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文档简介
在学生就要走出校门的时候,班级工作仍要坚持德育先行,继续重视对学生进行爱国主义教育、集体主义教育、行为规范等的教育,认真落实学校、学工处的各项工作要求清远市实验学校高二第二学期第一次月考物理试题 (本卷满分100分,时间90分钟)1、 选择题(共48分,每题4分;漏选得2分,多选、错选不得分,其中1-8为单选,9-12题为多选)1某学习小组在探究电阻阻值的实验中,对手头的四个电阻各进行了一次正确的测量,并把每个电阻两端的电压和通过它的电流用描点法在UI坐标系中描述出来(如图所示)则通过分析四个坐标点我们可以判定哪个点对应的电阻阻值最大()AaBbCcDd2在“研究电荷间作用力大小影响因素”的实验中,将一带电轻质小球挂在铁架台上,小球静止时丝线与竖直方向的夹角如图所示现增大小球的电荷量后仍挂在原处,丝线与竖直方向的夹角将()A增大B减小C不变D先减小再增大3一个带正电的质点,电荷量q=2.0109C,在静电场中由a点移动到b点,在这过程中,除电场力外,其他外力做的功为6.0105J,质点的动能增加了8.0105J,则a、b两点间的电势差Uab为()A1104VB1104VC4104VD7104V4一个带电粒子,沿垂直于磁场的方向射入一匀强磁场,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每小段都可近似看成圆弧,由于带电粒子使沿途空气电离,粒子的能量逐渐减少(带电荷量不变),从图中情况可以确定()A粒子从a运动到b,带正电B粒子从b运动到a,带正电C粒子从a运动到b,带负电D粒子从b运动到a,带负电5如图所示,P、Q是两个电量相等的正点电荷,它们的连线中点是O,A、B是中垂线上的两点,用EA、EB、A、B分别表示A、B两点的场强和电势,则()AEA一定大于EB,A一定大于BBEA不一定大于EB,A一定大于BCEA一定大于EB,A不一定大于BDEA不一定大于EB,A不一定大于B6如图所示,用两根轻细金属丝将质量为m,长为l的金属棒ab悬挂在cd两处,置于匀强磁场内当棒中通以从a到b的电流I后,两悬线偏离竖直方向角处于平衡状态为了使棒平衡在该位置上,所需的最小磁场的磁感应强度的大小方向是()Atan,竖直向上Btan,竖直向下Csin,平行悬线向下Dsin,平行悬线向上7图示为某电容传声器结构示意图,当人对着传声器讲话,膜片会振动若某次膜片振动时,膜片与极板距离增大,则在此过程中()A膜片与极板间的电容增大 B极板的带电量增大C膜片与极板间的电场强度增加D电阻R中有电流通过8.如图所示,在某一区域有水平向右的匀强电场,在竖直平面内有初速度为vo的带电微粒,恰能沿图示虚线由A向B做直线运动不计空气阻力,则()A微粒做匀加速直线运动B微粒做匀减速直线运动C微粒电势能减少D微粒带正电9如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个变阻器R组成,下列说法正确的是()A甲表是电流表,R增大时量程增大B甲表是电流表,R增大时量程减小C乙表是电压表,R增大时量程增大D乙表是电压表,R增大时量程减小10图示为一闭合电路,电源电动势和内阻恒定,R1、R2均为定值电阻,当可变电阻R的值增大时()Aab两点间的电压减小BR1两端的电压减小C通过电阻R2的电流增大D通过电阻R的电流减小11如图所示,电动势为E、内阻为r的电池与定值电阻R0、滑动变阻器R串联,已知R0=r,滑动变阻器的最大阻值是2r当滑动变阻器的滑片P由a端向b端滑动时,下列说法中正确的是()A电路中的电流变大B电源的输出功率先变大后变小C滑动变阻器消耗的功率变小D定值电阻R0上消耗的功率先变大后变小12四个相同的表头分别改装成两个电流表和两个电压表,电流表A1的量程大于A2的量程,电压表V1的量程大于V2的量程,把它们按如图所示接入电路,则()AA1的读数比A2的读数小BV1的读数比V2的读数大CA1指针偏转角度与A2的一样大DV1指针偏转角度比V2指针偏转角度小2、 实验题(本题共2小题,共12分。请正确作图并将答案填在答卷卷题目中的横线上。)13(4分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的长度和直径,步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为mm14(8分)图a中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表具有一定的内阻,电压表的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2(1)根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R=(2)根据图a所给出的电路,在图b的各器件实物图之间画出连接的导线3、 计算题(本题含2题,共40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能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)15(20分)如图甲所示,足够长的平行金属导轨MN、PQ水平放置且间距L=0.3m,导轨电阻忽略不计,其间连接有阻值R=0.8的定值电阻,开始时放置着垂直导轨的金属杆ab,金属杆质量为m=0.1kg、电阻r=0.4,金属杆与导轨接触良好,金属杆与导轨间的动摩擦因数为=0.1,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T,金属杆ab在与之垂直的水平外力F作用下由静止开始运动,理想电压传感器即时采集电压U并输入电脑,获得的电压U随时间t变化的关系如图乙所示,求:(1)金属杆1.0s内通过的位移;(2)1.0s末拉力F的瞬时功率;(3) 若3.0s内电阻R上产生的热量是0.45J,则外力F做的功是多少焦?16(20分)如图(a)所示,两个完全相同的“人”字型金属轨道面对面正对着固定在竖直平面内,间距为d,它们的上端公共轨道部分保持竖直,下端均通过一小段弯曲轨道与一段直轨道相连,底端置于绝缘水平桌面上MM、PP(图中虚线)之下的直轨道MN、MN、PQ、PQ长度均为L且不光滑(轨道其余部分光滑),并与水平方向均构成37斜面,在左边轨道MM以下的区域有垂直于斜面向下、磁感强度为B0的匀强磁场,在右边轨道PP以下的区域有平行于斜面但大小未知的匀强磁场Bx,其它区域无磁场QQ间连接有阻值为2R的定值电阻与电压传感器(e、f为传感器的两条接线)另有长度均为d的两根金属棒甲和乙,它们与MM、PP之下的轨道间的动摩擦因数均为=甲的质量为m、电阻为R;乙的质量为2m、电阻为2R金属轨道电阻不计先后进行以下两种操作:操作:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧,从某处由静止释放,运动到底端NN过程中棒始终保持水平,且与轨道保持良好电接触,计算机屏幕上显示的电压时间关系图象Ut图如图(b)所示(图中U已知);操作:将金属棒甲紧靠竖直轨道的左侧、金属棒乙(图中未画出)紧靠竖直轨道的右侧,在同一高度将两棒同时由静止释放多次改变高度重新由静止释放,运动中两棒始终保持水平,发现两棒总是同时到达桌面(sin37=0.6,cos37=0.8)(1) 试求操作中甲到MM的速度大小;(2) 试求操作全过程定值电阻上产生的热量Q;(3) 试求右边轨道PP以下的区域匀强磁场Bx的方向和大小物理试题答案:一、1-8: AAABB DDB 9、BC 10、BCD 11、AD 12、BC二、13、(1)50.15 (2)4.70014、(2)按照电路图连线,如图,要注意电流从电压表和电流表的正接线柱流入,负接线柱流出,单刀双掷开关控制整个电路的通断,连线不要交叉三、15、解:(1)由图象知,U=kt=0.2t 金属杆切割磁感线产生感应电动势:E=BLv电压表示数,即R两端电压:U=E=BLv由图乙所示图象可知,U与t成正比,则v与t成正比,金属杆做匀加速直线运动,则:U=0.1at由图乙所示图象可知:t=1s时,U=0.2V解得:a=2m/s2金属杆的位移:x=at2=212=1m;(2)1s末金属杆的速度:v=at=21=2m/s,对金属棒由牛顿第二定律得:FmgF安=ma安培力:F安=BIL=N=0.375N,代入数据解得:F=0.675N,1s末力F的瞬时功率 P=Fv=0.6752 W=1.35 W;(3)若3.0s内电阻R上产生的热量是 QR=0.45J,则金属杆产生的热量是 Qr=0.45J=0.225J3s内金属杆的位移 x=m=9m3s末杆的速度为 v=at3=23=6m/s根据功能关系得:外力F做的功 W=Qr+QR+mgx+代入解得 W=0.375J答:(1)金属杆ab在1.0s内通过的位移为1m(2)1.0s末拉力F的瞬时功率为1.35 W(3)若3.0s内电阻R上产生的热量是0.45J,则外力F做的功是0.375J16、解:(1)由动能定理得:mgh=mv12由图象知:棒进入磁场时定值电阻2R的电压为U,通过的电流为:I1=则有:U=I12R=解得:v1=(2)当甲棒离开磁场时的速度为v2,则有:2U=B0dv2=B0dv2对甲棒,由动能定理,有:mgLsin37mgLcos37Q总=mv22mv12式中Q总为克服安培力所做的功,转化成了甲、乙棒上产生的热量;故有:Q总=mgL定值电阻上产生的热量为:Q=Q总=mgL(3)由右手定则得:Bx沿斜面向下;(两棒由静止释放的高度越高,甲棒进入磁场时的安培力越大,加速度越小,而乙棒只有摩擦力越大加速度才越小,故乙棒所受安培力应垂直斜面向下)从不同高度下落两棒总是同时到达桌面,说明两棒运动的加速度时刻相同对甲棒,根据牛顿第二定律,有:mgsinmgcos=ma对乙棒,根据牛顿第二定律,有:2mgsin(2mgcos+Bxd)=2ma则
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