独山县高中2018-2019学年高二上学期第三次月考试卷物理
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独山县高中2018-2019学年高二上学期第三次月考试卷物理
班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________
一、选择题
1.一枚玩具火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系如图所示,则
A.时刻玩具火箭距地面最远
B.时间内,玩具火箭在向下运动
C.时间内,玩具火箭处于超重状态
D.时间内,玩具火箭始终处于失重状态
【答案】AC
【解析】
2.如图所示,一束含有、的带电粒子束从小孔O1处射入速度选择器,其中沿直线O1O2运动的粒子在小孔O2处射出后垂直进入偏转磁场,最终打在P1、P2两点,不计粒子间的相互作用。
则
A.打在P1点的粒子是
B.O2P2的长度是O2P1长度的2倍
C.粒子与粒子在偏转磁场中运动的时间之比为2:1
D.粒子与粒子在偏转磁场中运动的时间之比为1:1
【答案】B
【解析】带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,所以,所以,可知粒子的比荷越大,则运动的半径越小,所以打在P1点的粒子是,打在P2点的粒子是,故A错误;因
粒子与粒子在偏转磁场中运动的半径比为1:2,则O2P1和O2P2长度之比为1:2,选项B正确;带电粒子在沿直线通过速度选择器时,电场力与洛伦兹力大小相等方向相反,即:qvB=qE,所以,可知从粒子速度选择器中射出的粒子具有相等的速度;粒子运动的周期,则粒子与粒子在偏转磁场中运动的周期之比为1:2,运动半个周期,则时间之比也为1:2,选项CD错误。
3.电视机中有一个传感器,能将遥控器发出的红外线信号转化为电信号,下列装置中也利用了这种传感器的是
A. 电话机的话筒
B. 楼道里的声控开关
C. 空调中的遥控接收器
D. 冰箱中的温控器
【答案】C
【解析】试题分析:用遥控器调换电视机的频道的过程,实际上就是传感器把光信号转化为电信号的过程.电话机的话筒是将声音转化为电信号,A错误;楼道中照明灯的声控开关将声信号转化为电信号,调机接收遥控信号的装置将光信号转化为电信号,C正确;冰箱中控制温度的温控器将温度转化为电信号.故D错误.4.以下是必修1课本中四幅插图,关于这四幅插图下列说法正确的是
A.甲图中学生从如图姿势起立到直立站于体重计的过程中,体重计示数先减少后增加
B .乙图中运动员推开冰壶后,冰壶在冰面运动时受到的阻力很小,可以在较长时间内保持运动速度的大小和方向不变
C .丙图中赛车的质量不很大,却安装着强大的发动机,可以获得很大的加速度
D .丁图中高大的桥要造很长的引桥,从而减小桥面的坡度,来减小车辆重力沿桥面方向的分力,保证行车方便与安全
【答案】BCD 【
解
析
】
5. 如图所示为一质点从t =0时刻开始,做初速度为零的匀加速直线运动的位移—时间图象,图中斜虚线为t =4 s 时对应图象中的点的切线,交时间轴于t =2 s 处,由此可知该质点做匀加速运动的加速度为(
)
A. B.
C. .
D. 22m/s 21m/s 223m/s 222
m/s 3
【答案】B
6. 一个电热水壶的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示,根据表中提供的数据,计算出此电热水壶在额定电压下工作时,通过电热水壶的电流约为额定功率
1500W
额定频率
50Hz
额定电压220V容量 1.6L
A. 2.1A
B. 3.2A
C. 4.1A
D. 6.8A
【答案】D
【解析】试题分析:额定功率等于额定电压与额定电流的乘积;由铭牌读出额定功率和额定电压,由公式P=UI 求解额定电流.
解:由铭牌读出额定功率为P=1500W,额定电压为U=220V,由P=UI,得,通过电热水壶的电流为:
I==A≈6.8A
故选:D.
7.探月卫星绕地运行一段时间后,离开地球飞向月球。
如图所示是绕地飞行的三条轨道,轨道1是近地圆形轨道,2和3是变轨后的椭圆轨道。
A点是2轨道的近地点,B点是2轨道的远地点,卫星在轨道1的运行速率为7.7 km/s,则下列说法中正确的()
A.卫星在2轨道经过A点时的速率一定大于7.7 km/s
B.卫星在2轨道经过B点时的速率一定小于7.7 km/s
C.卫星在3轨道所具有的机械能小于在2轨道所具有的机械能
D.卫星在3轨道所具有的最大速率小于在2轨道所具有的最大速率
【答案】AB
【解析】
考点:考查了万有引力定律的应用
【名师点睛】题要掌握离心运动的条件和近心运动的条件,能够根据这两个条件判断速度的大小.还要知道卫星的运动的轨道高度越高,需要的能量越大,具有的机械能越大.
8.一倾角为θ的斜面固定在水平地面上,现有一质量为m的物块在仅受重力及斜面作用力的情况下,沿斜面做匀变速运动,已知物体与斜面间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是
A.若μ<tan θ,则无论物体沿斜面向哪个方向运动都一定处于失重状态
B.若μ<tan θ,物体对斜面的压力N=mg cos θ
C.若μ>tan θ,则无论物体沿斜面向哪个方向运动都一定处于超重状态
D.若μ>tan θ,物体对斜面的压力N>mg cos θ
【答案】AB
【解析】A.若μ<tan θ,若物体向下运动,对物体受力分析可知mg sin θ−μmg cos θ=ma,解得a=g sinθ−μg cos θ,由于μ<tan θ,故μcos θ<sin θ,即a>0,加速度沿斜面向下;若物体沿斜面向上运动,对物体受力分析可知mg sin θ+μmg cos θ=ma,解得a=g sin θ+μg cos θ,即a>0,加速度沿斜面向下,则无论物体沿斜面向哪个方向运动都一定处于失重状态,故A正确;B.对物体受力分析可知,沿垂直斜面方向,受力平衡,斜面对物体的支持力N=mg cos θ,根据牛顿第三定律可知物体对斜面的压力N=mg cos θ,B正确,D错误;C.若μ>tanθ,若物体向下运动,对物体受力分析可知mg sin θ−μmg cos θ=ma,解得a=g sin θ−μg cos θ,由于μ>tan θ,故μcos θ>sin θ,即a<0,加速度沿斜面向上,物体处于超重状态;若物体沿斜面向上运动,对物体受力
分析可知mg sin θ+μmg cos θ=ma,解得a=g sin θ+μg cos θ,即a>0,加速度沿斜面向下,物体处于失重状态,故C错误;故选AB。
【名师点睛】物体可能向上运动,也可能向下运动,对物体受力分析,根据牛顿第二定律判断出加速度方向,加速度沿斜面向上处于超重,加速度沿斜面向下处于失重。
9.如图所示,蹦床运动员从空中落到床面上,运动员从接触床到下降至最低点为第一过程,从最低点上升到离开床面为第二过程。
下列判断正确的是
A.在第一过程中,运动员始终处于失重状态
B.在第二过程中运动员受到蹦床的作用力先增大后再减小
C.在第二过程中运动员速度先增大后减小
D.运动员接触床面时的速度最大
【答案】C
【解析】A、运动员刚接触床面时重力大于弹力,运动员向下做加速运动,运动员处于失重状态;随床面的形变的增大,弹力逐渐增大,弹力大于重力时,运动员做减速运动,运动员处于超重状态,故A错误;B、在第二过程蹦床对人的弹力随形变的的恢复一直在减小,故B错误;C、在第二过程中,运动开始时有一段弹力大于重力,运动员做加速运动,因此开始时速度增大,只有重力和弹力平衡时达到最大速度之后,运动员的速度才开始减小,故C正确;D、运动员刚接触床面时重力大于弹力,运动员向下做加速运动,所以运动员接触床面时的速度没有达到最大,故D错误;故选C。
10.由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图为A、B、C三颗星体质量不相同时的一般情况).若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,三角形的边长为a,则下列说法正确的是()
A. A 星体所受合力大小F A =2
2
2m G a
B. B 星体所受合力大小F B =2
2
m a
C. C 星体的轨道半径R C =a
D. 三星体做圆周运动的周期T =【答案】D
【解析】A 、由万有引力定律,A 星受到B 、C 的引力的大小:
2
2
2BA CA G m F F a ==
方向如图,则合力的大小为: ,A 错误;0
2cos30A BA F F ==B 、同上,B 星受到的引力分别为: ,,方向如图;
222AB G m F a =2
2
CB Gm F a =
F B 沿x 方向的分力:
2
2
2cos60Bx AB CB Gm F F F a =+=
F B 沿y 方向的分力: 0
sin60By AB F F ==
可得: ,B 错误;
B F ==
C 、通过对于B 的受力分析可知,由于: ,合力的方向经过BC 的中垂线A
D 的中点,所以圆心O 2
2
2AB G m F a
=
一定在BC 的中垂线AD 的中点处。
所以: ,C 错误;C B R R ===
D 、由题可知C 的受力大小与B 的受力相同,对B 星: ,解得:
224B F m T π==
D 正确。
T =故选:D 。
11.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 132
t C. 若x 0=
x ,则甲、乙一定相遇两次3
4D. 若x 0=x ,则甲、乙一定相遇两次
1
2
【答案】BD
12. 如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O 为球心。
一质量为m 的小滑块,在水平力F 的作用下静止于P 点。
设滑块所受支持力为F N ,OP 与水平方向的夹角为θ。
下列关系正确的是(
)
A .F =
B .F =mg tan θmg
tan θC .F N =
D .F N =mg tan θ
mg
tan θ
【答案】A 【解析】
解法三:正交分解法。
将滑块受的力水平、竖直分解,如图丙所示,mg =F N sin θ,F =F N cos θ,
联立解得:F =,F N =。
mg tan θmg sin θ
解法四:封闭三角形法。
如图丁所示,滑块受的三个力组成封闭三角形,解直角三角形得:F =,F N =
mg tan θ
,故A 正确。
mg sin θ
13
.如图所示,倾角为的斜面静置于地面上,斜面上表面光滑,A 、B 、C 三球的质量分别为m 、2m 、3m ,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A 球相连,A 、B 间固定一个轻杆,B 、C 间由一轻质细线连接。
弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,现突然剪断细线或弹簧。
下列判断正确的是
A .弹簧被剪断的瞬间,A 、
B 、
C 三个小球的加速度均为零B .弹簧被剪断的瞬间,A 、B 之间杆的弹力大小为零
C .细线被剪断的瞬间,A 、B 球的加速度沿斜面向上,大小为g sin
D .细线被剪断的瞬间,A 、B 之间杆的弹力大小为4mg sin
【答案】BCD
【解析】若是弹簧被剪断,将三个小球看做一个整体,整体的加速度为,然后隔离A ,对A 分析,
设杆的作用力为F ,则
,解得
,A 错误,B 正确;剪断细线前,以A 、B 、C 组成的
系统为研究对象,系统静止,处于平衡状态,合力为零,则弹簧的弹力为
,以C为研究对象知,细线的拉力为3mg sin θ。
剪断细线的瞬间,由
于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,以A、B组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得
,解得A、B两个小球的加速度为,方向沿斜面向上,以B
为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得杆的拉力为,故CD正确。
14.有一台小型直流电动机,经测量:在实际工作过程中两端电压U=5V,通过的电流I=1A,电机线圈电阻,这台电机工作5分钟时间将电能转化为焦耳热和机械能的值为
A. 焦耳热为30J
B. 焦耳热为1500J
C. 机械能为1500J
D. 机械能为1470J
【答案】AD
【解析】根据焦耳定律可得焦耳热为:,故A正确,B错误;电动机做的总功为:W=UIt=5×1×5×60J=1500J,机械能为:E=W-Q=1500-30J=1470J,故D正确,C错误。
所以AD正确,BC 错误。
15.(多选)2013年12月2日1时30分,嫦娥三号探测器由长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心发射,首次实现月球软着陆和月面巡视勘察。
嫦娥三号的飞行轨道示意图如图所示。
假设嫦娥三号在环月段圆轨道和椭圆轨道上运动时,只受到月球的万有引力,则()
A.若已知嫦娥三号环月段圆轨道的半径、运动周期和引力常量,则可算出月球的密度
B.嫦娥三号由环月段圆轨道变轨进入环月段椭圆轨道时,应让发动机点火使其减速
C.嫦娥三号在环月段椭圆轨道上P点的速度大于Q点的速度
D.嫦娥三号在动力下降阶段,其引力势能减小
【答案】BD
【解析】
16.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。
17.(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。
二、填空题
18.如图1所示,宽度为d 的竖直狭长区域内(边界为L 1、L 2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图2所示),电场强度的大小为E 0,E >0表示电场方向竖直向上。
t =0时,一带正电、质量为m 的微粒从左边界上的N 1点以水平速度v 射入该区域,沿直线运动到Q 点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的N 2点。
Q 为线段N 1N 2的中点,重力加速度为g 。
上述d 、E 0、m 、v 、g 为已知量。
(1)求微粒所带电荷量q 和磁感应强度B 的大小;(2)求电场变化的周期T ;
(3)改变宽度d,使微粒仍能按上述运动过程通过相应宽度的区域,求T的最小值。
19.在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡为“6 V ,
3 W ”, 还备有下列器材
电流表A l (量程3A ,内阻0.2Ω) 电流表A 2(量程0.6 A ,内阻1Ω) 电压表V 1(量程3V ,内阻20k Ω) 电压表V 2(量程15V ,内阻60K Ω) 变阻器R 1(0—1000Ω,0.5 A ) 变阻器R 2(0~20Ω,2A )
学生电源(6~8V ), 开关S 及导线若干.
在上述器材中,电流表应选用_______,电压表应选用 变阻器应选用 ,在上面的方框中画出实验的电路图。
【答案】A 2 ,V 2,R 2
20.图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流=300A,内阻R g =100 ,可变电阻R 的最大R I μΩ阻值为10 k ,电池的电动势E =1.5 V,内阻r =0.5 ,图中与接线柱A 相ΩΩ连的表笔颜色应是 色,按正确使用方法测量电阻R x 的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则R x =
k .若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变
Ω大,但此表仍能欧姆调零,按正确使用方法再测上述R x ,其测量结果与原结果相比较 (填“变
大”、“变小”或“不变”)。
【答案】 红(1分)5(1分) 变大(2分)
三、解答题
21.图甲左侧的调压装置可视为理想变压器,负载电路中R =55Ω,两电表为理想电流表和电压表,变压器原副线圈匝数比为n 1:n 2=2:1,若原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压。
求:(1)交流电压的函数表达式;(2)电流表的示数I 。
【答案】(1)(2)
I=2A u t V π=【解析】
试题分析:(1)由交流电规律可知,①
sin m u u t ω=②2T
πω=
联立①②代入图中数据可得
,③u t V π=(2)根据理想变压器特点和欧姆定律有:
………………④11
22
U n U n =………………⑤
2U I R
=
联解④⑤代入图乙中数据得:I=2A
………………⑥
考点:考查了理想变压器,交流电图像
22.某电厂要将电能输送到较远的用户,输送的总功率为9.8×104 W ,电厂输出电压仅为350 V ,为减少输送功率损失,先用一升压变压器将电压升高再输出。
已知输电线路的总电阻为4 Ω,允许损失的功率为输送功率的5%,所需电压为220 V ,求升压、降压变压器的原、副线圈的匝数比各是多少?【答案】 1∶8 133∶11
【解析】。