宁南县一中2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理
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宁南县一中2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理
班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________
一、选择题
1.(2016·河北沧州高三月考)某物体在竖直方向上的力F和重力作用下,由静止向上运动,物体动能随位移变化图象如图所示,已知0~h1段F不为零,h1~h2段F=0,则关于功率下列说法正确的是()
A.0~h2段,重力的功率一直增大
B.0~h1段,F的功率可能先增大后减小
C.0~h2段,合力的功率可能先增大后减小
D.h1~h2段,合力的功率可能先增大后减小
【答案】BC
【解析】【参考答案】BC
2.如图所示,空间有一正三棱锥OABC,点A′、B′、C′分别是三条棱的中点。
现在顶点O处固定一正的点电荷,则下列说法中正确的是
A. A′、B′、C′三点的电场强度大小相等
B. OABC所在平面为等势面
C. 将一正的试探电荷从A′点沿直线A′B′移到B′点,静电力对该试探电荷先做正功后做负功
D. 若A′点的电势为,A 点的电势为,则A′A连线中点D处的电势一定小于
【答案】AD
【解析】A、因为A′、B′、C′三点离顶点O处的正电荷的距离相等,故三点处的场强大小均相等,但其方向不同,A错误;
B、由于△ABC所在平面上各点到O点的距离不一定都相等,由等势面的概念可知,△ABC所在平面不是等势面,B错误;
C、由电势的概念可知,沿直线A′B′的电势变化为先增大后减小,所以当在此直线上从A′到B′移动正电荷时,电场力对该正电荷先做负功后做正功,C错误;
D、因为,由点电荷的场强关系可知,又因为,所以有
,即,整理可得:,D正确;
故选D。
3.库仑定律是电磁学的基本定律。
1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。
他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。
下列说法正确的是()
A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电势为零
B.普里斯特利的猜想运用了“对比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量【答案】C
4.如图所示,初速度不计的电子从电子枪中射出,在加速电场中加速,从正对P板的小孔射出,设加速电压为U1,又垂直偏转电场方向射入板间并射出,设偏转电压为U2。
则:
A. U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大
B. U1变大,则电子在偏转电场中运动的时间变短
C. U2变大,则电子在偏转电场中运动的加速度变小
D. 若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U 1变大,其它条件不变即可
【答案】ABD
【解析】A 项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U 1变大,则电子进入偏Uq F d
=转电场的速度变大,故A 正确;
B 项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U 1变大,则电子进入偏转电场的Uq F d
=水平速度变大,运动时间变短,故B 正确;C 项:由可知,U 2变大,电子受力变大,加速度变大,电子在偏转电场中运动的加速度变大,故C Uq F d =
错误;
D 项:由可知,若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U 1变大,其它条件不变即可,故D 正2
21
4U L y dU =确。
点晴:本题考查了带电粒子在电场中的运动,可以根据动能定理和牛顿第二定律、运动学公式结合推导出。
2
21
4U L y dU =5. 如图所示,两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图甲所示,左线圈连着正方形线框abcd ,线框所在区域存在变化的磁场,取垂直纸面向里为正,磁感应强度随时间变化如图乙所示,不计线框以外的感生电场,右侧线圈连接一定值电阻R ,下列说法中正确的是( )
A. t 1时刻ab 边中电流方向由a→b ,e 点电势高于f 点
B. 设t 1、t 3时刻ab 边中电流大小分别为i 1、i 3,则有i 1<i 3,e 点与f 点电势相等
C. t 2~t 4时间内通过ab 边电量为0,定值电阻R 中无电流
D. t 5时刻ab 边中电流方向由a→b ,f 点电势高于e 点
【答案】B
【解析】:A 、 时刻磁场方向向里且均匀增加,根据楞次定律,线框中感应电流沿逆时针方向,ab 边中电流方向由 ,根据法拉第电磁感应定律知,正方形线框中的感应电动势是恒定值,原线圈中电流值恒定,副线圈中不产
生感应电动势,e 点电势等于f 点电势,故A 错误;
B 、根据法拉第电磁感应定律 , 时刻磁感应强度的变化率小于时刻的磁感应强度变化率,
,根据欧姆定律
,知 ,所以B 选项是正确的; C 、时间内磁感应强度均匀变化,磁通量均匀变化,有恒定感应电流通过ab,通过ab 边的电量不为0,副线圈磁通量不变,定值电阻中无电流,故C 错误;
D 、时刻磁场方向垂直纸面向外,磁场变小,磁通量减小,根据楞次定律得感应电流逆时针,ab 边中电流方向
,磁感应强度的变化率增大,感应电流大小变大,穿过原副线圈的磁通量增大,根据楞次定律,副线圈中感应电动势上正下负,因此e 点电势高于f 点,故D 错误; 所以B 选项是正确的
综上所述本题的答案是:B
6. 如图所示,匀强电场中有a 、b 、c 三点,在以它们为顶点的三角形中,∠a =30°,∠c =90°,电场方向与三角形所在平面平行。
已知a 、b 和c 点的电势分别为(2-)V 、(2+) V 和2 V 。
该三角形的外接圆33上最低、最高电势分别为
A .(2-) V 、(2+) V
33B .0、4 V
C .(2-) V 、(2+) V 433433
D .0、2 V
3
【答案】 B
【解析】
7. 甲、乙两车在平直公路上沿同一方向行驶,其v -t 图像如图所示,在 t =0时刻,乙车在甲车前方x 0处,在t =t 1时间内甲车的位移为x .下列判断正确的是( )
A. 若甲、乙在t 1时刻相遇,则x 0=x 13
B. 若甲、乙在时刻相遇,则下次相遇时刻为12t 132t
C. 若x 0=x ,则甲、乙一定相遇两次34
D. 若x 0=x ,则甲、乙一定相遇两次12
【答案】BD
8. 使带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。
下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是
A. A
B. B
C. C
D. D
【答案】B
【解析】
9. (2018江西赣中南五校联考)如图所示,a 、b 两颗人造地球卫星分别在半径不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A.a 的周期小于 b 的周期
B.a 的动能大于 b 的动能
C.a 的势能小于 b 的势能
D.a 的加速度大于 b 的加速度
【答案】AD
【解析】地球对卫星的万有引力提供卫星做匀速圆周运动的向心力即:G 2Mm r =ma =m 2
2T π⎛⎫ ⎪⎝⎭
r ,解得:T =2π
.。
由于卫星a 的轨道半径较小,所以a 的周期小于 b 的周期,选项A 正确;由G 2Mm r =ma 可知,a 的加速度大于 b 的加速度,选项D 正确。
10.如图甲,水平地面上有一静止平板车,车上放一物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2,t =0时,车开
始沿水平面做直线运动,其v﹣t图象如图乙所示,g取10 m/s2,若平板车足够长,关于物块的运动,以下描述正确的是
A.0~6 s加速,加速度大小为2 m/s2,6~12 s减速,加速度大小为2 m/s2
B.0~8 s加速,加速度大小为2 m/s2,8~12 s减速,加速度大小为4 m/s2
C.0~8 s加速,加速度大小为2 m/s2,8~16 s减速,加速度大小为2 m/s2
【答案】C
【解析】
11.甲、乙两物体在同一直线上做直线运动的速度﹣时间图象如图所示,则()
A. 前3秒内甲、乙运动方向相反
B. 前3秒内甲的位移大小是9m
C. 甲、乙两物体一定是同时同地开始运动
D. t=2s时,甲、乙两物体可能恰好相遇
【答案】BD
12.如图甲所示,在倾角为30°足够长的光滑斜面上,质量为m的物块受到平行于斜面的力F作用,其变化规
律如图乙,纵坐标为F 与mg 的比值,规定力沿斜面向上为正方向,则丙中正确表达物块速度v 随时间t 变化规律的是(物块初速度为零,g 取10m/s )
【答案】C
13.一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中,下列的哪个物理量不相等
A 、交变电流的频率
B 、电流的有效值
C 、电功率
D 、磁通量的变化率【答案】B
【解析】
试题分析:理想变压器不会改变交流电的频率,选项A 错误;由,由此可知两线圈的有效值不同,2
121n n U U 选项B 正确;由能量守恒定律可知输入、输出功率相同,选项C 错误;理想变压器的工作原理是互感现象,磁通量的变化率相同,选项D 错误;故选B
考点:考查理想变压器
点评:本题难度较小,掌握变压器的原理即可回答本题
14.如图所示,质量分别为m A 、m B 的A 、B 两物块用轻线连接,放在倾角为θ的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力F 拉A ,使它们沿斜面匀加速上升,A 、B 与斜面间的动摩擦因数均为μ。
为了增加轻线上的张力,可行的办法是
A .减小A 物块的质量
B .增大B 物块的质量
C .增大倾角θ
D .增大动摩擦因数μ
【答案】AB
15.如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近的P点处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后()A.a端的电势比b端的低
B.b端的电势比d点的高
C.金属细杆内c处场强为零
D.金属细杆内c处感应电荷场强的方向由a指向b
【答案】CD
16.如图甲一质量为M的长木板静置于光滑水平面上,其上放一质量为m的小滑块。
木板受到随时间t变化的水平拉力F作用时,用传感器测出其加速度a,得到如图乙所示的a-F图象。
取g=10 m/s2,则
A.滑块的质量m=4 kg B.木板的质量M=6 kg
C.当F=8 N时滑块的加速度为2 m/s2D.滑块与木板间的动摩擦因数为0.1
8如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车匀速向左运动时,物体M的受力和运动情况是
A .绳的拉力等于M 的重力
B .绳的拉力大于M 的重力
C .物体M 向上匀速运动
D .物体M 向上加速运动
【答案】AD
17.(多选)如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方的P 点,固定一电荷量为+Q 的点电荷.一质量为m 、带电荷量为+q 的物块(可视为质点的检验电荷),从轨道上的A 点以初速度v 0沿轨道向右运动,当运动到P 点正下方B 点时速度为v .已知点电荷产生的电场在A 点的电势为φ(取无穷远处电势为零),P 到物块的重心竖直距离为h ,P 、A 连线与水平轨道的夹角为60°,k 为静电常数,下列说法正确的是( )
A .物块在A 点的电势能E PA =+Q φ
B .物块在A 点时受到轨道的支持力大小为mg
C .点电荷+Q 产生的电场在B 点的电场强度大小2
B Q
E k h =D .点电荷+Q 产生的电场在B 点的电势220()2B m v v q
ϕϕ=
-+【答案】BCD 【解析】
二、填空题
18.如图所示, 在xOy 平面的第Ⅰ象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,在第Ⅳ象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B 。
P 点是x 轴上的一点,
横坐标为x 0。
现
在原点O 处放置一粒子放射源,能沿xOy 平面,以与x 轴
成45°角的恒定速度v 0向第一象限发射某种带正电的粒子。
已知粒子
第1次偏转后与x 轴相交于A 点,第n 次偏转后恰好通过P 点,不计粒子重
力。
求:
(1)粒子的比荷;q m
(2)粒子从O 点运动到P 点所经历的路程和时间。
(3)若全部撤去两个象限的磁场,代之以在xOy 平面内加上与速度v 0垂直的匀强电场(图中没有画出),也能使粒子通过P 点,求满足条件的电场的场强大小和方向。
【答案】 (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得:R
mv B qv 200= 解得粒子运动的半径:qB
mv R 0= 由几何关系知,粒子从A 点到O 点的弦长为:R
2 由题意OP 是n 个弦长:0
2x R n =⋅ 解得粒子的比荷:002Bx nv m q =(2)由几何关系得,OA 段粒子运动轨迹的弧长是1/4圆的周长,所以:=
R
2π 粒子从O 点到P 点的路程:s=n =4
220
x nR ππ
=
粒子从O 点到P 点经历的时间:t ==0v s 0
042v x π(3)撤去磁场,加上匀强电场后,粒子做类平抛运动,
由
得
方向:垂直v0指向第Ⅳ象限.n Bv E 02=19.(1)在做“探究平抛运动的规律”实验时,下列操作正确的是(
)
A .通过调节使斜槽的末端保持水平
B .每次释放小球的位置可以不同
C .使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些
D .将记录小球位置的纸取下后,用直尺依次将各点连成折线
(2)图6所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为4. 9cm ,每秒钟闪光10次,小球平抛运动的初速度是
m/s ,当地的重力加速度大小是 m/s
【答案】(1)AC (2)1.47m/s
20.在伏安法测电阻的实验中,待测电阻R x 约200Ω,,电压表V 的内阻约为2kΩ,电流表A 的内阻约为10Ω,测量电路中电流表的连接方式如图甲或图乙所示,结果由公式计算得出,公式中U 与I 分别为电压表和电流表的示数。
若将用图甲和图乙电路图测得Rx 的电阻值分别记为R x1和R x2,则______(填“R x1”或“R x2”)真更接近待测电阻的真实值,且测量值R x1_______(填“大于”“等于”或“小于”) 真实值。
测量值R x2_____ (填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
'0022t v x =2'02122t m
qE x =
(2)图丙所示是消除伏安法系统误差的电路图。
该实验的第一步是闭合开关S 1,将开关,2接2,调节滑动变阻器Rp′和Rp ,使得电压表的示数尽量接近满量程,读出此时电压表和电流表的示数U 1、I 1。
接着让两滑动变阻器的滑片位置不动,将开关S 2接1,再次读出电压表和电流表的示数U 2、I 2,则待测电阻R 的真实值为__________。
【答案】 (1). (2). 大于 (3). 小于 (4).
【解析】(1)因为,电流表应采用内接法,则R x 1更接近待测电阻的真实值,电流表采用内接法,电压的测量值偏大,由欧姆定律可知,电阻测量值大于真实值,同理电流表采用外接法,电流的测量值偏大,由欧姆定律可知,测量值R x2小于真实值。
(2)由欧姆定律得:,,联立可得:。
三、解答题
21.如图所示,已知电源电动势E =5 V ,内阻r =2 Ω,定值电阻R 1=0.5 Ω,滑动变阻器R 2
的阻值范围为0~10 Ω。
求:
(1)当滑动变阻器R 2的阻值为多大时,电阻R 1
消耗的功率最大?最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大功率是多少?
(3)当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大?最大功率是多少?
【答案】(1)R 2=0时,R 1消耗的功率最大,为2 W
(2)R 2=2.5 Ω时,滑动变阻器消耗的功率最大,为2.5 W
(3)R 2=1.5 Ω时,电源的输出功率最大,为3.125 W 【解析】
42
22.如图所示,质量M=8kg 的长木板A 放在水平光滑的平面上,木板左端受到水平推力F=8N 的作用,当木板向右运动的速度达到时,在木板右端轻轻地放上一个大小不计,质量为m=2kg 的小物块B ,0 1.5/v m s =放上小物块0.6s 后撤去F ,小物块与木板间的动摩擦因数,木板足够长,取.求:0.2μ=2
10/g m s =(1)放上小物块后撤去F 前,长木板与小物块的加速度;
(2)撤去F 后,二者达到相同速度的时间;
(3)整个过程系统产生的摩擦热(结果保留两位有效数字).
【答案】(1);(2)0.24s ;(3)2.8J .
220.5/2/m s m s ,【解析】试题分析:(1)对车和物体受力分析,由牛顿第二定律可以求得加速度的大小;
(2)有推力F 时,车和物体都做加速运动,由速度公式可以求得撤去力F 时两者各自的速度;撤去力F 后车减速,物体继续做加速运动,由速度公式可以求得两者达到相同速度时的时间;(3)由位移公式求出各自的位移,然后由摩擦力产生热量的公式即可求出.
(1)分别对小车和物体受力分析,由牛顿第二定律可得,
物块的加速度: 2
2/B mg
a g m s m
μμ===小车的加速度: A F mg a M
μ-=代入数据解得: 20.5/A a m s =。