高二周末物理作业练习 29

发布 2022-07-07 04:09:28 阅读 9873

i 卷。一、单选题(本题共15小题)

合外力对甲物体作用一个-0.2n﹒s的冲量,合外力对乙物体做功-0.2j。则。

a.乙物体的动量一定减小 b.甲物体的动量一定减小。

c.甲物体的末动量一定是负的 d.乙物体的机械能一定减小。

答案:a光线射到平面镜上时与平面镜的夹角为θ<45° ,若保持入射光线的方向不变,而将平面镜转动,使入射光线与平面镜的夹角变为2θ,则在这个过程中

a.反射光线转过的角度为θ,反射角变化量的大小为θ

b.反射光线转过的角度为2θ,反射角变化量的大小为2θ

c.反射光线转过的角度为2θ,反射角变化量的大小为θ

d.反射光线转过的角度为2θ,反射角变化量的大小为θ/2

答案:c有一块玻璃砖,上、下两面光滑且平行,如图所示,有一束光线从空气入射玻璃砖,下面给出的四个光路图中正确的是[]

答案:d绝缘细线上端固定,下端悬挂一个轻质小球a,a的表面镶有铝膜。在a近旁有一个绝缘金属球b,开始时,a、b都不带电,如图所示,现使b带电,则。

将吸引a,吸住后不放开 先吸引a,接触后又把a排斥开。

之间不发生相互作用 立即把a排斥开。

答案:b如图所示,abcd为一匀强磁场区域,现在给竖直方位的环以某种约束,以保持它不转动地匀速下落,在下落过程中,它的左半部通过磁场,圆环用均匀电阻丝做成,f、o、e为环的上、中、下三点,下列说法中正确的是:

a. 当e和d重合时,环中电流最大;

b. 当o和d重合时,环中电流最大;

c. 当f和d重合时,环中电流最大;

d. 以上说法都不对。

答案:b如图所示,凸桥abc和凹桥a′b′c′由相同材料制成,轨道半径和粗糙程度相同,有一小物体先后两次以相同的初速度经以上两桥面到c和c′,若两次通过的路程相同,则到达c的速度υ和到达c′的速度υ′相比较有( )

无法比较。答案:b

根据玻尔理论,氢原子核外电子轨道可能半径rn=n2r1,相应定态能量为en=e1/n2,式中,n为正整数,r1与e1为距原子核最近的轨道半径与相应定态能量值.当n=1及n=2时则以下关系正确的是。

a.电子在轨道上运动的速度之比为。

b.电子在轨道上运动能量之比ek1:ek2=2:1

c.电子在所在轨道上能量之比e1:e2=4:1

d.以上说法都不对。

答案:c一个点源s对平面镜成像,设光源不动,平面镜以速率v沿os方向向光源平移,镜面与os方向之间的夹角为30,则光源的像s'将。

a 以速率0.5v沿s's连线向s运动。

b 以速率v沿s's连线向s运动。

c 以速率v沿s's连线向s运动。

d 以速率2v沿s's连线向s运动。

答案:b如图所示为甲、乙两质点作直线运动的位移-时间图像, 由图像可知。

a.甲、乙两质点在1s末相遇。

b.甲、乙两质点在1s末的速度大小相等。

c.甲、乙两质点在第1s内运动方向相同。

d.在第1s内甲质点的速率比乙质点的速率要大。

答案:a4cm高的物体,经凸透镜成8cm高的正立像.设凸透镜的焦距为f,则凸透镜与像之间的距离是。

a.3f b.1.5f c.f d.0.5f

答案:c双缝到屏上p点的距离之差为0.6 m,若分别用频率为1=5.01014 hz和2=7.51014 hz的单色光垂直照射双缝,则p点出现条纹的情况是。

a.单色光1和2分别照射时均出现明条纹,b.单色光1和2分别照射时均出现暗条纹,c.单色光1照射时出现明条纹,2照射时出现暗条纹,d.单色光1照射时出现暗条纹,2照射时出现明条纹。

答案:c如图所示,位于介质i和ⅱ分界面上的波源s,产生两列分别沿x轴负方向和正方向传播的横波。若在两种介质中波的频率及传播速度分别为f1、f2和v1、v2,则。

a. b. c.d.

答案:c一个贮氧瓶容积是5m3,内盛100atm的氧气,用来给100l容积的真空小贮氧瓶充气.小瓶充满后的压强为10atm.那么这个大瓶能给多少个小瓶充满气(设气体温度不变)

a.500个 b.555个 c.450个 d.4500个。

答案:c关于平抛运动的性质,以下说法中正确的是 (

a)变加速运动; (b)匀变速运动;

c)匀速率曲线运动;(d)不可能是两个直线运动的合运动。翰林汇。

答案:b甲、乙都做匀速运动,甲物体在1min内前进150m,乙物体在2h内的位移是18.72km,则

a.甲比乙运动得快。

b.甲比乙运动得慢。

c.甲、乙运动的时间不等,无法比较快慢。

d.上述结论都不对。

答案:bii卷。

二、多选题。

如图所示,质量为m的光滑半圆槽置于光滑水平地面上,质量为m的物块沿半圆槽从静止开始滑下,则物块在半圆槽内滑动的过程中:

a. 半圆槽、物块组成的系统动量守恒;

b. 半圆槽、物块组成的系统动能守恒;

c. 半圆槽、物块和地球组成的系统机械能守恒;

d. 当物块滑至半圆槽最低点时,物块与半圆槽的动量大小相等,方向相反、系统的动能最大。

答案:cd如图所示,在沿水平方向向里的匀强磁场中,带电小球a与b处在同一条竖直线上,其中小球b带正电荷并被固定,小球a与一水平放置的光滑绝缘板c接触而处于静止状态.若将绝缘板c沿水平方向抽去后,以下说法正确的是。

a.小球a仍可能处于静止状态。

b.小球a将可能沿轨迹l运动。

c.小球a将可能沿轨迹2运动。

d.)小球a将可能沿轨迹3运动。

答案:ab已知地球的质量为m,月球的质量为m,月球绕地球运转的轨道半径为r,周期为t,万有引力常量为g.则月球绕地球运转轨道处的重力加速度等于

a. b. c. d.

答案:bd同步卫星离地心距离为r, 运行速度为v1, 加速度为a1, 地球赤道上的物体随地球自转的向心加速度为a2,第一宇宙速度为v2,地球半径为r,则下列比值正确的是。

a. b. c. d.

答案:ad如图,abcd为粗细均匀的矩形电阻丝线框,开始线框处于匀强磁场之中,在外力作用下,线框从磁场里匀速平移出磁场,线框从磁场边界移出的全过程中。

a.作用力f大小与速度大小成正比。

b.线框的电功率与速度大小成正比。

c.流过线框的电量与速度大小成正比。

d.ab两端电压与cd两端电压之比为1:3

答案:ad一列横波在t=0时刻的波形图如图中实线所示,在t=1s时刻的波形如图中虚线表示,由此可以判定此波的( )

a.波长是4cm

b.周期一定是4s

c.振幅为2cm

d.传播速度一定是10m/s

答案:ac如图所示,质量为m2的物体2放在正沿平直轨道向右行驶的车厢底板上,并用竖直细绳通过光滑定滑轮连接质量为ml的物体,与物体1相连接的绳与竖直方向成θ角,则。

.车厢的加速度为gsinθ

.绳对物体1的拉力为mlg/cosθ

.底板对物体2的支持力将小于(m2一ml)g

.物体2所受底板的摩擦力为m2gtgθ

答案:bcd

如图所示,小车的质量为m,人的质量为m,人用恒力f拉绳,若人与车保持相对静止,且地面为光滑的,又不计滑轮与绳的质量,则车对人的摩擦力可能是。

a.0 b.,方向向右

c.,方向向左

d.,方向向右。

答案:acd

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三、计算题易链。

天空有近似等高的浓云层。为了测量云层的高度,在水平地面上与观测者的距离为d=3.0km处进行一次**,观测者听到由空气直接传来的**声和由云层反射来的**声时间上相差t=6.

0s。试估算云层下表面的高度。已知空气中的声速v=km/s。

答案:解:如图,a表示**处,o表示观测者所在处,h表示云层下表面的高度。用t1表示**声直接传到o处所经时间,则有d=vt1 ①

用t2表示**声经云层反射到达o处所经历时间,因为入射角等于反射角,故有。

2=vt2 ②

已知t2-t1=δt ③

联立①②③式,可得 h=

代入数值得h=2.0×103m

如图14所示,在同一竖直上,质量为2m的小球a静止在光滑斜面的底部,斜面高度为h=2l。小球受到弹簧的弹性力作用后,沿斜面向上运动。离开斜面有,达到最高点时与静止悬挂在此处的小球b发生弹性碰撞,碰撞后球b刚好能摆到与悬点o同一高度,球a沿水平方向抛射落在水平面c上的p点,o点的投影o'与p的距离为l/2。

已知球b质量为m,悬绳长l,视两球为质点,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

1)球b在两球碰撞后一瞬间的速度大小;

1)球a在两球碰撞后一瞬间的速度大小;

1)弹簧的弹性力对球a所做的功。

答案:解:(1)设碰撞后的一瞬间,球b的速度为vb/,由于球b恰好与悬点o同一高度,根据动能定理:

2)球a达到最高点时,只有水平方向速度,与球b发生弹性碰撞。设碰撞前的一瞬间,球a水平方向速度为vx.碰撞后的一瞬间,球a速度为vx/.

球a、b系统碰撞过程中动量守恒和机械能守恒:

由②③④解得及球a在碰撞前的一瞬间的速度大小 ⑥

3)碰后球a作平抛运动。设从抛出到落地时间为t,平抛高度为y,则:

⑦ ⑧由⑤⑦⑧得:y=l

以球a为研究对象,弹簧的弹性力所做的功为w,从静止位置运动到最高点:

由⑤⑥⑦得:w=mgl

如图,质量为的物体a经一轻质弹簧与下方地面上的质量为的物体b相连,弹簧的劲度系数为k,a、b都处于静止状态。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连物体a,另一端连一轻挂钩。开始时各段绳都处于伸直状态,a上方的一段绳沿竖直方向。

现在挂钩上挂一质量为的物体c并从静止状态释放,已知它恰好能使b离开地面但不继续上升。若将c换成另一个质量为(+)的物体d,仍人上述初位置由静止状态释放,则这次b刚离开地时d的速度大小是多少?已知重力加速度为。

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