选择题专项训练(一)

                            (时间:25分钟)     

一、选择题.本题共12小题,每小题4分,共计48分.

1.一带电粒子射入一正点电荷的电场中,运动轨迹如图所示,粒子从A运动到B,则下列说法中正确的是 

 A.粒子带正电                    

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B.粒子的动能一直变大

C.粒子的加速度先变小后变大

D.粒子在电场中的电势能先变小后变大

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2.如图所示,小车上固定着三角硬杆,杆的端点固定着一个质量为m的小球.当小车水平向右的加速度逐渐增大时,杆对小球的作用力的变化(用F1F4变化表示)可能是下图中的(OO'沿杆方向) 

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3.如图所示,金属棒ab置于水平放置的光滑框架cdef上,棒与框架接触良好,匀强磁场垂直于ab棒斜向下.从某时刻开始磁感应强度均匀减小,同时施加一个水平外力F使金属棒ab保持静止,则F   

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A.方向向右,且为恒力   B.方向向右,且为变力

C.方向向左,且为变力   D.方向向左,且为恒力

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4.一物体在粗糙的水平面上受到水平拉力作用,在一段时间内的速度随时间变化情况如右图所示.则拉力的功率随时间变化的图象是下图中的(g取10m/s2)  

 

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5. 如图所示为用热敏电阻R和继电器L等组成的一个简单的恒温控制电路,其中热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小.电源甲与继电器、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未画出)相连接.则

A.当温度降低到某一数值,衔铁P将会被吸下

B.当温度升高到某一数值,衔铁P将会被吸下

C.工作时,应该把恒温箱内的加热器接在C、D端

D.工作时,应该把恒温箱内的加热器接在A、B端

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6.如图所示,一理想变压器原副线圈匝数之比为5∶1,原线圈端输入交流电压u=311sin100πt V,电阻R=44Ω,电流表和电压表对电路的影响忽略不计.下列说法中正确的是  

A.电压表V1的示数约为311V

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B.电流表A1的示数约为0.20A

C.电压表V2的示数约为44V

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D.电流表A2的示数约为1.4A

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7.如图所示,光滑半球的半径为R,球心为O,其上方有一个光滑曲面轨道AB,高度为R/2.轨道底端水平并与半球顶端相切.质量为m的小球由A点静止滑下.小球在水平面上的落点为C,则

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A.小球将沿半球表面做一段圆周运动后抛至C点

B.小球将从B点开始做平抛运动到达C点

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C.OC之间的距离为

D.OC之间的距离为R

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8.土星的卫星众多,其中土卫五和土卫六的半径之比为,质量之比为,围绕土星作圆周运动的半径之比为,下列判断正确的是  

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A.土卫五和土卫六的公转周期之比为       

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B.土卫五和土卫六的公转速度之比为

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C.土星对土卫五和土卫六的万有引力之比为

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D.土卫五和土卫六表面的重力加速度之比为

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9.如图所示,一个滑雪运动员从左侧斜坡距离坡底8m处自由滑下,当下滑到距离坡底s1处时,动能和势能相等(以坡底为参考平面);到坡底后运动员又靠惯性冲上斜坡(不计经过坡底时的机械能损失),当上滑到距离坡底s2处时,运动员的动能和势能又相等,上滑的最大距离为4m.关于这个过程,下列说法中正确的是          

A.摩擦力对运动员所做的功等于运动员动能的变化   

B.重力和摩擦力对运动员所做的总功等于运动员动能的变化

C.s14m,s22m

D.s14m,s22m

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10.如图所示为用于火灾报警的离子式烟雾传感器原理图,在网 罩l内有电极板2和3,a、b端接电源,4是一小块放射性同位素镅241,它能放射出一种很容易使气体电离的粒子。平时镅放射出来的粒子使两个电极间的空气电离,形成较强的电流;发生火灾时,烟雾进入网罩内,烟的颗粒吸收空气中的离子和镅放射出来的粒子,导致电流变化,报警器检测出这种变化,发出报警。有关这种报警器的下列说法正确的是

A.镅放射出来的是α粒子         

B.镅放射出来的是β粒子

C.有烟雾时电流减弱              

D.有烟雾时电流增强

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11.下列说法中正确的是  (   )

A.一群氢原子处于n=3的激发态向较低能级跃迁,最多可放出二种频率的光子

B.由于每种原子都有自己的特征谱线,故可以根据原子光谱来鉴别物质

C.某原子核经过一次α衰变和两次β衰变后,核内中子数减少4个

D.中子和质子结合成氘核时吸收能量

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12.如图所示,一水平导轨处于与水平方向成45°角向左上方的匀强磁场中,一根通有恒定电流的金属棒,由于受到安培力作用而在粗糙的导轨上向右做匀速运动。现将磁场方向沿顺时针缓慢转动至竖直向上,在此过程中,金属棒始终保持匀速运动,已知棒与导轨间动摩擦因数μ<1,则磁感应强度B的大小变化情况是 

A.不变          B.一直增大

C.一直减小      D.先变小后变大

 

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一、选择题: 48分

1. D  2. C  3. C  4. B  5.BD   6. BC  7. BC  8. ABD  9. BC  10. AC   11. BC  12 . D 

 

 

 

 

选择题专项训练(二)

                              (时间:25分钟)     

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一、本题共12小题,共48分。在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个正确答案,有的小题有多个正确选项。全部选对的得4分,选不全的得2分,有错选或不答的得0分。

1、朝鲜的“核危机”在六方会谈下,取得了一定的进展,其中有个焦点问题就是朝鲜核电站采用轻水堆还是重水堆,重水堆核电站在发电的同时还可以生产出可供研制核武器的钚239(Pu),这种Pu可由铀239(U)经过n 次β衰变而产生,则n为(   )

A.2          B.4          C. 92          D. 145

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2、2005年被联合国定为“世界物理年”,以表彰爱因斯坦对科学的贡献.爱因斯坦对物理学的贡献有(    )

A.创立“相对论”              B.发现“X射线” 

C.提出“光子说”              D.建立“原子核式模型”

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3、一只小船在静水中的速度大小始终为5m/s,它在流速为3m/s的河中航行时,河岸上的人测量到小船实际航速的大小可能是(    )

       A.1m/s                   B.3m/s                   C.8m/s                   D.10m/s

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4、如图所示,甲、乙两节车厢质量相等,两个同学玩捉迷藏游戏时,有一同学躲在某节车厢里牵拉系在另一车厢上的绳子,使两车靠近。设绳子质量不计,两车厢与水平轨道间的摩擦不计。站在地面上的同学若要判断哪节车厢里面有人,下列依据正确的是( )

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A.根据绳子拉力大小,拉力大的一端车厢里面有人

B.根据运动的先后,后运动的车厢里面有人

C.根据同一时刻运动的快慢,运动慢的车厢里面有人

D.根据同一时刻运动的快慢,运动快的车厢里面有人

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5、下列说法正确的是   (    )

A.当氢原子从n=2的状态跃迁到n=6的状态时,辐射出光子

B.放射性元素的半衰期是指大量该元素的原子核中有半数发生衰变需要的时间

C.同一元素的两种同位素具有相同的中子数

D.中子与质子结合成氘核时吸收能量

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6、节日装饰用的小彩灯是串联后接在220V电源上的,每一串足有数十个.奇怪的是当其中有一或两个灯的灯丝断了,其余灯却仍然亮着.小明仔细观察了灯的结构后发现,每个灯的灯丝(R1)引线上方均绕有金属电阻(R2),形成一个并联分路,如图所示.下列说法正确的是 (      )

A、R1>>R2             B、R2>>R1

C、R1≈R2              D、若某一灯丝R1断了,则其余灯都要变亮

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7、一辆警车在平直的公路上以40m/s的速度行驶,若到达某地时的速度也为40m/s,有三种行进方式:a一直匀速直线运动;b先减速再加速;c先加速再减速,则先到达的是(    )

     A.a种方式                                              B.b种方式

     C.c种方式                                              D.条件不足,无法确定

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8.如图所示,斜面体A静止在水平地面上,物块B在水平推力F作用下静止在A的斜面上,B与A之间的摩擦力大小为f1,A与地面间的静摩擦力大小为f2,若减小水平推力F的大小而A与B均保持静止,则f1f2的变化情况是(    )

A.f1一定变小,f2可能变小     B.f1可能变大,f2一定变小

C.f1一定变小,f2一定变小     D.f1一定变小,f2可能变大

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9.如图所示,绝缘细线拴住一带负电的小球,在方向竖直向下的匀强电场中的竖直平面内做圆周运动。则正确的说法是(    )

     A.当小球运动到最高点a时,线的张力一定最小;

     B.当小球运动到最低点b时,小球的速度一定最大;

     C.小球可能做匀速圆周运动

     D.小球不可能做匀速圆周运动

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10、在地球赤道上空有一小磁针处于水平静止状态,突然发现小磁针N极向东偏转,由此可知(    )

A.一定是小磁针正东方向有一条形磁铁的N极靠近小磁针

B.一定是小磁针正北方向有一条形磁铁的S极靠近小磁针

C.可能是小磁针正上方有电子流自北向南水平通过

D.可能是小磁针正上方有电子流自南向北水平通过

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11、如图为日光灯电路,关于该电路,以下说法中正确的是

  A.启动过程中,启动器断开瞬间镇流器L产生瞬时高电压

  B.日光灯正常发光后,镇流器L使灯管两端电压低于电源电压

  C.日光灯正常发光后启动器是导通的

  D.图中的电源可以是交流电源,也可以是直流电源

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12、如图所示,一木块在光滑水平面上受一恒力作用而运动,前方固定一个弹簧,当木块接触弹簧后(    )

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A.将立即做变减速运动;

B.将立即做匀减速运动;

C.在一段时间内仍然做加速运动,速度继续增大;

D.在弹簧处于最大压缩量时,物体的加速度为零。

 

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题号

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10

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12

答案

 A

 AC

 BC

C

 BD

 C

 C

 B

 C

 D

AB

 C

 

 

                        

选择题专项训练(三)

                              (限时 25分钟)

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一.本题,公共题(全体考生必做)12小题,每小题4分,共48分,

1.下列说法中,正确的是:( ) 

A.在力学单位制中,若采用cm、g、s作为基本单位,力的单位是N    

B.在力学单位制中,若力的单位是N,则是采用m、kg、s为基本单位

C.牛顿是国际单位制中的一个基本单位

D.牛顿是力学单位制中采用国际单位的一个导出单位

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2美国科研人员正在研制一种新型镍铜长效电池,它是采用半衰期长达100年的放射性同位素镍63()和铜两种金属作为长寿命电池的材料,利用镍63发生β衰变时释放电子给铜片,把镍63和铜片做电池两极外接负载为负载提供电能。下面有关该电池的说法正确的是:(           )

试题详情

A.镍63的衰变方程是       B.镍63的衰变方程是

C.外接负载时镍63的电势比铜片高                     D.该电池内电流方向是从镍到铜片

3某原子核有N个核子,其中中子n个,当该核俘获一个中子后,放出一个α粒子和β粒子,它自身变成一个新核,该新核:(          )

A.有中子(n-1)个 B.有中子(n-2)个C.核子数是(N-2 D.原子序数是N-n-2

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4.如图甲所示,在粗糙的水平面上,物块A在水平向右的外力F的作用下做直线运动,其v-t图象如图乙中实线所示,下列判断中正确的是:(          )

A.在0~1s内,外力F不断变化

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B.在1~3s内,外力F的大小恒定

C.在3~4s内,外力F不断减小

D.在3~4s内,外力F不断增大

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5在匀强电场中,有一固定的O点,连有长度相同绝缘细线,细线的另一端分别系住一个带电小球A、B、C(不计重力,带电小球之间的作用力不能忽略),带电量分别为QAQBQC ,其中QA 带负电,它们都处于如图所示的平衡状态,则以下说法正确的是:(         )

A.QBQC 只能带同种等量电荷,可以是正电荷,也可以是负电荷

B.QBQC 可以带异种等量电荷         C.QBQC 只能带等量的正电荷

D.QBQC 只能带等量的负电荷

6在光滑的水平面上沿同一直线运动的两物体,动量相同,下列说法正确的:(          )

A.因为它们动量相同,所以不能发生碰撞     B.因为它们动量相同,所以相碰后都静止

C.可能发生碰撞,但碰撞后它们的动量不可能仍相同

D.若发生碰撞,它们的动量改变量必相等

7晚自修时,教学楼里电灯开得越多,每盏灯的灯光就越暗,对于这种现象,部分同学认为,这主要是由于校内的输电线不够粗,电阻不够小造成的;另一些同学则有不同看法,他们认为主要原因是附近电厂中发电机内阻较大。于是提出了三个检验方案,你认为这三个方案中较为可行的方案是:(          )

A.测出校内输电线总电阻,并与发电机内阻比较        B.每个教室电灯都亮时,测出教室里电灯两端的电压,并与学校进线处的电压相比较,看相差多少

C.依次开亮每个教室里的电灯,并与电厂旁的路灯相比较,看看亮度变化是否一致。

D.以上方案都不可行

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8土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等、线度从1μm到10m的岩石、尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11N?m2/kg2,则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用):(          )

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A.9.0×1016┧  B.6.4×1017┧ C.9.0×1025┧ D.6.4×1026

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9如图所示,理想变压器的a、b端加上某一交流电压后,副线圈c、d端所接灯泡L恰好正常发光。此时滑线变阻器的滑片P于图示位置。现将滑片P下移 ( 导线电阻不计),则以下正确的是: (         )

A.灯仍能正常发光,变压器输入电流变大

B.灯仍能正常发光,变压器输入电流变小

试题详情

C.灯变亮,变压器输入电流变大    

D.灯变暗,变压器输入电流变小

10全自动洗衣机中,排水阀是由程序控制其动作的。当洗衣机进行排水和脱水工序时电磁铁的线圈通电,使电磁铁的铁芯2动作,牵引排水阀的活塞,排除污水。牵引电磁铁的结构如图所示。以下说法正确的是:(          )

A.若某时刻通入控制电流a为正,b为负,则铁芯2中A端为N极,B端为S极

B.若某时刻输入控制电流a为正,b为负,则铁芯2中A端为S极,B端为N极

C.若a,b输入交变电流,铁芯2不能吸入线圈中

D.若a,b处输入交变电流,铁芯2能吸入线圈中

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11如图示装置中,线圈A的左端接在滑线变阻器的中点,当滑动变阻器的滑动头由a端滑向b端的过程中,通过与线圈B相连的电阻R上的感应电流的方向为:(         )

A.由c经R到d    B.先由c经R到d ,后由d经R到c

C.由d经R到c    D.先由d经R到c,后由c经R到d

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12.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速. 两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出. 如果用同一回旋加速器分别加速氚核()和α粒子(),比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有:(       )

A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大

B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小

C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小

D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大

选择题专项训练(四)

(限时 25分钟)

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一、选择题:本大题共12小题,每小题4分,满分48分。

1、16世纪纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是

(    )

A.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快:这说明,物体受的力越大,速度就越大

B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”  C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快

D.一个物体维持匀速直线运动,不需要受力

试题详情

2、如所示,位于光滑固定斜面上的小物块P受到一水平向右的推力F的作用。已知物块P沿斜面加速下滑。现保持F的方向不变,使其减小,则加速度(    )

A、一定变小                    B、一定变大

C、一定不变        D、可能变小,可能变大,也可能不变

试题详情

3、如图所示,用两根细线把A、B两小球悬挂在天花板上的同一点O,并用第三根细线连接A、B两小球,然后用某个力F作用在小球A上,使三根细线均处于直线状态,且OB细线恰好沿竖直方向,两小球均处于静止状态。则该力可能为图中的(    )

A.F1            B.F2           C.F3        D.F4

试题详情

4.如图所示.一足够长的固定斜面与水平面的夹角为370,物体A以初速度V1从斜面顶端水平抛出,物体B在斜面上距顶端L=15m处同时以速度V2沿斜面向下匀速运动,经历时间t物体A和物体B在斜面上相遇,则下列各组速度和时间中满足条件的是(sin37O=0.6,cos370=0.8,g=10 m/s2)  (    )

(A)V1=16 m/s,V2=15 m/s,t=3s.

(B)V1=16 m/s,V2=16 m/s,t=2s.

(C)V1=20 m/s,V2=20 m/s,t=3s.

试题详情

(D)V1=20m/s,V2=16 m/s,t=2s.

试题详情

5、.如图,带正电的点电荷固定于Q点,电子在库仑力作用下,做以Q为焦点的椭圆运动。M、P、N为椭圆上的三点,P点是轨道上离Q最近的点。电子在从M经P到达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.电势能先减小后增大     D.电势能先增大后减小

试题详情

6、关于天然放射现象,下列说法不正确的是(    )

A.放射性元素的原子核内的核子有半数发生变化所需的时间就是半衰期

B.放射性物质放出的射线中,α粒子动能很大,因此贯穿物质的本领很强

试题详情

C.当放射性元素的原子的核外电子具有较高能量时,将发生β衰变

D.放射性的原子核发生衰变后产生的新核从高能级向低能级跃迁时,辐射出γ射线

试题详情

7.如图所示,理想变压器原、副线圈匝数之比为20:1,原线圈接正弦交流电源,副线圈接入“220V,60W”灯泡一只,且灯泡正常发光。则(    )

试题详情

A.电流表的示数为A    B.电源输出功率为1200W

C.电流表的示数为A     D.原线圈端电压为4840V

试题详情

8、氢原子的能级图如图所示。欲使一处于基态的氢原子释放出一个电子而变成氢离子,该氢原子需要吸收的能量至少是  

试题详情

A 、 13.60eV  B 、10.20eV  C 、 0.54 eV  D 、 27.20eV

试题详情

9.如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点,质量相等。Q与轻质弹簧相连。设Q静止,P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞。在整个碰撞过程中,弹簧具有的最大弹性势能等于 (    )

A  P的初动能         B  P的初动能的1/2

试题详情

C  P的初动能的1/3    D  P的初动能的1/4

试题详情

10、土星周围有美丽壮观的“光环”,组成环的颗粒是大小不等.线度从1μm到10m的岩石.尘埃,类似于卫星,它们与土星中心的距离从7.3×104km延伸到1.4×105km。已知环的外缘颗粒绕土星做圆周运动的周期约为14h,引力常量为6.67×10-11NŸm2/kg2,则土星的质量约为(估算时不考虑环中颗粒间的相互作用)(    )   

试题详情

A、9.0×1016kg   B、6.4×1017kg    C、9.0×1025kg     D、6.4×1026kg

试题详情

11、如图所示,在倾角为30°的足够长的斜面上有一质量为m 的物体,它受到沿斜面方向的力F的作用。力F可按图(a)、(b)、(c)、(d)所示的四种方式随时间变化(图中纵坐标是F与mg的比值,力沿斜面向上为正)。已知此物体在t=0时速度为零,若用v1、v2、v3、v4 分别表示上述四种受力情况下物体在3 s末的速率,则这四个速率中最大的是 (    )

试题详情

A.v1     B.v2      C.v3        D.v4

试题详情

12、.在如图所示电路中,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P  向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示.下列比值正确的是(    ) 

(A)U1/I不变,ΔU1/ΔI不变.

(B)U2/I变大,ΔU2/ΔI变大.          

(C)U2/I变大,ΔU2/ΔI不变.

(D)U3/I变大,ΔU3/ΔI不变.

试题详情

题号

  1

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  5

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 7

 8

 9

 10

 11

12

 

选项

BD

BC

B

BC

D

C

C

D

B

BD

A

B

 

选择题专项训练(四)

一、选择题:本大题共12小题,每小题4分,满分48分。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

答案

D

B

BC

C

AC

ABC

C

A

B

D

C

ACD

实验题专项训练(一)

15.(1)1  5.015   (2分)   2 V1=   1.0       V2=    2.5      (4分)

 3 板长L0 ,P端2地高度h(2分) 4 (4分)

 16.(12分) 答案:(1)(4分)   (2)F与V成正比;F与r成正比   (4分)

(3)F=kvr(4分)

实验题专项训练(二)

15题.(8分)(1)保持小车受力不变,改变小车质量,研究小车加速度与小车质量的关系。(2分)

(2)保持小车质量不变,改变小车拉力,研究小车加速度与小车受力的关系。(2分).

这个实验方案是可行的(1分)。根据匀变速直线运动的位移公式,,运动时间相同,物体运动的位移与物体运动的加速度成正比。可以把研究a与F的关系,转化为研究s与F的关系。(3分)

16题I(6分)

(1)穿过闭合电路的磁通量增加时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反(2分)

(2)穿过闭合电路的磁通量减小时,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同(2分)

(3)感应电流的磁场总是阻碍引起感应电流的磁通量的变化(2分)II(10分)

(1)电流表(1分) 电压表(1分) 欧姆表(1分) (3分)(2) 有错不给分 ①如图所示(2分)   ②ACGHI (2分)

实验题专项训练(三)

15、 10.25 mm 6.551 mm   .

16、(1)AC ; (2)①电路图如图(3分);

②E2(2分),R1(2分);

③大于(2分);

④实物连线(3分)

实验题专项训练(一)(限时 25分钟)

15.(12分) (1像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示,a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现利用图乙所示装置测量滑块和长1m左右的木块间的动摩擦因数,图中MN是水平桌面,Q是木板与桌面的接触点,1和2是固定在木板上适当位置的两个光电门,与之连接的两个光电计时器没有画出。此外在木板顶端的P点还悬挂着一个铅锤,让滑块从木板的顶端滑下,光电门1、2各自连接的计时器显示的挡光时间分别为5.0×10-2s和2.0×10-2s。用游标卡尺测量小滑块的宽度d,卡尺数如图丙所示。1读出滑块的宽度d=          cm。

2滑块通过光电门1的速度V1=           m/s,滑块通过光电门2的速度V2=           m/s。

3若仅提供一把米尺,已知当地的重力加速度为g,为完成测量,除了研究V1、V2和两个光电门之间的距离L外,还需测量的物理量是                                            (说明各量的物理意义,同时指明代表物理量的字母)。4用(3)中各量求解动摩擦因数的表达式μ=               (用字母表示)。

16.(12分)某研究性学习小组 ,为探索航天器球形返回舱穿过大气层时受到空气阻力(风力)的影响因素,进行了模拟实验研究。右图为测定风力的实验装置图,其中CD是一段水平放置的长为L的光滑均匀电阻丝,电阻丝阻值较大;一质量和电阻都不计的细长裸金属丝一端固定在O点,另一端悬挂球P,无风时细金属丝竖直,恰与电阻丝在C点接触,OC=H;有风时金属丝将偏离竖直方向,与电阻丝相交于某一点(如图虚线所示,细金属丝与电阻始终保持良好接触)。

(1)已知电源电动势为E,内阻不计,理想电压表两接线柱分别与O点和C点连接,球P的质量为m,重力加速度为g,由此可推得风力大小F与电压表示数U的关系式为F=           

(2)研究小组的同学猜想:风力大小F可能与风速大小和球半径r这两个因素有关,于是他们进行了如下实验:实验一:使用同一球,改变风速,记录了在不同风速下电压表的示数。

风速/m?s-1

10

15

20

30

电压表示数/V

2.40

3.60

4.81

7.19

表1:球半径r=0.50cm

 

 

由表1数据可知:在球半径一定时,风力大小与风速大小的关系是:                   

实验二:保持风速一定,换用同种材料、不同半径的实心球,记录了半径不同情况下电压表的示数如表2:        表2:风速V=10m/s

球半径/cm

0.25

0.50

0.75

1.00

电压表示数/V

9.60

2.40

1.07

0.60

由表2数据可知:在风速一定时,风力大小与球半径大小的关系是:                   

 

(3)根据上述实验结果可知风力大小F与风速大小v和球半径r的关系式为                 

实验题专项训练(二)

                              (限时 25分钟)

15.(8分)通过对影响加速度因素的分析,我们知道,物体的加速度与它受到的力及其物体的质量有关。为了探究加速度与力、质量的定量关系,简要说明设计实验时,如何应用控制变量法(1)                                                                         

(2)                                                                           ;

直接测量物体运动加速度是不容易的,能否用其他容易测量的物理量来代替呢?某同学设计了以下实验方案,研究加速度与力的关系。

把两辆质量相同的实验小车并排放在光滑长木板上,用不同的拉力F1、F2牵引两辆小车,让它们同时由静止开始做匀加速直线运动,再通过拴在两车后面的其它装置(如细线控制),控制两小车同时停止运动。测量两小车的运动位移分别为S1、S2

在忽略实验误差的情况下,这个实验方案是否可行?如果可行,请说明实验原理。如果不可行,请说明原因。                                                               

                                                                                  

                                                                                 

16.I(6分)某同学用如图所示装置探究感应电流的方向与引起感应电流的磁场的关系.已知电流从a接线柱流入电流表时,电流表指针右偏.实验时,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况都记录在下表中.

(1)由实验1、3得出的结论是                                                 

                                                                          

(2)由实验2、4得出的结论是                                                  

                                                                              

(3)由实验1、2、3、4得出的结论是                                           

                                                                             

实验序号

磁场方向

磁铁运动情况

指针偏转情况

1

向下

插入

右偏

2

向下

拔出

左偏

3

向上

插入

左偏

4

向上

拔出

右偏

II(10分)(1)某学习小组通过一个简单的电路图探究多用电表的结构和原理,如图所示,若黑表笔做为电表的公共端,红表笔通过转换开关接入待测量相应的测量端,使用时,只有部分电路起作用。

当转换开关接1或2时,此多用电表为____________表,当转换开关接3或4时,此多用电表为___________表,当转换开关接5时,此多用电表为_______表,若灵敏电流计G的满偏电流Ig=lmA,内阻Rg=10Ω,R1=0.106Ω,R2=0.42Ω,当转换开关接2时,此多用电表的量程为_____________。

(2)某电压表的内阻在20kΩ~50kΩ之间,现要测量其内阻,实验室提供下列器材:

A.待测电压表V(量程3V) B.电流表A1(量程0.6mA)    C.电流表A2(量程200μA)

D.电流表A3(量程0.6A) E.电压表V1(量程4V) F.电压表V2(量程3V)

G.滑动变阻器R(最大阻值1kΩ)    H.电源E(电动势4V) I.开关S,导线若干

①为了尽量减少测量误差,要求测量多组数据,请你在图所示的框内画出符合实验要求的实验电路图;

②所提供的器材中,在尽量减少测量误差的情况下,应选用的器材为________________________(填写字母代号).

 

 

 

 

 

 

 

 

实验题专项训练(三)

                              (限时 25分钟)

15、(8分)用游标卡尺测得某样品的长度如左图所示,其示数L=________;用螺旋测微器测得该样品的外径如右图所示,其示数D=____________

16.(1)(4分)为验证在自由落体过程中物体的机械能是守恒的,某同学利用数字实验系统设计了一个实验,实验装置如图,图中A、B两点分别固定了两个速度传感器,速度传感器可以测出运动物体的瞬时速度。在实验中测得一物体自由下落经过A点时的速度是v1,经过B点时的速度是v2,为了证明物体经过A、B两点时的机械能相等,这位同学又设计了以下几个的步骤,你认为其中不必要或者错误是(       )

A.用天平测出物体的质量          B.测出A、B两点间的竖直距离

C.利用-算出物体从A点运动到B点的过程中重力势能的变化量

D.验证v22-v12与2gh是否相等

(2)(12分)实验室内有一电压表,量程为5V,内阻约为2.5kΩ。现要测量其内阻,实验室提供如下器材:

电源E1(电动势为3V,内阻不计),

电源E2(电动势6V,内阻不计),

电阻箱R(0―9999Ω),

滑线变阻器R1(总阻值约15Ω,额定电流1A),

滑线变阻器R2(总阻值约150Ω,额定电流1A),

开关S及导线若干。

在既不损坏仪器又能使精确度尽可能高的条件下,请你根据提供的器材,设计一个测量电压表内阻的电路。

①在方框内画出你所设计的电路图;

②在你设计的电路中,电源应选_________,滑线变阻器应选__________;

③用你设计的电路测量出的电压表内阻将______真实值(填等于、小于或大于);

④若实验用的器材如图所示,图中已连好部分连线,在不变动已有连线的前提下,正确完成其余连线。

计算题专项训练(一)

17.(16分)带有等量异种电荷的两个金属板A和B水平放置,相距为d(d远小于板的长和宽),一个带正电的油滴M悬浮在两板的正中央,处于平衡,油滴的质量为m,带电量为q,如图所示。在油滴的正上方距A板d处有另一个质量也为m的带正电的油滴N,油滴N由静止释放后,可以穿过A板上的小孔,进入两金属板间与油滴M相碰,并立即结合成大油滴(设在碰撞瞬间不考虑重力、电场力的影响)整个装置处于真空环境中,如不计油滴M、N间的库仑力和万有引力以及金属板的厚度,要使油滴N能与M相碰,且结合成大油滴(油滴可视为质点)又不至于与金属板B相碰。求
(1)两个金属板A、B间的电压是多少?哪一个板的电势较高?
(2)油滴N所带电量的范围是多少?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.(16分)一组太空人乘坐穿梭机,前往修理位于离地球表面6.0×105m的圆形轨道上的哈勃太空望远镜H。机组人员使穿梭机S进入与H相同的轨道并关闭推动火箭,而望远镜H则在穿梭机前方数公里处,设G为引力常数,而M为地球质量。已知:地球半径=6.4×106m。g取10m/s2

(1)在穿梭机内,一质量为70kg的太空人的视重是多少?

(2)计算穿梭机在轨道上的速率。保留两位有效数字。

(3)证明穿梭机总机械能跟 -1/r成正比,r为它的轨道半径。(注:若力F与r之间有如下的关系:F=K/r2,K为常数,则当r由∞处变为零,F做功的大小可用以下规律进行计算:W=K/r,设∞处的势能为零。)

(4)穿梭机须首先螺旋进入半径较小的轨道,才有较大的角速率以超前望远镜H。用上面的结果判断穿梭机要进入较低轨道时应增加还是减少其原有速率,解释你的答案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.(17分)人们到医院检查身体时,其中有一项就是做胸透,做胸透所用的是X光,……我们可以把做胸透的原理等效如下:如图所示,P是一个放射源,从开口处在纸面内向各个方向放出某种粒子(不计重力),而这些粒子最终必须全部垂直射到底片MN这一有效区域,并要求底片MN上每一地方都有粒子到达。假若放射源所放出的是质量为m、电量为q的带正电的粒子,且所有的粒子速率都是v,M与放射源的出口在同一水平面,底片MN竖直放置,底片MN长为L。
为了实现上述目的,我们必须在P的出口处放置一有界匀强磁场。求:
(1)匀强磁场的方向
(2)画出所需最小有界匀强磁场的区域,并用阴影表示
(3)匀强磁场的磁感应强度B的大小以及最小有界匀强磁场的面积S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.(18分)如图所示,质量M=10kg、上表面光滑的足够长的木板的在F=50N的水平拉力作用下,以初速度v0=5m/s沿水平地面向右匀速运动.现有足够多的小铁块,它们的质量均为m=1kg,将一铁块无初速地放在木板的最右端,当木板运动了L=1m时,又无初速地在木板的最右端放上第2块铁块,只要木板运动了L就在木板的最右端无初速放一铁块.试问.(取g=10m/s2
(1)第1块铁块放上后,木板运动了L时,木板的速度多大?
(2)最终木板上放有多少块铁块?   
(3)最后一块铁块与木板右端距离多远?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算题专项训练(一)

17.(16分)解:(1)油滴M带正电,在两金属板之间处于平衡,则B板电势较高,                2分 由平衡得:          可得两板电压:                  2分
(2)设油滴N带电量为Q,油滴N与M相碰前的瞬间速度为v0,有:

                                                    2分

油滴N能与M相碰应有: > 0                      

求得电量:            Q < 3q                                         2分

 

油滴N和M相碰后,结合成大油滴,设速度为v ,有

                                                                        2分

 可得:                                                      2分

此后,大油滴向下运动,不碰到B板,有

                                                     

代入vU的值,解得:                                                         2分

所以油滴所带电量的范围是:                                     2分

18.(16分)解:(1)因万有引力充当向心力,太空人完全失重,所以,视重为零。 (2分)

(2)由万有引力充当向心力得:                  (2分)

在地球表面:                                          (2分)

由以上两式解得,穿梭机在轨道上的速率V=     (2分)

(3)由题意可以得到,穿梭机在轨道半径为r的轨道上的引力势能EP= - (2分)

由引力F=    得K=GMm                  

由万有引力定律:

穿梭机在轨道上的动能EK==         (2分)

穿梭机在轨道上的总机械能E=EP+EK= -+= - 得证    (2分)

(4)由E= -,穿梭机要进入较低轨道,即机械能较小轨道,应在原轨道上减小机械能,即减小原有速率,才可以进入半径较小轨道,从而增大了环绕速度,才可以追上或超前望远镜。

(2分)

19.(17分)(1)匀强磁场的方向为垂直纸面向外                     3分
(2)最小有界磁场如图所示,                              4分
(3)要想使所有的粒子都最终水平向右运动,带电粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径必须与最小圆形有界匀强磁场的半径大小一致   
所以有:R=L/2                          2分
根据牛顿第二定律:   

得:              4分
联立解得:       2分
如图所示,有界磁场的最小面积为:S=πL2/4        2分

20.(18分)

(1)木板最初做匀速运动,由F=μMg解得,                                                    1 分
第l 块铁块放上后,木板做匀减速运动,加速度大小为a1,即有:
                                                                               2 分
代人数据解得:                                                                       2 分

(2)设最终有n块铁块能静止在木板上.则木板运动的加速度大小为:
                                                                                                    2分
第1 块铁块放上后:
第2 块铁抉放上后:
 
n块铁块放上后:
由上可得:                                  3分
木板停下时,,得n=6.6.即最终有7 块铁块放在木板上.                  2 分

(3)从放上第1块铁块至刚放上第7 块铁块的过程中,由(2)中表达式可得:
                                                                  2分
从放上第7 块铁块至木板停止运动的过程中,设木板发生的位移为d ,则:
                                                                                         2分
联立解得:                                                                                    2分

计算题专项训练(二)

17.(15分)如图所示,在汽车的顶部用不可伸长的细线悬挂一个质量m的小球,以大小为v0的初速度在水平面上向右做匀减速直线运动,经过时间t,汽车的位移大小为s(车仍在运动).求:

(1)汽车运动的加速度大小;

(2)当小球相对汽车静止时,细线偏移竖直方向的夹角(用反三角函数表示);

(3)汽车速度减小到零时,若小球距悬挂的最低点高度为h,O'点在O点的竖直下方.此后汽车保持静止,当小球摆到最低点时细线恰好被拉断.证明拉断细线后,小球在汽车水平底板上的落点与O'点间的水平距离s与h的平方根成正比.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.(17分)如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨电阻不计.磁感应强度为B的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为R.两金属导轨的上端连接右端电路,灯泡的电阻RL=4R,定值电阻R1=2R,电阻箱电阻调到使R2=12R,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,试求:

(1)金属棒下滑的最大速度为多大?

(2)当金属棒下滑距离为S0时速度恰达到最大,求金属棒由静止开始下滑2S0的过程中,整个电路产生的电热;

(3)R2为何值时,其消耗的功率最大?消耗的最大功率为多少?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.(18分)如图甲所示,在边界MN左侧存在斜方向的匀强电场E1,在MN的右侧有竖直向上、场强大小为E2=0.4N/C的匀强电场,还有垂直纸面向内的匀强磁场B(图甲中未画出)和水平向右的匀强电场E3(图甲中未画出),B和E3随时间变化的情况如图乙所示,P1P2为距MN边界2.28m的竖直墙壁,现有一带正电微粒质量为4×10-7kg,电量为1×10-5C,从左侧电场中距MN边界m的A处无初速释放后,沿直线以1m/s速度垂直MN边界进入右侧场区,设此时刻t=0, 取g =10m/s2.求:

(1)MN左侧匀强电场的电场强度E1(sin37º=0.6);

(2)带电微粒在MN右侧场区中运动了1.5s时的速度;

(3)带电微粒在MN右侧场区中运动多长时间与墙壁碰撞?(≈0.19)

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20、(17分)如图所示,将带电量Q=0.5C、质量m’=0.3 kg的滑块放在小车绝缘板的右端,小车的质量M=0.5 kg,滑块与绝缘板间的动摩擦因数μ=0.4,小车的绝缘板足够长,它们所在的空间存在着磁感应强度B=20 T的水平方向的匀强磁场,磁场方向如图所示.开始时小车静止在光滑水平面上,一摆长L=1.25 m、摆球质量m=O.15 kg的摆从水平位置由静止释放,摆到最低点时与小车相撞,如图所示,碰撞后摆球恰好静止(g取10m/s2).求:

  (1)摆球与小车的碰撞过程中系统损失的机械能△E;

  (2)碰撞后小车的最终速度.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

计算题专项训练(二)

17.(15分)解:

(1)由得                     (2分)

                 (2分)

(2)由受力分析得,小球受到重力与绳子拉力的合力大小 F=mgtanθ (1分)

      根据牛顿第二定律,又 F=ma                            (1分)

所以                                (2分)

(3)设小球被细线拉着摆到最低点时的速度为v, 

由机械能守恒定律得                          (1分)

所以                                            (1分)

设细线断时小球距离汽车水平底板高度为H,细线断后小球作平抛运动

所以有                                   (1分)

                                           (1分)

解得                      (3分)

18.(17分)解:(1)当金属棒匀速下滑时速度最大,设最大速度为v,

达到最大时则有  mgsinθ=F                                      (1分)

              F=ILB                                                (1分)

                                                  (1分)

  其中   R=6R                                           (1分)

所以      mgsinθ=                                   (1分)

解得最大速度                                  (1分)

(2)由能量守恒知,放出的电热 Q=2S0sinα-            (2分)

代入上面的vm值,可得                     (2分)

(3)R2上消耗的功率                                       (1分)

其中                                          (1分)

 

      又                                           (1分)

解以上方程组可得   (2分)

时,R2消耗的功率最大                              (1分)

最大功率                                              (1分)

19.(18分)解:(1)设MN左侧匀强电场场强为E1,方向与水平方向夹角为θ.

带电小球受力如右图.

沿水平方向有   qE1cosθ=ma                   (1分)

沿竖直方向有   qE1sinθ=mg                    (1分)

       对水平方向的匀加速运动有       v2=2as         (1分)

  代入数据可解得  E1=0.5N/C                    (1分)

θ=53º                        (1分)

即E1大小为0.5N/C,方向与水平向右方向夹53º角斜向上.

(2)       带电微粒在MN右侧场区始终满足 qE2=mg                              (1分)

在0~1s时间内,带电微粒在E3电场中  m/s2   (1分)

    带电微粒在1s时的速度大小为  v

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