《曹县第一中学2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《曹县第一中学2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、曹县第一中学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 如图的电路中,输入电压U恒为12V,灯泡L上标有“6V、12W”字样,电动机线圈的电阻RM=0.50。若灯泡恰能正常发光,以下说法中正确的是A电动机的输入功率为14WB电动机的输出功率为12WC电动机的热功率为2.0WD整个电路消耗的电功率为22W【答案】C2 1A为实心木球,B为实心铁球,C为空心铁球。已知三个球的直径相同,运动中空气阻力不计,A、C球质量相同。它们从同一高度处同时由静止开始自由下落,以下说法中正确的是:A. 三个球同时落地B. A球先落地C. B球先落地D. C球先落地
2、【答案】A3 (2018洛阳联考)如图所示,一个电荷量为Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个电荷量为q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,A、B两点间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是( )A点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度先增大后减小B点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小CO、B两点间的距离为 D在点电荷甲形成的电场中,A、B两点间的电势差为UAB【答案】.C【解析】4 如图所示,初速度不计的电子从电子枪中射出,在加速电场中加速,从正对P板
3、的小孔射出,设加速电压为U1,又垂直偏转电场方向射入板间并射出,设偏转电压为U2。则: A. U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大B. U1变大,则电子在偏转电场中运动的时间变短C. U2变大,则电子在偏转电场中运动的加速度变小D. 若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U1变大,其它条件不变即可【答案】ABD【解析】A项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大,故A正确;B项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U1变大,则电子进入偏转电场的水平速度变大,运动时间变短,故B正确;C项:由可知,U2变大,电子受力变大,加速度
4、变大,电子在偏转电场中运动的加速度变大,故C错误;D项:由可知,若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U1变大,其它条件不变即可,故D正确。点晴:本题考查了带电粒子在电场中的运动,可以根据动能定理和牛顿第二定律、运动学公式结合推导出。5 甲、乙两物体在同一直线上做直线运动的速度时间图象如图所示,则( )A. 前3秒内甲、乙运动方向相反B. 前3秒内甲的位移大小是9mC. 甲、乙两物体一定是同时同地开始运动D. t=2s时,甲、乙两物体可能恰好相遇【答案】BD6 (2015宝鸡三检,17)如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段的运动示意图,嫦娥三号沿椭圆轨道运动到近月点P处变轨进入圆轨道,嫦娥三号在
5、圆轨道做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,已知引力常量为G,下列说法中正确的是( )A由题中(含图中)信息可求得月球的质量B由题中(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度C嫦娥三号在P处变轨时必须点火加速D嫦娥三号沿椭圈轨道运动到P处时的加速度大于沿圆轨道运动到P处时的加速度【答案】 A【解析】7 阻值相等的四个电阻、电容器C及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路。开关S闭合且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;断开开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1与Q2的比值为 A. B. C. D. 【答案】B【解析】8 (2016河北沧州高三月考)某物体在竖直方向上的力F和重力作用下,由静
6、止向上运动,物体动能随位移变化图象如图所示,已知0h1段F不为零,h1h2段F0,则关于功率下列说法正确的是( )A0h2段,重力的功率一直增大B0h1段, F的功率可能先增大后减小C0h2段,合力的功率可能先增大后减小Dh1h2段,合力的功率可能先增大后减小【答案】BC【解析】【参考答案】BC9 在阳台上,将一个小球以v=15m/s初速度竖直上抛,则小球到达距抛出点h=10m的位置所经历的时间为(g=10m/s2)A. 1s B. 2s C. D. (2+)s【答案】ABC10关于电源电动势E的下列说法中错误的是:( ) A电动势E的单位与电势、电势差的单位相同,都是伏特V B干电池和铅蓄电
7、池的电动势是不同的 C电动势E可表示为E=,可知电源内非静电力做功越多,电动势越大 D电动势较大,表示电源内部将其它形式能转化为电能的本领越大【答案】C11如图所示,MN是某一正点电荷电场中的电场线,一带负电的粒子(重力不计)从a点运动到b点的轨迹如图中虚线所示则( )A正点电荷位于N点右侧B带电粒子从a运动到b的过程中动能逐渐增大C带电粒子在a点的电势能大于在b点的电势能D带电粒子在a点的加速度大于在b点的加速度【答案】D12如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近的P点处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后( ) Aa端的电势比b端的低 Bb端的电势比d点的高 C金属细杆内c处场强为零 D金
8、属细杆内c处感应电荷场强的方向由a指向b【答案】CD13在水平向右的匀强电场中,质量为m的带正电质点所受重力mg是电场力的倍现将其以初速度v0竖直向上抛出,则从抛出到速度最小时所经历的时间为( )At BtCt Dt【答案】D【解析】tan,30等效重力加速度gvv0cos30gt联立解得t.选项D正确。14由三颗星体构成的系统,忽略其他星体对它们的作用,存在着一种运动形式:三颗星体在相互之间的万有引力作用下,分别位于等边三角形的三个顶点上,绕某一共同的圆心O在三角形所在的平面内做相同角速度的圆周运动(图为A、B、C三颗星体质量不相同时的一般情况)若A星体质量为2m,B、C两星体的质量均为m,
9、三角形的边长为a,则下列说法正确的是( )A. A星体所受合力大小FAB. B星体所受合力大小FBC. C星体的轨道半径RCaD. 三星体做圆周运动的周期T【答案】D【解析】A、由万有引力定律,A星受到B、C的引力的大小: 方向如图,则合力的大小为: ,A错误;B、同上,B星受到的引力分别为: ,,方向如图;FB沿x方向的分力: FB沿y方向的分力: 可得: ,B错误;C、通过对于B的受力分析可知,由于: ,合力的方向经过BC的中垂线AD的中点,所以圆心O一定在BC的中垂线AD的中点处。所以: ,C错误;D、由题可知C的受力大小与B的受力相同,对B星: ,解得: ,D正确。故选:D。 15使带
10、电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,其中正确的是A. A B. B C. C D. D【答案】B【解析】 二、填空题16如图所示, 在xOy平面的第象限内,有垂直纸面向外的匀强磁场,在第象限内,有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。P点是x轴上的一点,横坐标为x0。现在原点O处放置一粒子放射源,能沿xOy平面,以与x轴成45角的恒定速度v0向第一象限发射某种带正电的粒子。已知粒子第1次偏转后与x轴相交于A点,第n次偏转后恰好通过P点,不计粒子重力。求:(1)粒子的比荷;(2)粒子从O点运动到P点所经历的路程和时间。(3)若全部撤去两
11、个象限的磁场,代之以在xOy平面内加上与速度v0垂直的匀强电场(图中没有画出),也能使粒子通过P点,求满足条件的电场的场强大小和方向。【答案】 (1)粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得: 解得粒子运动的半径: 由几何关系知,粒子从A点到O点的弦长为: 由题意OP是n个弦长: 解得粒子的比荷:(2)由几何关系得,OA段粒子运动轨迹的弧长是1/4圆的周长,所以:= 粒子从O点到P点的路程:s=n= 粒子从O点到P点经历的时间:t(3)撤去磁场,加上匀强电场后,粒子做类平抛运动, 由 得 方向:垂直v0指向第象限17有一正弦交流电,它的电压随时间变化的情况如图所示,则电压的峰值为_ V
12、;有效值为_ V;交流电的;频率为_ Hz. 第22题 第23题【答案】10 v ; V或7.07 v ; 2.5Hz【解析】试题分析:由图可知,该交流电的电压最大值为:,所以有效值为:,周期为0.4s,所以有:考点:正弦式电流的图象和三角函数表达式;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率三、解答题18物体以一定的初速度从斜面底端A点冲上固定的光滑斜面,斜面总长度为l,到达斜面最高点C时速度恰好为零,如图所示,已知物体运动到距斜面底端l处的B点时,所用时间为t,求物体从B滑到C所用的时间。 【答案】t【解析】解法三比例法对于初速度为零的匀加速直线运动,在连续相等的时间里通过的位移之比为x1x2
13、x3xn135(2n1)。因为xCBxBA13,而通过xBA的时间为t,所以通过xBC的时间tBCt。解法四中间时刻速度法利用推论:匀变速直线运动中中间时刻的瞬时速度等于这段位移的平均速度,AC。又v2axAC,v2axBC,xBC。由以上三式解得vB。可以看成vB正好等于AC段的平均速度,因此B点是这段位移的中间时刻,因此有tBCt。解法五图象法根据匀变速直线运动的规律,画出vt图象,如图所示。利用相似三角形的规律,面积之比等于对应边的平方比,得,且,ODt,OCttBC。所以,解得tBCt。 19如图所示为一升降机由静止开始下降过程中的速度图象,升降机及其载重总质量为2.0 t。(1)由图象判断出升降机在哪段时间内出现超重、失重现象;(2)分别求出第2 s内、第5 s内、第7 s内悬挂升降机的钢索的拉力大小。(g取10 m/s2)【答案】(1)68 s超重;02 s失重 (2) 2.8104 N【解析】(1)由速度时间图象可知,02 s内,升降机向下做匀加速运动,加速度向下,处于失重状态,68 s内升降机减速下降,加速度方向向上,处于超重状态。(3分)(2)由加速度定义:根据图象得02 s内(2分)根据牛顿第二定律得:(2分)26 s内,加速度a2=0,即匀速运动悬挂升降机的钢索的拉力F2=mg=2104 N(2分)68 s内,加速度为
