1、2010届高三物理第二学期针对性练习卷(二) 班级____________ 姓名____________ 学号____________ y v v d b a c 0 x(m) 4 8 1.(多选题)两列简谐波,波速大小相同均为v=20 m/s,一列沿x正向传播(实线),一列沿x轴负向传播(虚线),某时刻两列波的波形如图所示,则下面说法中正确的是( ) (A)两列波的频率均为2.5 Hz (B)点b、d处质点振动加强,a、c处质点振动减弱 (C)此时刻b、d处质点速度为零,a、c处质点速度最大 (D)经0.1 s,a处质点
2、在波峰,c处质点波谷 ACD 2.(单选题)如图所示,匀强电场的方向水平向左,带正电的物体沿绝缘水平木板向右运动,经过a点时动能为100J,到b点时动能是经过a点处动能的1/5,减少的动能中有3/5转化为电势能,那么,当它再经过b点时的动能为( ) (A)4J (C)12J (D)20J A T 甲 乙 T O a 3.(多选题)如图甲,某人正通过定滑轮将质量为m的货物提升到高处,滑轮的质量和摩擦均不计,货物获得的加速度a与绳子对货物竖直向上的拉力T之间的函数关系如图乙所示。由图可以判断( ) (A
3、图线与纵轴的交点M的值aM =-g
(B)图线与横轴的交点N的值TN =mg
(C)图线的斜率等于物体的质量m
(D)图线的斜率等于物体质量的倒数1/m
ABD
t
v
O
A
B
(甲)
(乙)
4.(单选题)如图(甲)所示,A、B是电场中的一条直线形的电场线。若将一个带正电的点电荷从A由静止释放,它在沿电场线从A向B运动过程中的速度图像如图(乙)所示。比较A、B两点的电势φ和场强E,下列说法中正确的是( )
(A)φA<φB,EA
4、 (D)φA> φB,EA 5、释放,则此带电粉尘将( )
(A)背向星球球心方向飞向太空
(B)仍然处于悬浮状态
(C)沿星球自转的线速度方向飞向太空
(D)向星球球心方向下落
B
7.(多选题)下列说法正确的是( )
(A)Ra衰变为Rn要经过1次α衰变和1次β衰变
(B)U衰变为Pa要经过1次α衰变和1次β衰变
(C)Th衰变为Pb要经过6次α衰变和4次β衰变
(D)U衰变为Rn要经过4次α衰变和4次β衰变
BC
8.(多选题)空间有一匀强电场,电场方向与纸面平行。一带电量为 -q的小球(重力不计),在恒 6、定拉力F的作用下沿虚线由M匀速运动到N,如图所示。已知力F和MN间夹角为θ,MN间距离为d,则下列结论正确的是( )
(A)MN两点的电势差为
(B)匀强电场的电场强度大小为
(C)带电小球由M运动到N的过程中,电势能增加了
(D)若要使带电小球由N向M做匀速直线运动,则F必须反向
AC
A
B
30°
e
f
9.如图所示,质量为m=1kg的小球用水平弹簧系住,并用质量均匀分布、长L=2m的光滑木板AB托住,AB可绕B轴转动,木板的质量M=2kg. 另有一棒ef竖直固定在水平地面上支撑住AB,Be长度为2m. 小球处于静止状态时它对木板的压力为____ 7、N;此时棒ef对木板AB的作用力大小为____________N。(g取10m/s2)
11.55,35
A啊
10.如图所示,某人从高出水平地面h高的坡上水平击出一个质量为m的高尔夫球。由于恒定的水平风力的作用,高尔夫球竖直地落入距击球点水平距离为L的A穴。该球被击出时初速度的大小为____________,水平风力对物体所做的功为____________。
,
11.在距水平地面45m高处,以5m/s的速度水平向右抛出一质量为1kg的石子(不计空气阻力),经时间s,此时石子的速度大小为____________m/s;重力对石子做功的瞬时功率P为____ 8、W。(g取10m/s2)
15;100或141.4
12.如图图示为伦琴射线管的示意图,K为阴极,发射的电子初速为零,A为对阴极(阳极),当AK间加直流电压U=30kV时,电子被加速打到对阴极A上,使之发出伦琴射线,设电子的动能全部转化为伦琴射线的能量,已知电子电量e´10-19 C,质量m´10-30 kg,普朗克常量h´10-34J·s,则电子到达对阴极时的速度v=____________m/s(取一位有效数字),由对阴极发出的伦琴射线的最短波长为____________m(取一位有效数字)。
1´108,4´10-11
m1
m2
h0
A
9、
B
13.如图所示,A、B是两个横截面积不同、足够长的竖直圆筒,圆筒底部用一根细管相连通。圆筒中各有一个质量分别为m1=1kg和m2=2kg的活塞,活塞距离筒底的高度均为h0=0.2m,活塞下方封闭一定质量的气体,活塞上方为真空。保持温度不变,在A活塞上面再加放一个质量为m=0.5 kg的物体,稳定后两活塞的高度差为____________m。
14.如图所示,竖直圆筒是固定不动的,粗筒横截面积是细筒的4倍,细筒足够长,粗筒中A、B两轻活塞间封有空气,气柱长L=20cm,活塞A上方的水银深H=10cm,两活塞与筒壁间的摩擦不计,用外力向上托住活塞B,使之处于平衡状态,水银面与粗筒上端相平 10、现使活塞B缓慢上移,直至水银的一半被推入细管中,求活塞B上移的距离,设在整个过程中气柱的温度不变,大气压强p0相当于75 cm高的水银柱产生的压强。
筒中水银一半进入细筒时细筒内水银柱高为20 cm,
(75+10)20=(75+25)l’, l’=17 cm,B上移距离为x=25-l’=8 cm,
A
θ
L
v
B
15.如图所示,传送带与水平方向成q=30°角,皮带的AB部分长为L=3.25m,皮带以速度v=2m/s顺时针方向运动,在A端无初速地放上一质量为m=1kg的小物体,小物体与皮带间的动摩擦因数为m=/5,求:
(1)物体从A端到B端所需的时间,
(2) 11、从A到B运动的过程中一共产生多少热量?
第一阶段:
mg sin30°+mmg cos30°=ma1,a1=8 m/s2,t1=0.25 s,s1=0.25 m,
皮带位移为s1’=vt1=0.5 m,
第二阶段:mg sin30°-mmg cos30°=ma2,a2=2 m/s2,s2=(3.25-0.25)m=3 m,
s2=vt2+a2t22,解得:t2=1 s,总时间为t=t1+t2=1.25 s,
皮带位移为s2’=vt2=2 m,
(2)Q=fD s1+fD s2=f(s1’-s1)+f(s2’-s2)=3.75 J,
16.如图所示,倾角q=30°、宽为L=1m的 12、足够长的U形光滑金属框固定在磁感应强度B=1T、范围足够大的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面斜向上,现用一平行于导轨的牵引力F,牵引一根质量为m=0.2kg,电阻R=1W的金属棒ab,由静止开始沿导轨向上移动。(金属棒ab始终与导轨接触良好且垂直,不计导轨电阻及一切摩擦)问:
(1)若牵引力是恒力,大小为9 N,则金属棒达到的稳定速度v1多大?
(2)若牵引力的功率恒定,大小为20 W,则金属棒达到的稳定速度v2多大?
(3)若金属棒受到向上的拉力在斜面导轨上达到某一速度时,突然撤去拉力,从撤去拉力到棒的速度为零时止,通过金属棒的电量为0.48 C,金属棒发热为1.12 J,则撤力时棒的 13、速度v3多大?
(1)F=mg sinq+,v1=8 m/s,
(2)=mg sinq+,v2=4 m/s,
(3)q==,s==0.48 m,mv32=mgs sinq+Q,v3=4 m/s,
17.一辆电动自行车,蓄电池一次充足电后可向电动机提供E0=3.0×106焦耳的能量,电电动机的效率是80%,动机的额定输出功率为120瓦。已知自行车和电池的质量m=30千克,最大载重(即骑车人和所载物体的最大总质量)M=120千克。质量为m0=70kg的人骑此自行车在无风的平直公路行驶,所受阻力f是车辆总重力的0.03倍。
(1)这辆车充足一次电后,仅在电动机提供动力情况下,在无风的平直公 14、路行驶,空载时(即仅骑车人骑车,不带其他东西)能行驶的最大距离是多少?
2加速度匀加速前进的最长时间是多少?在这段时间内消耗的电能为多少焦耳?
(3)仅以电动机的额定功率提供动力情况下,电动自行车承载最大载重时,在无风的平直公路行驶,当车速为v1=1m/s的瞬时,车的瞬时加速度为多大?
(1)80km
(2)12s,900J
(32
18.如图所示,质量为M的木板上放一质量为m的木块,木块和木板间的动摩擦因数为μ1,木板与桌面间的动摩擦因数为μ2,则加在木板上的力F为多少大时,才能将木板从木块下抽出来?
对m与M分别进行受力分析如;图所示
f1=m·a1
F-f1′-f2=M·a2
f1=f1′=μ1·mg
f2=μ2(M+m)·g
联解可得
a1=μ1g
a2=F-(μ1+μ2)mg/M -μ2g
要将木板从木块下抽出,必须使a2 >a1
即:F-(μ1+μ2)mg/M -μ2g>μ1g
F>((μ1+μ2)(M+m)g






