2014-2015学年广东省中山市杨仙逸中学高二(下)期中物理试卷(理科)
- 格式:docx
- 大小:54.01 KB
- 文档页数:8
广东省中山市杨仙逸中学2014-2015学年高二物理上学期第二次段考试题(无答案)一、单选题(4×10=40)1、下列关于电阻率的叙述,错误的是()A.当温度极低时,超导材料的电阻率会突然减小到零B.常用的导线是用电阻率较小的铝、铜材料做成的C.材料的电阻率取决于导体的电阻、横截面积和长度D.材料的电阻率随温度变化而变化2、甲、乙两个导体的电阻关系是R甲=3R乙,将它们串联接到电源上,则通过甲、乙两导体的电流之比是()A、1:1B、1:3C、3:1D、无法确定3、对于与门电路(图2A-3),下列哪种情况它的输出为“真”()A.11 B.10 C.00 D.014、如右图2A-4所示,因线路故障,按通K时,灯L1和L2均不亮,用电压表测得U ab=0,U bc=0,U cd=4V.由此可知开路处为()A.灯L1B.灯L2C.变阻器D.不能确定5、如右图所示,实验得到甲、乙两闭合电路的路端电压U与干路电流强度I的图象,由图象可知A.E 甲=E乙,r甲>r乙 B.E甲=E乙,r甲<r乙C.E甲>E乙,r甲=r乙 D.E甲<E乙,r甲=r乙6.关于磁场和磁感线的描述,正确的说法是:()A、磁感线从磁体的N极出发,终止于S极B、磁场的方向就是通电导体在磁场中某点受磁场作用力的方向C、沿磁感线方向,磁场逐渐减弱D、在磁场强的地方同一通电导体受的安培力可能比在磁场弱的地方受的安培力小7.如图1所示,两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,但能自由移动,若两线圈内通以大小不等的同向电流,则它们的运动情况是()图1A.都绕圆柱转动 B.以不等的加速度相向运动C.以相等的加速度相向运动 D.以相等的加速度反向运动8.如图3所示,在图中虚线所围的区域内,存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B 的匀强磁场.已知从左方水平射入的电子,通过该区域时未发生偏转,假设电子重力可忽略不计,则在该区域中的E和B的方向不可能的是( )图3A.E竖直向上,B垂直纸面向外B.E竖直向上,B垂直纸面向里C.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同D.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相反9.如图1所示,一个带正电荷的物体从粗糙斜面顶端滑到斜面底端时的速度为v.若在空间加上一个垂直纸面向外的磁场,则物体滑到底端时的速度将( )图1A.大于v B.小于vC.等于v D.不能确定10.电动机通电之后电动机的转子就转动起来,其实质是因为电动机内线圈通电之后在磁场中受到了磁力矩的作用.如图3所示为电动机内的矩形线圈,其只能绕Ox轴转动,线圈的四个边分别与x、y轴平行,线圈中电流方向如图所示,当空间加上如下所述的哪种磁场时,线圈会转动起来( )图3A.方向沿x轴的恒定磁场B.方向沿y轴的恒定磁场C.方向沿z轴的恒定磁场D.方向沿x轴的变化磁场二、双选题(6×4=24)11、右图是简化的多用表的电路。
2014~2015学年度下学期杨仙逸中学中段考试题高二理科物理一、单项选择题(以下各题中只有一个答案正确, 4‘×6=24’)1.有一台使用交流电的电冰箱上标有额定电压为“220 V”的字样,这“220 V”是指:A.交流电电压的瞬时值 B.交流电电压的最大值C.交流电电压的平均值 D.交流电电压的有效值2.放在水平地面上的物体质量为m,用一水平恒力F推物体,持续作用t s,物体始终处于静止状态,那么在这段时间内A.F对物体的冲量为零B.重力对物体的冲量为零C.合力对物体的冲量为零D.摩擦力对物体的冲量为零3.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动时,产生的交变电流的最大值出现在A.线圈平面与磁感线平行时B.线圈平面与磁感线垂直时C.线圈平面与中性面重合时D.线圈平面与中性面成30°角时4.交流发电机正常工作时产生的电动势e= E m sinωt,若线圈转速增为原来的2倍,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为A.e=E m sinωt B.e=2E m sinωt C.e=2E m sin2ωt D.e=E m sin2ωt5.对同一质点,下面说法中正确的是A.匀速圆周运动中,动量是不变的B.匀速圆周运动中,在相等的时间内,动量的改变量相等C.平抛运动、竖直上抛运动,在相等的时间内,动量的改变量相等D.只要质点的速度大小不变,则它的动量就一定不变6.一物体受到的合外力的冲量为-4N·S,则下列说法正确的是A.物体的动量一定减小B.物体动量的变化方向与所定的正方向相同C.物体的动量一定增加D.物体动量的变化方向与所定的正方向相反二、多项选择题(以下各题中都有两个或两个以上的答案正确,全选对得6分,不全对得3分,选错或不选不得0分。
6‘×5=30’)7.两个球沿直线相向运动,碰后两球都静止,则下列说法正确的是A.碰前两球的动量大小相等B.两球碰前速度一定相等C.碰撞前后两球的动量的变化大小相同D.碰前两球的动量大小相等、方向相反8.一人站在一只静止在湖面上的小船上,人从小船的一端走到另一端,以下说法正确的是(水的阻力不计) ()第1页,共3页A.人向前走时,船也向前走B.人向前走时,小船向后退C.当人停止走动时,小船不会停止运动D.当人停止走动时,小船也停止运动9.一个按正弦规律变化的交变电流的i-t图象如图所示.根据图象可以断定()A.此发电机的线圈在0.01s时经过中性面B.交变电流的有效值I=20 AC.交变电流的频率f=50HzD.此发电机的线圈在0.01s时电流改变方向10.在某交流电路中,有一个正在工作的变压器,它的原线圈匝数n1=600匝,电源电压为U1=220V,原线圈串联一个0.2A的保险丝,副线圈n2=120匝,为保证保险丝不被烧断:()A.负载功率不能超过44W B.副线圈电流最大值不能超过1AC.副线圈电流有效值不能超过1A D.副线圈电流有效值不能超过0.2A11.下列说法正确的是()A.在弹性碰撞中,系统的动量和动能都守恒B.在完全非弹性碰撞中,系统损失的动能最大C.在非弹性碰撞中,系统的动量和动能都不守恒D.在非弹性碰撞中,系统的动量守恒而动能不守恒三、实验题(10分)14.(4分)在“碰撞中的动量守恒实验”中,实验必须要求的条件()A.斜槽轨道必须光滑B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射小球每次都要从同一高度由静止滚下D.碰撞的瞬间,入射小球和被碰小球的球心连线与轨道末端的切线平行15.(6分)某同学用如图所示的装置做验证动量守恒定律的实验.选用小球a为入射小球,b为被碰小球。
2014-2015学年上学期第一次段考高二理科化学试题第一卷可能用到的原子量:H = 1 C = 12 N = 14 O = 16〔请将选择题的选择结果用铅笔填图在答题卡上)一、选择题:(此题有20小题,每一小题有1选项符合题意,每一小题3分,共60分) 1.通常用来衡量一个国家石油化工开展水平的标志是:A.石油的产量 B.乙烯的产量C.汽油的产量 D.天然气的产量2.烃类物质是指:A.含有碳元素的物质B.只含有碳、氢两元素的化合物C.含有碳、氢两元素的化合物D.完全燃烧,只生成CO2和H2O的化合物3.如下关于有机物的表示正确的答案是:A. 乙醇不能发生取代反响B. C4H10有三种同分异构体C. 正丁烷和异丁烷是同系物D. 乙烯和甲烷可用溴的四氯化碳溶液鉴别4.如下反响中,属于加成反响的是:A.乙烯使溴水褪色 B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色C.乙烯在空气中燃烧 D.苯在浓硫酸条件下与浓硝酸共热5.如下物质在水中能分层且下层是水层的是:A.溴苯 B.苯C.四氯化碳 D.乙酸6.苯的结构式可用来表示,如下关于苯的表示中正确的答案是:A.苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B.苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C.分子中的6个碳碳化学键完全一样.D.苯可以使高锰酸钾溶液反响褪色7. 如下有关乙醇的物理性质的应用中不正确的答案是:A.由于乙醇能够溶解很多有机物和无机物,所以可用乙醇提取中药的有效成分B.由于乙醇的密度比水小,所以乙醇中的水可以通过分液的方法除去C.由于乙醇能够以任意比溶解于水,所以酒厂可以勾兑各种浓度的酒D.由于乙醇容易挥发,所以才有熟语“酒香不怕巷子深〞的说法8.关于冰醋酸的说法中正确的答案是A.冰醋酸是冰和醋酸的混合物B.冰醋酸不是纯净的乙酸C.冰醋酸是无色无味的液体 D.冰醋酸易溶解于水和乙醇9.钠与如下物质反响都能够产生氢气:①H2O;②CH3COOH;③CH3CH2OH。
2014-2015学年上学期第一次段考高二理科物理试题一、单项选择题(每小题3分,共75分)1.关于点电荷,下列说法中正确的是( )A .只有体积很小的带电体,才能作为点电荷B .体积很大的带电体一定不能看作点电荷C .点电荷一定是电量很小的电荷D .点电荷是一种理想化的模型,实际不存在2.对于一个已经带电的物体,下列说法中正确的是( )A .物体上一定有多余的电子B .物体上一定缺少电子C .物体的带电量一定是元电荷电量的整数倍D .物体的带电量可以是任意的一个值3.在静电场中( )A .电场强度处处为零的区域内,电势也一定处处为零B .电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同C .电场强度的大小跟电势差成正比D .沿电场线的方向,电势总是不断降低的4. 关于库仑定律,下列说法正确的是( )A .库仑定律适用于点电荷,点电荷其实就是体积很小的球体B .根据F =k 221r Q Q ,当两点电荷间的距离趋近于零时,电场力将趋向无穷大C .若点电荷Q 1的电荷量大于Q 2的电荷量,则Q 1对Q 2的电场力大于Q 2对Q 1的电场力D .库仑定律和万有引力定律的表达式相似,都是平方反比定律5.下列关于电场强度的说法中正确的是( )A .公式qF E 只适用于真空中的点电荷产生的电场B .由公式qF E =可知,电场中某点的电场强度E 与检验电荷在电场中该点所受的电场力成正比。
C .公式2r kQ E =适用于真空中点电荷产生的电场D .公式2r kQ E =可知,在离点电荷非常靠近的地方(r→0),电场强度可达无穷大6.根据卡文迪许的发现,假设两个带异种电荷的小球放在光滑绝缘的水平桌面上,由静止释放,在两小球碰撞之前,两球的A .加速度逐渐变小B .速度逐渐变小C .库仑力逐渐变小D .库仑力逐渐变大 7.根据库仑定律,真空中有两个点电荷,它们间的静电力为F 。
如保持它们间的距离不变,将其中一个的电量增大为原来的2倍,则它们间的作用力大小变为A .F/4B .F/2C .FD .2F8、下述说法正确的是( )A .根据E = F/q ,可知电场中某点的场强与电场力成正比。
杨思中学第二学期期中考试高二物理试卷(全卷g 取10 m/s 2 、sin37°=0.6、cos37°=0.8)一.填空题(本大题有8小题,每空1分,共24分)1.1897年,英国科学家_____从阴极射线的研究中发现了电子,揭开了对原子结构认识的序幕。
1911年卢瑟福提出了原子核式结构学说,解释了_______实验。
人类认识原子核的复杂结构和它的变化规律,是从发现________现象开始的。
2.从静止开始运动的物体,第一阶段用3s 做匀加速直线运动,接着匀速运动1s ,第三阶段用2s 时间匀减速到停止。
则物体在______阶段位移最大,在______阶段加速度最大,第一阶段和第三阶段的平均速度1V ___3V (填“>”、“=”或“<”)。
3.光的干涉和衍射现象说明光具有____性,光电效应现象说明光具有____性,这两种性质在宏观现象中是对立的、矛盾的,但对于光子这样的微观粒子却无法用一种性质去说明它的一切行为,因此只能认为光具有________。
4.在用单色光做杨氏双缝实验时,可以得到____相间的条纹图样,在一定范围内条纹间距是_____的;若用遮光板把其中的一条缝遮挡住,这时屏上仍可观察到条纹图样,这时条纹间距是_____的。
5.如图所示,轻绳的一端固定在竖直墙壁上,另一端系一G =20N 的光滑金属球,当金属球静止时,绳对竖直墙壁之间的夹角为37°,则球对绳的拉力大小为_____N ,球对竖直墙壁的压力大小为_____N 。
若系小球的绳子变长,则球对墙的压力____(填“变大”、“变小”或“不变”)6.1932年,英国物理学家______根据α粒子轰击铍等元素的实验结果发现了中子,发现中子的原子核变化属于人工核转变,其方程为:______+→+C Be 12694。
7.四轮拖拉机的前轮半径r =0.3m ,后轮半径R =0.5m ,当拖拉机作直线运动时前后轮的___速度相等。
广东省中山市杨仙逸中学2015~2016学年度高二上学期期中物理试卷一.单项选择(每题四个选项中只有一个是正确的,每小题4分,选对得4分,选错得0分,共28分)1.下列关于电场强度的说法,正确的是()A.E=是电场强度的定义式,其中F是放入电场中的试探电荷所受的力,q是试探电荷的电荷量,它只适用于匀强电场B.由电场强度的定义式E=得E与F成正比,与q成反比C.E=是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的源电荷的电荷量,它只适用于点电荷电场D.E=适用于任何电场2.两个完全相同的金属小球,分别带有+3Q和﹣Q的电量,当它们相距r时,它们之间的库仑力是F.若把它们接触后分开,仍置于相距r的两点,则它们的库仑力的大小将变为()A.B.F C.3F D.9F3.如图所示,在静止负电荷形成的电场中,有M、N两点,比较M、N两点的场强大小和电势高低,则有()A.N点的场强大,电势低B.N点的场强小,电势高C.M点的场强大,电势高D.M点的场强小,电势低4.如图所示,带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况.一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示.若不考虑其他力,则下列判断中正确的是()A.粒子带正电B.粒子带负电C.粒子在A点受到的电场力比B点的大D.粒子在A点的加速度比B点的大5.在已接电源的闭合电路里,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是()A.如外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大B.如外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势必然减小C.如外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小D.如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势始终为二者之和,保持恒量6.如图所示,因线路故障,按通K时,灯L1和L2均不亮,用电压表测得U ab=0,U bc=0,U cd=4V.由此可知开路处为()A.灯L1 B.灯L2 C.变阻器D.不能确定7.两个电源的伏安特性图线如图所示,由图可知()A.电源a的内电阻较小,电动势较大B.电源a的内电阻较大,电动势较大C.电源b的内电阻较小,电动势较小D.电源b的内电阻较大,电动势较大二.不定项选择(每小题4分,每题四个选项中有两个或两个以上选项是正确的,全对得4分,少选且正确的得2分,错选或不选得0分,共28分)8.连接在电池两极上的平行板电容器,当两极板之间的距离减小,其余条件不变时,则()A.电容器的电容C不变B.电容器两极板间的电场强度E变大C.电容器两极板的电势差U变大D.电容器极板的带电量Q变大9.某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,以下说法正确的是()A.该电场是匀强电场 B.a点电势高于b点电势C.电场力对粉尘做正功D.粉尘的电势能增大10.如图所示,AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体,将它们串联后连入电路中.下列判断正确的是()A.I AB=I BC B.I AB<I BC C.U AB=U BC D.U AB>U BC11.如图所示,将两个等量异种点电荷分别固定于在同一水平面的A、B两处,AB为两点电荷的连线,MN为AB连线的中垂线,交AB于O点,M、N距两个点电荷较远,以下说法正确的是()A.沿直线由A到B,各点的电场强度先减小后增大B.沿直线由A到B,各点的电势先升高后降低C.沿中垂线由M到N,各点的电场强度方向均为水平向左D.将一正电荷从M点移到N点,电场力不做功,电荷的电势能不变12.如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中粒子克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5JC.粒子在A点的动能比在B点多0.5JD.粒子在A点的机械能比在B点少1.5J13.如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线.若在两电阻两端加相同的电压,关于它们的电阻值及发热功率比较正确的是()A.电阻R1的阻值较大B.电阻R2的阻值较大C.电阻R1的发热功率较大D.电阻R2的发热功率较大14.如图所示,当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,()A.安培表读数减小B.伏特表读数减小C.安培表读数增大D.伏特表读数增大二、实验题和计算题15.如图甲是多用表的刻度盘,若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针指示如图所示,则所测电阻的阻值为Ω;如图乙,螺旋测微器的读数是mm.16.有一个小灯泡上标有“4V,0.5A”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I﹣﹣U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选,电流表应选用,滑动变阻器应选用.(用序号字母表示)(2)在图1方框中画出实验电路图(3)把图2中所示的实验器材用实线连接成实物电路图.17.如图所示的电路可以测量电源的电动势和内阻.当开关打在1位置时,电流表和电压表的示数分别为0.20A和1.98V.当开关打在2位置后,两表的示数分别为0.40A和1.96V.这个电源的电动势和内阻各是多大?18.一台电阻为2Ω的电动机,接在110V电路中工作时,通过电动机的电流为10A,求:(1)这台电动机消耗的电功率、发热功率;(2)如在正常工作时,转子突然被卡住,此时电动机的发热功率多大?19.如图所示,一质量为m、带电量为q的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线向左与竖直方向成θ角,重力加速度为g.(1)判断小球带何种电荷.(2)求电场强度E.(3)若在某时刻将细线突然剪断,求经过t时间小球的速度v.20.在一个水平面上建立x轴,如图在过原点O右侧空间有一个匀强电场,电场强度大小E=6×105 N/C,方向与x轴正方向相同,在O处放一个电荷量q=5×10﹣8C、质量m=0.010kg 的带负电绝缘物块.物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.2,沿x轴正方向给物块一个初速度v0=2m/s,如图所示,(g取10m/s2)求:(1)物体进入电场的最大距离(2)物块最终停止时的位置;(3)物块在电场中运动过程的机械能增量.广东省中山市杨仙逸中学2015~2016学年度高二上学期期中物理试卷参考答案与试题解析一.单项选择(每题四个选项中只有一个是正确的,每小题4分,选对得4分,选错得0分,共28分)1.下列关于电场强度的说法,正确的是()A.E=是电场强度的定义式,其中F是放入电场中的试探电荷所受的力,q是试探电荷的电荷量,它只适用于匀强电场B.由电场强度的定义式E=得E与F成正比,与q成反比C.E=是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的源电荷的电荷量,它只适用于点电荷电场D.E=适用于任何电场【考点】电场强度;点电荷的场强.【专题】定量思想;推理法;电场力与电势的性质专题.【分析】电场强度E的定义式E=中,F是放入电场中的试探电荷所受的电场力,q是试探电荷的电量.这是比值定义法,适用于任何电场,定义出的场强与试探电荷无关,E反映本身的强弱和方向,E=是点电荷场强的计算式,匀强电场强度公式E=【解答】解:A、电场强度E的定义式E=适用于任何电场.故A错误.B、电场强度E的定义式E=中,F是放入电场中的试探电荷所受的电场力,q是试探电荷的电量.这是比值定义法,无比例关系,故B错误.C、E=是点电荷场强的计算式,Q是产生电场的源电荷的电荷量,它只适用于点电荷电场,故C正确D、匀强电场强度公式E=,故D错误.故选:C【点评】本题考查对场强定义式的理解能力,抓住此式具有比值定义法的共性,定义出的新物理量与两个量无关,反映物质的属性2.两个完全相同的金属小球,分别带有+3Q和﹣Q的电量,当它们相距r时,它们之间的库仑力是F.若把它们接触后分开,仍置于相距r的两点,则它们的库仑力的大小将变为()A.B.F C.3F D.9F【考点】库仑定律.【分析】接触带电的原则是先中和再平分.根据库仑定律公式F=k求出库仑力的大小.【解答】解:根据库仑定律公式得,F=k.接触再分离后所带电量各为Q,F′=k=F.故A正确,BCD错误.故选:A.【点评】解决本题的关键掌握库仑定律的公式F=k,及带电题电量的转移问题,注意两电荷接触后各自电荷量的变化,这是解决本题的关键.3.如图所示,在静止负电荷形成的电场中,有M、N两点,比较M、N两点的场强大小和电势高低,则有()A.N点的场强大,电势低B.N点的场强小,电势高C.M点的场强大,电势高D.M点的场强小,电势低【考点】电势;电场强度.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.电场线与等势面垂直,沿电场线的方向,电势降低.【解答】解:根据图可知,为负电荷形成的电场,则由电场线的疏密程度反映了电场强度的大小,所以E M>E N.在根据沿电场线的方向,电势降低可知φM<φN故B正确,ACD错误;故选B【点评】本题关键是要能够通过电场线反映电势的高低、电场强度的大小和方向.4.如图所示,带箭头的线段表示某一电场中的电场线的分布情况.一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示.若不考虑其他力,则下列判断中正确的是()A.粒子带正电B.粒子带负电C.粒子在A点受到的电场力比B点的大D.粒子在A点的加速度比B点的大【考点】电场线.【专题】定性思想;推理法;电场力与电势的性质专题.【分析】做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧,本题中粒子只受电场力,由此可判断电场力向左,根据电场力做功可以判断电势能的高低和动能变化情况,加速度的判断可以根据电场线的疏密进行.【解答】解:A、根据做曲线运动物体所受合外力指向曲线内侧可知与电场线的方向相反,所以不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电,故A错误,B正确;C、电场线密的地方电场的强度大,所以粒子在B点受到的电场力大,在B点时的加速度较大.故C错误,D错误.故选:B.【点评】本题以带电粒子在电场中的运动为背景考查了带电粒子的速度、加速度等物理量的变化情况.加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.5.在已接电源的闭合电路里,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是()A.如外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大B.如外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势必然减小C.如外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小D.如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势始终为二者之和,保持恒量【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】闭合电路里,电源的电动势等于内电压与外电压之和.外电压变化时,内电压也随之变化,但电源的电动势不变.【解答】解:A、如外电压增大,则内电压减小,电源电动势保持不变.故A错误.B、如外电压减小,内电阻不变,内电压将增大,电源电动势保持不变.故B错误.C、如外电压不变,则内电压也不变.故C错误.D、根据闭合电路欧姆定律得到,电源的电动势等于内电压与外电压之和,如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势保持恒量.故D正确.故选D【点评】本题要抓住电源的电动势是表征电源的本身特性的物理量,与外电压无关.6.如图所示,因线路故障,按通K时,灯L1和L2均不亮,用电压表测得U ab=0,U bc=0,U cd=4V.由此可知开路处为()A.灯L1 B.灯L2 C.变阻器D.不能确定【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】对于完好的电阻,阻值一定,电流I=0时,根据欧姆定律可知,其电压U=IR=0.若发生断路,其两端电压等于电源的电动势.【解答】解:A、B对于完好的电阻,阻值一定,电流I=0时,根据欧姆定律可知,其电压U=IR=0.由题:U ab=0,U bc=0,则可知:灯L1、L2没有发生断路.故AB错误C、由题U cd=4V,则变阻器发生断路,因为断路时,电路无电流,其两端的电势分别等于电源两极的电势,其电势差等于电源的电动势.故C正确.D、由上述分析可知D错误.故选:C【点评】本题是电路中故障分析问题,往往哪段电路的电压等于电源的电压,哪段电路发生断路,可用电压即为电势差来理解.7.两个电源的伏安特性图线如图所示,由图可知()A.电源a的内电阻较小,电动势较大B.电源a的内电阻较大,电动势较大C.电源b的内电阻较小,电动势较小D.电源b的内电阻较大,电动势较大【考点】闭合电路的欧姆定律;电源的电动势和内阻.【专题】恒定电流专题.【分析】根据闭合电路欧姆定律,分析图线的截距与斜率的物理意义,再比较电动势与内阻的大小.【解答】解:由闭合电路欧姆定律得,U=E﹣Ir,当I=0时,U=E,即图线与纵轴的截距大小等于电源的电动势.由图读出,a的电动势较大.图线的斜率大小等于内阻r,由图线看出,电源a的内电阻较大.故选BC【点评】本题关键从数学角度来理解图象的物理意义.往往从图线的形状、面积、斜率、截距等方面来理解物理图象.二.不定项选择(每小题4分,每题四个选项中有两个或两个以上选项是正确的,全对得4分,少选且正确的得2分,错选或不选得0分,共28分)8.连接在电池两极上的平行板电容器,当两极板之间的距离减小,其余条件不变时,则()A.电容器的电容C不变B.电容器两极板间的电场强度E变大C.电容器两极板的电势差U变大D.电容器极板的带电量Q变大【考点】电容器的动态分析.【专题】定量思想;方程法;电容器专题.【分析】根据电容的决定式,分析两极板间的距离减小时电容的变化.电容器接在电源上,电容器的电压不变,由电容的定义式分析电容器极板的带电荷量Q变化.由E=分析板间场强的变化.【解答】解:A、当两极板间的距离减小时,根据电容的决定式C=分析得知,电容C变大.故A错误.B、因U不变,当d减小,由E=分析得知板间场强E增大.故B正确.C、电容器两极板间的电势差U等于电源的电动势,保持不变.故C错误.D、由题可知,电容器的电压不变,C变大,由C=得到,电容器极板的带电荷量Q变大.故D正确.故选:BD.【点评】涉及电容的只有两个公式:电容的决定式C=和电容的定义式C=,常常两个公式结合分析电容器的动态变化问题.9.某静电除尘器工作时内部电场线分布的俯视图如图,带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,以下说法正确的是()A.该电场是匀强电场 B.a点电势高于b点电势C.电场力对粉尘做正功D.粉尘的电势能增大【考点】电场线;电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】电场线的疏密反映电场的强弱.沿着电场线方向电势降低.根据电场力做功判断电势能的变化.【解答】解:A、该电场的电场线疏密不均匀,所以不是匀强电场.故A错误B、沿着电场线方向电势降低.所以a点电势高于b点电势,故B正确C、带负电粉尘受电场力向右,由b点运动到a点,电场力对粉尘做正功.故C正确D、带负电粉尘被吸附时由b点运动到a点,电场力对粉尘做正功,电势能减小,故D错误故选BC.【点评】掌握电场线的特点即可解决问题.知道电势能的变化不仅与电势变化有关还与电荷性质有关.10.如图所示,AB和BC是由同种材料制成的长度相同、横截面积不同的两段导体,将它们串联后连入电路中.下列判断正确的是()A.I AB=I BC B.I AB<I BC C.U AB=U BC D.U AB>U BC【考点】串联电路和并联电路.【专题】恒定电流专题.【分析】导体电阻大小由导体的材料、长度和横截面积决定,在导体材料、长度相等的情况下,导体电阻与导体的横截面积成反比,导体横截面积越小,导体电阻越大;根据串联电路的电流特点:电流处处相等,以及欧姆定律分析答题.【解答】解:A、B由图知,导体AB与BC串联接入电路,由串联电路的电流特点知,流过串联电路的电流处处相等,所以 I AB=I BC,故A正确、B错误;C、D由题意知,导体AB与BC的材料、长度相同,AB的横截面积小于BC的横截面积,根据电阻定律可知:R AB>R BC,因为I AB=I BC,由U=IR知,U AB>U BC,故C错误,D正确.故选:AD.【点评】本题考查串联电路的电流规律及影响电阻大小的因素,关键要掌握串联电路电流相等的特点和电阻定律,知道电阻大与导体的横截面积成反比.11.如图所示,将两个等量异种点电荷分别固定于在同一水平面的A、B两处,AB为两点电荷的连线,MN为AB连线的中垂线,交AB于O点,M、N距两个点电荷较远,以下说法正确的是()A.沿直线由A到B,各点的电场强度先减小后增大B.沿直线由A到B,各点的电势先升高后降低C.沿中垂线由M到N,各点的电场强度方向均为水平向左D.将一正电荷从M点移到N点,电场力不做功,电荷的电势能不变【考点】电场的叠加;匀强电场中电势差和电场强度的关系.【专题】比较思想;图析法;电场力与电势的性质专题.【分析】等量异种点电荷连线的中垂线是一条等势线,同一电荷在等势线上电势能相同.根据电场线分布的对称性可判定电场强度大小.再根据电荷在移动过程中,电场力做功的正负,来判定电势能的变化.【解答】解:A、根据等量异种点电荷电场线的分布情况,可知沿直线由A到B,各点的电场强度先减小后增大,故A正确.B、沿直线由A到B,各点的电势一直增大,故B错误.C、根据电场线与等势面垂直,且指电势较低的等势面,可知,沿中垂线由M到N,各点的电场强度方向相同,均水平向左,故C正确.D、将一正电荷从M点移到N点,电势不变,电场力不做功,电荷的电势能不变.故D正确.故选:ACD【点评】对于等量同种电荷与等量异种电荷电场线、等势线的分布图要抓住特点,加深记忆,也是高考经常命题的内容.12.如图为一匀强电场,某带电粒子从A点运动到B点.在这一运动过程中粒子克服重力做的功为2.0J,电场力做的功为1.5J.则下列说法正确的是()A.粒子带正电B.粒子在A点的电势能比在B点少1.5JC.粒子在A点的动能比在B点多0.5JD.粒子在A点的机械能比在B点少1.5J【考点】电势差与电场强度的关系;电势能.【专题】电场力与电势的性质专题.【分析】在由A运动B的过程中,有两个力做功,一是重力做负功,一是电场力做正功.从运动轨迹上判断,粒子带正电.从A到B的过程中,电场力做正功为1.5J,所以电势能是减少的,A点的电势能要大于B点电势能.从A到B的过程中,克服重力做功2.0J,电场力做功1.5J,由动能定理可求出动能的变化情况.从A到B的过程中,做功的力有重力和电场力,应用能量的转化与守恒可比较AB两点的机械能.【解答】解:A、由运动轨迹上来看,垂直电场方向射入的带电粒子向电场的方向偏转,说明带电粒子受到的电场力与电场方向相同,所以带电粒子应带正电.故A正确.B、从A到B的过程中,电场力做正功,电势能在减少,所以在A点是的电势能要大于在B 点时的电势能.故B错误.C、从A到B的过程中,克服重力做功2.0J,电场力做功1.5J,由动能定理可知,粒子在A 点的动能比在B点多0.5J,故C正确.D、从A到B的过程中,除了重力做功以外,还有电场力做功,电场力做正功,电势能转化为机械能,带电粒子的机械能增加,由能的转化与守恒可知,机械能的增加量等于电场力做功的多少,所以机械能增加了1.5J,故D正确.故选:ACD.【点评】对于本题,要明确以下几点:1、电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少,电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.2、电势能是电荷与所在的电场所共有的,且具有相对性,通常取无穷远处或大地为电势能的零点.3、电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似.13.如图所示为两电阻R1和R2的伏安特性曲线.若在两电阻两端加相同的电压,关于它们的电阻值及发热功率比较正确的是()A.电阻R1的阻值较大B.电阻R2的阻值较大C.电阻R1的发热功率较大D.电阻R2的发热功率较大【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】恒定电流专题.【分析】图象的斜率表示电阻的倒数,很容易比较出两电阻的大小.再根据功率的公式P=,比较两电阻的发热功率.【解答】解:A、B:因为该图象是I﹣U图线,图象的斜率表示电阻的倒数,斜率越大,电阻越小,所以R2的阻值大于R1的阻值.故A错误、B正确.C、D:根据功率的公式P=,电压相同,电阻大的功率小,所以R1的发热功率大.故C正确、D错误.故选BC.【点评】解决本题的关键是搞清I﹣U图线的斜率表示什么.14.如图所示,当滑动变阻器的滑动片P向右移动时,()A.安培表读数减小B.伏特表读数减小C.安培表读数增大D.伏特表读数增大【考点】闭合电路的欧姆定律.【专题】定性思想;推理法;恒定电流专题.【分析】由图可知,滑动变阻器与安培表串联接在电源两端,伏特表测量路端电压;根据滑动变阻器的变化可明确外电阻的变化,再由闭合电路欧姆定律可明确电流和电压的变化.【解答】解:当滑动变阻器的滑片P向右移动时,接入电路中的电阻减小,电路中的总电阻减小,则由闭合电路欧姆定律可知:电路中的电流增大,即安培表的示数增大;因电流增大,则电源内电压增大,由闭合电路欧姆定律可知,路端电压减小;故BC正确;AD错误;故选:BC.【点评】本题考查闭合电路的欧姆定律,要注意根据“局部﹣整体﹣局部”的分析思路方法进行分析.二、实验题和计算题15.如图甲是多用表的刻度盘,若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针指示如图所示,则所测电阻的阻值为1500 Ω;如图乙,螺旋测微器的读数是 6.125 mm.【考点】用多用电表测电阻.【专题】实验题;定量思想;图析法;恒定电流专题.【分析】欧姆表指针示数与挡位的乘积是欧姆表示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器示数.【解答】解:选用倍率为“×100”的电阻档测电阻,由图示表盘可知,其示数为:15×100=1500Ω;由图示螺旋测微器可知,其示数为:6mm+12.5×0.01mm=6.125mm;故答案为:1500;6.125.【点评】本题考查了欧姆表与螺旋测微器读数,要掌握常用器材的使用方法与读数方法,读数时视线要与刻度线垂直.16.有一个小灯泡上标有“4V,0.5A”的字样,现在要用伏安法描绘这个灯泡的I﹣﹣U图线.现有下列器材供选用:A.电压表(0~5V,内阻10kΩ)B.电压表(0~15V,内阻20kΩ)C.电流表(0~3A,内阻1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻0.4Ω)E.滑动变阻器(10Ω,2A)F.滑动变阻器(500Ω,1A)G.学生电源(直流6V)、开关、导线若干(1)实验中所用电压表应选 A ,电流表应选用 D ,滑动变阻器应选用 E .(用序号字母表示)(2)在图1方框中画出实验电路图(3)把图2中所示的实验器材用实线连接成实物电路图.【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线.【专题】实验题;恒定电流专题.【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,为方便实验操作应选最大阻值较小的滑动变阻器.(2)根据实验原理与灯泡电阻与电表内阻的关系确定电流表的接法,然后作出实验电路图.(3)根据电路图连接实物电路图.【解答】解:(1)灯泡额定电压为4V,电压表应选A,灯泡额定电流为0.5A,电流表应选D,为方便实验操作,滑动变阻器应选择E.(2)描绘灯泡伏安特性曲线,电压与电流应从零开始变化,滑动变阻器应选择分压接法,灯泡电阻:R===8Ω,电压表内阻约为10kΩ,电流表内阻约为0.4Ω,电压表内阻远大于灯泡电阻,电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:。
2014~2015学年度下学期杨仙逸中学中段考试题高二(1)班电脑一、选择题(75%)●以下关于数据的叙述中,不正确的是(1)A.大数据技术革命带来的机遇和挑战已经上升到国家战略层面B.大数据爆发促使新技术产生,新技术应用促进产品更新换代C.现代化企业中,数据资源体系是“用数据驱动业务”的基石D.决策依赖于数据,因此企业的数据中心成为企业的决策机构●以下关于企业信息化建设的叙述中,不正确的是(2)A.企业信息化建设是提升企业核心竞争力的重要工具和手段B.企业信息化建设是企业实现转型升级的引擎和助推器C.企业业务流程的不断完善及优化是企业信息化建设的基础D.企业信息化建设是企业发展的必然趋势,并不存在风险●以下关于信息资源的叙述中,不正确的是(3)A.信息资源是关于国家资源的所有信息的集合B.信息资源是战略性资源C.信息资源开发利用的能力体现了综合实力D.信息资源开发利用的程度是衡量现代化水平的标志●某商场在节目期间推出以下几种可供客户选择的促销方式:①100元可以购买标价130元的商品:②满一百元立减10元,再打8折:③打七折:④满一百元即可参加抽奖,中奖率100%。
10%为一等奖,退100元:30%为二等奖,退50元:60%为三等奖:退十元。
小王想买一件标价为130元的衣服,她选择促销的方式(4)更为有利。
A.① B.② C.③ D.④●足球比赛规定:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
某足球队共赛12场,只输了两场,要使总分能得21分以上,至少需要胜(5)场。
A.5 B.6 C.7 D.8●某单位需要使用浓度为15%的盐水750克,但只有浓度20%和5%的两种盐水。
经过计算,将浓度20%和5%盐水分别取(6)克混合后就能达到要求。
A.350和400 B.400和350 C.450和300 D.500和250●以下关于信息处理的叙述中,不正确的是(7)A.用户需求是信息处理和服务的出发点和归宿B.新词处理是为了检索,信息检索则依赖于存储C.信息处理的最终目的是对信息进行良好的管理D.信息维护的目的是始终保持信息处于安全适用的状态、●测量数据时,因测量系统本身的缺陷所导致的数据误差属于系统误差。
2014—2015学年度第二学期期中试卷高二物理第Ⅰ卷(选择题 共40分)一、选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.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,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分)1. 绕有线圈的铁芯直立在水平桌面上,铁芯上套着一个铝环,线圈与直流稳恒电源、电键相连,如图所示,线圈上端与电源正极相连,闭合电键的瞬间,铝环向上跳起.若保持电键闭合,则( )A .铝环不断升高B .铝环停留在某一高度C .铝环跳起到某一高度后将回落D .如果电源的正、负极对调,观察到的现象不变2. 一交变电流的电压表达式为u =100 sin120πt (V ),由此表达式可知( )A .用电压表测该电压其示数为100 VB .该交变电压的频率为60HzC .将该电压加在100Ω的电阻两端,则该电阻消耗的电功率为100 WD .t =1/480 s 时,该交流电压的瞬时值为50 V3.满载砂子的总质量为M 的小车,在光滑水平面上做匀速运动,速度为0v 。
在行驶途中有质量为m 的砂子从车上漏掉,则砂子漏掉后小车的速度应为:( )A .0vB .m M Mv -0 C .m M mv -0 D .Mv m M 0)(-4. 如图所示,在光滑的水平地面上有一辆平板车,车的两端分别站着人A 和B ,A 的质量为m A ,B 的质量为m B ,m A >m B .最初人和车都处于静止状态.现在,两人同时由静止开始相向而行,A 和B 对地面的速度大小相等,则车 ( )A .静止不动B .左右往返运动C .向右运动D .向左运动5.右图表示一交流电的电流随时间而变化的图像,此交流电流的有效值是 ( ) A .25 A B .5AC .25.3 AD .3.5A6.图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。
变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动。
高二物理期中试卷带答案解析考试范围:xxx ;考试时间:xxx 分钟;出题人:xxx 姓名:___________班级:___________考号:___________1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题1.白炽灯的灯丝断了以后,轻摇灯泡,可以将断了的灯丝搭上,若将这只灯泡再装入原电路中,其亮度( ) A .比原来亮些 B .比原来暗些 C .与原来一样亮 D .都有可能2.用伏安法测某一电阻时,如果采用如图所示的甲电路,测量值为R 1,如果采用乙电路,测量值为R 2,那么R 1、R 2与真实值R 之间满足关系:A .R 1>R >R 2B .R >R 1>R 2C .R 1<R <R 2D .R <R 1<R 23.(4分)(2011•中山市校级学业考试)矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时,下列说法中正确的是( ) A .穿过线圈的磁通量最大,线圈中的感应电动势最大 B .穿过线圈的磁通量为零,线圈中的感应电动势最大 C .穿过线圈的磁通量最大,线圈中的感应电动势为零 D .穿过线圈的磁通量为零,线圈中的感应电动势等于零4.下列说法正确的是( )A .绝热膨胀的物体,其内能一定减少。
B .物体吸收热量,内能一定增加。
C .物体温度不变,内能可能改变。
D .在热传递过程中,一定有内能大的物体向内能小的物体传热。
5.经过精确校准的电压表V 1和V 2,被分别用来测量某电路中电阻R 两端(a 、b )间的电压时(如图),读数依次为10.5V 和10.2V ,则取走电压表后,a 、b 间的实际电压将( )A .略大于10.5VB .在10.2V ~10.5V 之间,略小于10.5VC .在10.2V ~10.5V 之间,略大于10.2VD .略小于10.2V6.使带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,正确的是:( )A B C D7.如图所示,足够长传送带与水平面的夹角为θ,物块a 通过平行于传送带的轻绳跨过光滑轻滑轮与物块b 相连.开始时,a 、b 及传送带均静止且m b >m a sinθ.现使传送带顺时针匀速转动,则物块在运动(物块未与滑轮相碰)过程中( )A.一段时间后,a可能匀速运动B.一段时间后,摩擦力对a可能做负功C.开始的一段时间内,重力对a做功的功率大于重力对b做功的功率D.摩擦力对a做的功等于a、b机械能的增量8.下列说法正确的是(),则阿伏伽德罗常数A.某气体的摩尔体积为V,每个气体分子的体积为VB.如果两个系统分别与状态确定的第三个系统达到热平衡,那么这两个系统彼此之间也必定达到热平衡C.当分子力表现为斥力时,分子力和分子势能总是随分子间距离的减小而减小D.如果没有漏气、没有摩擦,也没有机体热量的损失,热机的效率可以达到100%9.、四个完全相同的弹簧秤,外壳通过绳子分别与四个完全相同的物体相连,挂钩一端施加沿轴线方向的恒力F,以下四种情况中关于弹簧秤读数的说法正确的是:()A.如果图4-甲中的物体静止在水平地面上,那么弹簧秤的读数可能小于F;B.如果图4-乙中的物体静止在斜面上,那么弹簧秤的读数一定等于F;C.如果图4-丙中的物体静止在粗糙水平地面上,那么弹簧秤的读数一定等于F;D.如果已知图4-丁中水平地面光滑,则由于物体的质量未知无法判定弹簧秤的读数与F的大小关系。
2014-2015学年广东省中山市杨仙逸中学高二(下)期中物理试卷(理科)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题(本大题共6小题,共24.0分)1.有一台使用交流电的电冰箱上标有额定电压为“220V”的字样,这“220V”是指()A.交流电电压的瞬时值B.交流电电压的最大值C.交流电电压的平均值D.交流电电压的有效值【答案】D【解析】解:用交流电的电冰箱上标有额定电压为“220V”是指的有效值.由于是交流电,所以电压的瞬时值是不断在发生变化.故选:D家用电器上所标的值均是有效值,而不是最大值;交流电表所测的也是有效值.家用交流电是正弦式变化规律,所以有效值等于最大值除以根号2.2.放在水平地面上的物体质量为m,用一水平恒力F推物体,持续作用时间t,物体始终处于静止状态,那么在这段时间内()A.F对物体的冲量为零B.重力对物体的冲量为零C.合力对物体的冲量为零D.摩擦力对物体的冲量为零【答案】C【解析】解:A、力的大小为F,作用时间为t,则推力的冲量F t,故A错误;B、重力为mg,作用时间为t,故重力的冲量为mgt,故B错误;C、物体保持静止,根据动量定理,合力冲量为零,故C正确;D、物体保持静止,静摩擦力f等于推力F,故摩擦力对物体的冲量为F t,故D错误;故选C.冲量等于力与时间的乘积,根据冲量定义求解推力的冲量,根据动量定理I=F t求出合力的冲量的.解决本题的关键知道冲量的定义,知道各力都有冲量,合力的冲量等于物体动量的变化.3.矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动时,产生的交变电流的最大值出现在()A.线圈平面与磁感线平行时B.线圈平面与磁感线垂直时C.线圈平面与中性面重合时D.线圈平面与中性面成30°角时【答案】A【解析】解:当线圈与磁场平行时,磁通量为零,磁通量的变化率最大,则感应电动势最大.故选:A.矩形线圈绕垂直于匀强磁场的对称轴作匀速转动时,经过中性面时,磁通量最大,磁通量的变化率为零,感应电动势为零,线圈平面与磁场平行时,磁通量为零,磁通量的变化率最大,感应电动势最大.解决本题的关键知道线圈处于中性面以及与中性面平行的面时特点,还要知道线圈在一个周期内感应电流的方向改变两次.4.某交变电流发电机正常工作时产生的电动势e=E m sinωt.若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍,其它条件不变,则产生的电动势的表达式为()A.e=E m sinωtB.e=2E m sinωtC.e=2E m sin2ωtD.e=E m sin2ωt【答案】D【解析】解:由E m=NBSω知若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍时E m不变;转速变为2ω,由e=E m S inωt知电动势的表达式为e=E m sin2ωt,D正确;故选:D根据E m=NBSω判断电动势的峰值,由e=E m S inωt知电动势的表达式判断新产生的电动势的表达式.本题考查了交流电的电压瞬时值表达式,要根据公式中各物理量的意义逐项分析.5.对同一质点,下面说法中正确的是()A.匀速圆周运动中,动量是不变的B.匀速圆周运动中,在相等的时间内,动量的改变量相等C.平抛运动、竖直上抛运动,在相等的时间内,动量的改变量相等D.只要质点的速度大小不变,则它的动量就一定不变【答案】C【解析】解:A、在匀速圆周运动中,速度的大小不变,速度的方向不断变化,物体的动量大小不变,方向时刻改变,物体的动量不断变化,故A错误;B、在匀速圆周运动中,物体所受合外力提供向心力,向心力始终指向圆心,方向不断改变,在相等时间内,力与时间的乘积,即力的冲量反向不同,冲量不同,由动量定理可知,匀速圆周运动中,在相等的时间内,动量的改变量不同,故B错误;C、平抛运动、竖直上抛运动,物体受到的合外力是重力mg,在相等的时间t内,合外力的冲量:I=mgt相等,由动量定理可知,动量的该变量相等,故C正确;D、物体动量p=mv,质点速度大小不变,如果速度方向发生变化,则物体的动量发生变化,故D错误;故选:C.物体质量与速度的乘积是物体的动量,动量是矢量,既有大小又有方向;根据动量的定义式与动量定理分析答题.本题考查了判断物体动量是否变化,知道动量是矢量、应用动量定理可以解题,注意动量、速度、冲量是矢量,注意方向问题是正确解题的关键.6.一物体受到的合外力的冲量为-4N•S,则下列说法正确的是()A.物体的动量一定减小B.物体动量的变化方向与所定的正方向相同C.物体的动量一定增加D.物体动量的变化方向与所定的正方向相反【答案】D【解析】解:由动量定理可知,物体受到合外力的冲量为负值,则动量的改变量一定与所规定的正方向相反;由于不明确物体原动量的大小和方向,故无法确定后来的动量大小;故只有D正确;故选:D.动量定理I=△P;由公式可知,动量定理只能描述合外力的冲量与动量变化之间的关系,无法说明动量的大小.本题考查对动量定理的理解,要注意明确动量定理只能说明合外力的冲量等于动量的改变量.二、多选题(本大题共6小题,共34.0分)7.两个球沿直线相向运动,碰后两球都静止,则下列说法正确的是()A.碰前两球的动量大小相等B.两球碰前速度一定相等C.碰撞前后两球的动量的变化大小相同D.碰前两球的动量大小相等、方向相反【答案】ACD【解析】解:A、两球碰撞过程中动量守恒,碰后两球都静止,说明碰撞前后两球的总动量为零,由动量守恒定律可知,碰前两个球的总动量为零,两球的动量大小相等、反向相反,故AD正确;B、动量p=mv,由于不知道两球的质量关系,无法判断两球的速度关系,故B错误;C、两球碰撞前动量大小相等,碰后两球的动量大小都为0,则碰撞前后两球的动量的变化大小相同,故C正确;故选:ACD.两个球发生碰撞的过程中,系统受到外力的合力为零,故两个球构成的系统动量守恒,根据动量守恒定律列方程即可正确解答.本题关键抓住系统动量守恒这一条件列方程求解,解答碰撞累问题时要注意应用动量守恒的观点求解.8.一人站在一只静止在湖面上的小船上,人从小船的一端走到另一端,以下说法正确的是(水的阻力不计)()A.人向前走时,船也向前走B.人向前走时,小船向后退C.当人停止走动时,小船不会停止运动D.当人停止走动时,小船也停止运动【答案】BD【解析】解:不计水的阻力,人与船组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,以人的速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv+M v′=0,解得:v′=-v,符号表示人与船的速度方向相反,人向前走时,小船向后退,由于人与船组成的系统总动量为零,人运动时船也运动,人停止运动,船也停止运动,故AC错误,BD正确;故选:BD.人与船组成的系统所受合外力为零,系统动量守恒,应用动量守恒定律分析答题.本题考查了人船模型,在人船模型中由于系统所受合外力为零,系统动量守恒,常常应用动量守恒定律分析答题.9.一个按正弦规律变化的交变电流的i-t图象如图所示.根据图象可以断定()A.此发电机的线圈在0.01s时经过中性面B.交变电流的有效值I=20 AC.交变电流的频率f=50H zD.此发电机的线圈在0.01s时电流改变方向【答案】ACD【解析】解:A、此发电机的线圈在0.01s时,电流为0,线圈经过中性面,故A正确;B、由图可知,该交流电的峰值是20A,有效值为=10A,故B错误;C、题中图象描述的是电流随时间的变化关系,周期为0.02s,故频率为50H z,故C正确;D、此发电机的线圈在0.01s时电流改变方向,故D正确;故选:ACD.直接从图象中即可求出交流电的峰值及周期,从而求频率,写出电流的瞬时值表达式.明确交流电图象的物理意义,正确根据图象获取有关交流电的信息是对学生的基本要求,平时要加强练习.10.某交流电电路中,有一正工作的变压器,它的原线圈匝数n1=600匝,电源电压为U1=220V,原线圈串联一0.2A的保险丝,副线圈n2=120匝,为保证保险丝不烧断,则()A.负载功率不能超过44WB.副线圈电流最大值不能超过1AC.副线圈电流有效值不能超过1AD.副线圈电流有效值不能超过0.2A【答案】AC【解析】解:原、副线圈的匝数分别为n1=600匝、n2=120匝,电源的电压为U1=220V,所以副线圈电压是=44V,根据电流与匝数反比,副线圈允许的电流有效值最大为=1A,所以负载功率不能超过P=UI=44×1=44W,故AC正确,BD错误;故选:AC.根据电压与匝数成正比,电流与匝数成反比,结合保险丝得额定电流计算出副线圈中允许的最大电流和功率.本题考查了变压器的特点,突破口在于保险丝的数值,结合欧姆定律进行判断.11.下列说法正确的是()A.在弹性碰撞中,系统的动量和动能都守恒B.在完全非弹性碰撞中,系统损失的动能最大C.在非弹性碰撞中,系统的动量和动能都不守恒D.在非弹性碰撞中,系统的动量守恒而动能不守恒【答案】ABD【解析】解:A、弹性碰撞过程系统机械能没有损失,系统动量守恒、机械能守恒,故A正确;B、在完全非弹性碰撞过程中,碰撞后两物体的速度相等,系统损失的机械能最大,故B正确;C、在非弹性碰撞过程中,系统动量守恒而机械能不守恒,故C错误;D、在非弹性碰撞中,系统动量守恒而机械能不守恒,系统动能部守恒,故D正确;故选:ABD.系统所受合外力为零,系统动量守恒,没有机械能损失的碰撞是弹性碰撞,有机械能损失的碰非弹性碰撞,应用动量守恒定律与能量守恒定律分析答题.本题考查了碰撞过程系统动量与机械能是否守恒,碰撞分为弹性碰撞与非弹性碰撞,在弹性碰撞中系统动量与机械能都守恒,在非弹性碰撞中,系统动量守恒而机械能不守恒.12.在“碰撞中的动量守恒实验”中,实验必须要求的条件()A.斜槽轨道必须光滑B.斜槽轨道末端的切线必须水平C.入射小球每次都要从同一高度由静止滚下D.碰撞的瞬间,入射小球和被碰小球的球心连线与轨道末端的切线平行【答案】BCD【解析】A、在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,保证碰前的速度相同即可,斜槽轨道是否光滑对实验的结果没有影响,故A错误.B、为了保证小球做平抛运动,安装轨道时,轨道末端必须水平,故B正确.C、在同一组实验的不同碰撞中,每次入射球必须从同一高度由静止释放,保证碰前的速度相同,故C正确.D、为了发生对心碰撞,两球的直径需相同,入射小球和被碰小球的球心连线与轨道末端的切线平行;故D正确.故选:BCD.在做“验证动量守恒定律”的实验中,是通过平抛运动的基本规律求解碰撞前后的速度的,所以要保证每次小球都做平抛运动,则轨道的末端必须水平.本题主要考查了“验证动量守恒定律”的实验的原理及要求,要注意通过实验原理明确实验中应注意的事项.三、实验题探究题(本大题共1小题,共6.0分)13.某同学用如图所示的装置做验证动量守恒定律的实验.选用小球a为入射小球,b为被碰小球.(1)设小球a、b的质量分别为m a、m b;则它们的大小关系应m a ______ m b.(填“大于”、“等于”或“小于”)(2)放上被碰小球后,两小球a、b碰后的落点分别是图中水平面上的______ 点和______ 点.若动量守恒则满足______ 的式子,若碰撞前后动能守恒则满足______ 的式子.【答案】大于;A;C;m a OB=m a OA+m b OC;【解析】解:(1)验证碰撞过程的动量守恒,为防止两个小球碰撞后入射球反弹,入射球的质量与大于被碰球的质量;(2)小球离开轨道后做平抛运动,它们在空中的运动时间相等,设为t,由图示可知,B为碰前入射小球落点的位置,A为碰后入射小球的位置,C为碰后被碰小球的位置,碰撞前a的速度v1=,碰撞后a的速度v2=,碰撞后b的速度v3=,我们需要验证:m a v1=m b v3+m a v2,将球的速度表达式代入得:m a OB=m a OA+m b OC;若碰撞前后动能守恒则:将球的速度表达式代入得:故答案为:(1)大于;(2)A;C;m a OB=m a OA+m b OC.(1)为了保证碰撞前后使入射小球的速度方向不变,故必须使入射小球的质量大于被碰小球的质量.(2)小球a和小球b相撞后,小球b的速度增大,小球a的速度减小,都做平抛运动,由平抛运动规律不难判断出各自做平抛运动的落地点,根据平抛运动的特点求出碰撞前后两个小球的速度,根据动量的公式列出表达式,代入数据看碰撞前后的动量是否相等.要掌握实验注意事项、知道小球离开水平轨道后做平抛运动,可以用小球的水平位移代替小球的初速度.四、计算题(本大题共3小题,共36.0分)14.如图所示,匀强磁场磁感应强度大小B=0.50T,矩形线圈的匝数N=100匝,边长L ab=0.20m,L ac=0.10m,线圈以300rad/s的角速度匀速转动.若线圈的总电阻r=1Ω,线圈外接电阻R=9Ω.(1)从图示位置开始转动,写出交流感应电动势的瞬时值表达式.(2)电路中的电流是多大?(3)外接电阻R消耗的电功率为多少?【答案】解:(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为:E m=NBSω=100×0.5×0.20×0.10×300=300V;线圈从最大值开始转动;故表达式为:e=300cos300t;(2)电流的有效值为:I====15A.(3)外接电阻R消耗的电功率为:P=I2R=(15)2×9=4050W;(3)根据功能关系知外力做功等于电路中产生的总电能,即:W=EIT==30πJ答:(1)感应电动势的表达式为e=300cos300t;(2)电流为15A;(3)外接电阻R消耗的电功率为4050W;【解析】(1)线圈中产生的感应电动势的最大值表达式为E m=NBSω.则可写出对应的表达式;(2)根据E=知电动势有效值,根据欧姆定律求出R的电流有效值;(3)根据P=I2R求解电功率.本题考查交变电流最大值、有效值的理解和应用的能力,对于交流电表的测量值、计算交流电功率、电功等都用到有效值.15.如图所示,在光滑水平直导轨上,静止放着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C.现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度v C=1m/s.则:(1)A、B两球跟C球相碰前的共同速度为多大?(2)A、B两球跟C球相碰后的共同速度为多大?(3)两次碰撞过程中一共损失了多少动能?【答案】解:(1)A、B碰撞过程系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1,代入数据解得:v1=1m/s;(2)A、B两球与C碰撞过程系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:2mv1=mv C+2mv2,代入数据解得:v2=0.5m/s,(3)由能量守恒定律得:△E k=mv02-•2mv22-mv C2,代入数据解得:△E k=1.25J;答:(1)A、B两球跟C球相碰前的共同速度为1m/s;(2)A、B两球跟C球相碰后的共同速度为0.5m/s;(3)两次碰撞过程中一共损失了1.25J的动能.【解析】(1)A、B碰撞过程系统动力守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后的速度;(2)A、B、C系统动量守恒,应用动量守恒定律可以求出碰撞后的共同速度;(3)对整个过程,应用能量守恒定律可以求出系统损失的动能.本题考查了求速度、系统损失的动能,分析清楚物体运动过程、应用动量守恒定律与能量守恒定律即可正确解题.16.如图所示,质量为m的子弹,以速度v水平射入用轻绳悬挂在空中的木块,木块的质量为M,绳长为L,子弹停留在木块中.空气阻力不计.(1)求子弹射入木块后的瞬间绳子中张力的大小.(2)子弹射入木块中系统损失的机械能.(3)子弹和木块能摆动的最大高度.【答案】解:(1)以子弹与木块组成的系统为研究对象,子弹击中木块的过程系统动量守恒,选子弹的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=(m+M)v′,子弹击中木块后,它们一起做圆周运动,在最低点,由牛顿第二定律得:F-(M+m)g=(M+m)′,解得绳子的张力:F=(M+m)g+;(2)据能量守恒可知,损失的机械能为△E=-(m+M)v′2=()(3)子弹和木块一起上升过程中,只有重力做功,机械能守恒(M+m)v′2=(M+m)gh解得:h=答:(1)求子弹射入木块后的瞬间绳子中张力的大小(M+m)g+;(2)子弹射入木块中系统损失的机械能().(3)子弹和木块能摆动的最大高度为.【解析】(1)子弹击中木块过程,系统动量守恒,由动量守恒定律定律可以求出它们的速度.然后由牛顿第二定律求出绳子的张力;(2)据能量守恒求出系统损失的机械能.(3)子弹射入木块后,据机械能守恒定律求出上升的高度即可.子弹射木块是一种常见的物理模型,由于时间极短,内力远大于外力,故动量守恒;系统接下来的运动是摆动,也是一种常见的物理模型,机械能守恒,当然,能用机械能守恒定律解的题通常都能用动能定理解决.。