定理得mgh1-FfL=mvD2-0,小球受到的滑动摩擦力为Ff=μmg,联立解得h1=+μL.由上式可知题图乙中图像在纵轴上的截距为动摩擦因数与CD距离的乘积,又图像在纵轴上的截距为a=μL=0.1,所以小球与水平桌面之间的动摩擦因数μ=0.1.页码 / 总页数。
(完整版)物理化学习题库(含答案)

(完整版)物理化学习题库(含答案)《物理化学》复习思考题热⼒学⼀、判断题:1、在定温定压下,CO2由饱和液体转变为饱和蒸⽓,因温度不变, CO2的热⼒学能和焓也不变。
( )2、25℃时H2(g)的标准摩尔燃烧焓等于25℃时H2O(g)的标准摩尔⽣成焓。
()3、稳定态单质的Δf H mΘ(800K)=0 。
( )4、d U=nC v,m d T公式对⼀定量的理想⽓体的任何pVT过程都适⽤。
( )5、系统处于热⼒学平衡态时,其所有的宏观性质都不随时间⽽变。
()6、若系统的所有宏观性质均不随时间⽽变,则该系统⼀定处于平衡态。
()7、隔离系统的热⼒学能是守恒的。
()8、隔离系统的熵是守恒的。
()9、⼀定量理想⽓体的熵只是温度的函数。
()10、绝热过程都是定熵过程。
()11、⼀个系统从始态到终态,只有进⾏可逆过程才有熵变。
()12、系统从同⼀始态出发,经绝热不可逆过程到达的终态,若经绝热可逆过程,则⼀定达不到此终态。
()13、热⼒学第⼆定律的克劳修斯说法是:热从低温物体传到⾼温物体是不可能的。
()14、系统经历⼀个不可逆循环过程,其熵变> 0。
()15、系统由状态1经定温、定压过程变化到状态2,⾮体积功W’<0,且有W’>G和G<0,则此状态变化⼀定能发⽣。
()16、绝热不可逆膨胀过程中S >0,则其相反的过程即绝热不可逆压缩过程中S <0。
()17、临界温度是⽓体加压液化所允许的最⾼温度。
( )18、可逆的化学反应就是可逆过程。
( )19、Q和W不是体系的性质,与过程有关,所以Q + W也由过程决定。
( )20、焓的定义式H = U + pV是在定压条件下推导出来的,所以只有定压过程才有焓变。
( )21、焓的增加量?H等于该过程中体系从环境吸收的热量。
( )22、⼀个绝热过程Q = 0,但体系的?T不⼀定为零。
( )23、对于⼀定量的理想⽓体,温度⼀定,热⼒学能和焓也随之确定。
暑假作业高二年级
暑假作业高二年级班级______ 学生名字____________ 家长签字____________一、语文作业(一)基础知识巩固1. 背诵并默写课本中要求背诵的古诗词10首,包括《滕王阁序》(部分段落)、《逍遥游》(部分段落)等。
2. 每天积累5个成语,包括成语的读音、释义、用法,并各造一个句子。
共积累150个成语。
(二)阅读理解提升1. 阅读《呐喊》《彷徨》这两本小说集,完成每本小说集至少5篇的读书笔记,读书笔记内容包括故事梗概、人物形象分析、自己的感悟。
2. 每周做3篇阅读理解练习,从提供的阅读材料中选择(阅读材料会在班级群里分享电子版),做完后对照答案认真分析自己的错误之处。
(三)写作训练1. 写5篇作文,题目自拟,体裁不限,但要求每篇作文不少于800字。
其中至少有一篇是议论文,要论点明确、论据充分、论证合理。
二、数学作业(一)复习旧知1. 整理高二数学教材上的所有定理、公式,制作成思维导图。
2. 做一套高二数学的综合复习试卷(试卷会在班级群里分享电子版),并对试卷进行详细的错题分析,找出自己知识的薄弱点。
(二)预习新知1. 预习高三数学教材中的函数部分内容,完成教材上的例题和习题,将不懂的问题记录下来。
2. 观看函数部分的在线教学视频(会提供相关视频链接),每个视频看完后做一个简单的总结。
三、英语作业(一)词汇积累1. 每天背诵30个新单词,可以使用单词记忆APP辅助,暑假结束时要能够熟练掌握这些单词的拼写、读音、词义和用法。
2. 制作单词卡片,将容易混淆的单词整理出来,每张卡片上写一个单词,正面写单词,背面写释义、例句、近义词、反义词等内容,制作至少50张单词卡片。
(二)语法巩固1. 完成一本语法专项练习册(可自行购买符合高二英语水平的练习册),重点练习时态、语态、从句等语法知识。
2. 对语法练习册中的错题进行整理,分析错误原因,每个错误点写一段解释说明。
(三)听说读写综合训练1. 每周观看一部英语电影,并写一篇200字左右的英语观后感。
高中物理奥林匹克竞赛专题--刚体-习题课(共12张PPT)
解:
设碰后棒开始转动的角速度为 , 滑块m2可视为质点, 碰撞瞬时忽略摩擦阻 力矩, 则m1、m2系统对o轴的角动量守恒, 取逆时针转动的方向为正方向, 由角动量 守恒定律, 有 碰后棒在转动过程中受到的摩擦阻力矩为
o
m1
m v1 2 v2
l
1 2 m2 v1l m2 v 2 l m1l 3
使 L 方向改变,而大小不变.
M L
自转轴将在水平面内逆时针方向(俯视)回转
质点力学、刚体力学有关公式对照表
质点的运动 速度 加速度 质量 刚体的定轴转动 角速度
d r dt
2
dr v dt dv a dt
角加速度 转动惯量
ddt
d dt
d 2 dt 2
m 力 F 运动定律 F ma 动量 p mv 角动量 L r p
动量定理
力矩
转动定律 动量 角动量
M r F
J r 2 dm
M J p mi vi
L J
dmv F dt
2 mg R 2 2 M f dM f r dr mgR 2 0 R 3
(2)求圆盘停止转动的时间有两种解法
dr r
o
R
解1 用转动定律 2 1 2 d M f mgR J mR 3 2 dt
3R dt d 4g
t
0
3R 0 dt d 4g 0
l
A
m1 1 M f gxdx m1 gl 0 l 2
1 m2 v1l m2 v 2 l m1l 2 3
上海高二寒假作业
上海高二寒假作业班级______ 学生名字____________ 家长签字____________一、语文作业(一)基础知识巩固1. 背诵并默写课本中要求背诵的古诗词10首,包括《登高》《锦瑟》等。
2. 每天练习硬笔书法20分钟,内容可以是古诗词或者优美的散文段落。
(二)阅读理解提升1. 阅读《呐喊》《彷徨》,各写一篇不少于800字的读后感。
2. 完成5篇阅读理解练习,题目可从课外辅导资料中选取,要求对文章进行详细分析并回答问题。
(三)作文创作以“冬日的温暖”为主题,写一篇不少于1000字的记叙文,要求情节生动,描写细腻。
二、数学作业(一)复习巩固1. 整理高二上学期所学的函数(包括函数的概念、性质、图像等)、数列(等差数列、等比数列的通项公式、求和公式等)知识点,制作成思维导图。
2. 完成课本上函数和数列章节的所有习题(如果之前已经做过,可以重新做一遍错题)。
(二)拓展提升1. 从课外练习册中挑选20道函数与数列的综合难题进行练习,要求写出详细的解题步骤。
2. 探究函数与数列在实际生活中的应用,找一个实例并进行详细的数学分析,写成一篇500字左右的小论文。
三、英语作业(一)词汇积累1. 每天背诵30个新单词(可以从高考词汇大纲中选取),并制作单词卡片,卡片正面写单词,背面写词性、词义、例句。
2. 复习之前学过的英语语法知识,整理出重点语法点,如定语从句、名词性从句、非谓语动词等,并各举5个例句。
(二)听说训练1. 每天听英语广播或者英语新闻30分钟,可以是BBC、CNN等,并记录下至少10个新单词和短语。
2. 模仿英语电影或者电视剧中的一段对话,进行口语练习,时长不少于5分钟。
(三)读写练习1. 阅读英语小说《小王子》,并写一篇600字左右的英文读后感。
2. 完成5篇英语阅读理解和3篇英语作文(作文题目可从历年高考真题中选取)。
四、物理作业(一)理论复习1. 复习高二上学期所学的电磁感应、交变电流等知识点,制作知识点总结笔记,包括概念、公式、实验现象等。
高中物理闭合电路的欧姆定律常见题型及答题技巧及练习题(含答案)
高中物理闭合电路的欧姆定律常见题型及答题技巧及练习题(含答案)一、高考物理精讲专题闭合电路的欧姆定律1.如图所示电路,电源电动势为1.5V,内阻为0.12Ω,外电路的电阻为1.38Ω,求电路中的电流和路端电压.【答案】1A; 1.38V【解析】【分析】【详解】闭合开关S后,由闭合电路欧姆定律得:电路中的电流I为:I==A=1A路端电压为:U=IR=1×1.38=1.38(V)2.小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动时,汽车的车灯会瞬时变暗。
汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电动势为12.5V,电源与电流表的内阻之和为0.05Ω。
车灯接通电动机未起动时,电流表示数为10A;电动机启动的瞬间,电流表示数达到70A。
求:(1)电动机未启动时车灯的功率。
(2)电动机启动瞬间车灯的功率并说明其功率减小的原因。
(忽略电动机启动瞬间灯泡的电阻变化)【答案】(1)120W;(2)67.5W【解析】【分析】【详解】(1) 电动机未启动时U E Ir=-=12V==P UI120W(2)电动机启动瞬间车灯两端电压'9 V U E I r =-'=车灯的电阻' 1.2U R I ==Ω267.5W RU P ''==电源电动势不变,电动机启动瞬间由于外电路等效总电阻减小,回路电流增大,内电路分得电压增大,外电路电压减小,所以车灯电功率减小。
3.在如图所示的电路中,电阻箱的阻值R 是可变的,电源的电动势为E ,电源的内阻为r ,其余部分的电阻均可忽略不计。
(1)闭合开关S ,写出电路中的电流I 和电阻箱的电阻R 的关系表达式;(2)若电源的电动势E 为3V ,电源的内阻r 为1Ω,闭合开关S ,当把电阻箱R 的阻值调节为14Ω时,电路中的电流I 为多大?此时电源两端的电压(路端电压)U 为多大?【答案】(1) EI R r=+ (2)0.2A 2.8V 【解析】 【详解】(1)由闭合电路的欧姆定律,得关系表达式:EI R r=+ (2)将E =3V ,r =1Ω,R =14Ω,代入上式得: 电流表的示数I =3A 141+=0.2A 电源两端的电压U=IR =2.8V4.如图所示,金属导轨平面动摩擦因数µ=0.2,与水平方向成θ=37°角,其一端接有电动势E =4.5V ,内阻r =0.5Ω的直流电源。
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高二周末物理作业习题 I 卷 一、单选题(本题共15小题)
1.一个物体,在5个共点力的作用下保持平衡,现在撤消其中的两个力,这两个力的大小分别为25N和20N,其余3个力保持不变,则该物体所受的合力大小可能是 A.0 B.2N C.20N D.50N 答案:C 2. 使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是( )
答案:B 3.如图所示,小球从一个固定的光滑斜槽轨道顶端无初速度开始下滑到底端,下面哪个图象正确反映了
小球的速度大小随时间变化的函数关系答案:A 4.如图甲所示,一电容器C和导线构成一个回路,磁场垂直回路所在平面,图示磁场方向规定为正方向,磁场的磁感强度B随时间t的变化图线如图乙所示,下面结论正确的是 A.电容器两板间的电压不变,A板带正电 B.电容器两板间的电压不变,A板带负电 C.电容器两板间的电压不断增大,A板带正电 D.电容器两板间的电压不断减小,A板带负电 答案:B 5.若已知某行星绕太阳公转的半径为r,公转的周期为T,万有引力常量为G,则由此可求出 A.某行星的质量B.太阳的质量C.某行星的密度D.太阳的密度 答案:B 6.关于重力的大小,以下说法中正确的是 A.重力是物体本身具有的力,大小与物体的质量成正比 B.静止在水平面上的物体对水平面的压力一定小于其所受的重力 C.重力只作用在物体的重心上,重心的位置总在物体的几何中心 D.重力是由于地球对物体的吸引而产生的,重力的施力物体是地球 答案:D 7.如图所示,弹簧下面挂一质量为m的物体,物体在竖直方向上做振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时弹簧正好为原长,则物体在振动过程中 A.物体最大动能应等于mgA B.弹簧的弹性势能和物体动能总和保持不变 C.弹簧最大弹性势能等于2mgA D.物体在最低点时的弹力大于2mg 答案:C 8.下面对某原子核衰变的描述,哪个是不对的:( ) A.放出一个粒子后,原子核的中子数减1,原子序数少1; B.放出一个粒子后,原子核的质量数少4,核电荷数少2; C.放出一个粒子后,原子核的质量数不变,核电荷数加1;
D.86226Ra经过5次衰变和4次衰变后变成82206Pb。 答案:A 9.在一通电长直导线附近放置一个导线圆环.当切断长直导线中的电流时在如图所示中导线圆环里会产生感应电流的是 (甲)长直导线穿过导线环中心,和导线环所在平面垂直 (乙)长直导线对称地放在导线环的上面 (丙)长直导线放在导线环旁边 A.只有甲 B.只有乙和丙 C.只有丙 D.只有甲和丙 答案:C 10.日光灯中有一个启动器,其中的玻璃泡中装有氖气。启动时,玻璃泡中的氖气会发出红光,这是由于氖原子的 A.外层电子受激而产生的 B.自由电子的周期性运动而产生的 C.内层电子受激而产生的 D.原子核受激而产生的 答案:A 11.如图所示,空间中存在着竖直向下的匀强磁场,在水平面上固定着平行金属轨道MN和PQ。金属杆ab沿垂直轨道方向放置在两轨道上,且与轨道接触良好。与两轨道连接的电路中两个电阻R1和R2的阻值相同,与电阻R2串联着电容器C。在ab杆沿金属轨道向右匀速运动的过程中,以下说法中正确的是() A.电阻R1上通过的电流方向为由d向c B.电阻R2上通过的电流方向为由e到f C.电阻R2两端的电压与电阻R1两端的电压相同 D.电容器两极板间的电压等于电阻R1两端的电压 答案:D 12.一辆汽车以速度v匀速 行驶了全程的一半,然后匀减速行驶了另一半,恰好静止,则全程的平均速度为 A.v/2 B.2v/3 C.3v/2 D.v/3 答案:B 13.一根轻弹簧,上端固定,下端悬挂一质量为m的小球,此小球以速率V沿半径为R的圆作匀速圆周运动,如图所示.忽略空气阻力,则小球受到的力是 A.重力和向心力; B.重力、弹力和向心力; C.重力和弹力; D.弹力和向心力. 答案:C 答案:500N/m , 2 . 14.突然打开贮气钢瓶的阀门,使其中的高压空气急速逸出,当瓶内外气体压强相等时,立即关闭阀门,若外界温度恒定,再经过足够长的时间打开阀门时 A.仍有气体逸出 B.外界气体流进钢瓶 C.没有气体进或出 D.无法判断 答案:A 15.用a、b两种单色光先后两次照射同一金属析板,均可发生光电效应,但两种色光波长关系为ba,则( ) A、两种光子的频率关系是ba B、两种光子的频率都大于极限频率 C、两次逸出的光电子的动能一定KaKbEE D、两次逸出的光电子的最大初动能一定相等 答案:B II卷 二、多选题 16.下图示意了LC振荡某时刻的情形:电容器的带电情况及线圈中的磁力线,由此可以断定( ) A. 电容器正在充电 B. 电感线圈中的磁场能正在增加 C. 电路中的电流强度正在减少 D. 电容器的电场能正在减少 答案:BD 17.如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行轨道上,平行放置两根质量和电阻都相同的滑杆ab和cd,组成矩形闭合回路。轨道电阻不计,匀强磁场B垂直穿过整个轨道平面。开始时ab和cd均处于静止状态。现用一个平行轨道的恒力F向右拉ab杆,下列说法中正确的是( ) A. cd杆向左运动 B. cd杆向右运动 C. ab杆与cd杆均先作变加速运动,后作匀速运动 D. ab杆与cd杆均先作变加速运动,后作匀加速运动 答案:BD 18.如图所示,当电键K闭合后电压表指针不偏转,其原因可能是 A.电压表被短路 B.电灯L1被短路 C.电流表内部断路 D.电压表内部断路 答案:BCD 19.物体以速度v匀速通过直线上的A.B两点间,需时为t.现在物体从A点由静止出发,匀加速(加速度大小为a1 )到某一最大速度vm后立即作匀减速运动(加速度大小为a2)至B点停下,历时仍为t,则物体的 A.vm 只能为2v,无论a1 .a2为何值 B.vm 可为许多值,与a1 .a2的大小有关
C.a1 .a2的值必须是一定的 D.a1 .a2必须满足12122aavaat 答案:AD 20.质量相同的木块M、N用轻弹簧连结于光滑水平面上,如图所示,开始弹簧处于自然伸长状态,现用水平恒力F推木块M,则弹簧第一次被压缩到最短过程中 A.M、N速度相同时,加速度NMaa
B.M、N速度相同时,加速度NMaa C.M、N加速度相同时,速度NMvv D.M、N加速度相同时,速度NMvv 答案:AC 21.为了测定电池的电动势和内电阻,待测电池、电键、导线。配合下列哪组仪器可以达到实验目的? A.一只电流表和一只电阻箱。 B.一只电压表和一只电阻箱。 C.一只电流表和一个滑动变阻器。 D.一只电流表和一只电压表。 答案:AB 答案:AB
22.粒子击中氮14核后放出一个质子,转变为氧17核(O178).在这个氧原子核中有( ). A.8个正电子 B.17个电子 C.9个中子 D.8个质子 答案:CD 23.已知LC振荡电路中,电容器极板上的电荷正在减少,则 A.电路中电流正在减小 B.电容两端的电压正在减小 C.电路线圈磁场正在减小 D.电路中的磁场能正在增大 答案:BD 治疗甲亢 xtyy120.com滨州招聘 binzhou.ccoo.cn茱莉蔻 jl-beauty.com途汇国际 tuhuiguoji.com说美丽 shuoml.com 三、计算题易链 24.氢原子的核外电子质量为m,电量为-e,在离核最近的轨道上运动,轨道半径为r,试回答下列问题 : (1)电子运动的动能EK是多少? (2)电子绕核转动周期T是多少? (3)电子绕核在如图所示的x- y平面上沿A→B→C→D方向转动,电子转动相当于环形电流,则此电流方向如何?电流强度为多大? (4)如果沿Ox方向加一匀强磁场,则整个原子将怎样运动?
答案:(1)k22er=m2r,EK=21mυ2,EK=22ker (2)2rTv=2rmrek . (3)电流方向为A→D→C→B→A,电流强度I=22erkmr. (4)根据左手定则,圆的x>0的一半,电子受磁场垂直纸面向纸面外的力,x<0的一半,电子受到垂直纸面向内的力。因此,整个原子以Oy为轴,从Oy方向看为逆时针方向转动。 25.如图所示,两根平行光滑金属导轨位于水平面内,导轨间距l=20cm,
电阻R=1.0;一金属杆垂直两轨静止在轨道上,轨道和金属杆的电阻不计,全部装置处于磁感应强度B=0.5T,方向竖直向下的匀强磁场中。现用一外力F沿轨道方向拉金属杆使之做匀加速运动,测得力F与时间t的关系如F-t图象所示,求金属杆的质量和加速度。
答案:m=0.1kg, a=10m/s2 26.如图所示,有两条光滑、平行且相距为L的电阻可忽略的长金属导轨、放在同一水平面上,在导轨上放两根与导轨垂直的金属杆,放在竖直向上的磁感应强度大小为B的匀强磁场中,杆cd系一轻绳,跨过定滑轮后与质量为m的重物相连,重物放在地面上。已知:B=1特斯拉,L=0.5米,m=2千克,g=10为/秒2,杆ab与cd总电阻R=0.1 欧姆,杆ab正在向左运动,杆ab的速度v增大到何值时,杆cd 刚能把重物提起?(滑轮的质量及摩擦忽略不计。)
R B l F
F/N
1 2 3 4
0 10 20 30
t/s