浑南区高中2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理

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1、浑南区高中2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理班级_ 座号_ 姓名_ 分数_一、选择题1 如图1所示,为定值电阻,为可变电阻,为电源电动势,为电源内阻,以下说法正确的是 A当=+时,上获得最大功率 B当=+时,上获得最大功率 C当增大时,电源的效率变大 D当=0时,电源的输出功率一定最小 2 关于地磁场,下列说法正确的是A. 地磁场的N极在地理的北极附近B. 地磁场的磁极与地理的南北极不完全重合C. 地磁场的S极在地理的北极附近D. 北京地区的地磁场有朝北和向下的两个分量3 已知元电荷数值为,某个物体带电量不可能是A. B. C. D. 4 OabcA如图所示,圆形区域内有垂直纸

2、面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )Aa粒子动能最大Bc粒子速率最大Cc粒子在磁场中运动时间最长D它们做圆周运动的周期5 如图所示为某联动控制装置,其工作的原理是通过半圆柱体的左右运动来控制杆AB的上下运动,现已知光滑半圆柱体(O为圆心)只能在水平面上左右以速度v匀速运动,AB杆如图只能在竖直方向上运动,某一时刻杆与半圆柱的相对位置如图,且发现此时AB杆上升的速度恰好也为v,则下列说法中正确的是 A杆的端点A相对圆柱中心O做的是直线运动B图示位置半圆柱正向左运动

3、C图示位置杆向上做的是加速运动D图示位置图中的 6 关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )A速度方向改变,加速度方向一定改变B加速度大的物体运动得快C加速度减小时速度也一定减小D加速度不为零时,速度一定会改变7 (2016江苏苏北四市高三联考)某踢出的足球在空中运动轨迹如图所示,足球视为质点,空气阻力不计。用v、E、Ek、P分别表示足球的速率、机械能、动能和重力的瞬时功率大小,用t表示足球在空中的运动时间,下列图象中可能正确的是( ) 8 如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置时间(xt)图线。由图可知:( )A在时刻t1,a车追上b车B在时刻t2,a、b两车运动

4、方向相反C在t1到t2这段时间内,b车的位移比a车的大D在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大9 如图所示,一个带正电的物体,从固定的粗糙斜面顶端沿斜面滑到底端时的速度为v,若加上一个垂直纸面向外的匀强磁场,则物体沿斜面滑到底端时的速度 A变小 B变大C不变 D不能确定10一正弦交流电的电流随时间变化的规律如图所示由图可知A该交流电的频率是50HzB该交流电的电流有效值为AC该交流电的电流瞬时值的表达式为i=2sin(50t)(A)D若该交流电流通过R=10的电阻,则电阻消耗的功率是20W11如图甲所示,在升降机顶部安装了一个能够显示拉力的传感器,传感器下方挂一轻质弹簧,弹簧下端挂一

5、质量为m的小球,若升降机在匀速运行过程中突然停止,以此时为零时刻,在后面一段时间内传感器所显示的弹力F的大小随时间t变化的图象如图乙所示,g为重力加速度,则下列选项正确的是A升降机停止前在向上运动B0t1时间小球处于失重状态,t1t2时间小球处于超重状态Ct1t3时间小球向下运动,速度先增大后减少Dt3t4时间小球向上运动,速度在减小 12 L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与水平方向成角,且,则下列说法中正确的是( )A液滴可能带负电 B液滴一定做匀速直线运动C液滴有可能做匀变速直线运动D

6、电场线方向一定斜向上13图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是A. 图1中,A1与L1的电阻值相同B. 图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流C. 图2中,变阻器R与L2的电阻值相同D. 图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等14如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一个固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,E

7、p表示点电荷在P点的电势能,表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则A增大,E增大 B增大,Ep不变C减小,Ep增大 D减小,E不变15如图,两根间距为d的平行光滑金属导轨间接有电源E,导轨平面与水平面间的夹角=30,金属杆ab垂直导轨放置,导轨与金属杆接触良好,整个装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中。当磁场方向垂直导轨平面向上时,金属杆ab刚好处于静止状态。要使金属杆能沿导轨向上运动,可以采取的措施是 A增大磁感应强度BB调节滑动变阻器使电流增大C增大导轨平面与水平面间的夹角D将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变16两个物体具有相同的动量,则它

8、们一定具有( )A相同的速度B相同的质量C相同的运动方向D相同的加速度二、填空题17把带电量的电荷从A点移到B点,电场力对它做功。则A、B两点间的电势差为_V,若A点的电势为0,B点的电势为_V,该电荷在B点具有的电势能为_J。18如图所示,一个变压器原副线圈的匝数比为31,原线圈两端与平行导轨相接,今把原线圈的导轨置于垂直纸面向里、磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,并在导轨上垂直放一根长为L=30cm的导线ab,当导线以速度v=5m/s做切割磁感线的匀速运动时(平动),副线圈cd两端的电压为_V。三、解答题19如图 所示,在坐标系xOy的第一、第三象限内存在相同的匀强磁场,磁场方向垂直于xO

9、y平面向里;第四象限内有沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一带电量为q、质量为m的粒子,自y轴上的P点沿x轴正方向射入第四象限,经x轴上的Q点进入第一象限,随即撤去电场,以后仅保留磁场。已知OPd,OQ2d。不计粒子重力。 (1)求粒子过Q点时速度的大小和方向。(2)若磁感应强度的大小为一确定值B0,粒子将以垂直y轴的方向进入第二象限,求B0。(3)若磁感应强度的大小为另一确定值,经过一段时间后粒子将再次经过Q点,且速度与第一次过Q点时相同,求该粒子相邻两次经过Q点所用的时间。 20(2018西南名校联盟)如图所示,在竖直平面内有一质量m=0.6kg、电荷量q=+310-3C的带电小球

10、,用一根长L=0.2m且不可伸长的绝缘轻细线系在一方向水平向右、分布的区域足够大的匀强电场中的O点。已知A、O、C三点等高,且OA=OC=L,若将带电小球从A点无初速度释放,小球到达最低点B时的速度恰好为零,取g=10m/s2。(1)求匀强电场的电场强度E的大小; (2)求小球从A点无初速度释放运动到B点的过程中速度最大时细线的拉力大小;(3)若将带电小球从C点无初速度释放,求小球到达A点时的速度。浑南区高中2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理(参考答案)一、选择题1 【答案】AC 2 【答案】BCD【解析】地磁场的南北极和地理的南北极刚好相反,即地磁场的S极在地理的北极附近,地

11、磁场的磁极与地理的南北极不完全重合,故A错误,BC正确;北京地区的地磁场有朝北和向下的两个分量,故D正确。所以BCD正确,A错误。3 【答案】D【解析】任何物体的带电量都是元电荷电量的整数倍,故D物体带的电量不可能,故选D.4 【答案】B5 【答案】D【解析】 6 【答案】D7 【答案】D【解析】8 【答案】B【解析】 9 【答案】B【解析】由左手定则可知物块受到垂直于斜面向上的洛伦兹力,物块与斜面之间的压力减小,所以摩擦力减小,由动能定理得,由于Ff减小,故vt增大,故B正确。10【答案】CD【解析】由图得周期为0.04s,频率为25Hz,A错误;最大值2A,则有效值为A,B错误;由图象知,

12、C选项中表达式正确;电阻消耗的功率,D正确。11【答案】AC12【答案】BD13【答案】C【解析】说明两支路的电流相同,因此变阻器R与L2的电阻值相同,C正确;闭合开关S2,A2逐渐变亮,而A3立即变亮,说明L2中电流与变阻器R中电流不相等,D错误。【名师点睛】线圈在电路中发生自感现象,根据楞次定律可知,感应电流要“阻碍”使原磁场变化的电流变化情况。电流突然增大时,会感应出逐渐减小的反向电流,使电流逐渐增大;电流突然减小时,会感应出逐渐减小的正向电流,使电流逐渐减小。14【答案】D15【答案】 AB 【解析】根据初始条件受力分析可知,因此增大磁感应强度B,安培力增大,金属杆能沿斜面向上运动,A

13、正确;若增大电流,则安培力将增大,金属杆将向上运动,B正确;增大倾角,重力沿导轨向下的分力,金属杆将向下运动,C错误;将电源正负极对调使金属杆中的电流方向改变,安培力将沿斜面向下,金属杆将向下运动,D错误。16【答案】C二、填空题17【答案】 (1). 200 (2). -200 (3). -810-6【解析】由题意,电荷从A点移到B点时电场力做的功810-6J则A、B两点间的电势差;因UAB=A-B,若A点的电势为0,B点的电势为-200V;该电荷在B点具有的电势能: 18【答案】0【解析】由于是匀速运动,产生恒定的电流,则变压器副线圈电压为零三、解答题19【答案】(1)2 方向与水平方向成45角斜向上(2) (3)(2) 【解析】 (2)设粒子做圆周运动的半径为R1,粒子在第一象限的运动轨迹如图甲所示,O1为圆心,由几何关系可知O1OQ为等腰直角三角形,得R12d由牛顿第二定律得qvB0m联立式得B0 甲(3)设粒子做圆周运动的半径为R2,由几何分析,粒子运动的轨迹如图乙所示,O2、O2是粒子做圆周运动的圆心,Q、F、G、H是轨迹与两坐标轴的交点,连接O2、O2,由几何关系知,O2FGO2和O2QHO2均为矩形,进而知FQ、GH均为直径,QFGH也是矩形,又FHGQ,可知QFG

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