湖南省常德市澧县二中2015届高三上学期第五次月考物理试卷
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2015年湖南省常德市中考物理试卷一、选择题(本题共54分,每小题给出的选项中,只有一项是符合题目要求的,考生必须在答题卡中指定位置填涂答案的序号,填涂在其它地方均为无效答案,不给分.每小题选对的得3分,错选或未选的得0分.)1.(3分)正确估测物理量,是一种良好的学习习惯。
初三男生小明同学与自己身体相关的物理量进行了估测,下列估测合理的是()A.正常体温为100℃B.自身质量约为45kgC.跑步的速度约为50m/s D.手指甲宽度约为1nm2.(3分)上物理课时,物理老师对某同学说“回答问题时,请声音大一点”,这里的“大”指的是声音的()A.音调B.音色C.响度D.频率3.(3分)关于光现象,下列说法正确的是()A.月食是由于光的折射形成的B.光从空气射入水中后传播速度会变大C.物体通过平面镜能成正立、等大的实像D.太阳光是白色的,白光是由各种色光混合而成的4.(3分)如图所示的工具中,属于费力杠杆的是()A.B.C.D.5.(3分)下列情况中,铁块的质量发生变化的是()A.铁块磨掉一个角 B.铁块熔化成铁水C.铁块轧成薄铁片 D.铁块从地球运到月球6.(3分)下列说法不正确的是()A.船闸是利用连通器原理工作的B.海洋比陆地昼夜温差小是因为水的比热容大的缘故C.人在高山上呼吸困难是因为高山上气压比山下气压高D.并行的船不能靠得太近是因为流体中流速越大的位置压强越小7.(3分)长方体木箱放在水平地面上,木箱上放一木块,则下列分析正确的是()A.木箱受到的重力和地面对木箱的支持力是一对平衡力B.木箱对木块的支持力和木块对木箱的压力是一对平衡力C.木箱对地面的压力和地面对木箱的支持力是一对相互作用力D.地面对木箱的支持力和木块对木箱的压力是一对相互作用力8.(3分)“094型”潜艇是我国自行研制的新一代潜艇当它从深海中上浮而未露出水面的过程中,它受到的海水的()A.压强减小,浮力不变B.压强减小,浮力增大C.压强减小,浮力减小D.压强增大,浮力不变9.(3分)有关下列图片,说法正确的是()A.使用三孔插座是为了节能B.三角插头内一根导线与用电器的金属外壳相连C.熔丝(俗称保险丝)烧断一定是发生了短路D.高压警示牌提醒我们的安全电压为220V10.(3分)在地震救灾中,我们利用“北斗卫星导航系统”对发生灾情的位置进行定位,卫星导航传递信息主要依靠()A.超声波B.次声波C.红外线D.电磁波11.(3分)我国研制的“神舟九号”实验飞船在返回地面通过大气层的飞行中,下列说法中不正确的是()A.飞船的机械能保持不变B.飞船的一部分机械能转化为内能C.飞船的势能越来越小D.飞船的外表温度会升高12.(3分)如图所示,用滑轮组把重为200N的货物提到9m高的楼上,所用拉力为80N,则总功和滑轮组的机械效率分别是()A.1400J 80% B.1800J 80%C.1800J 83.3% D.2160J 83.3%13.(3分)关于能量和信息,下列说法正确的是()A.化石能源、水能、风能均是可再生能源B.目前核电站是利用核聚变释放的能量来发电C.光纤通信是利用激光通过光导纤维来传递信息D.汽油机工作时,将机械能转化为内能14.(3分)关于热现象,下列说法正确的是()A.雾的形成是液化现象,需要吸热B.冰变成水是熔化现象,需要吸热C.冬天呼出的“白气”是汽化现象,需要吸热D.衣柜里的樟脑丸变小是升华现象,需要放热15.(3分)如图所示的实验中,演示磁场对通电导体有力的作用的是()A.B.C.D.16.(3分)甲、乙两个灯泡的铭牌分别是“PZ220﹣25”、“PZ220﹣100”,关于这两个灯泡的描述正确的是()A.甲灯的灯丝粗,电阻大B.甲灯的灯丝细,电阻大C.乙灯的灯丝细,电阻小D.乙灯的灯丝粗,电阻大17.(3分)如图所示的电路中电源电压保持不变,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,下列说法不正确的是()A.电流表示数变小 B.电压表示数变小C.灯泡消耗的功率变大D.电路消耗的总功率变小18.(3分)如图所示是小红测定小灯泡电阻的电路图,当闭合开关S时,发现灯L不亮,电流表、电压表均无示数。
常德市第一中学2015届高三上学期第五次月考物理试题(满分100分,时量 90分钟)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,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,全部选对得4分,选对但不全得2分,错选或不选得0分.)1. 如图所示,一圆环上均匀分布着正电荷,x 轴垂直于环面且过圆心O .下列关于x 轴上的电场强度和电势的说法中正确的是( B ) A .O 点的电场强度为零,电势最低 B .O 点的电场强度为零,电势最高C .从O 点沿x 轴正方向,电场强度减小,电势升高D .从O 点沿x 轴正方向,电场强度增大,电势降低2. 在“探究平行板电容器的电容与哪些因素有关”的实验中,一已充电的平行板电容器与静电计连接如图所示.已知静电计指针张角随着电容器两极间的电势差的增大而增大.现保持电容器的D ) 3. 如图所示,长度均为L 的直导线a 和b 平行放置. 当a 导线通有电流强度为I ,b 导线通有电流强度为2I ,且方向相反的电流时,a 导线受到磁场力大小为F 1,b 导线受到的磁场力大小为F 2。
a 通电导线的电流在b 导线处产生的磁感应强度大小B 1,b 通电导线的电流在a 导线处产生的磁感应强度大小B 2. 则下列关系成立的是( B )A .21F F >B .21F F =C .21B B >D .21B B =4. 如图所示,电路中R 1、R 2均为可变电阻,电内阻不能忽略,平行板电容器C 的极板水平放置.闭合开关S ,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动.如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是( B )A .增大R 1的阻值B .增大R 2的阻值C .增大两板间的距离D .断开开关S5. 图中E 为电,R 1、R 2为电阻,S 为电键。
现用多用电表测量流过电阻R 2的电流。
将多用电表的选择开关调至直流电流挡(内阻很小)以后,正确的接法是( C ) A .保持S 闭合,将红表笔接在a 处,黑表笔接在b 处 B .保持S 闭合,将红表笔接在b 处,黑表笔接在a 处I 2IC .将S 断开,红表笔接在a 处,黑表笔接在b 处D .将S 断开,红表笔接在b 处,黑表笔接在a 处6. 如图所示,电阻R =20Ω,电动机的线圈电阻R ′=10Ω.当开关打开时,电流表的示数是I ,电路消耗的电功率为P .当开关合上后,电动机转动起.若保持电路两端的电压不变,电流表的示数I ′和电路消耗的电功率P ′应是( D ) A .I ′=3I B .I ′>3IC . P ′=3PD .P ′<3P8. 如图所示,MN 为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未画出),一带电粒子从紧贴铝板上表面的P 点垂直于铝板向上射出,从Q 点穿越铝板后到达PQ 的中点O ,已知粒子穿越铝板时,其动能损失一半,速度方向和电荷量不变.不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为( D )A .2 B.2C .1 D.229. 如图所示,飞行器P 绕某星球做匀速圆周运动,星球相对飞行器的张角为θ,下列说法正确的是( AC )A .轨道半径越大,周期越长B .轨道半径越大,速度越大C .若测得周期和张角,可得到星球的平均密度D .若测得周期和轨道半径,可得到星球的平均密度10. 如图所示,有一内壁光滑的闭合椭圆形管道,置于竖直平面内,MN 是通过椭圆中心O 点的水平线.已知一小球从M 点出发,初速率为v 0,沿管道MPN 运动,到N 点的速率为v 1,所需时间为t 1;若该小球仍由M 点以初速率v 0出发,而沿管道MQN 运动,到N 点的速率为v 2,所需时间为t 2.则 ( AD )A .v 1=v 2B . v 1<v 2C .t 1<t 2 D. t 2<t 111. 某同学将一直流电的总功率P E 、输出功率P R 和电内部的发热功率P r 随电流I 变化的图线画在了同一坐标上,如右图中的a 、b 、c 所示,根据图线可知( ACD )A .反映P r 变化的图线是cB .电电动势为8vC .电内阻为2ΩD .当电流为0.5A 时,外电路的电阻为6Ω81A12. 如图所示,宽为d 的有界匀强磁场的边界为PP ′、QQ ′。
澧县二中2018届高三物理第五次月考试题满分:110分 时间:90分钟 2018-1-7一、选择题(共10小题,每小题5分,共50分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,请你将正确答案的编号填到后面的答题栏上。
)1.关于带负电的粒子(重力可忽略不计),下面说法中正确的是①沿电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加 ②垂直电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加 ③垂直磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力不做功,动能不变 ④沿磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力做功,动能增加 A .①②B .②③C .③④D .①④2.下列叙述中,正确的是( )①布朗运动是液体分子热运动的反映。
②分子间距离越大,分子势能越大,分子间距离越小分子势能也越小。
③两个铅块压后能紧连在一起,说明分子间有引力。
④用打气筒向篮球充气时需用力,说明气体分子间有斥力A .①②B .①③C .②③D .③④3.骑自行车的人下坡,从某一时刻开始计时,第1秒内通过的位移为2m ,第2秒内通过的位移为4m 第3秒内通过的位移为6m ,第4秒内通过的位移为8m ,第5秒内通过的位移为10m ,则在这段时间内,骑车人的运动状态是 ( )A .不可能是匀加速直线运动B .一定是匀加速直线运动C .可能是匀加速直线运动,初速度为零,加速度是2m/s 2D .可能是匀加速直线运动,初速度不为零,加速度是2m/s 24.如图所示,质量相等的两个带电液滴1和2从水平方向的匀强电场中0点自由释放后,分别抵达B 、C 两点,若AB=BC ,则它们带电荷量之比q 1:q 2为 A .1:2 B .2:1C .1:2D .2:1 ( )5.如图所示,a 、b 是两个带有同种电荷的小球,用绝缘细线拴于同一点,两 球静止时,它们离水平均面的高度相等,绳与竖直方向夹角为α、β,且βα<。
同时剪断细线,不计空气阻力,两球带电量不变,则下列判 断错误..的是 ( ) A .a 、b 同时落地 B .落地时两球动能相等C .落地时a 球水平飞行的距离比b 球小D .在空中飞行过程中,a 球受到的冲量比b 球受到的冲量大6.如图所示,电路中的电源的电动势为E 、内电阻为r ,开关S 闭合后,当滑动变阻器的滑片P 从滑动变阻器R 的中点位置向左滑动时,小灯泡L 1、L 2、L 3的亮度变化情况是A .L 1灯变亮,L 2灯变暗,L 3灯变亮B .L 1灯变暗,L 2灯变亮,L 3灯变暗C .L 1、L 2两灯都变亮,L 3灯变暗D .L 1、L 2两灯都变暗,L 3灯变亮 ( )密 封 线 内 不 要 答题7.如图所示,一根水平光滑的绝缘直槽轨连接一个竖直放置的半径为R =0.50m 的绝缘光滑槽轨.槽轨处在垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度B =0.50T.有一个质量m =0.10g ,带电量为q =+1.6×10-3C 的小球在水平轨道上向左运动.若小球恰好能通过最高点,则下列说法不正确的是( ) A .小球在最高点只受到洛仑兹力和重力的作用B .由于无摩擦力,且洛仑兹力不做功,所以小球到达最高点小球在水平轨道上的机械能相等C .如果设小球到达最高点的线速度是v ,小球在最高点时式子mg +qvB =mv 2/R 成立D .如果重力加速度取10m/s 2,则小球初速度v 0=4.6m/s8.在实验室可以做“声波碎杯”的实验.用手指轻弹一只酒杯,可以听到清脆的声音,测得这声音的频率为500H Z .将这只酒杯放在两只大功率的声波发生器之间,操作人员通过调整其发出的声波,就能使酒杯碎掉.下列说法中正确的是 ( )A .操作人员一定是把声波发生器的功率调到很大B .操作人员可能是使声波发生器发出了频率很高的超声波C .操作人员一定是同时增大了声波发生器发出声波的频率和功率D .操作人员只须将声波发生器发出的声波频率调到500Hz9.汽车在平直公路上以速度v 0匀速行驶,发动机功率为P 。
湖南省长沙市雅礼中学2015届高三物理5月〔二模〕试题二、选择题(此题共8小题,每一小题6分。
在每一小题给出的四个选项中,第14~18小题只有一项符合题目要求,第19~21小题有多项符合题目要求。
全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不选的得0分)14. 以下关于物理学史的表示,不正确的答案是.......〔〕A. 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B. 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值C. 法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场D. 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出分子电流假说解释磁现象【答案】D15.甲、乙两质点同时沿同一直线运动,速度随时间变化的v-t图象如下列图。
关于两质点的运动情况,如下说法正确的答案是A.在t =0时,甲、乙的运动方向一样B.在0~t0内,乙的加速度先增大后减小C.在0~2t0内,乙的平均速度等于甲的平均速度D.假设甲、乙从同一位置出发,如此t0时刻相距最远【答案】D16.如下列图,水平地面上不同位置的三个物体沿三条不同的路径抛出,最终落在同一点,三条路径的最高点是等高的,假设忽略空气阻力的影响,如下说法正确的答案是〔〕A.沿路径1抛出的物体落地的速率最大B .沿路径3抛出的物体在空中运动的时间最长C .沿路径3抛出的物体初速度的竖直分量最大D .三个物体抛出时初速度的水平分量相等 【答案】A【解析】试题分析:将物体的运动分解到水平方向和竖直方向,由于竖直方向上,三个物体上升的高度一样,因此运动时间一样,三个物体抛出时竖直分量一样,C 错误,B 错误;而水平方向上,由0x v t =可知,物体1的水平位移最大,因此物体1抛出时的水平分量最大,D 错误;由于竖直分量一样,而水平分量物体1最大,因此物体落地时1的速率最大,A 正确。
17.据每日邮报2014年4月18日报道,美国国家航空航天局(NASA)目前宣布首次在太阳系外发现“类地〞行星Kepler-186f 。
湖南常德市2015-2016学年度上学期检测考试高三物理(试题卷)命题人:傅广生(市教科院) 娄朝友(市二中) 钟小军(桃源一中)本套试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷6页,答题卡2页,满分100分,考试时量90分钟.考试结束后,只交答题卡.一、本题共12小题,每小题4分,共48分.第1-8题给出的四个选项中,只有一个选项正确,第9-12题给出的四个选项中,有多个选项正确,请在答题卡对应区域内将符合要求的答案前面的字母填涂好.每题全部选对得4分,选对但不全得2分,错选、多选得0分.1.以下关于物理学史的叙述,不.正确..的是 A . 伽利略通过实验和论证说明了自由落体运动是一种匀变速直线运动B . 牛顿发现了万有引力定律,卡文迪许用扭秤实验测出了万有引力常量的数值,从而使万有引力定律有了真正的使用价值C . 法拉第最早引入了场的概念,并提出用电场线描述电场D . 奥斯特发现电流周围存在磁场,并提出了分子电流假说2.如图所示为一质点作匀变速直线运动的速度图象,质点的质量为1kg ,质点在前4s 内向东运动。
根据图线作出以下判断,其中正确的是A .质点在8s 内始终向东运动B .质点在8s 内的加速度大小不变,方向始终向西C .质点在8s 内的加速度大小不变,方向先向西,后向东D .在8s 内合外力对质点做功为100J3.某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是A .交变电流的频率为0.02HzB .交变电流的瞬时表达式为i =5sin 50πt (A)C .在t =0.01s 时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大D .若发电机线圈电阻为0.4Ω,则其产生的热功率为10W 4.如图所示,倾角为θ的斜面体C 置于水平面上,B 置于斜面C 上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与A 相连接,连接B 的一段细绳与斜面平行,A 、B 、C 都处于静止状态。
则A .水平面对C 的支持力等于B 、C 的总重力B .B 一定受到C 的摩擦力C .C 一定受到水平面的摩擦力D .若将细绳剪断,物体B 一定沿斜面向下滑动10-2s5.摆式列车是集电脑、自动控制等高新技术于一体的新型高速列车,如图所示。
2015年湖南省五市十校联考高考物理模拟试卷〔3月份〕一、此题共8小题,每一小题6分,共48分. 1.〔6分〕〔2015•湖南模拟〕在物理学开展史上伽利略、牛顿等许许多多科学家为物理学的开展做出了巨大贡献. 以下选项中符合他们观点的是〔 〕A . 人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方B . 两匹马拉车比一匹马拉车跑得快,这说明:物体受的力越大速度就越大C . 两物体从同一高度自由下落,较轻的物体下落较慢D . 一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来;这说明:静止状态才是物体不受力时的“自然状态〞 【答案】A【命题立意】此题旨在考查物理学史。
【解析】A 、人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上跳起后,人保持起跳时车子的速度,而车子一直加速前进,人水平速度将比车子后面运动的速度小,所以将落在起跳点的后方,符合伽利略、牛顿的惯性理论,故A 正确;B 、力越大,物体运动的速度越大,不是伽利略、牛顿的观点,故B 错误;C 、伽利略、牛顿认为重物与轻物下落一样快,所以此选项不符合他们的观点,故C 错误;D 、此选项说明力是维持物体运动的原因,是亚里士多德的观点,不是伽利略、牛顿的观点,故D 错误。
应当选:A 2.〔6分〕〔2015•湖南模拟〕如图,由两种材料做成的半球面固定在水平地面上,球右侧面是光滑的,左侧面粗糙,O 点为球心,A 、B 是两个一样的小物块〔可视为质点〕,物块A 静止在左侧面上,物块B 在图示水平力F 作用下静止在右侧面上,A 、B 处在同一高度,AO 、BO 与竖直方向的夹角均为θ,如此A 、B 分别对球面的压力大小之比为〔 〕A . sin2θ:1B . sinθ:1C . cos2θ:1D . cosθ:1 【答案】C【命题立意】此题旨在考查共点力平衡的条件与其应用。
【解析】分别对A 、B 两个一样的小物块受力分析如图,由平衡条件,得:cos N mg θ=同理:cos mg N θ'=由牛顿第三定律,A 、B 分别对球面的压力大小为N 、N ',如此它们之比为2cos cos 1cos N mg mg N θθθ==',故C 正确。
湖南省常德市芷兰高培2015届高三上学期第五次月考物理试题一.选择题(本题包括10小题,每题4分,共40分.其中9.10小题为多选题,多选题全部选对得4分,选对但不全得2分,有错或不答得零分)1.理想化模型是简化物理研究的重要手段,它抓住问题的主要因素,忽略了次要因素,促进了物理学的发展.关于建立下列理想化模型的表述正确的是 A .质点作为理想化模型忽略了其质量 B .理想变压器忽略了能量损失C .点电荷作为理想化模型忽略了其电荷量D .理想电压表忽略了电压表的内阻2.如图所示,劲度系数为k 的轻质弹簧的上端,固定在升降机的天花板上的O 点,下端系一质量为m 的小球A ,处于静止.当升降机以加速度a 竖直向上加速运动时,则此时弹簧的长度与升降机静止时弹簧的长度相比变化了 A .k a g m )(+ B .k a g m )(- C .k ma D . kmg3.在如图所示的电路中,灯泡L 的电阻大于电源的内阻r ,闭合开关S ,将滑动变阻器滑片P 向左移动一段距离后,下列结论正确的是 A .灯泡L 变亮B .电流表读数变小,电压表读数变大C .电源的输出功率不变D .电容器C 上电荷量减少4. 一玩具手枪竖直向上射击,子弹加速出枪膛后继续上升一段距离再下降与地面碰撞,若碰撞时间极短,然后反弹上升.其速度时间图象如图所示.由图象可6.如图所示的匀强电场E 的区域内,由A 、B 、C 、D 、A '、B '、C '、D '作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD 垂直.下列说法正确的是( ) A .AD 两点间电势差U AD 与A A '两点间电势差U AA '相等B .带正电的粒子从A 点沿路径A →D →D '移到D '点,电场力做正功C .带负电的粒子从A 点沿路径A →D →D '移到D '点,电势能减小 D .带电的粒子从A 点移到C '点,沿对角线A C '与沿路径A →B →B '→C '电场力做功不相同AO7.电流表A 1和A 2由完全相同的小量程电流表改装而成,A 1的量程为5A ,A 2的量程为15A , 为了测量15A —20A 的电流强度,把A 1和A 2并联起来串入电路使用,在这种情况下( ) A .两只电流表的读数相等 B .两只电流表指针偏转角度相等C .两只电流表的读数不等,指针偏转角度也不等D .A 1、A 2的指针偏转角度与它们的内阻成反比8.如图所示为分压器接法电路图,电源电动势为E ,内电阻不计,变阻器最大阻值R 0=100Ω.闭合电键S 后,当负载电阻分别为R L1= 500Ω和R L2=50Ω时,负载电阻两端的电压U 随Rx 变化的图线应大致分别接近于图中的曲线 A. 图线1和图线2 B. 图线1和图线3 C. 图线2和图线4 D. 图线3和图线49.如图所示,a 、b 两物块质量分别为m 、2 m ,分别与一细绳两端相连接.开始时a 、b 两物块距离地面高度相同,用手托住物块b ,然后突然由静止释放,直至a 、b 物块间高度差为h .在此过程中物体既没落地、也没碰到滑轮,不计滑轮、细绳的质量和一切阻力.下列说法正确的是A .物块a 的机械能增加B .物块a 的机械能不变C .物块b 重力势能的减少量等于细绳拉力对它所做的功D .物块b 机械能减少了23mgh10. 如图所示,在水平向右的匀强电场中以竖直和水平方向建立直角坐标系,一带负电的油滴从坐标原点以初速度v 0向第一象限某方向抛出,当油滴运动到最高点A (图中未画出)时速度为v t ,试从做功与能量转化角度分析此过程,下列说法正确的是 A .若v t = v 0,则A 点可能位于第一象限 B .若v t = v 0,则A 点一定位于第二象限C .若v t >v 0,则重力和电场力都对油滴做正功引起油滴动能增大D .若v t >v 0,则油滴电势能的改变量大于油滴重力势能的改变量.二.非选择题:(温馨提示:解答题应写出必要的文字说明、方程式、和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)11. (6分)某研究性学习小组做探究“橡皮筋做功和物体速度变化的关系”,当小车在一条橡皮筋作用下运动时,橡皮筋对小车做的功记为W .当用2条、3条….相同的橡皮筋并在一起进行第2次、第3次….实验时,每次橡皮筋都拉伸到同一位置由静止释放,做功分别记为2W 、3W 、···.实验中小车获得的速度可由打点计时器所打的纸带算出,交流电频率为50Hz .①上图是某次实验打出的一条纸带,M 点对应的读数为 cm ,则橡皮筋对小车做功后小车获得的速度大小为(保留2位有效数字) m/s ;②分析本实验产生误差的原因(写出两个即可) , ;yx v 0 EO12.(9分)某同学采用如下图所示的电路来测定电流表A1的内阻.其中:A1是待测电流表,量程为400μA,内阻约为100Ω;A2是标准电流表,量程是300μA;R1是电阻箱,阻值范围是0~999.9Ω;R2是滑动变阻器;R3是保护电阻;E是电池组,电动势为4 V,内阻不计;S1是单刀单掷开关,S2是单刀双掷开关.⑴请将该同学的操作补充完整.①连接好电路,将滑动变阻器R2的滑片移到最左端.将开关S与a接通,再闭合开关S1;调整滑动变阻器R2,使电流表A2的读数是220μA;②将开关S2与b接通,,使电流表A2的读数仍是220μA.③若此时电阻箱各旋钮的位置如右图所示,则待测电流表A1的内阻R g= Ω.⑵上述实验中,无论怎样调整滑动变阻器R2的滑动位置,都要保证两只电流表的安全.在下面提供的四个电阻中,保护电阻R3应选用.A.4kΩB.10 kΩC.14 kΩD.20 kΩ13.(10分) 如图所示,在一个倾斜的长冰道上方,一群穿相同冰鞋的小孩子排成队,每隔1s有一个小孩从某一起始线开始往下滑,一游客对着冰道上的孩子拍下一张照片,照片上有甲、乙、丙、丁四个孩子,他根据照片与实物的比例推算出乙和甲、乙和丙之间的距离分别为12.5m和17.5m.若不考虑一切阻力且曝光时间可忽略不计,请你据此求解下列问题:(g取10 m/s2)(1)冰道的倾角是多少?(2)拍照时,最下面的小孩丁的速度是多少?14.(10分)为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离.我国公安部门规定:高速公路上行驶汽车的安全距离为200m,若某型号小汽车发动机的额定功率为60kW,汽车和驾驶员的总质量为1.2×103kg,g取10m/s2.求:⑴若该车在水平笔直的高速公路上以额定功率行驶时所受阻力为车重的0.15倍,当汽车速度达到20m/s时的加速度大小是多少?⑵驾驶此型号汽车以不超过120km/h的速度在高速公路上匀速行驶,当发现危险汽车紧急刹车时的最大制动力为4×103N,驾驶员的反应时间一般不超过0.70s.试通过计算驾驶员从发现危险到车停止行驶的位移来说明安全距离规定为200m的合理性.15.(10)如图所示为检测某传感器的电路图.传感器上标有“3 V 、0.9 W ”的字样(传感器可看做一个纯电阻),滑动变阻器R 0上标有“10Ω、1 A ”的字样,电流表的量程为0.6 A ,电压表的量程为3 V .(1)根据传感器上的标注,计算该传感器的电阻和额定电流.(2)根据技术资料可知,如果传感器的电阻变化超过1Ω,则该传感器就失去了作用.实际检测时,将一个电压恒定的电源加在图中a 、b 之间(该电源电压小于上述所求电压的最大值)?此时a 、b 间所加的电压是多少?16.(15分)两电热丝的电阻值恒定不变,分别为R 1、R 2,且R 2〉R 1,把它们先后接到同一电源上,电源的电动势为E ,电源的内阻为r ,结果两电阻丝都恰好正常工作,且消耗的功率都是P ,(1)试证明r=21R R(2)如果R 1、R 2只能取其中的一个,那么,你选择哪一个?为什么?(3)如果把R 1、R 2串联后接到同一电源上,它们消耗的总功率为P 3,把R 1、R2并联后接到同一电源上,它们消耗的总功率为P 4,试比较P 3、P 4、P 的大小关系,并说明理由物理参考答案11. (6分)①12.48~12.52 , 0.62~0.64 (每空2分) ②. 如:1.橡皮筋的长短粗细不完全相同;2.摩擦阻力没有完全平衡;3.读数有误差等 (2分,每个原因合理即给1分) 12.(9分)⑴②保持R 2不变(1分),同时调整变阻箱R 1(2分) ③ 108.3 (3分) ⑵C (3分)13.(14分)(1)甲、乙之距s 1=12.5 m ,乙、丙之距s 2=17.5 m ,由s 2-s 1=aT 2得a=2122s s 17.5-12.5=T I -m/s 2=5 m/s 2. ……………(2分)由牛顿第二定律mgsinθ=ma………………………………………(2分)得sinθ=g a =12,θ=30° … …………………………………(2分)(2)v 乙=12s s 2T + =12.517.521+⨯m/s=15 m/s………………………(2分)v 丁=v 乙+a×2T=(15+5×2×1)m/s=25 m/s………………………(2分)(已经删除)(3)拍照后0.5s S 乙=15×12+12×5×41=8.125m……(2分)v 甲= v 乙-a×1=10 m/s… …………………………………(1分)拍照后0.5s S 甲=10×12+12×5×41=5.625 m…………………………(2分)拍照后0.5s 时,甲和乙之间的距离d ’=12.5+8.125-5.625=15 m…………(1分)14. 解析:(1)设速度达到20m/s 时的发动机牵引力为F 1,汽车加速度大小为a 1, 由牛顿第二定律有1-F f ma =1 ①2分又11P Fv =额② 2分 由①②并代入数据得21 1.0m/s a = 1分(2)当出现危险时,汽车刹车,设加速度大小为a 2,刹车距离为x 2, 反应时间内行驶距离为x 1由牛顿第二定律有:2f ma '= ③ 1分汽车刹车滑行过程:20222v a x =④ 1分汽车在司机反应时间内行驶的距离为:100x v t = ⑤ 1分 由③④⑤联立得汽车与前车保持的最小距离为12190m x x x =+= 1分因为x <200m 所以安全距离的规定合理 1分15.解析:(1)传感器的电阻R 传=U 2传/P 传=32/0.9Ω=10Ω (2分)传感器的额定电流I 传=P 传/U 传=0.9/3A =0.3A (2分)(2)设实际检测时加在a 、b 间的电压为U ,传感器的实际电阻为R 传‘.根据第一次实验记录数据有:U =I 1R 传’+U 1 即:U =0.16×R 传‘+1.48 (2分)根据第二次实验记录数据有:U =I 2R 传‘+U 2 ,即;U =0.22×R 传‘+0.91 (2分) 解得:R 传‘=9.5Ω (1分) U =3 V (1分)传感器的电阻变化为ΔR =R 伟一R 传‘=l0Ω一9.5Ω<0.5Ω ∴此传感器仍可使用. (1分)16.解析:(1)由两电热丝消耗功率相等有2121()E R R r +=2222)(R r R E +(4分) 化简得21R R r = (1分)(2) 应该取R 2,21R R >因为,2121R R R r R r>++所以有,取R 2时效率高(5分) (3)两电阻串联后的等效电阻为12R R +,并联后的等效电阻为1212R RR R +,(2分)221212121)()(r R R R R R R R R ==++ (2分)所以由(1)的结论可知P 3 =P 4 .再联系电源输出功率曲线可知P 3=P 4<P 。
湖南省常德市澧县二中2017-2018学年高三上学期第五次月考物理试卷一、本题共12小题,每小题4分,共48分.其中第1-8题只有一个选项正确,第9-12题有多个选项正确,全选对的得4分;选对但不全的得2分;有选错或不答的得0分.1.下列说法中正确的是( )A.蹦床运动员上升到最高点时的加速度为零B.宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于失重状态C.降落伞匀速下降时机械能守恒D.轮船过河时运动轨迹一定为直线2.在竖直平面内,有一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=Acosx,将一个小环套在该金属杆上,并从x=0、y=A处以某一初速度沿路径ABCDE运动.则在运动过程中( )A.小环在B点的加速度为零B.小环在B点和D点的速度最大C.小环在C点的速度最大D.小环在C点和E点的加速度相同3.如图所示匀强电场E的区域内,在O点放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,abcd平面与电场方向平行,bedf平面与电场方向垂直,则下列判断错误的是( )A.b、e、d、f在同一等势线上B.点电荷一q在e点的电势能小于在c点的电势能C.e、f两点的电场强度大小相等,方向相同D.球面上c点的电场强度最大4.我国第一颗绕月探测卫星﹣﹣“嫦娥一号”于2007年10月24日发射升空,是继人造地球卫星和载人航天之后,我国航天事业发展的又一个里程碑.设该卫星贴近月球表面的轨道是圆形的,且已知月球的质量约为地球质量的,月球的半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A.1.8km/s B.11km/s C.17km/s D.36km/s5.如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子从x轴上的P点射出磁场,已知p点与O点的距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是( )A.,正电荷B.,正电荷C.,负电荷D.,负电荷6.如图所示,弹簧一端固定在墙上,另一端与物块接触但不连结.现利用该装置研究物块在粗糙水平面上滑行的距离s与弹簧压缩量△x的关系,测得数据如下表所示.由表中数据可以归纳出物块滑动的距离s跟弹簧压缩量△x之间的关系是(k为比例系数)( )△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …A.s=k B.s=k△x C.s=k△x2D.s=k△x37.为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶(圆桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中( )A.尘粒最终一定做匀速运动B.灰尘沉积处的电场强度相同C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.以上说法均不正确8.某理想变压器原、副线圈的匝数比为55:9,原线圈ab间所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载电阻,电流表的示数为5.5A,则下列判断正确的是( )A.副线圈两端输出的电压为36VB.原线圈中的电流为0.9AC.变压器的输入、输出功率之比为55:9D.原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100t(V)9.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )A.U增大B.I1减小C.I2增大D.I2不变10.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则在t1<t<t2的这段时间内( )A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车的牵引力逐渐减小C.汽车的速度逐渐增大 D.汽车的速度逐渐减小11.在由静止开始向上运动的电梯里,某同学把一测量加速度的装置(重力不计)固定在一个质量为1kg的手提包上进入电梯,到达某一楼层后停止.该同学将采集到的数据分析处理后列在表中,为此,该同学在计算机上画出了如图图象,请你根据表中数据和所学知识判断下列图象正确的是(设F为手提包受到的拉力,取g=9.8m/s2)( )物理模型匀加速直线运动匀速直线运动匀减速直线运动时间段(s) 3.0 8 3.0加速度(m/s2)0.40 0 ﹣0.40A.B.C.D.12.如图所示,一束粒子(不计重力,初速度可忽略)缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域Ⅰ,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域Ⅱ,其中磁场的方向如图所示,磁感应强度大小可根据实际要求调节,收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上.则( )A.该装置可筛选出具有特定速度的粒子B.该装置可筛选出具有特定质量的粒子C.若射入的粒子电荷量相同,则该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量D.若射入的粒子质量相同,则该装置筛选出的粒子不一定具有相同的电荷量二、本题2小题,共15分,其中第13小题6分;第14小题9分.把答案填到题中横线上或按要求作图.13.某次长度测量时游标卡尺和螺旋测微器的示数如图示,其读数分别是__________cm和__________cm.14.欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2 000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)上述器材中电流表应选用__________,电压表应选用__________,滑动变阻器应选用__________(填写各器材的字母代号)(2)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求在方框里画出测量待测金属导线的电阻R r的原理电路图.三、本题共3小题,共37分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位.15.如图所示,传送带以v=10m/s的速度逆时针运动,与水平面夹角θ=37°,传送带A 端到B 端距离L=29m.在传送带顶部A 端静止释放一小物体,物体与传送带间动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2.试求物体从A 运动到底部B的时间t AB.16.某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型:如图甲在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2,则:(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?(2)在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?17.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:(1)M、N两点间的电势差U MN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.湖南省常德市澧县二中2015届高三上学期第五次月考物理试卷一、本题共12小题,每小题4分,共48分.其中第1-8题只有一个选项正确,第9-12题有多个选项正确,全选对的得4分;选对但不全的得2分;有选错或不答的得0分.1.下列说法中正确的是( )A.蹦床运动员上升到最高点时的加速度为零B.宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于失重状态C.降落伞匀速下降时机械能守恒D.轮船过河时运动轨迹一定为直线考点:超重和失重.分析:蹦床运动员上升到最高点时的加速度为g,飞船绕地球做圆周运动时处于完全失重状态,降落伞匀速下降时克服阻力做功.解答:解:A、蹦床运动员上升到最高点时的加速度为g,A错误;B、宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于完全失重状态,B正确;C、降落伞匀速下降时克服阻力做功,机械能不守恒,C错误;D、若轮船做变速运动,轨迹为曲线,D错误;故选B点评:本题考查了超重和失重的知识,功能关系和运动合成与分解.2.在竖直平面内,有一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=Acosx,将一个小环套在该金属杆上,并从x=0、y=A处以某一初速度沿路径ABCDE运动.则在运动过程中( )A.小环在B点的加速度为零B.小环在B点和D点的速度最大C.小环在C点的速度最大D.小环在C点和E点的加速度相同考点:机械能守恒定律;加速度.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:对小环进行受力分析,小环受重力和金属杆对小环的弹力.由于是光滑小环,所以小环运动过程中只有重力做功,所以小环运动过程中机械能守恒.解答:解:A、小环在B点受重力和金属杆弹力作用,合力不为零,加速度不为零,故A 错误B、小环运动过程中机械能守恒,在C点的重力势能最小,所以C点动能最大,所以在C 点速度最大,故B错误,C正确;D、小环在C点的加速度a=,在E点的加速度为a=,CE两点速度不同,所以加速度的大小不等,故D错误.故选C点评:判断一个力是否做功要从这个力的方向与位移方向是否垂直或力的方向与速度方向是否时刻垂直这两个角度出发,利用机械能守恒解题比较方便3.如图所示匀强电场E的区域内,在O点放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,abcd平面与电场方向平行,bedf平面与电场方向垂直,则下列判断错误的是( )A.b、e、d、f在同一等势线上B.点电荷一q在e点的电势能小于在c点的电势能C.e、f两点的电场强度大小相等,方向相同D.球面上c点的电场强度最大考点:点电荷的场强;电势能;等势面.专题:电场力与电势的性质专题.分析:该电场是匀强电场和点电荷电场的合电场,根据电场的叠加比较电场强度的大小和方向.通过电场力做功判断电势差的大小,从而判断电势的高低.解答:解:A、由图可知,b、d、e、f所在平面与电场线垂直,因此它们在同一等势线上,故A正确;B、将负点电荷从e点移到c点,点电荷的电场所对应的电场力不做功,而匀强电场做负功,知合电场力做负功,所以电势能增加,即一q在e点的电势能小于在c点的电势能.故B正确.C、根据电场强度的叠加原理可知,点电荷在e、f两点的电场强度大小相等,方向不同,因此e、f两点的合电场强度大小相等,方向不同.故C错误.D、a点与c点连线匀强电场的场强相等,方向相同,但关于O点对称的点电荷的场强大小相等,方向相反,所以球面上c点的电场强度最大.故D正确.本题选择错误的,故选C点评:解决本题的关键知道电场强度是矢量,合成遵循平行四边形定则,以及知道电场力做功与电势差的关系.4.我国第一颗绕月探测卫星﹣﹣“嫦娥一号”于2007年10月24日发射升空,是继人造地球卫星和载人航天之后,我国航天事业发展的又一个里程碑.设该卫星贴近月球表面的轨道是圆形的,且已知月球的质量约为地球质量的,月球的半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A.1.8km/s B.11km/s C.17km/s D.36km/s考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:卫星绕月球表面做圆周运动的向心力由月球对卫星的万有引力提供,由牛顿第二定律可以求卫星的线速度.解答:解:万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:对绕地球表面运行的卫星:G=m…①对绕月球表面运行的卫星:G=m′…②①②联立,则有:=,代入数据解得v′=1.8km/s;故选A.点评:本题考查了求月球的第一宇宙速度问题,知道万有引力提供向心力、应用牛顿第二定律即可正确解题.5.如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子从x轴上的P点射出磁场,已知p点与O点的距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是( )A.,正电荷B.,正电荷C.,负电荷D.,负电荷考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:根据带电粒子的运动的情况,画出粒子的运动的轨迹,再根据粒子运动轨迹的几何关系和半径的公式可以求得该粒子的比荷.解答:解:由图意可知粒子沿顺时针方向运动,根据左手定则可得粒子带负电粒子的运动轨迹如图中虚线,红色线段为圆的半径,由已知得进入磁场时,半径与x轴正方向的夹角为30°,所以有cos30解得:r=洛伦兹力提供向心力,则有Bqv=m解得:故选C点评:本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了.6.如图所示,弹簧一端固定在墙上,另一端与物块接触但不连结.现利用该装置研究物块在粗糙水平面上滑行的距离s与弹簧压缩量△x的关系,测得数据如下表所示.由表中数据可以归纳出物块滑动的距离s跟弹簧压缩量△x之间的关系是(k为比例系数)( )△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …A.s=k B.s=k△x C.s=k△x2D.s=k△x3考点:胡克定律.专题:实验探究题.分析:求解出、x2、x3、…;直到发现s与△x关系为止.解答:解:求解出、x2、…,如下表:△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …△x0.5/cm0.50.71 1.0 1.41 2.0 …△x2/cm20.25 1.0 4.0 16.0 …由表格数据可以看出:S∝△x2;故选C.点评:本题关键是根据表格数据进行分析,求解出、x2、x3、…,直到发现s与△x关系为止;也可以根据动能定理进行理论探究.7.为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶(圆桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中( )A.尘粒最终一定做匀速运动B.灰尘沉积处的电场强度相同C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.以上说法均不正确考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:根据分析灰尘的受力,判断可知灰尘最终落在圆柱上,电场对单个尘粒做功的最大值为Uq都相等.解答:解:A、在电场的加速作用下,尘粒均沉积在玻璃圆柱筒上,故A错误;B、乙图除尘方式中灰尘沉积处的电场强度方向均不相同,故B错误;C、电场对单个尘粒做功的最大值为Uq,都相等,故C正确;D、由上知D错误;故选C点评:考查静电除尘的应用,是道较新颖的题目,也是物理与生活相结合的典型.8.某理想变压器原、副线圈的匝数比为55:9,原线圈ab间所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载电阻,电流表的示数为5.5A,则下列判断正确的是( )A.副线圈两端输出的电压为36VB.原线圈中的电流为0.9AC.变压器的输入、输出功率之比为55:9D.原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100t(V)考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率即可求得结论.解答:解:A、变压器的输入和输出电压之比等于原副线圈匝数比,从图上可以看出,交流电的输入电压有效值为220V,所以副线圈电压有效值为=36V.所以A错误.B、电流之比等于原副线圈匝数的反比,原线圈中的电流为=0.9A,B正确;C、对于理想变压器的输入功率和输出功率相等,所以C错误.D、角速度==100π,所以原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100πt(V),D错误.故选B点评:掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题.9.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )A.U增大B.I1减小C.I2增大D.I2不变考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.解答:解:R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.故AD错误,BC正确.故选:BC.点评:解决本题的关键抓住电动势和内电阻不变,结合闭合电路欧姆定律求解.注意做题前一定要理清电路,看电压表测的是什么电压,电流表测的是什么电流.10.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则在t1<t<t2的这段时间内( )A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车的牵引力逐渐减小C.汽车的速度逐渐增大 D.汽车的速度逐渐减小考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力,根据功率和速度关系公式P=Fv,功率减小一半时,牵引力减小了,物体减速运动,根据牛顿第二定律分析加速度和速度的变化情况即可.解答:解:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力;功率减小一半时,汽车的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半,小于阻力,合力向后,汽车做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一定时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到等于阻力时,加速度减为零,物体重新做匀速直线运动;故选:AD.点评:本题关键分析清楚物体的受力情况,结合受力情况再确定物体的运动情况.11.在由静止开始向上运动的电梯里,某同学把一测量加速度的装置(重力不计)固定在一个质量为1kg的手提包上进入电梯,到达某一楼层后停止.该同学将采集到的数据分析处理后列在表中,为此,该同学在计算机上画出了如图图象,请你根据表中数据和所学知识判断下列图象正确的是(设F为手提包受到的拉力,取g=9.8m/s2)( )物理模型匀加速直线运动匀速直线运动匀减速直线运动时间段(s) 3.0 8 3.0加速度(m/s2)0.40 0 ﹣0.40A.B.C.D.考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据电梯的运动情况,由运动学公式求出手提包的速度、位移,由牛顿第二定律求解手提包所受的拉力,再选择图象.根据加速度的大小,直接判断a﹣t图象的正误.解答:解:A、电梯匀加速直线运动过程:运动时间为3s,手提包3s末的速度为:v1=a1t1=0.4×3m/s=1.2m/s,根据牛顿第二定得:F1﹣mg=ma1,代入数据得:F1=10.2N.电梯匀速直线运动过程:运动时间为8s,手提包的速度为:v2=1.2m/s,手提包受到的拉力为:F2=mg=1×10=9.8N.电梯匀减速直线运动过程:运动时间为3s,手提包14s末的速度为:v3=v2+a3t3=1.2m/s+(﹣0.4×3)m/s=0,根据牛顿第二定律得:F3﹣mg=ma3,得手提包受到的拉力为:F3=9.4N.故A正确,C正确;B、电梯做匀加速直线运动和匀减速直线运动的过程,手提包的加速度都保持不变,a﹣t图象应与t轴平行.故B错误;D、根据匀变速直线运动的位移公式s=可知,电梯做匀加速和匀减速直线运动过程,位移与时间是非线性关系,s﹣t图象是曲线,故D错误.故选:AC.点评:本题要根据匀变速直线运动的公式求出速度,由牛顿第二定律求出手提包受到的拉力,再选择图象,实质上是牛顿第二定律和运动学公式的综合应用.12.如图所示,一束粒子(不计重力,初速度可忽略)缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域Ⅰ,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域Ⅱ,其中磁场的方向如图所示,磁感应强度大小可根据实际要求调节,收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上.则( )A.该装置可筛选出具有特定速度的粒子B.该装置可筛选出具有特定质量的粒子C.若射入的粒子电荷量相同,则该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量D.若射入的粒子质量相同,则该装置筛选出的粒子不一定具有相同的电荷量考点:带电粒子在混合场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:粒子只有沿O2、O3方向做直线运动,粒子才能进入收集室,电场力与洛伦兹力平衡,可得到速度表达式.根据动能定理得到速度与电荷量、质量的关系.解答:解:A、B,粒子只有沿O2、O3方向做直线运动,粒子才能进入收集室,由qvB=qE,得v=,所以该装置可筛选出具有特定速度的粒子.故A正确,B错误.C、D在电场中,根据动能定理得qU=,得v=,又v=,得到=,若射入的粒子电荷量相同,则质量m一定,所以该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量.若射入的粒子质量相同,该装置筛选出的粒子一定具有相同的电荷量.故C正确,D错误.故选AC点评:本题考查对粒子速度选择器原理的理解,根据平衡条件和动能定理结合进行分析.二、本题2小题,共15分,其中第13小题6分;第14小题9分.把答案填到题中横线上或按要求作图.13.某次长度测量时游标卡尺和螺旋测微器的示数如图示,其读数分别是1.050cm和0.6725cm.考点:刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.专题:实验题.分析:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.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,在读可动刻度读数时需估读.解答:解:1、游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm,所以最终读数为:10mm+0.50mm=10.50mm=1.050cm.。
三湘名校教育联盟•2024届高三第二次大联考物理本试卷共6页。
全卷满分100分,考试时间75分钟。
注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应的答案标号涂黑,如有改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案;回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题: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,只有一项是符合题目要求的.1.下列说法正确的是()A.均匀变化的磁场周围一定存在着变化的电场B.卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的核式结构理论C.查德威克通过核反应1441717281 N He O H +→+,发现了质子D.15112716 N H C X +→+与,X 为α粒子,核反应为α衰变2.某物流公司分拣物品时通常采用传送带,为模拟分拣过程,建立以下模型.如图所示,让质量m =1.0kg 、可视为质点的有色物块位于宽度L =2.0m 的水平传送带中线位置,且随水平传送带以速度v =2.0m/s 向右运动,经过一段宽度s =2.0m 的风洞区域后被吹落下传送带,a 、b 、d 、c 为风洞的边界线与传送带边缘的交点,有色物块在风洞区域中受到垂直于传送带方向的恒定作用力F =4.0N.已知有色物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g =10m/s 2.下列说法正确的是()A.有色物块受到的滑动摩擦力方向始终与运动方向相反B.有色物块脱离传送带时的速度约为2.8m/sC.有色物块于c 点右侧处脱离传送带D.若增大传送带的速度,有色物块在传送带上留下痕迹可能如图13.如图甲所示为一列简谐横波在t =1.5s 时刻的波形图,其中质点A 的位置坐标为(0,5)-.质点B 的位置坐标为(12,5).图乙为A 质点的振动图像,则下列说法正确的是()甲乙A.波沿+x 方向传播B.t =1.5s 时刻,质点B 向x -方向运动C.波的传播速度v =2.4m/sD.波的传播速度8m /s 3v =4.古人就有住“天宫”的想法,人们设想在地球赤道上建一座足够高的高楼,站在高楼上就可以俯视地球,跟宇航员在太空中看地球一样,假如在这座高楼的某一层住户发现他的重力等于他在该处所受地球万有引力的124125.已知地球半径约为6400km ,地球同步卫星距离地面高度为36000km ,则该楼层离地面最接近的高度为()A.2080kmB.6400kmC.21200kmD.18000km 5.如图甲所示.在xOy 平面内存在平行于纸面的匀强电场,现有一个质量为m 、电量为+q 的带电微粒,在外力F 的作用下,t =0时刻以一定初速度从x 轴上的a 点开始绕O 点沿图中虚线逆时针做匀速圆周运动,Oa =R ,ab 为圆的一条直径,不计重力,测得该带电微粒所处位置的电势φ随时间t 的变化图像如图乙所示.下列说法正确的是()甲乙A.微粒在3t 1时所受变力F 可能达最大值B.电场强度的大小为122R ϕϕ+,方向与x 轴正方向成4π向上C.b 点与a 点的电势差122()2ba U ϕϕ=-+D.圆周运动的过程中变力F 的最大值为21221162F m R q t Rϕϕπ+=+6.如图所示.一根足够长的光滑绝缘杆MN ,与水平面的夹角为37°,固定在竖直平面内,磁感应强度大小为B ,方向垂直纸面向外的匀强磁场充满杆所在的空间,杆与磁场方向垂直.质量为m 的带电小环沿杆下滑到图中的P处时,对杆有垂直杆向上的压力作用,压力大小为0.4mg.已知小环的电荷量为q,重力加速度大小为g,sin37°=0.6,下列说法正确的是()A.小环带负电B.小环滑到P处时的速度大小65 Pmg vqB=C.当小环的速度大小为35mgqB时,小环对杆没有压力D.当小环与杆之间没有正压力时,小环到P的距离222225m g Lq B =二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分.每小题有多个选项符合题目要求.全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分.7.下列有关光学现象说法正确的是()甲乙丙丁A.甲图中荷叶上的露珠显得特别“明亮”是由于光的全反射B.乙图中看到的全息照片利用的是光的全反射原理而制成的C.丙图中光学镜头上的增透膜利用的是光的衍射现象D.丁图是利用偏振眼镜观看立体电影,说明光是横波8.如图所示,倾角为θ足够长的固定斜面上,长为L的ab段粗糙,其余部分光滑,长也为L的轻杆两端分别连接滑块P、Q,P的质量为2m,Q的质量为m,两滑块与ab段的动摩擦因数均为μ.已知斜面顶端与b点的距离为2L,两滑块均可视为质点,重力加速度为g.则P滑块从斜面顶端由静止开始下滑,直到滑块P滑离a点(此时滑块Q仍在斜面上)的过程中,下列说法正确的是()A.Q在ab段运动过程中,轻杆对Q的弹力为2cos 3mgμθB.Q 刚好滑入ab 段瞬间,P 的加速度大小为3sin 2cos g g θμθ-C.P 、Q 和轻杆组成的系统损失的机械能为3cos mgL μθD.P 滑离a9.理想变压器原、副线圈两端所接电路如图所示,图中电表均为理想交流电表,R 2为定值电阻,R 1为滑动变阻器.原线圈两端接有(V)e t π=的交流电,下列说法正确的是()A.当开关闭合后,○A1的指针会左右摆动B.当滑动变阻器R 1滑片从最下端向上滑动时,○V1、○A1示数变大C.当滑动变阻器R 1滑片从最下端向上滑动时,L 1先变暗后变亮D.当滑动变阻器R 1滑片从最下端向上滑动时,L 2变亮10.在平面内有一传动装置,如图所示传送带MN 上在O 点处固定一竖直光滑绝缘细杆,细杆可与传送带MN 一起随着传动装置水平移动,两个小球a 、b 套在杆上,小球a 质量m ,电量为q -(q >0);小球b 质量3m ,不带电.初始时a 球在杆的最靠近O 端,且a 、b 球相距L .现让传动装置以v 0向右匀速运动,整个装置位于垂直纸面向外的磁感应强度为B 的匀强磁场中.a 、b 球发生的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞过程中电荷量不发生转移,设光滑绝缘细杆足够长,磁场区域足够大,下列说法正确的是()A.小球a 、b 第一次碰撞前,小球aB.小球a 、b 第一次碰撞前,洛伦兹力对a 球做功为0qBLv C.小球a 、b第一次碰撞后,沿杆方向的速度分别为D.小球a 、b 第一次碰撞后至第二次碰前经历的时间为0Lv三、非选择题:本题共5小题,共56分.11.(8分)某兴趣小组在实验室里找到了一小金属球做了一个如图所示的单摆,来测量当地的重力加速度.具体操作如下:(1)甲同学用某种仪器来测量摆球的直径,得到的测量值为d =2.275mm ,此测量数据是选用了仪器测量得到的.(填标号)A.毫米刻度尺B.10分度游标卡尺C.20分度游标卡尺D.螺旋测微器(2)测量单摆的周期时,乙同学在摆球某次通过最低点时按下停表开始计时,同时数1;当摆球第二次通过最低点时数2,依此法往下数,当他数到80时,按下停表停止计时,读出这段时间t ,则该单摆的周期为(填标号)A.39t B.39.5t C.40t D.79t(3)丙同学忘记测量摆球直径,但他仍改变细线的长度先后做两次实验,记录细线的长度及单摆对应的周期分别为l 1、T 1,和l 2、T 2,则重力加速度为(用l 1、T 1、l 2、T 2表示).该同学测出的重力加速度当地重力加速度(填“>”、“<”、“=”)12.(10分)小明准备测量一个阻值约为100Ω的粗细均匀金属线的电阻率ρ。
湖南高三高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.在下列所描述的运动过程中,若物体所受的空气阻力均可忽略不计,则机械能守恒的过程是 ( ) A .被投掷出的铅球在空中运动 B .小孩沿滑梯匀速滑下C .电梯中的货物随电梯一起匀速下降D .发射过程中的火箭加速上升2.L 型木板P (上表面光滑)放在固定的斜面上,轻质弹簧一端固定在木板P 上,另一端与置于木板上表面的滑块Q 相连,如图所示。
若P 、Q 一起沿斜面匀速下滑,不计空气阻力。
则木板P 的受力个数为 ( )A .3B .4C .5D .63.提高物体(例如汽车)运动速率的有效途径是增大发动机的功率和减小阻力因数(设阻力与物体运动速率的平方成正比,即f =kv 2,k 是阻力因数)。
当发动机的额定功率为P 0时,物体运动的最大速率为v m ,如果要使物体运动的速率增大到2v m ,则下列办法可行的是( )A .阻力因数不变,使发动机额定功率增大到2P 0B .发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k/4C .阻力因数不变,使发动机额定功率增大到4P 0D .发动机额定功率不变,使阻力因数减小到k/84.某研究性学习小组用加速度传感器探究物体从静止开始做直线运动的规律,得到了质量为1.0kg 的物体运动的加速度随时间变化的关系图线,如图所示。
由图可以得出( )A .从的时间内物体做匀减速直线运动 B .物体在时的速度大小约为6.8m/sC .从的时间内合外力对物体做的功约为0.5JD .从的时间内物体所受合外力先减小后增大5.如图所示,AD 为竖直边,OD 为水平边。
光滑斜面AO 、BO 和CO ,斜面倾角依次为600、450和300。
物体分别从A 、B 、C 静止开始下滑到O 点所用时间分别为t 1、t 2 和t 3。
则下列关系式正确的是 ( )A .t 1 = t 2 = t 3B .t 1 > t 2 > t 3C .t 1 < t 2 < t 3D .t 1 = t 3 > t 26.如图所示,滑块以速率v 1,沿固定斜面由底端向上滑行,至某一位置后返回,回到出发点时的速率变为v 2,且v 2<v 1,则下列说法正确的是( )A .滑块在上滑过程中机械能减少,在下滑过程中机械能增加B .在上滑和下滑的过程中,重力做的功相同C .在上滑和下滑的过程中,摩擦力做的功相同D .在上滑和下滑的过程中,摩擦力的平均功率相等7.P 1、P 2为相距遥远的两颗行星,距各自表面相同高度处各有一颗卫星S 1、S 2做匀速圆周运动,图中纵坐标表示行星对周围空间各处物体的引力产生的加速度a ,横坐标表示物体到行星中心的距离r 的平方,两条曲线分别表示P 1、P 2周围的a 与r 2的反比关系,它们左端点横坐标相同,则 ( )A .P 1的第一宇宙速度比P 2的大B .P 1的密度比P 2的密度小C .S 1的向心加速度比S 2的小D .S 1的公转周期比S 2的大8.用一根细线一端系一小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥顶上,如图(1)所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T ,则T 随ω2变化的图像是图(2)中的( )9.如图所示,甲、乙两船在同一条河流中同时开始渡河,M 、N 分别是甲、乙两船的出发点,两船头与河岸均成α角,甲船船头恰好对准N 点的正对岸P 点,经过一段时间乙船恰好到达P 点,如果划船速度大小相同,且两船相遇,不影响各自的航行,下列判断正确的是( )A .甲船也能到达正对岸B .两船渡河时间一定相等C .两船相遇在NP 直线上D .渡河过程中两船不会相遇10.一圆弧形的槽,槽底放在水平地面上,槽的两侧与光滑斜坡aa′、bb′相切,相切处a 、b 位于同一水平面内,槽与斜坡在竖直平面内的截面如图所示。
湖南省常德市澧县二中2015届高三上学期第五次月考物理试卷一、本题共12小题,每小题4分,共48分.其中第1-8题只有一个选项正确,第9-12题有多个选项正确,全选对的得4分;选对但不全的得2分;有选错或不答的得0分.1.下列说法中正确的是( )A.蹦床运动员上升到最高点时的加速度为零B.宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于失重状态C.降落伞匀速下降时机械能守恒D.轮船过河时运动轨迹一定为直线2.在竖直平面内,有一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=Acosx,将一个小环套在该金属杆上,并从x=0、y=A处以某一初速度沿路径ABCDE运动.则在运动过程中( )A.小环在B点的加速度为零B.小环在B点和D点的速度最大C.小环在C点的速度最大D.小环在C点和E点的加速度相同3.如图所示匀强电场E的区域内,在O点放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,abcd平面与电场方向平行,bedf平面与电场方向垂直,则下列判断错误的是( )A.b、e、d、f在同一等势线上B.点电荷一q在e点的电势能小于在c点的电势能C.e、f两点的电场强度大小相等,方向相同D.球面上c点的电场强度最大4.我国第一颗绕月探测卫星﹣﹣“嫦娥一号”于2007年10月24日发射升空,是继人造地球卫星和载人航天之后,我国航天事业发展的又一个里程碑.设该卫星贴近月球表面的轨道是圆形的,且已知月球的质量约为地球质量的,月球的半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A.1.8km/s B.11km/s C.17km/s D.36km/s5.如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子从x轴上的P点射出磁场,已知p点与O点的距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是( )A.,正电荷B.,正电荷C.,负电荷D.,负电荷6.如图所示,弹簧一端固定在墙上,另一端与物块接触但不连结.现利用该装置研究物块在粗糙水平面上滑行的距离s与弹簧压缩量△x的关系,测得数据如下表所示.由表中数据可以归纳出物块滑动的距离s跟弹簧压缩量△x之间的关系是(k为比例系数)( )△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …A.s=k B.s=k△x C.s=k△x2D.s=k△x37.为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶(圆桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中( )A.尘粒最终一定做匀速运动B.灰尘沉积处的电场强度相同C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.以上说法均不正确8.某理想变压器原、副线圈的匝数比为55:9,原线圈ab间所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载电阻,电流表的示数为5.5A,则下列判断正确的是( )A.副线圈两端输出的电压为36VB.原线圈中的电流为0.9AC.变压器的输入、输出功率之比为55:9D.原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100t(V)9.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )A.U增大B.I1减小C.I2增大D.I2不变10.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则在t1<t<t2的这段时间内( )A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车的牵引力逐渐减小C.汽车的速度逐渐增大 D.汽车的速度逐渐减小11.在由静止开始向上运动的电梯里,某同学把一测量加速度的装置(重力不计)固定在一个质量为1kg的手提包上进入电梯,到达某一楼层后停止.该同学将采集到的数据分析处理后列在表中,为此,该同学在计算机上画出了如图图象,请你根据表中数据和所学知识判断下列图象正确的是(设F为手提包受到的拉力,取g=9.8m/s2)( )物理模型匀加速直线运动匀速直线运动匀减速直线运动时间段(s) 3.0 8 3.0加速度(m/s2)0.40 0 ﹣0.40A.B.C.D.12.如图所示,一束粒子(不计重力,初速度可忽略)缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域Ⅰ,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域Ⅱ,其中磁场的方向如图所示,磁感应强度大小可根据实际要求调节,收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上.则( )A.该装置可筛选出具有特定速度的粒子B.该装置可筛选出具有特定质量的粒子C.若射入的粒子电荷量相同,则该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量D.若射入的粒子质量相同,则该装置筛选出的粒子不一定具有相同的电荷量二、本题2小题,共15分,其中第13小题6分;第14小题9分.把答案填到题中横线上或按要求作图.13.某次长度测量时游标卡尺和螺旋测微器的示数如图示,其读数分别是__________cm和__________cm.14.欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻3kΩ)E.电压表(0~15V,内阻15kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)G.滑动变阻器(0~2 000Ω,额定电流0.3A)H.开关、导线(1)上述器材中电流表应选用__________,电压表应选用__________,滑动变阻器应选用__________(填写各器材的字母代号)(2)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5A范围内改变,请按要求在方框里画出测量待测金属导线的电阻R r的原理电路图.三、本题共3小题,共37分.解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位.15.如图所示,传送带以v=10m/s的速度逆时针运动,与水平面夹角θ=37°,传送带A 端到B 端距离L=29m.在传送带顶部A 端静止释放一小物体,物体与传送带间动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2.试求物体从A 运动到底部B的时间t AB.16.某中学的部分学生组成了一个课题小组,对海啸的威力进行了模拟研究,他们设计了如下的模型:如图甲在水平地面上放置一个质量为m=4kg的物体,让其在随位移均匀减小的水平推力作用下运动,推力F随位移x变化的图象如图乙所示,已知物体与地面之间的动摩擦因数为μ=0.5,g=10m/s2,则:(1)运动过程中物体的最大加速度为多少?(2)在距出发点什么位置时物体的速度达到最大?(3)物体在水平面上运动的最大位移是多少?17.在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求:(1)M、N两点间的电势差U MN;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从M点运动到P点的总时间t.湖南省常德市澧县二中2015届高三上学期第五次月考物理试卷一、本题共12小题,每小题4分,共48分.其中第1-8题只有一个选项正确,第9-12题有多个选项正确,全选对的得4分;选对但不全的得2分;有选错或不答的得0分.1.下列说法中正确的是( )A.蹦床运动员上升到最高点时的加速度为零B.宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于失重状态C.降落伞匀速下降时机械能守恒D.轮船过河时运动轨迹一定为直线考点:超重和失重.分析:蹦床运动员上升到最高点时的加速度为g,飞船绕地球做圆周运动时处于完全失重状态,降落伞匀速下降时克服阻力做功.解答:解:A、蹦床运动员上升到最高点时的加速度为g,A错误;B、宇航员随飞船绕地球做圆周运动时处于完全失重状态,B正确;C、降落伞匀速下降时克服阻力做功,机械能不守恒,C错误;D、若轮船做变速运动,轨迹为曲线,D错误;故选B点评:本题考查了超重和失重的知识,功能关系和运动合成与分解.2.在竖直平面内,有一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y=Acosx,将一个小环套在该金属杆上,并从x=0、y=A处以某一初速度沿路径ABCDE运动.则在运动过程中( )A.小环在B点的加速度为零B.小环在B点和D点的速度最大C.小环在C点的速度最大D.小环在C点和E点的加速度相同考点:机械能守恒定律;加速度.专题:机械能守恒定律应用专题.分析:对小环进行受力分析,小环受重力和金属杆对小环的弹力.由于是光滑小环,所以小环运动过程中只有重力做功,所以小环运动过程中机械能守恒.解答:解:A、小环在B点受重力和金属杆弹力作用,合力不为零,加速度不为零,故A 错误B、小环运动过程中机械能守恒,在C点的重力势能最小,所以C点动能最大,所以在C 点速度最大,故B错误,C正确;D、小环在C点的加速度a=,在E点的加速度为a=,CE两点速度不同,所以加速度的大小不等,故D错误.故选C点评:判断一个力是否做功要从这个力的方向与位移方向是否垂直或力的方向与速度方向是否时刻垂直这两个角度出发,利用机械能守恒解题比较方便3.如图所示匀强电场E的区域内,在O点放置一点电荷+Q,a、b、c、d、e、f为以O点为球心的球面上的点,abcd平面与电场方向平行,bedf平面与电场方向垂直,则下列判断错误的是( )A.b、e、d、f在同一等势线上B.点电荷一q在e点的电势能小于在c点的电势能C.e、f两点的电场强度大小相等,方向相同D.球面上c点的电场强度最大考点:点电荷的场强;电势能;等势面.专题:电场力与电势的性质专题.分析:该电场是匀强电场和点电荷电场的合电场,根据电场的叠加比较电场强度的大小和方向.通过电场力做功判断电势差的大小,从而判断电势的高低.解答:解:A、由图可知,b、d、e、f所在平面与电场线垂直,因此它们在同一等势线上,故A正确;B、将负点电荷从e点移到c点,点电荷的电场所对应的电场力不做功,而匀强电场做负功,知合电场力做负功,所以电势能增加,即一q在e点的电势能小于在c点的电势能.故B正确.C、根据电场强度的叠加原理可知,点电荷在e、f两点的电场强度大小相等,方向不同,因此e、f两点的合电场强度大小相等,方向不同.故C错误.D、a点与c点连线匀强电场的场强相等,方向相同,但关于O点对称的点电荷的场强大小相等,方向相反,所以球面上c点的电场强度最大.故D正确.本题选择错误的,故选C点评:解决本题的关键知道电场强度是矢量,合成遵循平行四边形定则,以及知道电场力做功与电势差的关系.4.我国第一颗绕月探测卫星﹣﹣“嫦娥一号”于2007年10月24日发射升空,是继人造地球卫星和载人航天之后,我国航天事业发展的又一个里程碑.设该卫星贴近月球表面的轨道是圆形的,且已知月球的质量约为地球质量的,月球的半径约为地球半径的,地球上的第一宇宙速度约为7.9km/s,则该探月卫星绕月运行的速率约为( )A.1.8km/s B.11km/s C.17km/s D.36km/s考点:万有引力定律及其应用.专题:万有引力定律的应用专题.分析:卫星绕月球表面做圆周运动的向心力由月球对卫星的万有引力提供,由牛顿第二定律可以求卫星的线速度.解答:解:万有引力提供向心力,由牛顿第二定律得:对绕地球表面运行的卫星:G=m…①对绕月球表面运行的卫星:G=m′…②①②联立,则有:=,代入数据解得v′=1.8km/s;故选A.点评:本题考查了求月球的第一宇宙速度问题,知道万有引力提供向心力、应用牛顿第二定律即可正确解题.5.如图所示,在x轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场.一个不计重力的带电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成120°角,若粒子从x轴上的P点射出磁场,已知p点与O点的距离为a,则该粒子的比荷和所带电荷的正负是( )A.,正电荷B.,正电荷C.,负电荷D.,负电荷考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:根据带电粒子的运动的情况,画出粒子的运动的轨迹,再根据粒子运动轨迹的几何关系和半径的公式可以求得该粒子的比荷.解答:解:由图意可知粒子沿顺时针方向运动,根据左手定则可得粒子带负电粒子的运动轨迹如图中虚线,红色线段为圆的半径,由已知得进入磁场时,半径与x轴正方向的夹角为30°,所以有cos30解得:r=洛伦兹力提供向心力,则有Bqv=m解得:故选C点评:本题考查带电粒子在匀强磁场中的运动,要掌握住半径公式、周期公式,画出粒子的运动轨迹后,几何关系就比较明显了.6.如图所示,弹簧一端固定在墙上,另一端与物块接触但不连结.现利用该装置研究物块在粗糙水平面上滑行的距离s与弹簧压缩量△x的关系,测得数据如下表所示.由表中数据可以归纳出物块滑动的距离s跟弹簧压缩量△x之间的关系是(k为比例系数)( )△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …A.s=k B.s=k△x C.s=k△x2D.s=k△x3考点:胡克定律.专题:实验探究题.分析:求解出、x2、x3、…;直到发现s与△x关系为止.解答:解:求解出、x2、…,如下表:△x/cm 0.5 1.0 2.0 4.0 …s/cm 5 20 80 320 …△x0.5/cm0.50.71 1.0 1.41 2.0 …△x2/cm20.25 1.0 4.0 16.0 …由表格数据可以看出:S∝△x2;故选C.点评:本题关键是根据表格数据进行分析,求解出、x2、x3、…,直到发现s与△x关系为止;也可以根据动能定理进行理论探究.7.为模拟净化空气过程,有人设计了如图所示的含灰尘空气的密闭玻璃圆桶(圆桶的高和直径相等).第一种除尘方式是:在圆桶顶面和底面间加上电压U,沿圆桶的轴线方向形成一个匀强电场,尘粒运动方向如图甲所示;第二种除尘方式是:圆桶轴线处放一直导线,在导线与桶壁间加上的电压也等于U,形成沿半径方向的辐向电场,尘粒运动方向如图乙所示.已知空气阻力与尘粒运动的速度成正比,即f=kv(k为一定值),假设每个尘粒的质量和电荷量均相同,重力可忽略不计,则在这两种方式中( )A.尘粒最终一定做匀速运动B.灰尘沉积处的电场强度相同C.电场对单个尘粒做功的最大值相等D.以上说法均不正确考点:带电粒子在匀强电场中的运动.专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:根据分析灰尘的受力,判断可知灰尘最终落在圆柱上,电场对单个尘粒做功的最大值为Uq都相等.解答:解:A、在电场的加速作用下,尘粒均沉积在玻璃圆柱筒上,故A错误;B、乙图除尘方式中灰尘沉积处的电场强度方向均不相同,故B错误;C、电场对单个尘粒做功的最大值为Uq,都相等,故C正确;D、由上知D错误;故选C点评:考查静电除尘的应用,是道较新颖的题目,也是物理与生活相结合的典型.8.某理想变压器原、副线圈的匝数比为55:9,原线圈ab间所接电源电压按图所示规律变化,副线圈接有负载电阻,电流表的示数为5.5A,则下列判断正确的是( )A.副线圈两端输出的电压为36VB.原线圈中的电流为0.9AC.变压器的输入、输出功率之比为55:9D.原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100t(V)考点:变压器的构造和原理.专题:交流电专题.分析:根据图象可以求得输出电压的有效值、周期和频率等,再根据电压与匝数成正比电流与匝数成反比,输入功率等于输出功率即可求得结论.解答:解:A、变压器的输入和输出电压之比等于原副线圈匝数比,从图上可以看出,交流电的输入电压有效值为220V,所以副线圈电压有效值为=36V.所以A错误.B、电流之比等于原副线圈匝数的反比,原线圈中的电流为=0.9A,B正确;C、对于理想变压器的输入功率和输出功率相等,所以C错误.D、角速度==100π,所以原线圈两端电压的瞬时值表达式为u=220sin100πt(V),D错误.故选B点评:掌握住理想变压器的电压、电流之间的关系,最大值和有效值之间的关系即可解决本题.9.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个电表示数的变化情况是( )A.U增大B.I1减小C.I2增大D.I2不变考点:闭合电路的欧姆定律.专题:恒定电流专题.分析:理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.解答:解:R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数U减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.故AD错误,BC正确.故选:BC.点评:解决本题的关键抓住电动势和内电阻不变,结合闭合电路欧姆定律求解.注意做题前一定要理清电路,看电压表测的是什么电压,电流表测的是什么电流.10.汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则在t1<t<t2的这段时间内( )A.汽车的牵引力逐渐增大B.汽车的牵引力逐渐减小C.汽车的速度逐渐增大 D.汽车的速度逐渐减小考点:功率、平均功率和瞬时功率.专题:功率的计算专题.分析:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力,根据功率和速度关系公式P=Fv,功率减小一半时,牵引力减小了,物体减速运动,根据牛顿第二定律分析加速度和速度的变化情况即可.解答:解:汽车匀速行驶时牵引力等于阻力;功率减小一半时,汽车的速度由于惯性来不及变化,根据功率和速度关系公式P=Fv,牵引力减小一半,小于阻力,合力向后,汽车做减速运动,由公式P=Fv可知,功率一定时,速度减小后,牵引力增大,合力减小,加速度减小,故物体做加速度不断减小的减速运动,当牵引力增大到等于阻力时,加速度减为零,物体重新做匀速直线运动;故选:AD.点评:本题关键分析清楚物体的受力情况,结合受力情况再确定物体的运动情况.11.在由静止开始向上运动的电梯里,某同学把一测量加速度的装置(重力不计)固定在一个质量为1kg的手提包上进入电梯,到达某一楼层后停止.该同学将采集到的数据分析处理后列在表中,为此,该同学在计算机上画出了如图图象,请你根据表中数据和所学知识判断下列图象正确的是(设F为手提包受到的拉力,取g=9.8m/s2)( )物理模型匀加速直线运动匀速直线运动匀减速直线运动时间段(s) 3.0 8 3.0加速度(m/s2)0.40 0 ﹣0.40A.B.C.D.考点:牛顿第二定律.专题:牛顿运动定律综合专题.分析:根据电梯的运动情况,由运动学公式求出手提包的速度、位移,由牛顿第二定律求解手提包所受的拉力,再选择图象.根据加速度的大小,直接判断a﹣t图象的正误.解答:解:A、电梯匀加速直线运动过程:运动时间为3s,手提包3s末的速度为:v1=a1t1=0.4×3m/s=1.2m/s,根据牛顿第二定得:F1﹣mg=ma1,代入数据得:F1=10.2N.电梯匀速直线运动过程:运动时间为8s,手提包的速度为:v2=1.2m/s,手提包受到的拉力为:F2=mg=1×10=9.8N.电梯匀减速直线运动过程:运动时间为3s,手提包14s末的速度为:v3=v2+a3t3=1.2m/s+(﹣0.4×3)m/s=0,根据牛顿第二定律得:F3﹣mg=ma3,得手提包受到的拉力为:F3=9.4N.故A正确,C正确;B、电梯做匀加速直线运动和匀减速直线运动的过程,手提包的加速度都保持不变,a﹣t图象应与t轴平行.故B错误;D、根据匀变速直线运动的位移公式s=可知,电梯做匀加速和匀减速直线运动过程,位移与时间是非线性关系,s﹣t图象是曲线,故D错误.故选:AC.点评:本题要根据匀变速直线运动的公式求出速度,由牛顿第二定律求出手提包受到的拉力,再选择图象,实质上是牛顿第二定律和运动学公式的综合应用.12.如图所示,一束粒子(不计重力,初速度可忽略)缓慢通过小孔O1进入极板间电压为U的水平加速电场区域Ⅰ,再通过小孔O2射入相互正交的恒定匀强电场、磁场区域Ⅱ,其中磁场的方向如图所示,磁感应强度大小可根据实际要求调节,收集室的小孔O3与O1、O2在同一条水平线上.则( )A.该装置可筛选出具有特定速度的粒子B.该装置可筛选出具有特定质量的粒子C.若射入的粒子电荷量相同,则该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量D.若射入的粒子质量相同,则该装置筛选出的粒子不一定具有相同的电荷量考点:带电粒子在混合场中的运动.专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:粒子只有沿O2、O3方向做直线运动,粒子才能进入收集室,电场力与洛伦兹力平衡,可得到速度表达式.根据动能定理得到速度与电荷量、质量的关系.解答:解:A、B,粒子只有沿O2、O3方向做直线运动,粒子才能进入收集室,由qvB=qE,得v=,所以该装置可筛选出具有特定速度的粒子.故A正确,B错误.C、D在电场中,根据动能定理得qU=,得v=,又v=,得到=,若射入的粒子电荷量相同,则质量m一定,所以该装置筛选出的粒子一定具有相同的质量.若射入的粒子质量相同,该装置筛选出的粒子一定具有相同的电荷量.故C正确,D错误.故选AC点评:本题考查对粒子速度选择器原理的理解,根据平衡条件和动能定理结合进行分析.二、本题2小题,共15分,其中第13小题6分;第14小题9分.把答案填到题中横线上或按要求作图.13.某次长度测量时游标卡尺和螺旋测微器的示数如图示,其读数分别是1.050cm和0.6725cm.考点:刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.专题:实验题.分析:解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.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,在读可动刻度读数时需估读.解答:解:1、游标卡尺的主尺读数为10mm,游标尺上第10个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为10×0.05mm=0.50mm,所以最终读数为:10mm+0.50mm=10.50mm=1.050cm.。