2014-2015学年四川省宜宾三中高二(上)期中物理复习试卷

2014学年第一学期期中考试高二物理参考答案一、选择题：（本题共13小题，每小题3分，共39分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是正确的）二、填空题：(每空2分，共20分)14．250 V， -6×10－4 J（或减少6×10－4 J）； 15. ＞，＞；16. 1100 W，8Ω。

17. 4.8KΩ， 2.35×10－6 C.18．20 V/m，30°。

(3）保温电热丝消耗的电功率错误！未找到引用源。

-------------------（2分）22．（11分）解答：（1）＋q 与－q 在C 点产生的电场强度大小相等，有E 1＝E 2＝错误！未找到引用源。

又因为△ABC 为等边三角形，易知E 1、E 2的夹角是120°，所以二者的合场强为E C ＝错误！未找到引用源。

-------------（2分）方向竖直向下-------------（1分）（2）小球到达最低点C 时 有F N －mg －E C ＝m v 20R----（2分）F N ＝mg ＋m v 20R ＋k QqL 2 ----------------------（1分）（3）小球由最高点M 运动到C 的过程中，由动能定理得mgR ＋U MC Q ＝12mv 20 -------------------------（3分） 可得MC 两点的电势差为U MC ＝12Q(mv 20－2mgR ) 又等量异种电荷中垂线上的电势相等，即C 、D 两点电势相等为零 ----（1分） 故M 点的电势为φM ＝U MC ＝12Q (mv 20－2mgR ) ---------------------（1分）。

E ． 2014-2015学年高二上学期物理半期复习题一、不定项选择题（每题4分、选对不全2分、有错选0分）1、下列说法正确的是（ ）A ．热量不能从低温物体传递到高温物体B ．外界对物体做功，物体的内能必定减小C ．第二类永动机不可能制成，是因为违反了能量守恒定律D ．不可能从单一热源吸收热量并把它全部用来做功，而不引起其他变化2、下列关于两列波相遇时叠加的说法，不正确的是（ ）A ．相遇后振幅小的一列波将减弱，振幅大的一列波将加强B ．相遇后，两列波各自的波形和传播方向与相遇前完全相同C ．在相遇区域，任一点的总位移等于两列波分别引起的位置的矢量和D ．几个人在同一房间说话，相互都听得清楚，说明波在相遇时互不干扰3、下列说法中正确的是 （ ）A ．气体的温度升高时，每个分子的运动速度增大，分子的平均动能一定增大B ．布朗运动是悬浮在液体中的小微粒做无规则运动，反映了液体分子做无规则运动C ．两块纯净铅压紧以后能连成一块，说明分子间只存在引力D ．当分子间距离增大时，分子间引力和斥力都减小，而分子势能增大4、关于超声波，下列说法正确的是( )A ．超声波和可闻声波相比更容易产生明显的衍射现象B ．超声波在传播过程中基本上是沿直线传播的C ．由于超声波具有很强的穿透能力和较好的反射性能，所以可以用超声波进行探伤D ．用超声波可以探知几千千米外的导弹发射情况5、如图所示为演示波的衍射的装置，S 为水面上振动的波源，M 、N是水面上的两块挡板，其中N 板可以移动，两板中间有一狭缝，此时测量图中A 处水没有振动，为了使A 处的水也能发生振动，下列措施①使波源的振动频率增大 ②移动N 板使狭缝的间距增大③使波源的振动频率减小 ④移动N 板使狭缝的间距减小其中可行的有（ ）A ．①②B ．①④C ．②③D ．③④6、如图所示，沿x 轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线，其波速为200m/s ，下列说法中正确的是（ ）A ．图示时刻质点b 的加速度将减小B ．从图示时刻开始，经过0.01s ，质点a 通过的路程为0.4m C ．若此波遇到另一列波并发生稳定干涉现象，则另一列波的频率为50HzD ．若该波传播中遇到宽约4m 的障碍物能发生明显的衍射现象7、如图所示，表示两列相干水波的叠加情况，图中实线表示波峰，虚线表示波谷。

四川省宜宾市第三中学校高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图，真空中x 轴上关于O 点对称的M 、N 两点分别固定两异种点电荷，其电荷量分别为1Q +、2Q -，且12Q Q >。

取无穷远处电势为零，则（ ）A ．只有MN 区间的电场方向向右B ．在N 点右侧附近存在电场强度为零的点C ．在ON 之间存在电势为零的点D ．MO 之间的电势差小于ON 之间的电势差 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB ．1Q +在N 点右侧产生的场强水平向右，2Q -在N 点右侧产生的场强水平向左，又因为12Q Q >，根据2QE kr=在N 点右侧附近存在电场强度为零的点，该点左右两侧场强方向相反，所以不仅只有MN 区间的电场方向向右，选项A 错误，B 正确；C ．1Q +、2Q -为两异种点电荷，在ON 之间存在电势为零的点，选项C 正确；D ．因为12Q Q >，MO 之间的电场强度大，所以MO 之间的电势差大于ON 之间的电势差，选项D 错误。

故选BC 。

2．如图所示，在圆心为O 、半径为R 的圆周上等间距分布着三个电荷量均为q 的点电荷a 、b 、c ，其中a 、b 带正电，c 带负电。

已知静电力常量为k ，下列说法正确的是（ ）A ．a 受到的库仑力大小为2233kqRB ．c 23kqC ．a 、b 在O 点产生的场强为2R，方向由O 指向c D ．a 、b 、c 在O 点产生的场强为22kqR，方向由O 指向c 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】AB ．根据几何关系得ab 间、bc 间、ac 间的距离r =根据库仑力的公式得a 、b 、c 间的库仑力大小22223q q F k k r R==a 受到的两个力夹角为120︒，所以a 受到的库仑力为223a q F F k R==c 受到的两个力夹角为60︒，所以c 受到的库仑力为223c F R== 选项A 错误，B 正确；C ．a 、b 在O 点产生的场强大小相等，根据电场强度定义有02q E kR = a 、b 带正电，故a 在O 点产生的场强方向是由a 指向O ，b 在O 点产生的场强方向是由b 指向O ，由矢量合成得a 、b 在O 点产生的场强大小2q E k R=方向由O →c ，选项C 错误；D ．同理c 在O 点产生的场强大小为02qE k R=方向由O →c运用矢量合成法则得a 、b 、c 在O 点产生的场强22qE k R'=方向O →c 。

四川省宜宾第三中学2014-2015学年高二物理上学期期中试题考试时间：90分钟 满 分：100分一、选择题（本题包括12小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个是正确的，有的有多个选项正确，全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有错选的得0分，共60分）1. 在地球的赤道附近,宇宙射线中的一个带负电的粒子垂直于地面射向赤道,那么在地磁 场的作用下,该粒子的偏转方向将是（ ）A.向东B.向西C.向南D.向北2．把两个相同的金属小球接触一下再分开一小段距离，发现两球之间相互排斥，则这两个金属小球原来的带电情况可能是（ ）A ．两球原来带有等量异种电荷B ．两球原来带有同种电荷C ．两球原来带有不等量异种电荷D ．两球中原来只有一个带电3. 在某电解槽中，如果在1秒内共有5.0×1018个2价正离子和1.0×1019个1价负离子通过某截面,那么,通过这个截面的电流强度为（ ）A.2.4AB.0.8AC.3.2AD.04. 彼此绝缘、相互垂直的两根通电直导线与闭合线圈共面,下图中穿过线圈的磁通量可能为零的是（ ）5.如图电路，电源电动势为E ，内阻为r ，先将开关S1闭合，再将S2闭合，在这一过程中各电表示数的变化情况是（ ）A 、A1、A2示数变大，V 示数变大B 、A1示数变大，A2示数变小，V 示数变小C 、A1示数变大，A2、V 示数不变D 、A1、A2示数变小，V 示数变大6. 真空中有两个带同种等量正点电荷q1和q2，a 、b 为q1、q2连线上的两点，a 为连线的中点，c 、d 为q1、q2连线中垂线上的两点，如图所示，则a下列说法正确的是（ ）A.a 点电势为零B.a 点场强大于b 点场强C.c 点场强可能小于d 点场强D.c 点电势可能小于d 点电势 A B C D7. 回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D 形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D 形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是（ ）A.增大磁场的磁感应强度B.增大匀强电场间的加速电压C.增大D 形金属盒的半径D.减小狭缝间的距离8. 电源1和电源2的路端电压U 与干路电流I 的关系如图所示，如果将同一个电阻R 分别直接接在两个电源的两端，消耗的电功率分别是P1和P2，则（ ）A.P1=P2B.P1>P2C.P1<P2D.P1≤P29. 如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x 轴成30o 角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为（ ）A.1:2B.2:1C.3:1D.1:1510. 如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置。

四川省宜宾第三中学2014-2015学年高二10月月考物理试卷（无答案）一、选择题（本题包括10小题，每小题给出的四个选项中，有的只有一个是正确的，有的有多个选项正确，全部选对的得6分，选对但不全的得3分，有错选的得0分，共60分）1、下列说法中正确的是( )A 、电流的方向就是电荷定向移动的方向B 、在直流电源的外电路上，电流的方向是从电源正极流向负极C 、电流都是由电子的定向移动形成的D 、电流是有方向的物理量，所以是矢量2、一个点电荷从静电场中的a 点移到b 点，全过程电势能的变化量始终为零，则（ ）A ．a 、b 两点的电场强度一定相等B ．该点电荷一定沿等势面运动C ．作用于该点电荷的电场力与其运动方向总是垂直的D ．a 、b 两点的电势一定相等3、平行板电容器的两极板接于电池两极，一带电小球悬挂在电容器内部.闭合电键k,电容器充电，这时悬线偏离竖直方向的夹角为θ.则下述说法正确的是（ ） A ．保持电键k 闭合，带正电的A 板向B 板靠近，则θ变大B ．保持电键k 闭合，带正电的A 板向B 板靠近，则θ不变C ．电键k 断开，带正电的A 板向B 板靠近，则θ不变D ．电键k 断开，带正电的A 板向B 板靠近，则θ增大4、北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m 的近似圆形轨道，环中电子定向运动，形成的电流是10mA 时(设电子的速度是3×107m/s)．则在整个环中运行的电子数目为(电子电量e=1.6×10-19C) ( )A ．5×1011B ．5×1010C ．1×102D ．1×1045．如图(a ）所示，AB 是某电场中的一条电场线．若有一电子以某一初速度并且仅在电场力的作用下，沿AB 由点A 运动到点B ，其速度图象如图(b)所示．下列关于A 、B 两点的电势ϕ和电场强度E 大小的判断正确的是：（ ）A.B A E E >B.B A E E <C.B A ϕϕ>D. B A ϕϕ<6．电流表的内阻是Rg=200Ω，满偏电流是Ig=0.5mA ，现欲把这只电流表改装成量程为3.0V 的电压表，正确的方法是：（ ）A ．应串联一个0.3Ω的电阻B ．应并联一个0.3Ω的电阻C ．应串联一个5800Ω的电阻D ．应并联一个5800Ω的电阻7、如图所示，P 是一个表面均匀镀有很薄金属膜的长陶瓷管，其长度为L ，直径为D ，金属膜的厚度为d ．管两端有导电金属箍M 、N ．现把它接入电路中，测得M 、N 两端电压为U ，通过它的电流I ．则金属膜的电阻率的值为（忽略d2对结果的影响）（ ）A ．U/IB.IL d UD 4/2πC.IL UDd /πD.IL UD 4/2π8．如图所示，水平放置的平行板电容器两极板间距为d ，带负电的微粒质量为m 、带电量为q ，它从上极板的边缘以初速度0v 射入，沿直线从下极板N 的边缘射出，则:（ ）A ．微粒的加速度为零B ．两极板的电势差为q mgdC ．微粒的电势能减少了mgdD ．M 板的电势低于N 板的电势9.如图所示是一火警报警器的部分电路示意图.其中R3为用半导体热敏材料制成的传感器.值班室的显示器为电路中的电流表，a 、b 之间接报警器.当传感器R3所在处出现火情时，显示器的电流I 、报警器两端的电压U 的变化情况是（ ） A.I 变大，U 变大 B.I 变大，U 变小 C.I 变小，U 变小D.I 变小，U 变大10．如图所示，有一带电粒子贴A 板沿水平方向射入匀强电场，当偏转电压为U1时，带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出；当偏转电压为U2时，带电粒子沿轨迹②落到B 板中间；设两次射入电场的水平速度相同，则电压U1、U2之比为:（ ）A.1:8B.1:4C.1:2D.1:1二、实验题（3分/小题，共12分）11、用伏安法测量电阻R 的阻值，并求出电阻率ρ.给定电压表(内阻约为50kΩ)、电流表(内阻约为40Ω)、滑动变阻器、电源、电键、待测电阻(约为250Ω)及导线若干.(1)画出测量R 的电路原理图.(2)如图中的6个点表示实验中测得的6组电流I 、电压U 的值，在该图中作出其U-I 图线.(3)由（2）作出的图线，求出的电阻值R=_______________ (保留三位有效数字).(4) 待测电阻是一均匀材料制成的圆柱体，测得材料的长度为0.800cm ，直径为O.194cm. 由以上数据可求出ρ=______________ (保留三位有效数字).三、计算题：（计算时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。

高二（上）期期中考试模拟试题 物 理 （考试时间：90分钟 总分100分） 一、选择题（本题共10小题，每小题4分。

在每个小题给出的四个选项中，至少有一个选项是正确的，全部选对的得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分） ．关于点电荷、元电荷、试探电荷，下列说法正确的是（ ） A．点电荷所带电荷量一定很小B．点电荷所带电荷量一定是元电荷电荷量的整数倍C．电荷是一种理想化的物理模型D．点电荷、元电荷、试探电荷是同一种物理模型 ．下列说法中正确的是 （ ） A．电场线越密处场强越大，电势越高 B．沿电场线的方向场强减小，电势降低 C．场强为0处，电势不一定为0D．在电势高处电荷具有的电势能大3．关于电阻和电阻率的说法中，正确的是 （ ） A．导体对电流的阻碍作用叫做导体的电阻，因此只有导体中有电流通过时才有电阻 B．由R=U／I可知导体的电阻与导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比 C．某些金属、合金和化合物的电阻率随温度的降低会突然减小为零，这种现象叫做超导现象 D．将一根导线等分为二，则半根导线的电阻和电阻率都是原来的二分之一 ．如图所示电路，电压U保持不变，当电键S断开时，理想电流表A的示数为0.6A，当电键S闭合时，理想电流表的示数为0.9A，则两电阻阻值之比R1：R2为（ ） A．1：2 B．2：1 C．2：3 D．3：2 ．用电压表检查如图电路中的故障，S闭合后，测得Uad＝5.0V，Ucd＝0V，Ubc＝0V，Uab＝5.0V，则此故障可能是 ） A．L断路B．R断路 C．R′断路D．S断路 ．A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度—时间图象如图所示.则这一电场可能是下图中的 ） 7．如图所示，细线拴一带负电的小球在竖直向下的匀强电场中作圆运动。

假设小球所受的电场力qE与重力G的大小关系为qE=G，且小球运动到最低点a处的速率为va，运动到最高点b处的速率为vb，则va与vb的关系为（ ） ．va>vb B．va=vb C．va<vb D．条件不足，无法确定 ．磁电式电流表（表头）最基本的组成部分是磁铁和放在磁铁两极之间的线圈，由于线圈的导线很细，允许通过的电流很弱，所以在使用时还要扩大量程。

四川省宜宾第三中学高二物理上学期期中试题（无答案）时间：90分钟 满分：100分第Ι卷(选择题，共40分)一、单项选择题（本题包括8小题，每小题3分，共24分。

每小题只有一个选项符合题意）1．关于静电场的电场强度和电势，下列说法正确的是（ ）A ．根据E=F/q 可知，电场强度与电场力成正比B ．电场强度的方向与电荷的受力方向相同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．真空中有两个等大的带电金属小球（可视为点电荷），电荷量分别为+4q 、-2q ，它们间的静电力大小是F ，如果将它们接触一下后再放回原处，则它们之间静电力的大小等于（ ）A ．F 81B ．F 89C ．F 98D ．F 83．一根粗细均匀的导线，两端加上电压U 时，通过导线的电流为I ，导线中自由电子定向移动的平均速率为v 。

若将导线均匀拉长，使它的横截面积变为原来的21，再给它两端加上电压U ，则( ) A ．通过导线的电流为2I B ．通过导线的电流为16I C ．导线中自由电子定向移动的平均速率为v 2 D ．导线中自由电子定向移动的平均速率为v 44．一个表头内阻Rg=59Ω，满偏电流为Ig=10mA ，现要改装成量程分别为0~3V 的电压表和0~0.6A 的电流表，应分别（ ）A ．串联1Ω和并联241Ω的电阻B ．串联241Ω和并联1Ω的电阻C ．并联241Ω和串联1Ω的电阻D ．并联1Ω和并联241Ω的电阻5．如图所示是等量异种点电荷形成的电场，O 是电荷连线的中点，E 、F 是连线中垂线上相对于O 点对称的两点，B 、C 和A 、D 也相对于O 点对称。

则( )A ．A 、D 两点电势相等B ．B 、O 、C 三点比较，O 点场强最强C ．E 、O 、F 三点比较，O 点场强最强D ．一电子以v 0的初速度沿中垂线向O 点运动，则电子将做匀速直线运动6．如图所示，虚线表示某点电荷电场的等势面，三个等势面的电势由里向外依次为-5V 、0、5V 。

四川省宜宾第三中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图，真空中x 轴上关于O 点对称的M 、N 两点分别固定两异种点电荷，其电荷量分别为1Q +、2Q -，且12Q Q >。

取无穷远处电势为零，则（ ）A ．只有MN 区间的电场方向向右B ．在N 点右侧附近存在电场强度为零的点C ．在ON 之间存在电势为零的点D ．MO 之间的电势差小于ON 之间的电势差 【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】AB ．1Q +在N 点右侧产生的场强水平向右，2Q -在N 点右侧产生的场强水平向左，又因为12Q Q >，根据2QE kr=在N 点右侧附近存在电场强度为零的点，该点左右两侧场强方向相反，所以不仅只有MN 区间的电场方向向右，选项A 错误，B 正确；C ．1Q +、2Q -为两异种点电荷，在ON 之间存在电势为零的点，选项C 正确；D ．因为12Q Q >，MO 之间的电场强度大，所以MO 之间的电势差大于ON 之间的电势差，选项D 错误。

故选BC 。

2．如图所示，在圆心为O 、半径为R 的圆周上等间距分布着三个电荷量均为q 的点电荷a 、b 、c ，其中a 、b 带正电，c 带负电。

已知静电力常量为k ，下列说法正确的是（ ）A ．a 受到的库仑力大小为2233kqRB ．c 23kqC ．a 、b 在O 点产生的场强为2R，方向由O 指向c D ．a 、b 、c 在O 点产生的场强为22kqR，方向由O 指向c 【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】AB ．根据几何关系得ab 间、bc 间、ac 间的距离r =根据库仑力的公式得a 、b 、c 间的库仑力大小22223q q F k k r R==a 受到的两个力夹角为120︒，所以a 受到的库仑力为223a q F F k R==c 受到的两个力夹角为60︒，所以c 受到的库仑力为223c F R== 选项A 错误，B 正确；C ．a 、b 在O 点产生的场强大小相等，根据电场强度定义有02q E kR = a 、b 带正电，故a 在O 点产生的场强方向是由a 指向O ，b 在O 点产生的场强方向是由b 指向O ，由矢量合成得a 、b 在O 点产生的场强大小2q E k R=方向由O →c ，选项C 错误；D ．同理c 在O 点产生的场强大小为02qE k R=方向由O →c运用矢量合成法则得a 、b 、c 在O 点产生的场强22qE k R'=方向O →c 。

高二上期第二次月考试题 物 理 一、选择题。

（共48分，每题4分。

每题至少有一个选项是正确的，多选不得分，少选得2分） 1．下列说法正确的是：（ ） A ．只有在驱动力的频率和振子的固有频率差不多时，振子受迫振动的频率才等于驱动力的频率 B ．一切波都会产生衍射现象 C ．两列波发生干涉时，加强点的位移总是比减弱点大 D ．第二类永动机不可制成是因为它违背了能量守恒定律 2．夏天，如果将自行车内胎充气过足，又放在阳光下受暴晒，车胎极易爆裂，暴晒过程中可以认为内胎容积几乎不变。

关于这一现象有以上描述，则正确的是（ ） A ．车胎爆裂，是车胎内气体温度升高，气体分子间斥力急剧增大的结果 B ．在爆裂前的过程中，气体温度升高，分子热运动加剧，气体压强增大 C ．在爆裂前的过程中，气体吸热，内能增加 D ．在车胎突然爆裂的瞬间，气体内能减少 3．如图为一横波在某时刻的波形图，已知F 质点此时的运动方向如图所示，则：（ ） A ．波向右传播 B ．质点H 的运动方向与质点F 的运动方向一直相反 C ．质点C 比质点B 先回到平衡位置 D ．质点E 的振幅为零，质点C 的振幅最大 4．两个分子之间距离为r 0时，分子间的引力和斥力大小相等，下列说法正确的是：（ ） A ．当分子之间距离为r 0时，分子具有最大势能 B ．当分子之间距离为r 0时，分子具有最小势能，距离变大或变小，势能都变大 C ．当分子之间距离大于r 0时，引力增大，斥力减小，势能变大 D .当分子之间距离小于r 0时，引力减小，斥力增大，势能变小 5.真空中有两个点电荷，它们间的静电力是F ，如果保持它们之间的距离不变，将两个点电荷的电量都增大为原来的2倍，则它们之间静电力的大小等于（ ） A.4F B.2F C.F/2 D.F/4 6.如图所示,在一电场中有A 、B 两点,下列说法正确的是 ( ) A.由E ＝F/q 可知,在A 点放入的电荷电量越大,A 点的场强越小 B.B 点场强大于A 点场强 C.A 点场强是确定的,与放入电荷无关 D.A 点场强大于B 点场强,且方向相同 7．如图所示，一简谐横波在x 轴上传播，轴上a 、b 两点相距12m 。

四川省宜宾市第三中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示,内壁光滑的绝缘半圆容器静止于水平面上，带电量为q A 的小球a 固定于圆心O 的正下方半圆上A 点；带电量为q ,质量为m 的小球b 静止于B 点，其中∠AOB =30°。

由于小球a 的电量发生变化，现发现小球b 沿容器内壁缓慢向上移动，最终静止于C 点(未标出)，∠AOC =60°。

下列说法正确的是（ ）A ．水平面对容器的摩擦力向左B ．容器对小球b 的弹力始终与小球b 的重力大小相等C ．出现上述变化时，小球a 的电荷量可能减小D ．出现上述变化时，可能是因为小球a 的电荷量逐渐增大为32(23)A q【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A ．对整体进行受力分析，整体受到重力和水平面的支持力，两力平衡，水平方向不受力，所以水平面对容器的摩擦力为0，故A 错误；B ．小球b 在向上缓慢运动的过程中，所受的外力的合力始终为0，如图所示小球的重力不变，容器对小球的弹力始终沿半径方向指向圆心，无论小球a 对b 的力如何变化，由矢量三角形可知，容器对小球的弹力大小始终等于重力大小，故B 正确； C ．若小球a 的电荷量减小，则小球a 和小球b 之间的力减小，小球b 会沿半圆向下运动，与题意矛盾，故C 错误；D ．小球a 的电荷量未改变时，对b 受力分析可得矢量三角形为顶角为30°的等腰三角形，此时静电力为22sin15Aqq mg kL ︒= a 、b 的距离为2sin15L R =︒当a 的电荷量改变后，静电力为2Aqq mg kL '='a 、b 之间的距离为L R '=由静电力122'q q F kL = 可得3223A A q q -=-'（） 故D 正确。

故选BD 。

2．如图所示，a 、b 、c 、d 四个质量均为m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形，其中a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕O 点做半径为R 的匀速圆周运动，三小球所在位置恰好将圆周等分．小球d 位于O 点正上方h 处，且在外力F 作用下恰处于静止状态，已知a 、b 、c 三小球的电荷量均为q ，d 球的电荷量为6q ,2h R =.重力加速度为g ，静电力常量为k ，则( )A ．小球d 一定带正电B ．小球b 2R mR q kπC ．小球c 23kq D ．外力F 竖直向上，大小等于226kq mg +【答案】CD 【解析】 【详解】A ．a 、b 、c 三小球所带电荷量相同，要使三个做匀速圆周运动，d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷，由于a 球的电性未知，所以d 球不一定带正电，故A 错误。

四川省宜宾三中2014-2015学年高二上学期期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（本题包括12小题，每题5分，每小题给出的四个选项中，有的只有一个是正确的，有的有多个选项正确，全部选对的得5分，选对但不全的得3分，有错选的得0分，共60分）1．（5分）在地球的赤道附近，宇宙射线中的一个带负电的粒子垂直于地面射向赤道，那么在地磁场的作用下，该粒子的偏转方向将是（）A．向东B．向西C．向南D．向北考点：左手定则．分析：根据地磁场方向，负电荷的运动方向，运用左手定则判断出洛伦兹力的方向，从而确定粒子的偏转方向．解答：解：地磁场方向在赤道处由南向北，带电粒子竖直向下，根据左手定则，洛伦兹力方向向西，则粒子向西偏转．故B正确，A、C、D错误．故选B．点评：解决本题的关键掌握左手定则确定磁场方向、电荷运动方向和洛伦兹力方向的关系．2．（5分）把两个完全相同的金属球A和B接触一下，再分开一小段距离，发现两球间互相排斥，则A、B两球原来的带电情况可能是（）A．A和B原来带有等量异种电荷B．A和B原来带有同种电荷C．A和B原来带有不等量异种电荷D．A和B原来只有一个带电考点：库仑定律；电荷守恒定律．专题：电场力与电势的性质专题．分析：两个小球接触后再分开，两球相互排斥，根据小球带电情况，将选项逐一代入，选出符合题意的选项．解答：解：A、两个小球原来分别带等量异种电荷，接触后电荷完全中和，两球不存在排斥力．故A不可能．B、两个小球原来分别带不等量异种电荷，小球接触后电荷先中和再平分，带上等量同种电荷，存在排斥力．故B可能．C、两个小球原来分别带同种电荷，把两个完全相同的小球接触后电荷重新平分，带上等量同种电荷，存在排斥力．故C可能．D、原来的其中一个带电，把两个完全相同的小球接触后电荷平分，带上等量同种电荷，存在排斥力．故D可能．故选：BCD．点评：本题考查应用基本规律分析、判断物理现象的能力，要知道两个小球接触后再分开，两球相互排斥，说明两球带同种电荷．3．（5分）在某电解槽中，如果在1秒内共有5.0×1018个2价正离子和1.0×1019个1价负离子通过某截面，那么，通过这个截面的电流强度为（）A．2.4A B．0.8A C．3.2A D．0考点：电流、电压概念．分析：由题计算出1s内通过截面正离子与负离子电量绝对值之和，根据电流的定义式求解电流．一价离子所带电量大小为e=1.6×10﹣19C．解答：解：由题，1s内通过截面正离子的电量为q1=2n1e，负离子的电量绝对值为q2=n2e，则电流为I=将n1=5×1018个，n2=1×1019个，e=1.6×10﹣19C代入解得，I=3.2A故选C点评：本题是电流定义式的应用，关键确定通过导体截面的电量，当电流由正负离子向相反方向定向移动形成时，电量等于正离子与负离子电量绝对值之和．4．（5分）彼此绝缘、相互垂直的两根通电直导线与闭合线圈共面，下图中穿过线圈的磁通量可能为零的是（）A．B．C．D．考点：磁通量．专题：压轴题．分析：根据安培定则，判断出两个电流在第一象限内磁场的方向，从而判断磁通量是否可能为零．解答：解：A．根据安培定则，电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向里，I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向外，所以磁通量可能为零，故A正确．B．根据安培定则，电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向外，I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向里，所以磁通量可能为零，故B正确．C．根据安培定则，电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向里，I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向里，所以磁通量不可能为零，故C错误．D．根据安培定则，电流I1在第一象限磁场方向是垂直纸面向外，I2在第一象限磁场方向是垂直纸面向外，所以磁通量不可能为零，故D错误．故选AB．点评：解决本题的关键会用安培定则判断磁场的方向，以及知道当有多个磁场时，此时磁通量为净磁通量．5．（5分）如图电路，电源电动势为E，内阻为r，先将开关S1闭合，再将S2闭合，在这一过程中各电表示数的变化情况是（）A．A1、A2示数变大，V示数变大B．A1示数变大，A2示数变小，V示数变小C．A1示数变大，A2、V示数不变D．A1、A2示数变小，V示数变大考点：闭合电路的欧姆定律．专题：恒定电流专题．分析：当只闭合开关S1时，电路为R1的简单电路，电压表测R1的电压，两电流表测电路中的干路电流；当再将S2闭合时，两电阻并联，电压表测量并联部分的电压，A2测R2支路的电流，A1测干路电流，根据闭合电路欧姆定律分析即可．解答：解：当只闭合开关S1时，电路为R1的简单电路，电压表测R1的电压，当再将S2闭合时，两电阻并联，电压表测量并联部分的电压，两电阻并联后总电阻比R1小，所以总电流增大，所以A1示数变大，内阻所占电压增大，路端电压减小，所以电压表示数减小，则通过R1的电流减小，即A2示数变小，故B正确．故选：B．点评：本题考查了并联电路的特点和闭合电路欧姆定律的应用，关键是S2闭合前后电路连接方式的辨别和电表所测电路元件的判断．6．（5分）真空中有两个带同种等量正点电荷q1和q2，a、b为q1、q2连线上的两点，a为连线的中点，c、d为q1、q2连线中垂线上的两点，如图所示，则a、b、c、d四点的电场强度和电势，下列说法正确的是（）A．a点电势为零B．a点场强大于b点场强C．c点场强可能小于d点场强D．c点电势可能小于d点电势考点：电场的叠加；电场强度；电势．专题：电场力与电势的性质专题．分析：根据点电荷场强公式E，运用矢量合成的平行四边形定则求出连线中垂线上各个点的合场强；根据电场线的走向判断电势的高低．解答：解：A、将一个正的试探电荷从a点沿着中垂线向无穷远移动，电场力做正功，故电势能减小，故电势减小，故a点电势不为零，故A错误；B、两个等量同种电荷连线中点a的电场强度为零，故a点场强小于b点场强，故B错误；C、两个等量同种电荷连线中点O的电场强度为零，无穷远处电场强度也为零，故从O点沿着中垂线向上到无穷远处电场强度先增大后减小，场强最大的P点可能在c、d连线之间，也可能在c、d连线上，还可能在c、d连线下，由于c、d两点的间距也不确定，故E c可能大于E d，也可能小于E d，还可能等于E d；故C正确；D、将一个正的试探电荷从a点沿着中垂线向无穷远移动，电场力做正功，故电势能减小，故电势减小，故c点电势一定大于d点电势，故D错误；故选：C．点评：本题关键是要明确两个等量同种电荷连线的中垂线上的场强分布情况和电势分布情况，沿着场强方向，电势越来越低．7．（5分）回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，则下列说法中正确的是（）A．增大磁场的磁感应强度B．增大匀强电场间的加速电压C．增大D形金属盒的半径D．减小狭缝间的距离考点：质谱仪和回旋加速器的工作原理．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子，根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度，从而得出动能的表达式，看动能与什么因素有关．解答：解：由，解得v=．则动能，知动能与加速的电压无关，狭缝间的距离无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关，增大磁感应强度和D形盒的半径，可以增加粒子的动能．故A、C正确，B、D错误．故选AC．点评：解决本题的关键知道回旋加速器电场和磁场的作用，知道粒子的最大动能与加速的电压无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关．8．（5分）电源1和电源2的路端电压U与干路电流I的关系如图所示，如果将同一个电阻R分别直接接在两个电源的两端，消耗的电功率分别是P1和P2，则（）A．P1=P2B．P1＞P2C．P1＜P2D．P1≤P2考点：电功、电功率；路端电压与负载的关系．专题：恒定电流专题．分析：电源与电阻的U﹣I图线的交点表示该电阻接在该电源上的工作状态，可读数路端电压和电流，算出电源的输出功率．解答：解：电源与电阻的U﹣I图线的交点表示该电阻接在该电源上的工作状态，由图看出，a电源分别与电阻R构成回路时路端电压和电路中的电流都较大，由P=UI可知，电源的输出功率P1＞P2．故选：B点评：本题考查U﹣I图象的性质，由U=E﹣Ir可知，图象与纵轴的交点为电源的电动势；图象的斜率表示电源的内电阻．9．（5分）如图所示，在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场，一对正、负电子分别以相同速度沿与x轴成30°角从原点垂直射入磁场，则正、负电子在磁场中运动时间之比为（）A．1：2 B．2：1 C．D．1：1考点：带电粒子在匀强磁场中的运动．专题：带电粒子在磁场中的运动专题．分析：带电粒子以一定的速度垂直进入匀强磁场，在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动．粒子受到的洛伦兹力提供向心力；粒子在磁场中运动的周期仅与粒子的比荷及磁场有关，而运动的时间与偏转角有关．解答：解：正离子进入磁场后，在洛伦兹力作用下向上偏转，而负离子在洛伦兹力作用下向下偏转．正离子以60°入射，则圆弧对应的圆心角为120°，而负离子以30°入射，则圆弧对应的圆心角为60°，所以正离子运动时间是负离子时间的2倍．故选B点评：带电粒子在磁场中运动的题目解题步骤为：定圆心、画轨迹、求半径．则可画出正、负离子运动轨迹，由几何关系可知答案．10．（5分）如图所示为研究决定平行板电容器电容大小因素的实验装置．两块相互靠近的等大正对的平行金属板M、N组成电容器，板N固定在绝缘座上并与静电计中心杆相接，板M和静电计的金属壳都接地，板M上装有绝缘手柄，可以执手柄控制板M的位置．在两板相距一定距离时，给电容器充电，静电计指针张开一定角度．在整个实验过程中，保持电容器所带电荷量不变，对此实验过程的描述正确的是（）A．只将板M从图示位置稍向左平移，静电计指针张角变大B．只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移，静电计指针张角变大C．只将板M从图示位置稍向上平移，静电计指针张角减小D．只在M、N之间插入云母板，静电计指针张角变大考点：电容器的动态分析．专题：电磁学．分析：电容器所带的电量不变，根据C=确定电容的变化，然后根据U=确定电势差的变化，从而确定静电计指针张角的变化．解答：解：A、只将板M从图示位置稍向左平移，d增大，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大，故A正确．B、只将板M从图示位置沿垂直纸面向外的方向稍微平移，正对面积S变小，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大，故B正确．C、只将板M从图示位置稍向上平移，正对面积S变小，根据C=知，电容减小，根据U=知电势差增大，则静电计指针张角变大．故C错误．D、只在M、N之间插入云母板，介电常数变大，根据C=知，电容增大，根据U=知电势差减小，则静电计指针张角变小．故D错误．故选AB．点评：解决本题的关键掌握电容的决定式C=和定义式C=．11．（5分）如图所示，有一混合正离子束先后通过正交电场磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ，如果这束正离子束在区域Ⅰ中不偏转，进入区域Ⅱ后偏转半径又相同，则说明这些正离子具有相同的（）A．质量B．速度C．荷质比D．电荷考点：带电粒子在混合场中的运动．专题：带电粒子在复合场中的运动专题．分析：由题意中的离子在区域Ⅰ中直线运动，可知离子受力平衡，由牛顿运动定律可判断出粒子具有相同的速度；进入区域Ⅱ后，各离子的运动半径相同，由离子在匀强磁场中的运动半径结合速度相等可推导出离子具有相同的比荷．解答：解：在正交的电磁场区域中，正离子不偏转，说明离子受力平衡，在此区域Ⅰ中，离子受电场力和洛伦兹力，由qvB=qE，得v=，可知这些正离子具有相同的速度；进入只有匀强磁场的区域Ⅱ时，偏转半径相同，由R=和v=，可知，R=；这些正离子具有相同的比荷与相同的速度；故选：BC．点评：带电粒子在正交的匀强电场和匀强磁场中运动，要注意对其进行运动状态的分析和受力分析，此种情况往往会出现电场力和磁场力平衡，从而可得到带电粒子能匀速直线通过正交的匀强电场和匀强磁场的条件，即为v=；这种问题的本质还是力学问题，往往要按力学的基本思路，运用力学的基本规律研究和解决此类问题．12．（5分）如图所示，粗糙程度均匀的绝缘斜面下方O点处有一正点电荷，带负电的小物体以初速度V1从M点沿斜面上滑，到达N点时速度为零，然后下滑回到M点，此时速度为V2（V2＜V1）．若小物体电荷量保持不变，OM=ON，则（）A．小物体上升的最大高度为B．从N到M的过程中，小物体的电势能逐渐减小C．从M到N的过程中，电场力对小物体先做负功后做正功D．从N到M的过程中，小物体受到的摩擦力和电场力均是先增大后减小考点：动能定理的应用；库仑定律；电势能．专题：压轴题．分析：根据电场力做功的特点可求得电场力做功的大小，由动能定理可分别列出上滑及下滑过程中的表达式，联立即可解得最大高度；由电场力做功与电势能关系要得出电势能的变化及电场力做功的特点；分析小球运动中压力的变化，由滑动摩擦力的计算公式可分析摩擦力的变化．解答：解：设斜面倾角为θ、上升过程沿斜面运动的最大距离为L．因为OM=ON，则MN两点电势相等，小物体从M到N、从N到M电场力做功均为0．上滑和下滑经过同一个位置时，垂直斜面方向上电场力的分力相等，则经过相等的一小段位移在上滑和下滑过程中电场力分力对应的摩擦力所作的功均为相等的负功，所以上滑和下滑过程克服电场力产生的摩擦力所作的功相等、并设为W1．在上滑和下滑过程，对小物体，摩擦力做功相等，则应用动能定理分别有：﹣mgsinθL﹣W f ﹣W1=﹣和mgsinθL﹣W f﹣W1=，上两式相减可得h=sinθL=，A正确；由OM=ON，可知电场力对小物体先作正功后作负功，电势能先减小后增大，BC错；从N到M的过程中，小物体受到的电场力垂直斜面的分力先增大后减小，而重力分力不变，则摩擦力先增大后减小，在此过程中小物体到O的距离先减小后增大，根据库仑定律可知小物体受到的电场力先增大后减小，D对．故选AD．点评：本题考查动能定理的应用、摩擦力及电场力做功的特点，涉及能量变化的题目一般都要优先考虑动能定理的应用，并要求学生能明确几种特殊力做功的特点，如摩擦力、电场力、洛仑兹力等．二.实验题（共3小题，每空2分，共10分）13．（4分）由门电路构成的一简单控制电路如图，其中R’为光敏电阻，光照时电阻很小，R为变阻器，L为小灯泡．其工作情况是：当光敏电阻受到光照时，小灯L不亮，不受光照时，小灯L亮．该逻辑电路是非门电路，要增大该控制电路的灵敏度，可使变阻器R的阻值变大（填“变大”或“变小”）．考点：简单的逻辑电路．专题：恒定电流专题．分析：有光照时，灯不亮，结合电路图知，门电路为非门，该控制电路可以用在城市路灯等控制系统中．解答：解：根据题意，R′为光敏电阻，光照时电阻很小，分压较小，门电路输入为高，小灯L不亮，不受光照时，电阻很大，分压较大，门电路输入为低，小灯L亮，故为非逻辑关系，非门电路；要增大该控制电路的灵敏度，可使变阻器R的阻值变大．故答案为：非；变大点评：考查了基本逻辑关系、基本逻辑门电路及其功能．14．（2分）关于多用表欧姆档的使用，下列叙述中，正确的是（）A．如果用两手碰两表笔金属杆，则测量值偏小B．如果红、黑表笔插错插孔，不影响测量结果C．如果待测电阻不跟别的元件断开，则其测量值一定偏大D．测量电阻时若倍率选“×1”，这时指针恰指在100Ω和200Ω的正中间，则其电阻值大于150ΩE．用“×10”挡测量一个电阻的阻值，发现表针偏转角度较小，为了把电阻测得更准确一些，应换用“×1”挡，重新测量考点：用多用电表测电阻．专题：实验题．分析：本题的关键是应明确欧姆表的改装原理以及刻度盘的“左密右疏”特点，明确用欧姆表测量电阻时应将待测电阻与电路断开．解答：解：A、人体是导体，如果用两手碰两表笔金属杆，测量的是导体与人的并联电阻，电阻越并越小，则测量值偏小，故A正确；B、由于红黑表笔只是指明正负极的作用，若红、黑表笔插错插孔，不影响测量结果，故B 正确．C、待测电阻不跟别的元件断开时，待测电阻可能与别的元件可能并联，则其测量值将会变小，故C错误．D、如果欧姆表刻度值均匀，指针恰指在100Ω和200Ω的正中间，其电阻测量值为150Ω，由于欧姆表刻度线右疏左密，则100Ω和200Ω的正中间刻度值小于150Ω，所测电阻阻值小于150Ω，故D错误．E、用“×10”挡测量一个电阻的阻值，发现表针偏转角度较小，说明所选挡位太小，为了把电阻测得更准确一些，应换用“×100”挡，重新测量，故E错误；故选：AB．点评：本题考查了欧姆表的使用注意事项，要掌握欧姆表的改装原理，以及欧姆表的使用方法和注意事项；要知道欧姆表刻度盘的刻度线不均匀，欧姆表刻度线左密右疏．15．（4分）多用电表是实验室和生产实际中常用的仪器．使用多用电表进行了两次测量，指针所指的位置分别如图中a、b所示．若选择开关处在“×10Ω”的电阻档时指针位于a，则被测电阻的阻值是500Ω；若选择开关处在“直流电压2.5V”档时指针位于b，则被测电压是1.98V．考点：用多用电表测电阻．专题：实验题；恒定电流专题．分析：欧姆档的读数要乘以倍率，电压档的读数要明确估读位数．解答：解：图示欧姆档示数为：50×10Ω=500Ω；图示电压档的读数：因最小分度为0.05，则估读到同位为：1.98V．故答案为：500；1.98．点评：本题考查了多用电表的读数问题，难度不大，是一道基础题．三、计算题：（计算时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．）16．（8分）如图所示，在一个范围足够大、磁感应强度B=0.40T的水平匀强磁场中，用绝缘细线将金属棒吊起使其呈水平静止状态，且使金属棒与磁场方向垂直．已知金属棒长L=0.20m，质量m=0.020kg，取g=10m/s2．（1）若棒中通有I=2.0A的向左的电流，求此时金属棒受到的安培力F的大小；（2）改变通过金属棒的电流大小，若细线拉力恰好为零，求此时棒中通有电流的大小．考点：安培力；共点力平衡的条件及其应用．专题：共点力作用下物体平衡专题．分析：（1）根据安培力大小公式，即可求解．（2）当细线拉力为零，则说明安培力与重力相等，因此由安培力大小公式可确定通电电流的大小．解答：解：（1）此时金属棒受到的安培力大小F=BIL=0.16N（2）悬线拉力恰好为零，金属棒沿竖直方向受重力和安培力，由金属棒静止可知安培力F´=mg所以此时金属棒中的电流I´===2.5A答：（1）若棒中通有I=2.0A的向左的电流，求此时金属棒受到的安培力F的大小0.16N；（2）改变通过金属棒的电流大小，若细线拉力恰好为零，求此时棒中通有电流的大小2.5A．点评：本题比较简单，借助于物体平衡，考查了有关安培力的大小和方向问题，要熟练应用左手定则判断安培力的方向，同时熟练应用公式F=BIL进行有关计算．17．（11分）如图所示的电路中，两平行金属板A、B水平放置，两板间的距离d=40cm．电源电动势E=24V，内电阻r=1Ω，电阻R=15Ω．闭合开关S，待电路稳定后，将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入板间．若小球带电量为q=1×10﹣2C，质量为m=2×10﹣2kg，不考虑空气阻力．那么（1）滑动变阻器接入电路的阻值为多大时，小球恰能到达A板？（2）此时，电源的输出功率是多大？（取g=10m/s2）考点：带电粒子在匀强电场中的运动；动能定理的应用；欧姆定律；电功、电功率．专题：压轴题；带电粒子在电场中的运动专题．分析：小球恰好运动到A板，根据动能定理列式求解两板间的电压；然后根据欧姆定律求解滑动变阻器的电阻值；最后根据电功率表达式求解电源的输出功率．解答：解：（1）小球进入板间后，受重力和电场力作用，且到A板时速度为零．设两板间电压为U AB由动能定理得﹣mgd﹣qU AB=0﹣①∴滑动变阻器两端电压U滑=U AB=8 V ②设通过滑动变阻器电流为I，由欧姆定律得I==1A ③滑动变阻器接入电路的电阻R滑==8Ω④即滑动变阻器接入电路的阻值为8Ω时，小球恰能到达A板．（2）电源的输出功率P出=I2（R+R滑）=23 W ⑤故电源的输出功率是23W．点评：本题关键是分析清楚电路结构和运动情况后，根据动能定理、欧姆定律联立列式求解．18．（11分）如图所示，固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中，轨道圆弧半径为R，磁感应强度为B，方向垂直于纸面向外，电场强度为E，方向水平向左．一个质量为m的小球（可视为质点）放在轨道上的C点恰好处于静止、圆弧半径OC与水平直径AD的夹角为α=53°（sinα=0.8）．（1）求小球带何种电荷，电荷量是多少？（2）如果将小球从A点由静止释放，小球在圆弧轨道上运动时，对轨道的最大压力的大小是多少？考点：带电粒子在混合场中的运动．专题：带电粒子在复合场中的运动专题．分析：（1）对小球进行受力分析，根据小球静止受力平衡即可求解；（2）根据动能定理及向心力公式即可求解．解答：解：（1）小球在C点受重力、电场力和轨道的支持力处于平衡，电场力的方向一定是向左的，与电场方向相同，如图所示．因此小球带正电荷．F N cosα=qEF N sinα=mg则有3mg=4qE所以小球的电荷量q=（2）小球从A点释放后，沿圆弧轨道滑下，还受方向指向轨道的洛伦兹力f，力f随速度增大而增大，小球通过C点时速度（设为v）最大，力f最大，且qE和mg的合力方向沿半径OC，因此小球对轨道的压力最大．通过C点的速度小球在重力、电场力、洛伦兹力和轨道对它的支持力作用下沿轨道做圆周运动，有F﹣mgsinα﹣qEcosα﹣qvB=m最大压力的大小等于支持力F=答：（1）小球带正电荷，电荷量是；（2）小球在圆弧轨道上运动时，对轨道的最大压力的大小为点评：本题考查了同学们对物体受力分析的能力，要求同学们能根据运动情况判断受力情况，或者根据受力情况判断运动情况，同时结合动能定理及圆周运动向心力公式解题，难度较大．。

宜宾市三中高2014级高二上期第一次月考 物理试题 （考试时间90分钟 满分100分） 单项选择 1. 下列关于静电场的说法正确的是（ ） A.静电场中，电场强度大的点电势必定高 B.静电场中，电场强度为零的点电势必定为零 C.静电场中，在电势高的点点电荷的电势能必定高 D.无论是匀强电场还是点电荷形成的电场，电场强度与放在该处的试探电荷无关 ） A．在公式中，是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1处的场强大小 B．由公式可知，电场中某点的电场强度与试探电荷在该点所受到的电场力成正比 C．公式只适用于真空中点电荷产生的电场 D．电场线是电荷在电场中的运动轨迹 3. 如图所示，当将带正电的球C移近不带电的枕形绝缘金属导体AB时，枕形导体上的电荷移动情况是A.枕形金属导体上的正电荷向B端移动，负电荷不移动 B.枕形金属导体中的带负电的电子向A端移动，正电荷不移动 C.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向B端和A端移动 D.枕形金属导体中的正、负电荷同时分别向A端和B端移动 某平行板电容器的电容为C，带电量为Q，相距为d，今在板间中点放一个电量为q的点电荷，则它受到的电场力的大小为（ ） A． B． C． D． 如图A、B是平行板电容器的两个极板，B板接地，A板带有电荷量+Q，板间电场中有一固定点P，若将B板固定，A板下移一些；或者将A板固定，B板上移一些，在这两种情况下，以下说法中正确的是（ ） A. A板下移时，P点的电场强度不变，P点电势不变 B. A板下移时，P点的电场强度不变，P点电势升高 C. B板上移时，P点的电场强度减小，P点电势升高 D. B板上移时，P点的电场强度减小，P点电势降低 6两个等量异种电荷的连线的垂直平分线上有A、B、C三点，如图所示，下列说法正确的是（ ） A．a点电势比b点高 B．a、b两点的场强方向相同，b点场强比a点 C．a、b、c三点和无穷远处等电势 D．一个电子在a点无初速释放，则它将 7. 如图所示，带箭头的线表示某一电场的电场线．在电场力作用下，一带电粒子（不计重力）经A点飞向B点，径迹如图中虚线所示，下列说法正确的是（ ） A．粒子带正电 B．粒子在A点加速度大 C．粒子在B点动能大 D．A、B两点相比，带电粒子在B点电势能较大 8. 用轻质等长细线把两个质量相等的带电小球a、b悬挂起来，a球带负电-3q，b球带正电q，整个装置处在水平向右的匀强电场中，最后达到平衡时可能是（ ） 二．多项选择 9. 图甲中直线PQ表示电场中的一条电场线，质量为m、电量为的带负电粒子仅在电场力作用下沿电场线向右运动，经过P点时速度为v0，到达Q点时速度减为零，粒子运动的v-t图象如图乙所示。

2014-2015学年四川省宜宾三中高二（上）期中物理试卷一、本题共12小题，每小题4分，共48分.在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确，全部选对得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．请将答案填涂到机读卡上．1．关于分子动理论，说法正确的是（）A．布朗运动是分子的无规则运动B．物体吸收了热量，温度升高，内能增大C．物体温度越高，其分子平均动能越大D．分子之间引力和斥力同时存在2．分析下列物理现象（）（1）夏天里在一次闪电过后，有时雷声轰鸣不绝；（2）“闻其声而不见其人”；（3）学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音；（4）当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时，我们听到汽笛声的音调变高．这些物理现象分别属于波的（）A．反射、衍射、干涉、多普勒效应B．折射、衍射、多普勒效应、干涉C．反射、折射、干涉、多普勒效应D．衍射、折射、干涉、多普勒效应3．关于波速公式v=λf，下面哪几句话是正确的（）A．适用于一切波B．对同一机械波来说，通过不同的介质时，频率f不变C．一列绳波的振动频率f变大，λ要减小D．声音由空气传入水中，f 不变，λ减小4．一质点作简谐运动，其位移x与时间t关系曲线如图所示，由图可知（）A．质点振动的频率是4HzB．质点振动的振幅是2cmC．在t=3s时，质点的速度为正向最大D．在3s﹣﹣﹣4s内，质点加速度正向增大5．两个弹簧振子，甲的固有频率是100Hz，乙的固有频率是400Hz．若它们均在频率是300Hz 的驱动力作用下受迫振动，则（）A．甲的振幅较大，振动频率是100HzB．乙的振幅较大，振动频率是300HzC．甲的振幅较大，振动频率是300HzD．乙的振幅较大，振动频率是400Hz6．一列沿x轴正向传播的简谐波，在t=0时刻的波形图所示，周期T=0.4s则（）A．该波的波长是4mB．该波波速为0.1m/sC．经t=0.5s，x=9m处的质点第一次出现波谷D．在t=0时刻x=1m处质点沿Y轴正向振动7．关于气体压强和热力学定律，以下理解不正确的是（）A．从微观上讲，气体的压强是大量的气体分子无规则运动不断撞击器壁产生的B．只从单一热源吸热，使之完全变为有用功而不产生其他影响的机器是可以制造出来的C．温度升高时，气体的压强一定增大D．绝对零度不可达到8．某秒摆从平衡位置开始摆动，摆动过程中说法正确的是（）A．重力和绳的拉力的合力提供回复力B．增大摆角可使单摆周期变大C．小球连续两次经过同一位置位移、加速度、速度相同D．经1.2 s时，小球速度正减小，加速度正增大9．对于液体和固体，如果用M表示摩尔质量，ρ表示物质密度，V表示摩尔体积，V0表示分子体积，N A表示阿伏加德罗常数，那么下列关系式中正确的是（）A．N A=B．N A=C．V=D．V=M•ρ10．如图所示，静止在光滑水平面上的物体A和B的质量分别为m和2m，它们之间用轻弹簧相连．给物块A一个水平向右的瞬时冲量I，可知（）A．物块A立刻获得初速度V A=B．当A与B之间的距离最小时，A的速度为零，B的速度为v B=C．当A与B之间的距离最小时，A与B有相同速度v′，v′=D．弹簧的最大弹性势能为E p=11．在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点，相邻两质点的距离均为L，如图（a）所示．一列横波沿该直线向右传播，t=0时到达质点1，质点1开始向下运动，经过时间△t第一次出现如图（b）所示的波形．则该波的（）A．周期为△t，波长为8L B．周期为△t，波长为8LC．周期为△t，波速为D．周期为△t，波速为12．A、B两小球在水平面上沿同一方向运动，两球的动量分别为P A=6kg•m/s，P B=10kg•m/s．当A球追及B球发生对心碰撞后，关于两球碰撞后动量P′A和p′B的数值正确的是（）A．P′A=7kg•m/s，p′B=9kg•m/sB．P′A=﹣3kg•m/s，p′B=19kg•m/sC．P′A=﹣6kg•m/s，p′B=22kg•m/sD．P′A=6kg•m/s，p′B=10kg•m/s二、实验题（18分）13．在实验室里为了验证动量守恒定律，一般采用如图所示的装置：（1）若入射小球质量为m1，半径为r1；被碰小球质量为m2，半径为r2，则．A．m1＞m2，r1＞r2B．m1＞m2，r1＜r2C．m1＞m2，r1=r2 D．m1＜m2，r1=r2（2）以下所提供的测量工具中必需的是．A．直尺B．游标卡尺C．天平D．弹簧测力计E．秒表（3）在做“验证动量守恒定律”的实验中，实验必须要求的条件是．A．斜槽轨道必须是光滑的B．斜槽轨道末端的切线是水平的C．入射球每次都要从同一高度由静止滚下D．碰撞的瞬间，入射球与被碰球的球心连线与轨道末端的切线平行（4）设入射小球的质量为m1，被碰小球的质量为m2，则在用所示装置进行实验时，所得“验证动量守恒定律”的结论表达式为（用装置图中的字母表示）14．某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中，先测得摆线长为99.00cm，摆球直径为2.00cm，然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为100.0s．则：（1）他测得的重力加速度g=m/s2．（计算结果取三位有效数字）（2）他测得的g值偏大，可能原因是：．A．测摆线长时摆线拉得过紧．B．摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了．C．开始计时时，秒表过迟按下．D．实验中误将49次全振动计为50次．（3）为了提高实验精度，在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T，从而得出一组对应的l和T的数值，再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线，并求得该直线的斜率k．则重力加速度g=．（用k表示）三、计算题（34分）15．汽锤质量m=60kg，从高h1=0.8m的高处自由下落，汽锤与地面相碰的时间t=0.1s，碰后汽锤反弹的高度h2=0.2m，不计空气的阻力．求汽锤与地面相碰时（g=10m/s2）求：（1）汽锤第一次与地面接触时的速度大小和刚离地面的速度大小？（2）汽锤第一次与地面作用时地面所受的平均作用力？16．如图所示，实线是一列简谐波在某一时刻的波形图象，虚线是0.2s后它的波形图象，求：（1）这列波可能的波速为多大？（2）若波速为115m/s，则波的传播方向？17．一质量M=0.8kg的小物块（可视为质点），用长l=0.8m的细绳悬挂在O点，处于静止状态．一质量m=0.2kg的粘性小球以速度v0=10m/s水平射向物块，并与物块粘在一起，小球与物块相互作用时间极短可以忽略，不计空气阻力，重力加速度g取10m/s求：（1）小球粘在物块上的瞬间，小球和物块共同速度的大小；（2）小球和物块摆动过程中，细绳拉力的最大值；（3）为使物块和小球能在竖直平面内做圆周运动，粘性小球的初速度不得小于多少？2014-2015学年四川省宜宾三中高二（上）期中物理试卷参考答案与试题解析一、本题共12小题，每小题4分，共48分.在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确，全部选对得4分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分．请将答案填涂到机读卡上．1．关于分子动理论，说法正确的是（）A．布朗运动是分子的无规则运动B．物体吸收了热量，温度升高，内能增大C．物体温度越高，其分子平均动能越大D．分子之间引力和斥力同时存在考点：分子动理论的基本观点和实验依据．分析：解答本题应掌握：布朗运动是固体小颗粒的运动；做功和热传递均可以改变物体的内能，根据热力学第一定律才能判断内能的变化；温度是分子平均动能的标志；分子间同时存在着引力和斥力．解答：解：A、布朗运动是固体小颗粒的无规则运动；故A错误；B、物体吸收热量时，若同时对外做功，则内能可能减小；故B错误；C、温度是分子平均动能的标志；温度越高，分子平均动能越大；故C正确；D、分子间同时存在引力和斥力；故D正确；故选：CD．点评：本题考查分子动理论中的基本内容，要注意明确布朗运动的性质、热力学第一定律及分子间相互作用力等内容的准确意义．2．分析下列物理现象（）（1）夏天里在一次闪电过后，有时雷声轰鸣不绝；（2）“闻其声而不见其人”；（3）学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音；（4）当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时，我们听到汽笛声的音调变高．这些物理现象分别属于波的（）A．反射、衍射、干涉、多普勒效应B．折射、衍射、多普勒效应、干涉C．反射、折射、干涉、多普勒效应D．衍射、折射、干涉、多普勒效应考点：波的干涉和衍射现象．分析：衍射是绕过阻碍物继续传播，而干涉是两种频率相同的相互叠加出现明暗相间的现象，对于多普勒效应现象频率是在发生变化．解答：解：（1）夏天里在一次闪电过后，有时雷声轰鸣不绝，是由于声音在云层间来回传播，这是声音的反射；（2）“闻其声而不见其人”，听到声音，却看不见人，这是声音的衍射；（3）围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音，音叉发出两个频率相同的声波相互叠加，从而出现加强区与减弱区．这是声音的干涉；（4）当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时，我们听到汽笛声的音调变高．音调变高就是频率变高，因此这是多普勒效应现象；故选：A．点评：本题考查波的干涉、衍射及多普勒效应等的应用；要注意明确无论反射、衍射还是干涉，其频率均不变，而多普勒效应频率即发生变化．3．关于波速公式v=λf，下面哪几句话是正确的（）A．适用于一切波B．对同一机械波来说，通过不同的介质时，频率f不变C．一列绳波的振动频率f变大，λ要减小D．声音由空气传入水中，f 不变，λ减小考点：电磁波的周期、频率和波速．分析：波速公式v=λf适用一切波，波的频率与介质无关，波速由介质决定，根据这些知识进行分析即可解答：解：A、波速公式v=λf适用一切波，故A正确．B、C波的频率等于波源的振动频率，由波源决定，与介质无关，而波速由介质决定，由v=λf 知，波长与波源的介质均有关，所以对同一机械波来说，通过不同的介质时，只有频率f不变，故B正确；C、绳波速度由介质决定；当频率增大时，波速不变；故波长减小；故C正确；D、声音由空气传入水中，f不变，波速增大；故波长增大；故D错误；故选：ABC．点评：本题考查对声波在介质中传播速度的了解．波速公式v=λf适用于一切波；波速由介质决定，而频率由振源决定．4．一质点作简谐运动，其位移x与时间t关系曲线如图所示，由图可知（）A．质点振动的频率是4HzB．质点振动的振幅是2cmC．在t=3s时，质点的速度为正向最大D．在3s﹣﹣﹣4s内，质点加速度正向增大考点：简谐运动的振动图象．分析：质点的振幅等于振子的位移最大值，由图直接读出振幅和周期，由公式f=求出频率．根据t=3s时刻以后质点位移的变化，分析速度的方向，由简谐运动的特征F=﹣kx分析质点的合外力．解答：解：A、由图读出周期T=4s，则频率f===0.25Hz，故A错误；B、质点的振幅等于振子的位移最大值，由图读出振幅为A=2cm，故B正确；C、t=3s时，质点的位移为零，通过平衡位置，速度沿正方向最大，故C正确；D、在3s﹣﹣﹣4s内，质点在向最大位置运动；故加速度增大；方向与位移方向相反；故为反向增大；故D错误；故选：BC．点评：本题简谐运动的图象能直接读出振幅和周期．对于质点的速度方向，也可以根据斜率读出．要掌握简谐运动的特征F=﹣kx，是分析回复力常用的方法．5．两个弹簧振子，甲的固有频率是100Hz，乙的固有频率是400Hz．若它们均在频率是300Hz 的驱动力作用下受迫振动，则（）A．甲的振幅较大，振动频率是100HzB．乙的振幅较大，振动频率是300HzC．甲的振幅较大，振动频率是300HzD．乙的振幅较大，振动频率是400Hz考点：产生共振的条件及其应用．专题：定性思想．分析：物体做受迫振动的频率等于驱动力的频率，当驱动力的频率接近于物体的固有频率时，物体发生共振，振幅最大．解答：解：两个弹簧振子在频率为300Hz的驱动力作用下做受迫振动时，甲乙振动的频率等于300Hz，乙的频率接近于驱动力的频率，所以乙的振幅较大．故B正确，A、C、D 错误．故选B．点评：解决本题的关键知道受迫振动的频率与驱动力频率的关系，以及知道在什么条件下可以发生共振．6．一列沿x轴正向传播的简谐波，在t=0时刻的波形图所示，周期T=0.4s则（）A．该波的波长是4mB．该波波速为0.1m/sC．经t=0.5s，x=9m处的质点第一次出现波谷D．在t=0时刻x=1m处质点沿Y轴正向振动考点：波长、频率和波速的关系；横波的图象．分析：相邻波峰或波谷的距离等于波长，由v=求解波速．当图中x=4m处的波谷传到R 时，R第一次出现波谷．由“上下坡法”判断质点的振动方向．解答：解：A、由图知，该波的波长λ=4m，故A正确．B、波速为v===10m/s，故B错误．C、当图中x=4m处的波谷传到x=9m处时，R第一次出现波谷，所用时间t==s=0.5s，故C正确．D、简谐波沿x轴正向传播，由“上下坡法”知在t=0时刻x=1m处质点沿Y轴负向振动，故D错误．故选：AC．点评：本题的技巧是运用波形平移研究质点R第一次出现波谷的时间，这是波动图象问题中经常采用的方法，也可以分段求时间．7．关于气体压强和热力学定律，以下理解不正确的是（）A．从微观上讲，气体的压强是大量的气体分子无规则运动不断撞击器壁产生的B．只从单一热源吸热，使之完全变为有用功而不产生其他影响的机器是可以制造出来的C．温度升高时，气体的压强一定增大D．绝对零度不可达到考点：热力学第二定律；热力学第一定律；气体压强的微观意义．分析：根据压强的微观意义分析A项；根据热力学第二定律分析B项；根据理想气体的状态方程可明确C；根据热力学第三定律分析D项．解答：解：A、从微观上讲，大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强，故A正确；B、由热力学第二定律可知，只从单一热源吸热，使之完全变为有用功而不产生其他影响的机器是不可能制造出来的；故B错误；C、温度升高时，若同时体积增大，则压强不一定增大；故C错误；D、热力学第三定律说明，绝对零度无法达到；故D正确；本题选不正确的；故选：BC．点评：本题考查气体压强的微观解释、热力学第二定律、理想气体状态方程等；对于热学规律一定要全面准确掌握，这样才能准确求解．8．某秒摆从平衡位置开始摆动，摆动过程中说法正确的是（）A．重力和绳的拉力的合力提供回复力B．增大摆角可使单摆周期变大C．小球连续两次经过同一位置位移、加速度、速度相同D．经1.2 s时，小球速度正减小，加速度正增大考点：简谐运动的回复力和能量．分析：单摆振动时，摆球的回复力是摆球所受重力沿圆弧切线方向的分力；分析清楚单摆运动过程，根据单摆的运动过程与单摆周期公式分析答题．解答：解：A、重力沿切线方向的分力提供秒摆做简谐运动的向心力，故A错误；B、单摆的周期与摆角无关，增大摆角单摆周期不变，故B错误；C、小球连续两次经过同一位置时位移、加速度相同，速度大小相等而方向相反，速度不同，故C错误；D、秒摆的周期为2s，秒摆从平衡位置开始摆动，经过1.2s时摆球从平衡位置向最大位置处运动，此时位移增大，加速度增大，故D正确；故选：D．点评：本题考查了单摆做简谐运动的回复力、周期与运动过程问题，知道单摆周期公式的影响因素，分析清楚单摆运动过程即可解题，本题是一道基础题．9．对于液体和固体，如果用M表示摩尔质量，ρ表示物质密度，V表示摩尔体积，V0表示分子体积，N A表示阿伏加德罗常数，那么下列关系式中正确的是（）A．N A=B．N A=C．V=D．V=M•ρ考点：阿伏加德罗常数．专题：阿伏伽德罗常数的应用专题．分析：1mol任何物体的分子个数都是相同的；固体与液体间的分子间隙较小，可以忽略不计；摩尔质量等于密度乘以摩尔体积．解答：解：A、B、摩尔体积是1mol分子的体积，故N A=，故A错误，B正确；C、D、摩尔质量等于密度乘以摩尔体积，故M=ρV，故C错误，D错误；故选B．点评：本题关键明确阿佛加德罗常数的物理意义，明确摩尔质量等于摩尔体积与密度的乘积．10．如图所示，静止在光滑水平面上的物体A和B的质量分别为m和2m，它们之间用轻弹簧相连．给物块A一个水平向右的瞬时冲量I，可知（）A．物块A立刻获得初速度V A=B．当A与B之间的距离最小时，A的速度为零，B的速度为v B=C．当A与B之间的距离最小时，A与B有相同速度v′，v′=D．弹簧的最大弹性势能为E p=考点：动量守恒定律；动量定理．分析：在极短时间内对物体A作用一水平向右的冲量I，说明A立即获得速度可由动量定理求出速度；通过动态分析可知当两者距离最小时速度相等，根据动量守恒定律可求出距离最小时的速度，由能量守恒定律求出弹簧的最大弹性势能．解答：解：A、由于作用时间极短，弹簧没有发生形变，B的运动状态不变，对A，由动量定理得：I=mv A﹣0，解得：v A=，故A正确；B、A、B组成的系统动量守恒，当A、B之间距离最小时，弹簧的压缩量最大，弹簧的弹性势能最大，A、B的速度相等，规定向右为正方向，由动量守恒定律得：mv A=（m+2m）v′，v′=，故B错误，C正确；D、A、B间距离最小时弹簧的压缩量最大，弹簧的弹性势能最大，由能量守恒定律得：mv A2=E P+（m+2m）v′2，解得：E P=，故D正确；故选：ACD．点评：注意一些关键词语如“极短时间内受到冲量”、“恰好”、“缓慢运动”等的含义；记住类似追击问题当两者相距为极值（最小值、最大值）时速度相等．11．在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点，相邻两质点的距离均为L，如图（a）所示．一列横波沿该直线向右传播，t=0时到达质点1，质点1开始向下运动，经过时间△t第一次出现如图（b）所示的波形．则该波的（）A．周期为△t，波长为8L B．周期为△t，波长为8LC．周期为△t，波速为D．周期为△t，波速为考点：横波的图象；波长、频率和波速的关系．分析：由图读出波长．根据各质点起振方向与质点1振动方向相同，所以质点9不是第一次向上振动，而是经过了半个周期，即质点9已经振动了0.5T．由此求出周期和波速．解答：解：由图波长λ=8L，根据题意，图示时刻质点9已经振动了0.5T，则质点1振动了1.5T，即1.5T=△t，得到T=，波速v==．故C正确．故选C点评：波的特性之一是介质中各质点的开始振动方向与波源开始振动方向相同．12．A、B两小球在水平面上沿同一方向运动，两球的动量分别为P A=6kg•m/s，P B=10kg•m/s．当A球追及B球发生对心碰撞后，关于两球碰撞后动量P′A和p′B的数值正确的是（）A．P′A=7kg•m/s，p′B=9kg•m/sB．P′A=﹣3kg•m/s，p′B=19kg•m/sC．P′A=﹣6kg•m/s，p′B=22kg•m/sD．P′A=6kg•m/s，p′B=10kg•m/s考点：动量守恒定律．分析：两球碰撞过程系统动量守恒，应用动量守恒定律分析答题．解答：解：两物体碰撞过程系统动量守恒，碰撞过程中两物体动量变化量之和为零；碰前A、B两球动量分别是p A=6kgm/s，p B=10kgm/s，A在后，B在前，A追上B发生碰撞，A 的速度大于B的速度，A的动量小于B的动量，则A的质量小于B的质量，碰撞过程A可能反弹，B不可能反弹，碰撞前系统总动量：P=16kg•m/s；A、如果P A′=7kg•m/s，P B′=9kg•m/s，系统动量守恒，碰撞过程A的动量增加，不符合实际，故A错误；B、如果P A′=﹣3kg•m/s，P B′=19kg•m/s，系统动量守恒，符合实际，故B正确；C、如果P A′=﹣6kg•m/s，P B′=22kg•m/s，A的动能不变B的动能增加，系统总的动能增加，不符合实际情况，故C错误；D、如果P A′=6kg•m/s，P B′=10kg•m/s，碰撞过程两者的动量与速度都不变，不符合实际，故D错误；故选：B．点评：本题考查了判断物体动量变化情况，碰撞过程系统动量守恒、系统总机械能不增加，应用动量守恒定律即可正确解题．二、实验题（18分）13．在实验室里为了验证动量守恒定律，一般采用如图所示的装置：（1）若入射小球质量为m1，半径为r1；被碰小球质量为m2，半径为r2，则C．A．m1＞m2，r1＞r2B．m1＞m2，r1＜r2C．m1＞m2，r1=r2 D．m1＜m2，r1=r2（2）以下所提供的测量工具中必需的是AC．A．直尺B．游标卡尺C．天平D．弹簧测力计E．秒表（3）在做“验证动量守恒定律”的实验中，实验必须要求的条件是BCD．A．斜槽轨道必须是光滑的B．斜槽轨道末端的切线是水平的C．入射球每次都要从同一高度由静止滚下D．碰撞的瞬间，入射球与被碰球的球心连线与轨道末端的切线平行（4）设入射小球的质量为m1，被碰小球的质量为m2，则在用所示装置进行实验时，所得“验证动量守恒定律”的结论表达式为m1OP=m1OM+m2O′N（用装置图中的字母表示）考点：验证动量守恒定律．专题：实验题．分析：（1）为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变，故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量；为了使两球发生正碰，两小球的半径相同．（2）求出需要验证的表达式，根据表达式确定需要测量的量，然后确定测量工具．（3）根据实验注意事项分析答题．（4）根据动量守恒定律与图示实验情景确定需要验证的表达式．解答：解：（1）在小球碰撞过程中水平方向动量守恒定律故有m1v0=m1v1+m2v2在碰撞过程中动能守恒故有解得要碰后入射小球的速度v1＞0，即m1﹣m2＞0，m1＞m2，为了使两球发生正碰，两小球的半径相同，r1=r2故选C（2）P为碰前入射小球落点的平均位置，M为碰后入射小球的位置，N为碰后被碰小球的位置，碰撞前入射小球的速度v1=碰撞后入射小球的速度v2=碰撞后被碰小球的速度v3=若m1v1=m2v3+m1v2则表明通过该实验验证了两球碰撞过程中动量守恒，带入数据得：m1OP=m1OM+m2ON故需要测量的工具有刻度尺和天平．（3）A、验证动量守恒定律实验，必须保证斜槽轨道末端切线水平，斜槽轨道不必要光滑，故A错误，B正确；C、为保证球的初速度相等，入射球每次都要从同一高度由静止滚下，故C正确；D、为保证两球发生对心正碰，碰撞后两球做平抛运动，碰撞的瞬间，入射球与被碰球的球心连线与轨道末端的切线平行，故D正确；故选BCD．（4）根据（2）的解答可知，表达式为：故答案为：m1OP=m1OM+m2O′N；故答案为：（1）C （2）AC （3）BCD；（4）m1OP=m1OM+m2O′N点评：本题考查验证动量守恒定律；本实验运用了等效思维方法，平抛时间相等，用水平位移代替初速度，这样将不便验证的方程变成容易验证．14．某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中，先测得摆线长为99.00cm，摆球直径为2.00cm，然后用秒表记录了单摆振动50次所用的时间为100.0s．则：（1）他测得的重力加速度g=9.86m/s2．（计算结果取三位有效数字）（2）他测得的g值偏大，可能原因是：ACD．A．测摆线长时摆线拉得过紧．B．摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了．C．开始计时时，秒表过迟按下．D．实验中误将49次全振动计为50次．（3）为了提高实验精度，在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T，从而得出一组对应的l和T的数值，再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线，并求得该直线的斜率k．则重力加速度g=．（用k表示）考点：用单摆测定重力加速度．专题：实验题；单摆问题．分析：（1）单摆的摆长等于摆线的长度与摆球的半径之和；根据单摆的周期公式得出重力加速度g的数值．（2）根据单摆的周期公式得出重力加速度g的表达式，从而判断出g值偏大的原因．（3）由单摆周期表达式可得T2与L的关系式，得到斜率k的表达式，进而可求得g值．解答：解：（1）摆长为：L=l+=99.00cm+1.00cm=100.00cm=1.0000m；单摆振动50次所用的时间为100.0s，则周期：T=s根据T=2π，得：g==．（2）根据T=2π，得：g=A、测量摆长时，线拉得过紧，则摆长的测量值偏大，由上式可知重力加速度测量值偏大，故A正确．B、摆线上端未牢固地系于悬点，振动中出现松动，使摆线长度增加了，则对应的周期变大，周期的测量值偏大，则加速度的测量值偏小．故B错误．C、开始计时时，秒表过迟按下，周期的测量值偏小，由上式可知重力加速度测量值偏大．故C正确．D、实验中误将49次全振动记为50次，周期的测量值偏小，由上式可知重力加速度测量值偏大，故D正确．故选：ACD．（3）根据T=2π，得T2=故以L为横坐标、T2为纵坐标得到的图象的斜率为：k=。

2015级高二上期12月月考试题物 理时间：90分钟 满分：100分第Ι卷(选择题，共40分)一、单项选择题（本题包括8小题，每小题3分，共24分。

每小题只有一个选项符合题意）1.以下说法正确的是（ ）A ．电阻率是表征材料导电性能的物理量，电阻率越大，导电性能越好B ．欧姆定律对非纯电阻元件也适用C ．同一电容器两极板间电势差越大，电容的带电量越大D ．回旋加速器通过洛仑兹力做功达到加速粒子的目的2.在电磁学发展过程中，许多科学家做出了贡献，下列说法中符合物理学发展史的是( )A.法拉第最早引入电场的概念，并发现了磁场产生电流的条件和规律B.库仑发现了电流的磁效应C.安培发现了磁场对运动电荷的作用规律D.奥斯特发现了点电荷的相互作用规律3.把一支弹簧枪水平固定在小车上，小车放在光滑水平地面上，枪射出一颗子弹时，关于枪、弹、车，下列说法正确的是( )A ．枪和弹组成的系统动量守恒B ．枪和车组成的系统动量守恒C ．枪弹和枪筒之间的摩擦力很小，可以忽略不计，故二者组成的系统动量近似守恒D ．枪、弹、车三者组成的系统动量守恒4．如图所示，P 、Q 是两个电荷量相等的异种电荷，在其电场中有a 、b 、c 三点在一条直线上，平行于P 、Q 的连线，b 在P 、Q 连线的中垂线上，ab=bc ，下列说法正确的（ ）A. 电场强度：b E >a E >c EB.电势：a ϕ>c ϕ>b ϕC.电场强度：a E >b E >c ED. 电势：a ϕ>b ϕ>c ϕ5．一质量为m 的带电小球，在竖直方向的匀强电场中以水平速度抛出，小球的加速度大小为2g 3，阻力不计，小球在下落h 的过程中（ ）M RM L E rA.动能增加mgh 3B.电势能增加mgh 3C.重力势能减少2mgh 3D.机械能减少2mgh 36．如图所示，电源内阻不可忽略，电路中接有一小灯泡和一电动机。

2014-2015学年四川省宜宾市宜宾县蕨溪中学高二（上）期中物理模拟试卷一、选择题（每题3分，共45分，选全得3分，漏选得2分，错选得零分）1．一简谐横波在x轴上传播，在某时刻的波形如图所示．已知此时质点F的运动方向向下，则（）A．此波沿x轴负方向传播B．质点D此时向上运动C．质点B将比质点C先回到平衡位置D．质点E振幅为零2．恒温水池中，一个气泡里有一定质量的气体，当气泡缓慢上升的过程中，随着压强的减小，气泡体积逐渐增大，此过程中（）A．气泡中的气体一定从水中吸收热量B．气泡中的气体不一定从水中吸收热量C．气泡中的气体对水做功D．水对气泡中的气体做功3．对于一定质量的理想气体，从微观的角度解释，下列说法中正确的是（）A．在温度不变时，气体的体积增大，分子每次与器壁碰撞时冲量减小，气体压强减小B．在体积不变时，气体的温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量增大，压强增大C．在体积不变时，气体的温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量减小，压强增大D．在压强不变时，气体温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量减小，减小单位面积上碰撞次数，使体积增大4．关于热力学定律，下列说法正确的是（）A．在一定条件下物体的温度可以降到0 KB．物体从单一热源吸收的热量可以全部用于做功C．吸收了热量的物体，其内能一定增加D．压缩气体总能使气体的温度升高5．两个分子甲和乙相距较远（此时它们之间的分子力可忽略），设甲固定不动，在乙逐渐靠近甲、直到不能再靠近的整个过程中（）A．分子力总是对乙做正功B．乙总是克服分子力做功C．先是乙克服分子力做功，然后分子力对乙做正功D．先是分子力对乙做正功，然后乙克服分子力做功6．一质点在x轴上做简谐运动的振动图象如图所示，则（）A．在t=0.4s时，质点速度最大，加速度为零B．在t=0.1s时，质点速度和加速度都为最大C．在0～0.1s内，质点速度和加速度方向相同D．在t=0.2s时，质点加速度沿x轴负方向7．如图所示，一列简谐横波沿x轴正方向传播，从波传到x=5m的M点时开始计时，已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s，下面说法中正确的是（）A．这列波的波长是4mB．这列波的传播速度是10m/sC．质点Q（x=9m）经过0.5s才第一次到达波峰D．M点以后各质点开始振动时的方向都是向下8．密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气（不计分子势能）（）A．内能增大，放出热量B．内能减小，吸收热量C．内能增大，对外界做功D．内能减小，外界对其做功9．光滑水平的轨道上有一节无盖的装有沙子的车厢正在匀速滑行，突然下大雨，如果雨滴是竖直下落的，雨滴对车厢壁无作用且车厢不漏水，那么，在此过程中整个车厢的（）A．运行速度将减小B．运行动量将增大C．运行速度将保持不变D．运行动量将保持不变10．质量为m的钢球自高处下落，以速度V1碰地，竖直向上弹回，碰撞时间极短，离地的速度为V2，在碰撞过程中，地面对钢球的冲量的方向和大小为（）A．向下m（V1﹣V2）B．向下m（V1+V2）C．向上m（V1﹣V2）D．向上m（V1+V2）11．如图，两个质量相等的物体，沿高度相同，倾角不同的两个光滑斜面的顶端由静止自由滑下，在到达斜面底端的过程中，两个物体具有的相同物理量是（）A．重力的冲量B．合力的冲量C．刚到达底端时的动量D．刚到达底端时的动能12．质量相等的两个小球A、B，在光滑的水平面上沿同一直线向同一方向运动，A球初动量为7㎏•m/s，B球初动量为5㎏•m/s，当A球追上B球发生碰撞后，A、B两球动量的可能值为（）A．P A=6㎏•m/s，P B=6㎏•m/s B．P A=3㎏•m/s，P B=9㎏•m/sC．P A=﹣2㎏•m/s，P B=14㎏•m/s D．P A=﹣4㎏•m/s，P B=10㎏•m/s13．如图所示，位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点，质量相等．Q与轻质弹簧相连．设Q静止，P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞．在整个碰撞过程中，弹簧具有的最大弹性势能等于（）A．P的初动能B．P的初动能的C．P的初动能的D．P的初动能的14．甲、乙两球在水平光滑轨道上向同方向运动，已知它们的动量分别是P甲=5kg•m/s，P=7kg•m/s，甲从后面追上乙并发生碰撞，碰后乙球的动量变为10kg•m/s，则二球质量m甲乙与m乙间的关系可能是（）A．m甲=m乙B．m乙=2m甲C．m乙=4m甲D．m乙=6m甲15．如图所示将一光滑的半圆槽置于光滑水平面上，槽的左侧有一固定在水平面上的物块．今让一小球自左侧槽口A的正上方从静止开始落下，与圆弧槽相切自A点进入槽内，则以下结论中正确的是（）A．小球在半圆槽内运动的全过程中，只有重力对它做功B．小球在半圆槽内运动的全过程中，小球与半圆槽在水平方向动量守恒C．小球自半圆槽的最低点B向C点运动的过程中，小球与半圆槽在水平方向动量守恒D．小球离开C点以后，将做竖直上抛运动二.填空题（每空3分，共15分）16．在“验证动量守恒定律”的实验中，下列关于小球落地点的说法正确的是（）A．如果入射小球每次都从同一位置由静止滚下，重复几次落点应该是重合的B．由于偶然因素的存在，重复几次的落点不重合也是正常的，但是落点应比较集中C．测量P点位置时，如果重复10次的落点分别是P1、P2、P3、…、P10，则OP应是OP1、OP2、OP3、…、OP10的平均值D．用半径尽量小的圆把P1、P2、P3、…、P10圈住，圆心就是落点平均位置P17．某同学把两块大小不同的木块用细线连接，中间夹一被压缩了的弹簧，如图所示．将这一系统置于光滑的水平桌面上，烧断细线，观察物体的运动情况，进行必要的测量，验证物体间相互作用时动量守恒．（1）该同学还必须有的器材是；（2）需要直接测量的数据是；（3）用所得数据验证动量守恒的关系式是．18．油酸分子直径的数量级为10﹣10m，某同学在“用油膜法估测分子的大小”的实验中，计算结果明显偏大，在以下原因中：A、油膜未完全散开．B、痱子粉散得过厚．C、计算油膜面积时舍去了所有不足一格的方格．D、求每滴溶液的体积时1mL溶液的滴数多数了10滴．你认为可能的原因是（填写字母即可）三.计算题（每题10分，共40分）19．质量为65kg的人从高处跳下，以7m/s的速度着地，与地面接触后经0.01s停下，地面对他的作用力多大？为了安全，人跳下与地面接触后，双腿弯曲使人下蹲．若经1s停下，地面对他的作用力是多大？这个值会小于人的重力吗？（g=10m/s2）20．质量M=2㎏的木块，放在高h=0.8m的光滑桌面上，被一个水平方向飞来的子弹打落在地面上，子弹留在木块中，落地点与桌面的水平距离s=1.6m，子弹的质量m=10g，若子弹射入木块时产生的热量？21．一列简谐横波在x轴线上传播着，在t1=0和t2=0.005s时的波形曲线如图所示：（1）横波的波长是多大？振幅A是多大？（2）设周期大于（t2﹣t1），如果波向左传播，波速多大？（3）设周期小于（t2﹣t1），且波速为6800m/s，求波的传播方向．22．一块足够长的木板，放在光滑水平面上，在木板上自左向右放有序号是1，2，3，…n 的物块，所有物块的质量均为m，与木板间的摩擦因素都相同，开始时，木板静止不动，第1，2，3，…n号物块的初速度分别是v0，2v0，3v0，…，nv0，方向都向右，木板的质量与木块的总质量相等，最终所有的物块与木板以共同速度匀速运动，设物块之间均无相互碰撞，木板足够长．试求：（1）所有物块与木板一起匀速运动的速度v n（2）第1号物块与木板刚好相对静止时的速度v1（3）通过分析和计算说明第k号（k＜n）物块的最小速度v k．2014-2015学年四川省宜宾市宜宾县蕨溪中学高二（上）期中物理模拟试卷参考答案与试题解析一、选择题（每题3分，共45分，选全得3分，漏选得2分，错选得零分）1．一简谐横波在x轴上传播，在某时刻的波形如图所示．已知此时质点F的运动方向向下，则（）A．此波沿x轴负方向传播B．质点D此时向上运动C．质点B将比质点C先回到平衡位置D．质点E振幅为零考点：波长、频率和波速的关系；横波的图象．专题：振动图像与波动图像专题．分析：简谐波横波在x轴上传播，此时质点F的运动方向向下，可判断出波x轴负方向传播．质点D此时的运动方向与F的运动方向相同．质点B向上运动，而质点C向下运动，则C先回到平衡位置．此时质点E的位移为零，但振幅不为零．解答：解：A、简谐波横波在x轴上传播，此时质点F的运动方向向下，由波形平移法可知，该波沿x轴负方向传播．故A正确．B、质点D此时的运动方向与F的运动方向相同，即向下运动．故B错误．C、此时质点B向上运动，而质点C已经在最大位移处，即将向下运动，直接回到平衡位置，则C先回到平衡位置．故C错误．D、此时质点E的位移为零，但振幅不为零，各个质点的振幅均相同．故D错误．故选：A．点评：本题是波动图象中基本题，由质点的振动方向判断波的传播方向是基本功，要熟练掌握．2．恒温水池中，一个气泡里有一定质量的气体，当气泡缓慢上升的过程中，随着压强的减小，气泡体积逐渐增大，此过程中（）A．气泡中的气体一定从水中吸收热量B．气泡中的气体不一定从水中吸收热量C．气泡中的气体对水做功D．水对气泡中的气体做功考点：热力学第一定律．专题：热力学定理专题．分析：解答本题要掌握：根据气体体积变化判断做功情况；理解温度是分子平均动能的标志，一定质量理想气体的内能只与温度有关；正确应用热力学第一定律判断气体的吸放热情况．解答：解：气泡体积增大，对外做功，由于温度不变，因此分子的平均动能不变，气体的内能不变，根据△U=W+Q可知，气体吸收热量，故AC正确，BD错误．故选：AC．点评：本题比较简单，考查了热力学第一定律的应用，注意正确判断气体做功情况和内能的变化．3．对于一定质量的理想气体，从微观的角度解释，下列说法中正确的是（）A．在温度不变时，气体的体积增大，分子每次与器壁碰撞时冲量减小，气体压强减小B．在体积不变时，气体的温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量增大，压强增大C．在体积不变时，气体的温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量减小，压强增大D．在压强不变时，气体温度升高，平均每个气体分子对器壁产生的冲量减小，减小单位面积上碰撞次数，使体积增大考点：气体压强的微观意义．分析：气体压强的产生：大量做无规则热运动的分子对器壁频繁、持续地碰撞产生了气体的压强．单个分子碰撞器壁的冲力是短暂的，但是大量分子频繁地碰撞器壁，就对器壁产生持续、均匀的压力．所以从分子动理论的观点来看，气体的压强就是大量气体分子作用在器壁单位面积上的平均作用力；决定气体压强大小的微观因素：气体分子的数密度和平均动能．解答：解：A、在温度不变时，气体的体积增大，分子的平均动能不变，分子数密度减小，故单个分子每次与器壁碰撞时平均冲量不变，故A错误；B、在体积不变时，气体温度升高，分子的平均动能增加，分子数密度不变，故单个分子每次与器壁碰撞时平均冲量增加，压强增大；故B正确；C、在体积不变时，气体的温度升高，分子的平均动能增加，分子数密度不变，故单个分子每次与器壁碰撞时平均冲量增加，碰撞次数增多，压强增大，故C错误；D、在压强不变时，气体温度升高，分子的平均动能增加，分子数密度减小，故单个分子每次与器壁碰撞时平均冲量增加，故D错误；故选：B．点评：本题考查气体压强的微观解释；关键是明确温度的微观意义和气体压强的微观意义；也可以应用状态方程明确状态参量的变化．4．关于热力学定律，下列说法正确的是（）A．在一定条件下物体的温度可以降到0 KB．物体从单一热源吸收的热量可以全部用于做功C．吸收了热量的物体，其内能一定增加D．压缩气体总能使气体的温度升高考点：热力学第一定律．专题：热力学定理专题．分析：利用热力学三个定律即可分析求解，注意热力学第二定律有几种表述方式：克劳修斯表述热量可以自发地从较热的物体传递到较冷的物体，但不可能自发地从较冷的物体传递到较热的物；开尔文﹣普朗克表述不可能从单一热源吸取热量，并将这热量变为功，而不产生其他影响．解答：解：A、根据热力学第三定律的绝对零度不可能达到，故A错误；B、根据热力学第二定律，物体从单一热源吸收的热量可全部用于做功而引起其他变化是可能的，当然会产生其他变化，故B正确．C、物体从外够外界吸收热量同时对外做功，根据能量守恒定律可知内能可能增加、减小和不变，故C错误；D、压缩气体，外界对气体作正功，气体同时可能向外释放热，根据能量守恒定律可知物体内能可能减少、温度降低，故D错误；故选：B．点评：本题关键要记住热力学三大定律，根据三大定律直接判断即可，注意热力学第二定律的不同表示方法，属于基础题．5．两个分子甲和乙相距较远（此时它们之间的分子力可忽略），设甲固定不动，在乙逐渐靠近甲、直到不能再靠近的整个过程中（）A．分子力总是对乙做正功B．乙总是克服分子力做功C．先是乙克服分子力做功，然后分子力对乙做正功D．先是分子力对乙做正功，然后乙克服分子力做功考点：分子间的相互作用力．专题：分子间相互作用力与分子间距离的关系．分析：开始时由于两分子之间的距离大于r0，因此分子力为引力当相互靠近时分子力做正功，当分子间距小于r0，分子力为斥力，相互靠近时，分子力做负功．解答：解：开始时由于两分子之间的距离大于r0，因此分子力为引力当相互靠近时分子力做正功；当分子间距小于r0，分子力为斥力，相互靠近时，分子力做负功；故D正确，ABC 错误；故选：D．点评：分子力做功对应着分子势能的变化，要正确分析分子之间距离与分子力、分子势能的关系．6．一质点在x轴上做简谐运动的振动图象如图所示，则（）A．在t=0.4s时，质点速度最大，加速度为零B．在t=0.1s时，质点速度和加速度都为最大C．在0～0.1s内，质点速度和加速度方向相同D．在t=0.2s时，质点加速度沿x轴负方向考点：简谐运动的振动图象；简谐运动的回复力和能量．专题：简谐运动专题．分析：简谐运动中，加速度满足a=﹣；根据图象切线的斜率分析速度的方向，由位移方向直接读出加速度大小和方向．根据位移的大小变化，分析加速度的大小变化．解答：解：A、在t=0.4s时，质点的位移最大，则速度为零，由a=﹣，知加速度最大，故A错误．B、在t=0.1s时，质点的位移为零，正通过平衡位置，速度最大，加速度为零，故B错误．C、在0～0.1s内，质点正从正向最大位移处向平衡位置运动，速度沿负向，位移为负向，则加速度沿正向，则速度和加速度方向相同，故C正确．D、在t=0.2s时，质点的位移沿x轴负方向，由a=﹣，知加速度沿x轴正方向，故D错误．故选：C点评：本题关键掌握简谐运动的特征：a=﹣，要明确公式中负号表示方向．知道x﹣t图象切线的斜率等于速度，由斜率正负直接读出速度的方向．7．如图所示，一列简谐横波沿x轴正方向传播，从波传到x=5m的M点时开始计时，已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s，下面说法中正确的是（）A．这列波的波长是4mB．这列波的传播速度是10m/sC．质点Q（x=9m）经过0.5s才第一次到达波峰D．M点以后各质点开始振动时的方向都是向下考点：横波的图象；波长、频率和波速的关系．专题：压轴题；振动图像与波动图像专题．分析：由题，P点相继出现两个波峰的时间间隔等于周期．由图读出波长，求出波速．当图示x=2m处质点的振动传到质点Q时，Q点第一次到达波峰．简谐横波沿x轴正方向传播，介质中各质点的起振方向都与图示时刻M点的振动方向相同．解答：解：A、由读出相邻波谷之间的距离为4m，即波长为4m．故A正确．B、已知P点相继出现两个波峰的时间间隔为0.4s，波的周期为T=0.4s，则波速为v==．故B正确．C、当图示x=2m处质点的振动传到质点Q时，Q点第一次到达波峰，所经过时间为t==．故C错误．D、简谐横波沿x轴正方向传播，介质中各质点的起振方向都与图示时刻M点的振动方向相同，均向下．故D正确．故选ABD点评：本题中考查了波的基本特点：介质中各质点的起振都与波源的起振方向相同．基础题．8．密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁，此过程中瓶内空气（不计分子势能）（）A．内能增大，放出热量B．内能减小，吸收热量C．内能增大，对外界做功D．内能减小，外界对其做功考点：热力学第一定律．分析：因为不计势能，故可看作理想气体，内能由温度决定；分析温度的变化及体积的变化即可得出内能的变化及做功情况；由热力学第一定律可得出空气是吸热还是放热．解答：解：A、因不计分子势能，所以瓶内空气内能由温度决定，内能随温度降低而减小，故AC均错；B、空气内能减少、外界对空气做功，根据热力学第一定律可知空气向外界放热、故B错误；C、由A的分析可知，C错误；D、薄塑料瓶因降温而变扁、空气体积减小，外界压缩空气做功，故D正确；故选D．点评：理想气体不计势能，故其内能由温度决定，温度越高则内能越大；气体的体积取决于容器的体积，因容器变扁，故体积减小，同时可知外界对气体做功．9．光滑水平的轨道上有一节无盖的装有沙子的车厢正在匀速滑行，突然下大雨，如果雨滴是竖直下落的，雨滴对车厢壁无作用且车厢不漏水，那么，在此过程中整个车厢的（）A．运行速度将减小B．运行动量将增大C．运行速度将保持不变D．运行动量将保持不变考点：动量守恒定律．分析：车在光滑水平轨道上运动，雨滴进入小车的过程中动量守恒，使用动量守恒定律即可解答．解答：解：选择小车与进入小车的雨滴为研究的对象，车在光滑水平轨道上运动，雨滴进入小车的过程中系统在水平方向不受外力的作用，动量守恒，运行动量将保持不变；设小车的质量是M，雨滴的质量是m，小车的初速度是v 0，雨滴进入小车后共同的速度是v，选择小车初速度的方向为正方向，则：Mv0=（M+m）v所以：，即运行的速度减小．故AD正确，BC错误．故选：AD点评：本题考查对碰撞规律的理解和应用能力．该题中只要考虑在水平方向的动量守恒即可．10．质量为m的钢球自高处下落，以速度V1碰地，竖直向上弹回，碰撞时间极短，离地的速度为V2，在碰撞过程中，地面对钢球的冲量的方向和大小为（）A．向下m（V1﹣V2）B．向下m（V1+V2）C．向上m（V1﹣V2）D．向上m（V1+V2）考点：动量定理．专题：动量定理应用专题．分析：由于碰撞时间极短，钢球的重力相对于地面对钢球的冲力可忽略不计．根据动量定理求解在碰撞过程中地面对钢球的冲量的方向和大小．解答：解：选取竖直向下方向为正方向，根据动量定理得地面对钢球的冲量为：I=﹣mv2﹣mv1=﹣m（v1+v2），则地面对钢球的冲量的方向向上，大小为m（v1+v2）．故选：D点评：应用动量定理求解冲量是常用的方法，要注意选取正方向，用带正号的量值表示矢量．如重力不能忽略，还要考虑重力的冲量．11．如图，两个质量相等的物体，沿高度相同，倾角不同的两个光滑斜面的顶端由静止自由滑下，在到达斜面底端的过程中，两个物体具有的相同物理量是（）A．重力的冲量B．合力的冲量C．刚到达底端时的动量D．刚到达底端时的动能考点：机械能守恒定律．分析：物体在同一高度沿倾角不同两个光滑斜面由静止自由滑下，运动时间不等，重力的冲量不同．高度相同，重力做功相同．合力的冲量是矢量，方向不同，合力的冲量不同．根据机械能守恒定律分析刚到达底端的动能是相同的解答：解：物体在下滑过程中，只有重力做功，机械能守恒，由机械能守恒定律得：mgh=mv2，物体到达斜面低端时，速度v=，由牛顿第二定律得：mgsinθ=ma，加速度a=gsinθ，物体沿斜面下滑的时间t==，由于斜面倾角θ不同，物体下滑的时间t不同；A、重力的冲量I=mgt，由于时间t不同，重力的冲量不同，故A错误；B、由动量定理可知，合力的冲量等于动量的变化，物体下滑过程中，动量的变化大小mv 相等，由于斜面倾角不同，动量的方向不同，动量不同，则合力的冲量不同，故B错误；C、物体到达底端时的动量大小mv相等，由于斜面倾角不同，动量的方向不同，动量不同，故C错误；D、根据机械能守恒定律得，刚到达底端的动能E k=Gh，G、h都相同，刚到达底端的动能E k相同，故D正确；故选：D．点评：利用动量定理求冲量、由动能定理求功是常用的方法．要注意功、动能是标量，冲量、动量是矢量．12．质量相等的两个小球A、B，在光滑的水平面上沿同一直线向同一方向运动，A球初动量为7㎏•m/s，B球初动量为5㎏•m/s，当A球追上B球发生碰撞后，A、B两球动量的可能值为（）A．P A=6㎏•m/s，P B=6㎏•m/s B．P A=3㎏•m/s，P B=9㎏•m/sC．P A=﹣2㎏•m/s，P B=14㎏•m/s D．P A=﹣4㎏•m/s，P B=10㎏•m/s考点：动量守恒定律．分析：两球碰撞过程，系统不受外力，故碰撞过程系统总动量守恒；碰撞过程中系统机械能可能有一部分转化为内能，根据能量守恒定律，碰撞后的系统总动能应该小于或等于碰撞前的系统总动能；同时考虑实际情况，碰撞后A球速度不大于B球的速度．解答：解：碰撞前系统的总动量：P=12kg•m/s，碰撞前系统总动能：E K=+=；A、碰撞后，如果：P A=6kg•m/s，P B=6kg•m/s，系统动量守恒，系统总动能：E K′=+=，系统动能不增加，故A正确；B、碰撞后，如果：P A=3kg•m/s，P B=9kg•m/s，系统动量守恒，系统总动能：E K′=+=，系统动能增加，不符合实际，故B错误；C、碰撞后，如果：P A=﹣2kg•m/s，P B=14kg•m/s，系统动量守恒，系统总动能：E K′+=，系统动能增加，不符合实际，故C错误；D、碰撞后，如果：P A=﹣4kg•m/s，P B=10kg•m/s，系统动量不守恒，故D错误；故选：A．点评：本题碰撞过程中动量守恒，同时要遵循能量守恒定律，不忘联系实际情况，即后面的球不会比前面的球运动的快．13．如图所示，位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视作质点，质量相等．Q与轻质弹簧相连．设Q静止，P以某一初速度向Q运动并与弹簧发生碰撞．在整个碰撞过程中，弹簧具有的最大弹性势能等于（）A．P的初动能B．P的初动能的C．P的初动能的D．P的初动能的考点：动量守恒定律；机械能守恒定律．专题：机械能守恒定律应用专题．分析：当弹簧的压缩量最大时，弹簧的弹性势能最大，此时两物块速度相等，由动量守恒定律与机械能守恒定律可以求出最大弹性势能．解答：解：以P、Q组成的系统为研究对象，以P的初速度方向为正方向，由动量守恒定律得：mv0=（m+m）v，由机械能守恒定律得：mv02=•2mv2+E P，解得：E P=mv02，即：弹簧具有的最大弹性势能等于P的初动能的；故选：B。