物理-山东省潍坊市2017-2018学年高二上学期期中考试试题(解析版)

山东省潍坊市2017年中考物理试卷(解析版)(总37页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--2017年山东省潍坊市中考物理试卷一、单项选择题（每题2分，共20分）1．下列科学家中，对“牛顿第一定律”的建立做出巨大贡献的是（）A．焦耳B．伽利略C．欧姆D．法拉第2．北方的冬天，可以看到户外的人不断呼出“白气”．清晨，人们有时会看到路边的草或者树叶上结有露珠．这些都是（）A．汽化现象 B．液化现象 C．升华现象 D．凝华现象3．下列工具在正常使用过程中，属于费力杠杆的是（）A．起子B．核桃夹C．钳子D．食品夹4．小丽面向穿衣镜，站在镜前60cm处，镜中的像与她相距（）A．30cm B．60cm C．90cm D．120cm5．下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（）A．抽油烟机B．电视机C．电饭锅D．电风扇6．“珍爱生命，注意安全”是同学们日常生活中必须具备的意识．下列有关安全用电的说法，不符合要求的是（）A．电线和用电器达到使用寿命后要及时更换B．更换灯泡，搬动电器前要先断开电源开关C．放风筝时要远离高压电线D．雷雨天气要尽快到大树下避雨7．如图所示，验电器箔片闭合．小璐同学用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔片张开．下列说法正确的是（）A．丝绸摩擦过的玻璃棒带负电B．金属箔张片开是由于两箔片都带正电荷而互相排斥C．此过程中，玻璃棒上的正电荷移动到了箔片上D．此过程中，瞬间产生的电流方向是从箔片流向玻璃棒8．如图是四冲程汽油机的剖面图，它是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程不断循环来保证连续工作的．其中内能转化为机械能的是（）A．吸气冲程 B．压缩冲程 C．做功冲程 D．排气冲程9．声音可以传递能量与信息．下列实例利用声传递能量的是（）A．利用超声波清洗机清洗眼镜B．医生通过听诊器给病人诊病C．利用超声波检测锅炉有无裂纹D．盲人利用超声导盲仪探测前进道路上的障碍物10．某型号电饭锅具有保温与加热两种功能，其简化电路如图所示，R1、R2均为电热丝．下列说法正确的是（）A．S1、S2闭合时，电饭锅处于加热状态B．S1、S2闭合时，电饭锅处于保温状态C．S1闭合、S2断开时，电饭锅处于加热状态D．S1断开、S2闭合时，电饭锅处于保温状态二、多项选择题（每题4分，共28分）11．清澈见底、看起来不过齐腰深的池水，不会游泳的人千万不要贸然下去，否则，可能会发生危险，因为它的实际深度会超过你看到的深度．这里涉及到一个很重要的光学规律．以下实例也涉及到这个规律的是（）A．水中筷子被“折断”B．自行车尾灯格外亮C．激光引导掘进方向D．瞄准鱼的下方才能叉到鱼12．如图所示，对于下列实验中所描述的物理过程，说法正确的是（）A．试管内的水蒸气推动塞子冲出去时，水蒸气的内能减小B．抽去玻璃隔板，两瓶中气体逐渐混合均匀，说明空气比二氧化氮的密度大C．给瓶内打气，瓶内的空气推动塞子跳起来时，瓶内空气的内能减小D．厚玻璃管中的空气被压缩时，管内空气的内能减小13．下列实验中，可以用来证明大气压强存在的是（）A．瓶中燃烧浸过酒精的棉花，鸡蛋剥皮堵住瓶口，鸡蛋被吸入瓶中B．用一纸片盖住倒满水的杯口，快速倒置，纸片将水托住C．两端开口的塑料管，将一端扎上橡皮膜并倒入水，橡皮膜向下凸出D．提起水平接触水面的玻璃板，需要的力大于玻璃板的重力14．如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，导线ab与灵敏电流计组成闭合电路，蹄形磁体放置在水平桌面上保持静止时，下列说法正确的是（）A．导线ab静止不动，电流计指针不偏转B．导线ab在水平方向运动，电流计指针可能会发生偏转C．导线ab在竖直方向运动，电流计指针可能会发生偏转D．电流计指针的偏转方向与导线ab的运动方向有关15．如图所示，用一滑轮组在5s内将一重为200N的物体向上匀速提起2m，不计动滑轮及绳自重，忽略摩擦．下列说法正确的是（）A．物体上升的速度是s B．拉力F大小为100NC．拉力F的功率为80W D．拉力F的功率为40W16．如图所示，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器，电源电压恒定．当闭合开关，滑动变阻器滑片向b端移动时，下列判断正确的是（）A．电流表的示数变大B．R1与R2消耗的电功率之和增大C．R1与R2消耗的电功率之和减小D．电压表V1示数的减少量等于V2示数的增加量17．如图所示，长木板放在水平桌面上，木块放在长木板上，砝码放在木块上．现用2N的力F水平拉木块，木块、砝码、长木板均保持静止，此状态下，下列说法正确的是（）A．木块对砝码的摩擦力为2N B．长木板对木块的摩擦力为2NC．桌面对长木板的摩擦力为2N D．桌面对长木板的摩擦力为0三、解答题（共1小题，满分5分）18．科普阅读题：阅读下列短文．“墨子号”与“天宫二号”人类一直向往插上翅膀，飞向太空，探索宇宙的奥秘．我国的太空探索技术一走在世界前列．2016年8月16日1时40分，我国在酒泉卫星发射中心用运载火箭将“墨子号”卫星发射升空，“墨子号”先在火箭强大推力的作用下加速上升，到达预定轨道后与火箭成功分离，绕地球做圆周运动．它是世界首颗量子科学实验卫星．仅隔1个月后的中秋夜22时04分，运载火箭又从酒泉卫星发射中心腾空而起，约575秒后，“天宫二号”与火箭成功分离，进入预定轨道．“天宫二号”的主要任务是与“神州十一号”载人飞船交会对接，完成两名航天员进行30天中期驻留；与货运飞船交会对接，进行推进剂补加；在航天员驻留期间，开展维修性技术实验，及舱内其他实验项目；搭载14个科学实验，开展空间技术应用．它也担负着量子通讯实验的使命，量子通讯的信息传输速度尽管不会超过光速，但会大大加强通信的安全性．量子卫星首席科学家潘建伟院士说，墨子最早提出光沿直线传播，设计了小孔成像实验，奠定了光通信、量子通信的基础．“墨子号”以中国古代伟大科学家墨子的名字命名，提升了中华民族的文化自信．回答下列问题：（1）升空的“墨子号”与火箭分离前，“墨子号”的动能，机械能（选填“增大”“不变”或“减小”）．（2）“天宫二号”与货运飞船交会对接时，以“天宫二号”为参照物，货运飞船是的；以地球为参照物，货运飞船是的（选填“运动”或“静止”）．（3）写出除小孔成像外，能说明“光沿直线传播”的一个实例．四、作图与实验题（共20分）19．在图中画出重为G的小球所受重力的示意图．20．在图中标出磁感线的方向及小磁针的N极．21．如图所示是探究“凸透镜成像规律”的实验装置，凸透镜的焦距为10cm，点燃的蜡烛与凸透镜固定不动．移动光屏，直到烛焰在光屏上成清晰的像，则该像是、的实像；遵从这一成像原理的是（选填“照相机”“投影仪”或“放大镜”）．22．现要测量小灯泡的功率．小薇同学选择了满足这个实验要求的器材，并连接了部分电路，如图甲所示．（1）请添加一根导线，完成图甲所示的实验电路的连接．（2）闭合开关前，滑动变阻器的滑片应滑至端（选填“a”或“b”）．（3）闭合开关，调节滑动变阻器，当电压表示数为时，电流表示数如图乙所示，为A，此时小灯泡的功率为W．23．同学们在制作电动机模型时，把一段粗漆包线烧成约3cm×2cm的矩形线圈，漆包线在线圈的两端各伸出约3cm．然后，用小刀刮两端引线的漆皮．用硬金属丝做两个支架，固定在硬纸板上．两个支架分别与电池的两极相连．把线圈放在支架上，线圈下放一块强磁铁，如图所示．给线圈通电并用手轻推一下，线圈就会不停的转下去．（1）在漆包线两端用小刀刮去引线的漆皮，刮线的要求是（填选项“A”或“B”）．A．两端全刮掉 B．一端全部刮掉，另一端只刮半周（2）线圈在转动过程中能转化为能．（3）小华组装好实验装置，接通电源后，发现线圈不能转动，写出一条可能造成该现象的原因．24．某兴趣小组的同学用斜面、小车、长刻度尺、录像机等，研究“斜面上运动的物体，运动路程和通过这段路程所用时间的关系”，如图甲所示．在斜面一侧沿斜面方向固定一长刻度尺，刻度为0的位置在上方，并将该位置作为释放小车的位置．打开录像机的录像功能，并面向刻度尺录像．通过播放视频可以确定小车在不同时刻的位置．（1）视频显示，小车从0刻度处运动到刻度处，用时1s，该过程小车的平均速度是m/s．（2）通过视频查找出小车5次的位置，小车从开始运动到各个位置的路程s和对应时间t如下表所示，表中第三行数据作为对应时间的平方．s/m0t/s0t2/s20①根据表中数据，在坐标纸上做出小车运动的s﹣t2图象．②经分析可得，小车在斜面上从静止开始运动时，小车运动的路程s与时间的平方t2的关系式是．五.计算题25．某品牌的电热水壶铭牌如表所示，电热水壶正常工作时，将水壶中的额定容量的=×103J/（kg•℃），水加热至沸腾．已知室温与水的初温皆为20℃，水的比热容c水水的密度ρ=×103kg/m3．水型号LL﹣8015额定电压220V～额定功率1360W额定频率50Hz额定容量（1）求水吸收的热量；（2）通过计算判断，加热时间是否可能为200s．26．如图所示，斜面长s=，高h=．建筑工人将重G=500N的货物箱，用绳子从地面匀速拉到顶端时，沿斜面向上的拉力F=150N．忽略绳子重力．求：（1）该过程拉力F做的功；（2）该装置的机械效率；（3）货物箱在斜面上受的摩擦力大小．27．边长为的正方体木块，漂浮在水面上时，有的体积露出水面，如图甲所示．将木块从水中取出，放入另一种液体中，并在木块表面上放一重2N的石块．静止时，木块上表面恰好与液面相平，如图乙所示．取g=10N/kg，已知水的密度ρ水=×103kg/m3．求：（1）图甲中木块受的浮力大小；（2）图乙中液体的密度；（3）图乙中木块下表面受到液体的压强．28．如图所示电路中，电源电压保持不变，R为定值电阻，灯泡L的额定电压U L =6V．断开S1，闭合S2、S3，移动滑动变阻器的滑片，当电流表示数I1=时，电压表的示数U1=．闭合S1、S2、S3，滑片滑至最右端时，灯泡L正常发光，电流表的示数I 2=．断开S3，闭合S1、S2，在移动滑片的过程中，当电流表示数分别为I、2I时，滑动变阻器的电功率均为P同．忽略灯泡电阻随温度的变化．求：（1）定值电阻R的阻值；（2）灯泡L的额定电流IL；（3）滑动变阻器的电功率P同．2017年山东省潍坊市中考物理试卷参考答案与试题解析一、单项选择题（每题2分，共20分）1．下列科学家中，对“牛顿第一定律”的建立做出巨大贡献的是（）A．焦耳B．伽利略C．欧姆D．法拉第【考点】6J：牛顿第一定律．【分析】焦耳定律、欧姆定律及法拉第的电磁感应实验，均与电及磁有关，伽利略的斜面实验为牛顿第一定律奠定了基础．【解答】解：根据所学知识，焦耳、欧姆、法拉第与电及磁的知识有关，伽利略、笛卡尔的实验为牛顿第一定律的得出奠定了基础．故ACD错误，B正确．故选B．2．北方的冬天，可以看到户外的人不断呼出“白气”．清晨，人们有时会看到路边的草或者树叶上结有露珠．这些都是（）A．汽化现象 B．液化现象 C．升华现象 D．凝华现象【考点】1M：液化及液化现象．【分析】物质由气态变成液态的过程叫做液化，分析各选项中物质的状态的先后变化，就可得到正确选项．【解答】解：户外的人不断呼出“白气”以及露珠是液态的，是由人呼出的水蒸气或空气中的水蒸气遇冷凝结而成的小水滴，属于液化现象．故ACD错误，B正确．故选B．3．下列工具在正常使用过程中，属于费力杠杆的是（）A．起子B．核桃夹C．钳子D．食品夹【考点】7O：杠杆的分类．【分析】结合生活经验和图片，先判断杠杆在使用过程中，动力臂和阻力臂的大小关系，再判断它是属于哪种类型的杠杆．【解答】解：A、起子在使用时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆；B、核桃钳在使用时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆；C、钳子在使用时，动力臂大于阻力臂，属于省力杠杆；D、食品夹在使用时，动力臂小于阻力臂，属于费力杠杆．故选D．4．小丽面向穿衣镜，站在镜前60cm处，镜中的像与她相距（）A．30cm B．60cm C．90cm D．120cm【考点】AE：平面镜成像的特点、原理、现象及其实验方案．【分析】平面镜成像时，成等大正立的虚像，且像距与物距是相等的．【解答】解：在平面镜成像时，像距与物距是相等的，此时物距为60cm，则像距为60cm，那么镜中的像到小丽本人的距离为60cm+60cm=120cm．故选D．5．下列家用电器中，利用电流热效应工作的是（）A．抽油烟机B．电视机C．电饭锅D．电风扇【考点】JG：电热．【分析】电流的热效应就是把电能转化为内能．【解答】解：抽油烟机、电风扇、主要是把电能转化为机械能，电视机主要是把电能转化为声能和光能，只有电饭锅是把电能转化为内能，是利用电流的热效应．故ABD 不符合题意，C符合题意．故选C．6．“珍爱生命，注意安全”是同学们日常生活中必须具备的意识．下列有关安全用电的说法，不符合要求的是（）A．电线和用电器达到使用寿命后要及时更换B．更换灯泡，搬动电器前要先断开电源开关C．放风筝时要远离高压电线D．雷雨天气要尽快到大树下避雨【考点】IV：安全用电原则．【分析】（1）保险装置、插座、导线、家用电器等老化后要及时更换，防止发生触电事故．（2）更换灯泡、移动用电器之前必须断开开关，防止发生触电事故；（3）安全用电的原则：不接触低压带电体，不靠近高压带电体；（4）当雷雨天，树作为地面上的“凸出物”，雷电电流通过树干就会传下来．在传下来的过程中电弧放电打在人的头上，又通过人体一直传到地下去，而这样就造成了雷电灾害．【解答】解：A、电线和家用电器达到使用寿命应及时更换，避免因线路老化造成短路．故A符合安全用电原则．B、更换灯泡、搬动电器时容易碰到金属部分，切断电源可以保证金属部分不带电，故B符合安全用电的原则．C、不接触低压带电体，不靠近高压带电体，故放风筝时要远离高压电线，故C符合安全用电的原则；D、在大树下避雨，因为大树和人体都是电的良导体，雷电极易通过突起的大树传向人体，而造成雷电灾害．故D不符合安全用电原则．故选 D．7．如图所示，验电器箔片闭合．小璐同学用丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球，看到验电器的金属箔片张开．下列说法正确的是（）A．丝绸摩擦过的玻璃棒带负电B．金属箔张片开是由于两箔片都带正电荷而互相排斥C．此过程中，玻璃棒上的正电荷移动到了箔片上D．此过程中，瞬间产生的电流方向是从箔片流向玻璃棒【考点】HA：验电器的原理及使用；HE：电流的方向．【分析】（1）人们规定，用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，毛皮摩擦过的橡胶棒带负电；（2）电荷规律：同种电荷相排斥，异种电荷相吸引；（3）验电器箔片上的电子转移到玻璃棒上；（4）正电荷定向移动的方向规定为电流方向，负电荷定向移动方向与电流方向相反．【解答】解：A、用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电，故A错误；CD、玻璃棒带正电，是因为缺少电子，玻璃棒与验电器接触后，验电器两箔片上的电子会转移玻璃棒上（则两箔片因为失去电子而带正电），因为电流方向与电子定向移动的方向相反，故瞬间电流的方向从玻璃棒到验电器的箔片，故CD错误．B、据验电器的原理和前面的分析可知，金属箔张开是因为两箔片都带正电荷而互相排斥，故B正确；故选B．8．如图是四冲程汽油机的剖面图，它是由吸气、压缩、做功、排气四个冲程不断循环来保证连续工作的．其中内能转化为机械能的是（）A．吸气冲程 B．压缩冲程 C．做功冲程 D．排气冲程【考点】GM：内燃机的四个冲程．【分析】汽油机的四个冲程中只有两个冲程伴随有能量的转化．压缩冲程中活塞向上运动，汽油和空气的混合物被压缩，内能增大，温度升高，活塞运动的动能转化为混合气体的内能；做功冲程中，火花塞冒出电火花，将混合气体点燃，混合气体剧烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞运动，燃气的内能转化为活塞运动的动能【解答】解：在压缩冲程末，火花塞冒出电火花，将混合气体点燃，混合气体剧烈燃烧，产生高温高压的燃气，推动活塞向下运动，对外做功，在这个过程中，燃气推动活塞做功，燃气的内能减少，温度降低，燃气的内能转化为活塞的机械能；所以，内能转化为机械能的是做功冲程．故选C．9．声音可以传递能量与信息．下列实例利用声传递能量的是（）A．利用超声波清洗机清洗眼镜B．医生通过听诊器给病人诊病C．利用超声波检测锅炉有无裂纹D．盲人利用超声导盲仪探测前进道路上的障碍物【考点】9N：声与能量．【分析】声波可以传递信息，是指告诉我们什么，也就是传递了信息，如医生通过听诊器给病人诊病；声波可以传递能量是指可以改变什么，也就是传递了能量，如超声波洁牙，清洗眼镜等．【解答】解：A、利用超声波清洗眼镜，利用了声波可以传递能量，故A符合题意．B、医生通过听诊器给病人诊病，是利用声波能够传递信息，故B不符合题意；C、用超声波检查锅炉内有没有裂纹，是利用声波能传递信息；故C不符合题意；D、盲人利用超声导盲仪探测前进道路上的障碍物，是利用声波能传递信息；故D不符合题意．故选A．10．某型号电饭锅具有保温与加热两种功能，其简化电路如图所示，R1、R2均为电热丝．下列说法正确的是（）A．S1、S2闭合时，电饭锅处于加热状态B．S1、S2闭合时，电饭锅处于保温状态C．S1闭合、S2断开时，电饭锅处于加热状态D．S1断开、S2闭合时，电饭锅处于保温状态【考点】J7：电功率．【分析】根据P=可知，在电源电压不变时，电路中电阻越小，电功率越大，即为加热状态，反之为保温状态．据此分析判断．【解答】解：由电路图可知，当S1、S2闭合时，R1短路，电路中只有R2；当S1闭合、S2断开时，R1，R2串联，S1断开、S2闭合时，整个电路断开，电饭锅不工作；可见，当S1、S2闭合时，电路中电阻最小，当S1闭合、S2断开时，电路中电阻较大，由P=可知，当S1、S2闭合时，电功率最大，处于加热状态；当S1闭合、S2断开时，电功率较小，处于保温状态．故A正确、BCD错．故选A．二、多项选择题（每题4分，共28分）11．清澈见底、看起来不过齐腰深的池水，不会游泳的人千万不要贸然下去，否则，可能会发生危险，因为它的实际深度会超过你看到的深度．这里涉及到一个很重要的光学规律．以下实例也涉及到这个规律的是（）A．水中筷子被“折断”B．自行车尾灯格外亮C．激光引导掘进方向D．瞄准鱼的下方才能叉到鱼【考点】AM：光的折射现象及其应用．【分析】（1）当光从一种介质斜射入另一种介质时，传播方向的会偏折，发生折射现象，如：水中筷子被“折断”、看水里的鱼比实际位置浅等；（2）自行车的尾灯是由相互垂直的平面镜组合而成的，利用光的反射将射来的光按照原来的方向再次反射回去，进入自行车后面的汽车司机或摩托车司机眼中，就可以看清自行车，从而避免交通事故；（3）利用光的直线传播来进行分析，如激光引导掘进方向等．【解答】解：清澈见底、看起来不过齐腰深的池水，不会游泳的人千万不要贸然下去，否则，可能会发生危险，因为它的实际深度会超过你看到的深度．这里涉及到一个很重要的光学规律__光的折射．A、斜插入水中的筷子好像折断了，是光的折射现象，故A符合题意；B、自行车尾灯有很多相互垂直的平面镜组成，无论从哪个方向射来的光都能被沿原路反射回去，利用了光的反射原理，故B不符合题意；C、激光引导掘进机前进，是利用了光沿直线传播的原理，故C不符合题意；D、瞄准鱼的下方才能叉到鱼，是光的折射现象，故D符合题意；故选AD．12．如图所示，对于下列实验中所描述的物理过程，说法正确的是（）A．试管内的水蒸气推动塞子冲出去时，水蒸气的内能减小B．抽去玻璃隔板，两瓶中气体逐渐混合均匀，说明空气比二氧化氮的密度大C．给瓶内打气，瓶内的空气推动塞子跳起来时，瓶内空气的内能减小D．厚玻璃管中的空气被压缩时，管内空气的内能减小【考点】G9：做功改变物体内能；GW：扩散现象．【分析】（1）根据温度与内能的关系和做功可以改变物体的内能角度分析解答问题；（2）分子在不停的做无规则运动；（3）做功可以改变物体的内能，当外界对物体做功时，物体的内能增大，当物体对外界做功时，物体的内能就会减小．【解答】解：A、图中试管内的水蒸气推动了塞子冲出时，水蒸气对塞子做功，水蒸气的内能减少，温度降低，；故A正确；B、抽去玻璃隔板，两瓶中气体逐渐混合均匀，说明分子在不停的做无规则运动，故B 错误；C、给瓶内打气，瓶内的空气推动塞子跳起来时，空气对活塞做功，空气的内能减小；故C正确；D、图中厚玻璃内的空气被压缩时，活塞对空气做功，瓶内空气温度升高，空气的内能增加；故D错误．故选AC．13．下列实验中，可以用来证明大气压强存在的是（）A．瓶中燃烧浸过酒精的棉花，鸡蛋剥皮堵住瓶口，鸡蛋被吸入瓶中B．用一纸片盖住倒满水的杯口，快速倒置，纸片将水托住C．两端开口的塑料管，将一端扎上橡皮膜并倒入水，橡皮膜向下凸出D．提起水平接触水面的玻璃板，需要的力大于玻璃板的重力【考点】8E：大气压强的存在．【分析】大气压强是由于空气具有重力和流动性而产生的，例如吸盘、瓶吞鸡蛋、马德堡半球实验等．【解答】解：A、浸过酒精的棉花燃烧时，使瓶内的气体受热膨胀，一部分空气跑到瓶外，用鸡蛋封住瓶口，瓶内的棉花停止燃烧，瓶内气体温度降低，压强减小，此时瓶内气压小于瓶外大气压，在大气压的作用下鸡蛋被压入瓶中．故A符合题意；B、用一纸片盖住倒满水的杯口，快速倒置，纸片将水托住，是因为水排出了杯子内的空气，在大气压的作用下纸片掉不下来，说明了大气压强的存在，故B符合题意；C、两端开口的塑料管，将一端扎上橡皮膜并倒入水，橡皮膜向下凸出，说明水对橡皮膜有一个向下的压强，与大气压无关，故C不符合题意；D、当玻璃板与水面接触时，玻璃板与水分子之间存在作用力，当用力向上拉时，除重力外，还要克服水分子间的作用力，所以拉力比玻璃板的重力要大，反映了水分子和玻璃分子间存在引力的作用，与大气压无关，故D不符合题意．故选AB．14．如图所示，在“探究什么情况下磁可以生电”的实验中，导线ab与灵敏电流计组成闭合电路，蹄形磁体放置在水平桌面上保持静止时，下列说法正确的是（）。

2016-2017学年山东省潍坊市高三（上）期中物理试卷一、选择题：本题共10小题，毎小题4分．每小题给出的四个选项中，第1-5题只有一项符合题目要求；第6-10题有多个选项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分．）1．一重物在竖直向上的拉力F作用下，开始竖直向上做直线运动，其速度随时间t 变化的图象如图所示（图象在0﹣ls、3﹣4s阶段为直线，1﹣3s阶段为曲线），下列判断正确的是（）A．第2s末拉力大小为0B．第1s内的拉力大于第4s的拉力C．第2s末速度反向D．前4s内位移为02．2016年9月25日，天宫二号由离地面h1=380km的圆形运行轨道，经过“轨道控制”上升为离地h2=393km的圆形轨道，“等待”神州十一号的来访．已知地球的质量为M，地球的半径为R，引力常量为G．根据以上信息可判断（）A．天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于第一宇宙速度B．天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于轨道h1上的运行速度C．天宫二号在轨道h1上的运行周期为D．天宫二号由圆形轨道h1进入圆形轨道h2运行周期变小3．一小组将两个完全相同的轻弹簧分别按图甲和图乙连接，等效为两个新弹簧，测得两个新弹簧的“拉力与弹簧伸长量的关系图象”如图丙所示，则正确的是（）A．F=2N时甲图中每个弹簧伸长0.1mB．F=2N时乙图中每个弹簧伸长0.1mC．原来每个弹簧的劲度系数为20N/mD．b为甲图弹簧得到的图象4．如图所示，绝缘空心金属球壳不带电．现在中间放一带电量为Q的正点电荷，a、b、c分别是球壳内、球壳中、球壳外的点，下列分析正确的是（）A．球壳内壁不带电，感应电荷全部分布在外表面上B．a，b，c三点中，b点的电势最低C．Q在b点产生的场强为零D．b点的场强为零5．在空间直角坐标系中，有一四面体c﹣aob，c、a、o、b为四面体的四个顶点，坐标位置如图所示，d点在x轴上，da=ao，在坐标原点o处固定着带电量为﹣Q 的点电荷，下列说法正确的是（）A．a、b、c三点的电场强度相同B．o、a间的电势差等于a、d间的电势差C．将电子由d点分别移至b、c两点，电势能的改变量相等D．电子在b点的电势能小于在d点的电势能6．下列说法正确的是（）A．做匀变速直线运动的物体，相同时间内速率的变化定相同B．做匀速圆周运动的物体，相同时间内速度变化量的大小相等C．做曲线运动的物体，速度变化量的方向也可能保持不变D．物体的加速度不变，则物体的运动状态将保持不变7．如图所示为内壁光滑的半球形凹槽，O为圆心，∠AOB=60°，OA水平，小物块在与水平方向成45°的斜向上的推力F作用下静止．现将推力F沿逆时针缓慢转到水平方向的过程中装置始终静止，则（）A．M槽对小物块的支持力逐渐减小B．M槽对小物块的支持力逐渐增大C．推力F先减小后增大D．推力F逐渐增大8．如图所示﹣从水平地面上a、b两点同时抛出两个物体，初速度分别为v1和v2，与水平方向所成角度分別为30°和60°．某时刻两物体恰好在ab连线上一点o（图中未画出）的正上方相遇，且此时两物体速度均沿水平方向巧不计空气阻力．则（）A．v1＞v2B．v1=v2C．oa＞ab D．oa＜ab9．如图甲所示，（Q1、Q2为两个固定的点电荷，其中Q1带负电，a、b、c点在它们连线的延长线上．现有一带负电粒子以一定的初速度沿直线从a点向右运动（只受电场力作用），经过a、b、c三点的速度分别为v a、v b、v c，其v﹣t图象如图乙所示．以下说法中正确的是（）A．Q2可能带负电B．Q2的电量一定小于的Q1电量C．a、b、c 三点中b点电场强度最小D．粒子由a点运动到c点运动过程中，粒子的电势能先增大后减小10．如图所示电路中，电流表、电压表均为理想电表．闭合开关S至电路稳定后，将滑动变阻器滑片向左移动，发现电压表V1的示数改变量大小为△U1，电压表V2的示数改变量大小为△U2，电流表的示数改变量大小为△I，则下列判断正确的是（）A．电压表V1示数增大，V2示数减小B．的值变大C．的值不变，且始终等于电源内阻rD．滑片向左移动的过程中，电容器所带的电荷量不变二、实验题（本题共3小题，共16分）11．小明仿照螺旋测微器的构造，用水杯制作了一个简易测量工具，已知水杯盖的螺距为2.0cm，将杯盖一圈均匀分为200份，杯盖拧紧时可动刻度的“0”位置与固定刻度的“0”位置（固定在杯体上）对齐．如图所示，读出所测物体的外径为cm．12．一实验小组要探究2B铅笔芯在0﹣1V范围内的导电性能．用如图所示的伏安法分别测得五组数值，并在坐标纸上描点如图乙所示．（1）画出铅笔芯的U﹣I图线；（2）由图线可知铅笔芯的电阻值R=Ω；（3）根据实验需要，补充完整实验电路图．13．如图所示为一小滑块下滑过程的频闪照片示意图．已知频闪相机每隔0.05s闪光一次，照片中的数字是滑块滑下的距离．（1）根据图中的数据如何判定滑块的运动是匀变速运动？答：；（2）滑块下滑过程中的加速度大小a=m/s2；（3）滑块下滑过程中经过位置3时速度大小v3=m/s；（4）已知斜面固定在水平面上，倾角为37°，则滑块与斜面间的动摩擦因数μ=（已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2，以上结果均要求保留两位有效数字）三、计算题（本题包括4小题，共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位）14．如图所示，滑板静止在水平轨道上，质量m=2kg，板长L=0.6m，左端A点到轨道上B点距离x=6m，滑板与轨道间的动摩擦因数μ=0.2．现对滑板施加水平向右的推力F=10N，作用一段时间后撤去，滑板右端恰能到达B点，求：（1）推力F作用的时间；（2）推力F的最大功率．15．如图所示，半径为R的四分之一光滑绝缘圆弧轨道AB竖直放置，最低点与光滑绝缘水平面相切于B点，匀强电场方向水平向右，场强大小为；质量均为m 的两小球a、b固定在绝缘轻杆的两端，带电量均为q，分别带负电和正电，开始时，球a在A点、球b在B点．由静止释放，球a沿圆弧轨道下滑至最低点，求：（1）球a经过B点时的速度大小；（2）在此过程中轻杆对球b做的功．16．如图所示，一内壁光滑的圆弧形轨道ACB固定在水平地面上，轨道的圆心为O，半径R=0.5m，C为最低点，其中OB水平，∠AOC=37°，质量m=2kg的小球从轨道左侧距地面高h=0.55m的某处水平抛出，恰好从轨道A点沿切线方向进入圆轨道，取g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8，求：（1）小球抛出点到A点的水平距离；（2）小球运动到B点时对轨道的压力大小．17．如图甲所示，在坐标系中，y轴右侧空间存在平行y轴方向的匀强电场，场强竖直向下为正，场强方向随时间周期性变化的关系如图乙所示．t=0时刻一质量为m，电量为q带正电的粒子，由y轴上的A点，沿x轴正向以初速度υ0．已知A点坐标（0，L），场强大小为．电场变化的周期为粒子重力不计，求：（1）t=时刻粒子的位置坐标；（2）粒子在电场中运动的最大动能；（3）粒子在动能最大时的横坐标位置．2016-2017学年山东省潍坊市高三（上）期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题：本题共10小题，毎小题4分．每小题给出的四个选项中，第1-5题只有一项符合题目要求；第6-10题有多个选项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分．）1．一重物在竖直向上的拉力F作用下，开始竖直向上做直线运动，其速度随时间t 变化的图象如图所示（图象在0﹣ls、3﹣4s阶段为直线，1﹣3s阶段为曲线），下列判断正确的是（）A．第2s末拉力大小为0B．第1s内的拉力大于第4s的拉力C．第2s末速度反向D．前4s内位移为0【考点】匀变速直线运动的图像；匀变速直线运动的速度与时间的关系．【分析】根据速度的方向分析物体的运动情况，速度图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小，图线的斜率等于加速度，由图象可求得加速度，再根据牛顿第二定律分析即可．【解答】解：A、根据图象可知，第2s末加速度为零，根据牛顿第二定律可知，合外力为零，所以拉力等于重力，故A错误；B、根据图象可知，第1s内的加速度为正，方向向上，则拉力大于重力，第4s的内加速度为负，方向向下，拉力小于重力，所以第1s内的拉力大于第4s的拉力，故B正确；C、根据图象可知，0﹣4s内，速度一直为零，2s末速度没有反向，故C错误；D、速度图线与时间轴包围的面积表示对应时间内的位移大小，根据图象可知，前4s内位移为正，不为零，故D错误．故选：B2．2016年9月25日，天宫二号由离地面h1=380km的圆形运行轨道，经过“轨道控制”上升为离地h2=393km的圆形轨道，“等待”神州十一号的来访．已知地球的质量为M，地球的半径为R，引力常量为G．根据以上信息可判断（）A．天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于第一宇宙速度B．天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度大于轨道h1上的运行速度C．天宫二号在轨道h1上的运行周期为D．天宫二号由圆形轨道h1进入圆形轨道h2运行周期变小【考点】万有引力定律及其应用．【分析】根据万有引力提供向心力得出线速度的表达式，然后做出判断；“神州十一号”加速，速度变大，它做圆周运动所需要的向心力变大，大于地球对它的万有引力，地球提供的向心力小于“神州十一号”需要的向心力，“神州八号”做离心运动，轨道半径变大，不能对接，根据万有引力提供向心力，通过轨道半径的大小比较天宫二号和同步卫星的线速度、周期、角速度和向心加速度，“天宫二号”做匀速圆周运动，由地球的万有引力提供向心力，列出等式求出中心体的质量．再根据求密度【解答】解：A、根据万有引力提供向心力得：所以：v=由于“天宫二号”的轨道半径大于地球的半径，所以天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度小于第一宇宙速度．故A错误；B、根据v=，由于h1＜h2，可知，天宫二号在圆形轨道h2上运行的速度小于轨道h1上的运行速度．故B错误；B、在同一轨道上，此时神舟十一号受到的万有引力等于向心力，若让神舟十一号加速，所需要的向心力变大，万有引力不变，所以神舟十一号做离心运动，不能实现对接，故B错误；C、“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力，，解得在轨道h1上的运行周期：，“天宫二号”的轨道半径小于地球同步卫星，根据，轨道半径小，向心加速度大，故“天宫二号”的向心加速度大于同步卫星的向心加速度，故C正确；D、“天宫二号”绕地球做匀速圆周运动，万有引力提供向心力，，解得周期：，天宫二号由圆形轨道h1进入圆形轨道h2轨道半径增大，则运行周期增大，故D错误故选：C3．一小组将两个完全相同的轻弹簧分别按图甲和图乙连接，等效为两个新弹簧，测得两个新弹簧的“拉力与弹簧伸长量的关系图象”如图丙所示，则正确的是（）A．F=2N时甲图中每个弹簧伸长0.1mB．F=2N时乙图中每个弹簧伸长0.1mC．原来每个弹簧的劲度系数为20N/mD．b为甲图弹簧得到的图象【考点】胡克定律．【分析】先根据弹簧串联与并联的情况分析的a、b两条线分别是哪一个新弹簧的拉力与弹簧伸长量的关系图象，然后结合胡克定律进行分析即可．【解答】解：A、B、D、根据弹簧串联与并联的特点可知，两条弹簧并联后新弹簧的劲度系数增大，而串联后新弹簧的劲度系数小；弹簧的拉力与弹簧伸长量的关系图象中，直线的斜率：k=，对比胡克定律：F=k △x可知，弹簧的拉力与弹簧伸长量的关系图象中，直线的斜率即表示弹簧的劲度系数．由于a的劲度系数大，b的劲度系数小，所以a为甲图弹簧得到的图象，b 为乙图弹簧得到的图象．甲图是两根弹簧并联，新弹簧的伸长量等于每一个弹簧的伸长量，所以甲图中，F=2N时每个弹簧都伸长0.1m．故A正确，BD错误；C、由丙图可知，新弹簧的劲度系数：N/m，则原来每个弹簧的劲度系数一定不是20N/m．故C错误．故选：A4．如图所示，绝缘空心金属球壳不带电．现在中间放一带电量为Q的正点电荷，a、b、c分别是球壳内、球壳中、球壳外的点，下列分析正确的是（）A．球壳内壁不带电，感应电荷全部分布在外表面上B．a，b，c三点中，b点的电势最低C．Q在b点产生的场强为零D．b点的场强为零【考点】电势差与电场强度的关系；电场强度．【分析】由于静电感应，金属球壳内壁感应出负电荷，外表面感应出正电荷．B的空腔内电场强度不为零．金属球壳是一个等势体，内部场强处处为零．根据静电平衡的特点分析．【解答】解：A、由于静电感应，金属球壳内壁感应出负电荷，外表面感应出正电荷，故A错误．B、球壳内部电场线从Q出发到球壳内壁终止，球壳外部电场线从外表面出发到无穷远处终止，根据顺着电场线方向电势逐渐降低，且整个金属球壳是一个等势体，可知，a，b，c三点中，a点的电势最高，c点的电势最低，故B错误．C、b点的合场强为零，但Q在b点产生的场强不为零，故C错误．D、静电平衡后，金属球壳中的场强处处为零，则b点的场强为零．故D正确．故选：D5．在空间直角坐标系中，有一四面体c﹣aob，c、a、o、b为四面体的四个顶点，坐标位置如图所示，d点在x轴上，da=ao，在坐标原点o处固定着带电量为﹣Q 的点电荷，下列说法正确的是（）A．a、b、c三点的电场强度相同B．o、a间的电势差等于a、d间的电势差C．将电子由d点分别移至b、c两点，电势能的改变量相等D．电子在b点的电势能小于在d点的电势能【考点】电势差与电场强度的关系；电势能．【分析】a、b、c三点的电场强度大小相同，方向不同．A、B、C三点的电势相同，a、b、c三点所在的等势面为球面．若将试探电荷+q自A点沿+x轴方向移动，电场力做负功，其电势能增加．若在a、b、c三点放置三个点电荷，﹣Q所受电场力的合力不可能为零．【解答】解：A、根据点电荷电场线的分布情况可知：a、b、c三点的电场强度大小相同，方向不同，而场强是矢量，则a、b、c三点的电场强度不同，故A错误；B、根据点电荷的电场强度的特点可知，oa段的电场强度的大小要大于ad段的电场强度，所以o、a和a、d两点间的电势差不相等，故B错误；C、b、c两点在同一个等势面上，故将电子由d点分别移至b、c两点，电势能的改变量相等，故C正确；D、d点的电势高于A点的电势；又a、b、c三点处于同一等势面上，电势相同，所以d点的电势高于b点的电势，将电子由d点移到b点，电场力做负功，其电势能将增加，故D错误；故选：C6．下列说法正确的是（）A．做匀变速直线运动的物体，相同时间内速率的变化定相同B．做匀速圆周运动的物体，相同时间内速度变化量的大小相等C．做曲线运动的物体，速度变化量的方向也可能保持不变D．物体的加速度不变，则物体的运动状态将保持不变【考点】匀速圆周运动；加速度；共点力平衡的条件及其应用；曲线运动．【分析】加速度是描述物体的速度改变快慢和方向的物理量，加速度不变的运动是匀变速运动，可以是直线运动，也可以是曲线运动，如平抛运动．【解答】解：A、做匀变速直线运动的物体，加速度一定，故相同时间内速度变化相同，而不是速率的变化相同，故A错误；B、做匀速圆周运动的物体，相同时间内速度变化量的大小相等，但方向不一定相同，故B正确；C、速度变化量的方向与加速度方向相同，故做曲线运动的物体，速度变化量的方向也可能保持不变，如平抛运动，故C正确；D、运动状态的特征物理量是速度，物体的加速度不变，则速度一定变化，则物体的运动状态一定变化，故D错误；故选：BC7．如图所示为内壁光滑的半球形凹槽，O为圆心，∠AOB=60°，OA水平，小物块在与水平方向成45°的斜向上的推力F作用下静止．现将推力F沿逆时针缓慢转到水平方向的过程中装置始终静止，则（）A．M槽对小物块的支持力逐渐减小B．M槽对小物块的支持力逐渐增大C．推力F先减小后增大D．推力F逐渐增大【考点】共点力平衡的条件及其应用；物体的弹性和弹力．【分析】小物块处于静止状态，合力为零，分析其受力情况，运用平衡条件和合成法作图分析即可．【解答】解：以小物块为研究对象，分析受力情况，如图所示，物块受到重力G、支持力F N和推力F三个力作用，根据平衡条件可知，F N与F的合力与G大小相等，方向相反，将推力F沿逆时针缓慢转到水平方向的过程中（F由位置1→3），根据作图可知，M槽对小物块的支持力F N逐渐增大，推力F先减小后增大，当F与F N 垂直时，F最小．故AD错误，BC正确．故选：BC8．如图所示﹣从水平地面上a、b两点同时抛出两个物体，初速度分别为v1和v2，与水平方向所成角度分別为30°和60°．某时刻两物体恰好在ab连线上一点o（图中未画出）的正上方相遇，且此时两物体速度均沿水平方向巧不计空气阻力．则（）A．v1＞v2B．v1=v2C．oa＞ab D．oa＜ab【考点】运动的合成和分解．【分析】ab两物体做斜抛运动，根据竖直方向和水平方向的运动特点，判断出初速度的大小和运动时间及运动的水平位移．【解答】解：A、两物体做斜抛运动，在竖直方向减速，在水平方向匀速对a球v1x=v1cos30°=v1，v1y=v1sin30°=v1，竖直方向通过的位移为：h==对b球v2x=v2cos60°=，v2y=v2sin60°=v2，竖直方向通过的位移为：h′==因h=h′联立解得：v1＞v2，故A正确，B错误；CD、由于v1x=v1，v1y=v1，v1x=v1，v2y=v1，则有a在水平方向的速度大于b水平方向的速度，故在竖直方向时，所以a在水平方向通过的位移大于b的位移，即oa＞ab，故C正确，D错误；故选：AC．9．如图甲所示，（Q1、Q2为两个固定的点电荷，其中Q1带负电，a、b、c点在它们连线的延长线上．现有一带负电粒子以一定的初速度沿直线从a点向右运动（只受电场力作用），经过a、b、c三点的速度分别为v a、v b、v c，其v﹣t图象如图乙所示．以下说法中正确的是（）A．Q2可能带负电B．Q2的电量一定小于的Q1电量C．a、b、c 三点中b点电场强度最小D．粒子由a点运动到c点运动过程中，粒子的电势能先增大后减小【考点】电势差与电场强度的关系；电势能．【分析】速度时间图线上每一点的切线斜率表示瞬时加速度，可见a到b做加速度减小的减速运动，到b点加速度为0．从而知道b点的电场力及电场强度．通过B点的场强可以分析出两个点电荷电量的大小．通过能量守恒判断电势能的变化．【解答】解：A、从速度图象上看，可见a到b做加速度减小的减速运动，在b点时粒子运动的加速度为零，则电场力为零，所以该点场强为零，负电荷在ab上做减速运动，电场力向左，合场强向右，b点左侧合电场主要取决于Q2，故Q2带正电；故A错误；B、b点的电场强度为0，根据点电荷场强公式，因为r1＞r2，故Q1＞Q2，即Q2的电量一定小于Q1的电量，故B正确；C、v﹣t图象的斜率表示加速度，故b点的加速度为零，在b点不受电场力，故b 点的电场强度为零，故a、b、c 三点中b点电场强度最小，故C正确；D、负电荷从a点到b点的过程中，电场力做负功，电势能增加；从b点到c点的过程中，电场力做正功，电势能减小，故粒子从a到b到c的过程中，电势能先增加后减小，故D正确；故选：BCD10．如图所示电路中，电流表、电压表均为理想电表．闭合开关S至电路稳定后，将滑动变阻器滑片向左移动，发现电压表V1的示数改变量大小为△U1，电压表V2的示数改变量大小为△U2，电流表的示数改变量大小为△I，则下列判断正确的是（）A．电压表V1示数增大，V2示数减小B．的值变大C．的值不变，且始终等于电源内阻rD．滑片向左移动的过程中，电容器所带的电荷量不变【考点】闭合电路的欧姆定律；电容．【分析】由电路图先明确电路的结构，再根据滑动变阻器的移动明确电阻的变化；由闭合电路欧姆定律可知电路电流的变化，则可分析内电压、路端电压及各部分电压的变化．【解答】解：由图可知R1与R串联，V1测R两端的电压，V2测路端电压．电流表A测总电流．A、将P向左端移动，滑动变阻器接入电阻增大，由闭合电路欧姆定律可知，电路中总电流减小，则内电压减小，路端电压增大，即电压表V2的示数增大，R1两端的电压减小，所以V1的示数增大．故A错误；B、根据欧姆定律知，电压表V1的示数与电流表A的比值等于滑动变阻器R的阻值，所以变大；故B正确；C、根据闭合电路欧姆定律得：U2=E﹣Ir，则有：=r，保持不变且等于内阻r；故C正确．D、电容器的电压等于R1的电压，总电流减小，则电容器的电压减小，所以电容器所带的电荷量减少，故D错误；故选：BC二、实验题（本题共3小题，共16分）11．小明仿照螺旋测微器的构造，用水杯制作了一个简易测量工具，已知水杯盖的螺距为2.0cm，将杯盖一圈均匀分为200份，杯盖拧紧时可动刻度的“0”位置与固定刻度的“0”位置（固定在杯体上）对齐．如图所示，读出所测物体的外径为1.682cm．【考点】刻度尺、游标卡尺的使用．【分析】明确测量原理，知道螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．【解答】解：由题意可知，螺栓的螺距是2cm，将可动刻度分为200等分，则其精度为：0.1mm，螺旋测微器的固定刻度读数为0mm，可动刻度读数为0.1×168.2mm=16.82mm=1.682cm，所以最终读数为：0cm+1.682cm=1.682cm．故答案为：1.682．12．一实验小组要探究2B铅笔芯在0﹣1V范围内的导电性能．用如图所示的伏安法分别测得五组数值，并在坐标纸上描点如图乙所示．（1）画出铅笔芯的U﹣I图线；（2）由图线可知铅笔芯的电阻值R= 1.67Ω；（3）根据实验需要，补充完整实验电路图．【考点】测定金属的电阻率．【分析】（1）根据坐标系内描出的点作出图象．（2）根据图示应用欧姆定律求出电阻阻值．（3）根据题意确定滑动变阻器与电流表接法，然后连接实物电路图．【解答】解：（1）根据坐标系内描出的点作出图象如图所示：（2）由图示图象可知，电阻：R==≈1.67Ω；（3）电源电动势为1.5V，要测多组实验数据，滑动变阻器应采用分压接法，电压表内阻很大，约为几千欧姆，电压表内阻远大于待测电阻阻值，电流表应采用外接法，实物电路图如图所示：故答案为：（1）图象如图所示；（2）1.67；（3）实物电路图如图所示．13．如图所示为一小滑块下滑过程的频闪照片示意图．已知频闪相机每隔0.05s闪光一次，照片中的数字是滑块滑下的距离．（1）根据图中的数据如何判定滑块的运动是匀变速运动？答：在误差允许范围内，滑块在相邻相等时间内的位移差相等；（2）滑块下滑过程中的加速度大小a= 4.0m/s2；（3）滑块下滑过程中经过位置3时速度大小v3= 1.0m/s；（4）已知斜面固定在水平面上，倾角为37°，则滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.25（已知sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2，以上结果均要求保留两位有效数字）【考点】牛顿第二定律；测定匀变速直线运动的加速度．【分析】（1）做匀变速直线运动的物体在相邻相等时间间隔内的位移之差是定值．（2）应用匀变速直线运动的推论：△x=at2可以求出加速度．（3）应用匀变速直线运动的推论求出瞬时速度．（4）应用牛顿第二定律的可以求出动摩擦因数．【解答】解：（1）由图示可知：x2﹣x1=4.48﹣3.51=0.97cm=0.0097m，x3﹣x2=5.49﹣4.48=1.01cm=0.0101，x4﹣x3=6.50﹣5.49=1.01cm=0.0101m，由此可知，在误差运行范围内，滑块在相邻相等时间内的位移差相等，滑块做匀变速直线运动．（2）由（1）可知：△x=0.0101m，由△x=at2可知，加速度：a==≈4.0m/s2；（3）滑块下滑过程中经过位置3时速度大小v3==≈1.0m/s；（4）由牛顿第二定律得：a==gsin37°﹣μgcos37°，解得：μ=0.25；故答案为：（1）在误差允许范围内，滑块在相邻相等时间内的位移差相等；（2）4.0；（3）1.0；（4）0.25．三、计算题（本题包括4小题，共44分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤．只写出最后答案的不能得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位）14．如图所示，滑板静止在水平轨道上，质量m=2kg，板长L=0.6m，左端A点到轨道上B点距离x=6m，滑板与轨道间的动摩擦因数μ=0.2．现对滑板施加水平向右的推力F=10N，作用一段时间后撤去，滑板右端恰能到达B点，求：（1）推力F作用的时间；（2）推力F的最大功率．。

浙江省桐乡市凤鸣高级中学2017-2018学年高一上学期期中考试物理试题一、选择题1. 敦煌曲子词中有这样的词句：“满眼风波多闪灼，看山恰似走来迎，仔细看山山不动，是船行。

”其中“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参考系分别是（）A. 船和山B. 山和船C. 地面和山D. 河岸和流水【答案】A【解析】试题分析：在根据物体的运动情况选择参照物时，首先不能选研究对象本身为参照物；如果研究对象是运动的，就选择和对象位置发生变化的物体为参照物；如果研究对象是静止的，就选择和对象位置没有发生变化的物体为参照物．解：A、“看山恰似走来迎”意思是说“山”在运动，山和船的位置发生了变化，可以选船为参照物；“是船行”指船在运动，同样可以选山为参照物，故A正确；B、“看山恰似走来迎”的研究对象是山，故不能选山为参照物，同样“是船行”也不能选船为参照物，否则两个物体都是静止的，故B错误；C、“看山恰似走来迎”：如果选地面为参照物，山与地面之间位置没有发生变化，应是静止，与题意不符，故C错．D、“看山恰似走来迎”：如果选择河岸为参照物，山与河岸之间位置也没有发生变化，故D 错误．故选A．【点评】在选择参照物后，一定进行验证，关键就是看物体与参照物之间的位置变化是否与题意相符．视频2. 北京时间8月19日，2016年里约奥运会田径比赛在200m决赛中，“飞人”博尔特以19秒79的成绩夺得冠军，下列说法正确的是（）A. 200m指位移B. 19秒79为时间间隔C. 研究博尔特跑步时摆手的动作可以把他看成质点D. 博尔特夺冠是因为他的加速度最大【答案】B【解析】A项：200米是运动轨迹的长度，是路程，故A错误；B项：19秒79对应一段位移，是指时间间隔，故B正确；C项：研究博尔特跑步时摆手的动作时如看成质点，由于质点没有形状，所以则无法研究，故C错误；D项：博尔特夺冠是因为他的平均速率最大，不是因为加速度最大，故D错误。

3. 下列说法正确的是( )A. 形状规则的物体重心一定在几何中心B. 运动员将足球踢出,球在空中飞行是因为球受到一个向前的推力C. 静止的物体受到的摩擦力一定是静摩擦力D. 两个物体发生相互作用不一定相互接触【答案】D【解析】A项：物体的重心跟物体的形状和质量分布有关，形状规则且质量分布均匀的物体的重心才一定在其几何中心，故A错误；B项：运动员将足球踢出,球在空中飞行是因为球的惯性，故B错误；C项：静止的物体受到的摩擦不一定为静摩擦力，也可以是滑动摩擦力，故C错误；D项：彼此不接触的物体之间也会有力的作用，例如磁铁对铁钉的吸引，故D正确。

2017-2018学年山东省潍坊市高二（下）期中物理试卷一、选择题：本题共10小题，每小题4分．其中第1-6题只有一项符合题目要求；第7-10题有多项符合题目要求，全部选对得4分，选对但不全得2分，错选或不选的得0分．1．（4分）下面有关理想气体的说法正确的是（）A．分子本身的大小不可忽略B．一定质量的理想气体，内能只与温度有关C．分子与分子之间的相互作用力表现为斥力D．所有气体都可视为理想气体2．（4分）关于热运动以下说法正确的是（）A．物体运动速度越大，其分子的热运动越剧烈B．物体温度升高，其分子的平均动能一定增大C．物体温度升高，其每一个分子的运动速率都会增大D．0℃时分子运动的平均动能为零3．（4分）麻省理工学院要建人类史上第一个可控核聚变发电站。

该发电站的核反应方程可能是（）A．H+H→He+nB．U→Th+HeC．U+n→Kr+Ba+3nD．N+He→O+H4．（4分）a、b两分子之间距离为分子直径的10倍，a固定不动，使b靠近a，直至分子之间距离为分子直径的0.5倍。

这一过程中，下列说法中正确的是（）A．分子间斥力在减小，引力在增大B．分子间斥力在增大，引力在减小C．分子间作用力先增大后减小D．分子势能先减小后增大5．（4分）关于液体的表面张力，下面说法中正确的是（）A．表面张力是液体内部各部分间的相互作用B．表面张力的方向总是垂直液面，指向液体内部C．表面张力的方向总是与液面平行D．因液体表面层分子分布比液体内部密集，分子间相互作用表现为引力6．（4分）下列说法正确的是（）A．天然放射现象的发现揭示了原子具有核式结构B．温度升高，放射性元素衰变的半衰期减小C．原子核发生β衰变后原子序数不变D．人工放射性同位素的半衰期比天然放射性物质短的多，因此放射性废料容易处理7．（4分）一定质量的气体经历一系列状态变化，其p﹣图线如图所示，其中ab线段与横轴平行，bc线段与纵轴平行，cd线段延长线过坐标原点，da为双曲线一段。

山东省潍坊市2016-2017学年高二物理下学期期中试题（含解析）一、选择题：（本题共10小题，每小题4分。

其中第1~5题在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，第6~10题有多项符合题目要求．全部选对得4分，选对但不全得2分，错选得0分）
1. 下列科学家中，最先发现了质子的是
A. 贝克勒尔
B. 居里夫人
C. 查德威克
D. 卢瑟福
【答案】D
【解析】最先发现了质子的是卢瑟福，故选D.
2. 100g的经过10天后衰变了75g，则的半衰期是
A. 2.5天
B. 5天
C. 7.5天
D. 10天
【答案】B
【解析】根据，则，故n=2，半衰期为5天，故
选B.
3. 以恒定的功率进行远距离输电时
A. 输电电压越高，输电导线上的功率损失越大
B. 输电导线的电阻越大，输电导线功率损失越大
C. 输电导线上的功率损失与输电电压成正比
D. 输电导线上的功率损失与输电电流成正比
【答案】B
4. 如图电路中，电源电动势为E，内阻为r，R G为光敏电阻，R为定值电阻。

闭合开关后，小灯泡L正常发光，当光照增强时
A. 小灯泡变暗
B. 小灯泡变亮
C. 通过光敏电阻的电流变小
D. 通过光敏电阻的电流不变
【答案】A
选A.
点睛：当照射光强度增大时，电阻减小，外电路总电阻减小，分析干路电流和路端电压的变化，得到灯泡和光敏电阻两端的电压的变化，分析灯泡亮度的变化．
5. 如图所示为一交变电流随时间变化的图象，此交流电的有效值是
A. 10 A
B. 10A
C. 7A
D. 7 A
【答案】B。

山东省菏泽一中2017-2018学年高二上学期期中物理试卷一.选择题（在每小题给出的四个选项中，至少有一个是正确的，全选对的得4分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分，共10小题共40分）1．关于静电场，下列说法中正确的是( )A．在电场中某点的电势为零，则该点的电场强度一定为零B．电场中某点的场强大小等于单位电量的试探电荷在该点所受的电场力大小C．根据公式U=Ed 知，在匀强电场中两点间的距离越大，电势差就越大D．负电荷沿电场线方向移动时，电势能一定增加2．如图所示，虚线是某一静电场的一簇等势线及其电势值，一带电粒子只在电场力的作用下飞经该电场时，恰能沿图中的实线从A点飞到B点，则下列判断正确的是( )A．该粒子带负电B．A点的场强大于B点的场强C．粒子在A点的电势能大于在B点的电势能D．粒子在A点的动能小于在B点的动能3．四种电场中分别标有a、b两点，两点电势相等而且电场强度相同的是( )A．与点电荷等距的a、b两点B．匀强电场中的a、b两点C．等量异种电荷连线中垂线上与连线等距的a、b两点D．点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的a、b两点4．一平行板电容器充电后与电源断开，负极板接地．在两极板间有一正电荷（电量很小）固定在P点，如图所示．以E表示两极板间的场强，U表示电容器两板间的电压，ε表示正电荷在P点的电势能．若保持负极板不动．将正极板移到图中虚线位置，则( )A．U变小，E不变B．E变大，ε不变C．U变小，ε变小D．E不变，ε不变5．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球（可看成点电荷），其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，当它们静止于空间某两点时，静电力大小为F．现将两球接触后再放回原处，则它们间静电力的大小可能为( )A． F B． F C． F D． F6．如图，真空中O点有一点电荷，在它产生的电场中有a、b两点，a点的场强大小为E a，方向与ab连线成60°角，b点的场强大小为E b，方向与ab连线成30°角，则关于a、b两点场强大小及电势φa、φb的高低关系正确的为( )A．E a=3E b，φa＞φb B．E a=3E b，φa＜φbC．E a=，φa＜φb D．E a=E b，φa＜φb7．如图所示是某导体的I﹣U图象，图中α=45°，下列说法正确的是( )A．通过电阻的电流与其两端的电压成正比B．此导体的电阻R=0.5ΩC．I﹣U图象的斜率表示电阻的倒数，所以R=cot 45°=1.0ΩD．在R两端加6.0V电压时，每秒通过导体截面的电荷量是3.0 C8．如图，E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3为定值电阻，S0、S为开关，与分别为电压表和电流表．初始时S0与S均闭合，现将S断开，则( )A．的读数变大，的读数变小B．的读数变大，的读数变大C．的读数变小，的读数变小D．的读数变小，的读数变大9．用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为5V和10V的电压表，串联后测量12V的电压，则( )A．两表的电压示数相同，均为6 VB．两表头的指针偏角相同C．两表头的指针偏角不相同D．两表的电压示数不同10．如图所示电路中，电源E的电动势为3.2V，电阻R的阻值为30Ω，小灯泡L的额定电压为3.0V，额定功率为4.5W，当电键S接位置2时，电压表的读数为3V，那么当电键S 接到位置1时，小灯泡L的发光情况是( )A．有可能被烧坏B．正常发光C．正常发光略亮D．很暗，甚至不亮二、实验题及填空题（共2个题，每空2分，共18分）11．下列游标卡尺和螺旋测微器的测量读数分别应是__________ mm、__________ mm．12．要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A、电源E（电动势3.0V，内阻可不计）B、电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C、电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩD、电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E、电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F、滑动变阻器R1（最大值10Ω）G、滑动变阻器R2（最大值2kΩ）（1）为减少实验误差，实验中电压表应选择__________，电流表应选择__________，滑动变阻器应选择__________（填各器材的序号）（2）为提高实验精度，请你在如图1中设计实验电路图，并画在如图2的虚线框中．（3）实验中测得一组数据如下表所示，根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线．I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/A 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 （4）该小电珠的额定功率是__________．（5）由图象可知，小电珠电阻的变化特点是__________．三、本大题4个小题，共42分，解答时写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最终答案的不得分；有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．13．一台小型电动机在380V电压下正常工作时，能将30kg的货物在30s内匀速提升30m，通过它的电流是1A．除电动机线圈生热，其它能量损失不计，求在此过程中：（1）电动机的输出功率．（2）电动机线圈所产生的热量．14．带有等量异号电荷，相距10cm的平行板A和B之间有一个匀强电场．电场强度E=2×104V/m，方向向下．电场中C点距B板3cm，D点距A板2cm．（1）C、D两点哪点电势高？两点的电势差U CD等于多少？（2）如果令B板接地（即电势φB=0），则C和D的电势φC和φD各是多少？如果令A板接地，则φC和φD各是多少？在这两种情况中．U CD相同吗？（3）一个电子从C点移动到D点．静电力做多少功？如果使电子先移动到P点．再移到D 点．静电力做的功是否会发生变化．15．如图所示，电路中电源内阻不计，水平放置的平行金属板A、B间的距离为d，金属板长为L．在两金属板左端正中间位置M，有一个小液滴以初速度v0水平向右射入两板间，已知小液滴的质量为m，小液滴带负电，电荷量为q．要使液滴从B板右侧上边缘射出电场，电动势E是多大？重力加速度用g表示．16．如图甲所示为一灯泡两端的电压与通过它的电流的变化关系曲线．由图可知，两者不成线性关系，这是由于焦耳热使灯丝的温度发生了变化的缘故，参考这条曲线回答下列问题：（不计电流表和电源的内阻）（1）若把三个这样的灯泡串联后，接到电动势为12V的电源上，求每个灯泡的实际功率为多大？（2）如图乙所示，将两个这样的灯泡并联后再与10Ω的定值电阻R0串联，接在电动势为8V的电源上，求每个灯泡的实际功率为多大？山东省菏泽一中2014-2015学年高二上学期期中物理试卷一.选择题（在每小题给出的四个选项中，至少有一个是正确的，全选对的得4分，选对但不全的得2分，选错或不选的得0分，共10小题共40分）1．关于静电场，下列说法中正确的是( )A．在电场中某点的电势为零，则该点的电场强度一定为零B．电场中某点的场强大小等于单位电量的试探电荷在该点所受的电场力大小C．根据公式U=Ed 知，在匀强电场中两点间的距离越大，电势差就越大D．负电荷沿电场线方向移动时，电势能一定增加考点：电场；电场强度；电势差．专题：电场力与电势的性质专题．分析：静电场中，电势具有相对性，电场强度为零的点电势不一定为零，沿电场线电势一定降低．E=是电场强度定义公式．带电平行金属板间的场强E=．公式U=Ed中的d是两点间沿着电场方向的距离，不是两点间的距离．根据电势能E p=qφ去判断电势能变化．解答：解：A、在电场强度为零的区域电势不一定为零，故A错误．B、根据电场强度定义公式E=，可知某点的场强大小等于单位电量的试探电荷在该点所受的电场力大小，故B正确．C、公式U=Ed中的d是两点间沿着电场方向的距离，不是两点间的距离．所以在匀强电场中两点间沿着电场方向的距离越大，电势差就越大，故C错误．D、根据电势能E p=qφ，负电荷从电势高的点运动到电势低的点，电势能一定增加，故D正确．故选BD．点评：本题关键抓住电场强度与电势的概念，同时要注意电势具有相对性，电场强度为零的点电势不一定为零．知道不同电场求解电场强度用不同的公式．2．如图所示，虚线是某一静电场的一簇等势线及其电势值，一带电粒子只在电场力的作用下飞经该电场时，恰能沿图中的实线从A点飞到B点，则下列判断正确的是( )A．该粒子带负电B．A点的场强大于B点的场强C．粒子在A点的电势能大于在B点的电势能D．粒子在A点的动能小于在B点的动能考点：等势面．分析：电场中的等势面与电场线的方向垂直，结合曲线运动的条件，判断出粒子受到的电场力的方向，然后即可判断出粒子的电性与动能、电势能的变化．解答：解：A、根据电场线与等势面垂直且由高电势指向低电势，可知电场线方向大致向左，根据粒子轨迹的弯曲方向可知，粒子所受的电场力方向大致向左，则知粒子一定带正电．故A错误；B、等差等势面的疏密反映电场强度的大小，A处场强大于C处场强，故B正确；C、从A点飞到B点，电场力方向与速度的夹角为钝角，电场力做负功，电势能增大，故C 错误；D、从A点飞到B点，电场力方向与速度的夹角为钝角，电场力做负功，电势能增大，动能减小，故粒子在A点的动能大于在B点的动能，故D错误．故选：B点评：本题要掌握等势面与电场线的关系和曲线运动合力指向，由粒子的轨迹判断出电场力方向，分析能量的变化．3．四种电场中分别标有a、b两点，两点电势相等而且电场强度相同的是( )A．与点电荷等距的a、b两点B．匀强电场中的a、b两点C．等量异种电荷连线中垂线上与连线等距的a、b两点D．点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的a、b两点考点：电场线．分析：电场强度是矢量，只有大小和方向都相同时，场强才相同．根据电场线的分布情况，判断场强的大小和方向关系，由等势线分布情况，确定电势关系．解答：解：A、a、b两点处于同一等势线上，电势相等，电场强度大小相等，但方向不同．故A错误．B、两等量异种电荷连线的中垂线是一条等势线，则a、b两点的电势相等，根据对称性和电场线的分布可知，a、b两点的电场强度大小相等、方向相同．故B正确．C、带电平板表面是一个等势面，则a、b两点的电势相等，由电场线的疏密看出，a点的场强小于b点的场强．故C错误．D、平行金属板内部是匀强电场，a、b两点的电场强度相同，但b点的电势高于a点的电势．故D错误．故选：B点评：掌握电场线和等势面的分布情况是解答本题的关键．要注意电场强度是矢量，只有大小和方向都相同时，场强才相同．4．一平行板电容器充电后与电源断开，负极板接地．在两极板间有一正电荷（电量很小）固定在P点，如图所示．以E表示两极板间的场强，U表示电容器两板间的电压，ε表示正电荷在P点的电势能．若保持负极板不动．将正极板移到图中虚线位置，则( )A．U变小，E不变B．E变大，ε不变 C．U变小，ε变小D．E不变，ε不变考点：电容器的动态分析．专题：电容器专题．分析：平行板电容器充电后与电源断开后，电容器的电量不变．将正极板移到图中虚线所示的位置，板间距离减小，电容增大．由推论公式E=分析板间场强E的变化情况．由公式U=判断板间电压的变化．解答：解：由题意知：电容器的带电量Q不变，板间距离减小，根据电容的决定式知电容C增大．由公式U=知，板间电压U变小．由推论公式E=E=分析，可知板间电场强度E不变，则由U=Ed知，P与负极板间的电势差不变，则P点的电势不变，正电荷在P点的电势能ɛ不变．故AD正确，B、C错误．故选AD．点评：本题是电容器的动态变化分析问题，难点是确定电场强度的变化，只要得出电场强度的变化，就可以得出P与负极板电势差的变化，得出P点的电势以及电荷在P点电势能的变化．5．两个用相同材料制成的半径相等的带电金属小球（可看成点电荷），其中一个球的带电量的绝对值是另一个的5倍，当它们静止于空间某两点时，静电力大小为F．现将两球接触后再放回原处，则它们间静电力的大小可能为( )A． F B． F C． F D． F考点：库仑定律．分析：接触带电的原则是先中和后平分，两个球的电性可能相同，可能不同，根据库仑定律得出接触后再放回原处的库仑力大小解答：解：若两电荷同性，设一个球的带电量为Q，则另一个球的带电量为5Q，此时有：F=，接触后再分开，带电量各为：Q1′=Q2′=则两球的库仑力大小为：F′=k．若两电荷异性，接触后再分开，两球电量的绝对值为：Q1′=Q2′=，此时两球的库仑力为：F″=k= F故BD正确、AC错误．故选：BD点评：解决本题的关键掌握接触带电的原则，先中和后平分，以及掌握库仑定律的公式6．如图，真空中O点有一点电荷，在它产生的电场中有a、b两点，a点的场强大小为E a，方向与ab连线成60°角，b点的场强大小为E b，方向与ab连线成30°角，则关于a、b两点场强大小及电势φa、φb的高低关系正确的为( )A．E a=3E b，φa＞φb B．E a=3E b，φa＜φbC．E a=，φa＜φb D．E a=E b，φa＜φb考点：电场强度；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：先根据几何知识求出a、b两点到点电荷的距离之比，再根据点电荷场强公式E=k求解场强之比．再根据沿电场线方向电势降低确定两点电势的高低．解答：解：设a、b两点到点电荷的距离分别为r a和r b．根据几何知识得：r b=r a．根据E=k得：E a：E b=：=3，则有：E a=3E b．由场强方向可知该点电荷带负电，电场线从无穷远处指向负电荷，顺着电场线方向电势降低，则φa＜φb．故选：B．点评：理解并掌握点电荷场强的决定式，把握沿电场线方向电势降低的特点，即可顺利解决此类题目．7．如图所示是某导体的I﹣U图象，图中α=45°，下列说法正确的是( )A．通过电阻的电流与其两端的电压成正比B．此导体的电阻R=0.5ΩC．I﹣U图象的斜率表示电阻的倒数，所以R=cot 45°=1.0ΩD．在R两端加6.0V电压时，每秒通过导体截面的电荷量是3.0 C考点：欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：由图象的意义可明确电流与电压的关系，并能求出电阻的数值，由电流的定义可求得每秒通过电阻截面的电荷量．解答：解：A、由图可知，电流随着其两端的电压的增大而增大，故电流与其两端的电压成正比，故A正确；B、C由I=可知，由图象可知电阻R=Ω=2Ω，故B错误；C、本题中不能根据图象的夹角来求电阻；故C错误；D、在R两端加6V的电压时，电路中电流I==3A，则每秒通过电阻的电荷量为：q=It=3×1=3C；故D正确；故选：BD．点评：本题考查欧姆定律的应用，注意对于图象的认识，区分U﹣I图象与I﹣U图象的异同．8．如图，E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3为定值电阻，S0、S为开关，与分别为电压表和电流表．初始时S0与S均闭合，现将S断开，则( )A．的读数变大，的读数变小B．的读数变大，的读数变大C．的读数变小，的读数变小D．的读数变小，的读数变大考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：根据S的通断可分析出电路电阻的变化，由闭合电路欧姆定律可得出电路中总电流及路端电压的变化；再由串并联电路的性质可判及各部分电流的变化．解答：解：S断开时，外电路总电阻变大，则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小，故路端电压增大，V的读数变大；把R1的电压和内电压减小，故R3两端的电压增大，由欧姆定律可知R3中的电流也增大，电流表示数增大，故B正确；故选：B．点评：应用闭合电路欧姆定律解决电路的动态分析时一般可按照：外电路﹣内电路﹣外电路的分析思路进行，灵活应用闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质进行分析即可求解．9．用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为5V和10V的电压表，串联后测量12V的电压，则( )A．两表的电压示数相同，均为6 VB．两表头的指针偏角相同C．两表头的指针偏角不相同D．两表的电压示数不同考点：把电流表改装成电压表．专题：实验题；恒定电流专题．分析：串联后两表的分压即示数与其电阻成正比，因电流大小一样，故指针偏转角度相同．解答：解：A、因量程不同，内阻不同，则分压不同，故示数不同．故A错误，D正确；B、因是串联关系，通过表头的电流大小一样，则指针偏转角度相同．故B正确，C错误；故选：BD．点评：考查的串联电路电压与电阻的关系及电压表的内部原理，明确电压与电阻成正比．10．如图所示电路中，电源E的电动势为3.2V，电阻R的阻值为30Ω，小灯泡L的额定电压为3.0V，额定功率为4.5W，当电键S接位置2时，电压表的读数为3V，那么当电键S 接到位置1时，小灯泡L的发光情况是( )A．有可能被烧坏B．正常发光C．正常发光略亮D．很暗，甚至不亮考点：闭合电路的欧姆定律；电功、电功率．专题：压轴题；恒定电流专题．分析：当开关接2时R接在电源两端，由闭合电路的欧姆定律可求得电源的内阻；开关接位置1时，灯泡接在电源两端，由闭合电路欧姆定律可求得灯泡的实际电压，则可判断灯泡的发光情况．解答：解：当开关接位置2时，电路中电流I===0.1A；由闭合电路欧姆定律可知，U=E﹣Ir，解得：r=2Ω；灯泡的额定电流I额===1.5A；电阻R L==2Ω；当开关接位置1时，由闭合电路欧姆定律可知：I==0.8AU=E﹣Ir=3.2V﹣0.8×2V=1.6V＜3V；故灯泡亮度很暗，甚至不亮；故选D．点评：本题考查闭合电路的欧姆定律的应用，在解题时注意灯泡的明暗程度取决于灯泡的实际电压．二、实验题及填空题（共2个题，每空2分，共18分）11．下列游标卡尺和螺旋测微器的测量读数分别应是10.50 mm、0.900 mm．考点：刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．专题：实验题．分析：解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法，主尺读数加上游标读数，不需估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．解答：解：游标卡尺的主尺读数为10mm，游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐，所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm，所以最终读数为：10mm+0.50mm=10.50mm．螺旋测微器的固定刻度为0.5mm，可动刻度为40.0×0.01mm=0.400mm，所以最终读数为0.5mm+0.400mm=0.900mm，故答案为：10.50；0.900点评：对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理，要能正确使用这些基本仪器进行有关测量．12．要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A、电源E（电动势3.0V，内阻可不计）B、电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C、电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩD、电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E、电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F、滑动变阻器R1（最大值10Ω）G、滑动变阻器R2（最大值2kΩ）（1）为减少实验误差，实验中电压表应选择B，电流表应选择D，滑动变阻器应选择F（填各器材的序号）（2）为提高实验精度，请你在如图1中设计实验电路图，并画在如图2的虚线框中．（3）实验中测得一组数据如下表所示，根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线．I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/A 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 （4）该小电珠的额定功率是0.94W．（5）由图象可知，小电珠电阻的变化特点是灯泡电阻随电压的增大而增大．考点：描绘小电珠的伏安特性曲线．专题：实验题．分析：（1）关键是根据小电珠的规格即可选择电压表与电流表的量程，根据实验要求电流从零调可知变阻器应采用分压式接法，应选择阻值小的变阻器以方便调节；（2）根据小电珠电珠满足可知电流表应用外接法；（3）的关键是根据表中数据选取标度、描点，然后用平滑的曲线连接即可；（4）根据图象可明确电压为2V时的电流，由功率公式可求得功率；（5）根据伏安特性的斜率可求得变化特点．解答：解：（1）、由题意小灯泡额定电压为2V，额定电流为0.5A，故电压表应选B，电流表应选D，又描绘伏安特性曲线要求电流从零调，故变阻器应用分压式接法，应选阻值小的变阻器F．（2）由于小电珠电珠较小，满足，电流表应用外接法，又变阻器应采用分压式接法，电路图如图所示：（3）小电珠的伏安特性曲线如图所示：（4）由图可知，当电压为2V，电流为0.5A；则功率P=UI=2×0.5=1W；（5）由图可知，灯泡电阻随随电压的增大而增大；故答案为：（1）B、D、F；（2）如图；（3）如图；（4）0.94；（5）灯泡电阻随电压的增大而增大．点评：本题考查了选择实验器材、作实验电路图、作灯泡的伏安特性曲线、分析灯泡电阻随温度的变化规律；确定滑动变阻器与电流表的接法是正确设计实验电路的关键．三、本大题4个小题，共42分，解答时写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤，只写出最终答案的不得分；有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．13．一台小型电动机在380V电压下正常工作时，能将30kg的货物在30s内匀速提升30m，通过它的电流是1A．除电动机线圈生热，其它能量损失不计，求在此过程中：（1）电动机的输出功率．（2）电动机线圈所产生的热量．考点：电功、电功率；闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：（1）由共点力的平衡条件可求得牵引力和速度，再由P=FV可求得输出功率；（2）由能量守恒可求得电动机线圈中所产生的热量．解答：解：（1）货物匀速上升，故牵引力等于重力，故有：F=mg=30×10=300N；上升的速度为：v==10m/s；故输出功率为：P=FV=300×10=3000W；（2）由能量守恒定律可知：Q=UIt﹣mgh=380×1×30﹣300×30=2400J；答：（1）电动机的输出功率为3000W；（2）电动机线圈所产生的热量为2400J．点评：本题考查电功率的计算及能量守恒定律的应用，要注意明确输出功等于消耗的总功与内部电阻热功的差值．14．带有等量异号电荷，相距10cm的平行板A和B之间有一个匀强电场．电场强度E=2×104V/m，方向向下．电场中C点距B板3cm，D点距A板2cm．（1）C、D两点哪点电势高？两点的电势差U CD等于多少？（2）如果令B板接地（即电势φB=0），则C和D的电势φC和φD各是多少？如果令A板接地，则φC和φD各是多少？在这两种情况中．U CD相同吗？（3）一个电子从C点移动到D点．静电力做多少功？如果使电子先移动到P点．再移到D 点．静电力做的功是否会发生变化．考点：匀强电场中电势差和电场强度的关系；电势差；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：（1）根据匀强电场的场强与电势差的关系U=Ed，计算CD间的电势差，但是要注意CD间电势差的正负．（2）根据电势差的定义，求出电势．（3）电场力做功与路径无关，根据W=qU求解电场力的功．解答：解：（1）沿着电场线电势降低，故D点的电势大于C点的电势；U CD=Ed CD=2×104V/m×（﹣0.05m）=﹣1000V（2）如果令B板接地（即电势φB=0），则：φC=U CB=Ed CB=2×104V/m×（0.03m）=6×102VφD=U DB=Ed DB=2×104V/m×（0.08m）=1.6×103V故U CD=φC﹣φD=﹣1000V；如果令A板接地，则：φC=U CA=Ed CA=2×104V/m×（﹣0.07m）=﹣1.4×103VφD=U DA=Ed DA=2×104V/m×（﹣0.02m）=﹣4×102V故U CD=φC﹣φD=﹣1000V；即电势差与零电势点的选择无关；（3）W CD=qU CD=（﹣1.6×10﹣19C）×（﹣1000V）=1.6×10﹣16J如果使电子先移动到P点，再移到D点，由于静电力做的功与路径无关，不会发生变化；答：（1）C、D两点D点电势高，两点的电势差U CD等于﹣1000V；（2）如果令B板接地，则φC为600V，φD为1600V；如果令A板接地则φC为﹣1400V，φD为﹣400V；在这两种情况中，U CD相同；（3）一个电子从C点移动到D点．静电力做功1.6×10﹣16J；如果使电子先移动到P点，再移到D点，静电力做的功是不变的．点评：解决本题的关键掌握匀强电场的场强与电势差的关系U=Ed，注意d为沿电场线方向上的距离．15．如图所示，电路中电源内阻不计，水平放置的平行金属板A、B间的距离为d，金属板长为L．在两金属板左端正中间位置M，有一个小液滴以初速度v0水平向右射入两板间，已知小液滴的质量为m，小液滴带负电，电荷量为q．要使液滴从B板右侧上边缘射出电场，电动势E是多大？重力加速度用g表示．考点：带电粒子在混合场中的运动；牛顿第二定律；欧姆定律．。

2017-2018学年度上学期（期中）考试高二物理试题【新课标】一、选择题（每题5分，共55分；1-7为单选题；8-11为多选题，选对但不全得3分，错选得0分） 1.关于静电场的电场强度和电势，下列说法正确的是（ ）A.电场强度的方向处处与等势面平行B.随着电场强度的大小逐渐减小，电势也逐渐降低C. 电场强度为零的地方，电势也为零D.任一点的电场强度总是指向该点电势降落最快的方向2.如图所示，实线表示某静电场的电场线，虚线表示电场的等势面。

则( ) A ．1、2两点的场强相等 B ．2、3两点的场强相等 C ．1、2两点的电势相等 D ．2、3两点的电势相等3.某电解池，如果在1秒钟内共有5.0×1018个二价正离子和1.0×1019个 一价负离子通过某横截面，那么通过这个横截面的电流是 ( )A ．0B ．0.8 AC ．1.6 AD ．3.2 A 4．如图所示，在一电场强度沿纸面方向的匀强电场中，用一绝缘丝线系一带电小球，小球的质量为m 、电荷量为q ，为保证当丝线与竖直方向的夹角为θ＝60° 时，小球处于平衡状态，则匀强电场的电场强度大小最小值为( )A.3mg qB.mg 2qC.3mg 2qD.mg q5. 如图所示，在xOy 平面内有一个以O 为圆心、半径R ＝0.1m 的圆，P 为圆周 上的一点，O 、P 两点连线与x 轴正方向的夹角为θ。

若空间存在沿y 轴负方向 的匀强电场，电场强度大小E ＝100V/m ，则O 、P 两点的电势差可表示为( ) A ．U OP ＝－10cos θ(V) B ．U OP ＝10sin θ(V) C ．U OP ＝－10sin θ(V) D ．U OP ＝10cos θ(V)6.如图所示，闭合开关S 使电容器充电，充完后断开开关。

当增大两极板间间 距时，电容器带电量Q ，电容C ，两极板间电压U ，两极板间场强E 的变化情 况是（ ）A ．Q 变小，C 不变，U 变小，E 变小 B. Q 变小，C 变小，U 不变，E 变小 C ．Q 不变，C 变小，U 变大，E 不变 D. Q 不变，C 不变，U 变小，E 变小 7．如右图所示，一平行板电容器的两极板与一电压恒定的电源相连，极板 水平放置，极板间距为d ，在下极板上叠放一厚度为l 的金属板，其上部空 间有一带电粒子P 静止在电容器中，当把金属板从电容器中快速抽出后，粒 子P 开始运动，重力加速度为g 。

2017-2018学年第二学期普通高中模块监测高二物理本试卷分为第I卷和第II卷两部分，满分100分，考试时间90分钟.第Ⅰ卷（40分）一、选择题：本题共10小题,每小题4分。

其中第1-6题只有一项符合题目要求；第7-10题有多项符合题目要求，全部选对得4分，选对但不全得2分，错选或不选的得0分。

1．下面有关理想气体的说法正确的是A．分子本身的大小不可忽略B．一定质量的理想气体，内能只与温度有关C．分子与分子之间的相互作用力表现为斥力D．所有气体都可视为理想气体2．关于热运动以下说法正确的是A．物体运动速度越大，其分子的热运动越剧烈B．物体温度升高，其分子的平均动能一定增大C．物体温度升高，其每一个分子的运动速率都会增大D．0℃时分子运动的平均动能为零3．麻省理工学院要建人类史上第一个可控核聚变发电站。

该发电站的核反应方程可能是A．B．C．D．4．a、b两分子之间距离为分子直径的10倍，a固定不动，使b靠近a，直至分子之间距离为分子直径的0.5倍。

这一过程中，下列说法中正确的是A．分子间斥力在减小，引力在增大B．分子间斥力在增大，引力在减小C．分子间作用力先增大后减小D．分子势能先减小后增大5．关于液体的表面张力，下面说法中正确的是A．表面张力是液体内部各部分间的相互作用B．表面张力的方向总是垂直液面，指向液体内部C．表面张力的方向总是与液面平行D．因液体表面层分子分布比液体内部密集，分子间相互作用表现为引力6．下列说法正确的是A．天然放射现象的发现揭示了原子具有核式结构B．温度升高，放射性元素衰变的半衰期减小C．原子核发生β衰变后原子序数不变D．人工放射性同位素的半衰期比天然放射性物质短的多，因此放射性废料容易处理7．一定质量的气体经历一系列状态变化，其p-图线如图所示，其中ab线段与横轴平行，bc 线段与纵轴平行，cd线段延长线过坐标原点，da为双曲线一段。

则下列判断正确的是A.由a至b温度降低B.由b至c，温度升高C.由c至d，温度不变D.由d至a，温度不变8．如图所示为氢原子的能级图。

2017-2018学年度第一学期高二物理(理科)期中考试试题20 17 . 11温馨提示：1．本试题分为第Ⅰ卷、第Ⅱ卷和答题卡。

全卷总分值100分。

2．考生答题时，必需将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用2B铅笔涂在答题卡上所对应的信息点处，答案写在Ⅰ卷上无效，第Ⅱ卷所有题的正确答案按要求用黑色签字笔填写在答题纸上。

3．考试终止时，将答题纸交给监考教师。

第Ⅰ卷一、单项选择题：（此题共8小题，每题4分，共32分。

在每题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要。

)1．有三个完全相同的金属小球A、B、C，将A和B固定起来，且相距为r，带电量别离为q和8q，它们之间作使劲的大小为F，把不带电的金属球C跟A、B两小球反复接触后移开，现在，A、B间的作使劲大小为（）A．F/8 B．9F/8 C．7F/8 D．3F/82．如下图，A、B、C三点的连线组成一个等腰直角三角形，A 是直角。

在B 点放置一个电荷量为＋Q 的点电荷，测得A 点的电场强度大小为E 。

假设保留B 点的电荷，再在C 点放置一个电荷量为一Q的点电荷，那么A 点的电场强度大小等于（）A．2E B．E C．0 D．2E3．如下图,图中a、b为竖直向上的电场线上的两点，一带电粒子在a点由静止释放，沿电场线向上运动，到b点恰好速度为零，以下说法中正确的选项是( )A．带电粒子在a、b两点所受的电场力都是竖直向下的B．a点的电势等于b点的电势C．带电粒子在a点的电势能比在b点的电势能小D．a点的电场强度比b点的电场强度大4．如下图，将平行板电容器与电池组相连，两板间的带电尘埃恰益处于静止状态，假设将两板慢慢的错开一些，其它条件不变，那么（）A．电容器带电量不变B．尘埃将向下运动C．电流计中会有瞬时a →b的电流D．电流计中会有瞬时b→a的电流5．一带电粒子由静止释放经加速电场加速后垂直进入两平行金属板间的偏转电场，要使它离开偏转电场时偏转角增大，可采纳的方式有（ ）A ．增加带电粒子的电荷量B ．增加带电粒子的质量C ．增大加速电压D ．增大偏转电压6．在某电解池中，若是在1s 内共有5×1018个二价正离子（所带电荷量为+2e ）和1.0×1019个一价负离子通过某截面，那么通过那个截面的电流是（ ）A ．0B ．0.8AC ．1.6AD ．3.2A 7．忽略温度对电阻的阻碍，以下说法中错误的选项是（ ）A ． 依照R=U/I 知，当通过导体的电流不变，加在电阻两头的电压为原先的两倍时，导体的电阻也变成原先的两倍B ．依照R=U/I 知，尽管加在电阻两头的电压为原先的两倍，但导体的电阻不变C ．依照S LR ρ=知，导体的电阻与导体的电阻率和导体的长度成正比，与导体的横截面积成反比D ．导体的电阻率与导体的电阻R,横截面积S ，与导体的长度L 皆无关8．从陕西榆林到西安能够乘坐汽车抵达也能够乘坐火车抵达，这表现了哪一种逻辑关系（ ） A ．“与”逻辑B ． “或”逻辑C ． “非”逻辑D ． “与非”逻辑二、多项选择题（本小题共4小题，每题4分，共16分。

山东省潍坊市2015-2016学年高二物理下学期阶段性教学质量监测（期中）试题本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分．满分100分，考试时间为90分钟．第I 卷（选择题 40分）一、选择题（40分）本大题共10题，每小题4分．在每小题给出的四个答案中，第1-6题只有一项符合题目要求；第7-10题有多项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分． 1．下列说法正确的是A ．温度越高，物体分子的平均动能越大B ．温度升高，物体内的每一个分子的热运动速率都增大C ．当氢气和氧气的温度相同时，它们分子的平均速率相同D ．随着低温技术的发展，可以使温度逐渐降低，并最终达到绝对零度 2．下列说法正确的是A ．给自行车打气时气筒压下后反弹，是由分子间斥力造成的B ．露珠呈球形是由于表面张力所致C ．不浸润是因为附着层的液体分子比液体内部的分子密集D ．分子间的距离r 小于某一值时分子间只有斥力没有引力 3．下列说法正确的是A ．密闭容器内液体上方气体的饱和气压与温度无关B ．晶体熔化过程中要吸收热量，但分子的平均动能不变C ．用手捏面包，面包体积会缩小，说明分子之间有间隙D ．冰箱可以自发地使热量由温度较低的冰箱内向温度较高的冰箱外转移4．如图所示，用均匀导线做成边长为1m 的正方形线框，线框的一半处于垂直线框向里的有界匀强磁场中．当磁场以0.2T ／s 的变化率增强时，a 、b 两点的电势分别为a ϕ 、b ϕ，回路中电动势为E ，则A ．a ϕ<b ϕ，E=0.2VB ．a ϕ>b ϕ，E=0.2VC ．a ϕ<b ϕ，E=0.1VD ．a ϕ>b ϕ，E=0.1V5. 如图所示，A l 和A 2是两个电阻为R 的灯泡，A l 与自感线圈L (直流电阻为零)串联后接到电路中，A 2与电阻R 串联后接到电路中．先闭合开关S ，调节电阻R 1，使A l 灯泡正常发光，然后断开开关S,则A ．A l 、A 2立即熄灭B ．A 2立刻熄灭,A 1过一会儿熄灭C ．A l 闪亮后过一会儿才熄灭D ．A 2闪亮后过一会儿才熄灭6. 如图甲所示，理想变压器原、副线圈的匝数比n 1∶n 2＝4∶1，原线圈接图乙所示的正弦交流电，副线圈与理想交流电压表、理想交流电流表、热敏电阻R T (阻值随温度的升高而减小)及报警器P (有内阻)组成闭合电路，回路中电流增加到一定值时报警器P 将发出警报声，则以下判断正确的是A ．电压表示数为9VB ．R T 处温度升高时，电流表示数变小C ．R T 处温度升高时，电压表示数变大D ．R T 处温度升高到一定值时，报警器P 将会发出警报声7. 目前，我省已开展空气中PM 2.5浓度的监测工作．PM 2.5是指空气中直径等于或小于2.5 μm 的悬浮颗粒物，其飘浮在空中做无规则运动，很难自然沉降到地面，吸入后对人体形成危害．矿物燃料燃烧的排放物是形成PM 2.5的主要原因．下列关于PM 2.5的说法中正确的是 A ．PM 2.5的尺寸与空气中氧分子的尺寸的数量级相当 B ．PM 2.5在空气中的运动属于分子热运动C ．PM 2.5的运动轨迹是由大量空气分子对PM 2.5无规则碰撞的不平衡和气流的运动决定的D ．倡导低碳生活，减少煤和石油等燃料的使用，能有效减小PM 2.5在空气中的浓度 8．对一定质量的理想气体，下列说法正确的是 A ．气体的体积是所有气体分子的体积之和B ．气体对容器的压强是由大量气体分子对容器不断碰撞而产生的C ．在压强不变而体积增大时，气体内能一定增加D ．当气体膨胀时，气体的内能一定减少9．电磁学的成就极大地推动了人类社会的进步．下列说法正确的是 A ．自感现象是变压器工作的基础B ．高频电流产生的涡流可以用来冶炼合金C ．交流感应电动机是利用电磁驱动原理工作的D ．动圈式话筒利用了电磁感应原理10. 如图所示，一半径为r 的半圆形单匝线圈放在磁感应强度为B 的匀强磁场中，线圈以直径ab 为轴匀速转动，转速为n ．线圈的两输出端分别与滑环M 和N 连接，负载电阻为R ．线圈、电流表和连接导线的电阻不计，下列说法中正确的是 A.图示位置线圈中感应电动势最小 B.转动过程中电流表的示数为222Bnr RπC. 从图示位置起转过1/4圈的时间内感应电动势的平均值为22nBr π D. 从图示位置起转过1/4圈的时间内感应电动势的平均值为2224n Br π二、本题共3个小题，共 18分.11．(6分)为判断线圈绕向，可将灵敏电流计G 与线圈L 连接，如图所示．已知线圈由a 端开始绕至b 端，当电流从电流计G 左端流入时，指针向左偏转．(1)将磁铁N 极向下从线圈L 中向上抽出时，发现指针向左偏转．俯视线圈，其绕向为___▲_____(填：“顺时针”或“逆时针”)．(2)当条形磁铁从图中的虚线位置向右远离L 时，指针向右偏转．俯视线圈，其绕向为___▲_____(填：“顺时针”或“逆时针”)．12．(6分)利用油膜法估测油酸分子的大小，实验器材有：油酸、酒精溶液、最小刻度为0.1mL 的量筒、盛有适量清水的规格为30cm×40cm 的浅盘、痱子粉、橡皮头滴管、玻璃板、彩笔、坐标纸．(1)下面是实验步骤，请填写所缺的步骤D 有下列实验步骤：A ．配制油酸酒精溶液，用注射器将配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中，记下量筒内每增加一定体积时的滴数，由此计算出一滴油酸酒精溶液的体积．B ．往浅盘里倒入约2cm 深的水，待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上．C ．用注射器将配好的油酸酒精溶液滴一滴在水面上，待薄膜形状稳定．D ． ▲ ；E ．将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上，计算出油膜的面积，根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小．(2)将1 cm 3的油酸溶于酒精，制成300cm 3的油酸酒精溶液；测得1 cm 3的油酸酒精溶液有50滴．现取一滴该油酸酒精溶液滴在水面上，测得所形成的油膜的面积是0.13m 2．由此估算出油酸分子的直径为___▲_____m ．(结果保留1位有效数字)13. （6分）对一定质量的气体，在等温条件下得出体积V 与压强P 的数据如下表：（1）根据所给数据（2）由所作图线，可得结论是 ▲ ；（3）该图线斜率越大，则温度 ▲ ．（填“越高”或“越低”或“不变”）高二物理试题第Ⅱ卷(非选择题，共60分)三、计算题．本题包括4小题，共42分．解答时写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．14．(8分) 如图所示为一定质量理想气体的P－V图象，气体状态由A经B到C的变化过程中，气体吸收了420J热量，对外做功400J．已知状态A的温度为300 K．求气体：(1)内能改变的数值；(2)状态C的温度T C．15.（10分）远距离输电线路的示意图如图所示，发电机输出功率为100 kW，输出电压是250 V，输电线总电阻为10 Ω．若输电线路中因发热而损失的功率为输送功率的4%，求：（1）输电线路中电流；（2）升压变压器原副线圈的匝数比．16．（10分）如图所示，水平放置两端封闭的气缸，截面积为S，中间由可在气缸内无摩擦滑动的、厚度不计的活塞分隔成长度均为l=20cm的 A、B两部分．开始时，活塞锁定，在A内注入压强为P A＝2.0×105Pa的氮气，B内注入压强为P B＝1.2×105Pa的氧气．气缸是由导热性能良好的材料制成，且环境温度始终不变．现解除活塞锁定，稳定后，求：(1)活塞移动的距离；(2)B中气体的压强．17.（14分）如图所示，MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨，NQ⊥MN．导轨平面与水平面间的夹角θ=37°，NQ间连接有一个R=5Ω的电阻．有一匀强磁场垂直于导轨平面，磁感强度为B0=1T．将一根质量为m=0.05kg的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上，且与导轨接触良好，导轨与金属棒的电阻均不计．现由静止释放金属棒，金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行．已知金属棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5，当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度，cd距离NQ为s=1m．（g=10m/s2，sin37°=0.6，cos37°=0.8），求：（1）金属棒达到的稳定速度；（2）若将金属棒滑行至cd处的时刻记作t=0，从此时刻起，让磁感强度逐渐减小，可使金属棒中不产生感应电流，写出B随时间t变化的关系式．高二物理答案一、选择题（40分）本大题共10题，每小题4分．在每小题给出的四个答案中，第1-6题只有一项符合题目要求；第7-10题有多项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错或不答的得0分．1.A2.B3.B4.C5.D6.D7.CD8.BC9.BCD 10.AC二.本题共3个小题，共 18分.11. (6分) (1)逆时针(2)逆时针（每空3分）12.(6分) (1)将玻璃板放在浅盘上，然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上(2)5×10－10（每空3分）13. (6分)（1）画图如图．（2分）（2）图线为一过原点的直线，证明玻意耳定律是正确的（或：压强与体积乘积保持不变）（2分）（3）越高（2分）三、计算题．本题包括4小题，共42分．解答时写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案的不能得分．有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位．14. （8分）解：(1) 由热力学第一定律ΔU＝Q＋W（2分）解得Q＝20J气体内能增加 （2分） (2) 由理想气体状态方程:p A V A T A ＝p C V CT C（2分） 解得状态C 的温度: T C ＝240 K （2分）15.解：(10分) (1)输电线损耗功率P 线=100×4% kW=4 Kw (1分)又P 线=I 线2R 线 ( 2分)输电线电流I 线=20 A (1分) (2)原线圈中输入电流11PI U =(2分) 解得：I 1=400 A (1分) 原副线圈匝数比：1221n I n I = (2分) 解得：12120n n =(1分) 16. （10分）解：设活塞向右移动的距离为x ，活塞移动前与平衡后的温度相同， 则由玻意耳定律得：对A 部分气体有：()A A P lS P l x S '=+ （2分） 对B 部分气体有：()B B P lS P l x S '=- （2分） 平衡后两部分气体压强相等：A B P P ''= （2分）代入相关数据解得:x ＝5 cm （2分） P ＝1.6×105Pa （2分）17．（14分）解：（1）在达到稳定速度前，金属棒的加速度逐渐减小，速度逐渐增大。