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文档简介
高考模式考试试卷解析版木兰县第一高级中学2018-2019学年高二上学期第四次月考试卷物理班级_ 姓名_ 分数_高佣联盟邀请码13579 高佣联盟运营总监邀请码1357 注册高佣联盟app一、选择题1 题图1为伽利略研究自由落体运动实验的示意图,让小球由倾角为的光滑斜面滑下,然后在不同的角条件下进行多次实验,最后推理出自由落体运动是一种匀加速直线运动。分析该实验可知,小球对斜面的压力、小球运动的加速度和重力加速度与各自最大值的比值y随变化的图像分别对应题4图2中的A、和B、和C、和D、和2 三个点电荷电场的电场线分布如图,图中a、b两处的场强大小分别为、,电势分别为,则A,B,C,D,3 下面说法中正确的是( )A根据E = F/q,可知电场中某点的场强与电场力成正比B根据E = KQ/r2,可知点电荷电场中某点的场强与该点电荷的电量Q成正比C根据E = U/d,可知电场中某点的场强与电势差成正比D根据场强叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强4 一段东西方向放置的横截面积为0.05平方厘米的导电材料中,每秒中有0.4库仑正电荷向东移动,有0.6库仑负电荷向西移动,则电流强度是:( ) A. 0.4安培; B. 0.2安培; C. 0.6安培; D. 1安培.5 (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)6 图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,L1和L2为电感线圈。实验时,断开开关S1瞬间,灯A1突然闪亮,随后逐渐变暗;闭合开关S2,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2与A3的亮度相同。下列说法正确的是A. 图1中,A1与L1的电阻值相同B. 图1中,闭合S1,电路稳定后,A1中电流大于L1中电流C. 图2中,变阻器R与L2的电阻值相同D. 图2中,闭合S2瞬间,L2中电流与变阻器R中电流相等7 一人乘电梯上楼,在竖直上升过程中加速度a随时间t变化的图线如图所示,以竖直向上为a的正方向,则人对地板的压力At2 s时最小 Bt2 s时最大Ct6 s时最小 Dt8.5 s时最大8 (2018洛阳联考)如图所示,一个电荷量为Q的点电荷甲,固定在绝缘水平面上的O点。另一个电荷量为q、质量为m的点电荷乙,从A点以初速度v0沿它们的连线向甲运动,运动到B点时速度为v,且为运动过程中速度的最小值。已知点电荷乙受到的阻力大小恒为f,A、B两点间距离为L0,静电力常量为k,则下列说法正确的是( )A点电荷乙从A点向甲运动的过程中,加速度先增大后减小B点电荷乙从A点向甲运动的过程中,其电势能先增大再减小CO、B两点间的距离为 D在点电荷甲形成的电场中,A、B两点间的电势差为UAB9 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/s210 一枚玩具火箭由地面竖直向上发射,其速度和时间的关系如图所示,则 A时刻玩具火箭距地面最远B时间内,玩具火箭在向下运动C时间内,玩具火箭处于超重状态D时间内,玩具火箭始终处于失重状态11如图所示,可以将电压升高供给电灯的变压器的图是( )12如图所示,平行金属导轨与水平面成角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F. 此时A. 电阻R1消耗的热功率为Fv/3B. 电阻R2消耗的热功率为Fv/6C. 整个装置因摩擦而消耗的热功率为mgvcosD. 整个装置消耗的机械功率为(Fmgcos)v 13如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,下极板接地一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离( )A. 带电油滴将沿竖直方向向上运动B. P点的电势将降低C. 带电油滴的电势能将减小D. 若电容器的电容减小,则极板带电量将增大14如图甲所示,倾角为的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的vt图象如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8。则 A传送带的速率v0=10 m/sB传送带的倾角=30C传送带的倾角=37D物体与传送带之间的动摩擦因数=0.515(多选)如图所示,一个圆形框架以竖直的直径为转轴匀速转动,在框架上套着两个质量相等的小球A、B,小球A、B到竖直转轴的距离相等,它们与圆形框架保持相对静止,则下列说法正确的是:A小球A的合力小于小球B的合力B小球A与框架可能没有摩擦力C小球B与框架可能没有摩擦力D增大圆形框架的角速度,小球B受到的摩擦力可能增大二、填空题16在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实验中,使用的小灯泡为“6 V,3 W”, 还备有下列器材电流表Al(量程3A,内阻0.2) 电流表A2(量程0.6 A,内阻1) 电压表V1(量程3V,内阻20k) 电压表V2(量程15V,内阻60K) 变阻器R1(01000,0.5 A) 变阻器R2(020,2A) 学生电源(68V), 开关S及导线若干.在上述器材中,电流表应选用_,电压表应选用 变阻器应选用 ,在上面的方框中画出实验的电路图。17如图所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是 表,要使它的量程加大,应使R1 (填“增大”或“减小”);乙图是 表,要使它的量程加大,应使R2 (填“增大”或“减小”)。 三、解答题18如图所示,半径为R的光滑半圆轨道ABC与倾角37的粗糙斜面轨道DC相切于C,圆轨道的直径AC与斜面垂直。质量为m的小球从A点左上方距A高为h的斜上方P点以某一速度水平抛出,刚好与半圆轨道的A点相切进入半圆轨道内侧,之后经半圆轨道沿斜面刚好滑到与抛出点等高的D处。已知当地的重力加速度为g,取Rh,sin 370.6,cos 370.8,不计空气阻力,求:(1)小球被抛出时的速度v0;(2)小球到达半圆轨道最低点B时,对轨道的压力大小;(3)小球从C到D过程中克服摩擦力做的功W。 19在水平轨道上有两列火车A和B相距x,A车在后面做初速度为v0、加速度大小为2a的匀减速直线运动,而B车同时做初速度为零、加速度为a的匀加速直线运动,两车运动方向相同。要使两车不相撞,求A车的初速度v0满足什么条件。木兰县第一高级中学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】B【解析】由题意知,小球对斜面的压力FNmgcos ,随增大,FN逐渐变小直至为零,y1cos ,对应;小球的加速度agsin ,y2sin ,最大为1,对应.重力加速度为g不变,y31,对应.所以选项B正确。2 【答案】C3 【答案】B4 【答案】D5 【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。 6 【答案】C【解析】说明两支路的电流相同,因此变阻器R与L2的电阻值相同,C正确;闭合开关S2,A2逐渐变亮,而A3立即变亮,说明L2中电流与变阻器R中电流不相等,D错误。【名师点睛】线圈在电路中发生自感现象,根据楞次定律可知,感应电流要“阻碍”使原磁场变化的电流变化情况。电流突然增大时,会感应出逐渐减小的反向电流,使电流逐渐增大;电流突然减小时,会感应出逐渐减小的正向电流,使电流逐渐减小。7 【答案】B 【解析】8 【答案】.C【解析】9 【答案】C【解析】10【答案】AC【解析】11【答案】C【解析】试题分析:甲图中原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故A错误;乙图中,原线圈匝数比副线圈匝数多,所以是降压变压器,故B错误;丙图中,原线圈匝数比副线圈匝数少,所以是升压变压器,故C正确;丁图中,原线圈接入恒定电流,变压器不能工作,故D错误。考点:考查了理想变压器12【答案】BCD【解析】13【答案】B【解析】A、将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,由于电容器两板间电压不变,根据得知板间场强减小,油滴所受的电场力减小,则油滴将向下运动故A错误B、场强E减小,而P点与下极板间的距离不变,则由公式U=Ed分析可知,P点与下极板间电势差将减小,而P点的电势高于下极板的电势,则知P点的电势将降低故B正确C、由带电油滴原来处于平衡状态可知,油滴带负电,P点的电势降低,则油滴的电势能将增加故C错误D、根据Q=UC,由于电势差不变,电容器的电容减小,故带电量减小,故D错误;故选B【点睛】本题运用分析板间场强的变化,判断油滴如何运动运用推论:正电荷在电势高处电势能大,而负电荷在电势高处电势能小,来判断电势能的变化14【答案】ACD 【解析】ACD 由图象可以得出物体先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合加速度的大小求出动摩擦因数的大小和传送带的夹角。由于刚放到传送带上时,物体的相对传送带斜向上运动,故受到的摩擦力方向为沿传送带向下,从图乙中可知,当物体的速度达到10 m/s后,物体的运动加速度发生变化,但仍是加速运动,所以由此可知10 m/s为传送带的速度,即,之后物体相对传送带斜向下运动,受到的摩擦力方向为沿传送带向上,在01 s内物块的加速度,由牛顿第二定律得,在12 s内,由牛顿第二定律得:,解得:=0.5,=37,故ACD正确。15【答案】CD【解析】 二、填空题16【答案】A2 ,V2,R2 17【答案】安培;减小;伏特;增大 三、解答题18【答案】(1) (2)5.6mg(3) mgh【解析】 (2)A、B间竖直高度H=R(1+cos )设小球到达B点时的速度为v,则从抛出点到B过程中有mv02+mg(H+h)= mv2在B点,有FN-mg=m解得FN=5.6mg由牛顿第三定律知,小球在B点对轨道的压力大小是5.6mg。(3)小球沿斜面上滑过程中克服摩擦力做的功等于小球做平抛运动的初动能,有W=mv02=mgh。 19【答案】v0【解析】要使两车不相撞,A车追上B车时其速度最大只能与B车相等。设A、B两车
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