【物理】江西省赣州市于都二中2019-2020学年高二上学期第三次月考试题(解析版)

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【物理】江西省赣州市于都二中2019-2020学年高二上学期第三次月考试题(解析版)

于都二中2019-2020学年高二上学期第三次月考物理试卷 一、选择题:(本题共10小题.每小题4分,共40分。在每小题给出的四个选项中,第1~6题只有一项符合题目要求,第7~10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分.有选错的得0分。)‎ ‎1.用塑料梳子梳头时,塑料梳子和头发都会带电,这是因为 A. 摩擦创造了电荷 B. 静电感应创造了电荷 C. 电子在梳子和头发之间发生了转移 D. 质子在梳子和头发之间发生了转移 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】塑料梳子梳头时,塑料梳子和头发之间通过摩擦的方式起电,起电的实质都是电子的转移,并没有创造电荷,C正确,A、B、D错误.‎ ‎2.篮球运动员接传来的篮球时,通常要先伸出两臂迎接,手接触到球后,两臂随球迅速引至胸前,这样做可以 A. 减小球对手作用力的冲量 B. 减小球的动量变化率 C. 减小球的动量变化量 D. 减小球的动能变化量 ‎【答案】B ‎【解析】‎ 由动量定理的内容可知,增大接触时间可以减小冲力大小,B对;‎ ‎3.如图所示,a、b、c是一条电场线上的三点,电场线的方向由a到c,a、b间距离等于b、c间距离,用a、b、c和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和场强,可以判定(  )‎ A. a﹣b=b﹣c B. Ea>Eb>Ec C. a>b>c D. Ea=Eb=Ec ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】AC. 沿电场线方向电势一定降低,可以判定电势高低,根据电场线方向可知 φa>φb>φc 但由于只有一条电场线,不能确定电场线的分布情况,无法比较场强的大小, ‎ 无法判断电势差大小,故A错误C正确.‎ BD. 电场线的疏密表示电场强度的相对大小,由于只有一条电场线,不能确定电场线的分布情况,无法比较场强的大小,故BD错误.‎ ‎4.物体在恒定的合外力F作用下做直线运动,在时间Δt1内速度由0增大到v,在时间Δt2内速度由v增大到2v.设F在Δt1内做的功是W1,冲量是I1;在Δt2内做的功是W2,冲量是I2.那么(   )‎ A. I2 = I1 W2 > W1 B. I2 < I1 W2 < W1‎ C. I2 > I1 W2 > W1 D. I2 = I1 W2 < W1‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】根据动能定理得:‎ 则 W1<W2。‎ 根据动量定理得,‎ I1=mv-0=mv I2=2mv-mv=mv 知 I1=I2.‎ A.I2 = I1 ,W2 > W1,与结论相符,选项A正确;‎ B.I2 < I1 ,W2 < W1,与结论不相符,选项B错误;‎ C.I2 > I1 ,W2 > W1,与结论不相符,选项C错误;‎ D.I2 = I1 ,W2 < W1,与结论不相符,选项D错误;‎ 故选A。‎ ‎5.在研究微型电动机的性能时,应用如图所示的实验电路.当调节滑动变阻器R并控制电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.50 A和2.0 V.重新调节R并使电动机恢复正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为2.0 A和24.0‎ ‎ V.则这台电动机正常运转时输出功率和热功率分别为 ( )‎ A. 32 W 1 W B. 48 W 16 W ‎ C. 32 W 16 W D. 48 W 1 W ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】当电动机不转时,由可知,内阻 ‎ ‎ 当电动机转动时,电动机的总功率 P总=U′I′=24×2=48W;‎ 热功率 Pr=I2r=4×4=16W;‎ 则输出功率 P出=P总-Pr=48-16=32W;‎ A.32 W ;1W,与结论不相符,选项A错误;‎ B.48 W;16 W,与结论不相符,选项B错误;‎ C.32 W;16 W,与结论相符,选项C正确;‎ D.48 W;1 W,与结论不相符,选项D错误;‎ 故选C。‎ ‎6.a、b、c三个α粒子(重力不计)由同一点M同时垂直场强方向进入带有等量异种电荷的两平行金属板的电场间,其轨迹如图所示,其中b恰好沿板的边缘飞出电场,由此可知(   )‎ A. 进入电场时a的速度最大,c的速度最小 B. a、b、c在电场中运动经历的时间相等 C. 若把下极板向上移动,则a在电场中运动经历的时间变短 D. 若把下极板向下移动,则b在电场中运动经历时间增长 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.三个α粒子进入电场后加速度相同,由图看出,竖直方向a、b偏转距离相等,大于c的偏转距离,由知,a、b运动时间相等,大于c的运动时间,即ta=tb>tc.又水平位移的关系为 xa<xb=xc,因为粒子水平方向都做匀速直线运动,所以vc>vb>va.即a的速度最小,c的速度最大。故AB错误。‎ C.若把下极板向上移动,根据推论知,板间场强不变,粒子的加速度不变,但是a的竖直位移减小,根据可知a的运动时间变短。故C正确。‎ D.若把下极板向下移动,根据推论知,板间场强不变,粒子的加速度不变,b的运动情况不变,b将在下极板右边缘的上方(原来的位置)飞出电场,运动时间不变,选项D错误;‎ 故选C。‎ ‎7.如图所示,A、B为两个固定的等量同号正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计C所受的重力,则关于电荷C以后的运动情况,下列说法中正确的是(  )‎ A. 加速度始终增大 B. 加速度先增大后减小 C. 速度先增大后减小 D. 速度始终增大 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ 试题分析:由等量同种正点电荷电场的特点可知,两个电荷连线上中点的电场强度为零,电场强度从中点到无限远处,先增大后减小,所以电荷C所受的电场力先增大后减小,由牛顿第二定律可知,其加速度先增大后减小,所以A错误、B正确;在整个过程中,电场力做正功,由动能定理可知,点电荷C的速度始终增大,所以C错误、D正确;‎ 考点:静电场、功能关系 ‎8.如图所示,直线b为电源的U-I图像,直线a为电阻R的U-I图像,用该电源和该电阻串联组成闭合电路时,下列说法中正确的是( )‎ A. 电源的输出功率为6W ‎ B. 电源的电动势为3V,电源的内阻为0.5‎ C. 电源的热功率为2W ‎ D. 电源的效率约为33.3%‎ ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 电源的输出功率为 P出=IU=2×2=4W 选项A错误;‎ B. 由电源U-I图像可知,电源的电动势为E=3V,电源的内阻为 选项B正确;‎ C. 电源的热功率为 选项C正确;‎ D. 电源的效率约为 选项D错误;故选BC。‎ ‎9.如图所示,电源电动势为E,内电阻为r.当滑动变阻器R的滑片P从右端滑到左端时,发现电压表V1、V2示数变化的绝对值分别为△U1和△U2,下列说法中正确的是( )‎ A. 小灯泡L1、L3变暗,L2变亮 B. 小灯泡L3变暗,L1、L2变亮 C. △U1>△U2 D. △U1<△U2‎ ‎【答案】BC ‎【解析】‎ 试题分析:当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,分析变阻器接入电路的电阻的变化,确定外电路总电阻的变化,分析总电流和路端电压的变化,判断灯L2亮度的变化.根据总电流的变化,分析并联部分电压的变化,判断L3亮度的变化.根据总电流与通过L3电流的变化,分析通过L1电流的变化,判断其亮度变化.根据路端电压的变化,分析△U1和△U2的大小.‎ 解:A、B、当滑动变阻器的触片P从右端滑到左端时,变阻器接入电路的电阻减小,外电路总电阻减小,总电流增大,路端电压减小,则L2变亮.‎ 变阻器的电阻减小,并联部分的电阻减小,则并联部分电压减小,则L3变暗.总电流增大,而L3的电流减小,则L1的电流增大,则L1变亮.故A错误,B正确.‎ C、D、由上分析可知,电压表V1的示数减小,电压表V2的示数增大,由于路端电压减小,所以△U1>△U2.故C正确,D错误.故选BC.‎ ‎【点评】本题是电路动态变化分析问题,按“局部→整体→局部”思路进行分析.运用总量法分析两电压表读数变化量的大小.‎ ‎10.空间某区域电场线分布如图所示,带正电小球(质量为m,电荷量为q)在A点速度为v1,方向水平向右,运动到B点速度为v2,v2与水平方向间夹角为α,A、B间高度差为H,以下判断正确的是 (   ) ‎ A. A、B两点间电势差 B. 小球由A运动到B时,电势能减少 C. 小球由A运动到B时,电场力做功为-mgH D. 小球的重力在B点的瞬时功率为mgv2sinα ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ ‎【详解】ABC.小球由A点运动至B点,由动能定理得:‎ 可得电场力做功:‎ 所以电势能减小量为 ‎ 由电场力做功W=qU得,A、B两点间的电势差:‎ 故AC正确,B错误。‎ D.小球运动到B点时所受重力与速度方向不同,则其重力的瞬时功率 P=mgv2sinα 故D正确。故选ACD。‎ 二、实验题(每空3分,共24分)‎ ‎11.某同学利用光电门和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验,在气垫导轨上有两个滑块,滑块上安装相同的遮光条,让滑块A碰撞静止的B.碰前光电门1遮光时间为t1,碰后光电门1的遮光时间为t2,光电门2的遮光时间为t3.‎ ‎(1)要验证动量守恒,还需要测量哪些物理量:______________ (写出物理量及对应字母)‎ ‎(2)需要验证碰撞前后动量守恒的表达式为 ___________________ (用题中字母表示)‎ ‎(3)造成此实验误差的主要原因有:( )‎ A.导轨安放不水平 B.小车上遮光条宽度 C.两小车质量不相等 D.两小车碰后可能粘在一起 ‎(4)若要进一步验证此碰撞是弹性碰撞,则要验证的表达式为__________________。‎ ‎【答案】(1). A,B的质量m1,m2 (2). (3). A (4). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)(2) [1][2].设遮光条的宽度为d,则碰撞前A的速度为:‎ ‎ ‎ 碰撞后A的速度为:‎ B的速度为:‎ 若要验证动量守恒定律则:‎ mAvA=mBvB+mAvA′‎ 得:‎ ‎;‎ 要验证动量守恒,还需要测量的物理量是AB的质量m1和m2.‎ ‎(3)[3].A.导轨安放不水平,会使系统受合力不为零,动量不守恒,选项A正确; ‎ B.小车上遮光条宽度,不会引起实验误差,选项B错误;‎ C.两小车质量不相等,不会引起实验误差,选项C错误;‎ D.两小车碰后可能粘在一起,不会引起实验误差,选项D错误;‎ 故选A。‎ ‎(4)[4].若碰撞是弹性碰撞,则 ‎ ‎ ‎ ‎ 即要验证的表达式为 ‎12.某同学想设计一个测量金属棒(阻值约10Ω)电阻率的实验方案,实验室提供的器材有:‎ A.电流表A1 (内阻Rg=100Ω、满偏电流Ig=3mA) ‎ B.电流表A2内阻约为0.4Ω、量程为0.6A) ‎ C.定值电阻R0=900Ω ‎ D.滑动变阻器R(5Ω、2A) ‎ E.干电池组(6V、0.05Ω) ‎ F.一个开关和导线若干 G.螺旋测微器,游标卡尺 ‎(1)如图1,用螺旋测微器测金属棒直径为______ mm;‎ 如图2用20分度游标卡尺测金属棒长度为______ cm.‎ ‎(2)请根据提供的器材,设计一个实验电路,画在答题卡方框内,要求尽可能精确测量金属棒的阻值_______.‎ ‎(3)若实验测得电流表A1示数为I1,电流表A2示数为I2,则金属棒电阻的表达式为RX= _________________(用I1、I2、R0、Rg表示)‎ ‎【答案】(1). 6.126mm; 10.230cm; (2). 电路图见解析; (3). ‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)由图示螺旋测微器可知,其示数为:6mm+12.6×0.01mm=6.126mm,由图示游标卡尺可知,其示数为:102mm+6×0.05mm=102.30mm=10.230cm; (2)由题意可知,没有电压表,可以用电流表A1与定值电阻R0串联组成电压表测电压,用电流表A2测电流,由于改装后电压表内阻为100+900=1000Ω,电流表内阻约为0.4Ω,待测电阻阻值约为10Ω,滑动变阻器最大阻值为5Ω,为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,电压表内阻远大于电阻阻值,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:‎ ‎ (3)金属棒电阻阻值: ;‎ ‎【点睛】本题考查了螺旋测微器与游标卡尺读数、设计电路图、求电阻阻值;螺旋测微器固度刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数,螺旋测微器需要估读,游标卡尺不需要估读;知道电压表内阻远大于电阻阻值时电流表应采用外接法,待测电阻阻值大于电流表内阻时用电流表内接法.‎ 三、计算题(要求: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,有数值计算的题目,答案中必须明确写出数值和单位;6分+8分+10分+12分=36分)。‎ ‎13.如图所示,在场强大小为E=200N/C的水平向右的匀强电场中,将电荷量为q=2×10﹣3C的正点电荷由A点沿直线移至B点,AB间的距离为L=20cm,AB方向与电场方向成60°角,求:‎ ‎(1)点电荷所受电场力的大小;‎ ‎(2)在此过程中电场力做的功WAB;‎ ‎(3)A、B两点间的电势差UAB.‎ ‎【答案】(1)0.4N (2)0.04J (3)20V ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)点电荷所受电场力的大小F=qE 解得:‎ F =200×2×10﹣3N=0.4N;‎ ‎(2)电场力做的功 W = qELcos60° ‎ 解得: ‎ W = 004J; ‎ ‎(3)A、B两点间的电势差 UAB = ELcos60°‎ 解得:‎ UAB = 20 V ‎14.如图所示,有两个质量都为m的小球A和B(大小不计),A球用细绳吊起,细绳长度等于悬点距地面的高度,B球静止放于悬点正下方的地面上.现将A球拉到距地面高度为h处由静止释放,摆动到最低点与B球碰撞后粘在一起共同上摆,则:‎ ‎(1)在最低点A、B粘合在一起时它们的共同速度为多大?‎ ‎(2)碰撞中损失的机械能是多少?‎ ‎【答案】(1) (2)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)A球由静止释放到最低点的过程中,由动能定理可得:‎ 解得:‎ ‎ ‎ A球对B球碰撞满足动量守恒:‎ mv1 =( m +m) v2 ‎ 解得:‎ ‎ ‎ ‎(2)碰撞中损失的机械能是:‎ ‎ ‎ ‎∴ΔE=mgh ‎15.如图所示,带有等量异种电荷平行金属板M、N竖直放置,M、N两板间的距离d=0.5 m.现将一质量m=1×10-2 kg、电荷量q=4×10-5 C的带电小球从两极板上方的A点以v0=4 m/s的初速度水平抛出,A点距离两板上端的高度h=0.2 m;之后小球恰好从靠近M板上端处进入两板间,沿直线运动碰到N板上的C点,该直线与曲线的末端相切.设匀强电场只存在于M、N之间,不计空气阻力,取g=10 m/s2.求:‎ ‎(1)小球到达M极板上边缘B位置时速度的大小和方向;‎ ‎(2)M、N两板间的电场强度的大小和方向;‎ ‎(3)小球到达C点时的动能.‎ ‎【答案】(1)大小为m/s,方向为(θ为速度方向与水平方向的夹角);(2)大小为5×103 N/C;方向为水平向右;(3)0.225J.‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)小球平抛运动过程水平方向做匀速直线运动,vx=v0=4 m/s 竖直方向做匀加速速直线运动,,vy=gt1=2 m/s 得解: m/s 方向,(θ为速度方向与水平方向的夹角)‎ ‎(2)小球进入电场后,沿直线运动到C点,所以重力与电场力的合力即沿该直线方向 得解: N/C,方向水平向右 ‎(3)解法一:进入电场后,小球受到的合外力 B、C两点间的距离,‎ 从B到C由动能定理得:‎ 解得:EkC=0.225 J 解法二:进入电场后,小球在水平方向做初速度为v0的匀加速直线运动 ‎, m/s2‎ 得解:t2=0.1 s 小球到达C点时的水平速度v1=v0+axt2=6 m/s 竖直分速度v2=vy+gt2=3 m/s vC=‎ EkB===0.225 J ‎16.如图所示,A、B为两块平行金属板,A板带正电、B板带负电.两板之间存在着匀强电场,两板间距为d、电势差为U,在B板上开有两个间距为L的小孔.C、D为两块同心半圆形金属板,圆心都在贴近B板的O′处,C带正电、D带负电.两板间的距离很近,两板末端的中心线正对着B板上的小孔,两板间的电场强度可认为大小处处相等,方向都指向O′.半圆形金属板两端与B板的间隙可忽略不计.现从正对B板小孔紧靠A板的O处由静止释放一个质量为m、电量为q的带正电微粒(微粒的重力不计),求:‎ ‎(1)微粒穿过B板小孔时的速度多大;‎ ‎(2)为了使微粒能在CD板间运动而不碰板,CD板间的电场强度大小应满足什么条件;‎ ‎(3)从释放微粒开始,经过多长时间微粒第一次通过半圆形金属板间的最低点P点?‎ ‎【答案】(1)(2)(3)(2d+)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)设微粒穿过B板小孔时的速度为v,根据动能定理,有qU=mv2‎ 解得:‎ ‎(2)微粒进入半圆形金属板后,电场力提供向心力,有 联立解得:‎ ‎(3)微粒从释放开始经t1射入B板的小孔,则 设微粒在半圆形金属板间运动经过t2第一次到达最低点P点,则 所以从释放微粒开始,经过:‎ 微粒第一次到达P点.‎
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