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文档简介
房县高中2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理班级_ 座号_ 姓名_ 分数_一、选择题1 关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )A速度方向改变,加速度方向一定改变B加速度大的物体运动得快C加速度减小时速度也一定减小D加速度不为零时,速度一定会改变2 (多选)如图所示电路,电源电动势为E,内阻为r,当开关S闭合后,小型直流电动机M和指示灯L都恰能正常工作。已知指示灯L的电阻为R0,额定电流为I,电动机M的线圈电阻为R,则下列说法中正确的是A.电动机的额定电压为IR B.电动机的输出功率为IE-I2RC.电源的输出功率为IE-I2r D.整个电路的热功率为I2(R0+R+r)3 如图所示,初速度不计的电子从电子枪中射出,在加速电场中加速,从正对P板的小孔射出,设加速电压为U1,又垂直偏转电场方向射入板间并射出,设偏转电压为U2。则: A. U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大B. U1变大,则电子在偏转电场中运动的时间变短C. U2变大,则电子在偏转电场中运动的加速度变小D. 若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U1变大,其它条件不变即可4 如图甲,水平地面上有一静止平板车,车上放一物块,物块与平板车的动摩擦因数为0.2,t=0时,车开始沿水平面做直线运动,其vt图象如图乙所示,g取10 m/s2,若平板车足够长,关于物块的运动,以下描述正确的是 A06 s加速,加速度大小为2 m/s2,612 s减速,加速度大小为2 m/s2B08 s加速,加速度大小为2 m/s2,812 s减速,加速度大小为4 m/s2C08 s加速,加速度大小为2 m/s2,816 s减速,加速度大小为2 m/s25 如图,理想变压器原、副线圈匝数比n1n2=41,电压表V和电流表A均为理想电表,灯泡电阻RL=12,AB端电压。下列说法正确的是A电流频率为100Hz B电压表V的读数为96VC电流表A的读数为0.5A D变压器输入功率为6W6 如图所示,虚线是小球由空中某点水平抛出的运动轨迹,A、B 为其运动轨迹上的两点。小球经过A点时,速度大小为10 m/s、与竖直方向夹角为60;它运动到B点时速度方向与竖直方向夹角为30。不计空气阻力,重力加速度取10m/s,下列叙述正确的是A. 小球通过B点的速度为12m/sB. 小球的抛出速度为5m/sC. 小球从A点运动到B点的时间为1sD. A、B之间的距离为6m7 如图所示,一通电直导线位于匀强磁场中,导线与磁场方向垂直,磁场的磁感应强度B=0.1T,导线长度L=0.2m,当导线中的电流I=1A时,该导线所受安培力的大小A. 0.02N B. 0.03NC. 0.04N D. 0.05N8 (2016辽宁大连高三月考)一滑块在水平地面上沿直线滑行,t0时速率为1 m/s。从此刻开始在与速度平行的方向上施加一水平作用力F。力F和滑块的速度v随时间的变化规律分别如图甲、乙所示,则(两图取同一正方向,取g10 m/s2)( )A滑块的质量为0.5 kgB滑块与水平地面间的动摩擦因数为0.05C第1 s内摩擦力对滑块做功为1 JD第2 s内力F的平均功率为1.5 W9 如图所示,在租糙水平面上A处平滑连接一半径R=0.1m、竖直放置的光滑半圆轨道,半圆轨道的直径AB垂直于水平面,一质量为m的小滑块从与A点相距为x(x0)处以初速度v0向左运动,并冲上半圆轨道,小滑块从B点飞出后落在水平地面上,落点到A点的距离为y。保持初速度vO不变,多次改变x的大小,测出对应的y的大小,通过数据分析得出了y与x的函数关系式为,其中x和y的单位均为m,取 g=10m/s。则有A. 小滑块的初速度vO=4m/sB. 小滑块与水平地面间的动摩擦因数=0.5C. 小滑块在水平地面上的落点与A点的最小距离ymin=0.2mD. 如果让小滑块进入半圆轨道后不脱离半圆轨道(A、B两端除外),x应满足0x2.75m10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Ua5V,Ub2V,Uc3V,则在下列各示意图中能表示该电场强度的方向是( ) 11如图甲所示,不计电表对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表和随电流表的示数变化规律如图乙中a、b所示,下列判断正确的是( )图线a的延长线与纵轴交点的坐标值等于电源电动势图线b斜率的绝对值等于电源的内阻图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电源的输出功率图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电阻R0消耗的功率A B C D 12一交流电压为u100sin100t V,由此表达式可知( ) A用电压表测该电压其示数为100 VB该交流电压的周期为0.02 sC将该电压加在100 的电阻两端,电阻消耗的电功率为200 WDt1/400 s时,该交流电压的瞬时值为100 V13如图所示,磁场方向竖直向下,通电直导线ab由水平位置1绕a点在竖直平面内转到位置2的过程中,通电导线所受安培力是 A数值变大,方向不变B数值变小,方向不变C数值不变,方向改变D数值,方向均改变14如图所示为直升飞机由地面垂直起飞过程的速度时间图象,则关于飞机的运动,下面说法正确的是( )A. 内飞机做匀加速直线运动B. 内飞机在空中处于悬停状态C. 内飞机匀减速下降D. 内飞机上升的最大高度为15一种锌汞电池的电动势为1.2V,这表示A. 该电源与电动势为2V铅蓄电池相比非静电力做功一定慢B. 该电源比电动势为1.5V的干电池非静电力做功一定少C. 电源在每秒内把1.2J其他形式的能转化为电能D. 电路通过1C的电荷量,电源把1.2J其他形式的能转化为电能16远距离输电中,发电厂输送的电功率相同,如果分别采用输电电压为和输电电压为输电。则两种情况中,输电线上通过的电流之比I1I2等于( )A11 B31 C13 D9117已知O是等量同种点电荷连线的中点,取无穷远处为零电势点。则下列说法中正确的是A. O点场强为零,电势不为零B. O点场强、电势都为零C. O点场强不为零,电势为零D. O点场强、电势都不为零18如图所示,在真空中匀强电场的方向竖直向下,匀强磁场的方向垂直纸面向里,三个油滴a、b、c带有等量同种电荷,其中a静止,b向左做匀速直线运动,c向右做匀速直线运动。比较它们所受的重力ma、mb、mc间的关系,正确的是 Ama最大 Bmb最大Cmc最大 Dmc最小二、填空题19如图,为测量作匀加速直线运动小车的加速度,将宽度均为b的挡光片A、B固定在小车上,测得二者间距为d。(1)当小车匀加速经过光电门时,测得两挡光片先后经过的时间出t1和t2,则小车加速度a=_。(2)(多选题)为减小实验误差,可采取的方法是( )(A)增大两挡光片宽度b(B)减小两挡光片宽度b(C)增大两挡光片间距d(D)减小两挡光片间距d20图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流=300A,内阻Rg=100 ,可变电阻R的最大阻值为10 k,电池的电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 ,图中与接线柱A相连的表笔颜色应是 色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,则Rx= k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能欧姆调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比较 (填“变大”、“变小”或“不变”)。21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 。三、解答题22真空室中有如图甲所示的裝置,电极K持续发出的电子(初速度不计) 经过加速电场加速后,从小孔0沿水平放置的偏转极板M、N的中心轴线OO射入偏转电场。极板M、N长度均为L,加速电压,偏转极板右侧有荧光屏(足够大且未画出)。M、N两板间的电压U随时间t变化的图线如图乙所示,其中。调节两板之间的距离d,使得每个电子都能通过偏转极板,已知电子的质量为m、电荷量为e,电子重力不计。(1)求电子通过偏转极板的时间t;(2)求偏转极板之间的最小距离d;(3)当偏转极板间的距离为最小值d时,荧光屏如何放置时电子击中的范围最小? 该范围的长度是多大?23如图所示,在电场强度E=1.0104N/C的匀强电场中,同一条电场线上A、B两点之间的距离d=0.2m,将电荷量q=1.010-8C的点电荷放在电场中的A点。(1)在图中画出该点电荷在A点所受电场力F的方向;(2)求出该电荷在A点受到的电场力的大小;(3)若将该点电荷从B点移到A点,求在此过程中点电荷所受电场力做的功W。房县高中2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理(参考答案)一、选择题1 【答案】D2 【答案】CD【解析】电动机两端的电压U1=UUL,A错误;电动机的输入功率P=U1I,电动机的热功率P热=I2R,则电动机的输出功率P2=PI2R,故B错误;整个电路消耗的功率P总=UI=IE-I2r,故C正确;整个电路的热功率为Q=I2(R0+R+r),D正确。 3 【答案】ABD【解析】A项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U1变大,则电子进入偏转电场的速度变大,故A正确;B项:由可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当U1变大,则电子进入偏转电场的水平速度变大,运动时间变短,故B正确;C项:由可知,U2变大,电子受力变大,加速度变大,电子在偏转电场中运动的加速度变大,故C错误;D项:由可知,若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使U1变大,其它条件不变即可,故D正确。点晴:本题考查了带电粒子在电场中的运动,可以根据动能定理和牛顿第二定律、运动学公式结合推导出。4 【答案】C【解析】5 【答案】C【解析】试题分析:由可知交流电的频率为50Hz,A错误;原线圈输入的电压有效值为24V,由于n1n2=U1U2可知,U2=6V,即电压表的示数为6V,B错误;这样电流表的示数,C正确;灯泡消耗的功率P=U2I=3W,而变压器为理想变压器,本身不消耗能量,因此变压器输入功率也为3W,D错误考点:变压器6 【答案】C【解析】根据速度的分解与合成可得小球平抛运动的初速度为:,小球通过B点的速度为:,故AB错误;根据速度的分解与合成可得小球在A点时竖直分速度为:,在B点的竖直分速度为:,则小球从A点到B点的时间为:,故C正确;根据速度位移公式可得A、B之间的竖直距离为:,A、B间的水平距离为:,则A、B之间的距离为:,故D错误。所以C正确,ABD错误。7 【答案】A【解析】解:导线与磁场垂直,导线受到的安培力为:F=BIL=0.110.2=0.02N,故BCD错误,A正确故选:A【点评】本题比较简单,考查了安培力的大小计算,应用公式F=BIL时注意公式适用条件和公式中各个物理量的含义8 【答案】BD【解析】【参考答案】BD9 【答案】AC【解析】滑块从出发点运动到B的过程,由动能定理得:,滑块从B离开后做平抛运动,则有:,联立得:,代入数据解得:与比较系数可得:=0.2,v0=4m/s,故A正确,B错误;当滑块通过B点时,在水平地面上的落点与A点的最小距离,则在B点有:,滑块从B离开后做平抛运动,则有:,联立并代入数据解得最小距离为:ymin=0.2m,故C正确;滑块通过B点的临界条件是重力等于向心力,则在B点有:,滑块从出发点运动到B的过程,由动能定理得:,联立解得 x=2.5m,所以x的取值范围是 0x2.5m,故D错误。所以AC正确,BD错误。 10【答案】D11【答案】C【解析】 12【答案】ABD【解析】试题分析:电压表显示的是有效值,故A正确;,周期,故B正确;由,故C错误;把时,代入表达式,故D正确;考点:正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率13【答案】B【解析】安培力F=BIL,电流不变,垂直直导线的有效长度减小,安培力减小,安培力的方向总是垂直BI所构成的平面,所以安培力的方向不变,B正确。14【答案】AD15【答案】D【解析】电动势在数值上等于将1C电量的正电荷从电源的负极移到正极过程中非静电力做的功,即一节电池的电动势为1.2V,表示该电池能将1C电量的正电荷由负极移送到正极的过程中,非静电力做了1.2J的功,电源把1.2J其他形式能转化为电能电动势表示电源做功的能力的大小,不表示做功的多少,也不是表示做功的快慢,故D正确;ABC错误;故选D.点睛:电动势:,也是属于比值定义式,与含义截然不同,电动势E大小表征电源把其它形式能转化为电能本领大小,而电压U大小表征电能转化为其它形式的能的大小,要注意区分16【答案】B【解析】由公式可知B对;17【答案】A【解析】点睛:本题关键要知道等量同种电荷的电场线和等势面分布情况,特别是两个电荷两线和中垂线上各点的场强和电势情况.18【答案】BD 【解析】 a球受力平衡,有mag=qE,重力和电场力等值、反向、共线,故电场力向上,由于电场强度向下,故球带负电,b球受力平衡,有mbg=qvB+qE;c球受力平衡,有mcg+qvB=qE,解得:mbmamc,故选BD。二、填空题19【答案】(1)(2)B,C20【答案】 红(1分)5(1分) 变大(2分)21【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9:95。考点:变压器。三、解答题22【答案】(1)T(2)dL(3) 【解析】试题分析:根据动能定理求出加速后的速度,进入偏转电场后做类平抛运动,水平方向匀速直线运动,根据运动学方程即可解题;t=0、T、2T时刻进入偏转电场的电子,竖直方向先加速运动,后作匀速直线运动,射出电场时沿垂直于竖直方向偏移的距离y最大,根据运动学公式即可求解;先求出不同时刻射出偏转电场的电子沿垂直于极板方向的速度,再求出电子速度偏转角,从而求出侧移距离的最大值与最小值之差,即可求解。(1)电子在加速电场中,根据动能定理有:电子在偏转电场中,水平方向:解得:t=T(2)t=0、T、2T时刻进入偏转电场的电子,竖直方向先加速运
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