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文档简介
1、2019年5月6日高中物理作业学校:_姓名:_班级:_考号:_一、填空题1汽车在水平地面上转弯时,是_力提供向心力;转弯时车速不能太快,当速度为v时,安全转弯的半径最小为R,若当转弯半径为12R时,该汽车安全转弯的最大速度为_。22019年1月,研究人员发现,距我们6光年的超级地球Barnard b,上可能存在生命。若已知Barnard b星球的半径是地球的m倍,其表面重力加速度是地球的n倍,地球表面的重力加速度是g,地球的半径为R,万有引力常量为G,忽略其他星球对的影响,则“超级地球Barnard b”的密度为_。(用所给字母符号表示)3一定质量的理想气体状态按如图所示ABCA过程变化,其中
2、CA延长线过坐标原点O, BC平行纵轴。则ABCA过程气体_(填 “吸收”或“放出”)的热量等于_ 4图甲是研究光电效应现象的装置。某同学用该装置探究遏止电压Uc。与入射光频率v之间的关系,得到图乙Ucv图象。图中电源_端为正极 (填“左”或“右)。该装置阴极K的逸出功为_J. 已知普朗克常量h= 6.631034Js(结果保留三位有效数字)5质量为0.1kg的弹性小球从高为1.25m处自由下落至一光滑而坚硬的水平板上,碰撞后弹回到0.8m高处,碰撞时间为0.01s,则小球与水平板碰撞过程中动量变化大小为_kgm/s,小球与水平板间的平均撞击力大小为_N6如图所示,在“研究平抛物体运动”的实验
3、中,用一张印有小方格的纸记录轨迹,小方格的边长2.5cm。若小球在平抛运动途中的几个位置如图中的a、b、c、d所示,则小球平抛的初速度v0=_(取g=10m/s2)。7如图所示,有A、B两颗行星绕同一恒星O做圆周运动,旋转方向相同,A行星的周期为T1,B行星的周期为T2,在某一时刻两行星第一次相遇(即两颗行星相距最近),则经过时间t_时两行星第二次相遇8设地球半径为R,在地表附近的重力加速度为g,自转角速度为,引力常量为G,则此同步卫星离地高度为_。9宇航员站在某星球表面上用弹簧秤称量一个质量为m的砝码,示数为F,已知该星球半径为R,则在这颗星球表面运行的人造卫星周期T为_。10雨滴以8m/s
4、的速度竖直下落,雨中骑车的人感到雨点与竖直方向成45角迎面打来,那么骑车的人的速度大小为_。11质量m=0.1kg的氢气在某状态下的体积V=1.9210-4m3,则此时氢气分子的平均间距为多少?_(结果保留一位有效数字,已知氢气的摩尔质量M=2g/mol,阿伏加德罗常数NA=6.01023mol-1)12如图所示,宽度为L的足够长的平行金属导轨MN、PQ的电阻不计,垂直导轨水平放置一质量为m电阻为R的金属杆CD,整个装置处于垂直于导轨平面的匀强磁场中,导轨平面与水平面之间的夹角为,金属杆由静止开始下滑,动摩擦因数为,下滑过程中重力的最大功率为P,则磁感应强度的大小为_。13如图所示,在磁感应强
5、度B=0.5T的匀强磁场中,长为0.5m的导体ab斜搭在金属框架上,导体与框架夹角为53,以10m/s的速度向右滑动,电容器的电容C=20F,则电容器上所带电量为Q=_。 14假设某实验室恰好位于震源的正上方,该实验室中悬挂着一个静止的弹簧振子和一个静止的单摆,弹簧振子的弹簧和小球(球中间有孔)都套在固定的光滑竖直杆上。某次有感地震中同一震源产生的地震纵波和横波的波长分别为5.0km和2.5km,频率为2.0Hz。则可观察到_先开始振动(或摆动),若它开始振动(或摆动)3.0s后,另一装置才开始振动(或摆动),则震源离实验室的距离为_。15填写公式线速度v=_=_=_。角速度=_=_。向心加速
6、度a=_=_。向心力F=_=_。16光电效应是光具有粒子性的有力证据如图所示,是测定最大初动能和阴极材料的逸出功的实验装置当开关S断开时,用光子能量为3.11eV的一束光照射阴极K,发现电流表读数不为零合上电键,调节滑动变阻器,发现当电压表读数小于1.21V时,电流表读数不为零;当电压表读数大于或等于1.21V时,电流表读数为零从上述实验数据可知,此时光电子的最大初动能为_eV,该该阴极材料的逸出功为_eV17我国科技人员用升温析晶法制出了超大尺寸单晶钙钛矿晶体,尺寸超过71mm,这是世界上首次报导尺寸超过0.5英寸的钙钛矿单晶假设该单晶体的体积为V,密度为,摩尔质量为M,阿伏伽德罗常数NA,
7、则该晶体所含有的分子数为_,分子直径为 _(球的体积V=16D3,D为球的直径)18如图所示,互相垂直的两个分力F1、F2,将F2绕O点顺时针旋转至和F1重合,则合力在_(填“增大”或“减小”),同时方向在_(填“改变”或“不变”)19游乐场的大型摩天轮匀速旋转,其半径为R,旋转一周需要时间为t.质量为m的小明乘坐的车厢处于摩天轮的最底部,以此刻开始计时求:小明运动的周期 _;小明运动的线速度_;小明在最低点时的座椅对他的作用力_;20核聚变电站被称为“人造太阳”,它来自下面的反应:4个质子(氢核)聚变成1个粒子,同时释放2个正电子和2个没有静止质量的中微子,质子、氢核、正电子的质量分别为m1
8、、m2、m3,真空中的光速为c,此聚变的核反应方程是_(中微子可略去不写),核反应过程中释放的能量E=_21质量为60kg飞行员进行素质训练时, 抓住秋千杆由水平状态下摆,到达竖直状态时,飞行员受到的拉力为_(g=10m/s2)22如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕OO轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40匝,ab边长L1=0.5m,bc边长L2=0.4m,线圈总电阻r=1。线圈转动的角速度=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T。线圈两端外接R=9的电阻和一个理想交流电流表。则:(1)从图示位置开始计时,闭合电路中电流随时间变化的函数表达式为_;(2)电流表的示数为_;(3
9、)电阻R上消耗的电功率为_;从图示位置转过90的过程中,通过电阻R的电量是_。23把一个用丝线悬挂的铅球放在电路中的线圈上方,如图所示,在下列三种情况下,悬挂铅球的丝线所受的拉力与铅球不在线圈上方时比较:(1)当滑片不动时,拉力_(2)当滑动变阻器的滑片向右移动时,拉力_ (填“变大”、“不变”或“变小”)24如图所示,ACB为光滑弧形槽,弧形槽半径为R,C为弧形槽最低点,R远大于AB的弧长。甲球从弧形槽的球心处自由下落,乙球从A点由静止释放,问:(1 ) 两球第1次到达C点的时间之比为_;(2) 在圆弧的最低点C的正上方h处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时将乙球从圆弧左侧由静止释放,若在
10、乙球第2次通过C点时,甲乙两球相遇,则甲球下落的高度是_。(不计空气阻力,不考虑甲球的反弹)25如图所示,两个用相同导线制成的不闭合环A和B,半径RA2RB,两环缺口间用电阻不计的导线连接当一均匀变化的匀强磁场只垂直穿过A环时,a、b两点间的电势差为U若让这一均匀变化的匀强磁场只穿过B环,则a、b两点间的电势差为_26一个20匝、面积为200 dm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30角,若磁感应强度在5 s内由1 T增加到5 T,在此过程中磁通量变化了_磁通量的平均变化率是_线圈中感应电动势的大小是_。27如图,质量为 m 的带电小球 A 用绝缘线悬挂于 O 点,O 点正下方 h
11、处固定带电量为 Q 的小球 B,A 球静止时与 B 球等高,且悬线与竖直方向的夹角为。已知重力加速度为 g,静电力常量为 k,则 A 球所受库仑力为_,A 球所带电量为_。28一个国际研究小组观测到了一组双星系统,它们绕两者连线上的某点O做匀速圆周运动,如图所示。此双星系统中体积较小成员能“吸食”另一颗体积较大星体表面物质,达到质量转移的目的,假设在演变的过程中两者球心之间的距离保持不变,则在最初演变的过程中体积较大星体圆周运动轨迹半径_,线速度_(填“变大”或“变小”)。29某同学用玻璃瓶和吸管做了一个简易温度计,如图所示。室温27时,将装有半瓶水的圆柱形玻璃瓶竖直放置,插入粗细均匀的吸管至
12、瓶底部,记下吸管没入水面的位置,刻度为27,测得水面以上吸管长度为12cm;重新将吸管插入瓶底,密封瓶口,再将瓶竖直放入57的温水中,一段时间后,吸管中水面上升了6cm,吸管该位置标记为57;将吸管的27标记和57标记间均匀刻线,并将吸管其它部分依次均匀刻线,即制成一简易温度计。该温度计最大量程是多少?若忽略吸管中水柱产生的压强,温度达最大量程时,瓶内水的体积占瓶容积的比例为多大?_若考虑吸管中水柱产生压强对瓶内封闭气体体积的影响,实际的80温度线应比吸管上80刻线位置_(选填“高”或“低”)。30如图所示,A、B两个带电小球的质量均为m,所带电量分别为+q和q,两球间用绝缘轻质细线连接,A球
13、又用绝缘细线悬挂在天花板上,细线长均为L。在两球所在的空间加上水平向左的匀强电场,电场强度大小为E=mg/q,由于有空气阻力,A、B两球最后会再次平衡(不考虑A、B之间的库仑力),此时天花板对细线的拉力为_,则在这个过程中,两个小球总电势能的变化量为_。试卷第7页,总7页本卷由系统自动生成,请仔细校对后使用,答案仅供参考。参考答案1摩擦力 22v 【解析】【详解】汽车在水平地面上转弯时,有离心的趋势,所以静摩擦力提供了向心力;当速度为v时,安全转弯的半径最小为R,根据向心力方程:fmax=mv2R,当转弯半径为12R时,fmax=mv212R=m2v2R,联立解得:v=22v23ng4mGR【
14、解析】【详解】在地表根据万有引力方程有:GMmR2=mg,M=V=43R3,联立解得:=3g4GR,所以=gRgR=nm,所以=nm=3ng4mGR3吸收 0.5p0V0 【解析】【详解】因为CA延长线过坐标原点O,根据函数关系可知:VB=VC=2V0;根据气体做功方程W=pV可知,pV图像的面积代表功,所以根据图像可以得出:从ABCA过程中,AB气体对外做功比CA外界对气体做功多,而BC气体不做功,所以整个过程,气体对外做功,W0,气体放热;且放热的值等于气体对外做功的值,根据图像面积差求得:Q=(3p02p0)(2V0V0)2=0.5p0V04右 3.3810-19 【解析】【详解】因为是
15、研究遏止电压Uc的装置,所以所加电压应为反向电压,阻值光电子到达A极板形成光电流,所以A极板接电源负极,K级板接电源正极,电源右端为正极;根据图像乙可知,当频率为5.11014Hz时,所需遏止电压为零,说明此时对应频率为截止频率vc,所以逸出功:W0=hvc=6.6310345.11014J=3.381019J50.9 91 【解析】【详解】由于小球做自由落体运动,则其与水平面碰撞前的速度为:v1=2gh1=2101.25m/s=5m/s,所以与水平面碰撞前的动量为:P1=mv1=0.15kgm/s=0.5 kgm/s,方向竖直向下。与水平面碰后,小球做竖直上抛运动,上升的最大高度为0.8m,
16、则碰后小球速度为v2=2gh2=2100.8m/s=4m/s,方向竖直向上;此时小球的动量为:P2=mv2=0.14 kgm/s=0.4 kgm/s,方向竖直向上,动量的变化量为:P=P2P1=0.9kgm/s。设向上为正方向,根据动量定理,合外力的冲量等于物体动量的变化小球所受外力有重力mg和水平面对它的弹力N,则有:(N-mg)t=P2-P1,代入数据解得:N=91N,方向竖直向上。61m/s【解析】【详解】竖直方向匀加速:y=g(t)2,解得:t=yg=0.05s,水平方向匀速:x=v0t,解得:v0=xt=1m/s7T1T2T1T2【解析】【详解】根据开普勒第三定律可知:T2T1,再次
17、相遇,则B比A多运动了一圈,设过时间t再次相遇,根据角度关系有:2T2t2T1t=2,解得t=T1T2T1T283R2g2R【解析】【详解】在地表:mg=GMmR2,对同步卫星有:GMm(R+h)2=m(R+h)2,联立解得:h=3R2g2R92mRF【解析】【详解】在地表对砝码有:F=GMmR2,对近地卫星有:GMmR2=m42T2R,联立解得T=2mRF108m/s【解析】【详解】根据运动的合成与分解,设人骑车速度为v,tan=vv雨,解得v=v雨=8m/s11410-9m【解析】【详解】气体的摩尔数为:N=M总M=0.1kg0.002g/mol=50mol;该状态下气体的摩尔体积为:V0
18、VN1.92104503.84106m3 ;氢气分子的平均间距为a3V0NA33.84106610234109m12mgL(sincos)RsinP【解析】【详解】当杆匀速下滑时,速度最大,重力的功率达到最大,设最大速度为v,由平衡条件得:mgsin=mgcos+B2L2vR又由题:P=mgsinv 联立解得,B=mgL(sincos)RsinP133.0105C【解析】【详解】导体棒ab产生的感应电动势为:E=Blcos53v=0.50.50.610V=1.5V,电容为:C=20F=210-5F。所以电容器上所带电量为:Q=CU=1.5210-5C=3.010-5C。14弹簧振子 30km
19、【解析】【详解】根据v=f可知,纵波的传播速度较横波大,可知纵波先传到实验室,即弹簧振子先振动;纵波的速度v1=50002m/s=104m/s;横波的速度:v2=25002m/s=5103m/s;则xv2xv1=t,解得x=30km.15st 2rT 2rn t 2T v2r 2r mv2r m2r 【解析】【详解】根据线速度公式可以得到:线速度v=st=2rT=2rn,其中r为半径,T为周期,n转速;根据角速度公式可以得到:角速度=t=2T,其中T为周期;根据向心加速度公式得到:向心加速度a=v2r=2r,其中r为半径, v为线速度,为角速度;根据向心力公式可以得到:向心力F=mv2r=m2
20、r,其中r为半径, v为线速度,为角速度,m为某物体的质量。161.21 1.90 【解析】【详解】由题意可知,遏止电压Uc=1.21V,则光电子的最大初动能Ekm=eUc=1.21eV。根据光电效应方程得,Ekm=hv-W0,解得逸出功W0=hv-Ekm=3.11-1.21eV=1.90eV。17VNAM 36MNA 【解析】【详解】该单晶体的质量m=V,则分子数为:n=VMNA,单个分子体积:v=MNA=D36,解得:D=36MNA。18增大 改变 【解析】【详解】由题意,结合力的合成法则,则可知,随着将F2绕O点顺时针旋转至和F1重合,其合力的大小增大,方向在改变;19t 2Rt mg+
21、42mRt2 【解析】【详解】小明运动的周期T=t;小明运动的线速度v=2Rt;小明在最低点时:Nmg=mv2R,解得座椅对他的作用力:N=mg+42mRt2;204H11H24e+2e01 (4m1-m2-2m3)c2 【解析】【详解】聚变的核反应方程是:4H11H24e+2e01;反应过程中的质量亏损:m=4m1-m2-2m3,则反应放出的能量:E=mc2=(4m1-m2-2m3)c2.211800N【解析】【详解】设伸长为L,飞行员摆下只有重力做功,由动能定理:mgL=12mv20,可得v=2gL,在最低点,由牛顿第二定律FTmg=mv2L,解得FT=mg+mv2L=3mg=1800N.
22、22i=16cos100tA 82A 1152W 0.16C 【解析】【详解】(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为:Em=nBS=400.20.50.4100V=160V从图示位置开始计时,感应电动势的瞬时值为:e=EmcostV=160cos100tV 所以电流的瞬时表达式为:i=EmR+rcostA=1609+1cos100tA=16cos100tA;(2)电流表测量的是有效值,所以电流表的示数为:I=Im2=162A=82A;(3)根据功率公式得:P=I2R=8229W=1152W从图示位置转过90的过程中,平均电动势为:E=nt=nBL1L2t则平均电流为:I=ER+r则从图示
23、位置转过90的过程中,通过电阻R的电量为:q=It=nBL1L2R+r=400.20.50.49+1C=0.16C。23不变 变小 【解析】【详解】(1)铅球相当于口朝下的线圈,滑动变阻器的滑动端不移动时,电流没有变化,则铅球没有感应电流出现,则拉力等于重力,保持不变;(2)当滑动变阻器的滑动头向右移动时,电流增大磁场增强,穿过铅球的磁通量变大,由楞次定律可知线圈与铅球互相排斥,则拉力变小。2422: 982R 【解析】【详解】(1)甲球做自由落体运动R=12gt12,所以:t1=2Rg;乙球沿圆弧做简谐运动(由于ACR,可认为摆角5)此振动与一个摆长为R的单摆振动模型相同,故此等效摆长为R,
24、因此乙球第1次到达C处的时间为:t2=14T=142Rg,所以t1:t2=22:;(2)在乙球第2次通过C点时经过的时间为:t=34T=342Rg=32Rg,则:h=12gt2=12g(32Rg)2=982R.25U2【解析】【详解】由电阻定律得,圆环的电阻:RLS=2rS,两环是用相同导线制成的,则与S相同,电阻与半径成正比,则RA2RB;由法拉第电磁感应定律得:E=t=BtS=Btr2,EAEB=RA2RB2=41,磁场穿过A时,ab间电势差:UabIRB=EARA+RBRBU,磁场穿过B时,ab间电势差:UabIRA=EBRA+RBRA=14EARA+RB2RB=12U。264Wb 0.8Wb/s 16V 【解析】【详解】线圈在匀强磁场中,现让磁感强度在5s内由1T均匀地增加
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