方城县第一中学校2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理

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方城县第一中学校2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理 1 / 17 方城县第一中学校 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. 以下图,四个电荷量相等的带电粒子(重力不计)以同样的速度由 O 点垂直射入匀强磁场中,磁场垂

直于纸面向外。图中 Oa、 Ob、 Oc、 Od 是四种粒子的运动轨迹,以下说法中正确的选项是

A .打到 a、b 点的粒子带负电

B .四种粒子都带正电

C.打到 c 点的粒子质量最大

D .打到 d 点的粒子质量最大

【答案】 AC

【分析】 因为磁场垂直纸面向外,依据左手定章可知正电荷应向下偏转,负电荷向上偏转,故到 a、 b 点的粒

子带负电, A 正确, B 错误;依据半径公式 可知在速度和电荷量同样的状况下,同一个磁场内质量越

大,轨迹半径越大,从图中可知打在 c 点的粒子轨迹半径最大,故打在 c 点的粒子的质量最大, C 正确 D 错

误。

2. 小型登月器连结在航天站上,一起绕月球做圆周运动,其轨道半径为月球半径的 3 倍,某时辰,航天站使

登月器减速分别, 登月器沿以下图的椭圆轨道登月, 在月球表面逗留一段时间达成科考工作后, 经迅速启动

仍沿原椭圆轨道返回, 当第一次回到分别点时恰与航天站对接, 登月器迅速启动时间能够忽视不计, 整个过程

中航天站保持原轨道绕月运转。已知月球表面的重力加快度为 g,月球半径为 R,不考虑月球自转的影响,则

登月器能够在月球上逗留的最短时间约为( )

A .4.7π R B . 3.6π R

g g

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C. 1.7π R D. 1.4π R

g g

【答案】 A

【 解 析 】

设登月器在小椭圆轨道运转的周期为 T1,航天站在大圆轨道运转的周期为T2。

对登月器和航天站依照开普勒第三定律分别有

T2 T1 2 T22

3R 3= 2R 3= 3R 3 ②

为使登月器仍沿原椭圆轨道回到分别点与航天站实现对接,登月器能够在月球表面逗留的时间 t 应知足

t= nT2- T1 ③(此中, n= 1、 2、 3、 )

3R 2R

联立①②③得 t= 6πn g - 4π g (此中, n=1、 2、 3、 )

R

当 n=1 时,登月器能够在月球上逗留的时间最短,即 t= 4.7π g,故 A 正确。

3. ( 2015· 江苏南通高三期末) 2012 年 10 月 15 日有名极限运动员鲍姆加特纳从 3.9 万米的高空跳下, 并成

功着陆。假定他沿竖直方向着落,其 v- t 图象以下图,则以下说法中正确的选项是( )

A .0~ t1 时间内运动员及其装备机械能守恒

B . t1~ t2 时间内运动员处于超重状态 - v1+ v2

C . t1~ t2 时间内运动员的均匀速度 v < 2

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D .t2~ t4 时间内重力对运动员所做的功等于他战胜阻力所做的功

【答案】 BC

【分析】 0~ t1 内速度图线的斜率在减小,说明运动员做加快度渐渐减小的加快运动,加快度方向向下,因此

运动员及其装备必定遇到阻力作用,机械能不守恒,故 A 错误; t1~ t2 时间内因为图象的斜率在减小,斜率为

负值,说明加快度方向向上,依据牛顿运动定律得悉运动员处于超重状态, B 正确; t1 ~ t2 时间内,若运动员

v1+ v2 做匀减速运动,均匀速度等于 ,而依据 “ 面积 ”表示位移得悉,此过程的位移小于匀减速运动的位移,

2

- v1+ v2

因此此过程的均匀速度 v < 2 , C 正确; t2~ t4 时间内重力做正功,阻力做负功,因为动能减小,依据动能

定理得悉,外力对运动员做的总功为负值,说明重力对运动员所做的功小于他战胜阻力所做的功, D 错误。

4. 用一根绳索竖直向上拉一个物块,物块从静止开始运动,绳索拉力的功率按以下图规律变化, 0~ to 时

间内物块做匀加快直线运动, to 时辰后物体持续加快, t 1 时辰物块达到最大速度。已知物块的质量为 m,重力

加快度为 g,则以下说法正确的选项是

A. 物块一直做匀加快直线运动

B. 0~ t0 时间内物块的加快度大小为

C. to 时辰物块的速度大小为

D. 0~ t1 时间内绳索拉力做的总功为

【答案】 D

【分析】 由图可知在 0-t0 时间内物块做匀加快直线运动, t0 时辰后功率保持不变,依据 P=Fv 知, v 增大, F 减

小,物块做加快度减小的加快运动,当加快度减小到零,物体做匀速直线运动,故 A 错误;依据 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 时辰速度达到最大, F=mg,则速度: ,可知 t0 时辰物块的速度大小小于 ,

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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。因此 D 正

确, ABC 错误。

5. 一圆环形铝质金属圈(阻值不随温度变化)放在匀强磁场中,设第 1s 内磁感线垂直于金属圈平面(即垂

直于纸面)向里,如图甲所示。 若磁感觉强度 B 随时间 t 变化的关系如图乙所示, 那么第 3s 内金属圈中 ( )

A. 感觉电流渐渐增大,沿逆时针方向

B. 感觉电流恒定,沿顺时针方向

C. 圆环各细小段受力大小不变,方向沿半径指向圆心

D. 圆环各细小段受力渐渐增大,方向沿半径指向圆心【答案】 D

【分析】 试题剖析:从图乙中可得第 3s 内垂直向里的磁场均匀增大,穿过线圈垂直向里的磁通量增大,由楞

次定律可得,感觉电流为逆时针方向;依据法拉第电磁感觉定律可得线圈产生的感觉电动势为

E S B E S B B ,第 3s 内磁通量的变化率

t ,依据欧姆定律产生的感觉电流为I

R , I正比于

t t R t

恒定,因此产生的感觉电流恒定, AB 错误;圆环各细小段受安培力,因为磁场渐渐增大,电流不变,依据公

式 F BIL ,可得圆环各细小段受力渐渐增大,由左手定章可得,安培力的方向沿半径指向圆心.故 C 错误;

D 正确.

考点:考察了电磁感觉与图像

6. 如图,闭合铜制线框用细线悬挂, 静止时其下半部分位于与线框平面垂直的磁场中。 若将细线剪断后线框

还能静止在原处,则磁场的的磁感觉强度 B 随时间 t 变化规律可能的是

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A. B. C. D.

【答案】 B

【 解 析 】

7. 对于产生感觉电流的条件,以下说法正确的选项是

A. 闭合回路中一部分导体做切割磁感线运动能够在回路中产生感觉电流

B. 穿过闭合回路的磁通量发生变化,能够在回路中产生感觉电流

C. 整个闭合回路在匀强磁场中垂直于磁场方向做切割磁感线运动,能够产生感觉电流

D. 只需穿过回路的磁通量发生变化,就会有感觉电流产生

【答案】 AB

【分析】 只需闭合电路中的一部分导体做切割磁感线运动, 闭合回路的磁通量发生了变化, 电路中就有感觉电

流,故 AB 正确;整个闭合回路在匀强磁场中垂直于磁场方向做切割磁感线运动,假如磁通量没变化,也不会

产生感觉电流,故 C 错误;一定穿过闭合回路的磁通量发生变化,才会有感觉电流产生,故 D 错误。因此 AB

正确, CD 错误。

8. 阻值相等的四个电阻、电容器 C 及电池 E(内阻可忽视)连结成以下图电路。开关 S 闭合且电流稳固

时, C 所带的电荷量为 Q1,;断开开关 S,电流再次稳固后, C 所带的电荷量为 Q2。 Q1 与 Q2 的比值为

A. 5 B. 5

2 3

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C. D.

【答案】 B

【 解 析 】

9. 以下图, 让平行板电容器带上必定的电量并保持不变, 利用静电计能够研究平行板电容器电容的决定因

素及决定关系,以下说法正确的选项是

A. 静电计指针张角越大,说明电容器带电量越大

B. 静电计指针张角越大,说明电容器的电容越大

C. 将平行板间距离减小,会看到静电计指针张角减小

D. 将平行板间正对面积减小,会看到静电计张角减小【答案】 C

【分析】 因平行板电容器上带的电量保持不变,应选项A 错误;电容器的电容与两板带电量及电势差没关,

应选项 B 错误;依据 可知,将平行板间距离减小,则 C 变大,因 Q 必定,依据 Q=CU 可知, U 变小,

则会看到静电计指针张角减小,选项 C 正确;将平行板间正对面积减小,则 C 变小,因 Q 必定,依据 Q=CU

可知, U 变大,则会看到静电计指针张角变大,选项 D 错误;应选 C.

点睛:对于电容器动向变化剖析问题, 重点依据电容的决定式 和定义式 联合进行剖析, 同时要抓

住不变量.

10.以下图,足够长的圆滑金属导轨 MN 、 PQ 平行搁置,且都倾斜着与水平面成夹角 θ.在导轨的最上端

M 、 P 之间接有电阻 R,不计其余电阻.导体棒 ab 从导轨的最底端冲上导轨,当没有磁场时, ab 上涨的最大

高度为 H;若存在垂直导轨平面的匀强磁场时, ab 上涨的最大高度为 h.在两次运动过程中 ab 都与导轨保持

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