9.如图所示为某电场中的一条直线电场线,,b为这条电场线上的两点,下列说法正确的是12.(18分)在电场中把电荷量为3.0×10C的负电荷从A点移到B点,电场力做功为W1.2×10?J,再把这个电荷从B点移到C点,克服电场力做功为W2=4.2×10?J。求:A.a、b两点电场强度一定相同(1)A,B两点间的电势差;B.b点电势高于a点电势(2)判断A点和C点两点电势的高低;C.正电荷在a点比在b点电势能大(3)若选C点为电势零点,电荷在B点的电势能。D.不计重力的电荷,在电场线上由静止释放后,电势能一定减小高10.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,D点是BC的中点,A、B、C构成一个直角三角形,AB长为2,电场线与三角形所在的面行。将一电子从A点移到B点的过程中,电子克服电场力做功为l0eV;从A点移到C点的过程中,电场力对电子做功为10eV,∠B=60°,由此可以判断华DA.电场强度的方向沿∠B的角分线指向B点丝B.电场强度的方向垂直AD连线斜向上些C.电场强度的大小为5V/m13.(19分)如图所示,A、B、C是匀强电场中的三点,也是直角三角形的三个顶点,匀强电场与三角形ABC所在面行。从C点向某一方向射出一个速度大小为vo、质量为m、电荷量D电场强度的大小为0vm为q的带正电粒子,粒子仅受电场力作用,且恰好能先后通过A、B两点,粒子通过A、B两班级姓名」分数点时的速度大小分别为w和2,已知∠A=90°,∠C=60°,AB边长为L。求器题号2378910(1)C、B两点及C、A两点间的电势差;答案(2)匀强电场的电场强度。三、非选择题(本题共3小题,共54分。请按要求完成下列各题)A11.(17分)如图所示,两行金属板A、B间存在匀强电场,A、B相距d1=6cm,C、D为电场中当的两点,且C、D之间的距离d2=4cm,CD连线和场强方向成6=60°角。已知电子从D点邻移到C点的过程中电场力做功为3.2×10-9J,e=1.6×1019C。求:O(1)C、D两点间的电势差;(2)匀强电场的场强。烷oD物理(人教版)第3页(共4页)衡水金卷·先享题·高一同步周测卷二十物理(人教版)第4页(共4页)新教材
·物理(一)·参考答案及解析加速阶段2=6二=3S(1分)设经过时间t滑块上升到木板的上端,则有xm=1则加速和减速的总时间t=t1十t2=5.4s(2分)mt?(1分)(3)在加速阶段x2=6十”2=42m(1分)木板上升的高度xM=(1分)总位移x=x1十x2(1分)滑块从木板上端离开木板,则有xm一xM=L(1分)若汽车匀速通过,则所需的时间t==3.78s代入数据得=2(1分)(1分)对滑块和木板整体由牛顿第二定律有F2一(M答案解析网小车因通过嫩费站而耽误的时间△1=1一t-=1.6(M+m)a(1分)(1分)(1分)(1分)微信搜索关注管某解析风得a-5 m/s【解析】(1)对滑块由牛顿第二定律有对木板由牛顿第二定律有∫一mam分解得f=6N解得am=4m/s2(1分)不能发生相对滑动(1分)对木板由牛顿第(1分)代入数据可(1分)解得aM=(1分)答察解析网AP反馈意见有兰·4。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题6分,共24分。每小题有多项符合题目要求,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。5.如图,交流发电机的线圈绕垂直于匀强磁场的轴00匀速转动,通过原、副线圈匝数比为飞的理想变压器给小灯泡L供电,电压装和电流表均为理想交流电表,线圈、导线的电阻均不计,则0@A:发电机线圈位于图示位置时②示数为零Xx×xBB.减小发电机线圈的转速时,灯泡L变暗C.(@、四示数之比为、国示数之比为为D.(6.如图,用两根长度相同的轻绳OA、OB将一重物悬挂在水天花板上,0为结点。若将轻绳OB的B端沿天花板缓慢移动到B'点,则在此过程中,轻绳OA、OBA.拉力都缓慢增大B.拉力都缓慢减小C.对O点拉力的合力保持不变D,对O点拉力的合力缓慢增大7.如图甲所示,质量为m的小球与轻杆一端相连,绕杆的另一端点O在竖直面内做圆周运动,从小球经过最高点开始计时,杆对小球的作用力大小F随杆转过角度日的变化关系如图乙所示,忽略摩擦阻力,重力加速度大小为g,则A.当日=0时,小球的速度为廖B、当0=元时,力F的大小为6mgC.当9=时,小球受到的合力大于3mg2m O/radD.当0=π时,小球的加速度大小为6g甲8.如图,由绝缘材料制成、内壁光滑、半径为R的圆形细管水固定,过圆心0的直线上有A、D、B三点,半径OC⊥OD,∠ACB=∠ABC=30°。A处围定一电荷量为Q的正点电荷,B处固定一个电荷量未知的负点电荷,使得管内电势处处相等。一个质量为m、电荷量绝对值为q的带电小球在管内运动,经C处时合力刚好等于该处电场力,静电力常量为k,则A.小球带正电B.B处电荷的电荷量绝对值32304C.小球经D处的速染为门2mRD.小球在运动过中电场乃府功环终为物理试题染2订(共6贞)
做正功,D项正确。7.BC【解析】本题考查机械能守恒定律的应用。小球在空中运动时,只受重力,机械能守恒,选择地面为参考面,小球在最高点的机械能为);小球从抛出至下落到台的过程中机械能守恒,有号m2-mgh=2md,解得u=Vo2gh。B、C项正确。8.CD【解析】本题考查牛顿第二定律及公式P=Fv的应用。由题图甲知,在0一2s内,物体做匀加速直线运动,物体所受的拉力恒定,由P=F0知,2s末,物体所受的拉力F,=卫-60N=106N,A项错误:在0~2s内,物体的加速度大小a一是-5m/s,根据牛顿第二定律,有F,m1g=ma,解得=0.1,故B项错误:由题图甲知,物体在0~6s内的位移大小x=4十6×210m=50m,在06s内,物体克服摩擦力做的功W=mgx=50J,C项正确;由动能定理可知,在0一-6s内,物体的合力做的功与02s内物体的合力做的功均为w-m-50J,D项正确。9.(1)0.860(3分)(2)M+m)b2t2(3分)(M-m)gh(3分)(3)9.7(3分)【解析】1)游标卡尺的示数为0.8cm十0X12mm=0.860cm,(2)系统的动能增加量可表示为△瓜-(Mm)m-Mm)办,系统的重力势能减少量2t2可表示为△E,=(M-m)gh。(3)由(M-mg=方〔1+m)子,可知号-0,闲线的斜率及-8-是器,M+mM十m1.20,解得g=9.7m/s2。10.解:(1)小球从高为h,处由静止释放,设到达圆轨道底端时的速度大小为,由动能定理得mgh1=2mw2(3分)设小球到达圆轨道底端时,轨道对小球的弹力大小为F、,由牛顿第二定律得(3分)Ex-mg=m R解得Fx=130N(2分)根据牛顿第三定律,小球到达圆轨道底端时对轨道的压力大小Fx'=F、=130N。(1分)(2)要使小球能通过圆轨道的最高点而做完整的圆周运动,在圆轨道的最高点,有·46【23·G3AB·物理·参考答案一R一必考一Y)
周测卷五匀变速直线运动的位移与时间的关系匀变速直线运动规律的应用1.B解析:由第1s末小明的速度为2m/s,得小明的加速度a-,一0-2m/s,根据x=t2a可知,他在第2s内的位移x,=(2×1号×2×1)m=3m,B项正确。2.C解析:汽车制动后做匀减速运动,未速度为0,则有工=0,,可知在加速度2a相同的情况下,制动距离与初速度的方成正比,故当汽车以40/s的速度匀速行驶时,制动距离至少是100m,C项正确。3.D解析:对比匀变速直线运动的位移一时间关系式x=t十a,得该赛车的初速度=24m/s,加速度a=-12m/s,则刹车后运动的时间t=0一=2s,0D项正确。4.D解析:蛟龙号上浮时的加速度大小a一,根据逆向思维,可知蛟龙号在t时刻距离海面的深度h=2a(t一to)=2t,D项正确。5.AD解析:在t1时刻,两车的位移均在增大,故两车的运动方向相同;t3时刻,α车的位移在减小,即α车在向出发点靠近,而b车在继续向前运动,故两车的运动方向相反,A项正确、B项错误。因在t1到t3时间内a车有折返现象,故a车经过的路程大于b车经过的路程,α车的均速率大于b车的均速率,C项错误。在1到t3时间内,两车的位移相等,故两车的均速度相等,D项正确。6.BC解析:从图像中,我们可以看出物体先是沿负方向做匀减速运动,在2s4$内沿正方向做匀加速直线运动,故A项错误、B项正确;整个过程中,图线的斜率没有发生变化,即加速度没有发生变化,C项正确;物体在0~2s内在负方向上发生的位移为一20m,2s~4s内在正方向发生的位移为20m,所以物体在4s末又回到了原点,故D项错误。7.(1)匀加速(4分)(2)0.21(5分)0.50(5分)解析:(1)根据纸带上测得的数据,可求得相邻两计数点间的距离,根据匀变速直意·10·【23新教材·ZC·物理·参考答案一JKB一必修第一册一QG】
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