物理卷·2017届山东省滨州市邹平双语学校一区高三上学期期中物理模拟试卷(理科)(解析版)

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文档介绍

物理卷·2017届山东省滨州市邹平双语学校一区高三上学期期中物理模拟试卷(理科)(解析版)

‎2016-2017学年山东省滨州市邹平双语学校一区高三(上)期中物理模拟试卷(理科)‎ ‎ ‎ 一、选择题(本大题共10小题,每小题4分.第1-5小题,只有一个选项符合要求,第6-10小题有多项符合要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.)‎ ‎1.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体I、II的速度﹣时间图象如图所示,在0~t2时间内,下列说法中正确的是(  )‎ A.t2时刻两物体相遇 B.在相遇之前,t1时刻两物体相距最远 C.I、II两个物体的平均速度大小都是 D.I物体所受的合外力不断增大,II物体所受的合外力不断减小 ‎2.如图,穿在一根光滑的固定杆上的两个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面成θ=37°角,不计所有摩擦.当两球静止时,OA绳与杆的夹角为θ,OB绳沿竖直方向,则球A、B的质量之比为(  )‎ A.4:3 B.3:4 C.3:5 D.5:8‎ ‎3.如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,M点接地,单独进行下列操作可使带电液滴保持静止的是(  )‎ A.将热敏电阻R0加热 B.变阻器R的滑动头P向下移动 C.开关K断开 D.电容器C的上极板向上移动 ‎4.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2﹣6(单位:m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )‎ A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为2m/s B.小物块从O点运动到P点的时间为l s C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5‎ D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s ‎5.如图所示的等臂天平可用来测定磁感应强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I(方向如图)时,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.由此可知(  )‎ A.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 B.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 C.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 D.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 ‎6.有两个匀强磁场区域 I和 II,I中的磁感应强度是 II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与 I中运动的电子相比,II中的电子(  )‎ A.运动轨迹的半径是I中的k倍 B.加速度的大小是I中的k倍 C.做圆周运动的周期是I中的k倍 D.做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k倍 ‎7.嫦娥工程分为“无人月球探测”、“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段.如图所示,关闭发动机的航天飞机,在月球引力作用下,沿椭圆轨道由A点向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B与空间站对接.已知空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,引力常量为G,月球半径为R.下列说法中正确的是(  )‎ A.航天飞机与空间站成功对接前必须点火减速 B.月球的质量为M=‎ C.月球表面的重力加速度为g'=‎ D.月球表面的重力加速度g'>‎ ‎8.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v﹣t图象如图乙所示,下列说法正确的是(  )‎ A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等 B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等 C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处 D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零 ‎9.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是(  )‎ A.M和m组成的系统机械能守恒 B.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零 C.若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零 D.若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和 ‎10.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,其中x3﹣x2=x2﹣x1,则下列说法正确的是(  )‎ A.0~x1段的电场强度逐渐减小 B.粒子在x1﹣x2段做匀变速运动,x2﹣x3段做匀速直线运动 C.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3‎ D.x1与x2两点间的电势差U12等于x2与x3两点间的电势差U23‎ ‎ ‎ 二、实验题(本题共两小题,共14分)‎ ‎11.小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:‎ A.电流表(A1) 量程0﹣0.6A,内阻约0.125Ω B.电流表(A2) 量程0﹣3A,内阻约0.025Ω C.电压表(V1) 量程0﹣3V,内阻约3kΩ D.电压表(V2) 量程0﹣15V,内阻约15kΩ E.滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω F.滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω G.电池(E)电动势3.0V,内阻很小 H.导线若干,电键K 该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:‎ I/A ‎0‎ ‎0.12‎ ‎0.21‎ ‎0.29‎ ‎0.34‎ ‎0.38‎ ‎0.42‎ ‎0.45‎ ‎0.47‎ ‎0.49‎ ‎0.50‎ U/V ‎0‎ ‎0.20‎ ‎0.40‎ ‎0.60‎ ‎0.80‎ ‎1.00‎ ‎1.20‎ ‎1.40‎ ‎1.60‎ ‎1.80‎ ‎2.00‎ ‎(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为  ,电压表为  ,滑动变阻器为  (以上均填写器材代号).‎ ‎(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中.‎ ‎(3)请在图乙的坐标系中画出小灯泡的I﹣U曲线.‎ ‎(4)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为  W.‎ ‎12.为了测量一个量程为3.0V的电压表的内阻(阻值较大),可以采用如图所示的电路,在测量时,可供选择的步骤如下:‎ A.闭合开关S B.将电阻箱R0的阻值调到最大 C.将电阻箱R0的阻值调到零 D.调节电阻箱R0的阻值,使电压表示数为1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值,‎ E.调节滑动变阻器的阻值,使电压表的示数为3.0V F.断开开关S G.将滑动变阻器的滑动触头调到b端 H.将滑动变阻器的滑动触头调到a端 上述操作步骤中,必要的操作步骤按合理顺序排列应为  .若在步骤 D中,读出R0的值为2400Ω,则电压表的内阻RV=  Ω.用这种方法测出的内阻RV与其真实值相比偏  (大、小).‎ ‎ ‎ 三、计算题(共4小题,共46分.解答应写出必要文字说明、主要方程式,只写出最后结果不得分)‎ ‎13.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,一质量m=1kg,初速度大小为v2的煤块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度﹣时间图象如图乙所示,取g=10m/s2,求:‎ ‎(1)煤块与传送带间的动摩擦因数;‎ ‎(2)煤块在传送带上运动的时间;‎ ‎(3)整个过程中由于摩擦产生的热量.‎ ‎14.如图所示是示波器的示意图,竖直偏转电极的极板长L1=4cm,板间距离d=1cm.板右端距离荧光屏L2=18cm,(水平偏转电极上不加电压,没有画出)电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是v=1.6×107m/s,电子电量e=1.6×10﹣19C,质量m=0.91×10﹣30kg.‎ ‎(1)要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U不能超过多大?‎ ‎(2)若在偏转电极上加u=27.3sin100πt (V)的交变电压,在荧光屏的竖直坐标轴上能观察到多长的线段?‎ ‎15.如图甲所示,一个质量为m,电荷量为+q的微粒(不计重力),初速度为零,经两金属板间电场加速后,沿y轴射入一个边界为矩形的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.磁场的四条边界分别是y=0,y=a,x=﹣1.5a,x=1.5a.两金属板间电压随时间均匀增加,如图乙所示.由于两金属板间距很小,微粒在电场中运动时间极短,可认为微粒在加速运动过程中电场恒定.‎ ‎(1)求微粒分别从磁场上、下边界射出时对应的电压范围;‎ ‎(2)微粒从磁场左侧边界射出时,求微粒的射出速度相对其进入磁场时初速度偏转角度的范围,并确定在左边界上出射范围的宽度d.‎ ‎16.如图所示,两个绝缘斜面与绝缘水平面的夹角均为α=45°,水平面长d,斜面足够长,空间存在与水平方向成45°的匀强电场E,已知E=.一质量为m、电荷量为q的带正电小物块,从右斜面上高为d的A点由静止释放,不计摩擦及物块转弯时损失的能量.小物块在B点的重力势能和电势能均取值为零.试求:‎ ‎(1)小物块下滑至C点时的速度大小;‎ ‎(2)在AB之间,小物块重力势能与动能相等点的位置高度h1;‎ ‎(3)除B点外,小物块重力势能与电势能相等点的位置高度h2.‎ ‎ ‎ ‎2016-2017学年山东省滨州市邹平双语学校一区高三(上)期中物理模拟试卷(理科)‎ 参考答案与试题解析 ‎ ‎ 一、选择题(本大题共10小题,每小题4分.第1-5小题,只有一个选项符合要求,第6-10小题有多项符合要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分.)‎ ‎1.从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体I、II的速度﹣时间图象如图所示,在0~t2时间内,下列说法中正确的是(  )‎ A.t2时刻两物体相遇 B.在相遇之前,t1时刻两物体相距最远 C.I、II两个物体的平均速度大小都是 D.I物体所受的合外力不断增大,II物体所受的合外力不断减小 ‎【考点】1I:匀变速直线运动的图像;19:平均速度.‎ ‎【分析】在v﹣t图象中,倾斜的直线表示匀变速直线运动,图象的斜率表示加速度;图象与坐标轴围成的面积表示位移,相遇要求在同一时刻到达同一位置;匀变速直线运动的平均速度可为.由此分析.‎ ‎【解答】解:A、t2时刻,物体I的位移比物体II的位移大,两者又是从同一地点同时开始运动的,所以t2时刻两物体没有相遇,故A错误;‎ B、速度图象与坐标轴围成的面积表示位移,由图可知在t1时刻两物体面积差最大,相距最远,故B正确;‎ C、由于t2时刻,物体Ⅱ的位移比物体Ⅰ的位移小,所以II物体的平均速度大小于I物体,故C错误;‎ D、根据v﹣t图象的斜率表示加速度,由图象可知,I物体做加速度越来越小的加速运动,所受的合外力不断减小,II物体做匀减速直线运动,所受的合外力不变,故D错误;‎ 故选:B ‎ ‎ ‎2.如图,穿在一根光滑的固定杆上的两个小球A、B连接在一条跨过定滑轮的细绳两端,杆与水平面成θ=37°角,不计所有摩擦.当两球静止时,OA绳与杆的夹角为θ,OB绳沿竖直方向,则球A、B的质量之比为(  )‎ A.4:3 B.3:4 C.3:5 D.5:8‎ ‎【考点】2H:共点力平衡的条件及其应用;2G:力的合成与分解的运用.‎ ‎【分析】分别对AB两球分析,运用合成法,用T表示出A、B两球的重力,同一根绳子上的拉力相等,即绳子AB两球的拉力是相等的.‎ ‎【解答】解:分别对AB两球分析,运用合成法,如图:‎ 根据共点力平衡条件,得:‎ T=mBg ‎(根据正弦定理列式)‎ 故mA:mB=1:tanθ=1: =4:3.‎ 故选:A.‎ ‎ ‎ ‎3.如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),C为平行板电容器,C中央有一带电液滴刚好静止,M点接地,单独进行下列操作可使带电液滴保持静止的是(  )‎ A.将热敏电阻R0加热 B.变阻器R的滑动头P向下移动 C.开关K断开 D.电容器C的上极板向上移动 ‎【考点】BB:闭合电路的欧姆定律;AS:电容器的动态分析.‎ ‎【分析】由共点力的平衡条件可知液滴的受力情况,要使液保持静止,则保持两板间的电场强度不变,由根据闭合电路欧姆定律可知应采取何种措施;注意二极管的作用可以阻止电容器上的电量流出.‎ ‎【解答】解:A、热敏电阻加热时,热敏电阻阻值减小,则由闭合电路欧姆定律可知,滑动变阻器两端的电压增大,所以电容器两端的电势差增大,则电场强度增大,电场力增大,液滴向上运动,故A错误;‎ B、当变阻器的滑片向下移动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电流减小,内压及R0两端的电压减小,则滑动变阻器两端的电压增大,所以电容器两端的电势差增大,则电场强度增大,电场力增大,液滴向上运动,故B错误;‎ C、开关K断开时,电容器直接接在电源两端,电压增大,则液滴向上运动,故C错误;‎ D、电容器C的上极板向上移动,d增大;则电容C减小,由于二极管具有单向导电性,电荷不会向右流出,所以电容器两端的电势差增大,由于U=,C=,E=.所以:E=,由于极板上的电量不变,而场强E与极板之间的距离无关,所以电场强度E不变,液滴仍然静止,故D正确;‎ 故选:D ‎ ‎ ‎4.如图所示,一个质量为0.4kg的小物块从高h=0.05m的坡面顶端由静止释放,滑到水平台上,滑行一段距离后,从边缘O点水平飞出,击中平台右下侧挡板上的P点.现以O为原点在竖直面内建立如图所示的平面直角坐标系,挡板的形状满足方程y=x2﹣6(单位:m),不计一切摩擦和空气阻力,g=10m/s2,则下列说法正确的是(  )‎ A.小物块从水平台上O点飞出的速度大小为2m/s B.小物块从O点运动到P点的时间为l s C.小物块刚到P点时速度方向与水平方向夹角的正切值等于5‎ D.小物块刚到P点时速度的大小为10 m/s ‎【考点】43:平抛运动.‎ ‎【分析】对小物块由动能定理可以求出物块的速度,物块做平抛运动,应用平抛运动规律,抓住y和x的函数关系,求出水平位移和竖直位移,从而求出运动的时间,结合平行四边形定则求出P点的速度大小和方向.‎ ‎【解答】解:A、根据动能定理得,mgh=,解得小物块从水平台上O点飞出的速度=,故A错误.‎ B、小物块从O点水平抛出做平抛运动,‎ 竖直方向:y=﹣gt2,‎ 水平方向:x=v0t,‎ 解得:y=﹣5x2;‎ 又有:y=x2﹣6,‎ 联立解得:x=1m,y=﹣5m,‎ 根据h=得,t=,故B正确.‎ C、到达P点竖直分速度vy=gt=10×1m/s=10m/s,根据平行四边形定则知,,故C错误.‎ D、根据平行四边形定则知,P点的速度 m/s=m/s,故D错误.‎ 故选:B.‎ ‎ ‎ ‎5.如图所示的等臂天平可用来测定磁感应强度.天平的右臂下面挂有一个矩形线圈,宽为l,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面.当线圈中通有电流I(方向如图)时,天平平衡;当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡.由此可知(  )‎ A.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 B.磁感应强度的方向垂直纸面向外,大小为 C.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 D.磁感应强度的方向垂直纸面向里,大小为 ‎【考点】CC:安培力.‎ ‎【分析】天平平衡后,当电流反向(大小不变)时,安培力方向反向,则右边相当于多了或少了两倍的安培力大小 ‎【解答】解:由题可知B的方向垂直纸面向里,开始线圈所受安培力的方向向下,电流方向相反,则安培力方向反向,变为竖直向上,相当于右边多了两倍的安培力大小,所以需要在右边加砝码.则有mg=2NBIL,所以B=.故ABC错误,D正确 故选:D ‎ ‎ ‎6.有两个匀强磁场区域 I和 II,I中的磁感应强度是 II中的k倍,两个速率相同的电子分别在两磁场区域做圆周运动.与 I中运动的电子相比,II中的电子(  )‎ A.运动轨迹的半径是I中的k倍 B.加速度的大小是I中的k倍 C.做圆周运动的周期是I中的k倍 D.做圆周运动的角速度是Ⅰ中的k倍 ‎【考点】CI:带电粒子在匀强磁场中的运动.‎ ‎【分析】电子在磁场中做的圆周运动,洛伦兹力作为向心力,根据圆周运动的周期公式和半径公式逐项分析即可.‎ ‎【解答】解:设Ⅱ中的磁感应强度为B,则Ⅰ中的磁感应强度为kB,‎ A、根据电子在磁场中运动的半径公式r=可知,Ⅰ中的电子运动轨迹的半径为,Ⅱ中的电子运动轨迹的半径为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,故A正确;‎ B、电子在磁场运动的洛伦兹力作为向心力,所以电子的加速度的大小为a=,所以Ⅰ中的电子加速度的大小为,Ⅱ中的电子加速度的大小为,所以Ⅱ的电子的加速度大小是Ⅰ中的倍,故B错误;‎ C、根据电子在磁场中运动的周期公式T=可知,Ⅰ中的电子运动周期为,Ⅱ中的电子运动周期为,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的半径是Ⅰ中的k倍,所以Ⅱ中的电子运动轨迹的周期是Ⅰ中的k倍,故C正确;‎ D、做圆周运动的角速度ω=,所以Ⅰ中的电子运动角速度为,Ⅱ中的电子运动角速度为,在Ⅱ的电子做圆周运动的角速度是Ⅰ中的倍,故D错误;‎ 故选:AC.‎ ‎ ‎ ‎7.嫦娥工程分为“无人月球探测”、“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段.如图所示,关闭发动机的航天飞机,在月球引力作用下,沿椭圆轨道由A点向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B与空间站对接.已知空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,引力常量为G,月球半径为R.下列说法中正确的是(  )‎ A.航天飞机与空间站成功对接前必须点火减速 B.月球的质量为M=‎ C.月球表面的重力加速度为g'=‎ D.月球表面的重力加速度g'>‎ ‎【考点】4H:人造卫星的加速度、周期和轨道的关系;4F:万有引力定律及其应用.‎ ‎【分析】要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,必须在接近B点时减速以实现轨.月球对航天飞机的万有引力提供其向心力,由牛顿第二定律求出月球的质量M.由加速度的表达式分析月球表面的重力加速度g ‎【解答】解:A、要使航天飞机在椭圆轨道的近月点B处与空间站C对接,航天飞机必须由原轨道的离心运动变为圆周运动,则航天飞机在接近B点时必须点火减速.故A正确;‎ B、设空间站的质量为m,由G=mr,得月球的质量为M=.故B正确;‎ CD、空间站绕月圆轨道的半径为r,周期为T,其轨道处的重力加速度为 g=a=,可知,r越小,g越大,月球表面的重力加速度g′>,故C错误,D正确 故选:ABD ‎ ‎ ‎8.如图甲所示,Q1、Q2是两个固定的点电荷,一带正电的试探电荷仅在电场力作用下以初速度va沿两点电荷连线的中垂线从a点向上运动,其v﹣t图象如图乙所示,下列说法正确的是(  )‎ A.两点电荷一定都带负电,但电量不一定相等 B.两点电荷一定都带负电,且电量一定相等 C.试探电荷一直向上运动,直至运动到无穷远处 D.t2时刻试探电荷的电势能最大,但加速度不为零 ‎【考点】AA:电场的叠加;AE:电势能.‎ ‎【分析】根据运动图象明确粒子的运动情况,再根据受力分析即可明确粒子的受力情况,从而判断电场分布;则可得出两电荷的带电情况.‎ ‎【解答】解:A、由图可知,粒子向上先做减速运动,再反向做加速运动,且向上过程加速度先增大后减小,而重力不变,说明粒子受电场力应向下;故说明粒子均应带负电;由于电场线只能沿竖直方向,故说明两粒子带等量负电荷;故AC错误,B正确;‎ D、t2时刻之前电场力一直做负功;故电势能增大;此后电场力做正功,电势能减小;t2时刻电势能最大;但由于粒子受重力及电场力均向下;故此时加速度不为零;故D正确;‎ 故选:BD.‎ ‎ ‎ ‎9.如图所示,固定在水平面上的光滑斜面倾角为30°,质量分别为M、m的两个物体通过细绳及轻弹簧连接于光滑轻滑轮两侧,斜面底端有一与斜面垂直的挡板.开始时用手按住物体M,此时M距离挡板的距离为s,滑轮两边的细绳恰好伸直,且弹簧处于原长状态.已知M=2m,空气阻力不计.松开手后,关于二者的运动下列说法中正确的是(  )‎ A.M和m组成的系统机械能守恒 B.当M的速度最大时,m与地面间的作用力为零 C.若M恰好能到达挡板处,则此时m的速度为零 D.若M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和 ‎【考点】6C:机械能守恒定律;6B:功能关系.‎ ‎【分析】分析AB两物体的受力情况及各力做功情况,从而分析A其运动情况,类比弹簧振子,从而判断选项.‎ ‎【解答】解:A、因Mm之间有弹簧,故两物体受弹簧的弹力做功,机械能不守恒;故A错误;‎ B、M的重力分力为Mgsinθ=mg;物体先做加速运动,当受力平衡时M速度达最大,则此时m受力为mg,故m恰好与地面间的作用力为零;故B正确;‎ C、从m开始运动至到M到达底部过程中,弹力的大小一直大于m的重力,故m一直做加速运动,M到达底部时,m的速度不为零;故C错误;‎ D、M恰好能到达挡板处,则此过程中重力对M做的功等于弹簧弹性势能的增加量与物体m的机械能增加量之和;故D正确;‎ 故选:BD.‎ ‎ ‎ ‎10.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,其中x3﹣x2=x2﹣x1,则下列说法正确的是(  )‎ A.0~x1段的电场强度逐渐减小 B.粒子在x1﹣x2段做匀变速运动,x2﹣x3段做匀速直线运动 C.x1、x2、x3处电势φ1、φ2、φ3的关系为φ1>φ2>φ3‎ D.x1与x2两点间的电势差U12等于x2与x3两点间的电势差U23‎ ‎【考点】AG:匀强电场中电势差和电场强度的关系.‎ ‎【分析】根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,结合分析图象斜率与场强的关系,即可求得x1处的电场强度;根据能量守恒判断速度的变化;由Ep=qφ,分析电势的高低.由牛顿第二定律判断加速度的变化,即可分析粒子的运动性质.根据斜率读出场强的变化.‎ ‎【解答】解:‎ A、根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,场强与电势的关系:E=,得:E=•,由数学知识可知Ep﹣x图象切线的斜率等于,0~x1段的斜率逐渐减小,电场强度逐渐减小,故A正确.‎ B、由图看出在0~x1段图象切线的斜率不断减小,由上式知场强减小,粒子所受的电场力减小,加速度减小,做非匀变速运动.x1~x2段图象切线的斜率不断增大,场强增大,粒子所受的电场力增大,做非匀变速运动.x2~x3段斜率不变,场强不变,即电场强度大小和方向均不变,是匀强电场,粒子所受的电场力不变,做匀变速直线运动,故B错误.‎ C、根据电势能与电势的关系:Ep=qφ,粒子带负电,q<0,则知:电势能越大,粒子所在处的电势越低,所以有:φ1>φ2>φ3.故C正确.‎ D、x1与x2两点间距与x2与x3两点间距相等,但是线的斜率不一样,故而电场强度不一样,有U=Ed,可知x1与x2两点间的电势差U12等于x2与x3两点间的电势差U23不相同,故D错误.‎ 故选:AC.‎ ‎ ‎ 二、实验题(本题共两小题,共14分)‎ ‎11.小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:‎ A.电流表(A1) 量程0﹣0.6A,内阻约0.125Ω B.电流表(A2) 量程0﹣3A,内阻约0.025Ω C.电压表(V1) 量程0﹣3V,内阻约3kΩ D.电压表(V2) 量程0﹣15V,内阻约15kΩ E.滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω F.滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω G.电池(E)电动势3.0V,内阻很小 H.导线若干,电键K 该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:‎ I/A ‎0‎ ‎0.12‎ ‎0.21‎ ‎0.29‎ ‎0.34‎ ‎0.38‎ ‎0.42‎ ‎0.45‎ ‎0.47‎ ‎0.49‎ ‎0.50‎ U/V ‎0‎ ‎0.20‎ ‎0.40‎ ‎0.60‎ ‎0.80‎ ‎1.00‎ ‎1.20‎ ‎1.40‎ ‎1.60‎ ‎1.80‎ ‎2.00‎ ‎(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为 A ,电压表为 C ,滑动变阻器为 E (以上均填写器材代号).‎ ‎(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中.‎ ‎(3)请在图乙的坐标系中画出小灯泡的I﹣U曲线.‎ ‎(4)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为 2.8 W.‎ ‎【考点】N5:描绘小电珠的伏安特性曲线.‎ ‎【分析】(1)根据实验数据,结合实验的原理选择实验器材.‎ ‎(2)为测量多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,灯泡电阻较小,远小于电压表内阻,电流表应采用外接法,据此作出实验电路图.‎ ‎(3)根据表中实验数据,应用描点法作图,作出小灯泡的伏安特性曲线.‎ ‎(4)在小灯泡的伏安特性曲线上作出电源路端电压与电路电流关系图象,找出该图象与灯泡伏安特性曲线交点所对应的电压与电流值,由P=UI求出灯泡的实际功率.‎ ‎【解答】解:(1)由表中实验数据可知,电流最大测量值为0.5A,则电流表应选A;电压最大测量值为2V,电压表应选C;为方便实验操作滑动变阻器应选择E.‎ ‎(2)由表中实验数据可知,电压与电流从零开始变化,滑动变阻器应采用分压接法;灯泡最大阻值约为:R灯===4Ω,电流表内阻约为0.125Ω,电压表内阻约为3kΩ,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应选择外接法;电路图如图所示.‎ ‎(3)根据表中实验数据在坐标系内描出对应点,然后根据坐标系内描出的点作出图象如图所示:‎ ‎(4)小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω,则短路电流: A 在灯泡的U﹣I图象坐标系内作出电源的U﹣I图象如图所示,‎ 它与小灯泡的伏安特性曲线的交点坐标就是小灯泡的工作点,‎ 由图象可知,小灯泡的实际电流为0.34A(0.33﹣0.35A均正确),电压为0.81A,(0.80﹣0.82V均正确),‎ 功率P=IU=0.34×0.81≈0.28W.‎ 故答案为:(1)A,C,E;(2)电路图如图所示;(3)图象如图所示;(4)0.28.‎ ‎ ‎ ‎12.为了测量一个量程为3.0V的电压表的内阻(阻值较大),可以采用如图所示的电路,在测量时,可供选择的步骤如下:‎ A.闭合开关S B.将电阻箱R0的阻值调到最大 C.将电阻箱R0的阻值调到零 D.调节电阻箱R0的阻值,使电压表示数为1.5V,读出此时电阻箱R0的阻值,‎ E.调节滑动变阻器的阻值,使电压表的示数为3.0V F.断开开关S G.将滑动变阻器的滑动触头调到b端 H.将滑动变阻器的滑动触头调到a端 上述操作步骤中,必要的操作步骤按合理顺序排列应为 HACEDF .若在步骤 D中,读出R0的值为2400Ω,则电压表的内阻RV= 2400 Ω.用这种方法测出的内阻RV与其真实值相比偏 大 (大、小).‎ ‎【考点】N6:伏安法测电阻.‎ ‎【分析】应先连接电路,使测量电路电压由小到大,先让电阻箱阻值为0,再让电压表满偏,再调节电阻箱,记录.据此排序.‎ 电压表串联电阻箱后认为电压不变,而实际该支路电压变大,则电阻箱分压大于计算值,则会引起测量值的偏大 ‎【解答】解:(1)据实验规程进行排序:要先使测量电路电压由小到大,先让电阻箱阻值为0,闭合S,再让电压表满偏,再调节电阻箱,断开,记录.据此排序:HACEDF、‎ ‎(2)因是串联关系,则电阻与电压成正比:电压表示数为1.5V,则电阻箱R0分压为1.5V.‎ 则 Rv=R0=2400Ω 因该支路实际电压要比原电压变大,即R0的分压要大一些,故Rv的实际值要小一些,即测量值比真实值大.‎ 故答案为:HACEDF、2400、大 ‎ ‎ 三、计算题(共4小题,共46分.解答应写出必要文字说明、主要方程式,只写出最后结果不得分)‎ ‎13.如图甲所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行,一质量m=1kg,初速度大小为v2的煤块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带.若以地面为参考系,从煤块滑上传送带开始计时,煤块在传送带上运动的速度﹣时间图象如图乙所示,取g=10m/s2,求:‎ ‎(1)煤块与传送带间的动摩擦因数;‎ ‎(2)煤块在传送带上运动的时间;‎ ‎(3)整个过程中由于摩擦产生的热量.‎ ‎【考点】37:牛顿第二定律;1E:匀变速直线运动的位移与时间的关系.‎ ‎【分析】(1)由v﹣t图,求出煤块做匀变速运动的加速度,由牛顿第二定律求出动摩擦因数;‎ ‎(2)由图知,最后匀速运动时和传送带速度相等,读出煤块的初速度和传送带的速度,由位移公式分别求出三段位移,把三个时间相加得在传送带上运动的时间;‎ ‎(3)这段时间分别计算各自的总位移作差,求出相对位移,然后求出产生的热量.‎ ‎【解答】解:(1)由速度﹣时间图象,煤块匀变速运动的加速度:a===1m/s2,‎ 由牛顿第二定律得:μmg=ma,煤块与传送带间的动摩擦因数:μ==0.1;‎ ‎(2)由速度﹣时间图象,传送带速度大小:v1=1m/s,煤块初速度大小v2=3m/s,‎ 煤块在传送带上滑动:t1=4s与传送带相对静止. ‎ 前3s内煤块的位移:s1=t=4.5m,方向向左,‎ 后1s内煤块的位移:s2=t′=0.5m,方向向右,‎ ‎4s内煤块的位移:s=s1﹣s2=4m,方向向左,‎ 煤块接着在传送带上向右匀速运动,时间:t2==4s,‎ 故煤块在传送带上运动的时间t=t1+t2=8s;‎ ‎(3)煤块在传送带上滑动的4s内,皮带的位移s′=v1t1=4m,方向向右;‎ 煤块的位移:s=s1﹣s2=4m,方向向左,‎ 两个物体的相对位移△s=s′+s=8m 整个过程中摩擦产生的热量:Q=μmg△s=8J;‎ 答:(1)煤块与传送带间的动摩擦因数为0.1;‎ ‎(2)煤块在传送带上运动的时间为8s;‎ ‎(3)整个过程中由于摩擦产生的热量为8J.‎ ‎ ‎ ‎14.如图所示是示波器的示意图,竖直偏转电极的极板长L1=4cm,板间距离d=1cm.板右端距离荧光屏L2=18cm,(水平偏转电极上不加电压,没有画出)电子沿中心线进入竖直偏转电场的速度是v=1.6×107m/s,电子电量e=1.6×10﹣19C,质量m=0.91×10﹣30kg.‎ ‎(1)要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U不能超过多大?‎ ‎(2)若在偏转电极上加u=27.3sin100πt (V)的交变电压,在荧光屏的竖直坐标轴上能观察到多长的线段?‎ ‎【考点】AK:带电粒子在匀强电场中的运动.‎ ‎【分析】(1)电子做类平抛运动,将运动分解成电场力方向与速度方向,则由运动学公式与牛顿第二定律,结合平行四边形定则,即可求解;‎ ‎(2)根据电压的最大值,从而得出最大偏转距离,根据几何关系,即可求解.‎ ‎【解答】解:(1)运动的位移,①‎ 由牛顿第二定律,②‎ 匀速运动,③‎ 由以上三式,‎ 解得:④‎ 代入数据,得 U=91V ⑤‎ ‎(2)偏转电压的最大值:U1=27.3V ⑥‎ 通过偏转极板后,在垂直极板方向上的最大偏转距离:⑦‎ 设打在荧光屏上时,亮点距O'的距离为y',则:⑧‎ 荧光屏上亮线的长度为:l=2y'⑨‎ 代入数据,解得l=3cm ‎ 答:(1)要使电子束不打在偏转电极上,加在竖直偏转电极上的最大偏转电压U不能超过91V;‎ ‎(2)若在偏转电极上加u=27.3sin100πt (V)的交变电压,在荧光屏的竖直坐标轴上能观察到3cm的线段.‎ ‎ ‎ ‎15.如图甲所示,一个质量为m,电荷量为+q的微粒(不计重力),初速度为零,经两金属板间电场加速后,沿y轴射入一个边界为矩形的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.磁场的四条边界分别是y=0,y=a,x=﹣1.5a,x=1.5a.两金属板间电压随时间均匀增加,如图乙所示.由于两金属板间距很小,微粒在电场中运动时间极短,可认为微粒在加速运动过程中电场恒定.‎ ‎(1)求微粒分别从磁场上、下边界射出时对应的电压范围;‎ ‎(2)微粒从磁场左侧边界射出时,求微粒的射出速度相对其进入磁场时初速度偏转角度的范围,并确定在左边界上出射范围的宽度d.‎ ‎【考点】CI:带电粒子在匀强磁场中的运动;AK:带电粒子在匀强电场中的运动.‎ ‎【分析】(1)作出从上边界和下边界离开磁场的轨迹的临界情况,通过几何关系求出临界的半径,从而求出临界的速度,根据电场力做功求出电压的范围.‎ ‎(2)作出从左侧边界离开磁场轨迹的临界情况,结合几何关系求出在左边界上出射范围的宽度d.‎ ‎【解答】解:(1)当微粒运动轨迹与上边界相切时,由图a中几何关系可知,R1=a.‎ 微粒做圆周运动.‎ 微粒在电场中加速.‎ 由以上各式可得.‎ 所以微粒从上边界射出的电压范围为.‎ 当微粒由磁场区域左下角射出时,由图b中几何关系可知,‎ R2=0.75a.‎ 微粒做圆周运动 微粒在电场中加速 由以上各式可得.‎ 所以微粒从下边界射出的电压范围为.‎ ‎(2)当微粒运动轨迹与上边界相切时 ‎,∠AO1C=30°.‎ 由图中几何关系可知此时速度方向偏转了120°,微粒由左下角射出磁场时,速度方向偏转了180°,所以微粒的速度偏转角度范围的宽度为120°~180°.‎ 左边界出射范围.‎ 答:(1)微粒分别从磁场上、下边界射出时对应的电压范围分别为、.‎ ‎(2)在左边界上出射范围的宽度.‎ ‎ ‎ ‎16.如图所示,两个绝缘斜面与绝缘水平面的夹角均为α=45°,水平面长d,斜面足够长,空间存在与水平方向成45°的匀强电场E,已知E=.一质量为m、电荷量为q的带正电小物块,从右斜面上高为d的A点由静止释放,不计摩擦及物块转弯时损失的能量.小物块在B点的重力势能和电势能均取值为零.试求:‎ ‎(1)小物块下滑至C点时的速度大小;‎ ‎(2)在AB之间,小物块重力势能与动能相等点的位置高度h1;‎ ‎(3)除B点外,小物块重力势能与电势能相等点的位置高度h2.‎ ‎【考点】AG:匀强电场中电势差和电场强度的关系;67:重力势能;AE:电势能.‎ ‎【分析】(1)对从A到B过程运用动能定理列式求解即可;‎ ‎(2)对物块从A点下滑至重力势能与动能相等的位置过程运用动能定理列式,再结合重力势能与动能相等列式,最后联立求解即可;‎ ‎(3)左侧平面与电场线垂直,是等势面,电势能为qE(d).‎ ‎【解答】解:(1)物块从A→B→C的过程,由动能定理,有:‎ WG+WE=△EK 故有:‎ 求得:‎ ‎(2)物块从A点下滑至重力势能与动能相等的位置过程:‎ WG1+WE1=△Ek1=Ek1‎ 其中:‎ mgh1=Ek1‎ 则有:‎ mg(d﹣h1)﹣qE(d﹣h)=Ek1=mgh1‎ 求得:h1=‎ ‎(3)除B点外,物块重力势能与电势能相等的位置位于左斜面 ‎ 则有:mgh2=‎ 求得:h2=‎ 答:(1)小物块下滑至C点时的速度大小为;‎ ‎(2)在AB之间,小物块重力势能与动能相等点的位置高度h1为;‎ ‎(3)除B点外,小物块重力势能与电势能相等点的位置高度h2为.‎
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