一、选择题
1. 如图所示为直升飞机由地面垂直起飞过程的速度时间图象,则关于飞机的运动,下面说法正确的是( )
A. 0~5s内飞机做匀加速直线运动 B. 5~15s内飞机在空中处于悬停状态 C. 15~20s内飞机匀减速下降
D. 0~25s内飞机上升的最大高度为300m 2. 一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如电流
A.周期为0.125s B.电压的有效值为102V C.电压的最大值为202V
D.电压瞬时值的表达式为u102sin8t(V) 3. 如图所示,在同一坐标系中画出a、b、c三
象,其中a 和c的图象平行,下列说法中正确的是( ) A. Ea 位置的胶片A1A2。平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场。下列表述正确的是( ) 进入速度选的磁感应强和记录粒子 个电源的U一I图 图所示。由图可知该交变 第 1 页,共 13 页 A. 质谱仪是分析同位素的重要工具 B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 C. 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于 D. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越小 5. 截面直径为d、长为L的导线,两端电压为U,当这三个量中的一个改变时,对自由电子定向移动的平均速率的影响,下列说法正确的是( ) A.电压U加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变 B.导线长度L加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变 C.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率加倍 D.导线截面直径d加倍时,自由电子定向移动的平均速率不变 6. 如图所示,两根相互平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与纸面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。A、O、B在M、N的连线上,O为MN的中点,C、D位于MN的中垂线上,且A、B、C、D到O点的距离均相等。关于以上几点处的磁场,下列说法错误的是( ) A. O点处的磁感应强度为0 B. A、B两点处的磁感应强度大小相等、方向相反 C. C、D两点处的磁感应强度大小相等、方向相同 D. A、C两点处的磁感应强度的方向不同 7. 如图所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为+Q和-Q ,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。再给电容器缓慢充电,直到悬线与竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触。则第二次充电使电容器正极板增加的电量是( ) 第 2 页,共 13 页 A.Q/2 B.Q C.3Q D.2Q 8. (2018中原名校联盟质检)如图甲所示,水平面上一质量为m的物体在水平力F作用下开始加速运动,力F的功率P保持恒定,运动过程中物体所受的阻力f大小不变,物体速度最终达到稳定值vm,作用过程物体速度的倒数 1与加速度a的关系图像如图乙所示.仅在已知功率P的情况下,根据图像所给信息可知以下v说法中正确的是 A.可求出m、f和vm B.不能求出m C.不能求出f D.可求出加速运动时间 9. 在远距离输电中,如果输送功率和输送距离不变,要减少输送导线上热损耗,目前最有效而又可行的输送方法是( ) A.采用超导材料做输送导线; B.采用直流电输送; C.提高输送电的频率; D.提高输送电压. 10.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U2 B. 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 第 3 页,共 13 页 11.小型登月器连接在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的3倍,某时刻,航天站使登月器减速分离,登月器沿如图所示的椭圆轨道登月,在月球表面逗留一段时间完成科考工作后,经快速启动仍沿原椭圆轨道返回,当第一次回到分离点时恰与航天站对接,登月器快速启动时间可以忽略不计,整个过程中航天站保持原轨道绕月运行。已知月球表面的重力加速度为g,月球半径为R,不考虑月球自转的影响,则登月器可以在月球上停留的最短时间约为( ) A.4.7πC.1.7π R gR g B.3.6π D.1.4π R gR g 12.如图所示,带正电的小球Q固定在倾角为θ的光滑固定绝缘细杆下端,让另一穿在杆上的质量为m、电荷量为q的带正电小球从A点由静止释放,到达B点时速度恰好为零。若A、B间距为L,C是AB 的中点,两小球都可视为质点,重力加速度为g。则下列判断正确的是 A. 从A至B,q 先做匀加速运动,后做匀减速运动 B. 在B点受到的库仑力大小是mgsinθ C. Q产生的电场中,A、B两点间的电势差大小为U= D. 在从A至C和从C至B的过程中,前一过程q电势能的增加量较大 13.矩形线圈绕垂直磁场线的轴匀速转动,对于线圈中产生的交变电流( ) A.交变电流的周期等于线圈转动周期 B.交变电流的频率等于线圈的转速 C.线圈每次通过中性面,交变电流改变一次方向 D.线圈每次通过中性面,交变电流达到最大值 14.图示为一正弦式交变电流的电流i随时间t变化的图象,由图可知,这个交流电的 第 4 页,共 13 页 A. 有效值为10V B. 频率为50Hz C. 有效值为 D. 频率为0.02Hz 15.如图所示,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度A.抛出的初速度大小之比为1:4 B.落地速度大小之比为1:3 C.落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4:1 D.通过的位移大小之比为1: 16.下面哪个符号是电容的单位 A. J B. C C. A D. F 17.(2018中原名校联盟)如图所示,三个带电小球A、B、C可视为点电荷,所带电荷量分别为+Q、-Q、+q.A、B固定在绝缘水平桌面上,C带有小孔,穿在动摩擦因数处处相同的粗糙绝缘杆上,绝缘杆竖直放置在A、B连线的中点处,将C从杆上某一位置由静止释放,下落至桌面时速度恰好为零.C沿杆下滑时带电荷量保持不变.那么C在下落过程中,以下判断正确的是 、 水平抛出,落在地面上的位置分别是 A、B,O′是O在地面上的竖直投影,且O′A:AB =1:3。若不计空气阻力,则两小球 A.所受摩擦力变大 B.电场力做正功 C.电势能不变 D.下落一半高度时速度一定最大 二、填空题 18.一部电梯在t=0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如图所示,电梯中的乘客处于失重状态的时间段为____________(选填“0~9 s”或“15~24 s”)。若某一乘客质量m=60 kg,重力加速度g取10 m/s, 2 第 5 页,共 13 页 电梯在上升过程中他对电梯的最大压力为____________N。 19.现有一块直流电流计G,满偏电流为,内阻约。某同学想把它改装成量程为0-2V的电压表, 他首先根据图示电路,用半偏法测定电流计G的内阻。 (1)该同学在开关断开的情况下,检查电路连接无误后,将R的阻值调至最大。后续的实验操作步骤依次是_________,最后记录的阻值并整理好器材(请按合理的实验顺序, 选填下列步骤前的字母)。 A. 闭合 B. 闭合 C. 调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度 D. 调节R的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半 E. 调节的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半 F. 调节的阻值,使电流计指针偏转到满刻度 (2)如果测得的阻值为 ,即为电流计G内阻的测量值。则给电流计G__________联(选填“串”或 “并”)一个阻值为_______的电阻,就可以将该电流计G改装成量程为2V的电压表。 (3)在本实验中电流计G内阻的测量值比其内阻的实际值________(选填“偏大”或“偏小”) 20.在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实3 W”, 还备有下列器材 电流表Al(量程3A,内阻0.2Ω) 电流表A2(量程0.6 A,内阻1Ω) 电压表V1(量程3V,内阻20kΩ) 电压表V2(量程15V,内阻60KΩ) 变阻器R1(0—1000Ω,0.5 A) 变阻器R2(0~20Ω,2A) 验中,使用的小灯泡为“6 V, × V A 第 6 页,共 13 页 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。 三、解答题 21.已知氢核(质子)的质量是1.67×10-27kg,电子的质量是9.1×10-31kg,质子的带电量为1.6×10-19C,在氢10-11m。109N/C2m2,10-11N•m2/kg2。原子内它们之间的最短距离为5×已知静电力常量k=9×引力常量G=6.7×(计算结果取一位有效数字) (1)计算出氢原子中氢核与电子之间的库仑力和万有引力各是多大? (2)求出库仑力与万有引力的比值。 (3)谈谈你对计算结果的看法。 22.如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内的光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接。A、B两滑块(可视为质点)用轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高处P点由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块A沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块B恰能返回P点。已知圆形轨道的半径R=0.72m,滑块A的质量mA=0.4kg,滑块B的质量mB=0.1kg,重力加速度g取10m/s²,空气阻力可忽略不计。求: (1)滑块A运动到圆形轨道最高点时速度的大小; (2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度h; (3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。 第 7 页,共 13 页 禄丰县第三高级中学2018-2019学年高二上学期第一次月考试卷物理(参) 一、选择题 1. 【答案】AD 2. 【答案】B 【解析】 试题分析:由电压随时间的变化规律可知,周期为0.250s,故A不对;电压的最大值为20V,故电压的有效值为20V=102V ,B是正确的;C是不对的;电压瞬时值表达式中,最大值是102V是不对的,应该是220V,故D也不正确。 考点:交流电的电压与时间的关系。 3. 【答案】C 4. 【答案】ABC 【解析】A.因同位素原子的化学性质完全相同,无法用化学方法进行分析,故质谱仪就成为同位素分析的重要工具,选项A正确; B.在速度选择器中,带电粒子所受静电力和洛伦兹力在粒子沿直线运动时应等大反向,结合左手定则可知,选项B正确; C.再由qE=qvB有v=,选项C正确; D.在磁感应强度为B0的匀强磁场中R=故选:ABC。 点睛:带电粒子经加速后进入速度选择器,速度v=E/B的粒子可通过选择器,然后进入匀强磁场,由于比荷不同,做圆周运动的半径不同,打在S板的不同位置。 5. 【答案】D 6. 【答案】ABD 【解析】A.根据安培定则判断:两直线电流在O点产生的磁场方向均垂直于MN向下,O点的磁感应强度不为0,故选项A错误; B.A、B两点处的磁感应强度大小相等、方向相同,故选项B错误; C.根据对称性,C、D两点处的磁感应强度大小相等、方向相同,故C选项正确; D.A、C两点处的磁感应强度方向相同,故选项D错误。 故选:ABD。 点睛:根据安培定则判断磁场方向,再结合矢量的合成知识求解。 7. 【答案】D 8. 【答案】A ,所以选项D错误。 第 8 页,共 13 页 【解析】【题型分析】此题以物体速度的倒数 1与加速度a的关系图像给出解题信息,考查功率、牛顿运动定v律及其相关知识点,意在考查灵活运用相关知识分析问题的能力。 9. 【答案】D 【解析】提高输送电压,因为输送功率不变,所以输送电压高了,输送电流就小了,根据PIR可得输送导线上热损耗就小了,选D。 10.【答案】C 【解析】试题分析:带电粒子加速时应满足:qU1=h= at2 ;联立以上各式可得 mv02;带电粒子偏转时,由类平抛规律,应满足:L=v0t ,即 ,可见,灵敏度与U2无关,增大L、 2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。 11.【答案】 A 【 解 析 】 设登月器在小椭圆轨道运行的周期为T1,航天站在大圆轨道运行的周期为T2。 对登月器和航天站依据开普勒第三定律分别有 第 9 页,共 13 页 T23R 3=T122RT22 3=3R 3 ② 为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分离点与航天站实现对接,登月器可以在月球表面逗留的时间t应满足 t=nT2-T1 ③(其中,n=1、2、3、…) 3R2R 联立①②③得t=6πn -4π (其中,n=1、2、3、…) gg R当n=1时,登月器可以在月球上停留的时间最短,即t=4.7π,故A正确。 g12.【答案】C 【解析】 13.【答案】ABC 【解析】 试题分析:线圈绕垂直磁感线的轴匀速转动,产生正弦交流电,其周期等于线圈的转动周期,故A正确;频率为周期的倒数,故频率应相等线圈的转速;故B正确;在中性面上时,磁通量最大,但磁通量的变化率为零,即产生感应电动势为零,电流将改变方向,故C正确,D错误. 考点:考查了交流电的产生 14.【答案】B 【解析】根据图象可知,交流电的最大电流为10A,周期为0.02s,频率为:D错误;电流有效值:15.【答案】AC ,故AC错误。所以B正确,ACD错误。 ,故B正确, 第 10 页,共 13 页 16.【答案】D 【解析】电容的单位是法拉,用F表示,故选D. 17.【答案】AC 【 解 析 】 二、填空题 18.【答案】15~24 s 660(每空3分) 【 解 析 】 19.【答案】 (1). ACBE (2). 串 (3). 9600 (4). 偏小 【解析】(1)半偏法测电阻实验步骤:第一步,按原理图连好电路;第二步,闭合电键S1,调节滑动变阻器R,使表头指针满偏;第三步,闭合电键S2,改变电阻箱R1的阻值,当表头指针半偏时记下电阻箱读数,此时电阻箱的阻值等于表头内阻rg.故应选ACBE; (2)如果测得的阻值为 ,则电流计的内阻为r=400Ω即为电流计G内阻的测量值,要想改装成量程 的电阻,就可以将该电 为2V的电压表则给电流计G串联一个阻值为流计G改装成。 (3)实际上电阻箱并入后的,电路的总电阻减小了,干路电流增大了,电流计半偏时,流过电阻箱的电流大于流过电流计的电流,电阻箱接入的电阻小于电流计的电阻.所以该测量值偏小于实际值. 20.【答案】A2 ,V2,R2 三、解答题 21.【答案】(1)8.0×10-8N 4×10-47N (2)比值为2×1039 (3)计算结果表明库仑力远大于万有引力,因此在研究微观粒子的运动时,可以忽略万有引力的影响。 第 11 页,共 13 页 【解析】试题分析:应用库仑定律和万有引力定律直接计算,再进行比较。 (1)氢原子中氢核与电子之间的库仑力: (2)氢原子中氢核与电子之间的库仑力和万有引力的比值: (3)计算结果表明库仑力远大于万有引力,因此在研究微观粒子的运动时,可以忽略万有引力的影响。 点睛:本题主要考查了将库仑定律与万有引力定律计算出的电子与质子之间的作用力,从而确定氢原子中氢核与电子之间的库仑力和万有引力的比值,属于基础题。 22.【答案】(1) (2)0.8m(3)4J 【解析】试题分析:(1)设滑块A恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为v2,根据牛顿第二定律有mAg=mA v2= = m/s (2)设滑块A在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为v1,对于滑块A从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有 mAv12=mAg•2R+mAv22 v1=6m/s 设滑块A和B运动到圆形轨道最低点速度大小为v0,对滑块A和B下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能 2 定理,有(mA+mB)gh=(mA+mB)v0 同理滑块B在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于A、B两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,(mA+mB)v0=mA v1-mBv0 解得:h=0.8 m (3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有 2 22 (mA+mB)v0+ Ep=mAv1+mBv0 解得:Ep=\"4\" J 考点:动量守恒定律及机械能守恒定律的应用 【名师点睛】本题综合性较强,解决综合问题的重点在于分析物体的运动过程,分过程灵活应用相应的物理规 第 12 页,共 13 页 律;优先考虑动能定理、机械能守恒等注重整体过程的物理规律;尤其是对于弹簧将两滑块弹开的过程,AB 两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式,即可求解。 第 13 页,共 13 页 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
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