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文档介绍
广西玉林一中2016届高三下学期周练物理试卷(9)
2015-2016学年广西玉林一中高三(下)周练物理试卷(9) 一、单选题(本题共15小题) 1.如图所示,质量为m的物体放在水平放置的钢板C上,物体与钢板的动摩擦因数为μ,由于光滑导槽AB的控制,该物体只能沿水平导槽运动,现使钢板以速度v1向右运动,同时用力F沿导槽方向拉动物体使其以速度v2沿匀速运动,则F的大小( ) A.等于μmg B.大于μmg C.小于μmg D.不能确定 2.如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变A、B两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度( ) A.一定减小 B.一定增大 C.一定不变 D.可能不变 3.如图所示.足够长的水平直轨道MN上左端有一点C,过MN的竖直平面上有两点A、B,A点在C点的正上方,B点与A点在一条水平线上,不计轨道阻力和空气阻力,下面判断正确的是( ) A.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定会相遇 B.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定不会相遇 C.在A点水平向右抛出一小球,同时在B点由静止释放﹣小球,两球一定会相遇 D.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,并同时在B点由静止释放一小球,三小球有可能在水平轨道上相遇 4.一束单色光在1、2、3三种介质中的两个平行界面处入射、反射、折射的情况如图所示.若光在这三种介质中的光速分别用v1、v2、v3表示,则下列关系式正确的是( ) A.v1>v2>v3 B.v2>v1>v3 C.v2>v3>v1 D.v3>v1>v2 5.将一条形磁铁全部插入闭合线圈中,若第一次全部插入时间为0.2s,第二次全部插入时间为1s,则将条形磁铁第一次插入和第二次插入时线圈单位时间内发热量之比为( ) A.5:1 B.1:5 C.25:1 D.1:1. 6.一盏电灯功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长λ=6.0×10﹣7m,在距电灯10m远处,以电灯为球心的球面上,1m2的面积每秒钟通过的光子数约是(普朗克恒量h=6.63×10﹣34J•s)( ) A.2×1017个 B.1×1016个 C.2×1015个 D.7×1023个 7.如图所示,在通电长直导线AB的一侧悬挂一闭合矩形金属线圈P,AB在线圈平面内.当AB中通以向上的电流并增大时( ) A.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈向AB运动 B.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈离开AB运动 C.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈向AB运动 D.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈离开AB运动 8.静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置,其中某部分静电场的分布如右图所示.虚线表示这个静电场在xoy平面内的一簇等势线,等势线形状相对于ox轴、oy轴对称.等势线的电势沿x轴正向增加.且相邻两等势线的电势差相等.一个电子经过P点(其横坐标为﹣x0)时,速度与ox轴平行.适当控制实验条件,使该电子通过电场区域时仅在ox轴上方运动.在通过电场区域过程中,该电子沿y方向的分速度vy随位置坐标x变化的示意图是( ) A. B. C. D. 9.在某电场中的a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,检验电荷的电量跟所受到的电场力的函数关系如图所示.下列判断中正确的是( ) A.该电场是匀强电场 B.电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ec>Ea>Eb>Ed C.电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ea>Eb>Ec>Ed D.无法判定电场中a、b、c、d四点电场强度的大小 10.闭合金属圆环由静止释放,不计空气阻力,下落高度为h,如图所示.落地前要穿过一固定在地面上的条形磁铁,则下落时间t( ) A.t> B.t< C.t= D.无法确定 11.如图所示电路,当滑动片P自a向b滑动时,两表示数的变化情况是( ) A.A示数变大,V示数变小 B.A示数变大,V示数变大 C.A示数变小,V示数变大 D.A示数变小,V示数变小 12.质量相同的a、b、c三木块从同一高度同时下落,a、b自由下落,至某一高度时,a被水平飞来的子弹很快击中(子弹未穿出),c在开始时被水平飞来的子弹击中(子弹未穿出)(如图),则三木块的落地时间ta、tb、tc的关系是( ) A.ta=tb=tc B.ta>tb=tc C.ta<tb=tc D.无法判断 13.如图所示,A、B质量相同,与地面的动摩擦因数也相同,在力F作用下一起沿水平地面移动了S,则( ) A.摩擦力对A和B做的功相同 B.F对A做的功与A对B做的功不同 C.A受到合外力对A做的功与B所受合外力对B做的功相同 D.以上说法都不对 14.家用电话机不摘机(不通话,开路)时,测该机两条电话线两端的电压约为36V,摘机(通话)时,测电话线两端的电压约为6V,此时通过电话机的电流为15mA,若将电话机从电话线两端取下来,换接上小灯泡(2.5V,0.5W),小灯泡几乎不发光,根据以上实验事实,下面推断正确的是( ) A.小灯泡的电阻太大,约2kΩ,所以小灯泡几乎不发光 B.给电话机供电的电源的电动势太小,远小于2.5V C.电话机的电阻约为40Ω. D.给电话机供电的电源的内阻约2kΩ 15.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶的速度为v,则下列说法中正确的是( ) ①当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力与轨道面支持力的合力提供向心力; ②当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力; ③当火车速度大于v时,轮缘挤压外轨; ④当火车速度小于v时,轮缘挤压外轨. A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 二、多选题 16.图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是( ) A.带电粒子所带电荷的符号 B.带电粒子在a、b两点的受力方向 C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大 D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大 17.月球位于太阳和地球之间时,月球的影子如图所示,下面说法正确的是( ) A.位于区域a、b内的人可看到月全蚀 B.位于区域c、d内的人可看到日全蚀 C.位于区域b内的人可看到日环蚀 D.位于区域c、d内的人可看到日偏蚀 18.如图所示,A、B两个物体之间用轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,物体A紧靠竖直墙,现在用力向左推B使弹簧压缩,然后由静止释放,则( ) A.弹簧第一次恢复为原长时,物体A开始加速 B.弹簧第一次伸长为最大时,两物体的速度一定相同 C.第二次恢复为原长时,两个物体的速度方向一定反向 D.弹簧再次压缩为最短时,物体A的速度可能为零 19.关于双缝干涉实验,下列哪些叙述是正确的( ) A.干涉条纹中的暗条纹是两狭缝到这些地方的路程差等于半波长的偶数倍 B.干涉条纹中的暗条纹是两狭缝到这些地方的路程差等于半波长的奇数倍 C.将入射的绿光换成紫光,相邻两条亮纹间的距离就变窄 D.将入射的绿光换成红光,相邻两条暗纹间的距离就变窄 20.如图所示,将一个螺线管线圈与灵敏电流计相连,使条形磁铁沿螺线管中轴线从左端插入螺线管,而后从螺线管右端抽出,则在插入至抽出过程中( ) A.磁铁所受磁场力方向相同 B.磁铁所受磁场力方向相反 C.通过电流计的电流方向相同 D.通过电流计的电流方向相反 21.一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是( ) A.若v0=,则物体对半球面顶点无压力 B.若v0=,则物体对半球面顶点的压力为mg C.若v0=0,则m物体下滑过程中始终不会离开半球面 D.若v0=0,则m物体下滑过程中在某高度处开始离开半球面 22.某行星离太阳的距离是地球离太阳的距离的n倍,(n>1)若行星和地球的轨道都可看成圆形,则( ) A.行星的公转周期是n年 B.地球的公转速度大于行星的公转速度 C.行星的公转速度是地球公转速度的n倍 D.行星的公转周期是年 23.关于重力及重心下列说法正确的是( ) A.重力就是地球对物体的吸引力 B.重力的作用点就是物体的重心,而重心不一定在物体上 C.任何有规则形状的物体,它的重心与其几何中心一定重合 D.并不是所有的物体都能用悬挂法求出物体的重心位置 三、计算题 24.如图所示,质量M=1千克,长度L=0.5米的木板放在光滑地面上,在板的最右端放一质量为m=0.5千克的可看着质点的木块,木块与木板间的滑动摩擦系数μ=0.2,从静止开始在木板右端施加一个水平恒力F=4牛,求F作用3秒时木板的速度多大?(g=10m/s2) 25.如图所示,小物体m放在质量为M的物体上,M系在固定在O点的水平轻弹簧的一端且置于光滑的水平面上,弹簧的劲度系数为k,将M向右拉离平衡位置x,然后无初速释放,在以后的运动中,M和m保持相对静止,那么m在运动中受到的最小和最大摩擦力各是多少? 26.如图所示,A重8牛,B重16牛,AB之间以及B与地面之间的滑动摩擦系数都是0.25.水平拉力F是多大时,B在其牵动下向左作匀速运动? 2015-2016学年广西玉林一中高三(下)周练物理试卷(9) 参考答案与试题解析 一、单选题(本题共15小题) 1.如图所示,质量为m的物体放在水平放置的钢板C上,物体与钢板的动摩擦因数为μ,由于光滑导槽AB的控制,该物体只能沿水平导槽运动,现使钢板以速度v1向右运动,同时用力F沿导槽方向拉动物体使其以速度v2沿匀速运动,则F的大小( ) A.等于μmg B.大于μmg C.小于μmg D.不能确定 【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用;牛顿第二定律. 【分析】明确工件所受滑动摩擦力的大小和方向,注意滑动摩擦力的方向是和物体的相对运动相反,正确判断出工件所受摩擦力方向,然后根据其运动状态即可正确求解该题. 【解答】解:工件有相对于钢板水平向左的速度v1和沿导槽的速度v2,故工件相对于钢板的速度如图所示,滑动摩擦力方向与相对运动方向相反,所以有: F=fcosθ=μmgcosθ<μmg 故选:C. 2.如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变A、B两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,那么静电计指针的偏转角度( ) A.一定减小 B.一定增大 C.一定不变 D.可能不变 【考点】电容器的动态分析. 【分析】静电计测定电容器两板间的电势差,电势差越大,指针的偏转角度越大.由题,平行板电容器带电后电量不变,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质后,分析电容的变化,再由电容的定义式分析静电计指针的偏转角度的变化. 【解答】解:由题,减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,根据电容的决定式C=可知,电容增大,电容器的电量不变,由C=得知,板间电势差减小,则静电计指针的偏转角度一定减小.故A正确,BCD错误. 故选A 3.如图所示.足够长的水平直轨道MN上左端有一点C,过MN的竖直平面上有两点A、B,A点在C点的正上方,B点与A点在一条水平线上,不计轨道阻力和空气阻力,下面判断正确的是( ) A.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定会相遇 B.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,两球一定不会相遇 C.在A点水平向右抛出一小球,同时在B点由静止释放﹣小球,两球一定会相遇 D.在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,并同时在B点由静止释放一小球,三小球有可能在水平轨道上相遇 【考点】平抛运动. 【分析】要使两球相遇,两球应同时出现在同一位置;而平抛运动在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做自由落体运动,由两球的位置关系可知正确结果. 【解答】解:A、在A、C两点以相同的速度同时水平向右抛出两小球,A做平抛运动,C做匀速直线运动,水平方向速度相等,所以AC两小球一定会在MN上相遇,故A正确,B错误; C、在A点水平向右抛出一小球做平抛运动,B点由静止释放一小球做自由落体运动,由于不知道水平抛出时速度,所以不能保证在B下落的时间内A水平方向能运动AB距离,故C错误; D、设B到MN的距离为h,AB的距离为x,则B运动的时间为t=,若能保证抛出时的速度v=,则三个球在水平轨道上相遇,故D正确. 故选:AD. 4.一束单色光在1、2、3三种介质中的两个平行界面处入射、反射、折射的情况如图所示.若光在这三种介质中的光速分别用v1、v2、v3表示,则下列关系式正确的是( ) A.v1>v2>v3 B.v2>v1>v3 C.v2>v3>v1 D.v3>v1>v2 【考点】光的折射定律. 【分析】光线在2、3界面上发生了全反射,则知介质3的折射小于介质2的折射率.光线在1、2界面上发生折射时,入射角大于折射角,则知2的折射率大于1的折射率.比较出折射率的大小,再由v=分析光在三种介质中的速度大小. 【解答】 解:光线在1、2界面上发生折射时,入射角大于折射角,则知2的折射率大于1的折射率.即n2>n1.光线在2、3界面上发生了全反射,则知介质2的折射大于介质3的折射率.即n2>n3.由于光线在两个界面的入射角相同,则知光线在1、2界面的临界角小于2、3的临界角,说明介质1折射率较介质3的折射率更小,故n3<n1<n2,又由v=,知光在三种介质中的传播速度大小关系满足 v3>v1>v2. 故选:D 5.将一条形磁铁全部插入闭合线圈中,若第一次全部插入时间为0.2s,第二次全部插入时间为1s,则将条形磁铁第一次插入和第二次插入时线圈单位时间内发热量之比为( ) A.5:1 B.1:5 C.25:1 D.1:1. 【考点】法拉第电磁感应定律;焦耳定律. 【分析】先求出两次的感应电动势之比,再根据求出线圈单位时间的发热量之比. 【解答】解:根据法拉第电磁感应定律 两次插入磁通量的变化相等 单位时间的发热量即发热功率 故选:C 6.一盏电灯功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长λ=6.0×10﹣7m,在距电灯10m远处,以电灯为球心的球面上,1m2 的面积每秒钟通过的光子数约是(普朗克恒量h=6.63×10﹣34J•s)( ) A.2×1017个 B.1×1016个 C.2×1015个 D.7×1023个 【考点】光子. 【分析】光子的能量E=hγ,真空中光子的频率γ、波长与光速的关系为:c=γλ.单位时间内,灯泡发出的能量为Pt,求出总的光子数,这些光子在相同时间内到达以光源为球心的同一球面上,根据数学知识求出在距离灯泡d处垂直于光的传播方向S面积上,单位时间内通过的光子数目. 【解答】解:设离灯10m远处每平方米面积上灯照射的能量为E0,则有:① 设穿过的光子数为n,则有:② 解得: 代入数据,得:n=2×1017个选项A正确. 故选:A 7.如图所示,在通电长直导线AB的一侧悬挂一闭合矩形金属线圈P,AB在线圈平面内.当AB中通以向上的电流并增大时( ) A.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈向AB运动 B.线圈中产生逆时针方向的电流,线圈离开AB运动 C.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈向AB运动 D.线圈中产生顺时针方向的电流,线圈离开AB运动 【考点】楞次定律;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向. 【分析】直导线中的电流方向由B到A,根据安培定则判断导线框所在处磁场方向.根据楞次定律判断导线框中感应电流方向,由左手定则分析导线框所受的安培力情况. 【解答】解:根据安培定则可知导线框所在处的磁场方向垂直纸面向里,直导线中的电流增大,穿过线框的磁通量增大,根据楞次定律得到:线框中感应电流方向为逆时针方向.根据左手定则可知导线框所受安培力指指向线框内,由于靠近导线磁场强,则安培力较大;远离导线磁场弱,则安培力较小.因此线圈离开AB直导线, 故ACD错误,B正确; 故选:B. 8.静电透镜是利用静电场使电子束会聚或发散的一种装置,其中某部分静电场的分布如右图所示.虚线表示这个静电场在xoy平面内的一簇等势线,等势线形状相对于ox轴、oy轴对称.等势线的电势沿x轴正向增加.且相邻两等势线的电势差相等.一个电子经过P点(其横坐标为﹣x0)时,速度与ox轴平行.适当控制实验条件,使该电子通过电场区域时仅在ox轴上方运动.在通过电场区域过程中,该电子沿y方向的分速度vy随位置坐标x变化的示意图是( ) A. B. C. D. 【考点】等势面;牛顿第二定律;电场强度;电场线. 【分析】根据等势线与电场线垂直和电势变化的情况从而画出经过p点的电场线,然后根据受力情况求出物体在y轴方向的加速度和水平方向的加速度,得出物体在水平方向的速度和竖直方向速度变化情况. 【解答】 解:由于等势线的电势沿x轴正向增加,等势线与电场线垂直,故可做出经过P点的电场线如图所示,电子所受的电场力与场强方向相反,故电子受到一个斜向右下方的电场力,故沿y负方向加速运动. 电子通过y轴后受到的电场力斜向右上方,故沿y轴负方向减速运动;由于水平方向一直加速,竖直方向先加速后减速,P点行驶到横坐标为x0时,纵坐标达不到P最初位置的纵坐标,x0处电场线比﹣x0电场线处稀疏,ay小,△t也小,所以△vy才小; 又由于在x轴方向始终加速,故在水平方向通过相同的位移时间变短,根据△vy=ay△t,故通过相同的水平位移竖直向速度变化量减小.由于vy﹣x的斜率代表竖直向速度vy随x轴变化的快慢,又由于电子水平方向一直加速,竖直方向先加速后减速,P点的横坐标为x0时,纵坐标达不到P最初位置的纵坐标,x0处电场线比﹣x0电场线处稀疏,ay小,△t也小,所以△vy才小,D图符合电子的运动情况.故D正确. 故选D. 9.在某电场中的a、b、c、d四点分别引入检验电荷时,检验电荷的电量跟所受到的电场力的函数关系如图所示.下列判断中正确的是( ) A.该电场是匀强电场 B.电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ec>Ea>Eb>Ed C.电场中a、b、c、d四点电场强度的大小关系是Ea>Eb>Ec>Ed D.无法判定电场中a、b、c、d四点电场强度的大小 【考点】电场强度. 【分析】匀强电场的场强大小和方向应该处处相同,F﹣q图线的斜率的绝对值等于电场强度的大小,根据斜率比较电场中a、b、c、d四点的电场强度大小. 【解答】解:根据F=qE,知F﹣q图线斜率的绝对值表示电场强度的大小,d图线斜率的绝对值最小,所以d点的电场强度最小,c图线斜率的绝对值最大,电场强度最大.所以四点场强的大小关系是Ec>Ea>Eb>Ed.可知,该电场是非匀强电场.故ACD错误,B正确. 故选:B 10.闭合金属圆环由静止释放,不计空气阻力,下落高度为h,如图所示.落地前要穿过一固定在地面上的条形磁铁,则下落时间t( ) A.t> B.t< C.t= D.无法确定 【考点】楞次定律. 【分析】根据楞次定律判断出线圈受到磁铁的阻碍作用,确定加速度的大小以及落地的速度时间的关系. 【解答】解:根据楞次定律,当线圈穿过磁体的过程中,线圈中产生感应电动势和感应电流,会阻碍线圈相对于磁铁的运动,所以线圈向下运动的加速度小于重力加速度g,所以金属环下落的时间变长.故A正确,BCD错误. 故选:A 11.如图所示电路,当滑动片P自a向b滑动时,两表示数的变化情况是( ) A.A示数变大,V示数变小 B.A示数变大,V示数变大 C.A示数变小,V示数变大 D.A示数变小,V示数变小 【考点】闭合电路的欧姆定律. 【分析】当滑动片P自a向b滑动时,外电路总电阻增大,总电流减小,假设R1=R2=r=R,变阻器总电阻为2R,根据欧姆定律和串、并联电路的规律求出P在中点和右端时电流表的读数,从而判断通过R2的电流如何变化,即可判断电流表读数的变化,从而判断出R2的电压变化,分析电压表读数的变化. 【解答】解:假设R1=R2=r=R,变阻器总电阻为2R.电源的电动势为E. 当P位于中点时,电路中的总电阻为 R总=R+R+=R 总电流为 I==,电流表的读数为 I1=I=; 同理可得:P移到b端时,通过电流表的读数为 I2=,所以电流表A的读数变大; 当滑动片P自a向b滑动时,外电路总电阻增大,总电流减小,根据串联电路分压规律可知并联部分电压减小,A的读数变大,则R2的电压变大,则变阻器右侧电压减小,V示数变小. 故选:A 12.质量相同的a、b、c三木块从同一高度同时下落,a、b自由下落,至某一高度时,a被水平飞来的子弹很快击中(子弹未穿出),c在开始时被水平飞来的子弹击中(子弹未穿出)(如图),则三木块的落地时间ta、tb、tc的关系是( ) A.ta=tb=tc B.ta>tb=tc C.ta<tb=tc D.无法判断 【考点】动量守恒定律. 【分析】子弹击中木块并留在其中,由动量守恒定律分析其速度变化情况,然后分析木块落地时间长短关系. 【解答】解:木块b自由落体,木块c在刚刚开始下落时被一颗子弹沿水平方向击中并留在其中,木块c与子弹在竖直方向的分运动是自由落体运动,由于它们自由落体运动下落高度相同,b、c乙的运动时间相同,即tb=tc. 木块a在下落途中被一颗子弹沿水平方向击中并留在其中,在子弹击中木块的过程中,竖直方向动量守恒,由于子弹进入木块后总质量变大,由动量守恒定律可知,木块的速度将变小,木块落地时间延长,木块a在空中的运动时间比a、c的运动长,则ta>tb=tc; 故选:B 13.如图所示,A、B质量相同,与地面的动摩擦因数也相同,在力F作用下一起沿水平地面移动了S,则( ) A.摩擦力对A和B做的功相同 B.F对A做的功与A对B做的功不同 C.A受到合外力对A做的功与B所受合外力对B做的功相同 D.以上说法都不对 【考点】功的计算. 【分析】通过对AB两物体的分析可知,AB两物体受到的摩擦力不相等,有W=fs可知摩擦力做功不相等. 分别对AB受力分析,由动能定理可知,合外力对两物体做功的大小关系. 【解答】解:对AB分别受力分析可知 对A分析Fn﹣Fsinaθ﹣G=0,f=μFn=μ(Fsinaθ+G) 对B分析Fn1=G,f1=μFn1=μG Wf=fL,Wf1=f1L, ∵f>f 1 ∴Wf>Wf1 AB所受的合外力做的功等于AB物体动能的变化量,而A、B动能的变化量相等,所以A、B合外力做功相等;而A所受合外力做功为F和摩擦力做功之和,B所受合力为A对B的力及摩擦力做功之和,结合上式可知,摩擦力做功不等,所以F对A与A对B的力做功不相等,A对B和B对A的力大小相等,方向相反,位移相同,所以A对B做功的大小等于B对A做功的大小,故C正确,ABD错误. 故选:C 14.家用电话机不摘机(不通话,开路)时,测该机两条电话线两端的电压约为36V,摘机(通话)时,测电话线两端的电压约为6V,此时通过电话机的电流为15mA,若将电话机从电话线两端取下来,换接上小灯泡(2.5V,0.5W),小灯泡几乎不发光,根据以上实验事实,下面推断正确的是( ) A.小灯泡的电阻太大,约2kΩ,所以小灯泡几乎不发光 B.给电话机供电的电源的电动势太小,远小于2.5V C.电话机的电阻约为40Ω. D.给电话机供电的电源的内阻约2kΩ 【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率. 【分析】根据闭合电路欧姆定律可求出给电话机供电的电源的内阻,小灯泡的电阻远小于电源的内阻,其电压很小,灯泡几乎不发光. 【解答】解:A、D根据闭合电路欧姆定律得:给电话机供电的电源的内阻为r===2000Ω,小灯泡的电阻为R==Ω=3.125Ω,故A错误,D正确; B、由题知,给电话机供电的电源的电动势约为36V,大于2.5V.故B错误. C、电话机的电阻约R===4000Ω.故C错误. 故选:D 15.火车轨道在转弯处外轨高于内轨,其高度差由转弯半径与火车速度确定.若在某转弯处规定行驶的速度为v,则下列说法中正确的是( ) ①当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力与轨道面支持力的合力提供向心力; ②当火车以v的速度通过此弯路时,火车所受重力、轨道面支持力和外轨对轮缘弹力的合力提供向心力; ③当火车速度大于v时,轮缘挤压外轨; ④当火车速度小于v时,轮缘挤压外轨. A.①③ B.①④ C.②③ D.②④ 【考点】向心力. 【分析】火车转弯时,为了保护铁轨,应避免车轮边缘与铁轨间的摩擦,故火车受到重力和支持力的合力完全提供向心力,可以根据牛顿第二定律列式求得转弯速度v;如果实际转弯速度大于v,有离心趋势,与外侧铁轨挤压;反之,挤压内侧铁轨. 【解答】解:①②火车转弯时,为了保护铁轨,应避免车轮边缘与铁轨间的摩擦,故火车受到重力和支持力的合力完全提供向心力,有 F=mgtanθ=m 解得 v=,故①正确,②错误; ③④果实际转弯速度大于v,有离心趋势,与外侧铁轨挤压,反之,挤压内侧铁轨,故③正确,④错误; 故选:A 二、多选题 16.图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线,虚线是某一带电粒子通过该电场区域时的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点.若带电粒子在运动中只受电场力作用,根据此图可作出正确判断的是( ) A.带电粒子所带电荷的符号 B.带电粒子在a、b两点的受力方向 C.带电粒子在a、b两点的速度何处较大 D.带电粒子在a、b两点的电势能何处较大 【考点】电场线;电势能. 【分析】由图,粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子受到的电场力大体向左,电场线方向不明,无法判断粒子的电性.根据电场线疏密程度,判断ab两点场强的大小,从而判断ab两点电场力大小,再根据牛顿第二定律得ab点加速度的大小. 【解答】解:AB、粒子的运动轨迹向左弯曲,说明粒子在a、b两点受到的电场力沿电场线向左,由于电场线方向不明,无法确定粒子的电性.故A错误,B正确. C、由轨迹弯曲方向与粒子速度方向的关系分析可知,由a到b,电场力对粒子做负功,粒子的动能减小,电势能增大,则粒子在a点的速度较大b点的电势能大,故CD正确. 故选:BCD 17.月球位于太阳和地球之间时,月球的影子如图所示,下面说法正确的是( ) A.位于区域a、b内的人可看到月全蚀 B.位于区域c、d内的人可看到日全蚀 C.位于区域b内的人可看到日环蚀 D.位于区域c、d内的人可看到日偏蚀 【考点】光的反射定律. 【分析】光是沿直线传播的,当地球转到月球和太阳之间,地球挡住了太阳照向月球的光,在月球上就看不到太阳,这就是月球的“日食”.能根据光路传播图分析各地能看到的日蚀类型. 【解答】解:A、位于区域a内的人可看到日全蚀,位于区域b内的人可看到日环蚀,故A错误,C正确; B、位于区域c、d内的人可看到日偏蚀,故B错误;D正确. 故选:CD. 18.如图所示,A、B两个物体之间用轻弹簧连接,放在光滑的水平面上,物体A紧靠竖直墙,现在用力向左推B使弹簧压缩,然后由静止释放,则( ) A.弹簧第一次恢复为原长时,物体A开始加速 B.弹簧第一次伸长为最大时,两物体的速度一定相同 C.第二次恢复为原长时,两个物体的速度方向一定反向 D.弹簧再次压缩为最短时,物体A的速度可能为零 【考点】功能关系;牛顿第二定律. 【分析】物体A离开墙壁后,A、B和弹簧系统机械能守恒,动量也守恒,当两物体速度相同时,弹簧最长或者最短. 【解答】解:A、弹簧第一次恢复原长后,物体B有向右的速度,物体A静止,此后,弹簧被拉长,故物体A在拉力作用下会向右加速,故A正确; B、弹簧从第一次恢复原长到伸到最长过程,物体A加速,物体B减速,当两者速度相同时,弹簧达到最长,故B正确; C、A离开墙后,两物块系统动量守恒,合动量向右,故第二次恢复为原长时,两个物体的速度方向不一定反向,C错误; D、弹簧再次压缩到最短时,两个物体的速度相同,即若A的速度为零,则B的速度为零,若两物体速度都为零,则系统的动量减小了,不合实际,故D错误; 故选:AB. 19.关于双缝干涉实验,下列哪些叙述是正确的( ) A.干涉条纹中的暗条纹是两狭缝到这些地方的路程差等于半波长的偶数倍 B.干涉条纹中的暗条纹是两狭缝到这些地方的路程差等于半波长的奇数倍 C.将入射的绿光换成紫光,相邻两条亮纹间的距离就变窄 D.将入射的绿光换成红光,相邻两条暗纹间的距离就变窄 【考点】双缝干涉的条纹间距与波长的关系. 【分析】根据双缝干涉条纹的间距公式,通过波长和双缝间距的大小判断条纹间距的大小;当光屏上的点到双缝的路程差是半波长的偶数倍,出现明条纹;路程差是半波长的奇数倍,出现暗条纹. 【解答】解:AB、两狭缝到屏上距离差等于半个波长奇数倍的点,将出现暗纹.故A错误,B正确. C、根据△x=λ知,波长越长,条纹越宽,紫光的波长较小,则紫光条纹间距较小.故C正确. D、根据△x=λ知,波长越长,条纹越宽,红光的波长较大,则紫光条纹间距较大.故D错误. 故选:BC. 20.如图所示,将一个螺线管线圈与灵敏电流计相连,使条形磁铁沿螺线管中轴线从左端插入螺线管,而后从螺线管右端抽出,则在插入至抽出过程中( ) A.磁铁所受磁场力方向相同 B.磁铁所受磁场力方向相反 C.通过电流计的电流方向相同 D.通过电流计的电流方向相反 【考点】楞次定律. 【分析】楞次定律的内容:感应电流的磁场总是要阻碍引起感应电流磁通量的变化.根据楞次定律判定感应电流的方向. 【解答】解:A、根据楞次定律“来拒去留”,磁铁插入过程中,穿过线圈的磁通量增加,线圈中感应电流的磁场阻碍磁通量的增加,磁铁与螺线管间是斥力,磁铁所受的磁场力方向水平向左;抽出的过程,磁通量减小,线圈中感应电流的磁场阻碍磁通量的减小,磁铁与螺线管间是吸引力,磁铁所受磁场力方向水平向左所以在插入至抽出过程中,磁铁所受磁场力方向相同,故A正确,B错误; C、插入的过程中,磁通量增加,感应电流的磁场方向(向左)与原磁场方向(向右)相反,螺线管中产生顺时针方向的电流;抽出的过程中,磁通量减小,感应电流的磁场与原磁场同向均向左,感应电流逆时针方向,所以通过电流计的电流方向相反,故C错误,D正确; 故选:AD 21.一个质量为m的物体(体积可忽略)在半径为R的光滑半球面顶点处以水平速度v0运动.如图所示,则下列结论中正确的是( ) A.若v0=,则物体对半球面顶点无压力 B.若v0=,则物体对半球面顶点的压力为mg C.若v0=0,则m物体下滑过程中始终不会离开半球面 D.若v0=0,则m物体下滑过程中在某高度处开始离开半球面 【考点】向心力. 【分析】在最高点,物体沿半径方向的合力提供向心力,根据牛顿第二定律判断是否有支持力,从而判断物体的运动情况. 【解答】解:A、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=0,则物体对半球面顶点无压力,故A正确; B、若v0=,则mg﹣F=m,得:F=mg,则物体对半球面顶点的压力为mg,故B错误; C、设物体受支持力为F,根据牛顿第二定律:mg﹣F=m=0,得:F=mg,则m物体下滑过程中始终不会离开半球面,故C正确,D错误; 故选:AC. 22.某行星离太阳的距离是地球离太阳的距离的n倍,(n> 1)若行星和地球的轨道都可看成圆形,则( ) A.行星的公转周期是n年 B.地球的公转速度大于行星的公转速度 C.行星的公转速度是地球公转速度的n倍 D.行星的公转周期是年 【考点】万有引力定律及其应用. 【分析】根据万有引力提供圆周运动向心力,求出行星转动的线速度与半径的关系,由半径关系求解即可. 【解答】解:A、根据开普勒第三定律可知:,所以,可知行星的公转周期是地球公转周期的倍,即年.故A错误,D正确. B、行星绕太阳运动向心力由万有引力提供,所以有: 得行星运动的线速度 所以可得:,n>1,所以地球的公转速度大于行星的公转速度.故B正确,C错误; 故选:BD 23.关于重力及重心下列说法正确的是( ) A.重力就是地球对物体的吸引力 B.重力的作用点就是物体的重心,而重心不一定在物体上 C.任何有规则形状的物体,它的重心与其几何中心一定重合 D.并不是所有的物体都能用悬挂法求出物体的重心位置 【考点】重心;重力. 【分析】 重力在物体上的作用点叫重心;形状规则,质量分布均匀的物体,重心在物体的几何中心上,形状不规则的物体,有可能重心不在物体中心,甚至不在物体上. 【解答】解:A、重力是由地球的吸引而产生的,但重力不能说就是地球的引力,它只是引力的一部分,故A错误; B、重力的作用点就是物体的重心,而重心不一定在物体上,故B正确; C、重心的分布与形状和质量分布有关,形状规律的物体其重心也不一定在其几何中心上,故C错误; D、悬挂法适合用于平板状的物体,并不是所有的物体都能用悬挂法求出物体的重心位置;故D正确. 故选:BD. 三、计算题 24.如图所示,质量M=1千克,长度L=0.5米的木板放在光滑地面上,在板的最右端放一质量为m=0.5千克的可看着质点的木块,木块与木板间的滑动摩擦系数μ=0.2,从静止开始在木板右端施加一个水平恒力F=4牛,求F作用3秒时木板的速度多大?(g=10m/s2) 【考点】牛顿第二定律;物体的弹性和弹力. 【分析】隔离对M和m分析,结合牛顿第二定律求出发生相对滑动时的加速度,根据运动学公式求出木块从木板滑落所需时间,木块滑落后,木板继续匀加速,根据速度时间公式求出F作用3s时的速度 【解答】解:假设M、m相对静止,则 当m与木板间达到最大静摩擦力时, ,所以M、m不可能相对静止; 对木块:① 对木板:② 代入数据解得: 设经过时间t,木块从木板滑落 代入数据: 解得:t=1s t=1s时木板速度 木块滑落后,对木板,根据牛顿第二定律,有 解得: F作用3s时木板的速度=3+4×2=11m/s 答:F作用3秒时木板的速度11m/s 25.如图所示,小物体m放在质量为M的物体上,M系在固定在O点的水平轻弹簧的一端且置于光滑的水平面上,弹簧的劲度系数为k,将M向右拉离平衡位置x,然后无初速释放,在以后的运动中,M和m保持相对静止,那么m在运动中受到的最小和最大摩擦力各是多少? 【考点】简谐运动的回复力和能量;摩擦力的判断与计算. 【分析】根据牛顿第二定律求出AB整体的加速度,再以A为研究对象,A所受静摩擦力提供其加速度,当系统加速度最大时,A所受摩擦力最大; 【解答】解:m与M一起做简谐振动,在平衡位置加速为零,所以摩擦力为0. 当刚释放时,以整体为研究对象,根据牛顿第二定律得:kx=(M+m)a 此时AB加速度最大为: 此时A受摩擦力最大,根据牛顿第二定律得: 故A在运动中受到的摩擦力最大值为:fm= 答:m在运动中受到的最小和最大摩擦力分别是0和. 26.如图所示,A重8牛,B重16牛,AB之间以及B与地面之间的滑动摩擦系数都是0.25.水平拉力F是多大时,B在其牵动下向左作匀速运动? 【考点】共点力平衡的条件及其应用;摩擦力的判断与计算. 【分析】B做匀速运动,则A也做匀速运动,A受力平衡,水平方向受绳子拉力和摩擦力,根据绳子的拉力等于摩擦力;根据受力平衡求解水平拉力F. 【解答】解:对A进行受力分析可知:A共受4个力作用:重力、支持力、拉力和摩擦力. B做匀速运动,则A也做匀速运动,A受力平衡,则有:T=μmAg=0.25×8N=2N B做匀速运动,受力平衡,对B进行受力分析,则有:F=T+μ(mA+mB)g+μmAg=2+0.25×24+2N=10N 答:水平拉力F的大小为10N. 2017年1月21日查看更多