徐汇区第一中学校2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理
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徐汇区第一中学校2018-2019学年高二上学期第二次月考试卷物理班级__________ 座号_____ 姓名__________ 分数__________一、选择题1. 如图所示,以为圆心的圆周上有六个等分点、、、、、。
等量正、负点电荷分别放置在o a b c d e f 、两处时,在圆心处产生的电场强度大小为E 。
现改变处点电荷的位置,使点的电场强度改变,下a d o a o 列叙述正确的是()A. 移至处,处的电场强度大小减半,方向沿b o odB. 移至处,处的电场强度大小不变,方向沿c o oeC. 移至处,处的电场强度大小不变,方向沿f o oeD. 移至处,处的电场强度大小减半,方向沿e o oc 【答案】D2. 质点做直线运动的位移x 与时间t 的关系为x=5t+t 2(各物理量均采用国际单位),则该质点( )A. 第1s 内的位移是5mB. 前2s 内的平均速度是6m/sC. 任意相邻的1s 内位移差都是1mD. 任意1s 内的速度增量都是2m/s【答案】D3. 下列用电器中,主要利用电流热效应工作的是A. 电风扇 B. 计算机C. 电烙铁 D. 电视机【答案】C【解析】电风扇是利用电流的磁效应工作的,故A 错误;计算机主要是把电能转化为声和光,故B 错误;电烙铁利用电流的热效应工作的.故C 正确;电视机主要是把电能转化为声和光,故D 错误.所以C 正确,ABD 错误。
4. 在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g 值,g 值可由实验精确测定,近年来测g 值的一种方法叫“对称自由下落法”.具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O 点向上抛小球又落至原处所用的时间为T 2.在小球运动过程中经过比O 点高H 处的P 点,小球离开P 点至又回到P 点所用的时间为T 1,测得T 1、T 2和H ,由可求得g 为A. B. 22128H g T T =-22218Hg T T =-C. D. 22124H g T T =-124Hg T T =-【答案】B5. 如图所示,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘轻线悬挂于O 点。
现给电容器缓慢充电,使两极板所带电荷量分别为+Q 和-Q ,此时悬线与竖直方向的夹角为π/6。
再给电容器缓慢充电,直到悬线与竖直方向的夹角增加到π/3,且小球与两极板不接触。
则第二次充电使电容器正极板增加的电量是()A.Q/2 B.Q C.3Q D.2Q【答案】D6.以下是必修1课本中四幅插图,关于这四幅插图下列说法正确的是A.甲图中学生从如图姿势起立到直立站于体重计的过程中,体重计示数先减少后增加B.乙图中运动员推开冰壶后,冰壶在冰面运动时受到的阻力很小,可以在较长时间内保持运动速度的大小和方向不变C.丙图中赛车的质量不很大,却安装着强大的发动机,可以获得很大的加速度D.丁图中高大的桥要造很长的引桥,从而减小桥面的坡度,来减小车辆重力沿桥面方向的分力,保证行车方便与安全【答案】BCD【解析】7.某电场区域的电场线如右图所示.把一个电子从A点移到B点时,则()A.电子所受的电场力增大,电子克服电场力做功.B.电子所受的电场力减小,电场力对电子做正功C.电子所受的电场力增大,电势能减小,动能增大D.电子所受的电场力增大,电势能增大,动能减小【答案】C8.如图所示,质量分别为m A和m B的两小球用轻绳连接在一起,并用细线悬挂在天花板上,两小球恰处于同一水平位置,细线与竖直方向间夹角分别为θ1与θ2(θ1 > θ2)。
现将A、B间轻绳剪断,则两小球开始摆动,最大速度分别为v A和v B,最大动能分别为E kA和E kB,则下列说法中正确的是A. m B > m AB. 轻绳剪断时加速度之比为tanθ1:tanθ2C. v A < v BD. E kA > E kB【答案】A【解析】试题分析:未剪断细绳时两球都处于平衡状态,设两球间的水平细绳的拉力大小为T.对A球分析受力如图由平衡条件得: ,同理,对B 球有: ,则得,因1A T m gtan θ=2B T m gtan θ=12A B m gtan m gtan θθ=,故,A 正确.轻绳剪断时加速度之比为,B12θθ>A B m m <1212:::A B A B A Bm gsin m gsin a a sin sin m m θθθθ==错误;两球摆到最低点时速度最大,动能最大.根据机械能守恒得:A 球有,得()21112A A A A m gL cos m v θ-=,同理对B 可得: , ,故,A v =B v =A B L L >12θθ>A B v v >C 错误;最大动能, ,由图知: ()21112kA A A A A E m v m gL cos θ==-()22112kB B B B B E m v m gL cos θ==-, ,但, 不一定大于,D 错误.选A.A B L L >12θθ>A B m m <kA E kB E 【点睛】未剪断细绳时两球都处于平衡状态,由平衡条件列式,得到水平绳的拉力与质量的大小,从而得到两球质量关系.将A 、B 间轻绳剪断瞬间,由牛顿第二定律求加速度之比,两小球摆动过程中,机械能守恒,到达最低点时的速度,根据机械能守恒定律列式,分析最大速度的大小.9. 关于电场强度和静电力,以下说法正确的是( )A. 电荷所受静电力很大,该点的电场强度一定很大B. 以点电荷为圆心、r 为半径的球面上各点的电场强度相同C. 若空间某点的电场强度为零,则试探电荷在该点受到的静电力也为零D. 在电场中某点放入试探电荷q ,该点的电场强度E=,取走q 后,该点电场强度为0【答案】C【解析】A.电场强度是矢量,其性质由场源电荷决定,与试探电荷无关;而静电力则与电场强度和试探电荷都有关系,电荷所受静电力很大,未必是该点的电场强度一定大,还与电荷量q 有关,选项A 错误;B.以点电荷为圆心,r 为半径的球面上各点的电场强度大小相同,而方向各不相同,选项B 错误;C.在空间某点的电场强度为零,则试探电荷在该点受到的静电力也为零,选项C 正确;D.在电场中某点放入试探电荷q ,该点的电场强度E= ,取走q 后,该点电场强度不变,与是否放入试探电荷无关,选项D 错误。
故选:C 。
10.如图所示,A 、B 、C 三球质量均为m ,轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A 球相连,A 、B 间固定一个轻杆,B、C间由一轻质细线连接。
倾角为θ的光滑斜面固定在地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始系统处于静止状态,细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是A.A球的受力情况未变,加速度为零B.C球的加速度沿斜面向下,大小为gC.A、B两个小球的加速度均沿斜面向上,大小均为0.5g sin θD.A、B之间杆的拉力大小为2mg sin θ【答案】C【解析】细线被烧断的瞬间,AB作为整体,不再受细线的拉力作用,故受力情况发生变化,合力不为零,加速度不为零,A错误;对球C,由牛顿第二定律得:,解得:,方向向下,B错误;以A、B组成的系统为研究对象,烧断细线前,A、B静止,处于平衡状态,合力为零,弹簧的弹力,以C为研究对象知,细线的拉力为,烧断细线的瞬间,A、B受到的合力等于,由于弹簧弹力不能突变,弹簧弹力不变,由牛顿第二定律得:,则加速度,B的加速度为:,以B为研究对象,由牛顿第二定律得:,解得:,C正确,D错误。
11.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示极板间的场强,U表示两极板的电压,E p表示正电荷在P点的电势能,若保持负极板不动,将正极板移动到如图中虚线所示位置,则()A .U 变小,E p 不变B .U 变小,E 不变C .U 变大,Ep 变大D .U 不变,E 不变【答案】AB12.一条形磁铁静止在斜面上,固定在磁铁中心的竖直上方的水平导线中通有垂直纸面向里的恒定电流,如图所示,若将磁铁的N 极位置与S 极位置对调后,仍放在斜面上原来的位置,则磁铁对斜面的压力F 和摩擦力f F 的变化情况分别是A. F 增大, 减小f FB. F 减小,增大f F C. F 与都减小f F D. F 与都增大f F 【答案】D【解析】在磁铁的N 极位置与S 极位置对调前,根据左手定则判断可以知道,导线所受的安培力方向斜向下,由牛顿第三定律得知,磁铁所受的安培力方向斜向上,设安培力大小为,斜面的倾角为,磁铁的重力为G,由磁铁的受力平衡得:F 安α斜面对磁铁的支持力: ,=)cos F G F α-安(摩擦力: ,f=)sin G F α-安(在磁铁的N 极位置与S 极位置对调后,同理可以知道,斜面对磁铁的支持力: ,=)cos F G F α+安(摩擦力: 可见,F 、f 都增大,故D 正确;f=)sin G F α+安(综上所述本题答案是:D13.如图所示,AB 、CD 为两个光滑的平台,一倾角为 37°,长为 5 m 的传送带与两平台平 滑连接。
现有一小煤块以 10 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,当传送带静止时,小煤块恰好能滑到平台 CD 上,则下列说法正确的是(重力加速度 g=10m/s 2,sin370=0.6,cos370=0.8)()A. 小煤块跟传送带间的动摩擦因数ì=0.5B. 当小煤块在平台 AB 上的运动速度 v=4 m/s 时,无论传送带匀速运动的速度多大,小物体都不能到达平台 CDC. 若小煤块以 v=8 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带至少要以 3m/s 的速度顺时针 运动,才能使小物体到达平台 CDD. 若小煤块以 v=8m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带以 4m/s 的速度顺时针运动时, 传送带上留下的痕迹长度为 2.4m 【答案】ABC【解析】A 、传送带静止时,小煤块受力如图甲所示据牛顿第二定律得 ,B→C 过程有 ,cos sin umg mg ma θθ+=22v al =解得, ,故A 正确;210/a m s =0.5μ=B 、当小煤块受到的摩擦力始终向上时,最容易到达传送带顶端,此时,小物体受力如图乙所示,据牛顿第二定律得, 若恰好能到达高台时,有 ,解得,即当sin cos mg umg ma θθ-='22v a l ='/4/v s m s =>小煤块在AB 平台上向右滑动速度小于4m/s ,无论传带顺时针传动的速度多大,小煤块总也不能到达高台CD ,故B 正确;C 、以表示传送带顺时针传动的速度大小,对从小煤块滑上传送带到小物体速度减小到传送带速度过程有v ', 对从小煤块速度减小到运动到恰滑上CD 高台过程,有, , 解得2212v v ax -='222v a x =''12x x l +=,即传送带至少以3 m/s 的速度顺时针运动,小物体才能到达高台CD ,故C 正确;3/v m s '=D 、对小煤块煤块的位移, ,t=1s ,传送带的位移,12x m =22112x l x v t a t =-''=-1 1.6v v s v m a'-⨯='=,传送带上留下的痕迹长度,故D 错误;24s v t m '==221x s m -=故选ABC 。