高中物理单元测验试题.doc

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1、罗田一中高三物理训练题 翟华义 1,3,7多选,其余单选。1光滑水平桌面上放置一长木板 ,长木板上表面粗糙,上面放置一小铁块 ,现有一水平向右的恒力 F 作用于铁块上,以下判断正确的是 ( )A铁块与长木板都向右运动,且两者一定保持相对静止B若水平力足够大,铁块与长木板间有可能发生相对滑动C若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间有可能发生相对滑动D若两者保持相对静止,运动一段时间后,拉力突然反向,铁块与长木板间仍将保持相对静止2.一辆小车静止在水平地面上,bc是固定在车上的一根水平杆,物块M穿在杆上,M通过细线悬吊着小物体m,m在小车的水平底板上,小车未动时细线恰好在

2、竖直方向上。现使小车如下图分四次分别以向右匀加速运动,四种情况下M、m均与车保持相对静止,且图甲和图乙中细线仍处于竖直方向,已知,M受到的摩擦力大小依次为,则错误的是( )A B C Dtan=2tan3.如图所示,两个质量不同的小球 用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的()A周期相同 B线速度的大小相等C角速度的大小相等D向心加速度的大小相等来源:学.科.网Z.X.X.K4.某同学将一个质量为m的小球竖直向上抛出,小球上升的最大高度为H。设上升过程中空气阻力F大小恒定。则在上升过程中( )A.小球的动能减小了mgH B. 小球机械能减小了FH C.小球重力势能

3、减小了mgH D. 小球克服空气阻力做功(F+mg)H 5.2014年10月,“嫦娥五号试验器”成功发射,标志着我国探月三期工程进人关键阶段。假设试验器在距月球表面h处绕月球做匀速圆周运动,周期为T,向心加速度大小为a,引力常量为G,由此可求得月球质量为A B C D6.如图所示,a、b、c、d为某匀强电场中的四个点,且abcd、abbc,bccd2ab2l,电场线与四边形所在平面平行。已知a20V,b24V,d8V。一个质子经过b点的速度大小为v0,方向与bc夹角为45,一段时间后经过c点,e为质子的电量,不计质子的重力,则:()Ac点电势为14VB质子从b运动到c所用的时间为C场强的方向由

4、a指向cD质子从b运动到c电场力做功为12eV7. 英国物理学家阿斯顿因首次制成质谱仪,并用此对同位素进行了研究,因此荣获了1922年的诺贝尔化学奖。若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是()A该束带电粒子带正电 B速度选择器的P1极板带负电C在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷小8.如图所示,长方形abcd长ad0.6 m,宽ab0.3 m,O、e分别是ad、bc的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场(边界上无磁场),磁感应强度B0.25 T.一群不计重力、质量m3107、电荷量q210

5、3 C的带电粒子以速度v5102 m/s沿垂直于ad方向且垂直于磁场射人磁场区域: ()A从Od边射入的粒子,出射点全部分布在Oa边B从aO边射入的粒子,出射点全部分布在ab边C从Od边射入的粒子,出射点分布在Oa边和ab边D从aO边射入的粒子,出射点分布在ab边和be边9.某同学在用如图甲所示的装置做“探究加速度与物体受力的关系”实验时:(1)该同学在实验室找到了一个小正方体木块,用实验桌上的一把十分度的游标卡尺测出正方体木块的边长,如图乙所示,则正方体木块的边长为_cm;(2)接着用这个小正方体木块把小车轨道的一端垫高,通过速度传感器发现小车刚好做匀速直线运动。这个步骤的目的是 ;(3)然

6、后用细线通过定滑轮挂上重物让小车匀加速下滑,不断改变重物的质量m,测出对应的加速度a,则下列图象中能正确反映小车加速度a与所挂重物质量m的关系的是_。10.某同学利用伏安法测量某未知电阻Rx的精确电阻(阻值恒定),进行了如下实验:他先用万用电表欧姆挡测该未知电阻的阻值。将开关置于1挡位,指针示数如图,若想更准确一些,下面操作正确的步骤顺序是 (填序号)A. 将两表笔短接进行欧姆调零B. 将两表笔短接进行机械调零C. 将开关置于1k挡D. 将开关置于100挡E. 将两表笔接未知电阻两端,待指针稳定后读数然后用以下器材用伏安法尽可能精确地测量该电阻:A. 直流电源E:电动势3V,内阻忽略B. 电流

7、表A1:量程0.3A,内阻约为0.1C. 电流表A2:量程3mA,内阻约为10D. 电压表V1:量程3V,内阻约为3KE. 电压表V2:量程15V,内阻约为50KF. 滑动变阻器R1:最大阻值10G. 滑动变阻器R2:最大阻值1000H. 开关S,导线若干为较准确测量该电阻的阻值,要求各电表指针能有较大的变化范围,以上器材中电流表应选 (填“B”或“C”), 电压表应选 (填“D”或“E”), 滑动变阻器应选 (填“F”或“G”)请在右侧方框中画出实验电路原理图.11.从地面上以初速度v0竖直向上抛出一质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率v成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图

8、所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为v1,且落地前球已经做匀速运动,求: (1)球从抛出到落地过程中克服空气阻力所做的功 (2)球抛出瞬间的加速度大小; (3)球上升的最大高度H。 12.有一质量为m=2kg的小球穿在长为L=1m的轻杆顶部,轻杆与水平方向成=37角。(1)若由静止释放小球,t=1s后小球到达轻杆底端,则小球到达杆底时它所受重力的功率为多少?(2)小球与轻杆之间的动摩擦因数为多少?(3)若在竖直平面内给小球施加一个垂直于轻杆方向的恒力F,由静止释放小球后保持它的加速度大小a=1m/s2,且沿杆向下运动,则这样的恒力F的大小为多少?(g=10m/s2,sin37=0

9、.6,cos37=0.8)13.光滑圆轨道和两倾斜直轨道组成如图所示装置,其中直轨道bc粗糙,直轨道cd光滑,两轨道相接处为一很小的圆弧。质量为m=01kg的滑块(可视为质点)在圆轨道上做圆周运动,到达轨道最高点a时的速度大小为v=4m/s,当滑块运动到圆轨道与直轨道bc的相切处b时,脱离圆轨道开始沿倾斜直轨道bc滑行,到达轨道cd上的d点时速度为零。若滑块变换轨道瞬间的能量损失可忽略不计,已知圆轨道的半径为R=025m,直轨道bc的倾角=37o,其长度为L=2625m,d点与水平地面间的高度差为h=02m,取重力加速度g=10m/s2,sin37=06。求:(1)滑块在圆轨道最高点a时对轨道

10、的压力大小;(2)滑块与直轨道bc问的动摩擦因数;(3)滑块在直轨道bc上能够运动的时间。14.如图所示,在坐标系右侧存在一宽度为、垂直纸面向外的有界匀强磁场,磁感应强度的大小为B;在左侧存在与y轴正方向成角的匀强电场。一个粒子源能释放质量为m、电荷量为+q的粒子,粒子的初速度可以忽略。粒子源在点P(,)时发出的粒子恰好垂直磁场边界EF射出;将粒子源沿直线PO移动到Q点时,所发出的粒子恰好不能从EF射出。不计粒子的重力及粒子间相互作用力。求:(1)匀强电场的电场强度;(2)粒子源在Q点时,粒子从发射到第二次进入磁场的时间。选择填空答题卡123456789.(1)(2)(3)10.(1)(2)(3)高三物理训练题 第 5 页 共 8 页

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