宁南县高级中学高2008级2班物理定时作业(十七)
姓名: 时间:70分钟。
一、选择题:(48分)
1.关于热现象的下列几种说法中,正确的是
a.凡是遵守热力学第一定律的过程都一定能够发生。
b.热机可以持续地把燃料的内能100%地转化为机械能
c.随着技术的进步,把物体的温度降低为绝对零度是有可能的。
d.做功和热传递都可以改变物体的内能。
2.做双缝干射实验时,要增大屏上相邻亮条纹之间的距离,可以采取的措施是。
a.减小双缝到屏的距离b. 增大光的频率。
c.增大双缝之间的距离d. 增大光的波长。
3. 放射性元素放出的三种射线,按穿透能力由强到弱排序正确的是。
a. α粒子,β粒子,γ射线b.β粒子,α粒子,γ射线。
c. γ射线,α粒子,β粒子d.γ射线,β粒子,α粒子。
4. 一简谐横波正在沿着x轴的正方向在弹性绳上传播,振源的周期为0.4s,波的振幅为0.4m,在t0时刻的波形如图所示,则在t0+0.2s时。
a.质点p正处于波谷b.质点p正经过平衡位置向上运动。
c.质点q通过的总路程为1.2m d.质点m正处于波峰。
5.如图所示,置于水平地面上的盛水容器中,用固定于容器顶部的细线使一实心钢球悬挂在水中,此时容器底对地的压力为n1。由于某种原因细线突然断裂,则钢球在水中加速下沉的过程中,容器底对地面的压力为n2,那么n1与n2相比较是。
c. n1>n2d. 条件不足,无法确定。
6.一辆汽车在平直的公路上以初速度v0开始加速行驶,经过一段时间t后,汽车前进的位移大小为s,此时汽车恰好达到其最大速度vm,设在此过程中汽车牵引力的功率p始终不变,汽车在运动时受到的阻力恒为f。那么下列四个表达式中,能够正确表达汽车的牵引力在这段时间内做功的是。
f t(v0+vmd. —mv20
7.如图所示,p、q是电量相等的两个正电荷,它们的连线中点是o,a、b是pq连线的中垂线上的两点,oa<ob,用ea、eb、ua、ub分别表示a、b两点的场强和电势,则。
a. ea一定大于eb, ua一定大于ub b. ea不一定大于eb, ua一定大于ub
c. ea一定大于eb, ua不一定大于ub d. ea不一定大于eb, ua不一定大于ub
8. 重量为mg的物体静止在水平地面上,物体与地面之间的最大静摩擦力为fm。从0时刻开始,物体受到水平拉力f的作用,f与时间t的关系如图a所示,为了定性地表达该物体的运动情况,在图b所示的图像中,纵轴y应为该物体的:
a. 位移大小sb.加速度大小a
c. 动量大小pd.动能大小ek
9.实验题(20分)
1)(4分)一游标卡尺的主尺最小分度为1mm,游标上有10个小等分间隔,现用此卡尺来测量工件的直径,如图所示。该工件的直径为。
2)(16分)在“用描迹法画出电场中平面上的等势线”的实验中,给出的器材为:
木板n、白纸、复写纸、导电纸各一张,电动势为12v内阻不计的电源e,用作电极的金属柱状结点a和圆环状金属圈b各一个(放置在导电纸上并能够与导电纸接触良好),滑线变阻器r,量程为6v内阻很大的直流电压表,开关k一个,如图所示。现在要用这些仪器模拟描绘,独立的点电荷形成的电场中,等势线的分布情况。
请在现有的图中连线,画出该实验电路的完整原理图。
本实验中,在木板的上方,三种纸张自下而上摆放顺序是( )
a.白纸、复写纸、导电纸 b.导电纸、白纸、复写纸 c.复写纸、白纸、导电纸。
下面是主要的实验操作步骤,将所缺的内容填写在横线上方。
a.接好实际的实验电路。
b.调整滑动变阻器,使滑动头靠近填c或d)。
c.合上电建k,并将探针p和a相接触,调整滑动变阻器,使电压表的读数为5v左右的确定值。
d.用探针压印的方法把a、b的位置标记在白纸上。画一线段连接ab两极,在连线上选取相邻的点间的电势差相等的4个点作为基准点,用探针把它们的位置压印在白纸上。
e.将探针与某一基准点相接触,读出电压表的示数u1,移动探针,若探针触到某一点时,发现
用探针把这点位置也压印在白纸上。用相同的方法找出此基准点的其它若干等势点。
f.重复步骤e,找出其它3个基准点对应的若干等势点。
g.取出白纸画出这4个基准点所各自对应的等势线。.
在理想情况下本实验所画出的等势线形状应该为:(
a. 疏密均匀的同心圆 b. 疏密不均匀的同心圆
c. 疏密均匀的平行线 d. 疏密不均匀的平行线。
10.(16分)已知地球的半径r≈6.4×106m,地球表面的重力加速度g≈10m/s2,万有引力恒量g≈6.7×10-11n·kg2/m2。
由此推导并估算:(把结果只保留一位有效数字即可)
1)地球的质量m约为多少?
2)近地环绕卫星的最大线速度v1约为多少?
11.(18分)如图所示的电路中,两平行金属板a、b水平放置,两板间的距离d=40 cm。电源电动势e=24v,内电阻r=1 ω,电阻r=15 ω。
闭合开关s,待电路稳定后,将一带正电的小球从b板小孔以初速度v0=4 m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为q=1×10-2 c,质量为m=2×10-2 kg,不考虑空气阻力。那么,滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小球恰能到达a板?
此时,电源的输出功率是多大?(取g=10 m/s2)
12.(18分)如图所示,在固定的水平的绝缘平板上有a、b、c三点,b点左侧的空间存在着场强大小为e,方向水平向右的匀强电场,在a点放置一个质量为m,带正电的小物块,物块与平板之间的摩擦系数为μ。给物块一个水平向左的初速度v0之后,该物块能够到达c点并立即折回,最后又回到a点静止下来,求:
1)此过程中物块所走的总路程s有多大?
2)若已知ab=l1,那么物块第一次到达b点时的速度vb是多大?
3)若已知bc=l2,那么物块所带的电量q是多大?
9.(20分)
1)29.8mm(4分)
2)①如图:( 4分)
a(4分)d;电压表的指针仍在u1处(4分)
b(4分)10.(16分)解:(1)由重力的概念知:g=mg3分)
m=r2g/g2分)
即m=(6.4×106)2×106/7×10-11≈6×1024kg………3分)
2)对质量为m的近地卫星,应用牛ⅱ律有:
mg=mv2/r3分)
v2分)8×103m/s3分)
11.(19分) (1)小球进入板间后,受重力和电场力作用,且到a板时速度为零。设两板间电压为uab
由动能定理得mgd-quab=0- ∴滑动变阻器两端电压 u滑=uab=8 v
设通过滑动变阻器电流为i,由欧姆定律得i
滑动变阻器接入电路的电阻。
2)电源的输出功率p出=i2(r+r滑)=23 w ⑤
12.解:(1)对全程应用动能定理有:
mgs=mv4分)
s= v/μg2分)
2)对ab段应用动能定理有:μmgl1=mv-m v4分)
vb2分)3)对a→c过程应用动能定理有:
mg+qel2=mv4分)
q=m v/4el22分)
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