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文档简介
1、高三物理第2次月考试题、选择题1. 两电荷量分别为 qi和q2的点电荷放在x轴上的O M两点,两电荷连线上各点电势 $随x 变化的关系如下图,其中 A N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,那么以下选项说法错B. q i电荷量大于q2的电荷量C. NC间场强方向沿x轴正方向D. 将一负点电荷从 N点移到D点,电场力先做正功后做负功2. A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如下图为两球碰撞前后的位移时间图象.a、b分别为A、B两球碰前的位移图象, C为碰撞后两球共同运动的位移图象,假设 A球质量是m=2kg, 那么由图象判断以下结论正确的选项是i/matfjI2J4 Ah-A. A、B碰撞前的总
2、动量为 3kg?m/s B. 碰撞时A对B所施冲量为-4N?sC.碰撞前后A的动量变化为4kg?m/s D. 碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为10J3如下图,物体 A、B用细绳与轻弹簧连接后跨过滑轮.A静止在倾角为45。的粗糙斜面上,B悬挂着质量 mA= 3n,不计滑轮摩擦,现将斜面倾角由 45。减小到30°,那么下A. 弹簧的弹力将增大B. 物体A对斜面的压力将增大C. 物体A受到的静摩擦力将减小D. 物体A可能被拉动4如下图,固定的竖直光滑U型金属导轨,间距为 L,上端接有阻值为 R的电阻,处在方向水平且垂直于导轨平面、磁感应强度为B的匀强磁场中,质量为 m电阻为r的导体棒
3、与劲度系数为k的固定轻弹簧相连放在导轨上,导轨的电阻忽略不计。初始时刻,弹簧处于伸长状态,其伸长量为,此时导体棒具有竖直向上的初速度Vo。在沿导轨往复运动的过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。那么以下说法正确的选项是A.初始时刻导体棒受到的安培力大小B.初始时刻导体棒加速度的大小C.导体棒往复运动,最终静止时弹簧处于压缩状态D.导体棒开始运动直到最终静止的过程中,电阻R上产生的焦耳热 5如图,在倾角为 a的固定光滑斜面上,有一用绳子栓着的长木板,木板上站着一只猫已知木板的质量是猫的质量的2倍当绳子突然断开时,猫立即沿着板向上跑,以保持其相对斜面的位置不变.那么此时木板沿斜面下滑的加速度
4、为sinaA. 1.5 gsin a B.C. gsin a D. 2gsin a6.辆警车在平直的公路上以40 m/s的速度巡逻,突然接到报警,在前方不远处有歹徒抢劫,该警车要尽快赶到出事地点且到达出事地点时的速度也为40m/s,有三种行进方式:a为一直匀速直线运动;b为先减速再加速;c为先加速再减速,那么A. a种方式先到达B. b种方式先到达C. c种方式先到达D. 条件缺乏,无法确定7如下图,质量为 常的物体可视为质点以某一速度从八点冲上倾角为?的固定斜面,,那么在这个过程中物体p其运动的加速度为,此物体在斜面上上升的最大高度为31 mgh-mghA.重力势能增加了 mghC.动能损失
5、了D.机械能损失了 &如下图的是示波管工作原理图:电子经电场加速后垂直射入偏转电场,假设加速电压为U,偏转电压为U2,偏转电场的极板长度与极板间的距离分别为L和d,取"单位偏转电压引起的偏转距离来描述示波管的灵敏度该距离越大那么灵敏度越高,那么以下哪种方法可使示波管 的灵敏度提高B.物体克服阻力做功4A. 增大Ui B. 增大U2 C. 减小L D. 减小d9.如右图所示,M N两物体叠放在一起,在恒力 F作用下,一起向上做匀加速直线运动,那么 关于两物体受力情况的说法正确的选项是物体B.4个力N可能受到4个力C. 物体M与墙之间一定有弹力和摩擦力D. 物体M与N之间一定有摩
6、擦力10如下图,光滑的夹角为 e = 30°的三角杆水平放置,两小球A、B分别穿在两个杆上,两球之间有一根轻绳连接两球,现在用力将小球B缓慢拉动,直到轻绳被拉直时,测出拉力F小球重力不计A. 小球A只受到杆对A的弹力B. 小球A受到的杆的弹力大小为 20NC. 此时绳子与穿有 A球的杆垂直,绳子张力大小为D. 小球B受到杆的弹力大小为103N11 在如下图电路中,当滑动变阻器滑片P向下移动时,那么=10N,那么此时关于两个小球受到的力的说法正确的选项是A. A灯变亮,B灯变亮,C灯变亮B. A灯变亮,B灯变亮,C灯变暗C. A灯变亮,B灯变暗,C灯变暗D. A灯变亮,B灯变暗,C灯变
7、亮 12如图,理想变压器的原、畐U线圈电路中接有四只规格相同的灯泡,原线圈电路接在电压恒为U0的交变电源上。当 S断开时,L1、L2、L3三只灯泡均正常发光;假设闭合S,灯泡都不会损坏,且灯丝电阻不随温度变化,那么A.灯泡Li变亮 B. 灯泡L2变亮C. 灯泡L3亮度不变D. 灯泡L4正常发光13某地区的地下发现了天然气资源,如下图,在水平地面 P点的正下方有一球形空腔区域内储藏有天然气假设该地区岩石均匀分布且密度为p,天然气的密度远小于p,可忽略不计如果没有该空腔,地球外表正常的重力加速度大小为g;由于空腔的存在,现测得P点处的重力加速度大小为 kgk<1.引力常量为G,球形空腔的球心
8、深度为d,那么此球形空腔的体积是A.図 B.曲c.(i-k)gd D2(i-k)gdGGGG14. 关于光电效应,以下说法正确的选项是A. 截止频率越大的金属材料逸出功越大B. 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应C. 从金属外表出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D. 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多15如图是交流发电机的示意图,图甲到图丁分别表示线圈转动过程中的四个位置,其中甲、丙中的线圈与磁场方向垂直,乙、丁中线圈与磁场方向平行,那么在线圈转动的过程中直流电 流表有示数的位置是A.甲、丙 B. 乙、丁C.甲、乙 D.丙、丁16 如下图
9、,在足够长的斜面上A点,以水平速度 vo抛出一个小球,不计空气阻力,它落捌斜面上所用的时间为 ti;假设将此球改用2vo水平速度抛出,它落到斜面上所用时间为t2,那么t 1 : t2 为A MWA. 1 : l B. 1: 2 C. 1: 3 D. 1: 417如图甲所示,间距为 L的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,轨道左侧连接一定值电阻R垂直导轨的导体棒 ab在水平外力F作用下沿导轨运动,F随t变化的规律如乙图所示。在Oto时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动。乙图中to、F1、F2为,棒和轨道的电阻不计。那么a£ X XX FA BX XX甲'b乙
10、A. 在to以后,导体棒一直做匀加速直线运动B. 在to以后,导体棒先做加速,最后做匀速直线运动C.在0to时间内,导体棒的加速度大小为2 F2 F1 RB2L2tD.在0t o时间内,通过导体棒横截面的电量为F2 F1 to2BL18在空中某一位置,以大小 vo的速度水平抛出一质量为 m的物体,经过时间t物体下落一段距离后,其速度大小仍为vo,但方向与初速度方向相反,如下图,那么以下说法中正确的B.风力对物体做负功C.物体的机械能增加mg2tD. 物体的动能变化为 mv:19. 在透明均匀介质内有一球状空气泡 ,一束包含a、b两种单色光的细光束从介质射入气泡 , A为入射点,之后a、b色光分
11、别从C点、D点射向介质,如下图。A点的入射角为30°, a色光的偏向角为45° C点出射光线与入射光线的夹角 ,CD弧所对的圆心角为 3° ,那么下 列结论正确的选项是B. 介质对a色光的折射率na=hsinC =!C. b色光从介质射向空气的临界角正弦-D. 假设用a、b两单色光分别通过同一双缝干预装置,屏上的条纹间距Dxa < Dxb20. 如下图,竖直放置的两块很大的平行金属板a、b,相距为d,a、b间的电场强度为 E,今有一带正电的微粒从a板下边缘以初速度 vo竖直向上射入电场,当它飞到b板时,速度大小不变,而方向变为水平方向,且刚好从高度也为d的狭
12、缝进入bc区域,bc区域的宽度也为d,所加电场的场强大小为E,方向竖直向上,磁感应强度方向垂直纸面向里,磁场磁感应强E度大小等于,重力加速度为g,那么以下关于微粒运动的说法正确的选项是4i* 1StJ uIX1 dX4iX/dXXXXvoA.微粒在ab区域的运动时间为B.微粒在be区域中做匀速圆周运动,圆周半径r = 2dC. 微粒在be区域中做匀速圆周运动,运动时间为D.微粒在ab、be区域中运动的总时间为二、计算题21. 在如下图的xOy平面内,y?0.5 cm和y<0的范围内存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度均为B= 1.0 T, 一个质量为 m= 1.6 X 10禽3
13、1.M.XXX3L9£(1) 粒子从O点运动到Q点所用的最短时间;(2) 粒子从O点运动到Q点所通过的路程.22. 如下图,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,坐标系内有A.B两点,其中A点坐标为 6cm,0 , B点坐标为 0,3cm,坐标原点O处的电势为0,点A处的电势为8V,点B处的电势为4V,现有一带电粒子从坐标原点O处沿电势为0的等势线方向kg,带电荷量为q= 1.6 X 10 "c的带正电粒子,从坐标原点O以vc= 5.0 X 105 m/s的速度沿与x轴成30°角的方向斜向上射出,经磁场偏转恰好从 x轴上的Q点飞过,经过 Q点时的速度
14、方向也斜向上(不计重力,n =3.14,求:0占.上-二一二以速度v 4 103m/s射入电场,粒子运动中恰好通过B点,不计粒子所受重力,求:(2)匀强电场的电场强度大小;(3) 带电粒子的比荷 q。m参考答案1. C2. A3. BC4. BC5. A6. C7. D& D9. AD10. BD11. D12. A13. D14. A15. B16. B17. BD18. B19. CD20. ABD21. (1)1.028 x 10 一7 s(2)0.051 4n m(n = 1,2,3,)(1)当粒子第一次以斜向上的速度,经过Q点时,时间最短,粒子的运动轨迹如下图,设粒子在磁场中
15、运动的时间为t1,那么有2mv0 qv°B=-r解得r = mv°qB又T=弐V02 nmqB代入数据解得:_ 3_8r = 5x 10 m, T= 6.28 x 10 s由图可知,粒子在磁场中运动的时间是个周期,所以_ 8t1= T= 6.28 x 10 _ s粒子在无磁场区域运动的时间为t2,4d_ 8设无磁场区域宽度为d,有t2= 4.0 x 10 sV0最短时间 t = 11 + 12= 1.028 x 10 s.(2)粒子可以不断地重复上述运动情况,粒子在磁场中通过的路程为S1 = 2nnr(n = 1,2,3,)粒子在无磁场区域通过的路程为S2= 4nd(n = 1,2,3,)总路程为 s= S1+ S2= 0.051 4n m(n = 1,2,3 ).22. ( 1) 4V(2) 266.7V/m(3) 2.4 10?C/ kg(1)坐标原点O处的电势为0,点A处的电势为8V, OA的中点
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