高三物理二轮限时训练

发布 2022-07-13 12:36:28 阅读 4380

物理限时训练(4)

一、选择题(本题共8小题,最后三题多选,其他单选)

1.运动员手持网球拍托球沿水平面匀加速直线向前跑,设球拍和球质量分别为m、m,球拍平面和水平面之间夹角为θ,球拍与球保持相对静止,它们间摩擦及空气阻力不计,重力加速度为g,则。

a.运动员的加速度为g sinθ

b.球拍对球的作用力。

c.运动员对球拍的作用力大小为mg cosθ

d.运动员对球拍的作用力斜向前上方,且与水平方向夹角为θ

2.如图所示,竖直放置的螺旋形光滑轨道是圆形光滑轨道相切而成的,p、q为对应的轨道最高点,一个小球以一定速度沿轨道切线方向进入轨道,且能过轨道最高点p,则下列说法中正确的是。

a.轨道对小球不做功,小球通过p点的角速度小于通过q点的角速度。

b.轨道对小球做正功,小球通过p点的线速度大于通过q点的线速度。

c.小球通过p点时的向心加速度大于通过q点时的向心加速度。

d.小球通过p点时对轨道的压力大于通过q点时对轨道的压力。

3.如图所示,电源的内阻不可忽略,已知定值电阻r1=l0ω,r2=8ω.当开关s接位置l时,电流表的示数为0.20a,那么当开关s接位置2时,电流表的示数可能是下列的哪些值。

a. 0.28a b.0.25a

c.0.22a d.0.19a

4.如图所示,50匝矩形线圈abcd处于磁感应强度大小b=t的水平强磁场中,线圈面积s=0.5m2,电阻不计。线框绕垂直于磁场的轴oo′以角速度ω=200rad/s匀速转动,线圈中产生的感应电流通过金属滑环e、f与理想变压器原线圈相连,变压器的副线圈接入一只“220v,60w”灯泡,且灯泡正常发光,下列说法正确的是。

a.图示位置穿过线圈平面的磁通量为零。

b.变压器原线圈两端交变电压的有效值为500v

c.变压器原.副线圈匝数之比为25:11

d.维持线圈匀速转动输入的最小机械功率为60 w

5.有一星球的密度与地球的密度相同,但它表面处的重力加速度是地球表面上重力加速度的4倍,则该星球的质量是地球质量的。

a. b.4倍 c.16倍 d.64倍。

6.如图所示为电子束加速偏转装置,电极k产生的热电子(初速度为零)经电场加速后,进入两平行金属板间,如果两极间加一偏转电压,则电子束将偏转。电子离开偏转电场时每单位偏转电压引起的电子偏转距离叫偏转灵敏度,为了提高偏转灵敏度,必须。

a.把偏转板长度l增长一些。

b.把电子换成带电量大的粒子。

c.使偏转极板间的距离d减小一些。

d.把加速电场的电压提高一些。

7.如图所示,t=0时,质量为m= lkg的物体从光滑斜面上的a点由静止开始下滑,经过b点后进入水平面(设经过b点前后速度大小不变),最后停在c点。现将不同时刻的瞬时速度记录在下表中,由此可知(g=10m/s2)

a.物体运动过程中的最大速度为12m/s b.t=4s时刻物体恰好经过b点。

c.t=15s时刻物体恰好停在c点 d.ab间距离小于bc间距离。

8.如图所示,劲度系数为k的轻弹簧下悬挂一个质量为m的重物,处于静止状态,手托重物使之缓慢上移,直到弹簧恢复原长,然后放手使重物从静止开始下落,重物下落过程中的最大速度为v,不计空气阻力,则下列说法正确的是。

a.小球速度最大时弹簧的弹性势能为零。

b.弹簧的弹性势能最大时小球速度为零。

c.手托重物缓慢上移过程中手对重物做功为。

d.重物从静止下落到速度最大过程中重物克服弹簧弹力所做的功为。

二、实验题。

9.(6分)在一次实验中,张华同学用螺旋测微器测某长方体工件的厚度如图所示,根据图示可判断其厚度为mm,该学生用下列某种仪器测得该工件的宽度为1.275cm.则该同学所用的仪器可能是将正确答案的序号填在横线上)

螺旋测微器 ②10分度游标卡尺。

20分度游标卡尺 ④50分度游标卡尺。

10.(9分)某物理兴趣小组准备自制一只欧姆表,现有以下实验器材:

ig=l00μa的微安表一个;②电动势e=1.5v,电阻可忽略不计的电源一个;

最大电阻为9999ω的电阻箱r一个;④红、黑测试表笔和导线若干。

某同学用以上器材接成如图甲所示的电路,并将电阻箱的阻值调至14kω,就成。

功地改装了一个简易的“r×1k”的欧姆表,改装成的欧姆表表盘刻线如图乙所。

示,其中“15”刻线是微安表的电流半偏刻线处。

(1)红表笔一定是___填“a”或“b”)。

(2)原微安表的内阻rg=__3)理论和实验研究均发现,在图甲电路的基础上(不改换微安表.电源和电阻箱的阻值).图乙的刻度及标度也不改变,仅增加一个电阻r′,就能改装成“r×l”的欧姆表,如图丙所示,则电阻r′__保留两位有效数字)。

三、计算题。

11.(14分)如图所示,有一长木板b紧靠在如图所示的墙角,其上表面与放置木块a的平台处于同一水平面上,已知木块a的质量m= 0.4kg,长木板b的质量m=1.6kg,长度为l= 2.25m,平台距离水平地面高度为h=0.8m。

现让木块a以速度v0=5m/s2滑上长木板b。木块与长木板之间的动摩擦因数μ1= 0.2,长木板与地面之间的动摩擦因数μ2= 0.1(木块a可视为质点,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10 m/s2)。

(1)判断木块m最终停在长木板b上还是落到地面上:

(2)若木块a停在长木板b上,求小块a停在长木板b上的位置;

若落在地面上,求木块a落地时与长木板b右端的距离。

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