《越城区第一中学2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《越城区第一中学2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、高考模式考试试卷解析版越城区第一中学2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理班级_ 姓名_ 分数_高佣联盟邀请码13579 高佣联盟运营总监邀请码1357 注册高佣联盟app一、选择题1 甲、乙两车从同一地点沿同一方向出发,下图是甲、乙两车的速度图象,由图可知( )A. 甲车的加速度大于乙车的加速度B. 时刻甲、乙两车的速度相等C. 时刻甲、乙两车相遇D. 0时刻,甲车的平均速度小于乙车的平均速度2 如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )A. 带电油滴将
2、沿竖直方向向上运动B. P点的电势将降低C. 带电油滴的电势能将减小D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大3 一根光滑金属杆,一部分为直线形状并与轴负方向重合,另一部分弯成图示形状,相应的曲线方程为。(单位:m),一质量为0.1Kg的金属小环套在上面t=0时刻从m处以ms向右运动,并相继经过的A点和的B点,下列说法正确的是A. 小环在B点与金属环间的弹力大于A点的弹力B. 小环经过B点的加速度大于A点时的加速度C. 小环经过B点时重力的瞬时功率为20WD. 小环经过B点的时刻为t=2s4 真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷的电荷量增加了,但仍然保持它们之间的相互作用力不变,
3、则另一点电荷的电量一定减少了( ) A B C D5 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 ABCD6 对于电容,以下说法正确的是A. 一只电容器所充电荷量越大,电容就越大B. 对于固定电容器,它的带电量跟两极板间所加电压的比值保持不变C. 电容器的带电量跟加在两极间的电压成反比D. 如果一个电容器没有带
4、电,也就没有电容7 如图所示,两导体板水平放置,两板间电势差为U,带电粒子以某一初速度v0沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场,则粒子射入磁场和射出磁场的M、N两点间的距离d随着U和v0的变化情况为 Ad随v0增大而增大,d与U无关Bd随v0增大而增大,d随U增大而增大Cd随U增大而增大,d与v0无关 x*kw Dd随v0增大而增大,d随U增大而减小8 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9 矩形线圈绕垂直磁场
5、线的轴匀速转动,对于线圈中产生的交变电流( )A交变电流的周期等于线圈转动周期 B交变电流的频率等于线圈的转速C线圈每次通过中性面,交变电流改变一次方向D线圈每次通过中性面,交变电流达到最大值10(2018成都一诊)2016年8月16日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速量子通信,初步构建量子通信网络。“墨子号”卫星的质量为m(约64okg),运行在高度为h(约500km)的极地轨道上,假定该卫星的轨道是圆,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R。则关于运行在轨道上的该卫星,下列说法正确的是A运行的速度大小为B运行的向心加速度大小为gC运行
6、的周期为2D运行的动能为 11质量为m的带电小球在匀强电场中以初速v0水平抛出,小球的加速度方向竖直向下,其大小为2g/3。则在小球竖直分位移为H的过程中,以下结论中正确的是( ) A. 小球的电势能增加了2mgH/3 B. 小球的动能增加了2mgH/3 C. 小球的重力势能减少了mgH/3 D. 小球的机械能减少了mgH/312在图示的四幅图中,正确标明了带正电的粒子所受洛伦兹力f方向的是A. B. C. D. 13关于物体的惯性,下列叙述中正确的是A物体只有在不受外力的情况下才表现出惯性B某人无法拉动一辆车,说明车的惯性很大C列车启动时,速度增加得十分缓慢,说明速度小时惯性较大D物体的惯性
7、大小与物体是否运动、运动的快慢以及受力情况无关,只与质量有关14如图甲所示,在倾角为30足够长的光滑斜面上,质量为m的物块受到平行于斜面的力F作用,其变化规律如图乙,纵坐标为F与mg的比值,规定力沿斜面向上为正方向,则丙中正确表达物块速度v随时间t变化规律的是(物块初速度为零,g取10m/s) 15如图所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O点。现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为+Q和-Q ,此时悬线与竖直方向的夹角为/6。再给电容器缓慢充电,直到悬线与竖直方向的夹角增加到/3,且小球与两极板不接触。则第二次充电使电容器正极板增加的电量
8、是( )AQ/2 BQ C3Q D2Q二、填空题16(1)在做“探究平抛运动的规律”实验时,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 17如图所示,水平导轨间距为L=0.5m,导轨电阻忽略不计;导体棒ab的质量m=l kg,电阻R0=0.9,与导轨接触良好;电源电动势E=10V,内阻
9、r=0.1,电阻R=4;外加匀强磁场的磁感应强度B=5T,方向垂直于ab,与导轨平面成=53角;ab与导轨间动摩擦因数为=0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑轮摩擦不计,线对ab的拉力为水平方向,重力加速度g=10m/s2,ab处于静止状态(已知sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)ab受到的安培力大小和方向(2)重物重力G的取值范围三、解答题18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
10、/s2)19一长木板置于粗糙水平地面上,木板左端放置一小物块;在木板右方有一墙壁,木板右端与墙壁的距离为4.5 m,如图(a)所示。t0时刻开始,小物块与木板一起以共同速度向右运动,直至t1 s时木板与墙壁碰撞(碰撞时间极短)。碰撞前后木板速度大小不变,方向相反;运动过程中小物块始终未离开木板。已知碰撞后1 s时间内小物块的v t图线如图(b)所示。木板的质量是小物块质量的15倍,重力加速度大小g取10 m/s2。求:(1)木板与地面间的动摩擦因数1及小物块与木板间的动摩擦因数2;(2)木板的最小长度;(3)木板右端离墙壁的最终距离。 越城区第一中学2018-2019学年高二上学期第四次月考试
11、卷物理(参考答案)一、选择题1 【答案】B2 【答案】B【解析】A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动故A错误B、场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低故B正确C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加故C错误D、根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D错误;故选B【点睛】本题运用分析板间场强的变化,判断油滴如何运动运用推论:
12、正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化3 【答案】C【解析】A、若金属小环做平抛运动,则有, ,故平抛运动轨迹方程与曲线方程一样,所以金属小环做平抛运动,与金属环间的弹力为0,故A错误;B、金属小环做平抛运动,小环经过B点的加速度等于A点时的加速度,故B错误;C、小环经过B点的时间,所以小环经过B点的时刻为t=3s,小环经过B点时,所以小环经过B点时重力的瞬时功率为,故C正确,D错误;故选C。4 【答案】B5 【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
13、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。6 【答案】B【解析】解:A、电容器带电荷量越大,板间电压越大,而电容不变故A错误B、电容表征电容器容纳电荷本领的大小,对于固定电容器,电容C不变,由定义式C=可知,则带电荷量跟它两极板间所加电压的比值保持不变故B正确C、电容器的带电荷量Q=CU,当电容C一定时,电量与电压成正比当电容C变化时,电量与电压不成正比故C错误D、电容表征电容器容纳电荷本领的
14、大小,与电容器的电量、电压无关故D错误故选:B【点评】本题考查对电容的理解能力,抓住电容的物理意义和定义式是关键7 【答案】 A 【解析】带电粒子在电场中做类平抛运动,可将射出电场的粒子速度v分解成初速度方向与加速度方向,设出射速度与水平夹角为,则有:,而在磁场中做匀速圆周运动,设运动轨迹对应的半径为R,由几何关系可得,半径与直线MN夹角正好等于,则有: ,所以,又因为半径公式,则有,故d与m、v0成正比,与B、q成反比,与U无关,故A正确。x-kw 【名师点睛】带电粒子在组合场中的运动问题,首先要运用动力学方法分析清楚粒子的运动情况,再选择合适方法处理。对于匀变速曲线运动,常常运用运动的分解法,将其分解为两个直线的合成,由牛顿第二定律和运动学公式结合求解;对于磁场中圆周运动,要正确画出轨迹,由几何知识求解半径。8 【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。9
