高二第一次月考《物理》测试题
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第1页,共4页第2页,共4页高二上学期第一次月考试题一、选择题(每题4分, 共48分)1. 带电微粒所带电量不可能是下列值中的 ( )A.2.4×10-19C B.-6.4×10-19C C.-1.6×10-18C D.4.0×10-17C2.两个相同的带电导体小球所带电荷量绝对值的比值为1∶3,相距为r 时相互作用的库仑力的大小为F ,今使两小球接触后再分开放到相距为2r 处,则此时库仑力的大小为:A 、B 、C 、D 、3. A 为已知电场中的一固定点,在A 点放一个电荷量为q 的点电荷,所受的电场力为F, A 点的场强为E ,则:( )A. 若在A 点换上点电荷-q ,A 点的场强方向将发生变化B. 若在A 点换上电荷量为2q 的点电荷,A 点的场强变为2EC. 若将A 点的电荷移去,A 点的场强变为零D. A 点的场强的大小、方向与放在该处的q 的大小、正负、有无均无关 4.图中的实线表示电场线,虚线表示只受电场力作用的带正电粒子的运动轨迹,粒子先经过M 点,再经过N 点,可以判定( ) A .M 点的电势大于N 点的电势 B .M 点的电势能小于N 点的电势能C .粒子在M 点受到的电场力大于在N 点受到的电场力D .粒子在M 点受到的电场力小于在N 点受到的电场力5.关于电势差和电场力做功的说法中,正确的是( ) A .电势差是矢量,电场力做的功是标量B .在两点间移动电荷,电场力不做功,则两点间的电势差为零C .在两点间被移动的电荷的电荷量越少,则两点间的电势差越大D .在两点间移动电荷时,电场力做正功,则两点间的电势差大于零6.根据部分电路欧姆定律,(不计温度影响)下列判断正确的有 ( ) A .导体两端的电压越大,电阻就越大 B .导体中的电流越大,电阻就越小C .比较几只电阻的I -U 图象可知,电流变化相同时,电压变化较小的图象是属于阻值较大的那个电阻的D .由可知,通过一段导体的电流跟加在它两端的电压成正比7. 电源电动势的大小反映的是:( )A. 电源把电能转化为其他形式的能的本领的大小;B. 电源把其他形式的能转化为电能的本领的大小;C. 电源在单位时间内传送电荷量的多少;D. 电流做功的快慢 8.在水平放置的平行金属板之间有一个带电液滴,恰巧静止,液滴所带电量为3.2×10-19C ,重力为1.6×10-14N ,若板间距为10mm ,则两板间的电压为( ) A .500V B .1000V C .1500V D .2000V 9. 平行板电容器保持与直流电源两极连接,充电平衡后,两极板间的电压是U ,充电荷量为Q ,两极板间场强为E ,电容为C 现将两极板间距离减小,则引起变化的情况是( )A.Q 变大B.C 变大C.E 不变D.U 变小第3页,共4页第4页,共4页10.如图所示,在竖直放置的光滑半圆形绝缘细管的圆心O处放一点电荷。
高二上学期第一次月考物理(附答案解析)考生注意:1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。
选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效...........................。
4.本卷命题范围:新人教必修第三册第九章~第十一章第3节。
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.第1~8题只有一项符合题目要求;第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.如图甲所示为人体的细胞膜模型图,由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位).现研究某小块厚度均匀的细胞膜,厚度为d,膜内的电场可看作匀强电场,简化模型如图乙所示.初速度可视为零的一价氯离子仅在电场力的作用下,从图乙中的A点运动到B点,下列说法正确的是()甲乙A.A点电势高于B点电势B.氯离子的电势能增大C.氯离子的加速度变大D.若膜电位不变,当d增大时,氯离子进入细胞内的速度不变2.心脏除颤器是通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,让一部分电荷通过心脏,使心脏完全停止跳动,再刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动的仪器.如图所示是一次心脏除颤器的模拟治疗,该心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电后电容器的电压为4.0kV,如果电容器在2.0ms时间内完成放电,下列说法正确的是()A.放电之前,电容器存储的电荷量为6×104CB.放电过程中通过人体的电流平均值为30AC.放电之后,电容器的电容为零D.放电之后,电容器的电压仍为4kV3.空间存在沿x轴的电场,x轴上各点电势φ随坐标x变化的关系如图所示,则下列说法正确的是()A.在x 1处电场强度最大B.在0~ x 1间只有一点电场强度的大小为001E x ϕ=C.将电子由x 1处移到x 3处的过程中,电场力做正功D.质子在x 2处电势能为零,受到的电场力也为零4.在显像管的电子枪中,炽热的金属丝不断放出电子进入电压为U 的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S 、长为L 的电子束.已知电子的电荷量为e 、质量为m ,射出加速电场时单位长度电子束内的电子个数为N ,则电子束的电流为( )A.B.C.D.5.如图所示为某一点电荷所形成的一簇电场线,a 、b 、c 三条虚线为三个带电粒子以相同的速度从O 点射入电场的运动轨迹,其中b 虚线为一圆弧,AB 的长度等于BC 的长度,且三个粒子的电荷量大小相等,不计粒子重力.下列说法正确的是( )A.a 一定是正粒子的运动轨迹,b 和c 一定是负粒子的运动轨迹B.a 虚线对应的粒子的加速度越来越小,b 、c 虚线对应的粒子的加速度越来越大C.a 粒子的动能减小,b 粒子的动能不变,c 粒子的动能增大D.b 虚线对应的粒子的质量大于c 虚线对应的粒子的质量6.如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板B 接地,开关S 闭合后,一带电油滴在电容器中的P 点处于静止状态,下列说法正确的是( )A.油滴带负电B.保持开关S 闭合,A 板竖直上移一小段距离的过程中,电流计中电流方向向右C.保持开关S 闭合,A 板竖直上移一小段距离,P 点的电势升高D.开关S 闭合后再断开,A 板水平向左移动一小段距离,带电油滴的电势能增大7.半径为R 的绝缘细圆环固定在图示位置,圆心位于O 点,环上均匀分布着电量为Q 的正电荷,点A 、B 、C 将圆环三等分,取走A 、B 处两段弧长均为ΔL 的小圆弧上的电荷,将一点电荷q 置于OC 延长线上距C 点为2R 的D 点,O 点的电场强度刚好为零,圆环上剩余电荷分布不变,则q 为( )A.正电荷,9Δ2Q Lq R π=B.负电荷,9Δ2Q Lq R π=C.正电荷,2ΔQ Lq Rπ=D.负电荷,2ΔQ Lq Rπ=8.如图所示,abc 是竖直面内的光滑绝缘固定轨道,ab 水平,b c 是与ab 相切于b 点且半径为R 的14圆弧,所在空间有方向平行于ab 向右的匀强电场,电场强度大小为mgE q=.在轨道上P 点由静止释放一个质量为m 、电荷量为q (q >0)的小球,小球飞出轨道后达到的最高点为Q (图中未画出).若小球可视为质点,重力加速度大小为g ,Q 与C 点的高度差为3R,则可知( )A.Q 在C 点的正上方B.3R Pb =C.从c 到Q 的过程中,小球的动能不变D.从b 到c 的过程中,小球对轨道的最大压力为13mg ⎛⎫ ⎪⎝⎭9.两个电阻R 1、R 2的伏安特性曲线如图所示,由图可知( )A.R 1的阻值为1ΩB.R 2的电阻随电压的增大而减小C.R 1为线性元件,R 2为非线性元件D.当U=1V时,R2的电阻等于R1的电阻10.多级加速器原理如图甲所示,多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,其中心轴线在同一直线上,圆筒的长度依照一定的规律依次增加,圆筒和交变电源两极交替相连,交变电压变化规律如图乙所示.在t=0时,奇数圆筒相对偶数圆筒的电势差为正值,此时位于序号为0的金属圆板中央的一个电子,在电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒.若已知电子的质量为m、电荷量为e,电压的绝对值为U0,周期为T,电子通过圆筒间隙的时间忽略不计,为使其能不断加速,下列说法正确的是()甲乙A.金属圆筒内部场强处处为零,电子在圆筒内做匀速运动B.t=3T时,电子刚从7号圆筒中心出来C.电子离开第8D.第n11.如图甲所示为静电除尘的原理结构图,如图乙所示为静电喷涂的原理结构图,下列说法正确的是()甲乙A.对图甲,电晕极附近的气体分子被强电场电离,电子向收尘极运动使含尘气体中的粉尘带负电,积累在筒壁一定量后进入下方的漏斗排出B.对图甲,电晕极与收尘极之间的电场为匀强电场C.对图乙,喷口喷出的雾化涂料微粒带正电,被涂工件不带电D.对图乙,工件与喷口之间较强的电场使带电雾化涂料向带电的工件运动,正、负电荷的作用使涂料均匀地涂在工件上12.如图所示,a、b、c、d是某匀强电场中的四个点,它们是一个四边形的四个顶点,ab∥cd,ab⊥b c,2ab=cd=bc=2l,电场方向与四边形所在平面平行.已知a点电势为12V,b点电势为14V,d点电势为6V.一个质子(不计重力)经过b点的速度大小为v0,方向与bc成45°角,一段时间后经过c点,下列说法正确的是()A.c 点电势为10VB.场强的大小为E =a 指向d C 质子从b 运动到c所用的时间为v D.若质子质量为m 、电量为q ,则质子运动到c二、实验题(本题共2小题,共16分)13.(5分)如图所示是某实验小组“定性探究平行板电容器的电容C 与其极板间距离d 、极板间正对面积S 之间的关系”的装置图.充电后与电源断开的平行板电容器的A 板与静电计相连,B 板和静电计金属壳都接地,A 板通过绝缘柄固定在铁架台上,人手通过绝缘柄控制B 板的移动.回答下列问题:甲乙(1)下列说法正确的是________.A.本实验中静电计的作用是测定该电容器两极板间的电势差变化B.操作过程中,可认为A 、B 两板间的场强始终不变C.操作过程中,可认为A 、B 两板间的带电量始终不变D.操作过程中,可认为电容器的电容始终不变(2)在实验中观察到的现象:甲图中的手水平向左移动少许,静电计指针的张角________;乙图中的手竖直向上移动少许,静电计指针的张角________.(均填“变大”“变小”或“不变”)(3)通过以上实验可归纳得到的结论是________________________________________________________. 14.(11分)随着居民生活水平的提高,纯净水已经进入千家万户.某市对市场上出售的纯净水质量进行了抽测,结果发现有不少样品的电导率(电导率是电阻率的倒数,是检验纯净水是否合格的一项重要指标)不合格. (1)你认为不合格的纯净水的电导率________.(填“偏大”“偏小”或“不变”) (2)某学习小组对某种纯净水样品进行检验,实验步骤如下:①用游标卡尺测量绝缘性能良好、长为L的圆柱形塑料容器内径如图甲所示,其示数为d=________mm.甲乙②将采集的水样装满圆柱形塑料容器,两端用金属圆片电极密封,用多用电表粗测该水样的电阻为1200Ω.为了准确测量水样的电导率,学习小组准备利用以下器材进行研究:A.电压表(0~3V,内阻约为1kΩ)B.电压表(0~15V,内阻约为5kΩ)C.电流表(0~10mA,内阻约为1Ω)D.电流表(0~0.6A,内阻约为10Ω)E.滑动变阻器(最大阻值约为100Ω)F.蓄电池(约为12V,内阻约为2Ω)G.开关、导线若干实验要求测量尽可能准确,电路中电压表应选择________,电流表应选择________(均填器材前面的字母序号);请在图乙方框中设计出实验电路图.③水样电导率的表达式为σ=________.(用U、I、d、L表示)三、计算题(本题3小题,共36分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15.(7分)如图所示,a、b、c三点处在某一匀强电场中,该电场方向与a、b两点的连线平行,已知ab的长度L1=5cm,ac的长度L2=12cm,ab与ac间的夹角θ=120°.现把带电荷量为q=—4×10-8C的点电荷从a点移到b点,电场力做功为1.6×10-7J.求:(1)a、b两点间的电势差U ab;(2)把该电荷从a点移到c点,电场力做的功.16.(12分)如图所示,一质量为m=1×10-2k g、带电荷量大小为q=1×10-6C的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向夹角为θ=37°.小球在运动过程中电荷量保持不变,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求:(1)该小球带正电还是带负电,电场强度E 的大小;(2)若某时刻将细线剪断,经过1s 时小球的速度大小v 及方向;(3)若将原电场方向改为竖直向下,大小保持不变,小球从图示位置由静止释放后运动过程细线的最大拉力. 17.(17分)如图所示,一质量为m =1×10-20k g 、带电量为q =+1×10-10C 的粒子,从静止开始被加速电场(图中未画出)加速后从R 点沿中线水平方向飞入平行板电容器,初速度v 0=3×106m/s ,粒子飞出平行板电场后经过界面MN 、PS 间的无电场区域后,进入固定在中心线上O 点的点电荷Q 形成的电场区域(界面PS 右边点电荷的电场分布不受界面的影响),粒子穿过界面PS 后被点电荷Q 施加的电场力俘获,从而以O 点为圆心做匀速圆周运动,最后垂直打在放置于中心线上的荧光屏EF 上.已知两平行金属板A 、B 水平正对且长均为l =6cm ,两板间距d =2cm ,U AB =100V ,两界面MN 、PS 相距为L =15cm ,静电力常量k =9.0×109N ·m 2/C 2,粒子重力不计.求:(1)加速电场的电压U ';(2)粒子穿过界面PS 时偏离中心线RO 的距离Y ;(3)点电荷Q 的电荷量.3≈,保留一位有效数字)运城市教育发展联盟2023-2024学年高二上学期10月月考物理参考答案、解析及评分细则1.D 因为氯离子带负电,其仅在电场力作用下从图乙中的A 点运动到B 点,说明电场力方向沿A 指向B ,电场线由B 指向A ,所以A 点电势低于B 点电势,A 错误;因为电场力对氯离子做正功,所以其电势能减小,B 错误;因为膜内的电场可看作匀强电场,根据qEa m=,氯离子的加速度不变,C 错误;根据动能定理2102qU mv =-,可知氯离子进入细胞内的速度v 与距离d 大小无关,又因为膜电位U 不变,则氯离子进入细胞内的速度不变,D 正确.2.B 根据631510410C 0.06C Q CU -==⨯⨯⨯=,可知放电前,电容器储存的电量为0.06C ,A 错误;放电过程通过人体的平均电流大小为30.06C 30A 210?sQ I t -===⨯,B 正确;电容是表征电容器储存电荷本领大小的物理量,放电之后,电容器的电容是不变的,C 错误;放电之后,电容器的电荷量为零,电压为零,D 错误. 3.B 根据场强与电势差的关系ΔΔU E d xϕ==,结合图像可知,斜率的绝对值表示场强大小,则1x 处斜率为零,电场强度为零,A 错误;如图所示,连接0x 处的斜率等于001E x ϕ=,且在0~1x 间只有一点,B 正确;由图可知,1x 到3x 的电势差为正值,电子带负电,电场力做负功,C 错误;电势能等于电荷量与电势的乘积,故质子在2x 处电势能为零,但是该处的斜率不为零,说明场强不为零,即受到的电场力不为零,D 错误.4.A5.D 由运动轨迹可知a 粒子受向左的电场力,b 、c 粒子受到向右的电场力,由于不知道电场的方向,所以无法确定a 、b 、c 三个带电粒子的电性,A 错误;由于电场线的疏密表示电场强度的大小,粒子只受电场力,故a 虚线对应的粒子的加速度越来越小,c 虚线对应的粒子的加速度越来越大,b 虚线对应的粒子的加速度大小不变,B 错误;由题意可知a 粒子的运动方向和电场力方向的夹角为锐角,所以电场力对其做正功,a 粒子的动能增大,b 粒子的运动方向始终和电场力垂直,电场力对其不做功,所以b 粒子的动能不变,c 粒子的运动方向和电场力方向的夹角为锐角,所以电场力对其做正功,c 粒子的动能增大,C 错误;a 、b 、c 三条虚线为三个带电粒子以相同的速度从O 点射入电场的运动轨迹,且三个粒子的电荷量大小相等,故静电力相等,由于b 粒子做圆周运动,说明向心力等于静电力,c 粒子做向心运动,故静电力大于所需的向心力,根据2v F mr=可知c 粒子质量较小,D 正确.6.C 油滴静止不动,说明重力与电场力平衡,电场力方向与电场方向相同,故带正电,A 错误;保持开关闭合,A 板竖直上移一小段距离的过程中,电容器极板电压U 不变,根据4r S QC kd Uεπ==,电容器电容C 减小,电容器所带电荷量Q 减小,由于上极板带负电,则电流计中电流方向向左,B 错误;保持开关闭合,A 板竖直上移一小段距离,电容器极板电压U 不变,根据UE d=可知板间电场强度减小,由于下极板B 带正电,则有0BP BP B P P U Ed ϕϕϕ==-=-,可知P 点的电势升高,C 正确;开关S 闭合后再断开,A 板水平向左移动一小段距离,电容器电荷量保持不变,根据4r U Q kQ E d Cd Sπε===,可知板间电场强度增大,油滴受到的电场力增大,油滴向上运动,电场力做正功,电势能减小,D 错误.7.B 因为正电荷在细圆环上均匀分布,所以弧长为ΔL 的小圆弧上所带电荷量为Δ2LQ Q Rπ=',在ΔL 足够小时,可以将取走的部分看作点电荷,根据圆环的对称性,可以得到取走A 、B 处两段弧长均为ΔL 的小圆弧上的电荷后,细圆环在O 点产生的电场如图所示,有123ΔΔ22Q LQ L R E k k R Rππ==,由图可知,两场强的夹角为120°,则两者的合场强为13Δ2Q LE E k Rπ==,根据O 点的合场强为0,则放在D 点的点电荷带负电,在O 点产生的场强大小为3Δ2Q L E E kR π'==,根据()23qE k R '=,联立解得9Δ2Q L q R π=,B 正确.8.B 小球从c 点飞出时速度方向竖直向上,离开c 后,水平方向向右做初速度为零的匀加速运动,竖直方向做竖直上抛运动,竖直方向速度减为零时到达最高点Q ,Q 点在c 点的右上方,A 错误;从c 到Q 的过程中,竖直方向上有223c R v g =⨯,从P 到c 过程,由动能定理得()2102Pb c qE x R mgR mv +-=-,解得3R Pb =,B 正确;设小球所受合力方向与水平方向间的夹角为θ,则tan 1mg mgqE mgθ===,则45θ=︒,小球从c 到Q 的过程中,小球的合力与运动轨迹如图甲所示,可知小球所受合力先做负功后做正功,则小球的动能先减小后增大,C 错误;小球在等效平衡位置d 点速度最大,对轨道的压力最大,如图乙所示,从P 到d ,由动能定理得()211sin cos 032qE R R mg R R mv θθ⎛⎫+--=- ⎪⎝⎭,在d 点,对小球由牛顿第二定律得2sin mg v F m R θ-=,解得4 3F mg ⎛⎫= ⎪⎝⎭,由牛顿第三定律可知,小球对轨道的压力大小为43F F mg '⎛⎫== ⎪⎝⎭,D 错误.甲 乙9.CD R 1的阻值为11Ω2Ω0.5U R I ===,A 错误;R 2的图像上各点的横坐标U 与纵坐标I 的比值随电压的增大而增大,则R 2的电阻随电压的增大而增大,B 错误;R 1为线性元件,R 2为非线性元件,C 正确;当U =1V 时,R 2的电阻等于R 1的电阻,均等于2Ω,D 正确.10.AD 因一个筒只接一个电极,所以金属圆筒内部场强处处为0,电子在圆筒内做匀速运动,A 正确;因为筒长是按一定的规律增加的,那么电子在每个筒内运动的时间必须为交流电周期的一半,所以当t =0时,电子进入1号筒,当2Tt =时,电子从1号筒中心飞出,以此类推,当t =3T 时,电子刚从6号圆筒中心出来,B 错误;设粒子进入第n 个筒时的速度为v n ,由动能定理可得20102n neU mv =-,解得n v =n 个筒的长度为2n n TL v t ==,可以发现n L ∝C 错误、D 正确. 11.AD 对图甲,电晕极附近的气体分子被强电场电离,电子向收尘极运动使含尘气体带负电,积累在筒壁后进入下方的漏斗排出,A 正确;对图甲,电晕极与收尘极之间的电场为辐射电场,不是匀强电场,B 错误;对图乙,喷口喷出的雾化涂料微粒带负电,工件带正电,C 错误;对图乙,工件与喷口之间较强的电场使带电雾化涂料向带电的工件运动,使涂料均匀地涂在工件上,D 正确. 12.AC13.(1)AC (2分)(2)变大(1分)变大(1分)(3)平行板电容器极板间距d 越大,电容C 越小;两板间的正对面积S 越小,电容C 越小(1分)14.(1)偏大(1分) (2)①50.20(2分) ②B (1分)C (1分)见解析图(4分)③24LId Uπ(2分)解析:(1)纯净水应为不含有杂质的纯水,而纯净水不合格,通常是含有一定的杂质,杂质通常是带电离子,故纯净水不合格通常是电导率偏大.(2)①该游标卡尺精确度为1mm 0.05mm 20=,圆柱形容器内径为50?mm 0.05?mm 450.20mm d =+⨯=. ②由于电源电压为12V ,为了电压测量的安全性,电压表应选B ;电路中电流约为12 A 10mA 1200U I R ===,电流表应选C ;该水样的电阻为1200Ω,电流表应采用内接法,由于滑动变阻器的阻值比待测电阻小太多,所以采用分压接法,电路如图所示.③根据L R S ρ=,22d S π⎛⎫= ⎪⎝⎭,U R I =,联立解得24d U LI πρ=,电导率是电阻率的倒数,所以电导率为24LI d Uσπ=. 15.解:(1)由电势差定义可得781.610 V 4V 410ab abW U q --⨯===--⨯(2分) (2)ab 的长度15cm 0.05m L ==,ac 的长度212cm 0.12m L == 匀强电场的场强14 N/C 80N/C 0.05ab U E L ===,方向由b 指向a (2分) 从a 点移到c 点,电场力做的功2cos ac W qEL θ=(2分) 则871410800.12J 1.9210J 2ac W --⎛⎫=⨯⨯⨯⨯-=-⨯ ⎪⎝⎭16.解:(1)由于小球静止时偏向左边,受电场力水平向左,所以该小球带负电(1分)对小球,由平衡条件可得tan qE mg θ=(1分)解得电场强度大小为47.510N/C E =⨯(1分)(2)剪断细线后,小球只受重力和电场力,所以两力的合力沿着绳的方向,小球做初速度为零的匀加速直线运动,由牛顿第二定律得cos mg ma θ=(2分) 联立解得12.5m/s v at ==(1分) 方向斜向左下与竖直方向夹角为37°(1分)(3)通过分析可知在复合场中小球受到的合力方向竖直向下,故在最低点时,细线的拉力最大 由初始位置到最低点,由动能定理有()()211cos 02mg qE L mv θ--=-(2分) 在最低点时,由牛顿第二定律得2m mv T qE mg L+-=(2分) 联立解得m 0.035N T =(1分)17.解:(1)在加速电场中,由动能定理有201 02qU mv ='-,解得450V U '=(2分) (2)粒子的运动轨迹如图所示,在偏转电场中,粒子做类平抛运动平行于极板方向有0 l v t =(1分) 垂直于极板方向有212y at =(1分) 在垂直于极板方向,由牛顿第二定律有qE qU a m md ==(1分) 联立解得0.01m y =(1分)带电粒子在离开电场后将做匀速直线运动 由相似三角形知识得22l y l Y L =+(2分) 联立解得0.06m Y =(1分)(3)设粒子从偏转电场中飞出时沿电场方向的速度为y v ,则y v at =所以粒子从电场中飞出时的速度为v =2分) 设粒子从电场中飞出时的速度方向与水平方向的夹角为θ,则0tan y v v θ=(1分) 粒子做匀速圆周运动的半径cos Y r θ=(2分) 粒子做圆周运动,由牛顿第二定律得22Qq v k m r r=(2分) 联立解得:9710C Q -≈⨯,9710C Q -=-⨯(1分)。
高二物理第一次月考试题第Ⅰ卷(选择题 共60分)一、选择题(本题包括15个小题,每小题4分,共60分.每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错或不选的不得分)1.下列说法中正确的是 ( )A .温度是分子平均动能的标志B .物体的体积增大时,分子势能一定增大C .分子间的引力和斥力都随分子间距离的增大而减小D .利用阿伏伽德罗常数和某种气体的密度,就一定可以求出该种气体的分子质量2.如图1所示,甲分子固定在坐标原点O ,乙分子位于x 轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F >0为斥力,F <0为引力,a 、b 、c 、d 为x 轴上四个特定的位置,现把乙分子从a 处由静止释放,则 ( )A .乙分子由a 到b 做加速运动,由b 到c 做减速运动B .乙分子由a 到c 做加速运动,到达c 时速度最大C .乙分子由a 到c 的过程,动能先增后减D .乙分子由b 到d 的过程,两分子间的分子势能一直增加 3.在用油膜法估测分子的大小的实验中,若已知油的摩尔质量为M ,密度为p ,油滴质量为m ,油滴在液面上扩散后的最大面积为S ,阿伏加德罗常数为N A ,以上各量均采用国际单 位,那么( )A .油滴分子直径S M d ⋅=ρB .油滴分子直径Sm d ⋅=ρ C .油滴所含分子数A N m M n ⋅= D .油滴所含分子数A N Mm n ⋅= 4.甲、乙两个相同的密闭容器中分别装有等质量的同种气体,已知甲、乙容器中气体的压强分别为 甲p 、 乙p ,且 甲p < 乙p ,则( )A .甲容器中气体的温度高于乙容器中气体的温度B .甲容器中气体的温度低于乙容器中气体的温度C .甲容器中气体分子的平均动能小于乙容器中气体分子的平均动能D .甲容器中气体分子的平均动能大于乙容器中气体分子的平均动能图15.如图2所示,两个相通的容器P、Q间装有阀门K,P中充满气体,Q为真空,整个系统与外界没有热交换.打开阀门K后,P中的气体进入Q中,最终达到平衡,则()A.气体体积膨胀对外做功,内能减小,温度降低B.气体对外做功,内能不变,温度不变C.气体不做功,内能不变,温度不变,压强减小图2D.Q中气体不可能自发地全部退回到P中6.恒温的水池中,有一气泡缓慢上升,在此过程中,气泡的体积会逐渐增大,不考虑气泡内气体分子势能的变化,下列说法中正确的是()A.气泡内的气体对外界做功B.气泡内的气体内能增加C.气泡内的气体与外界没有热传递D.气泡内气体分子的平均动能保持不变7.一定质量的理想气体,初始状态为p、V、T。
高二第一次月考(物理)(考试总分:100 分)一、 单选题 (本题共计5小题,总分30分)1.(6分)19世纪30年代,法拉第提出一种观点,认为在电荷周围存在电场,电荷之间通过电场传递相互作用力.对于电荷A 和电荷B 之间的电场,下列说法中正确的是( )A. 电荷B 在电荷A 的电场中受静电力的作用,自身并不产生电场B. B.撤去电荷B,电荷A 激发的电场就不存在了C. C.空间某点的电场强度等于两电荷在该点激发电场的场强的矢量和D.电场是法拉第假想的,实际上并不存在2.(6分)真空中有两个点电荷,它们之间的静电力为F,如果使它们间的距离增大到原来的2倍,将其中之一的电量也增大到原来的2倍,则它们间的作用力将变为( ) A.4F B.2F C.2F D.F 3.(6分)A 为已知电场中的一固定点,在A 点放一电量为q 的电荷,所受电场力为F ,A 点的场强为E,则( )A.若在A 点换上-q,A 点场强方向发生变化B.若在A 点换上电量为2q 的电荷,A 点的场强将变为2EC.若在A 点移去电荷q,A 点的场强变为零D.A 点场强的大小、方向与q 的大小、正负、有无均无关4.(6分) 图示为等量异种的点电荷 所形成的电场线分布,以下说法正确的是( )A.a 点的电势低于b 点的电势B.a 点的场强大于b 点的场强,方向相同C.将一负电荷从a 点移到b 点静电力做负功D.负电荷在a 点的电势能大于b 点的电势能5.(6分)A 、B 是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定的初速度从A 点沿电场线运动到B 点,其速度v 与时间t 的关系图象如图甲所示,则此电场的电场线分布可能是图乙中( )二、 多选题 (本题共计3小题,总分18分)6.(6分)两个相同的负电荷和一个正电荷附近的电场线分布如图所示,c 是两负电荷连线的中点,d 是在正电荷的正上方,c 、d 到正电荷的距离相等,则 ( )A. a 点的电场强度比b 点的大B. a 点的电势比b 点的高C. c 点的电场强度比d 点的大D. c 点的电势比d 点的低7.(6分)真空中有两个完全相同的金属小球,所带电荷量分别为1q -和2q ,相距为r 时相互作用力为F ;今将两球接触后再放回原处,相互作用力为,F 31由此可判断两球原来的电荷量的关系是( )A.2:1:21=q qB.1:4:21=q qC.1:3:21=q qD.3:1:21=q q8.(6分)图中实线是一簇未标明方向的由点电荷产生的电场线。
高二物理第一次月考试题一、选择题(1—9题是单选,10—14是不定项选择,每题3分共42分) 1、在10s 内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的电量为2C ,向左迁移的负离子所带电量为3C ,那么电解槽中电流强度大小为 ( )A .0.1AB .0.2AC .0.3AD .0.5A2、甲乙两条铜导线质量之比M 甲:M 乙=4:1,长度之比为L 甲:L 乙=1:4,则其电阻之比R 甲:R 乙为A .1:1B .1:16C .64:1D .1:643、如图所示,图线1表示的导体电阻为R 1,图线2表示的导体的电阻为R 2,则说法正确的是A 、R 1:R 2 =1:3 B 、 R 1:R 2 =3:1C 、 将R 1与R 2串联后接于电源上,则电流比I 1:I 2=1:3D 、 将R 1与R 2并联后接于电源上,则电流比I 1:I 2=1:34、在如图所示的电路中,当开关S闭合时,电灯不亮,电流表无读数,电压表读数接近为电源电压,以下可能的情况是( )A. 电流表中断路,L1和L2都完好B. L1灯丝断路,电流表和L2都完好C. L2灯丝断路,电流表和L1都完好D. L1和L2灯丝都断路,而电流表完好5、 走廊里有一盏灯,在走廊两端及中间位置各有一个开关,我们希望不论哪一个开关接通都能使灯点亮,那么设计的电路为 ( )A.“与”门电路B.“非”门电路C.“或”门电路D.上述答案都有可能6、如图所示的电路中, U =120 V, 滑动变阻器R 2的最大值为 200Ω,R 1=100Ω.当滑片P 滑至R 2的中点时,a 、b 两端的电压为( )A.60 V B.40 V C.80 V D.120 V7、如图,当滑动变阻器的滑片P 向上端移动时,则电表示数的变化情况是( )A . V1减小,V2 增大,A 增大B .V1增大,V2减小,A 增大C .V1增大,V2增大,A 减小D .V1减小,V2减小,A 减小8、如图所示,直线A 为电源的U -I 图线,直线B 为电阻R 的U -I 图线;用该电源和电阻组成的闭合电路,电源输出功率和电路的总功率分别是 A .4 W ,811、下列各种说法中正确的是( )A .电流的定义式,适用于任何电荷的定向移动形成的电流。
嗦夺市安培阳光实验学校第五中学度第一学期高二物理第一次月考试卷时间:90分钟 满分:100分一.选择题(本题包括11小题,每小题4分,共44分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1. 在电场中的a 点放一检验电荷q +,它受到的电场力大小为F ,方向水平向右,则a 点的场强大小为a FE q=,方向水平向右,下列说法正确的是( )A .在a 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则a 点的场强变为2EB .在a 点放置一个电荷量为2q 的检验电荷,则a 的场强变为12EC .在a 点放置一个负检验电荷,a 点的场强方向变为水平向左D .在a 点放置一个负检验电荷,它所受的电场力方向水平向左 【答案】D【考点】电场强度.【解析】电场强度是反映电场本身的力的性质的物理量,与试探电荷无关,在电场中同一点,电场强度是确定不变的.电场强度的方向为正电荷的受力方向,与负电荷的受力方向相反。
2.关于匀强电场电势差和场强的关系,正确的说法是:( ) A 、在相同距离的两点上,电势差大的其场强也必定大 B 、任意两点间的电势差等于场强和这两点距离的乘积 C 、电势减小的方向必定是场强的方向D 、沿电场线的方向任意相同距离上的电势差必定相等【答案】D【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系.【解析】解:A 、根据公式U=Ed 可知,两点间的电势差等于场强和这两点间在电场线方向上距离的乘积.相同距离没有说明是否是电场方向的距离,故A 错误;B 、U=Ed ,d 是沿电场线方向上的距离,不是任意两点间的距离,故B 错误;C 、电势减小的方向不是场强的方向,电势降低最快的方向才是场强的方向,故C 错误.D 、根据公式U=Ed 可知,沿电场线方向,距离相同,电势差相同,即相同距离上电势降落必定相等.故D 正确 故选:D3.在点电荷Q 形成的电场中有一点A ,当一个-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则检验电荷在A 点的电势能及电场中A 点的电势分别为:( ) A 、A A WW qεϕ=-=, B 、A A WW q εϕ==-, C 、A A W W qεϕ==, D 、A A W q W εϕ=-=-,【答案】A【考点】电势;电势能.【解析】解:依题意,-q 的检验电荷从电场的无限远处被移到电场中的A 点时,电场力做的功为W ,则电荷的电势能减小W ,无限处电荷的电势能为零,则电荷在A 点的电势能为ɛA=-W ,A 点的电势.故选A4.将一正电荷从无穷远处移向电场中M点,电场力做功为6.0×10-9J,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-9J,则M、N两点的电势ϕm、ϕn有如下关系()A、ϕm<ϕn<0B、ϕn>ϕm>0C、ϕn<ϕm<0D、ϕm>ϕn>0【答案】C【考点】电势;电势能.【解析】解:正电荷从无穷处移向电场中M点,电场力做功为6.0×10-9J,电荷的电势能减小,则M点的电势小于无穷远的电势,即φM<0.负电荷从电场中N点移向无穷远处,电场力做功为7.0×10-9J,电势能减小,则N点的电势小于无穷远的电势,即φN<0.由于两电荷电量相等,N点移向无穷远处电场力做功较大,N点与无穷远间的电势差较大,则N点的电势低于M点的电势,即得到φN<φM<0.故选C5.如图中a、b、c是匀强电场中同一平面上的三个点,各点的电势分别是φa=5V,φb=2V,φc=4V,则在下列各示意图中能表示该电场强度方向的是()【答案】D【考点】电场强度;电势.【解析】解:由题意可知,各点的电势分别为Ua=5V,Ub=2V,Uc=4V,则ab连线上离a 点处的电势为3V,所以该点与c点的连线,即为等势线.由于沿着电场线方向,电势降低.故D正确,ABC错误;故选:D6.如图所示,在沿x轴正方向的匀强电场E中,有一动点A以O为圆心、以r 为半径逆时针转动,θ为OA与x轴正方向间的夹角,则O、A两点问电势差为( ).(A)UOA=Er (B) UOA=Ercosθ(C) UOA=Ersinθ(D)θrcosEUOA=【答案】B【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电势.【解析】解:在匀强电场中,两点间的电势差U=Ed,而d是沿场强方向上的距离,所以dOA=r•cosθ,故:UoA=Ercosθ故选C.7.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,轨迹如图中虚线所示,不计粒子所受的重力则:()A、粒子带正电B、粒子的加速度逐渐增大C、A点的场强小于B点的场强D、粒子的速度不断减小【答案】D【考点】电势能;牛顿第二定律;电场强度.【解析】解;A、由运动与力关系可知,电场力方向与速度方向分居在运动轨迹两边,且电场力偏向轨迹的内侧,故在A点电场力沿电场线向左,电场的方向向右,电场力的方向与电场方向相反,故粒子带负电,A错误;B、根据电场线的疏密可知,A的电场强度大B点的电场强度,所以粒子在A点的电场力大B点的电场力,根据牛顿第二定律可知,粒子在A点的加速度大B 点的加速度,故B错误;C、根据电场线的疏密程度可以知道A点的场强大于B点的场强,故C错误;D、不计粒子所受的重力,只有电场力做功,又粒子从A到B电场力做负功,所以动能减小,故D正确;故选D.8.如图所示,一个带负电的油滴以初速度v0从P点斜向上射入水平方向的匀强电场,若油滴到达最高点的速度大小仍为 v0,则油滴最高点的位置()A、在P点的左上方 B、在P点的右上方C、在P点的正上方D、上述情况都可能【答案】A【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;抛体运动.【解析】解:对粒子受力分析:粒子仅在重力与电场力作用下运动,直到运动到最高点,此过程初动能与末动能已知且相同,设粒子升高的高度为h,粒子的初末位置间的电压为UPQ,粒子的带电量为-q,由动能定理得:-qUPQ-mgh=解得:由于UPQ<0,即UP<UQ,说明Q点的电势高于P点,即带电粒子应在P点的左上方,故A正确.故选:A9.如图所示,在原来不带电的金属细杆ab附近P处,放置一个正点电荷,达到静电平衡后,则()A.a端带负电,b端带正电B.b端的电势比d点的低C.杆内c处的电场方向由c指向bD.a端的电势一定比b端的低【答案】B【考点】电势.静电平衡【解析】 A、由于静电感应,导体上感应出来的正电荷在a端,负电荷在b端,故A错误.B达到静电平衡后,整个导体是一个等势体,导体上的电势处处相等,所以可以得到φa=φb,由于电场线从正电荷出发到b端终止,根据顺着电场线方向电势降低,可知b端的电势比d点的低,故B正确,D错误.C、由于杆处于静电平衡状态,所以内部的场强处处为零,c处的电场强度为0,故C错误.10.在点电荷Q的电场中,一个α粒子(He42)通过时的轨迹如图实线所示,a、b 为两个等势面,则下列判断中正确的是( ).A.Q可能为正电荷,也可能为负电荷B.运动中.粒子总是克服电场力做功C.α粒子经过两等势面的动能Eka>EkbD.α粒子在两等势面上的电势能Epa>Epb【答案】C【考点】等势面;电势能.【解析】解:A、α粒子带正电,根据从粒子运动轨迹看出,轨迹向左弯曲,可知带电粒子受到了排斥力作用,则Q为正电荷,故A错误;B、正的点电荷周围电场分布特点可知,b点的电势高于a点的电势,由于α粒子带正电,所以电势能减小,电场力做正功,故B错误;C、根据运动轨迹可知,带电粒子受到了排斥力作用,从a到b过程中,电场力做负功,因此动能减小电势能增大,故C正确,D错误.故选C.11. 如图所示,A、B为某电场中一条直线上的两个点,现将正点电荷从A点静止释放,仅在电场力作用下运动一段距离到达B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.从A到B过程中,下列说法正确的是( )A. 电场力对电荷一直做正功B. 电势一直升高C. 电荷所受电场力先减小后增大D. 电荷所受电场力先增大后减小【答案】C【考点】电势能;电场强度.【解析】解:A、电势能先减小后增大,则电场力做正功后做负功.故A错误.B、正电荷从A到B电场力先做正功,后做负功,则说明电场力方向变化,即电场线方向先向右,后向左,所以电势先降低后升高.故B错误.C、电势能EP随位移x的变化关系图象的斜率表示电场力的大小,因此电场力先减小后增大.故C正确,D错误.故选C.二.填空、实验题(本题包括3小题,共18分)12. 有三个相同的绝缘金属小球A、B、C,其中A小球带有2.0×10-5C的正电荷,小球B、C不带电。
90 110( 8 , 4 , 32 ) 1 .下列说法中正确的是 ( )A .电流元 IL 在磁场中受力为 F ,则磁感应强度B 不一定等于B .根据电场强度的定义式 E =可知,电场中某点的电场强度和试探电荷的电量成反比C .根据真空中点电荷电场强度公式 E =k可知电场中某点电场强度和试探电荷的电量无关 D .通电导线所受安培力的方向与该点的磁场方向一致2 .某金属导线的电阻率为ρ , 电阻为 R ,现将它均匀拉长到直径为原来的一半,那么该导线的电阻率 和电阻分别变为 ( )A .4 ρ 4RB .ρ 4RC .ρ 16RD .16ρ 16R3 .如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小为 B ,方向与水平面夹角为9 。
面积为 S 的正方形线框开始竖直放置,将线框绕ab 边逆时针转至水平,在此过程穿过线框的磁通量的变化量大小为 ( )A .0B . BS (sin 9- cos 9)C . BS (cos 9+ sin 9)D .BS (cos 9- sin 9)4 .如图所示,一半径为 R 的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一质量为 m 、电荷量为 q 的 负电荷 (重力忽略不计) 以速度 v 沿正对着圆心 O 的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了9 角。
磁场的磁感应强度大小为 ( )mv mv mvqR tan5 .如图所示是将滑动变阻器用作分压器的电路,A 、B 为分压器的输出端,电源电压 U 恒定,若把 变阻器的滑片放在变阻器的中间,下列判断正确的是 ( )U A .当 AB 间接上负载 R 时,输出电压 U AB >2 B .AB 间不接负载时输出电压 U AB =C .负载电阻 R 越小,U AB 越接近D .接上负载后要使 U AB = U ,则滑片 P 应向下移动tanqR cos qR sin A . D . C . B . 26 .回旋加速器原理如图所示,置于真空中的D 形金属盒的半径为R ,两盒间的狭缝很小,带电粒子 穿过狭缝的时间可忽略;磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直,交流电源的频率为f ,加速电压为 U 。
长沙市2023-2024-1高二第一次阶段性检测物理(答案在最后)时量:75分钟:满分:100分一、单选题(本题共6小题,每小题4分,共24分。
每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1.下列关于物理学家及其贡献的说法正确的是()A.开普勒在牛顿的观测记录的基础上,研究总结出了行星绕太阳运动的定律B.牛顿运动定律有其局限性,仅适用于解决宏观低速问题C.牛顿在前人的研究基础上,总结出万有引力定律,并测出了引力常量D.动量守恒定律由牛顿定律推出,动量守恒定律和牛顿定律一样只适用于宏观、低速问题【答案】B【解析】【详解】A.开普勒在第谷的观测记录的基础上,研究总结出了行星绕太阳运动的定律,故A错误;B.牛顿运动定律有其局限性,仅适用于解决宏观低速问题,故B正确;C.牛顿在前人的研究基础上,总结出万有引力定律,卡文迪许利用扭秤实验测出了引力常量,故C错误;D.动量守恒定律由定律推出,动量守恒定律是自然界最普遍、最基本的规律之一。
不仅适用于宏观物体的低速运动,也适用与微观物体的高速运动。
小到微观粒子,大到宇宙天体,无论内力是什么性质的力,只要满足守恒条件,动量守恒定律总是适用的,故D错误。
故选B。
2.如图所示,颠球是足球运动中的一项基本功,若某次颠球中,颠出去的足球竖直向上运动后又落回到原位置,设整个运动过程中足球所受阻力大小不变。
下列说法正确的是()A.球从颠出到落回原位置的时间内,重力的冲量为零B.球从颠出到落回原位置的时间内,阻力的冲量为零C.球上升阶段合外力的冲量比下降阶段合外力的冲量大D.球上升阶段动能的减少量等于下降阶段动能的增加量【答案】C【解析】【详解】AB .由冲量定义I Ft=球从击出到落回的时间内,重力和阻力的冲量为力乘以力作用的时间,大小不为零,AB 错误;C .球上升时合力为重力加阻力,下降时合力为重力减阻力,故上升时合外力比下降时合外力大,由牛顿第二定律,上升时加速度合F mg fa m m+==大于下降时加速度合F mg fa m m'-'==设上升阶段球的初速度为v ,末速度为0,由动量定理合0I p mv=∆=-下降阶段末速度为v ',由于上升时加速度比下降时加速度大,根据速度位移关系22v ax=其末速度v v'<动量的变化量0I p mv mv'''=∆=-<合可得,球上升阶段动量的变化量大于下降阶段动量的变化量,则球上升阶段合外力的冲量比下降阶段合外力的冲量大,故C 错误;D .由C 分析,结合动能表达式2k 12E mv =可知,球上升阶段动能的减少量212mv ,球下降阶段动能的增加量'212mv ,由于v v'<则球下降阶段动能的增加量小球球上升阶段动能的减少量,故D 错误。
湖南师大附中2024—2025学年度高二第一学期第一次大练习物理时量:75分钟 满分:100分一、单项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1. 物理公式或物理定律都有成立条件或适用范围,下列叙述中正确的是( ) A. F B IL=是磁感应强度的定义式,适用任何磁场,但电流元IL 一定要垂直磁场方向放置 B. 2Q I Rt =用来计算一段电路电流通过时产生的热量,也可以用来计算电流在这段电路做的功C. 在匀强电场中有关系式U Ed =,任何距离d 相等两点,U 一定相等D. F E q =、Q C U =、U I R=都用到了比值定义法 2. 通量是物理学中的重要概念,在物理中有着重要应用。
在研究磁场时我们定义了磁通量BS Φ=,其中B 为磁感应强度、S 为垂直磁场的面积;磁通量大小可形象表示穿过某一平面的磁感线的净条数;磁通量为标量,但有正负之分。
与之类似,在静电场中,我们定义“垂直穿过某一平面的电场线条数为通过这一平面的电通量”。
如图甲,在磁感应强度大小为B 的匀强磁场中,面积为S 的平面与垂直于B 的平面间的夹角为α,如图乙为电荷量为q 的点电荷的电场,如图丙为匀强电场,场强为E 。
则下列说法正确的是( )A. 甲图中穿过该平面的磁通量sin BS αΦ=B. 乙图中穿过以点电荷所在位置为球心的球面的电通量随着球面半径增大而减少C. 乙图中点电荷从某球面球心位置向右移动少许(仍在所研究的球面内),穿过该球面的电通量不变D. 丙图中通过一半径为R 的球面的电通量为22E R π3. 锂离子电池已被广泛地用于智能手机、智能机器人、电动自行车、电动汽车等领域,锂离子电池主要依靠锂离子(Li +)在电池内部正极和负极之间移动来工作,某款手机充电锂离子电池的标识如图所示。
下列说法正确的是( )的锂离子电池BLP565标准电压:3.8V电池容量:1900mA·h执行标准:GB/T18287-2013A. 该锂离子电池放电时,锂离子从正极运动到负极B. 该锂离子电池把化学能转化为电能的本领比电动势为1.5V 的干电池弱C. 该锂离子电池充满电后可贮存约2.6×104J 电能D. 若该锂离子电池的待机电流为15mA ,则其最长待机时间约为96h4. 苏轼的诗句“定知玉兔十分圆,已作霜风九月寒,寄语重门休上钥,夜潮留向月中看”形象地描述了八月十五日看潮的情景。
高二物理第一次月考试题一、选择题:本题共12小题,共40分。
1-8小题,每小题3分,每题只有一个选项是符合题目要求的;9-12小题,每小题4分,每题有一个选项或多个选项是符合题目要求的,少选得1分。
1.通过单匝线圈的磁通量总是每秒减少2wb,然后a.线圈中感应电动势每秒增加2vb.线圈中感应电动势每秒减少2vc、线圈D中没有感应电动势。
线圈中的感应电动势为2V2.一交流电流的图象如图所示,由图可知a、用电流表测量电流,其指示为5Ab.该交流电流的频率为50hzc、当电阻为时,交流电流通过10Ω,电阻消耗的电功率为2000Wd.该交流电流瞬时值表达式为i=10sin628ta3.如图所示,蹄磁铁的两极之间有一个可以自由旋转的铜盘。
现在让铜盘在没有任何摩擦的情况下旋转。
以下对观察到的现象的描述和解释是正确的a.铜盘中没有感应电动势、没有感应电流,铜盘将一直转动下去b、铜板中既有感应电动势又有感应电流,铜板很快就会停止转动c.铜盘中有感应电动势,无感应电流,铜盘将很快停下d、铜盘中既有感应电动势又有感应电流,铜盘的旋转速度会越来越快4.如图所示,在垂直于纸面且范围足够大的匀强磁场中,有一个矩形线圈abcd,线圈平面与磁场垂直,o1o2是线圈的对称轴,应使线圈怎样运动才能使其中产生感生电流?a、向左或向右翻译B.向上或向下翻译c.绕o1o2轴转动d.平行于纸面向外运动5.如图所示,a和B为圆形管道,尺寸和形状相同,内壁光滑,但材料不同,垂直固定在同一高度。
两个相同的磁性小球从管a和B上端的喷嘴中释放出来,同时没有初始速度。
穿过管a的小球比穿过管B的小球先落到地面。
下面对这两个管的描述是正确的a.a管是用塑料制成的,b管是用木头制成的b、 A管由铝制成,b管由胶木制成c.a管是用胶木制成的,b管是用塑料制成的d、 A管由胶木制成,B管由铝制成6.如图所示,l是电感足够大的线圈,其直流电阻可忽略不计,d1和d2是两个相同的灯泡,若将电键s闭合,等灯泡亮度稳定后,再断开电键s,则a、钥匙s关闭时,灯泡D1和D2同时打开。
高二第一次月考《物理》测试题
班级姓名
一、单项选择题(每题2分共12分)
1、下列几种说法中,正确的是()
A、物体受到变力作用,一定做曲线运动
B、物体受到恒力作用,一定做匀变速直线运动
C、当物体所受的合外力与物体的速度方向不在同一直线上时,物体一定做曲线运动
D、当物体所受的合外力不断变化时,物体一定做曲线运动
2、关于运动的合成与分解,下列说法中正确的是()
A、合运动的速度大小等于分运动的速度大小之和
B、物体的两个分运动若是直线运动,则他们的合运动一定是直线运动
C、合运动和分运动具有同时性
D、若合运动是曲线运动,则其分运动中至少有一个是曲线运动
3、做曲线运动的物体,在运动中,一定变化的物理量是()
A、速率
B、速度
C、加速度
D、合外力
4、在匀速水平飞行的飞机上每隔1s依次释放A、B、C、D四个小球,若不计空气阻力,则关于小球落地前的情形,下列说法中正确的有(g=10m/s2)
A、四球在飞机的下方,但在飞机的后下方。
B、四球在飞机的下方排成一抛物线
C、当D球释放时,A、B、C三球离飞机的距离之比为1:4:9
D、当D球释放时,A、B、C、D四球依次相距25m、15m、5m
5、自动扶梯用1分钟可以把一个静止在扶梯上的人送上去,若自动扶梯不动,人沿着扶梯走上去需用3分钟,若此人沿着运动着的扶梯走上去,所需的时间是(扶梯及人行走的速度不变)A.2分钟B.1分钟C.0.75分钟D.0.5分钟
6、一般以恒定的速率渡河,水流速度恒定(小于船速),要使船垂直到达对岸,则()
A、船应垂直河岸航行
B、船的航行方向应偏向上游一则
C、船不可能沿直线到达对岸
D、河的宽度一定时,船到对岸的时间是任意的
二、多项选择题(每题3分共12分)
1、下列关于平抛运动说法正确的是()
A、在日常生活中,我们将物体以水平速度抛出后物体在空气中一定做平抛运动
B、做平抛运动的物体水平运动越大,则说明物体的初速度越大。
C、做平抛运动的物体运动时间越长,则说明物体距离地面的竖直高度越大
D、做平抛运动的物体落地时速度方向与水平方向夹角的正切值与时间成正比。
2、一物体做平抛运动,在不同时间的速度分别是v1和v2时间间隔Δt
那么
A、v1和v2的方向一定不同
B、若v2是最后一刻的速度则v1<v2
C、由v1到v2的速度变化量Δv的方向一定竖直向下
D、由v1到v2的速度变化量Δv的大小为gΔt
3、做匀速圆周运动的物体,下列说法正确的是
A、速度
B、速率
C、角速度
D、周期
4、如图在河岸上用细绳拉船,使小船匀速靠岸,人应以怎样的速度拉绳
A、匀速拉
B、加速拉
C、减速拉
D、先加速后减速拉
三、填空题(每一格2分共26分)
1、如图所示,质量m的物体受到3个共点力的作用正做匀速直线运动,则:若只撤去F1则物体做运动
若只撤去F2则物体做运动
若撤去F3、F2则物体做运动
若撤去三力则物体做运动
2、a、b两轮靠皮带传动,A、B分别为两轮边缘
上的点,C、A同在a轮上,如图。
已知r A=2r B,oc=r B,在传动过程
中皮带不打滑,则C、A两点的线速度之比为,B、C两点的角速度之比为
,B、C两点的周期之比为。
3、某物体以初速度20m/s被水平抛出后,2s末的速度大小是,方向与水平方向的夹角为,它的加速度为。
(g=10m/s2)
4、如图为一小球做平抛运动的频闪照片的一部分,图中背景是边长为5cm的小方格,A、B、C是摄下的三个小球位置,则闪光的时间间隔为。
小球抛出的初速度为。
小球经过B 点的竖直分速度为。
(g=10m/s2)
A
B
C
四、计算题(梅小题5分,共50分)
1、某船在静水中的速度为5m/s,要横渡宽为100m的河,河水流速为3m/s,求:
[1]要使船能到达正对岸,船速方向与上游方向夹角为多少?
[2]要使过河时间最短,船速方向如何
[3]过河最短时间为多大?这时船到达对岸的地点在何处?
[4]如水速为5m/s船速为3m/s则最短位移为多少?最短时间为多少?
2、从距离地面1米的高度水平抛出两个物体,它们的速度分别
为1m/s和2m/s,则
[1]它们的落地时间之比为多少?
[2]它们落地的速度大小之比是多少?
3、地球的半径为R=6400km,试计算:
[1]赤道上的物体随地球自转的角速度,线速度各是多少?
[2]在纬度为30°的地面上,物体随地球自转的角速度,线速度各是多大?
4、为什么说平抛运动是匀变速运动,匀速圆周运动不是匀变速运动?。