安西县高中2018-2019学年高二上学期第三次月考试卷物理

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第 1 页,共 13 页安西县高中2018-2019学年高二上学期第三次月考试卷物理班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________一、选择题1. 关于电流激发的磁场,下列四个图中,磁场方向跟电流方向标注正确的是A. B. C. D. 【答案】AB【解析】根据安培右手定则可知,A图的电流方向向上,产生从上往下看逆时针方向的磁场,故A正确;同理B图符合安培右手定则,故B正确;根据安培右手定则可知,小磁针的N极应该指向左方,故C错误;根据安培右手定则可知,D图中小磁针的N极应该垂直纸面向外,故D错误。所以AB正确,CD错误。2. 如图所示,长均为d的两正对平行金属板MN、PQ水平放置,板间距离为2d,板间有正交的竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为的带电粒子从MP的中点O垂直于电场和磁场方向以v0射入,恰沿直线从NQ的中点A射出;若撤去电场,则粒子从M点射出(粒子重力不计)。以下说法正确的是 A.该粒子带正电B.若撤去电场,则该粒子运动时间为原来的倍C.若撤去磁场,则该粒子在运动过程中电势能增加D.若撤去磁场,则粒子射出时的速度大小为v0【答案】AD 【解析】 撤去电场,粒子从M点射出,粒子刚射入磁场时所受洛伦兹力竖直向上,由左手定则知粒子第 2 页,共 13 页带正电荷,故A正确;电磁场共存时,粒子运动的时间,撤去电场后,粒子在磁场中做匀速圆周运动的时间:,则该粒子运动时间为原来的,选项B错误;若撤去磁场,得:v=v0,故D正确。【名师点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中两的运动,粒子在电场中做类平抛运动,在磁场中做匀速圆周运动,分析清楚粒子运动过程是解题的前提,根据粒子在磁场中的偏转方向判断出洛伦兹力方向,应用左手定则可以判断出粒子的电性;应用类平抛运动规律与牛顿第二定律可以解题。3. 如图所示,一圆盘可以绕其竖直轴在水平面内运动,圆盘半径为R,甲、乙两物体的质量分别为M和m(M>m),它们与圆盘之间的最大静摩擦力均为正压力的μ倍,两物体用长为L的轻绳连在一起,L

页 A.B.C.D.【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。11.(2015·新课标全国Ⅱ,17)一汽车在平直公路上行驶。从某时刻开始计时,发动机的功率P随时间t的变化如图所示。假定汽车所受阻力的大小f恒定不变。下列描述该汽车的速度v随时间t变化的图线中,可能正确的是( ) 第 7 页,共 13 页【答案】A【解析】12.如图(a),一物块在t=0时刻滑上一固定斜面,其运动的v–t图象如图(b)所示。若重力加速度及图中的v0、v1、t1均为已知量,则可求出 A.斜面的倾角B.物块的质量C.物块与斜面间的动摩擦因数D.物块沿斜面向上滑行的最大高度【答案】ACD 【解析】由图(b)可知,物块先向上做匀减速运动到达最高,再向下做匀加速运动,上滑过程有,下滑过程有,联立可得斜面倾角θ及动摩擦因数μ,AC正确;v–t图线与时间轴围成的面积为物块经过的位移,则物块沿斜面向上滑行的最大高度,可求出,D正确;质量m可消去,无法求出,B错误。【名师点睛】本题考查牛顿第二定律及图象的应用,要注意图象中的斜率表示加速度,面积表示位移;同时注意正确的受力分析,根据牛顿第二定律明确力和运动的关系。13.如图所示,滑块穿在水平横杆上并可沿杆左右滑动,它的下端通过一根细线与小球相连,小球受到水平向右的拉力F的作用,此时滑块与小球处于静止状态.保持拉力F始终沿水平方向,改变F的大小,使细线与第 8 页,共 13 页竖直方向的夹角缓慢增大,这一过程中滑块始终保持静止,则( )A. 滑块对杆的压力增大B. 滑块受到杆的摩擦力不变C. 小球受到细线的拉力大小增大D. 小球所受各力的合力增大【答案】C【解析】第 9 页,共 13

页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,Ep表示点电荷在P点的电势能,θ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.θ增大,E增大 B.θ增大,Ep不变C.θ减小,Ep增大 D.θ减小,E不变【答案】D15.一个质量为m的人站在电梯中,电梯加速上升,加速度大小为g/4(g为重力加速度),人对电梯底部的压力大小为A.mg B.2mg C.5mg/4 D.mg/4【答案】C第 10 页,共 13 页【解析】二、填空题16.如图所示,一个变压器原副线圈的匝数比为3∶1,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。【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=0.9Ω,与导轨接触良好;电源电动势E=10V,内阻r=0.1Ω,电阻R=4Ω;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α=53°角;ab与导轨间动摩擦因数为μ=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.【答案】 (1)由闭合电路的欧姆定律可得,通过ab的电流 方向:由a到b;ArRREI20ab受到的安培力:F=BIL=5×2×0.5=5N;方向:与水平成37°角斜向左上方(2)ab受力如图所示,最大静摩擦力:NFmgf5.3)53cos(0max由平衡条件得:当最大静摩擦力方向向右时:NfFT5.053sinmax0当最大静摩擦力方向向左时:NfFT5.753sinmax0第 11 页,共 13 页由于重物平衡,故:T=G则重物重力的取值范围为:0.5NG7.5N;18.有些机床为了安全,照明电灯用的电压是36V,这个电压是把380V的交流电压经变压器降压后得到的。将变压器视为理想变压器,如图所示,如果原线圈是1140匝,则副线圈的匝数是 匝,变压器原、副线圈的电流之比为 。【答案】108;9:95。【解析】试题分析:由于原线圈的电压为380V,副线圈的电压为36V,则原副线圈的匝数之比为,故副线圈的匝数n2==108匝;变压器原、副线圈的电流之比为9:112238095369nUVnUV19911409595n95。考点:变压器。三、解答题19.(2016·山东日照三校联考) (20分)如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为37°的光滑斜面上,当整个装置置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止。已知重力加速度为g,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。(1)求水平向右匀强电场的电场强度大小;(2)若将电场强度减小为原来的,求电场强度变化后物块沿斜面下滑距离L时的动能。12【答案】【答案】(1) (2)0.3 mgL3mg4q【解析】第 12 页,共 13

页 (2)若电场强度减小为原来的,即12E′=3mg8q电场强度变化后物块下滑距离L时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理得mgLsin 37°-qE′Lcos 37°=Ek-0可得Ek=0.3 mgL20.如图所示,物体1、物体3的质量均为m=1kg,质量为M=2 kg、长度为L=1.0m的长木板2与物体3通过不可伸长轻绳连接.跨过光滑的定滑轮.设长板2到定滑轮足够远,物体3离地面高H=6.5m,物体1与长板2之间的动摩擦因数。长板2在光滑的桌面上从静止开始释放,同时物体.(视为质点)在长板2的左端0.2以的初速度开始运动.求:03/vms(1)长板2开始运动时的加速度大小;(2)通过计算说明物体1是否会从长木板2的右端落下?(3)当物体3落地时,物体1在长板2上的位置.【答案】(1)4m/s2(2)物体1不会从长木板右端落下;(3)物体1在长木板2的最左端.【解析】