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和县第一中学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 如图所示,光滑斜面AE被分成四个长度相等的部分即AB=BC=CD=DE,一物体由A点静止释放,下列结论正确的是( )A. 物体到达各点的速率vB:vC:vD:vE=1: : : B. 物体到达各点所经历的时间tB:tC:tD:tE=1:2:3:4C. 物体从A运动到E的全过程平均速度v=vCD. 物体通过每一部分时,其速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD【答案】A2 (2016山东师大附中高三月考)质量为m的物体放在水平面上,它与水平面间的动摩擦因数为,重力加速度为g。用水平力拉物体,运动一段时间后撤去此力,最终物体停止运动。物体运动的vt图象如图所示。下列说法正确的是( )A水平拉力大小为FmB物体在3t0时间内位移大小为v0t0C在03t0时间内水平拉力做的功为mvD在03t0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为mgv0 【答案】BD【解析】根据vt图象的斜率表示加速度,则匀加速运动的加速度大小a1,匀减速运动的加速度大小a2,根据牛顿第二定律得,FFfma1, Ffma2,解得,F,A错误;根据图象与坐标轴围成的面积表示位移,则物体在3t0时间内位移大小为xv0t0,B正确;0t0时间内的位移xv0t0,则03t0时间内水平拉力做的功WFxmv,故C错误;03t0时间内物体克服摩擦力做功WFfxv0t0mg,则在03t0时间内物体克服摩擦力做功的平均功率为mgv0,故D正确。3 如图所示,水平桌面上的轻质弹簧一端固定,另一端与小物块相连,弹簧处于自然长度时物块位于O点(图中未画出)物块的质量为m,AB=a,物块与桌面间的动摩擦因数为现用水平向右的力将物块从O点缓慢拉至A点,拉力做的功为W撤去拉力后物块由静止向左运动,经O点到达B点时速度减小为零,重力加速度为g则上述过程中( )A物块在A点时,弹簧的弹性势能等于B物块在B点时,弹簧的弹性势能小于C.经O点时,物体的动能等于D物块动能最大时,弹簧的弹性势能小于物块在B点时弹簧的弹性势能【答案】B【解析】 4 (多选)发射地球同步卫星时,先将卫星发射到近地圆轨道1,然后在圆轨道1的Q点经点火使卫星沿椭圆轨道2运行,待卫星到椭圆轨道2上距地球最远点P处,再次点火,将卫星送入同步圆轨道3,如图所示则卫星在轨道1、2和3上正常运行时,有:A卫星在轨道3上的速率大于在轨道1上的速率B卫星在轨道3上的角速度小于在轨道1上的角速度C卫星在轨道1上经Q点的加速度等于它在轨道2上经Q点的加速度D卫星在轨道2上运行时经过P点的加速度跟经过Q点的加速度相等【答案】BC【解析】5 如图甲所示,一火警报警器的部分电路示意图,其中R2为半导体热敏材料制成的传感器,其电阻随温度T变化的图线如图乙所示,电流表为值班室的显示器,a、b之间接报警器,当传感器R2所在处出现火情时,显示器的电流I和报警器两端的电压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变大 D. I变小,U变小【答案】D【解析】试题分析:当传感器所在处出现火情时,温度升高,由图乙知的阻值变小,外电路总电阻变小,则总电流变大,电源的内电压变大,路端电压变小,即U变小电路中并联部分的电压,变大,其他量不变,则变小,电流表示数I变小,故D正确。考点:闭合电路的欧姆定律6 在点电荷Q的电场中,一个质子通过时的轨迹如图带箭头的线所示,a、b为两个等势面,则下列判断中正确的是( )AQ可能为正电荷,也可能为负电荷B运动中粒子总是克服电场力做功C质子经过两等势面的动能EkaEkb D质子在两等势面上的电势能EpaEpb【答案】C7 如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )A. 带电油滴将沿竖直方向向上运动B. P点的电势将降低C. 带电油滴的电势能将减小D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大【答案】B【解析】A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动故A错误B、场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低故B正确C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加故C错误D、根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D错误;故选B【点睛】本题运用分析板间场强的变化,判断油滴如何运动运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化8 如图所示,a、b是等量异种点电荷连线的中垂线上的两点,现将某检验电荷分别放在a、b两点,下列说法中正确的是 A. 受到电场力大小相等,方向相同B. 受到电场力大小相等,方向相反C. 受到电场力大小不相等,方向相反D. 受到电场力大小不相等,方向相同【答案】D【解析】试题分析:由图可知看出:a处电场线密,电场强度大两点的电场线的切线方向相同,所以电场强度方向相同,放入同种检验电荷,受到的电场力大小不等,方向相同故选D考点:等量异种电荷的电场.9 (2018南宁摸底)如图所示,在光滑水平面内有一固定光滑绝缘挡板AB,P是AB上的一点。以A为坐标原点在水平面建立直角坐标系,y轴一挡板AB重合,x轴上固定一个带正电的点电荷Q。将一个带电小球(可视为质点)轻放到挡板的左侧的P处,在静电力作用下小球沿挡板向A运动,则下列说法中正确的是A小球带负电B由P点到A点小球做匀加速直线运动CP点的场强比A点的场强大D小球在P点的电势能比在A点的电势能大【答案】AD【解析】【名师解析】根据题述,静止带电小球从P处在静电力作用下沿挡板向A运动,说明带电小球受到的是库伦吸引力,小球带负电,选项A正确;由于点电荷Q的电场不是匀强电场,带电小球在运动过程中所受的合外力不可能保持不变,所以小球由P到A不可能做匀加速直线运动,选项B错误;根据点电荷电场特征,P点的电场强度比A点的电场强度小,选项C错误;小球由P到A运动,静电力做功,电势能减小,小区装P点的电势能比在A点的电势能大,选项D正确。10如图所示,A、B、C三球质量均为m,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。倾角为的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是 AA球的受力情况未变,加速度为零BC球的加速度沿斜面向下,大小为gCA、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为0.5gsin DA、B之间杆的拉力大小为2mgsin 【答案】C【解析】细线被烧断的瞬间,AB作为整体,不再受细线的拉力作用,故受力情况发生变化,合力不为零,加速度不为零,A错误;对球C,由牛顿第二定律得:,解得:,方向向下,B错误;以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力,以C为研究对象知,细线的拉力为,烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得: ,则加速度,B的加速度为:,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得:,C正确,D错误。11一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第1s内磁感线垂直于金属圈平面(即垂直于纸面)向里,如图甲所示。若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么第3s内金属圈中( )A. 感应电流逐渐增大,沿逆时针方向B. 感应电流恒定,沿顺时针方向C. 圆环各微小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心D. 圆环各微小段受力逐渐增大,方向沿半径指向圆心【答案】D【解析】试题分析:从图乙中可得第3s内垂直向里的磁场均匀增大,穿过线圈垂直向里的磁通量增大,由楞次定律可得,感应电流为逆时针方向;根据法拉第电磁感应定律可得线圈产生的感应电动势为,根据欧姆定律产生的感应电流为, 正比于,第3s内磁通量的变化率恒定,所以产生的感应电流恒定,AB错误;圆环各微小段受安培力,由于磁场逐渐增大,电流不变,根据公式,可得圆环各微小段受力逐渐增大,由左手定则可得,安培力的方向沿半径指向圆心故C错误;D正确考点:考查了电磁感应与图像12下列用电器中,主要利用电流热效应工作的是A. 电风扇 B. 计算机C. 电烙铁 D. 电视机【答案】C【解析】电风扇是利用电流的磁效应工作的,故A错误;计算机主要是把电能转化为声和光,故B错误;电烙铁利用电流的热效应工作的故C正确;电视机主要是把电能转化为声和光,故D错误所以C正确,ABD错误。13下列物理量中,属于矢量的是A. 电场强度 B. 电势差 C. 电阻 D. 电功率【答案】A【解析】 14关于地磁场,下列说法正确的是A. 地磁场的N极在地理的北极附近B. 地磁场的磁极与地理的南北极不完全重合C. 地磁场的S极在地理的北极附近D. 北京地区的地磁场有朝北和向下的两个分量【答案】BCD【解析】地磁场的南北极和地理的南北极刚好相反,即地磁场的S极在地理的北极附近,地磁场的磁极与地理的南北极不完全重合,故A错误,BC正确;北京地区的地磁场有朝北和向下的两个分量,故D正确。所以BCD正确,A错误。15下图是一个说明示波管工作原理的示意图,电子经电压U1加速后垂直进入偏转电场,离开电场时的偏转量是h,两平行板间的距离为d,电势差为U2,板长为L。为了提高示波管的灵敏度(每单位电压引起的偏转量),可采用的方法是( )A. 增大两板间的电势差U2B. 尽可能使板长L短些C. 尽可能使板间距离d小一些D. 使加速电压U1升高一些【答案】C【解析】试题分析:带电粒子加速时应满足:qU1=mv02;带电粒子偏转时,由类平抛规律,应满足:L=v0t h=at2;联立以上各式可得,即,可见,灵敏度与U2无关,增大L、减小d或减小U1均可增大灵敏度,所以C正确,ABD错误故选C考点:带电粒子在电场中的运动【名师点睛】本题是信息的给予题,根据所给的信息,根据动能定理和类平抛运动规律求出示波管灵敏度的表达式即可解决本题。二、填空题16一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是“1”“10”“100”。用“10”挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到_挡。如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是_,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是_ 。【答案】 (1). “100”; (2). 欧姆调零(或重新欧姆调零); (3). 2.2103(或2.2 k);【解析】选电阻挡测电阻时指针偏转角度很小,说明所选倍率太小,应选用更高倍率挡,使指针尽可能偏转到表盘的中间位置附近,该位置附近有较高的精度。欧姆挡每换一次倍率,需重新进行欧姆调零。由表盘的示数可知,该电阻的阻值为2.2103。17在伏安法测电阻的实验中,待测电阻Rx约200,电压表V的内阻约为2k,电流表A的内阻约为10,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Rx1和Rx2,则_(填“Rx1”或“Rx2”)真更接近待测电阻的真实值,且测量值Rx1_(填“大于”“等于”或“小于”) 真实值。测量值Rx2_ (填“大于”“等于”或“小于”)真实值。 (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S1,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U1、I1。接着让两滑动变阻器的滑片位置不动,将开关S2接1,再次读出电压表和电流表的示数U2、I2,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Rx1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Rx2小于真实值。(2)由欧姆定律得:,联立可得:。三、解答题18如图所示,在电场强度E=1.0104N/C的匀强电场中,同一条电场线上A、B两点之间的距离d=0.2m,将电荷量q=1.010-8C的点电荷放在电场中的A点。(1)在图中画出该点电荷在A点所受电场力F的方向;(2)求出该电荷在A点受到的电场力的大小;(3)若将该点电荷从B点移到A点,求在此过程中点电荷所受电场力做的功W。【答案】(1)向右 (2)1.010-4N (3)-2.010-5J【解析】试题分析:电荷在匀强电场中,受到的电场力根据公式:F=qE即可求得,电荷从B点移至A点的过程中,电场力所做的功根据公式:W=qEd即可求得电场力做的功。(1)根据正点电荷所受电场力方向与电场线切线方向相同,即水平向右,如图所示:(2)根据电场力定义式:F=qE=1.010-8C1.0104N/C=1.010-4N(3)电荷从B到A的过程中,电场力做功为:W=qEd=-1.010-81.01040.20=-2.010-5J点睛:本题主要考查了匀强电场中电场力和电场力做功的计算,根据相应的定义式即可解题,属于基础题。19现有内阻为,量程为的毫安表。要把它改装为量程为3mA和10mA的双量程毫安表,改装电路图如下。要求使

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