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1、高三综合练习试题9 姓名班级一、单项选择题1.假设货物随升降机运动的UT图像如题图所示(竖直向上为正),那么货物受到升降机的支持力方与时间/关系的图像可能是( )FAB2.如下图,其中电流表A 值等于电流表内阻的1/2; R2 流值,那么以下分析正确的选项是的量程为0.6A,表盘均匀划分为30个小格,每一小格表示0. 02A; 3. R,的阻 的阻值等于电流表内阻的2倍,假设用电流表A的表盘刻度表示流过接线柱1的电A.B.C.D.将接线柱 将接线柱 将接线柱 将接线柱1、1、1、1、2233接入电路时, 接入电路时, 接入电路时, 接入电路时,)每一小格表示 每一小格表示 每一小格表示 每一小
2、格表示0. 04A0. 02A0. 06A0. 01Ar(A)-Ipq3.如下图,3.如下图,用天平测量匀强磁场的磁感应强度,以下各选项所示的载流线圈匝数相同,边长NM相等,将它们分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,假设磁场发生微小变化,天平最容易 失去平衡的是( )分别挂在天平的右臂下方,线圈中通有大小相同的电流,天平处于平衡状态,假设磁场发生微小变化,天平最容易 失去平衡的是( )H x x x N! Zk x x !M NXXX(A)M NXXX(B)4.如图,直角三角形金属框abc放置在匀强磁场中,M NXXX(:)磁感应强度大小为B,方向平行于成边向上
3、。当金属框绕A. t=2s时最大B. t=2s时最小C.t=8.5s时最大D. t=8.5s时最小baBab边以角速度口逆时针转动时,a、b、。三点的电势分别为优、4、,A边的长度为以下判断正确的是() Ik,金属框中无电流A. Ub)Uc,金属框中电流方向沿C . Uh-/2Bl2 3,金属框中无电流D. Ubc=V2BI2w,金属框中电流方向沿a-c-b-a二、不定选择题5 . 一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如下图,以竖直向上为a的正方向,那么人对地板的压力()6 .图为无线充电技术中使用的受电线圈示意图,线圈匝数为,面积为S .假设在4到马 时间内,匀强磁场平
4、行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由片均匀增加到 层,那么该段时间线圈两端h和6之间的电势差痣-% ( )卜一、/ nS(B2 Bj )A.怛为12 TlC.恒为12 Tl卜一、/ nS(B2 Bj )A.怛为12 TlC.恒为12 TlB.从0均匀变化到一尊 t t l2 lD.从0均匀变化到,S电-BJ 22 Tl7.如图,两电荷量分别为0(Q0)和-。的点电荷对称地放置在x轴上原点 -。的两侧,。点位于x轴上。点与点电荷0之间,6位于y轴。点上方。取 2 a 0 也x无穷远处的电势为零,以下说法正确的选项是()A. b点的电势为零,电场强度也为零B.正的试探电荷在。点的电势能大于
5、零,所受电场力方向向右C.将正的试探电荷从。点移到。点,必须克服电场力做功D.将同一正的试探电荷先后从。、6点移到。点,后者电势能的变化较大三、实验题8 .气垫导轨工作时,空气从导轨外表的小孔喷出,在导轨外表和滑块内外表之间形成一层薄薄的空气层, 使滑块不与导轨外表直接接触,故滑块运动时受到的阻力大大减小,可以忽略不计。为了探究做功与物体 动能之间的关系,在气垫导轨上放置一带有遮光片的滑块,滑块的一端与轻弹簧相接,弹簧另一端固定在 气垫导轨的一端,将一光电门固定在气垫导轨底座上适当位置(如图1),使弹簧处于自然状态时,滑块 上的遮光片刚好位于光电门的挡光位置,与光电门相连的光电计时器可记录遮光
6、片通过光电门时的挡光时 间。实验步骤如下:用游标卡尺测量遮光片的宽度d;遮光片 p在气垫导轨上适当位置标记一点A (图中未标出,间距离远大于),将滑块从力点由静止释放.由光电计时器读出滑块第一次通过光电门时遮光片的挡光时间t;利用所测数据求出滑块第一次通过光电门时的 =K.一,=速度叫图更换劲度系数不同而自然长度相同的弹簧重复实验步骤,记录弹簧劲度系数及相应的速度K如下表所示:弹簧劲度系数k2k3k4k5k6kV (m/s)0. 711.001.221.411. 581. 73俨(m2/s2)0. 501.001.491.992.492. 99优(m3/s3)0. 361.001.822.80
7、3. 945. 18(1)测量遮光片的宽度时游标卡尺读数如图2所示,读得(2)用测量的物理量表示遮光片通过光电门时滑块的速 度的表达式V =;(3)滑块从/点运动到光电门处的过程中,弹簧 对滑块做的功与弹簧的劲度系数成正比,根据表中 记录的数据,可得出合力对滑块做的功与滑块通 过光电门时的速度的关系是 o23MinT510主尺cm游标尺9 .用实验测一电池的内阻r和一待测电阻的阻值兄。电池的电动势约6V,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧。可选用的实验器材有: 电流表Ai (量程030mA); 电流表A (量程0100mA); 电压表V (量程06V); 滑动变阻器A (阻值05。); 滑动变阻
8、器尼(阻值0300 Q); 开关S一个,导线假设干条。 某同学的实验过程如下:I .设计如图3所示的电路图,正确连接电 路。BIL将的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小的阻值,测出多组和/的值,并记录。以为纵轴,/为横轴,得到如图4所示的图线。Hi.断开开关,将兄改接在反。之间,力与夕直接相连,其他局部保持不变。重复n的步骤,得到另一条 3/图线,图线与横轴/的交点坐标为(人,0),与纵轴的交点坐标为(0, U。)。回答以下问题:电流表应选用,滑动变阻器应选用;由图4的图线,得电源内阻r=0;用人、4和r表示待测电阻的关系式兄=,代入数值可得R;假设电表为理想电表,兄接在夕、。之间与接在/、夕之
9、间,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一 位置,两种情况相比,电流表示数变化范围,电压表示数变化范围。(选填“相同”或“不 同”)四、计算题t/s0.00.20.4 2.22.4 vAn-s-10.01.02.0 3.32.1 t/s0.00.20.4 2.22.4 vAn-s-10.01.02.0 3.32.1 10 .如下图,一光滑斜面固定在水平地面上,质量炉1kg的物体在 平行于斜面向上的恒力/作用下,从A点由静止开始运动,到达B 点时立即撤去拉力汽 此后,物体到达C点时速度为零.每隔0.2s 通过速度传感器测得物体的瞬时速度,下表给出了局部测量数据.(1)斜面的倾角(2)恒力少的大
10、小.(3)方=1. 6s时物体的瞬时速度.11 .如下图,粗糙、绝缘的直轨道必固定在水平桌面上,夕端与桌面边缘对齐,力是轨道上一点,过/ 点并垂直于轨道的竖直面右侧有大小=1.5X106N/C,方向水平向右的匀强电场。带负电的小物体电荷量是2. 0X10-6C,质量m0Wu22因此,在进入电场区域之前, 物体P做匀加速直线运动,设加速度为不妨设经时间小速度为 = 2m/s,还未进入电场区域。根据匀变速直线运动规律有: = a U根据牛顿第二定律有:F-f=ma.由式联立解得:=4=0.5sV0.55s,所以假设成立F- J即小物体,从开始运动至速率为2m/s所用的时间为方】=0. 5s(2)当
11、物体在速率v=25m/s时,所受水平外力后=6N,设先以加速度也再加速t2 = 0.05s至力点,速度为吸,根据牛顿第二定律有:F-f=ma,根据匀变速直线运动规律有:=由+4友由式联立解得:吸= 3m/s物体从/点运动至4点的过程中,由题意可知,所受水平外力仍然为=6N不变,设位移为汨,加速度 为当,根据牛顿第二定律有:Fl f qE=皿根据匀变速直线运动规律有:2&为=4一片由式联立解得:Jri = lm根据表格数据可知,当物体到达8点时,水平外力为A=q8=3N,因此,离开桌面在水平方向上做匀速 直线运动,在竖直方向上只受重力,做自由落体运动,设运动至点时,其水平向右运动位移为短,时间
12、为23,那么在水平方向上有:X2= VBt3。根据几何关系有:cot 7 = V2由式联立解得:2= m12所以电场力做的功为:W=qE (Xi + 2)由式联立解得:V=-9.25J考点:物体的受力分析、牛顿第二定律、匀变速直线运动规律、平抛运动规律、功的定义式的应用。. ”、n 2J2qlJm 八 2不2HqUm12、【答案】(1)3=(2)B=a-一qkdqkd(3) “二(千-3 ,小产亚22qum(k2 -1) qU【解析】试题分析:(1)离子经电场加速,由动能定理:qU=-mv 可得y = J皿 27 m2磁场中做匀速圆周运动,qvB = m 刚好打在点,轨迹为半圆,由几何关系可知
13、=2联立解得B = 2飞2qUm qkd(2)假设磁感应强度较大,设离子经过一次加速后假设速度较小,圆周运动半径较小,不能直接打在尸点, 而做圆周运动到达N右端,再匀速直线到下端磁场,将重新回到。点重新加速,直到打在点。设共加 速了 n 次,有:nqU = mvv2 qvnB = mkd且【三解得:b =会画 qkd要求离子第一次加速后不能打在板上,有4 且q%B 2r解得:nk2故加速次数n为正整数最大取n = k2-l 即 8 = 5 = 123,次2.1)qkd(3)加速次数最多的离子速度最大,取=公1,离子在磁场中做个完整的匀速圆周运动和半个圆 周打到尸点。由匀速圆周运动了 = 亚=包
14、v qBt ( nTT Qk? 3)7imkd2 22qum(k2 -1)电场中一共加速次,可等效成连续的匀加速直线运动.由运动学公式伏 2 V)h =atqU a =mh可电叫考点:此题考查带电粒子在电场和磁场中的运动、牛顿第二定律、运动学公式。13、【答案】(1) QCf= -mv ; (2) q= 2Bd(L-dcot。);/=_L陛(sina + cosa),方向竖直向上或竖直向 4R(cosa-/sin)v2下均可,x产必皿(1 + /z-)sinacosa + 【解析】试题分析:(1)由于加棒做切割磁感线运动,回路中产出感应电流,感应电流流经电阻和4棒时,电流做功,产生焦耳热,根据
15、功能关系及能的转化与守恒有:;“ =Q+Q”根据并联电路特点和焦耳定律0=/服可知,电阻和4棒中产生的焦耳热相等,即g=Q“ 由式联立解得“棒上产生的热量为:(2)设在加棒滑行距离为d时所用时间为3其示意图如以下图所示:根据法拉第电磁感应定律可知,在该过程中,回路中的平均感应电动势为:豆 t根据闭合电路欧姆定律可知,流经助棒平均电流为:7 = 磊根据电流的定义式可知,在该过程中,流经助棒某横截面的电量为:q=ht由式联立解得:q= 2Bda-dcot。) R由法拉第电磁感应定律可知,当助棒滑行x距离时回路中的感应电动势为:e=6(2xcot。)J 根据闭合电路欧姆定律可知,流经棒的电流为:R根
16、据安培力大小计算公式可知,棒所受安培力为:F= iLB (9)由式联立解得:尸 =史必” 2xcote) 由式可知,当x=0且夕取最大值,即8= 4时,尸有最大值月,棒受力示意图如以下图所示:根据共点力平衡条件可知,在沿导轨方向上有:Faos a = 在垂直于导轨方向上有:A= II跃os a +凡sin a根据滑动摩擦定律和题设条件有:=(cosa-/zsinot)v2显然此时,磁感应强度的方向竖直向上或竖直向下均可由式可知,当8=见时,6随X的增大而减小,即当月最小为禽就时,x有最大值为羽,此时4棒受力示 意图如以下图所不:蟆科导就蟆科导就根据共点力平衡条件可知,在沿导轨方向上有:Gcos +=/像in。 在垂直于导轨方向上有:内=cos a +用力sin a 由0式联立解得:x尸一口吆(1 + /)sinacosa + 4考点:功能关系、串并联电路特征、闭合电路欧姆定律、法拉第电磁感应定律、楞次定律共点力平衡条件 的应用,和临界状态分析与求解极值的能力