张甸中学高三物理复习综合练习(16)
班级______________ 姓名______________
一、选择题
1.一根电阻丝接入100V的恒定电流电路中,在1min内产生的热量为Q,同样的电阻丝接 入正弦交变电流的电路中,在2min内产生的热量也为Q,则该交流电压的峰值是( )
A.141.4V B.100V C.70.7V D.50V
2.在电场中存在A、B、C、D四点,AB连线和CD连线垂直,在AB连线和CD连线上各点的电场强度方向相同,下列说法正确的是( )
A.此电场一定是匀强电场 B.此电场可能是一个点电荷形成的
C.此电场可能是两个同种电荷形成的 D.此电场可能是两个异种电荷形成的
3.如图所示,从斜面顶端P处以初速度υ0向左水平抛出一小球,落在斜面上的A点处,AP之间距离为L,小球在空中运动时间为t,改变初速度υ0的大小,L和 t 都随之改变。关于L、t与υ0的关系,下列说法中正确的是( )
A.L与υ0成正比 B.L与υ02成正比
C.t与υ0成正比 D.t与υ02成正比
4.如图所示,电阻R=20Ω,电动机的绕组电阻R′=10Ω.当开关打开时,电流表的示数是I,电路消耗的电功率为P。当开关合上后,电动机转动起来。若保持电路两端的电压不变,电流表的示数I ′和电路消耗的电功率P ′应是( )
A.I ′=3I B.I′<3I
C.P′=3P D.P′<3P
二、简答题
5.在“探究加速度与力、质量关系”的实验中:
(1)某小组的几位同学在讨论制定实验方案时分别提出以下几点意见,你认为不正确的是
A.实验中一定要测出加速度的具体数值
B.实验中也可不测加速度的具体数值,只要测出不同情况下加速度的比值就行了
C.若要验证“加速度与力的平方成正比”这一猜想,在作图线时最好以F2为横坐标
D.不管是在探究加速度与力的关系时还是在探究加速度与质量关系时,所要测量的物理量都是3个
(2)实验装置如图所示,实验中使小车做匀加速运动的力与小盘和砝码重力相等的条件是 。
(3)在探究加速度与力的关系时,要保持 不变。
6.(本题供使用选修3-4教材的考生作答)
(1)两列相干波在同一水平面上传播,某时刻它们的波峰、波谷位置如图所示。图中M是波峰与波峰相遇点,是凸起最高的位置之一。回答下列问题:
①由图中时刻经T/4,质点M相对平衡位置的位移是
②在图中标出的M、N、O、P、Q几点中,振动增强的点是 ;振动减弱的点是 。
(2)如图所示,玻璃球的半径为R,折射率n=,今有一束平行光沿直径AB方向照射在玻璃球上,试求离AB多远的入射光线最终射出后沿原方向返回。
三、计算题
7.如图所示,斜面倾角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),一木块从斜面顶端A由静止开始下滑,当滑到B时进入水平面滑行到C点停止。已知木块与斜面和水平面之间的动摩擦因数相同,AB和BC间的距离相等,且为S。不计木块从斜面底端进入水平面时的机械能损失。
(1)木块与斜面和水平面之间的动摩擦因数μ是多大?
(2)若S=5m,则木块刚进入水平面时的速度是多大?
8.如图甲所示,一正方形金属线框位于有界匀强磁场区域内,线框的右边紧贴着边界。t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F,让线框从静止开始做匀加速直线运动,经过时间t0穿出磁场,图乙为外力F随时间t变化的图象。若线框质量m,电阻R及图象中F0、t0均为已知量,则根据上述条件,请你推出:
(1)磁感应强度B的计算表达式。
(2)线框左边刚离开磁场前瞬间的感应电动势E的计算表达式。
张甸中学高三物理综合练习(17)
班级______________ 姓名______________
一、选择题
1.一辆汽车从静止出发,在平直的公路上加速前进,如果发动机的功率一定,则下面说法中正确的是( )
A.汽车的加速度是不变的 B.汽车的加速度与它的速度成正比
C.汽车的加速度随时间减小 D.汽车的动能与它通过的路程成正比
2.两金属棒和三根电阻丝如图连接,虚线框内存在均匀变化的匀强磁场,三根电阻丝的电阻大小之比R1:R2:R3=1:2:3,金属棒电阻不计。当S1、S2闭合,S3 断开时,闭合的回路中感应电流为I,当S2、S3闭合,S1 断开时,闭合的回路中感应电流为5I,当S1、S3闭合,S2 断开时,闭合的回路中感应电流是( )
A.0 B.3I C.6I D.7I
3.如图所示是室外光控路灯的模拟电路,用发光二极管LED模仿路灯,RG为光敏电阻,R1的最大电阻为51 kΩ,R2为 330 kΩ,则下列说法中正确的是( )
A.在图中虚线方框A中应添加的元件为“与门”
B.在图中虚线方框A中应添加的元件为“非门”
C.要想在天更暗时路灯才会亮,应该把R1的阻值调大些
D.通过发光二极管LED的电流,不经过光敏电阻RG
4.压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小,某位同学利用压敏电阻设计了判断电梯运动状态的装置,其装置示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,受压面朝上,在上面放一物体m,电梯静止时电流表示数为I0,电梯在不同的运动过程中,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列判断中正确的是 ( )
(A)甲图表示电梯可能做匀速直线运动
(B)乙图表示电梯可能做匀加速上升运动
(C)丙图表示电梯可能做匀加速上升运动
(D)丁图表示电梯可能做变减速下降运动
二、简答题
5.王红同学到实验室做“测定电源电动势和内阻”的实验时,发现实验桌上还有一个定值电阻R0。他设计了如图所示的电路来测量R0的阻值,实验时用U1、U2、I分别表示电表V1、V2、A的读数,并将滑动变阻器的滑片P移动到不同位置时,记录了U1、U2、I的一系列值。
(1)他在同一坐标纸上分别作出U1-I、U2-I图线,则所作的直线斜率较大的是
(2)定值电阻R0的计算表达式是: R0= (用测得的物理量表示), 若实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得R0值 (填“大于”、“等于”或“小于”)实际值。
(3)张超同学说:“在王红同学所用的实验器材中,如果知道电流表的内阻rA,就能少用一个电压表测出电动势、内阻以及R0的值。请你在虚线框中画出张超同学设想的电路图,并写出简单实验步骤和E、r、R0三个物理量的计算式。
三、计算题
6.如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中。三个带电小球质量相等,A球带正电。平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零。
(1)指出B球和C球分别带何种电荷;并说明理由。
(2)若A球带电量为Q,则B球的 带电量为多少?
(3)若A球带电量减小,B、C两球带电量保持不变,则细线AB、BC中的拉力分别如何变化?
7.如图所示,某一真空区域内充满匀强电场和匀强磁场,此区域的宽度d = 8 cm,电场强度为E,方向竖直向下,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,一电子以一定的速度沿水平方向射入此区域.若电场与磁场共存,电子穿越此区域时恰好不发生偏转;若射入时撤去磁场,电子穿越电场区域时,沿电场方向偏移量y = 3.2 cm;若射入时撤去电场,电子穿越磁场区域时也发生了偏转.不计重力作用,求:
(1)电子射入时的初速度的表达式;
(2)电子比荷的表达式;
(3)画出电子穿越磁场区域时(撤去电场时)的轨迹并标出射出磁场时的偏转角;
(4)电子穿越磁场区域后(撤去电场时)的偏转角.
张甸中学高三物理综合练习(18)
班级______________ 姓名______________
一、选择题
1.如图所示,光滑轨道MO和ON底端对接且ON=2MO,M、N两点高度相同。小球自M点由静止自由滚下,忽略小球经过O点时的机械能损失,以v、s、a、EK分别表示小球的速度、位移、加速度和动能四个物理量的大小.下列图象中能正确反映小球自M点到N点运动过程的是 ( )
2.已知质子与氦核的质量之比为1:4,电荷量之比为1:2.当质子和氦核在同一匀强磁场中做半径相同的圆周运动时.设此时质子的动能为E1,氦核的动能为E2,则E1:E2等于( )
(A)4:1 (B)2:1 (C)1:1 (D)1:2
3.在平坦的垒球运动场上,击球手挥动球棒将垒球水平击出,垒球飞行一段时间后落地.若不计空气阻力,则( )
(A)垒球落地时的动能等于飞行过程中重力对球做的功
(B)垒球落地时的速度方向与水平地面垂直
(C)垒球在空中运动的水平位移仅由初速度决定
(D)垒球在空中运动的时间仅由击球点离地面的高度决定
4.紧靠在一起的线圈A与B如图甲所示,当给线圈A通以图乙所示的电流(规定由a进入b流出为电流正方向)时,则线圈B两端的电压变化应为下图中的 ( )
5.质量为m的汽车发动机的功率大小恒为P,阻力大小恒为Ff,牵引力用F表示,汽车由静止开始,经过时间t沿直线行驶位移大小为s时,速度恰好达到最大值vm,则此过程中汽车发动机所做的功正确的是 ( )
A.Pt B.Ffvmt C.mvm2+Ffs D.Fs
6.目前世界已进入太空时代. “嫦娥奔月”工程的顺利实施,标志着我国的航天事业进入世界先进行列.在一次探索太空的过程中,宇宙飞船在近地点200km、远地点343km的椭圆轨道上运行时,其周期为T,机械能为E,通过远地点时的速度为v,加速度为a.当飞船运动到远地点时实施变轨,转到离地面高度为343km的圆轨道上运行,则飞船在此圆轨道上运行时 ( )
A.运行周期小于T B.速度大于v
C.加速度等于a D.机械能等于E
二、简答题
7.某同学在“探究当外力一定时,加速度和质量的关系”的实验时,得到下表中的实验数据,(1)这位同学决定使用a-1/m图象来处理这些数据,而不用a-m图象来处理这些数据的原因是 .
(2)请作出a-1/m图象,根据作出的图象,可以得到的结论是
.
m/kg | a/(m/s2) |
0.20 | 0.60 |
0.30 | 0.40 |
0.40 | 0.29 |
0.50 | 0.25 |
0.60 | 0.20 |
三、计算题
8.固定光滑细杆与水平地面成一定倾角,在杆上套有一个光滑小环,小环在沿杆方向向上的推力F作用下向上运动.0-2s内推力的大小为5.0N,2-4s内推力的大小变为5.5N,小环运动的速度v随时间变化规律如图所示,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小环在加速运动时的加速度a的大小;
(2)小环的质量m;
(3)细杆与水平地面之间的夹角.
9.如图所示,PQ、MN是固定的水平放置的足够长的U形金属导轨,导轨的宽度为L,整个导轨处于竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中,导轨左端连接一阻值为R的电阻器,在导轨上放一质量为m的金属棒ab,导轨与金属棒电阻均不计,给ab一水平初速度v0,使其向右运动,最后ab静止在导轨上,
(1)求:当金属棒ab的速度为0.5 v0时,通过电阻R的电流强度.
(2)针对导轨是光滑还是粗糙的两种情况,小明同学对安培力做功和整个回路中产生的热量进行了如下猜想,即:
猜想1:安培力对金属棒所做的功相等.
猜想2:整个回路产生的热量相等.
你认为以上两种猜想成立吗?请通用计算或相关物理原理解释你的判断.
张甸中学高三物理综合练习(19)
班级______________ 姓名______________
一、选择题
1.如图所示的电路可将声音信号转化为电信号.该电路中, a是能在声波驱动下沿水平方向振动的镀有金属层的振动膜,b是固定不动的金属板,a、b构成了一个电容器,且通过导线与稳恒电源两极相接.当声源S发出的声波推动a在一定范围内振动的过程中,下列说法中正确的是( )
A.a、b板之间的电场强度不变
B.a、b板所带的电荷量不变
C.电路中始终有方向不变的电流
D.a板向右的位移最大时,电容器的电容最大
2.美国的NBA篮球赛非常精彩,吸引了众多观众.经常有这样的场面:在临终场前,运动员把球投出且准确命中,获得比赛的胜利.如果运动员投篮的过程中对篮球做的功为W,出手高度(相对地面)为,篮筐距地面高度为,球的质量为,空气阻力不计.下列说法中正确的是( )
A.篮球出手时的动能为
B.篮球进框时的动能为
C.篮球从出手到进框的过程中,其重力势能增加了
D.篮球从出手到进框的过程中,重力对它做的功为
3.如图所示,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下做椭圆运动,Q位于椭圆的一个焦点上.M、P、N为椭圆上的三点,其中P点是轨道上离Q最近的点.电子在从M经P运动到N点的过程中( )
A.速率先增大后减小 B.速率先减小后增大
C.电势能保持不变 D.电势能先增大后减小
4.如图所示,A、B两物体通过轻细绳跨过定滑轮相连接,已知物体A的质量大于物体B的质量,开始它们处于静止状态.在水平拉力F的作用下,物体A向右做变速运动,同时物体B匀速上升.设水平地面对物体A的支持力为N,对A的摩擦力为f,绳子对A的拉力为T.那么在物体B匀速上升的过程中,下列说法中正确的是( )
A.N、f、T都增大 B.N、f、T都减小
C.N、f增大,T不变 D.N、T减小,f不变
5.欧盟和我国合作的“伽利略”全球定位系统的空间部分由平均分布在三个轨道面上的30颗轨道卫星组成,每个轨道平面上等间距部署10颗卫星,从而实现高精度的导航定位.现假设“伽利略”系统中每颗卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为,一个轨道平面上某时刻10颗卫星所在位置分布如图所示.其中卫星1和卫星3分别位于轨道上的A、B两位置.若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则以下判断中正确的是( )
A.这10颗卫星的加速度大小相等,均为
B.卫星1向后喷气就一定能追上卫星2
C.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为
D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做功为零
二、简答题
6.在利用电磁打点计时器(所用电源的频率为50 Hz)“验证机械能守恒定律”的实验中:
(1)某同学用图甲所示的装置进行实验,得到如图乙所示的纸带,把第一个点(初速度为零)记作O点,测出点O、A间的距离为68.97 cm,点A、C间的距离为15.24 cm,点C、E间的距离为16.76 cm,已知当地的重力加速度为9.80m/s2,重锤的质量为1.00kg,则打点计时器在打O点到C点的这段时间内,重锤动能的增加量为 J(保留三位有效数字),重力势能的减少量为 _________J(保留三位有效数字);
(2)利用这个装置还可以测量出重锤下落的加速度a= m/s2;
(3)在实验中发现,重锤减小的重力势能总大于重锤增大的动能,其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用,用题目中的相关数据可以求出重锤下落过程中受到的平均阻力大小为 N.
三、计算题
7.如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=lΩ,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V, 6W”的灯泡L和内阻RD=0.5Ω的小型直流电动机D都恰能正常工作.试求:
(1)电路中的电流大小;
(2)电动机的额定电压;
(3)电动机的输出功率.
8.如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,长为L的水平轨道AB光滑且绝缘,B点坐标为.有一质量为m、电荷量为+q的带电小球(可看成质点)被固定在A点.已知在第一象限内分布着互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向上,场强大小,磁场为水平方向(在图中垂直纸面向外),磁感应强度大小为B;在第二象限内分布着沿x轴正向的水平匀强电场,场强大小.现将带电小球由A点从静止释放,设小球所带的电量不变.试求:
(1)小球运动到B点的速度大小;
(2)小球第一次落地点与O点之间的距离;
(3)小球从开始运动到第一次落地所经历的时间.
张甸中学高三物理综合练习(20)
班级______________ 姓名______________
一、选择题
1.超导是当今高科技的热点,利用超导体材料可实现无损耗输电,现有一直流电路,输电线的总电阻为0.4Ω,它提供给用电器的电功率为40kW,电压为800V。若用临界温度以下的超导体电缆替代原来的输电线,保持供给用电器的功率和电压不变,那么节约的电功率为( )
A.1kW B.10kW C.1.6kW D.1.6×103kW
2.物体A、B、C均静止在同一水平面上,它们的质量分别为mA、mB、mC,与水平面的动摩擦因数分别为μA、μB、μC,用平行于水平面的拉力F分别拉物体A、B、C,所得加速度a与拉力F的关系如图所示,A、B两直线平行,则以下关系正确的是( )
A.mA<mB<mC B.mA<mB=mC C.μA=μB=μC D.μA<μB=μC
3.如图甲所示,一直角三角形金属框,向左匀速地穿过一个方向垂直于纸面向内的匀强磁场,磁场仅限于虚线边界所围的区域内,该区域的形状与金属框完全相同,且金属框的下边与磁场区域的下边在一直线上。若取顺时针方向为电流的正方向,则金属框穿过磁场过程的感应电流i随时间t变化的图像是下图所示的:( )
4.在质量为M的电动机飞轮上,固定着一个质量为m的重物,重物到轴的距离为R,如图所示,为了使电动机不从地面上跳起,电动机飞轮转动的最大角速度不能超过( )
A. B. C. D.
5.如图所示电路中,定值电阻R2=r,滑动变阻器的最大阻值为R1且 R1≧R2+r(r为电源内阻),在滑动变阻器的滑臂P由左端a向右滑动的过程中, 以下说法正确的是( )
A.电源的输出功率变大
B.R2消耗的功率先变大后变小
C.滑动变阻器消耗的功率先变大后变小
D.滑动变阻器两端的电压变化量小于R2两端的电压变化量。
6.如图所示,匀强磁场的方向竖直向下。磁场中有光滑的水平桌面,在桌面上平放着内壁光滑、底部有带电小球的试管。在水平拉力F作用下,试管向右匀速运动,带电小球能从试管口处飞出。关于带电小球及其在离开试管前的运动,下列说法中正确的是 ( )
A.小球带负电 B.小球运动的轨迹是一条抛物线
C.洛伦兹力对小球做正功 D.维持试管匀速运动的拉力F应逐渐增大
二、简答题
7.某同学要测量一段长为L,直径为D的金属丝的电阻率.
(1)他先用多用电表粗测其电阻.用已经调零且选择开关指向欧姆挡“×10”档位的多用电表测量,发现指针的偏转角度太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“ ”档位(选填“×100”或“×1”);调零后测量,其表盘及指针所指位置如右图所示,则此段电阻丝的电阻为 Ω.
(2)现要进一步精确测量其阻值.实验室备有下列器材:
A.量程0~0.6 A,内阻为0.5Ω的电流表
B.量程0~3 A,内阻为0.1Ω的电流表
C.量程0~3 V,内阻为6 kΩ的电压表
D.量程0~15 V,内阻为30 kΩ的电压表
E.阻值为6kΩ的定值电阻R0
F.阻值为0~1 kΩ的滑动变阻器R1
G.阻值为0~10Ω的滑动变阻器R2
H.蓄电池的电动势为6 V,内阻很小
I.开关一个,导线若干
为了尽可能精确地完成实验,要求电表的读数变化范围较大,本实验中应选择的器材除了H、I外,还要从上述器材中选择 (只填仪器前的字母代号).
(3)请在答题纸的方框内画出实验原理图.
(4)若选择了最合适的器材,采用最恰当的实验电路进行实验测量,电流表的读数为I,电压表的读数为U,则金属丝的电阻率为= .
三、计算题
8.如图所示,水平桌面AB距地面高h=0.80 m.有一可视为质点的小滑块从A点以v0=6.0 m/s的初速度在水平桌面上做匀变速直线运动,并从水平桌面边缘的B点水平飞出,最后落到地面上的D点.已知滑块与水平桌面间的动摩擦因数=0.25,xAB=2.20m,C点为B点正下方水平地面上的一点.不计空气阻力,重力加速度g=l0m/s2.试求:
(1)小滑块通过B点时的速度大小vB;
(2)落地点到桌面底边缘的水平距离xCD;
(3)小滑块从A点运动到D点所用的时间.
9.矩形裸导线框长边的长度为2l,短边的长度为l,在两个短边上均接有阻值为R的电阻,其余部分电阻均不计.导线框的位置如图所示,线框内的磁场方向及分布情况如图,大小为.一电阻为R的光滑导体棒AB与短边平行且与长边始终接触良好.起初导体棒处于x=0处,从t=0时刻起,导体棒AB在沿x方向的外力F的作用下做速度为v的匀速运动.试求:
(1)导体棒AB从x=0运动到x=2l的过程中外力F随时间t变化的规律;
(2)导体棒AB从x=0运动到x=2l的过程中整个回路产生的热量.
张甸中学高三物理综合练习(16)答案
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
答案 | B | D | BC | BD |
5.⑴AD
⑵小盘与砝码的质量远小于小车的质量(或加速度很小);
⑶小车的质量(只填 “质量”不给分)
6.解:(1)
①从该时刻经,质点M恰经过平衡位置,所以位移为0。
②该时刻。振动增强的点是:M、O、P、Q;振动减弱的点是:N。
评分标准:①2分,②4分,
(2)解:由光路图知
θ1=2θ2 ①
②
解①②式得
cosθ2= 即θ2=30° θ1=60° ③
∵d=Rsinθ1 ④
∴d=R ⑤
评分标准:②2分,①③④⑤各1分
7.解:⑴
mgsin37°-μmgcos37°=ma1 ①
由υ2-0=2a1s , 0-υ2=2a2s 得:
2a1s=-2a2s ②
-μmg=ma2 ③
解①②③式得:
μ== ④
⑵解③④式得
a2=-m/s2 ⑤
由0-υ2=2a2s得:
υ==m/s ⑥
评分标准:①②⑤各2分,③④⑥各1分
8.解:线框运动的加速度: ①
线框边长:l= ②
线框离开磁场前瞬间进后:υ=at0 ③
由牛顿第二定律知: ④
解①②③④式得,B= ⑤
线框离开磁场前瞬间
感应电动势:E=Blυ ⑥
解⑤⑥式得:E= ⑦
评分标准:①④⑥各2分,②③⑤⑦各1分
张甸中学高三物理综合练习(17)答案
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
答案 | C | D | BCD | ACD |
5.⑴U2-I的图线。
⑵R0=,大于;
⑶电路图:
实验步骤:①按电路图连接好电路;
②闭合开关S,移动滑片P使滑动变阻器短路,测得两电表读数为U1、I1;
③移动滑片P使滑动变阻器不短路,测得两电表读数为U2、I2;
④整理器材,数据处理。
计算公式:
①E= ②rA= ③R0=
6.解:⑴B、C两球都带负电荷;理由略 ①
⑵由对称性知:qB= qC ②
B球受三力作用,如图所示。
根据平衡条件有:
kcos60°= k ③
解①②两式得:
qB = ④
(3)AB细线中拉力增大,BC中仍无作用力 ⑤
评分标准:①③④②各2分,⑤是1分
7.(14分)⑴电子在复合场中不发生偏转,所受电场力和洛仑兹力平衡:
…………………………………………………(2分)
得初速度的表达式: ……………………………………(2分)
(2)电子垂直进入匀强电场,向上偏转作类平抛运动:
………………(2分)
得电子比荷: ………………………(2分)
(3)正确作出轨迹和标出偏转角各给1分.(共2分)
(4)电子垂直进入匀强磁场作匀速圆周运动,洛仑兹力提供向心力:
………………………(1分)
代入比荷的表达式得 ………………(2分)
由图可知, 或 …………(1分)
张甸中学高三物理综合练习(18)答案
1.A 2.C 3.D 4.A 5.ABC 6.BC
7.(10分)(1)a-m图象是曲线,判断此曲线的性质很不容易,也不直观.a-1/m图象为直线,便于判断a-1/m之间的关系.(4分)
(2)当外力一定时,加速度和质量成反比关系. (4分) 作图正确给2分.
8.(10分)(1)由图象得:小环的加速度………………………(2分)
= 0.5m/s2…………………………(1分)
(2)当小环做匀速直线运动时,重力沿细杆向下的分力等于5.0N,由牛顿第二定律得:
F2-F1= ma…………………………………………(2分)
得:m = 1kg…………………………………………(1分)
(3)设细杆与水平地面的夹角为,则:
…………………………………(2分)
解得:………………………………………………………………(2分)
9.(12分)感应电动势E = 0.5BLv0………………………………………………… (2分)
通过电阻R的电流 …………………………………(2分)
(2)猜想1不成立,(1分)猜想2成立.(1分)导轨光滑时,由动能定理知,金属棒ab克服安培力做功的值等于其初动能,即: ①;导轨粗糙时,由动能定理知,金属棒ab克服安培力和滑动摩擦力所做功的总和等于其初动能,即: , ②
比较①②式,可知猜想1不成立.(3分)
由能量的转换和守恒定律知,导轨光滑时,回路中产生的热量等于金属棒的初动能.导轨粗糙时,回路中产生的热量还是等于金属棒的初动能.所以猜想2是成立的.(3分)
张甸中学高三物理综合练习(19)答案
1. D 2.B 3. A 4. C 5. BD 6. AC
7. 8.00 8.25 9.5 0.3 每空2分,计8分
8.⑴灯泡L正常发光,电路中的电流为 3分
⑵由闭合电路欧姆定律可求得,电动机的额定电压为
UD=E-I(r+R)-UL=20-2×(1+4)-3=7V 3分
⑶电动机的总功率为P总=IUD=2×7=14W
电动机的热功率为P热=I2RD=22×0.5=2W
所以电动机的输出功率为P出=P总-P热=14-2=12W 4分
9.小球从A到B的过程中,由动能定理得
所以小球运动到B的速度 3分
(2)小球在第一象限做匀速圆周运动,设半径为R,
由得
2分
设图中C点为小球做圆周运动的圆心,它第一次的落地点为D点,则
,
所以,落地点到O点的距离为 2分
(3)小球从A到B所需时间 1分
小球做匀速圆周运动的周期为 1分
由几何关系知,
小球从C到D所用的时间为 2分
所以小球从开始运动到第一次落地所经历的时间为
1分
张甸中学高三物理综合练习(20)答案
1.A 2.D 3. C 4. B 5. AC 6. BD
7.(1) ×1 12 (2) ACEG (3)如图所示
(4) 每空2分, 电路图3分,计11分
8.⑴小滑块从A到B的过程中,由动能定理得
3分
⑵小滑块从B点开始落地时间 2分
所以落地点到平台边缘的水平距离 2分
⑶小滑块从A到B过程中的平均速度 2分
所用时间 2分
所以滑块从A运动到D所用的时间 1分
9.(1)在t时刻AB棒的坐标为 1分
感应电动势 1分
回路总电阻 1分
回路感应电流 2分
棒匀速运动时有F=F安=Bil
解得: 2分
(2)导体棒AB在切割磁感线的过程中产生半个周期的正弦交流电
感应电动势的有效值为 2分
回路产生的电热 1分
通电时间 1分
联立解得 2分