- 2021-05-12 发布 |
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文档介绍
【物理】安徽省亳州市涡阳县第一中学2019-2020学年高二下学期3月月考试题(解析版)
安徽省涡阳县第一中学 2019-2020 学年高二下学期 3 月月 考物理试题 一、单选题(共 10 小题,1-7 为单选题,8-10 为多选题。) 1.下列说法正确的是( ) A. 奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 B. 法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 C. 安培提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的 D. 欧姆首先发现了电荷之间存在相互作用力,并得出真空中两个点电荷之间作用力的表达 式 【答案】C 【解析】 【分析】 电磁学的物理学史,根据奥斯特、法拉第、安培、库仑等人的物理学成就进行解答; 【详解】A、1820 年,奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系, 故 A 错误; B、法拉第发现了电磁感应现象,揭示了电现象和磁现象之间的联系,故 B 错误; C、安培提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的;故 C 正确; D、欧姆发现了欧姆定律,反映导体的电流与电压、电阻的关系,库仑首先发现了电荷之间 存在相互作用力,并得出真空中两个点电荷之间作用力的表达式,故 D 错误; 故选 C. 【点睛】关键是物理学史,是常识性问题,对于物理学上重大发现、发明、著名理论要加强 记忆. 2.如图所示,虚线 a、b、c 代表电场中的三条等势线,相邻等势线之间的电势差相等,即 .实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q 是这条轨迹上的三点,R 点在等势面 b 上,据此可知( ) A. 带电质点在 P 点的加速度比在 Q 点的加速度小 ab bcU U= B. 带电质点在 P 点的电势能比在 Q 点的小 C. 带电质点的运动方向一定是从 P 到 Q D. 带电质点在 P 点的动能小于在 Q 点的动能 【答案】D 【解析】 【详解】A.粒子在 P 点的加速度比 Q 点大,故 A 错误; BD.负电荷做曲线运动,电场力垂直于等势线指向轨迹曲线的内侧;作出电场线,根据轨 迹弯曲的方向和负电荷可知,电场线向上.故 c 的电势最高,负电荷在电势高处电势能小, 在电势低处电势能大,知道 P 点电势能大,故选项 B 错误,根据能量守恒,带电质点在 P 点电势能大动能小,故 B 错误,D 正确; C.由已知条件不能判断带电质点是从 P 到 Q 还是从 Q 到 P,故 C 错误. 3.探究影响平行板电容器电容大小因素的实验装置如图所示,忽略漏电产生的影响,下列判 断正确的是( ) A. 平行板正对面积减小时,静电计指针张角减小 B. 静电计可以用电压表替代 C. 平行板间距减小时,静电计指针张角减小 D. 静电计测量 是平行板电容器所带电荷量 【答案】C 【解析】 【详解】A.平行板正对面积减小时,电容 C 减小,而电容器的电荷量不变,根据 知极板 间电势差增大,所以静电计指针偏角增大,故 A 错误; B.静电计与电压表的原理不同,电压表的线圈中必须有电流通过时,指针才偏转,所以不能 用电压表代替静电计,故 B 错误; 的 QC U = C.平行板间距减小时,电容 C 增大,而电容器的电荷量不变,根据 知极板间电势差增 大减小,所以静电计指针偏角减小,故 C 正确; D.静电计测量的是平行板电容器极板间的电势差,不是电量,故 D 错误; 4.如图所示,杆 BC 的 B 端用铰链固定在竖直墙上,另一端 C 为一滑轮。重物 G 上系一绳经 过滑轮固定于墙上 A 点处,杆恰好平衡。若将绳的 A 端沿墙缓慢向下移(BC 杆、滑轮、绳 的质量及摩擦均不计),则() A. 绳的拉力增大,BC 杆受绳的压力增大 B. 绳的拉力不变,BC 杆受绳的压力增大 C. 绳的拉力增大,BC 杆受绳的压力减小 D. 绳的拉力不变,BC 杆受绳的压力减小 【答案】B 【解析】 【详解】由于杆一直平衡,则两根细线的拉力的合力一定在杆的方向上,否则杆会转动; 由于同一根绳子 张力处处相等,故两根细线的拉力一定相等且等于物体的重力 ;故根 据平行四边形定则,合力在角平分线上,由于两拉力的夹角不断减小,故两个拉力的合力不 断变大,故杆受到的压力不断变大;B 正确;ACD 错误。 故选 B。 5.如图所示,劲度系数为 k 的轻质弹簧,一端系在竖直放置、半径为 R 的光滑圆环顶点 P, 另一端连接一套在圆环上且质量为 m 的小球.开始时小球位于 A 点,此时弹簧处于原长且 与竖直方向的夹角为 45°,之后小球由静止沿圆环下滑,小球运动的最低点 B 时的速率为 v, 此时小球与圆环之间的压力恰好为零,已知重力加速度为 g.下列分析正确的是( ) 的 QC U = G A. 轻质弹簧的原长为 R B. 小球过 B 点时,所受的合力为 mg+m C. 小球从 A 到 B 的过程中,重力势能转化为弹簧的弹性势能 D. 小球运动到 B 点时,弹簧的弹性势能为 mgR- mv2 【答案】D 【解析】 【详解】A .由几何知识可知弹簧的原长为 R,A 错误; B.根据向心力公式:小球过 B 点时,则由重力和弹簧弹力的合力提供小球的向心力 F 合=m B 错误; C.以小球和弹簧组成的系统为研究对象,在小球从 A 到 B 的过程中,只有重力和弹簧的弹 力做功,系统的机械能守恒,小球重力势能减小转化为弹簧的弹性势能和动能.故 C 错误; D.根据能量的转化与守恒: 得 故 D 正确. 故选 D。 6.如图所示,电路中 R1、R2 均为可变电阻,电源内阻不能忽略.平行板电容器 C 的极板水 平放置.闭合电键 S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动. 如果仅改变 下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( ) 2v R 1 2 2 2v R 21 2 pmgR mv E= + 21 2pE mgR mv= - A. 增大 R1 的阻值 B. 增大 R2的阻值 C. 增大两板间的距离 D. 断开电键 S 【答案】B 【解析】 试题分析:以油滴为研究对象进行受力分析可知,油滴静止不动,所受电场力与重力平衡, 即 ,现欲使油滴仍能处于平衡状态,则保证电场强度不发生变化即可,R1 的电压不变即可,题中 R2 没有电流通过,故改变 R2 时对电路工作状态无影响,所以选项 B 正确、A 错误;而增大两板间距离时,电场强度减小,油滴下落,所以选项 C 错误;断开 电键 S 时,电容器与可变电阻构成闭合回路,电容器放电,油滴下落,所以选项 D 错误; 考点:闭合电路欧姆定律、平行板电容器 7.如图所示,光滑的水平面上有竖直向下的匀强磁场,水平面上平放着一个试管,试管内壁 光滑,底部有一个带电小球.现在对试管施加一个垂直于试管的水平拉力 F,在拉力 F 作用 下,试管向右做匀速运动,带电小球将从管口飞出.下列说法正确的是 A. 小球带负电 B. 小球离开试管前,洛伦兹力对小球做正功 C. 小球离开试管前的运动轨迹是一条抛物线 D. 维持试管做匀速运动的拉力 F 应为恒力 【答案】C 【解析】 【详解】A.小球能从管口处飞出,说明小球受到指向管口洛伦兹力,根据左手定则判断, 小球带正电;故 A 错误. B.洛伦兹力是不做功的,因为在向上的洛伦兹力产生的同时,还产生了与 F 方向相反的一 个洛伦兹力,两个洛伦兹力抵消,不做功;故 B 错误. C.设管子运动速度为 v1,小球垂直于管子向右的分运动是匀速直线运动.小球沿管子方向受 到洛伦兹力的分力 F1=qv1B,q、v1、B 均不变,F1 不变,则小球沿管子做匀加速直线运 动.与平抛运动类似,小球运动的轨迹是一条抛物线;故 C 正确. D.设小球沿管子的分速度大小为 v2,则小球受到垂直管子向左的洛伦兹力的分力 F2=qv2B, v2 增大,则 F2 增大,而拉力 F=F2,则 F 逐渐增大;故 D 错误. 8.如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成 α 角,水平方向的匀强 磁场与电场正交,有一带电液滴沿斜向上的虚线 L 做直线运动,L 与水平方向成 β 角,且 α>β, 则下列说法中正确的是( ) A. 液滴一定做匀速直线运动 B. 液滴有可能做匀减速直线运动 C. 电场线方向一定斜向上 D. 液滴的电势能可能增大 【答案】AC 【解析】 【分析】 由题设条件可知,带电液滴的电性、电场的方向都未知,因此需要分情况分析. 【详解】A.如下图所示,带电液滴,在复合场中,受到重力 、洛伦兹力 和电场力 作用,由 题设条件知,带电液滴沿斜向上的虚线 L 做直线运动,所以重力 、洛伦兹力 和电场力 这三个力的合力为零,故 A 正确 B.如果液滴有可能做匀减速直线运动,那么液滴受洛伦兹力 会变小,液滴受的重力 和 电场力 都是恒力,液滴受力合力不为零,其合力方向与液滴运动方向不在一条直线上, G f F G f F f G F 液滴就不会做直线运动,不符合题意,故 B 错误 C.由以上分析知,电场线方向一定斜向上,且液滴带正电,否则液滴不在沿虚线 L 做直线 运动,故 C 正确 D.液滴受力合力零,液滴带正电,且在电场中从高电势向低电势位置运动,液滴的电势能 不可能增大,故 D 错误, 故选 AC。 【点睛】带电微粒在复合场中的运动情况比较复杂,分析时要从多个角度去考虑,才有可能 回答的正确. 9.如图所示,水平放置的平行板电容器两极板间距为 d,带负电的微粒质量为 m、带电荷量 为 q,它从上极板的边缘以初速度 v0 射入,沿直线从下极板 N 的边缘射出,设重力加速度 为 g。则( ) A. 微粒的加速度不为零 B. 微粒的电势能增加了 mgd C. 两极板的电压为 D. M 板的电势低于 N 板的电势 【答案】BC 【解析】 【分析】 微粒在电场中受到重力和电场力,而做直线运动,电场力与重力必定平衡做匀速直线运动, 否则就做曲线运动。微粒 加速度一定为零。根据能量守恒研究微粒电势能的变化。由 ,求解电势差。由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖 直向下,M 板的电势高于 N 板的电势。 的 mgd q qUε∆ = 【详解】A.由题分析可知,微粒做匀速直线运动,加速度为零,故 A 错误; B.重力做功 ,微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电 势能增加了 ,故 B 正确; C.由上可知微粒的电势能增加量 又 得到两极板的电势差 故 C 正确; D.由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M 板的电势 高于 N 板的电势;故 D 错误。 故选 BC。 10.如图所示,边长为 L 的正三角形 ABC 区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大 小为 B0,BC 边的中点 O 有一粒子源,可以在 ABC 平面内沿任意方向发射速率为 v 的相同 的正粒子,若从 AB 边中点 D 射出磁场的粒子,从 O 到 D 的过程中速度方向偏转了 60°,不 计粒子的重力及带电粒子之间的相互作用,下列说法正确的是 A. 粒子运动的轨道半径为 L B. 粒子不可能从 A 点射出磁场 C. 粒子的比荷为 = D. 从 B 点射出的粒子在磁场中的运动时间为 【答案】BC 【解析】 【分析】 mgd mgd mgdε∆ = qUε∆ = mgdU q = q m 0 2v B L 3 L v π 考查带电粒子在有界磁场中的运动。 【详解】A.从 D 点射出的粒子,由弦长公式 ,解得: ,故 A 错误; B.若粒子从 A 点射出,则弦长为 ,由弦长公式得: ,解得: , 即粒子以竖直方向成 60o 角射入,由几何关系可得,粒子将从 AC 边射出,故粒子不可能从 A 点射出磁场,故 B 正确; C.由粒子做匀速圆周运动的半径公式 得: ,即 ,解得: ,故 C 正确; D.从 B 点射出的粒子的弦切角为 ,所以运动时间为 ,故 D 错 误. 故选 BC. 二、实验题(共 2 小题) 11.(1)如图所示为用打点计时器验证机械能守恒定律的实验装置。关于这一实验,下列说 法中正确的是______; A.需使用天平测出重物的质量 B.应先释放纸带,再接通电源 C.需使用秒表测出重物下落的时间 D.重物应选择体积小,密度大的物体 (2)实验时,应使打点计时器的两个限位孔在同一竖直线上。这样做可以______(选填“消 除”、“减小”或“增大”)纸带与限位孔之间的摩擦。 2 sin302 oLOD r= = 2 Lr = 3 2 L 3 2 sin2 2 LL α= × 060α = 2vqvB m R = mvR qB = 02 L mv qB = 0 2q v m LB = 30o 260 2 360 6 o o L Lt v v π π× = × = (3))在实际测量中,重物减少的重力势能通常会________(选填“略大于”、“等于”或“略小 于”)增加的动能。 【答案】 (1). D (2). 减小 (3). 略大于 【解析】 【分析】 正确解答本题需要掌握:理解该实验的实验原理,需要测量的数据等;明确打点计时器的使 用;理解实验中的注意事项以及如何进行数据处理;对于任何实验注意从实验原理、实验仪 器、实验步骤、实验数据处理、实验注意事项这几点去搞清楚。纸带与限位孔之间的摩擦是 无法避免的,这样做只能减小纸带与限位孔之间的摩擦。实际实验中,重锤要受到空气阻力、 纸带和打点计时器限位孔之间有摩擦力,故重物下落时要克服这些阻力做功,重力势能不能 全部转化为动能。 【详解】(1)[1]A.根据 可知不需要测量重物的质量 m,故 A 错误; B.开始记录时,应先给打点计时器通电打点,然后再释放重锤,让它带着纸带一同落下, 如果先放开纸带让重物下落,再接通打点计时时器的电源,由于重物运动较快,不利于数据 的采集和处理,会对实验产生较大的误差,故 B 错误; C.我们可以通过打点计时器计算时间,不需要秒表,故 C 错误; D.为减小阻力对实验的影响,为减小实验误差,重物应选择质量大、体积小、密度大的材 料,故 D 正确。 故选 D。 (2)[2]打点计时器的两个限位孔如果不在同一竖直线上,纸带运动中就会与限位孔之间有 摩擦,重物下落时要克服这个阻力做功,重力势能不能全部转化为动能,实验存在误差;纸 带与限位孔之间的摩擦是无法避免的,这样做能减小纸带与限位孔之间的摩擦。 (3)[3]实验中,重锤要受到空气阻力、纸带和打点计时器限位孔之间的摩擦力,故重物下 落时要克服这些阻力做功,重力势能不能全部转化为动能,有一小部分转化为内能,故重物 减少的重力势能通常会略大于增加的动能。 12.(1)图 1 螺旋测微器读数为__________mm,图 2 游标卡尺读数为__________mm。 21 2mgh mv= (2)选择电流表的量程为 0.6A,则图 3 中电流表的读数为____A。 (3)某电流表表头内阻 Rg 为 200Ω,满偏电流 Ig 为 2mA,按如图 4 改装成量程为 3V 和 15V 的电压表,其中 =____Ω。 (4)在“测绘小灯泡 伏安特性曲线”实验中,得到的图像如图(c)所示,则滑动变阻器的 连接方式应选择___(填“(a)”或“(b)”);随着电压的增大,灯丝的电阻____(填“增大” 或“减小”)。 【答案】(1). 0.900(0.899—0.901) 14.50 (2). 0.35 (3). 1300 (4).(a) 增大 【解析】 【详解】(1)[1]由图示螺旋测微器可知,其示数为 [2]由图示游标卡尺可知,其示数为 (2)[3]电流表量程为 0.6A,其分度值为 0.02A,示数为 0.35A。 (3)[4]表头满刻度电压值为 量程为 3V 时,在电阻 两端的电压应为 的 1R 0.5mm 40.0 0.01mm 0.900mm+ × = 14mm 10 0.05mm 14.50mm+ × = ( )3 g g g 2 10 200 V 0.4VU I R −= × = × × = 1R ( )3 0.4 V 2.6V− = 电阻为 (4)[5]在“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,要求加在小灯泡上的电压从零开始变化, 滑动变阻器的连接方式应该选分压接法,因为分压接法可以从零开始调解,故选(a); [6]灯丝材料是金属,金属的电阻率随温度升高而增大,所以随着电压的增大,灯丝的电阻 将增大。 三、解答题(共 3 小题) 13.质量为 3 的物体在水平推力 的作用下沿水平面作直线运动,一段时间后撤去 ,其 运动的 图像如图所示, ,求: (1)物体与水平面间 动摩擦因数 (2)水平推力 的大小; (3) 内物体运动位移的大小。 【答案】(1)0.2 (2)9N (3)46m 【解析】 【详解】(1)设物体做匀减速直线运动的时间为 ,初速度为 ,末速度为 ,加速度为 , 则 设物体所受的摩擦力为 ,根据牛顿第二定律有 又 联立得 的 1 g 1 3 g 3 0.4 Ω 1300Ω2 10 U UR I − − − = = = × kg F F v t− 210m/sg = µ F 0 10s∼ 2t∆ 20v 2tv 2a 22 20 2 2 2m/stv va t −= = −∆ fF f 2F ma= fF mgµ= − ; (2)设物体做匀加速直线运动的时间为 初速度为 ,末速度为 ,加速度为 ,则 根据牛顿第二定律有 联立得 (3)由匀变速直线运动位移公式得 。 14.如图所示的示波管,电子由阴极 K 发射后,初速度可以忽略,经加速后水平飞入偏转电 场,最后打在荧光屏上,电子电量大小为 e,质量为 m.已知加速电压为 U1,BC 间偏转电 压为 U2,两偏转极板 BC 间距为 d,板长为 L,偏转极板右侧到荧光屏的距离为 D,不计重 力,求: (1)电子射入偏转电场 U2 时的速度大小; (2)电子打在荧光屏上的偏转距离 OP. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】 根据动能定理求出电子射入偏转电场时的速度,电子进入偏转电场后做类平抛运动,根据动 力学知识求出离开偏转电场时的偏转位移,离开偏转电场时速度的反向延长线经过偏转电场 2 0.2a g µ −= = 1t∆ 10v 1tv 1a 21 10 1 1 1m/stv va t −= =∆ f 1F F ma+ = 1 9NF mg maµ= + = 2 2 1 2 10 1 1 1 20 2 2 2 1 1 46m2 2x x x v t a t v t a t= + = ∆ + ∆ + ∆ + ∆ = 12eUv m = ( )2 1 24 U L L DdU + 中轴线的中点,根据这一推论,利用比例式求出偏距 OP. 【详解】(1)设电子射入偏转电场时的速度为 v,则 eU1= mv2 解得 (1)设电子在偏转电场中运动的加速度为 a,运动时间为 t,则 t= 则 由图中三角形相似得: 由①②得: 【点睛】解决本题的关键知道电子的运动规律,现在加速电场中加速,然后进入偏转电场做 类平抛运动,离开偏转电场做匀速直线运动. 15.如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为 E=3×105N/C、方向水平向左的匀强电场, 在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比 =4×10-10kg/C 的带正电的粒子, 以初速度 v0=2×107m/s 从 x 轴上的 A 点垂直 x 轴射入电场,OA=0.15 m,不计粒子的重 力. (1)求粒子经过 y 轴时的位置到原点 O 的距离; (2)若要使粒子不能进入第Ⅲ象限,求磁感应强度 B 的取值范围(不考虑粒子第二次进入 电场后的运动情况). 【答案】(1)0.4 m (2)B≥4×10-2T 【解析】 1 2 12eUv m = 2eUa md = L v 2 2 2 1 1 2 4 U Ly at dU == 2 2 L y Lop D+ = ( )2 2 2 2 1 1 1 2 24 2 4 U L U LD U LDop y y L DL dU dU dU + + = += = m q 【详解】(1)设粒子在电场中运动的时间为 t,粒子经过 y 轴时的位置与原点 O 的距离为 y, 则: sOA= at2① ② y=v0t③ 联立①②③解得 a=7.5×1014m/s2 t=2.0×10-8s y=0.4 m (2)粒子经过 y 轴时在电场方向的分速度为 vx=at=1.5×107m/s 粒子经过 y 轴时的速度大小为 v= =2.5×107m/s 与 y 轴正方向的夹角为 θ, θ=arctan =37° 要使粒子不进入第Ⅲ象限,如图所示, 此时粒子做匀速圆周运动的轨道半径为 R,则: R+Rsinθ≤y 联立解得 B≥4×10-2T. 1 2 qEa m = 2 2 0xv v+ 0 xv v 2vqvB m R =查看更多