高三物理随堂测试(学生版).doc

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1、高三物理随堂测试(6)(2014/10/21)甲乙1.图甲为伽利略研究自由落体运动实验的示意图,让小球由倾角为θ的光滑斜面滑下,然后在不同的θ角条件下进行多次实验,最后推理出自由落体运动是一种匀加速直线运动。分析该实验可知,小球对斜面的压力、小球运动的加速度和重力加速度与各自最大值的比值y随θ变化的图像分别对应图乙中的(  ) A.①、②和③ B.③、②和① C.②、③和①D.③、①和②2.倾角为θ=37°的斜面与水平面保持静止,斜面上有一重为G的物体A,物体A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5。现给A施以一水平力F,如图2-3-23所示。设

2、最大静摩擦力与滑动摩擦力相等(sin37°=0.6,cos37°=0.8),如果物体A能在斜面上静止,水平推力F与G的比值不可能是(  )A.3     B.2C.1     D.0.53.假设地球是一半径为R、质量分布均匀的球体。一矿井深度为d。已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零。矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为(  )A.1-    B.1+C.()2D.()24.一水平放置的平行板电容器的两极板间距为d,极板分别与电池两极相连,上极板中心有一小孔(小孔对电场的影响可忽略不计)。小孔正上方处的P点有一带电粒子,该粒子从静

3、止开始下落,经过小孔进入电容器,并在下极板处(未与极板接触)返回。若将下极板向上平移,则从P点开始下落的相同粒子将(  )A.打到下极板上B.在下极板处返回C.在距上极板处返回D.在距上极板d处返回5.用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若(  )A.保持S不变,增大d,则θ变大B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变6、直线AB是某孤立点电荷电场中的一条电场线,一个电子仅在

4、电场力作用下沿该电场线从A点运动到B点,其电势能随位置变化的关系如图所示。设A、B两点的电势分别为,电子在A、B两点的动能分别为,。则关于该孤立点电荷的位置及电势、电子动能大小的说法正确的是()A.孤立点电荷带负电,位于B点的右侧,B.孤立点电荷带正电,位于A点的左侧,C.孤立点电荷带正电,位于B点的右侧,D.孤立点电荷带负电,位于A点的左侧,7.冲上传送带物块的运动情况分析:如图所示,一水平方向足够长的传送带以恒定的速度v1沿顺时针方向转动,传送带右端有一与传送带等高的光滑水平面,一物体以恒定的速率v2沿直线向左滑上传送带后,经过一段时

5、间又返回光滑水平面,速率为v2′,则下列说法正确的是()A.若v1v2,则v2′=v2C.不管v2多大,总有v2′=v2D.只有v1=v2时,才有v2′=v18、a、b两个粒子从电场中央两侧垂直场强方向同时进入偏转电场,其轨迹如图所示,其中b恰好飞出电场。由此可以肯定(  )A.在b飞离电场的同时,a刚好打在负极板上B.a先打在负极板上,b再飞离电场C.进入电场时,b的初速度和a的一样大D.b和a的动能增量一样大9.(多选)空间存在匀强电场,有一电荷量q(q>0)、质量m的粒子从O点以速率v0射入电场,

6、运动到A点时速率为2v0.现有另一电荷量-q、质量m的粒子以速率2v0仍从O点射入该电场,运动到B点时速率为3v0.若忽略重力的影响,则(  )A.在O、A、B三点中,B点电势最高B.在O、A、B三点中,A点电势最高C.OA间的电势差比BO间的电势差大D.OA间的电势差比BA间的电势差小10.如图,匀强电场中有一半径为r的光滑绝缘圆轨道,轨道平面与电场方向平行。a、b为轨道直径的两端,该直径与电场方向平行。一电荷量为q(q>0)的质点沿轨道内侧运动。经过a点和b点时对轨道压力的大小分别为Na和Nb。不计重力,求电场强度的大小E、质点经过a

7、点和b点时的动能。11.“电子能量分析器”主要由处于真空中的电子偏转器和探测板组成。偏转器是由两个相互绝缘、半径分别为RA和RB的同心金属半球面A和B构成,A、B为电势值不等的等势面,其过球心的截面如图所示。一束电荷量为e、质量为m的电子以不同的动能从偏转器左端M板正中间小孔垂直入射,进入偏转电场区域,最后到达偏转器右端的探测板N,其中动能为Ek0的电子沿等势面C做匀速圆周运动到达N板的正中间。忽略电场的边缘效应。(1)判断半球面A、B的电势高低,并说明理由;(2)求等势面C所在处电场强度E的大小;(3)若半球面A、B和等势面C的电势分别

8、为φA、φB和φC,则到达N板左、右边缘处的电子,经过偏转电场前、后的动能改变量ΔEk左与ΔEk右分别为多少?(4)比较

9、ΔEk左

10、和

11、ΔEk右

12、的大小,并说明理由。12.静电场方向平行于x轴

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