商河县第一高级中学2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理

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1、商河县第一高级中学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,两个小球从水平地面上方同一点O分别以初速度、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OA:AB =1:3。若不计空气阻力,则两小球A抛出的初速度大小之比为1:4B落地速度大小之比为1:3C落地速度与水平地面夹角的正切值之比为4:1D通过的位移大小之比为1: 【答案】AC2 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

2、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】C3 设物体运动的加速度为a、速度为v、位移为x、所受合外力为F。现有四个不同物体的运动过程中某物理量与时间的关系图象,如图所示。已知t0时刻物体的速度均为零,则其中表示物体做单向直线运动的图象是:( )【答案】C【解析】 4 如图所示,物块A和B用细线绕过定滑轮相连,B物块放在倾角为=37的斜面上刚好不下滑,连接物块B的细线与斜面垂直,物块与斜面间的动摩擦因数为=0.8,设物块B受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块A与B的质量之比为A. 1:20 B. 1:15C. 1:10 D. 1:5【答案】A【解析】对A、

3、B受力分析如图所示:对A物体根据平衡条件得:。对B物体在沿斜面方向有:,在垂直斜面方向有:,摩擦力为:,联立以上并带入数据可得:,故A正确,BCD错误。5 远距离输电中,发电厂输送的电功率相同,如果分别采用输电电压为和输电电压为输电。则两种情况中,输电线上通过的电流之比I1I2等于( )A11 B31 C13 D91【答案】B【解析】由公式可知B对;6 用一根绳子竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳子拉力的功率按如图所示规律变化,0to时间内物块做匀加速直线运动,to时刻后物体继续加速,t1时刻物块达到最大速度。已知物块的质量为m,重力加速度为g,则下列说法正确的是A. 物块始终做匀加速

4、直线运动B. 0t0时间内物块的加速度大小为C. to时刻物块的速度大小为D. 0t1时间内绳子拉力做的总功为【答案】D【解析】由图可知在0-t0时间内物块做匀加速直线运动,t0时刻后功率保持不变,根据P=Fv知,v增大,F减小,物块做加速度减小的加速运动,当加速度减小到零,物体做匀速直线运动,故A错误;根据P0=Fv=Fat,由牛顿第二定律得:F=mg+ma,联立可得:P=(mg+ma)at,由此可知图线的斜率为:,可知,故B错误;在t1时刻速度达到最大,F=mg,则速度:,可知t0时刻物块的速度大小小于,故C错误;在P-t图象中,图线围成的面积表示牵引力做功的大小即:,故D正确。所以D正确

5、,ABC错误。 7 如图所示,轻弹簧两端拴接两个质量均为m的小球a、b,拴接小球的细线固定在天花板,两球静止,两细线与水平方向的夹角=30,弹簧水平,以下说法正确的是 A细线拉力大小为mgB弹簧的弹力大小为C剪断左侧细线瞬间,b球加速度为0D剪断左侧细线瞬间,a球加速度为【答案】C【解析】8 在如图所示的点电荷Q的电场中,一试探电荷从A点分别移动到B、C、D、E各点,B、C、D、E在以Q为圆心的圆周上,则电场力 A. 从A到B做功最大B. 从A到C做功最大C. 从A到E做功最大D. 做功都一样大【答案】D【解析】试题分析:由点电荷的电场分布特点可知,B、C、D、E四点位于对场源电荷为圆心的同一

6、个圆上,即位于同一等势面上,将试探电荷从A点移到同一等势面上电场力做功相等,所以只有选项D正确;考点:等势面、静电力做功9 (多选)如图所示,在足够长的光滑绝缘水平直线轨道上方的P点,固定一电荷量为Q的点电荷一质量为m、带电荷量为q的物块(可视为质点的检验电荷),从轨道上的A点以初速度v0沿轨道向右运动,当运动到P点正下方B点时速度为v.已知点电荷产生的电场在A点的电势为(取无穷远处电势为零),P到物块的重心竖直距离为h,P、A连线与水平轨道的夹角为60,k为静电常数,下列说法正确的是( )A物块在A点的电势能EPA =QB物块在A点时受到轨道的支持力大小为C点电荷Q产生的电场在B点的电场强度

7、大小D点电荷Q产生的电场在B点的电势【答案】BCD【解析】 10如图所示,可以将电压升高供给电灯的变压器的图是( )【答案】C【解析】试题分析:甲图中原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故A错误;乙图中,原线圈匝数比副线圈匝数多,所以是降压变压器,故B错误;丙图中,原线圈匝数比副线圈匝数少,所以是升压变压器,故C正确;丁图中,原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故D错误。考点:考查了理想变压器11某马戏团演员做滑杆表演,已知竖直滑杆上端固定,下端悬空,滑杆的重力为200 N,在杆的顶部装有一拉力传感器,可以显示杆顶端所受拉力的大小。从演员在滑杆上端做完动作时开始计时,演员先在杆上静止了0.5

8、s,然后沿杆下滑,3.5 s末刚好滑到杆底端,并且速度恰好为零,整个过程演员的v t图象和传感器显示的拉力随时间的变化情况分别如图甲、乙所示,g10 m/s2,则下列说法正确的是A演员的体重为800 NB演员在最后2 s内一直处于超重状态C传感器显示的最小拉力为600 ND滑杆长4.5 m【答案】BD【解析】A由两图结合可知,静止时,传感器示数为800 N,除去杆的重力200 N,演员的重力就是600 N,故A错误;B由图可知最后2 s内演员向下减速,故加速度向上,处于超重状态,故B正确;C在演员加速下滑阶段,处于失重状态,杆受到的拉力最小,此阶段的加速度为:,由牛顿第二定律得:mgF1=ma

9、,解得:F1=420 N,加上杆的重力200 N,可知杆受的拉力为620 N,故C错误;Dvt图象的面积表示位移,则可知,总长度x=33 m =4.5 m;故D正确;故选BD。12图中a、b、c是匀强电场中同一平面上的三个点,各点的电势分别是Ua5V,Ub2V,Uc3V,则在下列各示意图中能表示该电场强度的方向是( ) 【答案】D13如图所示,一劲度系数为k的轻质弹簧,上端固定,下端连一质量为m的物块A,A放在质量也为m的托盘B上,以N表示B对A的作用力,x表示弹簧的伸长量。初始时,在竖直向上的力F作用下系统静止,且弹簧处于自然状态(x=0)。现改变力F的大小,使B以的加速度匀加速向下运动(g

10、为重力加速度,空气阻力不计),此过程中N或F随x变化的图象正确的是 ABCD【答案】D【解析】设物块和托盘间的压力为零时弹簧的伸长量为,则有:,解得:;在此之前,根据可知,二者之间的压力N由开始运动时的线性减小到零,而力F由开始时的线性减小到;此后托盘与物块分离,力F保持不变,故选项ABC错误,D正确。【名师点睛】本题主要是考查了牛顿第二定律的知识;利用牛顿第二定律答题时的一般步骤是:确定研究对象、进行受力分析、进行正交分解、在坐标轴上利用牛顿第二定律建立方程进行解答。14在匀强磁场中,一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( )A.t=0.

11、005 s时线框的磁通量变化率为零B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合C.线框产生的交变电动势有效值为311 VD.线框产生的交变电动势频率为100 Hz【答案】 B【解析】解析:由题图知,该交变电流电动势峰值为311V,交变电动势频率为f=50Hz,C、D错;t=0.005s时,e=311V,磁通量变化最快,t=0.01s时,e=0,磁通量最大,线圈处于中性面位置,A错,B对。15 如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心。一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下静止于P点。设滑块所受支持力为FN,OP与水平方向的夹角为。下列关系正确的是( )AFBFmgtan CFN DFNm

12、gtan 【答案】A【解析】解法三:正交分解法。将滑块受的力水平、竖直分解,如图丙所示,mgFNsin ,FFNcos ,联立解得:F,FN。解法四:封闭三角形法。如图丁所示,滑块受的三个力组成封闭三角形,解直角三角形得:F,FN,故A正确。 二、填空题16一部电梯在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“09 s”或“1524 s”)。若某一乘客质量m=60 kg,重力加速度g取10 m/s2,电梯在上升过程中他对电梯的最大压力为_N。【答案】1524 s 660(每空3分)【解析】17(1)在做“探究平抛运动的规律”实验时,

13、下列操作正确的是( )A通过调节使斜槽的末端保持水平B每次释放小球的位置可以不同C使描出的轨迹更好地反映真实运动,记录的点应适当多一些D将记录小球位置的纸取下后,用直尺依次将各点连成折线 (2)图6所示为一小球做平抛运动的闪光照片的一部分,图中背景方格的边长均为4. 9cm,每秒钟闪光10次,小球平抛运动的初速度是 m/s,当地的重力加速度大小是 m/s 【答案】(1)AC(2)1.47m/s 三、解答题18如图甲所示,带正电粒子以水平速度v0从平行金属板MN间中线OO连续射入电场中。MN板间接有如图乙所示的随时间t变化的电压UMN,两板间电场可看作是均匀的,且两板外无电场。紧邻金属板右侧有垂

14、直纸面向里的匀强磁场B,分界线为CD,EF为屏幕。金属板间距为d,长度为l,磁场的宽度为d。已知:B5103 T,ld0.2 m,每个带正电粒子的速度v0105 m/s,比荷为108 C/kg,重力忽略不计,在每个粒子通过电场区域的极短时间内,电场可视作是恒定不变的。试求:(1)带电粒子进入磁场做圆周运动的最小半径;(2)带电粒子射出电场时的最大速度;(3)带电粒子打在屏幕上的范围。 【答案】(1)0.2 m(2)1.414105 m/s (3)O上方0.2 m到O下方0.18 m的范围内【解析】 (2)设两板间电压为U1,带电粒子刚好从极板边缘射出电场,则有at22代入数据,解得U1100 V在电压低于100 V时,带电粒子才能从两板间射出电场,电压高于100 V时,带电粒子打在极板上,不能从两板间射出。带电粒子刚好从极板边缘射出电场时,速度最大,设最大速度为vmax,则有mvmax2mv02q 解得vmax105 m/s1.414105 m/s。 19甲、乙两车在同一直线轨道上同向行驶,甲车在前,速度为8m/s,乙车在后,速度为16m/s,当两车相距s=16m时,甲车因故开始刹车,加速度大小为a=2m/s2,求

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