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综合复习题一
1.如图甲所示,质量为m的物体用细绳拴住放在粗糙的水平传送带上,物体距传送带左端的距离为L.当传送带分别以v1、v2的速度逆时针转动(v1<v2),稳定时绳与水平方向的夹角为θ,绳中的拉力分别为F1,F2;若剪断细绳时,物体到达左端的时间分别为t1、t2,则下列说法正确的是( )
A.F1<F2 B.F1=F2
C.t1一定大于t2 D.t1可能等于t2
2.汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P,快进入闹市区时,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半并保持该功率继续行驶.设汽车行驶时所受的阻力恒定,则下面四个图像中,哪个图像正确表示了司机从减小油门开始,汽车的速度与时间的关系:
O
B
t
v0/2
v0
v
O
D
t
v0/4
v
v0/2
O
A
t
v0
v
v0/2
O
C
t
v
v0/4
v0/2
A
B
C
h
R
地球
3、如图所示,从地面上A点发射一枚远程弹道导弹,在引力作用下,沿ACB椭圆轨道飞行击中地面目标B,C为轨道的远地点,距地面高度为h.已知地球半径为R,地球质量为M,引力常量为G.设距地面高度为h的圆轨道上卫星运动周期为T0.下列结论正确的是( )
A.导弹在C点的速度大于
B.导弹在C点的加速度等于
C.地球球心为导弹椭圆轨道的一个焦点
D.导弹从A点运动到B点的时间一定小于T0
4.如图所示,两平行金属板水平放置,并接到电源上,一带电微粒P位于两板间处于静止状态,O1、O2分别为两个金属板的中点,现将两金属板在极短的时间内都分别绕垂直于O1、O2的轴在纸面内逆时针旋转一个角( <900),则下列说法中正确的是( )
A.微粒P受到的电场力不变
B.两板间的电场强度变大
C.两板间的电场强度变小
D.两板间的电压变小
5.如图所示,荷质比为e/m的电子,以速度v0沿AB边射入边长为a的等边三角形的匀强磁场区域中,欲使电子从BC边穿出(不包括B、C两点),磁感应强度B的取值为:
A. B.
C. D.
6.B把金属块放在匀强磁场中,如图所示,磁场方向如图中所示,S合上后,设金属块的上、下表面的电势分别为U上、U下,则
A.U上>U下 B.U上<U下
C.U上=U下 D.无法确定
F
α
S
A
B
7.质量为m的小物块,在与水平方向成α角的恒力F作用下,沿光滑水平面运动,物块通过A点和B点的速度分别是vA和vB,物块由A运动到B的过程中,所发生的位移是s,所用的时间是t,则力F对物块做功W和力F对物块作用的冲量I的大小是( )
A. B.
C. D.
8.氢原子从n=3的能级跃迁到n=2的能级时所辐射出的光子的波长为1;从n=2的能级跃迁到n=1的能级时所辐射出的光子的波长为2,则氢原子从n=3的能级直接跃迁到n=1的能所级时辐射出的光子的波长为
A. 1+2 B. C. D.
9.在验证牛顿第二定律的实验中,用改变砂的质量的办法来改变对小车的作用力F,用打点计时器测出小车的加速度a,得出若干组F和a的数据。然后根据测得的数据作出如图所示的a-F图线,发现图线既不过原点,又不是直线,原因是
A.没有平衡摩擦力,且小车质量较大
B.平衡摩擦力时,所垫木板太高,且砂和小桶的质量较大
C.平衡摩擦力时,所垫木板太低,且砂和小桶的质量较大
D.平衡摩擦力时,所垫木板太高,且小车质量较大
10、某同学在电子小制作活动中为了较准确地测量一个600Ω左右的电阻Rx,他从
实验室中找到了以下器材:电源E(电动势为5V,内阻约为2Ω);定值电阻R0两个(电阻A:阻值为700Ω,电阻B:阻值为2000Ω);电流表一只(量程为10mA 内阻约为10Ω);滑动变阻器R两个(变阻器C:10Ω3A;变阻器D:200Ω0.2A);单刀双掷开关k1和单刀开关k2,导线若干.该同学利用以上器材设计了如图所示电路图。
1
A
Rx
R
R0
k2
k1
E
2
⑴该同学在选择器材连接电路时,滑动变阻器R应该选用____(填编号);为了使电表在读数
时不小于其量程的,R0应该选用____(填编号),
⑵该同学在测量时,先闭合k2,然后使k1的单刀和1闭合,调整R,使得电流表有合适的
读数I1,保持R不变,再使k1的单刀和2闭合,读出此时电流表的读数I2,利用上述测得
量和R0即可计算电阻Rx,请写出该同学计算Rx的表达式Rx= ;
⑶指导老师对该同学设计的电路提出了改进意见,指出在保持原电路不变的基础上只增加一
个仪表,就可以进一步提高测量的精度。请你在虚线框中按指导老师的意见帮该同学画出改
进后的电路图。
11. 质量为 10 kg的物体在F=200 N的水平推力作用下,从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动,斜面固定不动,与水平地面的夹角.力F作用2秒钟后撤去,物体在斜面上继续上滑了1.25秒钟后,速度减为零.求:物体与斜面间的动摩擦因数μ和物体的总位移S。 (已知 sin37O=0.6,cos370=0.8,g=10 m/s2)
12.在水平面上平行放置着两根长度均为L的金属导轨MN和PQ,导轨间距为d,导轨和电路的连接如图所示.在导轨的MP端放置着一根金属棒,与导轨垂直且接触良好.空间中存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B.将开关S1闭合,S2断开,电压表和电流表的示数分别为U1和I1,金属棒仍处于静止状态;再将开关S2闭合,电压表和电流表的示数分别为U2和I2,金属棒在导轨上由静止开始运动,运动过程中金属棒始终与导轨垂直.设金属棒的质量为m,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为μ.忽略导轨的电阻以及金属棒运动过程中产生的感应电动势,重力加速度为g,求:
(1)金属棒到达NQ端时的速度大小;
(2)金属棒在导轨上运动的过程中,电流在金属棒中产生的热量.
13.关于固体、液体和气体,下列说法正确的是 。
A.固体可以分为晶体和非晶体两类,非晶体和多晶体都没有确定的几何形状
B.液晶像液体一样具有流动性,而其光学性质与某些多晶体相似,具有各向同性
C.在围绕地球运行的天宫一号中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果
D.空气的相对湿度越大,空气中水蒸气的压强越接近同一温度时水的饱和汽压
E.大量气体分子做无规则运动,速率有大有小、,但分子的速率按“中间少,两头多”的规律分布
14如图所示,竖直放置的汽缸内壁光滑,横截面积为S=10-3m2,活塞的质量为m=2kg,厚度不计.在A,B两处设有限制装置,使活塞只能在A,B之间运动,B下方汽缸的容积为A,B之间的容积为2. 0 X 10-4 m3,外界大气压强p0=1.0X105Pa开始时活塞停在B处,缸内气体的压强为0. 9p0,温度为27℃,现缓慢加热缸内气体,直至327℃.求:
(i)活塞刚离开B处时气体的温度t2;
(ii)缸内气体最后的压强.
参考答案:
1、BD 2、B 3、B,C,D 4、B 5、C 6、A 7、AD 8、D
1
A
Rx
R
R0
k2
k1
E
2
V
9、C
10、⑴C,A;⑵ ⑶如图所示
11、0.25 16.25m
12、解析:(1)当通过金属棒的电流为I2时,金属棒在导轨上做匀加速运动,设加速度为a,根据牛顿第二定律,BdI2-μmg=ma
设金属棒到达NQ端时的速度为v,根据运动学公式,
v2=2aL,
由以上两式解得:v=.
(2)当金属棒静止不动时,金属棒的电阻r=,设金属棒在导轨上运动的时间为t,电流在金属棒中产生的热量为Q,根据焦耳定律,Q=Irt
根据运动学公式,L=t,将(1)的结果代入,解得
Q=I .
答案:(1)
(2)I
13、ACD
14、(i)活塞刚离开B处时,气体压强 p2= p0+ ①(1分)
气体作等容变化有: ②(2分)
由①②式并代入数据解得: t2=127℃ (2分)
(ii)设活塞最终能移动到A处,由理想气体状态方程有:
③(2分)
由③式并代入数据解得: P3=1.5×105Pa (1分)
因p3> p2,故活塞最终位置在A处,缸内气体最后的压强为1.5×105Pa (1分)
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