吴起高级中学高二物理第三周周末作业

高二物理第三次周末练习题一、选择题(本题共10小题．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对得5分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分) 1．如图所示，一个有界匀强磁场区域，磁场方向垂直纸面向外，一个矩形闭合导线框abcd，沿纸面由位置1(左)匀速运动到位置2(右)，则下列判断正确的是( )A．导线框进入磁场时，感应电流方向为a→b→c→d→aB．导线框离开磁场时，感应电流方向为a→d→c→b→aC．导线框离开磁场时，受到的安培力方向水平向右D．导线框进入磁场时，受到的安培力方向水平向左2．今将磁铁缓慢或者迅速地插入一闭合线圈中(始末位置相同)，试对比在上述两个过程中，相同的物理量是( )A．磁通量的变化量B．磁通量的变化率C．线圈中产生的感应电流D．流过线圈导线截面的电荷量3．如图所示，两条平行虚线之间存在匀强磁场，虚线间的距离为l，磁场方向垂直纸面向里，abcd是位于纸面内的梯形线圈，ad与bc间的距离也为l，t＝0时刻，bc边与磁场区域左边界重合．现令线圈以向右的恒定速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域，取沿a→b→c→d→a方向的感应电流为正，则在线圈穿越磁场区域的过程中，感应电流I随时间t的变化的图线是图中的( )4.水平放置的金属框架cdef处于如图所示的匀强磁场中，金属棒ab处于粗糙的框架上且与框架接触良好，从某时刻开始，磁感应强度均匀增大，金属棒ab始终保持静止，则( )A．ab中电流增大，ab棒所受摩擦力也增大B．ab中电流不变，ab棒所受摩擦力也不变C．ab中电流不变，ab棒所受摩擦力增大D．ab中电流增大，ab棒所受摩擦力不变5.如图所示，水平放置的两根平行的光滑长直金属导轨，其电阻不计，导体棒ab、cd跨在导轨上，ab的电阻R大于cd的电阻r，当cd在大小为F1的水平向右的外力作用下匀速向右滑动时，ab在大小为F2的水平外力作用下保持静止，那么以下说法中正确的是( ) A．U ab>U cd，F1>F2B．U ab＝U cd，F1，<F2C．U ab>U cd，F1＝F2D．U ab＝U cd，F1＝F26.如图所示，L是自感系数足够大的线圈，其直流电阻为零．D1、D2是两个相同的灯泡，如将开关K闭合，等灯泡亮度稳定后再断开，则K闭合、断开，灯泡D1、D2的亮度变化情况是( )D1不亮A．K合上瞬间，DB．K合上瞬间，D1立即很亮，D2逐渐亮，最后一样亮，K断开瞬间，D2立即熄灭，D1逐渐熄灭C．K合上瞬时，D1、D2同时亮，然后D1逐渐变暗到熄灭，D2亮度不变，K断开瞬时，D2立即熄灭，D1亮一下，逐渐熄灭D．K闭合瞬时，D1、D2同时亮，然后D1逐渐变暗到熄灭，D2同时变得更亮，K断开瞬间，D2立即熄灭，D1亮一下再灭7．磁悬浮列车已进入试运行阶段，磁悬浮列车是在车辆底部安装电磁铁，在轨道两旁埋设一系列闭合的铝环，当列车运行时，电磁铁产生的磁场相对铝环运动，列车凌空浮起，使车与轨之间的摩擦减少到零，从而提高列车的速度，以下说法中正确的是( )A．当列车通过铝环时，铝环中有感应电流，感应电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相同B．当列车通过铝环时，铝环中有感应电流，感应电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相反C．当列车通过铝环时，铝环中通有电流，铝环中电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相同D．当列车通过铝环时，铝环中通有电流，铝环中电流产生的磁场的方向与电磁铁产生磁场的方向相反8．如图所示，在同一铁芯上绕着两个线圈，单刀双掷开关原来接在1的位置，现在它从1打向2，试判断此过程中，通过电阻R的电流方向是( )A．先由P到Q，再由Q到P B．先由Q到P，再由P到QC．始终是由Q到P D．始终是由P到Q9.如图所示，竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R，质量不能忽略的金属棒与两导轨始终保持垂直并良好接触且无摩擦，棒与导轨的电阻均不计，整个装置放在匀强磁场中，磁场方向与导轨平面垂直，棒在竖直向上的恒力F作用下加速上升的一段时间内，力F做的功与安培力做的功的代数和等于( )A．棒的机械能增加量B．棒的动能增加量C．棒的重力势能增加量D．电阻R上放出的热量10.为监测某化工厂的污水导电液体排放量，技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计．该装置由绝缘材料制成，长、宽、高分别为a、b、c，左右两端开口．在垂直于上下底面方向加磁感应强度大小为B的匀强磁场，在前后两个内侧面分别固定有金属板作为电极．污水充满管口从左向右流经该装置时，理想电压表将显示两个电极间的电压U，若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积)，下列说法中正确的是( )A．前表面电极电势比后表面电极电势高B．后表面电极电势比前表面电极电势高C．电压表的示数U与污水中离子浓度成正比D．污水流量Q与电压表的示数U成正比，与a、b无关第Ⅱ卷(非选择题，共80分)二、填空题11．如下图所示，一金属半圆环置于匀强磁场中，当磁场突然减弱时，则______端点电势高；若磁场不变，将半圆环绕MN轴旋转180°的过程中，______点电势高．12．如图所示，长60 cm的直导线以10 m/s的速度在B＝0.5 T的匀强磁场中水平向右匀速运动，则导线两端产生的电势差为______V，导线中每个自由电子所受磁场力的大小是______N ，方向为______．三、论述计算题(解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案不得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)13.如图所示，水平桌面上有两个质量均为m ＝5.0×10－3kg 、边长均为L ＝0.2 m 的正方形线框A 和B ，电阻均为R ＝0.5 Ω，用绝缘细线相连静止于宽为d ＝0.8 m 的匀强磁场的两边，磁感应强度B ＝1.0 T ，现用水平恒力F ＝0.8 N 拉线框B ，不计摩擦，线框A 的右边离开磁场时恰好做匀速运动，求：(1)线框匀速运动的速度．(2)线框产生的焦耳热．高二物理第三次周末练习题答案一、选择题(本题共10小题，每小题4分，共40分．在每小题给出的四个选项中，有的小题只有一个选项正确，有的小题有多个选项正确．全部选对得5分，选不全的得2分，有选错或不答的得0分)1． 答案：D解析：导线框进入磁场时，cd 边切割磁感线，由右手定则可判断感应电流方向为a →d →c →b →a ，导线框受到的安培力方向水平向左，A 选项错误，D 选项正确．导线框离开磁场时，ab 边切割磁感线，由右手定则可判断感应电流方向为a →b →c →d →a ，导线框受到的安培力方向水平向左，B 、C 选项均不正确．2． 答案：AD解析：由ΔΦ＝Φ2－Φ1和题意知，A 选项正确．因Δt 1和Δt 2不等，故ΔΦΔt不同，B 选项错误，由E ＝n ΔΦΔt 知，感应电动势不相等，故C 选项错误；由q ＝n ΔΦR ＋r知D 选项正确． 3．答案：B解析：0～l v 段，由右手定则判断感应电流方向为a →d →c →b →a ，大小逐渐增大；l v ～2l v 段，由右手定则判断感应电流方向为a →b →c →d →a ，大小逐渐增大，故B 选项正确．4. 答案：C解析：磁感应强度均匀增大时，磁通量的变化率ΔΦΔt恒定，故回路中的感应电动势和感应电流都是恒定的；又棒ab 所受的摩擦力等于安培力，即F f ＝F 安＝BIL ，故当B 增加时，摩擦力增大，选项C 正确．5. 答案：D解析：导体棒cd 在力F 1的作用下做切割磁感线运动，成为电源．U cd 即为电源的路端电压，Uab 为电路外电阻上的分压，等效电路图如图所示．由于导轨的电阻不计，U ab ＝U cd .另外，由于金属棒cd 与ab 中电流大小相等，导体棒的有效长度相同，所处磁场相同，故两棒分别受到的安培力大小相等、方向相反．ab 、cd 两棒均为平衡态，故分别受到的外力F 1、F 2与两个安培力平衡，即有F 1＝F 2.应选D.6. 答案：D解析：K 闭合瞬间，L 的自感作用很强，L 处相当断路，电流流经D 1、D 2，所以D 1、D 2同时亮；电流稳定后，L 相当于短路，所以D 1逐渐熄灭，由于稳定后D 1被短路，回路电流变大，故D 2变得更亮，断开K ，线圈L 阻碍电流减小发生自感现象，L 相当一个新电源和D 1组成回路，D 1亮一下再熄灭，而D 2立即熄灭．7． 答案：B解析：环中是感应电流，由楞次定律知B 正确．8．答案：C9. 答案：A解析：由动能定理有W F ＋W 安＋W G ＝ΔE k ，则W F ＋W 安＝ΔE k －W G ，W G <0，故ΔE k －W G 表示机械能的增加量．选A.10. 答案：BD解析：污水导电液体中有正、负离子，根据左手定则可知正离子向后表面偏转，负离子向前表面偏转，因此后表面电极电势比前表面电极电势高，B 正确；在电压稳定时，污水导电液体流动相当于长为b 的导体以速度v 垂直切割磁感线，产生的电动势为E ＝Bvb ＝U ，又Q ＝bcv ，得Q ＝Uc B，D 对． 二、填空题(每题5分，共15分)11答案：M M解析：将半圆环补充为圆形回路，由楞次定律可判断圆环中产生的感应电动势方向在半圆环中由N 指向M ，即M 点电势高，若磁场不变，将半圆环绕MN 轴旋转180°的过程中，由楞次定律可判断，半圆环中产生的感应电动势在半圆环中由N 指向M ，即M 点电势高．12．答案：3 8×10－19 竖直向下解析：该题应用动生电动势的计算式和洛伦兹力的计算式求解．由题意E ＝BLv (1)U ＝E (2)F 洛＝Bev (3)由式(1)、式(2)得U ＝BLv ＝0.5×0.6×10 V＝3 V由式(3)得F 洛＝Bev ＝0.5×1.6×10－19×10 N＝8×10－19N.根据左手定则判断F 洛的方向竖直向下．三、论述计算题(本题共5小题，65分，解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤，只写出最后答案不得分，有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位)13 . 解析：(1)线框A 的右边离开磁场时E ＝BLv ①I ＝E R② 平衡条件为F ＝BIL ③所以v ＝FR B 2L 2＝10 m/s (2)由能量守恒定律Q ＝Fd －12·2mv 2④代入数据得Q ＝0.14J ，为线框进出磁场时获得的总内能．。

嗦夺市安培阳光实验学校宜春三中高三（上）第三次周考物理试卷一、选择题（每小题6分，共48分）1．下列对运动的认识不正确的是（）A．亚里士多德认为必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就静止B．伽利略认为如果完全排除空气的阻力，所有的物体将下落得同样快C．牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因D．伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去2．对于一些实际生活中的现象，某同学试图从惯性角度加以解释，其中正确的是（）A．采用了大功率的发动机后，某些一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度，这表明：可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性B．“强弩之末势不能穿鲁缟”，这表明强弩的惯性减小了C．货运列车运行到不同的车站时，经常要摘下或加挂一些车厢，这会改变它的惯性D．自行车转弯时，车手一方面要适当的控制速度，另一方面要将身体稍微向里倾斜，这是为了通过调控人和车的惯性达到安全行驶的目的3．如图所示，将物体A放在容器B中，以某一速度把容器B竖直上抛，不计空气阻力，运动过程中容器B的地面始终保持水平，下列说法正确的是（）A．在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零B．上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力C．下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力D．在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力4．如图甲所示，静止在光滑水平面上的长木板B（长木板足够长）的左端放着小物块A．某时刻，A受到水平向右的外力F作用，F随时间t的变化规律如图乙所示，即F=kt，其中k为已知常数．若物体之间的滑动摩擦力f的大小等于最大静摩擦力，且A、B的质量相等，则下列图中可以定性地描述长木板B运动的V﹣t图象的是（）A ．B ．C ．D ．5．如图所示，质量为m=1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3，当物体运动的速度为10m/s时，给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2N的恒力，在此恒力作用下（取g=10m/s2）（）A．物体经10s速度减为零B．物体经2s速度减为零C．物体速度减为零后将保持静止D．物体速度减为零后将向右运动6．如图所示，足够长的传送带与水平面夹角为θ，以速度v0逆时针匀速转动．在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数μ＞tanθ，则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是（）A ．B ．C ．D ．7．如图所示，质量为m的球置于斜面上，球被一个竖直挡板挡住，处于静止状态．现用一个力F拉斜面，使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动，忽略一切摩擦，以下说法中正确的是（）A．球做匀加速运动时竖直挡板对球的弹力比球处于静止状态时的大B．若加速度足够大，则斜面对球的弹力可能为零C．斜面对球的弹力保持不变D．斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma8．如图所示，光滑的水平地面上有质量均为m的a、b、c三个木块，a、c之间用轻质细绳连接（细绳水平）．现用一个水平恒力F作用在b上，三者开始一起做匀加速运动，运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面，系统仍加速运动，且始终没有发生相对滑动．在粘上橡皮泥并达到稳定后，下列说法正确的是（）A．无论粘在哪个木块上面，系统的加速度都减小B．若粘在a木块上面，则绳的张力减小，a、b间的摩擦力不变C．若粘在b木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小D．若粘在c木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小二、实验题9．在探究加速度与力、质量的关系实验中，采用如图1所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车的加速度可由小车后拖动由打点计时器打上的点的纸带计算出．（1）当M与m的大小关系满足时．才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力．（2）一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度．采用图象法处理数据．为了比较容易地确定出加速度与质量M的关系，应该作a与的图象．（3）如图2（a）为甲同学根据测量数据做出的a﹣F图线，说明实验存在的问题是．（4）乙、丙同学用同一装置做实验，画出了各自得到的a﹣F图线如图2（b）所示，两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同？．三、计算题10．在寒冷的冬天，路面很容易结冰，在冰雪路面上汽车一定要低速行驶．在冰雪覆盖的路面上，车辆遇紧急情况刹车时，车轮会抱死而“打滑”．如图所示，假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时，突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动，司机立即刹车，但因冰雪路面太滑，汽车仍沿斜坡滑行．已知斜坡的高AB=3m，长AC=5m，司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6m，从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5．（1）求汽车沿斜坡滑下的加速度大小．（2）试分析此种情况下，行人是否有危险．11．在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块，从静止开始沿斜面下滑．滑块质量为m，它与斜面间的动摩擦因数为μ，帆受到的空气阻力与帆的受风面积s以及滑块下滑速度v的大小成正比，即f=ksv．（1）写出滑块下滑速度为v时加速度的表达式（2）若m=2.0kg，θ=53°，g=10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，从静止下滑的速度图象如图所示的曲线．图中直线是t=0时的速度图线的切线．由此求出ks乘积和μ的值•宜春三中高三（上）第三次周考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（每小题6分，共48分）1．下列对运动的认识不正确的是（）A．亚里士多德认为必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就静止B．伽利略认为如果完全排除空气的阻力，所有的物体将下落得同样快C．牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因D．伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去【考点】牛顿运动定律的综合应用；自由落体运动；伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法．【分析】本题是一道物理常识题，同学可以通过对物理常识的掌握解答，也可以应用所学的牛顿第一定律等物理知识来解答．【解答】解：A、亚里斯多德认为，必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就要静止下来．我们可以用牛顿第一定律来推翻它即可：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动．故A是错误；B、伽利略认为如果完全排除空气的阻力，物体就仅受重力，所以所有的物体下落的加速度都是重力加速度，所有的物体将下落得同样快．故B是正确；C、牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因，我们可以用牛顿第一定律来解释：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，物体受力后运动状态要发生改变，即物体的速度要发生改变．故C是正确；D、伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去，牛顿第一定律告诉我们物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，这也是物体保持惯性的原因．故D是正确；故选A．【点评】物理常识题的解答，可以通过对物理知识的掌握来解答，有的也可以应用所学的物理知识来解答．2．对于一些实际生活中的现象，某同学试图从惯性角度加以解释，其中正确的是（）A．采用了大功率的发动机后，某些一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度，这表明：可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性B．“强弩之末势不能穿鲁缟”，这表明强弩的惯性减小了C．货运列车运行到不同的车站时，经常要摘下或加挂一些车厢，这会改变它的惯性D．自行车转弯时，车手一方面要适当的控制速度，另一方面要将身体稍微向里倾斜，这是为了通过调控人和车的惯性达到安全行驶的目的【考点】惯性．【分析】惯性是物体的固有属性，它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质，惯性大小与物体的质量有关，质量越大，惯性越大．【解答】解：A、惯性是物体的固有属性，大小与物体的质量有关，质量越大，惯性越大，与其它任何因素无关，故AB错误；C、摘下或加挂一些车厢，改变了质量，从而改变惯性，故C正确；D、人和车的质量不变，则其惯性不变，故D错误．故选：C【点评】惯性是物理学中的一个性质，它描述的是物体能够保持原来的运动状态的性质，不能和生活中的习惯等混在一起．3．如图所示，将物体A放在容器B中，以某一速度把容器B竖直上抛，不计空气阻力，运动过程中容器B的地面始终保持水平，下列说法正确的是（）A．在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零B．上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力C．下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力D．在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力【考点】竖直上抛运动；物体的弹性和弹力．【分析】要分析A对B的压力可以先以AB整体为研究对象，根据牛顿第二定律得到加速度，再隔离B或A，运用牛顿第二定律研究．【解答】解：由题意，不计空气阻力，对整体：只受重力，根据牛顿第二定律得知，整体的加速度为g，方向竖直向下；再对A或B研究可知，它们的合力都等于重力，所以A、B间没有相互作用力，故在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零，故A正确，BCD错误．故选A【点评】本题关键根据牛顿第二定律，运用整体法和隔离法结合进行研究，比较简单．4．如图甲所示，静止在光滑水平面上的长木板B（长木板足够长）的左端放着小物块A．某时刻，A受到水平向右的外力F作用，F随时间t的变化规律如图乙所示，即F=kt，其中k为已知常数．若物体之间的滑动摩擦力f的大小等于最大静摩擦力，且A、B的质量相等，则下列图中可以定性地描述长木板B运动的V﹣t图象的是（）A ．B ．C ．D ．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系；匀变速直线运动的图像．【分析】当F较小时，AB整体具有共同的加速度，二者相对静止，当F较大时，二者加速度不同，将会发生相对运动，此后A做变加速直线，B匀加速直线运动，为了求出两物体开始分离的时刻，必须知道分离时F的大小，此时采用整体法和隔离法分别列牛顿第二定律的方程即可【解答】解：选AB整体为研究对象，AB整体具有共同的最大加速度，有牛顿第二定律得：a1=对B应用牛顿第二定律：a1=对A应用牛顿第二定律：a1=经历时间：t=由以上解得：t=此后，B将受恒力作用，做匀加速直线运动，图线为倾斜的直线故选：B【点评】当两者相对运动后，B将受恒力作用，做匀加速运动，可排除C、D选项，A、B选项的差别在于恰好相对运动的时刻，就需分别采用隔离法和整体法分别列方程了，也可以采用反证法，看看当F=f时是否相对滑动？所以，要注意总结解题方法5．如图所示，质量为m=1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3，当物体运动的速度为10m/s时，给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2N的恒力，在此恒力作用下（取g=10m/s2）（）A．物体经10s速度减为零B．物体经2s速度减为零C．物体速度减为零后将保持静止D．物体速度减为零后将向右运动【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】先分析物体的运动情况和受力情况：物体向右做匀减速运动，水平方向受到向右的恒力F和滑动摩擦力．由公式f=μF N=μG求出滑动摩擦力，根据牛顿第二定律得求出物体的加速度大小，由运动学公式求出物体减速到0所需的时间．减速到零后，F＜f，物体处于静止状态，不再运动．【解答】解：A、B物体受到向右恒力和滑动摩擦力，做匀减速直线运动．滑动摩擦力大小为f=μF N=μG=3N，根据牛顿第二定律得，a==m/s2=5m/s2，方向向右．物体减速到0所需的时间t==s=2s，故B正确，A错误．C、D减速到零后，F＜f，物体处于静止状态．故C正确，D错误．故选BC【点评】本题分析物体的运动情况和受力情况是解题的关键，运用牛顿第二定律和运动学公式研究物体运动时间，根据恒力与最大静摩擦力的关系，判断物体的速度为零后的状态．6．如图所示，足够长的传送带与水平面夹角为θ，以速度v0逆时针匀速转动．在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数μ＞tanθ，则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是（）A ．B ．C ．D ．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】要找出小木块速度随时间变化的关系，先要分析出初始状态物体的受力情况，本题中明显重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下，且都是恒力，所以物体先沿斜面匀加速直线运动，有牛顿第二定律求出加速度a1；当小木块的速度与传送带速度相等时，由μ＞tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动，图象的斜率表示加速度，所以第二段的斜率为零．【解答】解：初状态时：重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下，且都是恒力，所以物体先沿斜面匀加速直线运动，由牛顿第二定律得：加速度：a1=gsinθ+μgcosθ恒定，斜率不变；当小木块的速度与传送带速度相等时，由μ＞tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动，图象的斜率表示加速度，所以第二段的斜率为零．故选：C【点评】本题的关键物体的速度与传送带的速度相等时物体不会继续加速下滑．7．如图所示，质量为m的球置于斜面上，球被一个竖直挡板挡住，处于静止状态．现用一个力F拉斜面，使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动，忽略一切摩擦，以下说法中正确的是（）A．球做匀加速运动时竖直挡板对球的弹力比球处于静止状态时的大B．若加速度足够大，则斜面对球的弹力可能为零C．斜面对球的弹力保持不变D．斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma【考点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用．【专题】定性思想；推理法；牛顿运动定律综合专题．【分析】对A球受力分析根据牛顿第二定律可明确加速度时档板弹力和斜面弹力与加速度之间的关系；同时明确物体受到的合力包括重力和弹力．【解答】解：A、对球受力分析如图所示，由牛顿第二定律得F N1﹣F N2sinθ=ma，F N2cos θ=mg，由以上两式可得：F N2不随a的变化而变化，F N1随a的增大而增大，故A、C正确，B错误；D、斜面和挡板对球的弹力与重力三个力的合力等于ma，故D错误．故选：AC．【点评】本题考查牛顿第二定律的应用，要注意正确受力分析，明确牛顿第二定律的正确应用，注意合力的方向．8．如图所示，光滑的水平地面上有质量均为m的a、b、c三个木块，a、c之间用轻质细绳连接（细绳水平）．现用一个水平恒力F作用在b上，三者开始一起做匀加速运动，运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面，系统仍加速运动，且始终没有发生相对滑动．在粘上橡皮泥并达到稳定后，下列说法正确的是（）A．无论粘在哪个木块上面，系统的加速度都减小B．若粘在a木块上面，则绳的张力减小，a、b间的摩擦力不变C．若粘在b木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小D．若粘在c木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小【考点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用．【专题】定性思想；推理法；整体法和隔离法；牛顿运动定律综合专题．【分析】选择合适的研究对象进行受力分析，由牛顿第二定律对研究对象进行分析，明确粘上橡皮泥后整体加速度变化，再选择受力较少的C物体受力分析，则可明确拉力及摩擦力的变化情况．【解答】解：A、将a、b、c看作一个整体，对整体受力分析，粘上橡皮泥后，整体受力不变，但整体的质量增大，根据牛顿第二定律可得，整体的加速度减小，选项A正确．B、如果橡皮泥粘在a上，对c受力分析，绳的拉力就是c受到的合力，根据牛顿第二定律可得，c受到绳的拉力减小；对b受力分析，水平恒力F和a对b 的摩擦力的合力即为b受到的合力，根据牛顿第二定律可得，b受到的合力减小，故a、b间的摩擦力增大，故B错误．C、如果橡皮泥粘在b上，同理，c受到绳的拉力减小，对a、c整体受力分析，b对a的摩擦力即为a、c整体受到的合力，根据牛顿第二定律可得，a、c 整体受到的合力减小，故b对a的摩擦力减小，故C正确．D、如果橡皮泥粘在c上，对b受力分析，水平恒力F减去a对b的摩擦力即为b受到的合力，根据牛顿第二定律可得，b受到的合力减小，故a、b间的摩擦力增大，对a受力分析，b对a的摩擦力减去绳的拉力即为a受到的合力，根据牛顿第二定律可得，a受到的合力减小，说明绳的拉力增大，故D错误．故选：AC．【点评】本题考查连接体问题，在研究连接体问题时，要注意灵活选择研究对象，做好受力分析，再由牛顿运动定律即可分析各量的变化关系．二、实验题9．在探究加速度与力、质量的关系实验中，采用如图1所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车的加速度可由小车后拖动由打点计时器打上的点的纸带计算出．（1）当M与m 的大小关系满足M＞＞m 时．才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力．（2）一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度．采用图象法处理数据．为了比较容易地确定出加速度与质量M的关系，应该作a与的图象．（3）如图2（a）为甲同学根据测量数据做出的a﹣F图线，说明实验存在的问题是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够．（4）乙、丙同学用同一装置做实验，画出了各自得到的a﹣F图线如图2（b）所示，两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同？小车及车上的砝码的总质量不同．【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【专题】实验题；牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力，需求出绳子的拉力，而要求绳子的拉力，应先以整体为研究对象求出整体的加速度，再以M为研究对象求出绳子的拉力，通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m＜＜M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力．（2）反比例函数图象是曲线，而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系；正比例函数图象是过坐标原点的一条直线，就比较容易判定自变量和因变量之间的关系．（3）图B中图象与横轴的截距大于0，说明在拉力大于0时，加速度等于0，即合外力等于0．（4）a﹣F图象的斜率等于物体的质量，故斜率不同则物体的质量不同．【解答】解：（1）以整体为研究对象有mg=（m+M）a解得a=，以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma=显然要有F=mg必有m+M=M，故有M＞＞m，即只有M＞＞m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力．（2）根据牛顿第二定律F=Ma，a与M成反比，而反比例函数图象是曲线，而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系，故不能作a﹣M图象；但a=，故a 与成正比，而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线，就比较容易判定自变量和因变量之间的关系，故应作a ﹣图象．（3）图B中图象与横轴的截距大于0，说明在拉力大于0时，加速度等于0，说明物体所受拉力之外的其他力的合力大于0，即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足．（4）由图可知在拉力相同的情况下a乙＞a丙，根据F=ma可得m=，即a﹣F图象的斜率等于物体的质量，且m乙＜m丙．故两人的实验中小车及车中砝码的总质量不同．故答案为：（1）M＞＞m；（2）；（3）没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够；（4）小车及车上的砝码的总质量不同【点评】只要真正掌握了实验原理就能顺利解决此类实验题目，而实验步骤，实验数据的处理都与实验原理有关，故要加强对实验原理的学习和掌握．三、计算题10．在寒冷的冬天，路面很容易结冰，在冰雪路面上汽车一定要低速行驶．在冰雪覆盖的路面上，车辆遇紧急情况刹车时，车轮会抱死而“打滑”．如图所示，假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时，突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动，司机立即刹车，但因冰雪路面太滑，汽车仍沿斜坡滑行．已知斜坡的高AB=3m，长AC=5m，司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6m，从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5．（1）求汽车沿斜坡滑下的加速度大小．（2）试分析此种情况下，行人是否有危险．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）根据牛顿第二定律求出汽车在斜坡上滑下时的加速度．（2）根据速度位移公式求出汽车到达C点时的速度，根据牛顿第二定律求出汽车在水平面上的加速度，抓住汽车和人速度相等时，两者的位移关系判断是否相撞，从而确定行人是否有危险．【解答】解：（1）汽车在斜坡上行驶时，由牛顿第二定律得：mgsin θ﹣μmgcos θ=ma1由几何关系得：sin θ=，cos θ=联立以上各式解得汽车在斜坡上滑下时的加速度为：a1=2m/s2．（2）由匀变速直线运动规律可得：v C2﹣v A2=2a1x AC解得汽车到达坡底C时的速度为：v C = m/s经历时间为：t1==0.5 s汽车在水平路面运动阶段，由μmg=ma2得汽车的加速度大小为：a2=μg=5 m/s2当汽车的速度减至v=v人=2 m/s时发生的位移为：x1==11.6 m经历的时间问问：t2==1.8 s人发生的位移为：x2=v人（t1+t2）=4.6 m因x1﹣x2=7 m＞6 m，故行人有危险．答：（1）汽车沿斜坡滑下的加速度大小为2m/s2．（2）行人有危险．【点评】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合，知道加速度是联系力学和运动学的桥梁．分析能否追及时，只要研究两者速度相等时位移的情况即可．11．在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块，从静止开始沿斜面下滑．滑块质量为m，它与斜面间的动摩擦因数为μ，帆受到的空气阻力与帆的受风面积s以及滑块下滑速度v的大小成正比，即f=ksv．（1）写出滑块下滑速度为v时加速度的表达式（2）若m=2.0kg，θ=53°，g=10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，从静止下滑的速度图象如图所示的曲线．图中直线是t=0时的速度图线的切线．由此求出ks乘积和μ的值•【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）对滑块进行受力分析，根据牛顿第二定律求出滑块下滑速度为v 时加速度的表达式；（2）由图得到t=0时速度也为零，加速度等于切线的斜率；当速度为4m/s时加速度为零；代入第一问中得到加速度a与v的关系式后联立求解即可．【解答】解：（1）滑块在斜面上受到重力、支持力、摩擦力和空气阻力作用做加速运动．根据牛顿第二定律得：mgsinθ﹣μmgcosθ﹣kSv=maa=gsinθ﹣μgcosθ﹣①（2）根据图象得到：t=0时，v=0，a=当a=0时，v=4m/s；代入①式得到：5=10×0.8﹣μ×10×0.6﹣②0=10×0.8﹣μ×10×0.6﹣③联立②③解得：μ=0.5，kS=2.5kg/s答：（1）滑块下滑速度为v时加速度的表达式为a=gsinθ﹣μgcosθ﹣；（2）ks乘积为2.5kg/s，μ的值为0.5．。

陕西省吴起高级中学2017-2018学年高二上学期期末考试物理试题一、单选题1. 下列说法中正确的是( )A．导体中只要电荷运动就形成电流B．在国际单位制中，电流的单位是AC．电流有方向，它是一个矢量D．任何物体，只要其两端电势差不为零，就有电流存在2. 如图所示，a、b、c是一条电场线上的三个点，电场线的方向由a到c，a、b间的距离等于b、c间的距离，用φa、φb、φc和E a、E b、E c分别表示)a、b、c三点的电势和电场强度，可以判定(A．E a＝E b＝E c B．E a>E b>E cC．φa>φb>φc D．φa＝φb＝φc3. 一负电荷从电场中A点由静止释放，只受电场力作用，沿电场线运动到B点，它运动v－t图像如图所示，则A、B两点所在区域的电场线分布情况可能是下图中的（）A．B．C．D．4. 如图所示，实线为不知方向的三条电场线，从电场中点以相同速度垂直于电场线方向飞出两个带电粒子，仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示．则（）A．一定带正电，一定带负电B．的速度将减小，的速度将增加C．的加速度将减小，的加速度将增加D．两个粒子的动能，一个增加一个减小5. 如图所示，电容器两极板与电源正负极相连，当电容器两极板间的距离由d迅速增大为2d的过程中，下列说法正确的是( )A．电容器两板间电压始终不变B．电容器两板间电压瞬时升高后又恢复原值C．根据Q＝CU可知，电容器带电荷量先增大后减小D．电路中电流由A板经电源流向B板二、多选题6. 两根完全相同的金属裸导线,如果把其中的一根均匀拉长到原来的2倍,把另一根对折后并合在一起,然后给它们分别加上相同的电压,则通过它们的电流之比为( )A ．1:4B ．1:8C ．1:16D ．16:17. 如图所示，半径为r 的圆形空间内，存在着垂直于纸面向外的匀强磁场，一个带电粒子（不计重力），从A 点沿半径方向以速度v 0垂直于磁场方向射入磁场中，并由B 点射出，且∠AOB =120°，则该粒子在磁场中运动的时间为（ ）A ．B ．C ．D ．8. 如图所示，是某一点电荷的电场线分布图，下列表述正确的是（A ．a 点的电势高于b 点的电势B ．该点电荷带负电C ．a 点和b 点电场强度的方向相同D ．a 点的电场强度大于b 点的电场强度9. 有一横截面积为S 的铜导线，流经其中的电流为I ，设每单位体积的导线中有n 个自由电子，电子的电荷量为q 。

河南省鹤壁市淇滨高级中学2020-2021学年高二物理上学期第三次周考试题总分为：100。

范围，3—1第一、二章，第三章1—3节一、单项选择题〔每题4分，共36分〕1．如下列图，两个通以相等电流的一样圆导体环互相垂直放置，如此其共同圆心处的磁场方向为〔〕．A．右向上B．左向上C．垂直纸面向里D．垂直纸面向外2．如下列图，双股导线绕成的螺线管通电后，小磁针N极的指向为〔〕．A．N极指向左B．N极指向右C．N极指向下D．维持原状不动3．关于磁通量，如下哪个说法正确〔〕．A．穿过某一面积的磁感线条数，叫做穿过这个面积的磁通量B．穿过单位面积的磁感线条数，叫做穿过这个面积的磁通量C．某一面积与该处磁感应强度的乘积，叫做穿过这个面积的磁通量D．垂直穿过某一面积的磁感线条数与该面积的比值，叫做磁通量4．如下列图，在水平长直导线的正下方，有一只可以自由转动的小磁针。

现给直导线通以由a向b 的恒定电流I，假设地磁场的影响可忽略，如此小磁针的N极将A ．保持不动B ．向下转动C ．垂直纸面向里转动D ．垂直纸面向外转动5．如下列图A 、B 为两个同心圆环，当一有界匀强磁场恰好完全垂直穿过A 环面时，A 环的磁通量为Φ1，B 环磁通量为Φ2，如此有关磁通量的大小，如下说法中正确的答案是( )A ．Φ1<ΦB ．Φ1＝Φ2C ．Φ1>Φ2D ．无法确定6．如下列图为空腔球形导体〔不带电〕，现将一个带正电的小金属球放入腔内，静电平衡时，图中A 、B 、C 三点的电场强度E 的关系是〔 〕A ．ABC E E E >> B ．A B C E E E => C ．A B C E E E ==D ．A B CE E E <<7．在点电荷－Q 的电场中，一金属圆盘处于静电平衡状态，假设圆平面与点电荷在同一平面内，如此盘上感应电荷在盘中P 点所激发的场强E ′的方向在图中正确的答案是( )A ．B ．C ．D ．8．对于电场中A 、B 两点，如下说法中正确的答案是〔 〕A ．电势差的定义式AB AB W U q，说明两点间的电势差U AB 与电场力做功W AB 成正比，与移动电荷的电荷量q 成反比 B ．A 、B 两点间的电势差U AB 与移动电荷的电荷量q 无关C ．把负电荷从A 点移到B 点电场力做正功，如此有U AB ＞0D ．电场中A 、B 两点间的电势差U AB 等于把正电荷q 从A 点移动到B 点时静电力所做的功 9．用如下列图的电路测量待测电阻R x 的阻值时，如下关于由电表产生误差的说法中，正确的答案是〔 〕A ．电压表的内电阻越小，测量越准确B ．电流表的内电阻越大，测量越准确C ．电压表的读数大于R x 两端真实电压，R x 的测量值大于真实值D ．由于电流表的分流作用，使R x 的测量值小于真实值二、多项选择题〔每题4分，共12分〕10．如下列图，倾角为θ=30°的光滑绝缘直角斜面ABC ，D 是斜边AB 的中心，在C 点固定一个带电荷量为+Q 的点电荷．一质量为m ，电荷量为-q 的小球从A 点由静止释放，小球经过D 点时的速度为v ，到达B 点时的速度为0，如此〔〕A ．小球从A 到D 的过程中静电力做功为212mvB ．小球从A 到D 的过程中电势能逐渐减小C ．小球从A 到B 的过程中电势能先减小后增加D ．AB 两点间的电势差2AB U mv q = 11．如下关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的答案是〔 〕A ．电功率越大，电流做功越快，电路中产生的焦耳热一定越多B ．W =UIt 适用于任何电路，而22U W I Rt t R ==只适用于纯电阻电路 C ．在非纯电阻电路中，UI >I 2R D ．焦耳热Q =I 2Rt 适用于任何电路12．在电学探究实验课中，某组同学在实验室利用如图甲所示的电路图连接好电路，并用于测定定值电阻0R 、电源的电动势E 和内电阻r ．调节滑动变阻器的滑动触头P 向某一方向移动时，一个同学记录了电流表A 和电压表1V 的测量数据，另一同学记录的是电流表A 和电压表2V 的测量数据．根据所得数据描绘了如图乙所示的两条U I -直线．如此有〔〕A ．图像中的图线b 是电压表1V 的测量值所对应的图线B ．由图像可以得出电源电动势和内阻分别是 1.50V, 1.0E r ==ΩC ．图像中两直线的交点表示定值电阻0R 上消耗的功率为0.75WD ．由图像中两直线的交点可知此时对应的滑动变阻器的电阻0R =三、实验题〔每空2分，共22分〕13．要描绘一个标有“3V，0.2A〞小灯泡的伏安特性曲线，小灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3V，并便于操作．可选用的器材有：A．电池组〔电动势为4.5V，内阻约1Ω〕B．电流表〔量程为0~300mA，内阻约5Ω〕C．电流表〔量程为0~3A，内阻约10Ω〕D．电压表〔量程为0~15V，内阻约15kΩ〕E．电压表〔量程为0~3V，内阻约3kΩ〕F．滑动变阻器〔最大阻值为20Ω，额定电流为1A〕G．滑动变阻器〔最大阻值为1750Ω，额定电流为0.3A〕H．开关一个、导线假设干(1)为减小测量误差，在实验中，电流表应选用______，电压表应选用______，滑动变阻器应选用________；〔选填器材前的字母〕(2)实验电路图应选用如下四幅图中的__________〔填字母代号〕。

陕西省延安市吴起高中高二（上）物理达标练习卷一.选择题（不定项选择题每题4分共40分）1．下列关于电源电动势的说法，正确的是（）A．电动势实质上就是电压B．电动势在数值上等于在电源内部移动单位电荷非静电力所做的功C．电动势是指电源内部非静电力所做的功D．电动势越大，表明电源把电能转化为其他形式的能的本领越大2．如图所示，电源电动势为E，内电阻为r，平行板电容器两金属板水平放置，开关S是闭合的，两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态，G为灵敏电流计．则以下说法不正确的是（）A．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴向上加速运动，G中有从b到a的电流B．在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中，油滴向下加速运动，G中有从a到b的电流C．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴仍然静止，G中有从a到b的电流D．在将S断开后，油滴仍保持静止状态，G中无电流通过3．用控制变量法，可以研究影响平行板电容器电容的因素（如图所示）．设两极板正对面积为S，极板间的距离为d，静电计指针偏角为θ．实验中，极板所带电荷量不变，若（）A．保持S不变，增大d，则θ变大B．保持S不变，增大d，则θ变小C．保持d不变，减小S，则θ变小D．保持d不变，减小S，则θ不变4．如图所示，电灯A上标有“10V，10W”的字样，电灯B上标有“8V，20W”的字样，滑动变阻器的总电阻为6Ω，当滑动触头由a端向b端滑动的过程中（不考虑电灯电阻的变化），则（）A．电流表示数一直减小，电压表示数一直增大B．电流表示数一直增大，电压表示数一直减小C．电流表示数先增大后减小，电压表示数先减小后增大D．电流表示数先减小后增大，电压表示数先增大后减小5．在如图所示电路中，当滑动变阻器滑片P向上移动时，则（）A．A灯变亮、B灯变亮、C灯变亮B．A灯变暗、B灯变亮、C灯变暗C．A灯变亮、B灯变暗、C灯变暗D．A灯变暗、B灯变暗、C灯变亮6．根据R=ρ可以导出电阻率的表达式ρ=，对温度一定的某种金属导线来说，它的电阻率（）A．跟导线的电阻只成正比 B．跟导线的横截面积S成正比C．跟导线的长度L成反比 D．只由其材料的性质决定7．带电粒子P所带的电荷量是带电粒子Q的3倍，它们以相等的速度v0从同一点出发，沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场，分别打在M、N点，若OM=MN，则P和Q 的质量之比为（不计重力为（）A．3：4 B．4：3 C．3：2 D．2：38．平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路．闭合开关S待电路稳定后，电容器C两极板带有一定的电荷．要使电容器所带电荷量增加，以下方法中可行的是（）A．只增大R1，其他不变B．只增大R2，其他不变C．只减小R3，其他不变D．只增大a、b两极板间的距离，其他不变9．如图所示，K1、K2闭合时，一质量为m、带电量为q的液滴，静止在电容器的A、B两平行金属板间．现保持K1闭合，将K2断开，然后将B板向下平移一段距离，则下列说法正确的是（）A．电容器的电容变小 B．A板电势比电路中Q点电势高C．液滴仍保持静止D．液滴的电势能增大10．如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即U ab=U bc，实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、R、Q是这条轨迹上的三点，R同时在等势面b上，据此可知（）A．三个等势面中，c的电势最低B．带电质点在P点的电势能比在Q点的小C．带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D．带电质点在R点的加速度方向垂直于等势面b二.实验题（每题8分共32分）11．一灵敏电流计，允许通过的最大电流（满刻度电流）为I g=50μA，表头电阻R g=1kΩ，若改装成量程为I m=10mA的电流表，应联的电阻阻值为Ω．若将此电流计改装成量程为U m=15V的电压表，应再联一个阻值为Ω的电阻．12．某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l，用螺旋测微器测量圆柱体的直径d，示数如图所示．由图可读出l= cm，d= mm．13．要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A、电源E（电动势3.0V，内阻可不计）B、电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C、电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩD、电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E、电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F、滑动变阻器R1（最大值10Ω）G、滑动变阻器R2（最大值2kΩ）（1）为减少实验误差，实验中电压表应选择，电流表应选择，滑动变阻器应选择．（填各器材的序号）（2）为提高实验精度，请你设计实验电路图，并画在下面的虚线框中．（3）实验中测得一组数据如表所示，根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线．I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/A 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 （4）该小电珠的额定功率是．14．在测量一节干电池电动势E和内阻r的实验中，小明设计了如图甲所示的实验电路．（1）根据图甲实验电路，请在图乙中用笔画线代替导线，完成实物电路的连接．（2）实验开始前，应先将滑动变阻器的滑片P调到（填“a”或“b”）端（3）小明测得有关数据后，以电流表读数I为横坐标，以电压表读数U为纵坐标作出了如图丙所示的图象，根据图象求得电的电动势E= V，电的内阻r= Ω（结果保留两位有效数字）．三.计算题（要写出必要的文字说明和必要的方程，共28分）15．如图所示，电路中接电动势为4V，内电阻为2Ω的直流电源，电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω，电容器的电容为30μF，电流表的内阻不计，当电路稳定后．（1）求电流表的读数；（2）求电容器所带的电荷量；（3）如果断开电源，求通过R2的电荷量．16．如图所示，质量为0.2Kg的物体带电量为+4×10﹣4C，从半径为0.3m的光滑的圆弧的绝缘滑轨上端静止下滑到底端，然后继续沿水平面滑动．物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4，整个装置处于E=103N/C的匀强电场中，求下列两种情况下物体在水平面上滑行的最大距离：（1）E水平向左；（2）E竖直向下．17．如图所示，水平放置的平行板电容器，原来AB两板不带电，B极板接地，它的极板长L=0.1m，两板间距离d=0.4cm，现有一微粒质量m=2.0×10﹣6kg，带电量q=+1.0×10﹣8C，以一定初速度从两板中央平行于极板射入，由于重力作用微粒恰好能落到A板上中点O处，取g=10m/s2．试求：（1）带电粒子入射初速度的大小；（2）现使电容器带上电荷，使带电微粒能从平行板电容器的右侧射出，则带电后A板的电势为多少？陕西省延安市吴起高中高二（上）物理达标练习卷参考答案与试题解析一.选择题（不定项选择题每题4分共40分）1．下列关于电源电动势的说法，正确的是（）A．电动势实质上就是电压B．电动势在数值上等于在电源内部移动单位电荷非静电力所做的功C．电动势是指电源内部非静电力所做的功D．电动势越大，表明电源把电能转化为其他形式的能的本领越大【考点】电源的电动势和内阻．【分析】电源没有接入电路时两极间的电压在数值上等于电源的电动势．但电压和电动势的物理意义不同；电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱．【解答】解：A、电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱；而电压是反映静电力做功情况；二者意义不同；故电动势与电压不同；故A错误；B、由W=Eq可知，电动势在数值上等于在电源内部移动单位电荷非静电力所做的功；故B 正确；C、电动势是指电源内部非静电力所做的功与流过电荷量之间的比值；故C错误；D、电动势的物理意义是表征电源把其他形式的能转化为电能本领强弱，电动势越大，把其他形式的能转化为电能的本领越大．故D错误；故选：B．2．如图所示，电源电动势为E，内电阻为r，平行板电容器两金属板水平放置，开关S是闭合的，两板间一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态，G为灵敏电流计．则以下说法不正确的是（）A．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴向上加速运动，G中有从b到a的电流B．在将滑动变阻器滑片P向下移动的过程中，油滴向下加速运动，G中有从a到b的电流C．在将滑动变阻器滑片P向上移动的过程中，油滴仍然静止，G中有从a到b的电流D．在将S断开后，油滴仍保持静止状态，G中无电流通过【考点】闭合电路的欧姆定律；电容．【分析】质量为m、电荷量为q的油滴开始处于静止状态，受力平衡．滑动触头移动的过程中，判断出电容器两端电压的变化，从而判断电容器极板所带电荷量变化、通过灵敏电流计的电流以及油滴的运动情况．再通过电路的动态分析得出经过R2的电流变化．【解答】解：A、B、C、在滑动变阻器R的触头P向上移动的过程中，R增大，总电阻增大，电动势和内阻不变，可知总电流减小，内电压减小，外电压增大，外电压等于R1上的电压和R2与R并联电压之和，而R1上的电压减小，所以R2与R的并联电压增大，通过R2的电流增大．根据Q=CU，电容器所带的电量增大，上极板带正电，电容器充电，所以流过电流计的电流方向是b→a．电容器两端电压增大，电场强度增大，电场力增大，开始电场力与重力平衡，所以油滴会向上加速．故A正确、C错误；反之下移，则油滴向下加速运动，G中有从a到b的电流，则B正确D、将S断开，则C放电，G中有电流，油滴下落．则D错误．本题选错误的，故选：CD3．用控制变量法，可以研究影响平行板电容器电容的因素（如图所示）．设两极板正对面积为S，极板间的距离为d，静电计指针偏角为θ．实验中，极板所带电荷量不变，若（）A．保持S不变，增大d，则θ变大B．保持S不变，增大d，则θ变小C．保持d不变，减小S，则θ变小D．保持d不变，减小S，则θ不变【考点】电容器的动态分析．【分析】静电计测定电容器极板间的电势差，电势差越大，指针的偏角越大．根据电容的决定式C= 分析极板间距离、正对面积变化时电容的变化情况，由于极板所带电荷量不变，再由电容的定义式C= 分析板间电势差的变化，即可再确定静电计指针的偏角变化情况．【解答】解：A、B、根据电容的决定式C= 得知，电容与极板间距离成反比，当保持S不变，增大d时，电容减小，电容器的电量Q不变，由电容的定义式C= 分析可知板间电势差增大，则静电计指针的偏角θ变大；反之，保持S不变，减小d，则θ减小．故A正确，B错误．C、D、根据电容的决定式C= 得知，电容与极板的正对面积成正比，当保持d不变，减小S时，电容减小，电容器极板所带的电荷量Q不变，则由电容的定义式C= 分析可知板间电势差增大，静电计指针的偏角θ变大；反之，保持d不变，增大S，则θ减小，故C错误，D错误．故选：A．4．如图所示，电灯A上标有“10V，10W”的字样，电灯B上标有“8V，20W”的字样，滑动变阻器的总电阻为6Ω，当滑动触头由a端向b端滑动的过程中（不考虑电灯电阻的变化），则（）A．电流表示数一直减小，电压表示数一直增大B．电流表示数一直增大，电压表示数一直减小C．电流表示数先增大后减小，电压表示数先减小后增大D．电流表示数先减小后增大，电压表示数先增大后减小【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】先两灯的额定电压和功率，求出其电阻大小．再分析当滑动触头P由a端向b端滑动的过程中，变阻器总电阻的变化，根据闭合电路欧姆定律分析路端电压和总电流的变化，再据滑动变阻器的触头判断两灯的电流的变化．【解答】解：电灯A的电阻为R A=，电灯B的电阻为R B=═3.2Ω，则知R A＞R B所以当滑动触头P由a端向b端滑动的过程中，变阻器两侧并联的总电阻一直减小，根据闭合电路欧姆定律电路中总电流一直增大，路端电压一直减小，则电流表的示数一直增大，电压表的示数一直减小．故B正确．故选：B5．在如图所示电路中，当滑动变阻器滑片P向上移动时，则（）A．A灯变亮、B灯变亮、C灯变亮B．A灯变暗、B灯变亮、C灯变暗C．A灯变亮、B灯变暗、C灯变暗D．A灯变暗、B灯变暗、C灯变亮【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】当变阻器的滑动触头P向上移动时，变阻器接入电路的电阻减小，外电路总电阻减小，根据闭合电路欧姆定律分析总电流的变化，即可知道A灯亮度的变化．由欧姆定律分析并联部分电压的变化，判断B灯亮度的变化．由通过B的电流与总电流的变化，分析通过C灯电流的变化，判断其亮度的变化．【解答】解：当变阻器的滑动触头P向上移动时，变阻器接入电路的电阻增大，外电路总电阻增大，总电流I减小，A灯变暗．A灯和电源的内电压都减小，由闭合电路欧姆定律得知并联部分电压增大，B灯变亮．由总电流减小，而通过B灯的电流增大，可知通过C灯的电流减小，则C灯变暗．故ACD 错误，B正确．故选：B．6．根据R=ρ可以导出电阻率的表达式ρ=，对温度一定的某种金属导线来说，它的电阻率（）A．跟导线的电阻只成正比 B．跟导线的横截面积S成正比C．跟导线的长度L成反比 D．只由其材料的性质决定【考点】电阻定律．【分析】在温度一定的条件下，电阻率的大小与材料有关，与导线的长度以及横截面积无关．【解答】解：电阻率的大小与材料的性质决定，与电阻的大小、导线的长度、横截面积无关．故D正确，A、B、C错误．故选：D．7．带电粒子P所带的电荷量是带电粒子Q的3倍，它们以相等的速度v0从同一点出发，沿着跟电场强度垂直的方向射入匀强电场，分别打在M、N点，若OM=MN，则P和Q 的质量之比为（不计重力为（）A．3：4 B．4：3 C．3：2 D．2：3【考点】带电粒子在匀强电场中的运动．【分析】带电粒子垂直进入电场，做类平抛运动，根据水平位移之比得出运动的时间之比，再通过竖直位移关系得出加速度的关系，结合牛顿第二定律以及电荷量之比得出它们的质量比．【解答】解：粒子在水平方向做匀速直线运动，在竖直方向做初速度为零的匀加速直线运动，两个粒子的初速度相等，P和Q的水平位移比为1：2，由x=v0t知，运动时间比为1：2．根据y=at2，得加速度之比为4：1，根据牛顿第二定律得，a=，因为P和Q的电量比为3：1，则P和Q的质量比为3：4．故A正确，B、C、D错误．故选：A8．平行板电容器C与三个可变电阻器R1、R2、R3以及电源连成如图所示的电路．闭合开关S待电路稳定后，电容器C两极板带有一定的电荷．要使电容器所带电荷量增加，以下方法中可行的是（）A．只增大R1，其他不变B．只增大R2，其他不变C．只减小R3，其他不变D．只增大a、b两极板间的距离，其他不变【考点】电容器的动态分析；闭合电路的欧姆定律．【分析】电容器与R3串联，与R2并联，电容器两端间的电势差等于R2两端间的电势差，电阻R3相当于导线．判断出R2两端电压的变化，根据Q=CU2得出电容器电量的变化．【解答】解：A、只增大R1，其他不变，电路中的电流变小，R2两端的电压减小，根据Q=CU2，知电容器所带的电量减小．故A错误．B、只增大R2，其他不变，电路中的电流变小，内电压和R1上的电压减小，电动势不变，所以R2两端的电压增大，根据Q=CU2，知电容器所带的电量增大．故B正确．C、只减小R3，其他不变，R3在整个电路中相当于导线，所以电容器的电量不变．故C 错误．D、增大ab间的距离，根据C=，知电容C减小，而两端间的电势差不变，所以所带的电量减小．故D错误．故选B．9．如图所示，K1、K2闭合时，一质量为m、带电量为q的液滴，静止在电容器的A、B两平行金属板间．现保持K1闭合，将K2断开，然后将B板向下平移一段距离，则下列说法正确的是（）A．电容器的电容变小 B．A板电势比电路中Q点电势高C．液滴仍保持静止D．液滴的电势能增大【考点】电容；电势能；闭合电路的欧姆定律．【分析】在电容器的电量不变的情况下，将B析下移，则导致电容变化，电压变化，根据E=与相结合可得E=，从而确定电场强度是否变化．再根据电荷带电性可确定电势能增加与否．【解答】解：A、根据，当间距d增大时，其它条件不变，则导致电容变小，故A正确；B、断开后A板带正电，电场线从A到B，由于沿着电场线的方向电势降低，所以A板电势比电路中Q点电势高，故B正确；C、根据E=与相结合可得E=，由于电量、正对面积不变，从而确定电场强度也不变，所以液滴仍保持静止，故C正确；D、根据电场力与重力平衡可知，液滴带负电，由于B板的移动，导致液滴的电势升高，所以其电势能减小，故D错误；故选ABC10．如图所示，虚线a、b、c代表电场中的三个等势面，相邻等势面之间的电势差相等，即U ab=U bc，实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹，P、R、Q是这条轨迹上的三点，R同时在等势面b上，据此可知（）A．三个等势面中，c的电势最低B．带电质点在P点的电势能比在Q点的小C．带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小D．带电质点在R点的加速度方向垂直于等势面b【考点】等势面；电势；电势能．【分析】作出电场线，根据轨迹弯曲的方向可知，电场线向上．故c点电势最高；根据推论，负电荷在电势高处电势能小，可知电荷在P点的电势能大；总能量守恒；由电场线疏密确定出，P点场强小，电场力小，加速度小．【解答】解：A、负电荷做曲线运动，电场力指向曲线的内侧；作出电场线，根据轨迹弯曲的方向和负电荷可知，电场线向上．故c点电势最高，故A错误；B、利用推论：负电荷在电势高处电势能小，知道P点电势能大，故B错误；C、只有电场力做功，电势能和动能之和守恒，故带电质点在P点的动能与电势能之和等于在Q点的动能与电势能之和，故C错误；D、带电质点在R点的受力方向沿着电场线的切线方向，电场线与等势面垂直，故质点在R 点的加速度方向与等势面垂直，故D正确；故选D．二.实验题（每题8分共32分）11．一灵敏电流计，允许通过的最大电流（满刻度电流）为I g=50μA，表头电阻R g=1kΩ，若改装成量程为I m=10mA的电流表，应并联的电阻阻值为 5 Ω．若将此电流计改装成量程为U m=15V的电压表，应再串联一个阻值为 2.99×105Ω的电阻．【考点】把电流表改装成电压表．【分析】改装成电流表应并联小电阻分流，并联电阻与表头的电压相等；改装成电压表应串联大电阻分压，串联电阻与表头的电流相等．【解答】解：表头两端的满偏电压为U g=I g R g=5×10﹣5×1000Ω=0.05V；改装大量程的电流表时，表头的满偏电流仍为50μA，此时流过并联电路部分的总电流为10mA，则流过并联电阻的电流I=I m﹣I g=10mA﹣50μA=9950μA；则并联电阻r=≈5Ω；若改装成电压表，则达最大量程时，串联电阻两端的电压U=U m﹣U g=15V﹣0.05V=14.95V；则应串联的电阻R′==2.99×105Ω故答案为：并；5；串；2.99×105．12．某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l，用螺旋测微器测量圆柱体的直径d，示数如图所示．由图可读出l= 2.25 cm，d= 6.860 mm．【考点】螺旋测微器的使用．【分析】游标卡尺的读数方法是主尺读数加上游标读数．不需要估读．螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，读可动刻度读数时需要估读．【解答】解：游标卡尺的主尺读数为22mm，游标读数为0.1×5=0.5mm，所以最后读数为：22.5mm=2.25cm．螺旋测微器的固定刻度读数为6.5mm，可动刻度读数为36.0×0.01=0.360mm（0为估读），所以最后读数为6.860mm．故答案为：2.25 cm，6.860 mm．13．要测绘额定电压为2V的日常用小电珠的伏安特性曲线，所供选择的器材除了导线和开关外，还有以下一些器材可供选择：A、电源E（电动势3.0V，内阻可不计）B、电压表V1（量程为0～3.0V，内阻约2kΩ）C、电压表V2（0～15.0V，内阻约6kΩD、电流表A1（0～0.6A，内阻约1Ω）E、电流表A2（0～100mA，内阻约2Ω）F、滑动变阻器R1（最大值10Ω）G、滑动变阻器R2（最大值2kΩ）（1）为减少实验误差，实验中电压表应选择 B ，电流表应选择 D ，滑动变阻器应选择 F ．（填各器材的序号）（2）为提高实验精度，请你设计实验电路图，并画在下面的虚线框中．（3）实验中测得一组数据如表所示，根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线．I/A 0 0.12 0.21 0.29 0.34 0.38 0.42 0.45 0.47 0.49 0.50 U/A 0 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 （4）该小电珠的额定功率是 1.00W ．【考点】测定电源的电动势和内阻．【分析】（1）根据灯泡额定电压选择电压表，根据灯泡额定电流选择电流表，在保证电路安全的情况下，为方便实验操作，应选最大阻值较小的滑动变阻器．（2）描绘小灯泡的伏安特性曲线，电压与电流应从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法，根据灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表接法，然后作出电路图．（3）根据表中实验数据在坐标系内描出对应的点，然后作出图象．（4）根据图象可明确电压为2V时的电流，由功率公式可求得功率．【解答】解：（1）灯泡额定电压是2V，电压表应选B；由表中实验数据可知，最大电流为0.5A，电流表选D；为方便实验操作，滑动变阻器应选F；（2）描绘小灯泡伏安特性曲线，电压与电流要从零开始变化，滑动变阻器应采用分压接法；由表中实验数据可知，灯泡最大电阻约为3.7Ω，电压表内阻约为2kΩ，灯泡电阻阻值远小于电压表内阻，电流表应采用外接法，电路图如图甲所示；（3）应用描点法作图，根据表中实验数据在坐标系内描出对应的点，然后用平滑的曲线把各点连接起来，作出灯泡的I﹣U图象，图象如图乙所示．（4）由图可知，当电压为2V，电流为0.5A；则功率P=UI=2×0.5=1.00W；故答案为：（1）B；D；F；（2）如图所示；（3）如图所示；（4）1.00W．14．在测量一节干电池电动势E和内阻r的实验中，小明设计了如图甲所示的实验电路．（1）根据图甲实验电路，请在图乙中用笔画线代替导线，完成实物电路的连接．（2）实验开始前，应先将滑动变阻器的滑片P调到 a （填“a”或“b”）端（3）小明测得有关数据后，以电流表读数I为横坐标，以电压表读数U为纵坐标作出了如图丙所示的图象，根据图象求得电的电动势E= 1.5 V，电的内阻r= 1.0 Ω（结果保留两位有效数字）．【考点】测定电源的电动势和内阻．【分析】（1）根据原理图明确对应的实物图；（2）实验开始应使滑动变阻器的接入阻值最大；根据滑动变阻器的接入方法明确滑片的位置；（3）根据图象的性质可求得电源的电动势和内阻；注意图象与纵坐标的交点为电源的电动势；图象的斜率表示内阻．【解答】解：（1）根据原理图可明确实物图，如图所示；（2）为了实验的安全，开始时滑动变阻器接入电阻应为最大值，故滑片应滑到a端；（3）由图可知，电源的电动势E=1.5V；r==1.0Ω；故答案为：（1）如图所示；（2）a （3）1.5 1.0三.计算题（要写出必要的文字说明和必要的方程，共28分）15．如图所示，电路中接电动势为4V，内电阻为2Ω的直流电源，电阻R1、R2、R3、R4的阻值均为4Ω，电容器的电容为30μF，电流表的内阻不计，当电路稳定后．（1）求电流表的读数；（2）求电容器所带的电荷量；（3）如果断开电源，求通过R2的电荷量．【考点】闭合电路的欧姆定律；电容；电流、电压概念．【分析】（1）在该电路中，R1和R2被电流表短路，即该电路由R3、R4、和电流表构成串联电路，根据闭合电路欧姆定律去求电流表的读数．（2）电容器并联在R3的两端，电容器两端的电压等于R3两端的电压，根据Q=CU3求电容器所带的电荷量．（3）断开电源，电容器会出现放电，因R1、R2并联，且R1=R2，所以流过两个电阻的电荷量相等．【解答】解：（1）根据闭合电路欧姆定律：I=故电流表的读数为0.4A．（2）U3=IR3=0.4×4V=1.6VQ=CU3=4.8×10﹣5C故电容器所带的电荷量为4.8×10﹣5C（3）因R1、R2并联，且R1=R2，所以在放电回路中通过R2的电量为故通过R2的电荷量为2.4×10﹣5C．16．如图所示，质量为0.2Kg的物体带电量为+4×10﹣4C，从半径为0.3m的光滑的圆弧的绝缘滑轨上端静止下滑到底端，然后继续沿水平面滑动．物体与水平面间的滑动摩擦系数为0.4，整个装置处于E=103N/C的匀强电场中，求下列两种情况下物体在水平面上滑行的最大距离：。

陕西省吴起高级中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优（难）1．如图所示，竖直平面内有半径为R 的半圆形光滑绝缘轨道ABC ，A 、C 两点为轨道的最高点，B 点为最低点，圆心处固定一电荷量为+q 1的点电荷．将另一质量为m 、电荷量为+q 2的带电小球从轨道A 处无初速度释放，已知重力加速度为g ，则（）A ．小球运动到B 2gR B ．小球运动到B 点时的加速度大小为3gC ．小球从A 点运动到B 点过程中电势能减少mgRD ．小球运动到B 点时对轨道的压力大小为3mg ＋k 122q q R 【答案】AD 【解析】 【分析】 【详解】A.带电小球q 2在半圆光滑轨道上运动时，库仑力不做功，故机械能守恒，则：212B mgR mv =解得：2B v gR 故A 正确；B.小球运动到B 点时的加速度大小为：22v a g R==故B 错误；C.小球从A 点运动到B 点过程中库仑力不做功，电势能不变，故C 错误；D.小球到达B 点时，受到重力mg 、库仑力F 和支持力F N ，由圆周运动和牛顿第二定律得：2122BN q q v F mg k m R R--=解得：1223N q q F mg kR=+ 根据牛顿第三定律，小球在B 点时对轨道的压力为：1223q q mg kR + 方向竖直向下，故D 正确．2．如图所示，带电量为Q 的正点电荷固定在倾角为30°的光滑绝缘斜面底端C 点，斜面上有A 、B 、D 三点，A 和C 相距为L ，B 为AC 中点，D 为A 、B 的中点。

现将一带电小球从A 点由静止释放，当带电小球运动到B 点时速度恰好为零。

已知重力加速度为g ，带电小球在A 点处的加速度大小为4g，静电力常量为k 。

则（ ）A ．小球从A 到B 的过程中，速度最大的位置在D 点 B ．小球运动到B 点时的加速度大小为2g C ．BD 之间的电势差U BD 大于DA 之间的电势差U DA D ．AB 之间的电势差U AB =kQ L【答案】BC 【解析】 【分析】 【详解】A ．带电小球在A 点时，有2sin A Qqmg kma L θ-= 当小球速度最大时，加速度为零，有'2sin 0Qqmg θkL -= 联立上式解得'22L L =所以速度最大的位置不在中点D 位置，A 错误； B ．带电小球在A 点时，有2sin A Qqmg kma L θ-= 带电小球在B 点时，有2sin 2BQq k mg θma L -=（）联立上式解得2B g a =B 正确；C ．根据正电荷的电场分布可知，B 点更靠近点电荷，所以BD 段的平均场强大小大于AD 段的平均场强，根据U Ed =可知，BD 之间的电势差U BD 大于DA 之间的电势差U DA ，C 正确；D ．由A 点到B 点，根据动能定理得sin 02AB Lmg θqU ⋅+= 由2sin A Qqmg kma L θ-=可得 214Qq mg k L= 联立上式解得AB kQU L=-D 错误。

高一物理第三周周末作业班级姓名家长签字1．内容物体加速度的大小跟成正比，跟成反比，加速度的方向跟相同。

2．表达式：。

3．适用范围(1)牛顿第二定律只适用于参考系，即相对地面或做参考系。

(2)牛顿第二定律只适用于（相对于分子、原子)、 (远小于光速)的情况。

4．单位制(1)单位制：和一起组成了单位制。

(2)基本单位：基本量的单位。

力学中的基本量有三个，它们分别是、和，它们的国际单位分别是千克(kg)、和 )。

(3)导出单位：由基本量根据物理关系推导出来的其他物理量的单位。

5．牛顿第二定律的五个性质6．力、加速度、速度间的关系(1)加速度与力有瞬时对应关系，加速度随力的变化而变化。

(2)加速度描述物体速度变化的快慢，加速度大，速度变化快。

(3)速度增大或减小是由速度与加速度的方向关系决定的，二者同向速度增大，反向则速度减小。

1．在国际单位制(简称SI)中，力学和电学的基本单位有：m(米)、kg(千克)、s(秒)、A(安培)。

导出单位V(伏特)用上述基本单位可表示为( )A ．m 2·kg·s －4·A －1B ．m 2·kg·s －3·A －1C ．m 2·kg·s －2·A －1D ．m 2·kg·s －1·A －12．如图，两车都在光滑的水平面上，小车的质量都是M ，人的质量都是m ，甲图人推车、乙图人拉绳(绳与轮的质量和摩擦均不计)的力都是F ，对于甲、乙两图中车的加速度大小说法正确的是( )甲 乙A ．甲图中车的加速度大小为F MB ．甲图中车的加速度大小为F M ＋m C ．乙图中车的加速度大小为2F M ＋m D ．乙图中车的加速度大小为F M3 质量m ＝10 kg 的物体，在F ＝ 40 N 的水平向左的力的作用下，沿水平桌面从静止开始运动。

物体运动时受到的滑动摩擦力F f ＝ 30 N 。

吴起高级中学高二物理周周清习题----dcd04c4a-6eac-11ec-
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模块责任老师：赵筱岗
名称等级
一高考大纲（考点）要求：
1参考系，质点I 2位移、速度和加速度II 3匀速线性运动及其公式，图像II 43-5轮廓要求主题碰撞和动量守恒内容动量，动量定理，动量守恒定律及其应用弹性碰撞和非弹性碰撞氢原子光谱氢原子能级结构，能级公式，核成分，放射性，核衰变半衰期放射性同位素核力，核反应方程的结合能，质量损失裂变反应和聚变反应裂变反应堆射线的危害和保护光电效应爱因斯坦的光电效应方程要求II限于一维原子结构原子核波粒子二象性两周的清晰练习（以下练习是近年来的高考试题）计算题要求答案步骤的标准化写作
1甲、乙两车在平直公路上同向行驶，其v-t图像如图所示。

已知两车在t=3s时并排行驶则a．在t=1s时，甲车在乙车后b．在t=0时，甲车在乙车前7.5mc．两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
d、 a车和B车并排行驶两次的位置之间的道路距离为40m
本题考查的考点有：
这个问题的选择是（）。

吴起高级中学2017届高三物理周测卷（Ⅲ）命题人：赵筱岗姓名 班级 高三（ ）班本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分。

试卷满分100分。

考试时间100分钟，请将答案写在答题卡上。

(可能用到的常量：ｇ=10m/s 2 ，sin370=0.6,cos370=0.8)一选择题（共50分。

其中1-6为单选，7-10为多选 少选得3分） 1. 下列说法正确的是( ) A.只有带电小球能看成点电荷B.带电体如果本身大小和形状对它们间的相互作用的影响可忽略,则可视为点电荷C.电子、质子等基本电荷就是点电荷D.只有电荷量很小的带电体才能看成点电荷 2.关于磁感应强度,下列说法正确的是( )A.某电流元放在磁场A 处,受到的磁场力比B 处的大,说明A 处的磁感应强度比B 处的磁感应强度大B.由B=可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F 成正比,与IL 成反比C.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零D.小磁针N 极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向3.如图所示,电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是( )4．在如图所示电路中,当滑动变阻器滑片P 向下移动时,则( ) A.A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变亮 B.A 灯变亮、B 灯变亮、C 灯变暗 C.A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变暗D.A 灯变亮、B 灯变暗、C 灯变亮5.一通电螺线管通有图示电流,1、2、4小磁针放在螺线管周围,3小磁针放在螺线管内部,四个小磁针静止在如图所示位置,则四个小磁针的N 、S 极标注正确的是( )A.1B.2C.3D.46.如右图， M 、N 和P 是以MN 为直径的半圆弧上的三点，O 点为半圆弧的圆心，60MOP ∠=︒．电荷量相等、电性相反的两个点电荷分别置于M 、N 两点，这时O 点电场强度的大小为E 1；若将N 点处的点电荷移至P 点，则O 点的场强大小变为E 2，E 1与E 2之比为( )A ．1:2B ．2:1C ．3D ．37. 滑动变阻器的原理如图所示,则下列说法中正确的是( )A.若将a 、c 两端连在电路中,则当滑片OP 向右滑动时,变阻器接入电路中的阻值增大B.若将a 、d 两端连在电路中,则当滑片OP 向右滑动时,变阻器接入电路中的阻值减小60° P N O MC.将滑动变阻器以限流式接法接入电路时,必须连入三个接线柱D.将滑动变阻器以分压式接法接入电路时,必须连入三个接线柱8. 如图,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏OP上,不计重力,下列说法正确的是( )A. a在磁场中飞行的路程比b的短B.a在磁场中飞行的时间比b的长C. a、b均带正电D. a在P上的落点与O点的距离比b的近9.如图甲,直线MN表示某电场中一条电场线,a、b是线上的两点。

吴起高级中学2017届高三物理第3周周练卷本试卷共4页，全卷满分100分，时间100分钟。

一、选择题（每小题5分，其中1-7为单选题，8-10为多选题，半对得3分）1、在“探究弹性势能的表达式”的活动中,为计算弹簧弹力所做功，把拉伸弹簧的过程分为很多小段，拉力在每小段可以认为是恒力，用各小段做功的代数和代表弹力在整个过程所做的功,物理学中把这种研究方法叫做“微元法”．下面几个实例中应用到这一思想方法的是 A ．根据加速度的定义t v a ∆∆=，当t ∆非常小，tv∆∆就可以表示物体在t 时刻的瞬时加速度 B ．在探究加速度、力和质量三者之间关系时，先保持质量不变研究加速度与力的关系，再保持力不变研究加速度与质量的关系C ．在推导匀变速运动位移公式时，把整个运动过程划分成很多小段，每一小段近似看作匀速直线运动，然后把各小段的位移相加D ．在不需要考虑物体本身的大小和形状时，用点来代替物体，即质点2、第29届奥运会已于今年8月8日在北京举行，跳水比赛是我国的传统优势项目.某运动员正在进行10m 跳台跳水比赛，若只研究运动员的下落过程，下列说法正确的是 A ．前一半时间内位移大，后一半时间内位移小 B ．前一半位移用的时间长，后一半位移用的时间短C ．为了研究运动员的技术动作，可将正在比赛的运动员视为质点D ．运动员在下落过程中，感觉水面在匀速上升3、随着“神州7号”的发射，可以预见，随着航天员在轨道舱内停留时间的增加，体育锻炼成了一个必不可少的环节，下列器材适宜航天员在轨道舱中进行锻炼的是 A ．哑铃 B ．跑步机 C ．单杠 D ．弹簧拉力器4、如图2，质量为M 的楔形物块静置在水平地面上，其斜面的倾角为θ．斜面上有一质量为m 的小物块， 小物块与斜面之间存在摩擦．用恒力F 沿斜面向上拉小物块，使之匀速上滑．在小物块运动的过程中，楔形物块始终保持静止．地面对楔形物块的支持力为 A ．（M +m ）g B ．（M +m ）g －F C ．（M +m ）g +F sin θ D ．（M +m ）g －F sin θ5、关于做功和物体动能变化的关系，正确的是 A ．只要动力对物体做功，物体的动能就增加 B ．只要物体克服阻力做功，它的动能就减少C ．外力对物体做功的代数和等于物体的末动能与初动能之差D ．动力和阻力都对物体做功，物体的动能一定变化6、如图3所示，两块固连在一起的物块a 和b ，质量分别为m a 和m b ，放在水平的光滑桌面上，现同时施给它们方向如图所示的推力F a 和拉力F b ，已知F a ＞F b ，则a 对b 的作用力A ．必为推力B ．必为拉力C ．可能为推力，也可能为拉力D ．不可能为零 7、如图5所示，通过空间任意一点A可作无限多个斜面，图2 图3如果自A 点分别让若干个小物体由静止沿这些倾角各不相同的光滑斜面同时滑下，那么在某一时刻这些小物体所在位置所构成的面是 A ．球面 B ．抛物面C ．水平面D ．无法确定8、某人骑自行车在平直道路上行进，图1中的实线记录了自行车开始一段时间内的v –t 图象，某同学为了简化计算，用虚线作近似处理，下列说法正确的是A ．在t 1时刻，虚线反映的加速度比实际的大B ．在0－t 1时间内，由虚线计算出的平均速度比实际的大C ．在t 1－t 2时间内，由虚线计算出的位移比实际的大D ．在在t 3－t 4时间内，虚线反映的是匀速运动9、据报道．我国数据中继卫星“天链一号01 星”于2008 年4 月25 日在西昌卫星发射中心发射升空，经过4 次变轨控制后，于5 月l 日成功定点在东经77°赤道上空的同步轨道。