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XX省东营市成功第二中学学年高二物理上学期第一学段模块考试一试卷含分析XX省东营市成功第二中学学年高二物理上学期第一学段模块考试一试卷含分析PAGEXX省东营市成功第二中学学年高二物理上学期第一学段模块考试一试卷含分析2018—2019学年第一学期第一学段模块考试高二物理试题一、选择题1.对于匀速圆周运动的向心加快度,以下说法正确的选项是().A.因为,因此线速度大的物体的向心加快度大B.因为,因此旋转半径大的物体的向心加快度小C.因为,因此角速度大的物体的向心加快度大D.以上结论都不正确【答案】D【分析】因为可知,在半径同样时,线速度大的物体的向心加快度大,选项A错误;由可知,在线速度一准时,旋转半径大的物体的向心加快度小,选项B错误;由可知,在半径一准时,角速度大的物体的向心加快度大,选项C错误;应选D.2.以以下图,A、B为咬合转动的两齿轮,RA=2RB,则A、B两轮边沿上两点的()A.线速度之比为2:1B.线速度之比为1:2C.角速度之比为1:2D.角速度之比为2:1【答案】C【分析】【分析】咬后的两齿轮有两轮边沿上线速度大小相等,依据线速度大小相等和各物理量的关系求解即可;【详解】A、依据题意有两轮边沿上的线速度大小相等,即有,即,应选项AB错误;

B、依据角速度ω和线速度v的关系得角速度与半径成反比:即故C正确,选项D错误。【点睛】抓住齿轮咬合传动时,两轮边沿上线速度大小相等张开讨论,娴熟掌握描绘圆周运动的各物理量之间的关系是解决此题的重点。3.以以下图,对于磁场方向、运动电荷的速度方向和洛仑兹力方向之间的关系正确的选项是()A.B.C.D.【答案】B【分析】解:A、依据左手定章,洛伦兹力应当向上,故A错误;B、依据左手定章,洛伦兹力向下,故B正确;C、速度与磁场方向平行,不受洛伦兹力,故C错误;D、速度与磁场方向平行,不受洛伦兹力,故D错误;应选:B【讨论】带电粒子在磁场中运动受洛伦兹力的条件以及左手定章的娴熟应用是对学生的基本要求,要娴熟掌握.4.2018年2月2日,“张衡一号”卫星成功发射,标记住我国成为世界上少量拥有在轨运转高精度地球物理场探测卫星的国家之一。“张衡一号”能够看作运转在离地高度约为500km的圆形轨道上。该卫星在轨道上运转时( )A.周期大于地球自转的周期B.速度大于第一宇宙速度C.向心加快度大于同步卫星的向心加快度D.加快度大于地球表面的重力加快度【答案】C【分析】【分析】第一宇宙速度是卫星近表面圆轨道的运转速度,因为“张衡一号”卫星做匀速圆周运动的轨道半径小于同步卫星的半径,由万有引力供给向心力即可求出运动周期T,向心加快度a的公式,从而比较即可;【详解】依据万有引力供给向心力,得:,,;A、由可知,轨道半径越小,周期越小,因为“张衡一号”距离地面的高度小于地球同步卫星距离地面的高度,可知其周期小于地球自转周期,应选项A错误;B、第一宇宙速度是绕地球的最大的圆轨道运转速度,则该卫星在圆轨道上运转速度小于第一宇宙速度,故B错误;C、因为“张衡一号”卫星的半径小于同步卫星的半径,则依据可知其加快度大于地球同步卫星的向心加快度,而小于地球表面的重力加快度,故C正确,D错误。【点睛】此题的重点抓住万有引力供给向心力,列式求解出周期、向心加快度的表达式是解答的前提条件。5.三根通电长直导线P、Q、R相互平行、垂直纸面搁置.三根导线中电流方向均垂直纸面向里,且每两根导线间的距离均相等.则P、Q中点O处的磁感觉强度方向为(

)A.方向水平向左

B.方向水平向右

C.方向竖直向上

D.方向竖直向下【答案】A【分析】依据右手螺旋定章在知道P导线在O点产生的磁感觉强度方向为竖直向下,R点在O点产生的磁感觉强度方向为水平向左,Q导线在O点产生的磁感觉强度方向为竖直向上,依据对称性可知直导线P在O点产生磁场与直导线Q在O点产生磁场方向相反,大小相等,故三个磁场叠加后的合磁场方向水平向左,A正确.6.一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.径迹上的每一小段都可近似看作圆弧.因为带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量渐渐减小(带电量不变).从图能够确立()A.粒子带正电,从a运动到bB.粒子带正电,从b运动到aC.粒子带负电,从a运动到bD.粒子带负电,从b到运动a【答案】B【分析】试题分析:因为带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量渐渐减小,速度渐渐减小,依据粒子在磁场中运动的半径公式可知,粒子的半径渐渐的减小,因此粒子的运动方向是从b到a,在依据左手定章可知,粒子带正电,因此B正确,应选B。考点:带电粒子在匀强磁场中的运动、洛仑兹力。【名师点睛】依据粒子在磁场中运动的半径公式来分析粒子的运动的方向,在依据左手定章来分析电荷的性质。7.以以下图的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A、B、C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下比率正确的选项是()A.A、B、C三点的加快度之比aA:aB;aC=6:2:1B.A、B、C三点的线速度大小之比vA:vB:vC=3:2:2C.A、B、C三点的角速度之比ωA:ωB:ωC=2:2:1D.A、B、C三点的加快度之比aA:aB:aC=3:2:1【答案】AC【分析】【分析】靠传达带传动的两个轮子边沿上各点的线速度大小相等,共轴转动的各点,角速度相等,据此求解即可;【详解】B点和C点拥有同样大小的线速度,依据,知B、C两点的角速度之比等于半径之反比,因此,而A点和B点拥有同样的角速度,则角速度之比为:;依据,知A、B的线速度之比等于半径之比,因此B、C线速度相等,因此线速度之比为:;依据,得向心加快度之比为:.选项AC正确,BD错误。【点睛】解决此题的重点掌握靠传达带传动的点,线速度大小相等,共轴的点,角速度相等。要依据相等的条件,灵巧选择公式的形式,知道向心加快度,这个公式用得少,此题用来解题比较简短。8.一个内壁圆滑的圆锥形筒的轴线垂直水平面,圆锥筒固定,有质量相等的小球A和B沿着筒的内壁在水平面内做匀速圆周运动,以以下图,则()A.球A的角速度等于球B的角速度B.球A的线速度大于球B的线速度C.球A的运动周期小于球B的运动周期D.球A与球B对筒壁的压力相等【答案】BD【分析】【分析】小球做匀速圆周运动,因此合外力供给向心力,对物体正确进行受力分析,此后依据向心力公式列方程求解即可;【详解】A、物体受力分析,遇到重力和弹力作用,以以下图:

A、两者的协力供给圆周运动的向心力,即:解得,,,半径大的线速度大,角速度小,周期大,即,,,故AC错误,B正确;D、将沿水平易竖直方向分解,在竖直方向上有:

则:,两球质量相等,则两球对筒壁的压力相等,故D正确。【点睛】解决这种圆周运动问题的重点是对物体正确受力分析,依据向心力公式列方程进行讨论,注意各样向心加快度表达式的应用。9.如图,条形磁铁放在水平桌面上,在磁铁右上方固定一根直导线,导线与磁铁垂直,当导线通入向里的电流时,则A.磁铁对桌面的压力减小B.磁铁对桌面的压力增大C.磁铁相对桌面有向左动的趋向D.磁铁相对桌面有向右动的趋向【答案】BC【分析】以导线为研究对象,由左手定章判断得悉导线所受安培力方向斜向右上方,依据牛顿第三定律得悉,导线对磁铁的安培力方向斜向左下方,使得磁铁有向左运动的趋向,故遇到向右的摩擦力,同时磁铁对地的压力增大,故B、C正确,A、D错误。应选BC。【讨论】此题察看变换对象研究法,灵巧运用牛顿第三定律选择研究对象的能力.重点存在先研究导线所受安培力.10.如图长L、质量为m的导体棒ab,被两轻质细线水平悬挂,静置于匀强磁场中;当ab中经过如图的恒定电流I时,ab棒摆离原竖直面,在细绳与竖直方向成角的地点再次处于静止状态;已知ab棒素来与磁场方向垂直,则磁感觉强度的大小可能是()A.B.C.D.【答案】AB【分析】若磁场竖直向上,则画出从右边看逆着电流方向的侧视图,如图甲所示:金属棒在重力、悬线拉力、安培力F三个力的作用下处于均衡状态.由共点力均衡条件得:,解得:。若所加磁场的方向应平行于悬线向上,此时所加磁场的磁感觉强度最小,则棒均衡时所受的安培力有最小值.因为棒的重力恒定,悬线拉力的方向不变,由画出的力的三角形可知(如图乙)安培力的最小值为:,即:,因此,应选项AB正确。点睛:对于安培力的方向与大小怎样确立与计算,要知道当安培力的方向与拉力的方向垂直,安培力最小,磁感觉强度最小。11.以以下图,A表示地球同步卫星,B为运转轨道比A低的一颗卫星,C为地球赤道上某一巅峰山顶上的一个物体,两颗卫星及物体C的质量都同样,对于它们的线速度、角速度、运转周期和所遇到的万有引力的比较,以下关系式正确的选项是()A.vB>vA>vCB.ωA>ωB>ωCC.FA>FB>FCD.TA=TC>TB【答案】AD【分析】AC的角速度相等,由v=ωr,可知υC<υA;BC比较,同为卫星,由人造卫星的速度公式:,可知υA<υB,因此vB>vA>vC,故A正确;AC的角速度相等;依据而A的角速度小于B的角速度;故ωA=ωC<ωB;故B错误;由万有引力公式可知,,即半径越大,万有引力越小;故FA<FB<FC;故C错误;卫星A为同步卫星,周期与C物体周期相等;又万有引力供给向心力,即:,T=2π,因此A的周期大于B的周期。故D正确;应选AD。12.如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电流方向为正方向,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则(

)A.在t1时辰,FN>G,P有缩短的趋向B.在t2时辰,FN=G,穿过P的磁通量不变C.在t3时辰,FN=G,P中有感觉电流D.在t4时辰,FN>G,P有缩短的趋向【答案】ABC【分析】【分析】当螺线管中通入变化的电流时形成变化的磁场,这时线圈P中的磁通量发生变化,由其磁通量的变化依据楞次定律能够判断P中产生感觉电流的大小方向以及P线圈缩短和扩展趋向;【详解】A、当螺线管中电流增大时,其形成的磁场不停增强,因此线圈P中的磁通量增大,依据楞次定律可知线圈P将阻截其磁通量的增大,故线圈有远离和面积缩短的趋向,即,P有减小的趋向,故A正确;

B、当螺线管中电流不变时,其形成磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此磁铁线圈中无感觉电流产生,故时辰,故B正确;

C、时辰螺线管中电流为零,可是线圈P中磁通量是变化的,因此此时线圈P中有感觉电流,但此时辰两者之间没有相互作使劲,即,故C正确;

D、当螺线管中电流不变时,其形成磁场不变,线圈P中的磁通量不变,因此磁铁线圈中无感觉电流产生,故时辰,此时穿过P的没有缩短的趋向,故D错误。【点睛】此题察看楞次定律的应用,要注意正确理解楞次定律中“阻截”的含义,注意判断感觉电流的大小瞧磁通量的变化率而不是看磁通量的大小。二、填空题13.如图为研究磁场对通电导线的作使劲的实验,问:(1)若闭合开关,导体棒AB遇到的安培力方向(“向左”或“向右”)(2)假如向右滑动“滑动变阻器”触头,导体棒AB遇到安培力方向(“反向”或“不变”),安培力大小(“变大”、“不变”或“变小”)【答案】(1)向左(2)不变,变小【分析】解:利用左手定章能够判断受力方向(1)向左,(2)当滑片滑动时,方向不变,但电流发生改变,故大小发生改变,故答案为:(1)向左(2)不变,变小【讨论】此题主要察看了左手定章,即张开左手,使四指与大拇指在同一平面内,大拇指与四指垂直,把左手放入磁场中,让磁感线穿过手心,四指与电流方向同样,大拇指所指的方向是安培力的方向.14.一起学用以以下图装置研究感觉电流方向与惹起感觉电流的磁场变化的关系。已知电流从接线柱a流入电流表时,电流表指针右偏,实验时原磁场方向、磁铁运动状况及电流表指针均记录在下表中实验序号惹起感觉电流的磁场方向磁铁运动状况指针偏转状况1向下插入左偏2向下拔出右偏3向上插入右偏4向上拔出左偏(1)由实验1、3得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量_____(填“增添”、“减少”)时,感觉电流的磁场方向与惹起感觉电流的磁场方向________(填“同样”、“相反”)。(2)由实验2、4得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量______(填“增添”、“减少”)时,感觉电流的磁场方向与惹起感觉电流的磁场方向________(填“同样”、“相反”)。(3)由实验1、2、3、4得出的结论是:________________________________________.【答案】(1).增添(2).相反(3).减少(4).同样(5).感觉电流的磁场老是阻截惹起感觉电流的磁通量的变化【分析】(1)由表中信息可知,在实验1、3中,磁铁插入线圈,穿过线圈的磁通量增添,而穿过线圈的磁场方向相反,感觉电流方向相反,感觉电流磁场方向与原磁场方向相反,由此可知:穿过闭合回路的磁通量增添时,感觉电流的磁场方向与原磁场方向相反.

(2)由表中实验信息可知,在实验2、4中,穿过线圈的磁通量减小,磁场方向相反,感觉电流方向相反,感觉电流磁场方向与原磁场方向同样,由此可知:穿过闭合回路的磁通量减少时,感觉电流的磁场方向与原磁场方向同样.

(3)综合分析4次实验可知:感觉电流的磁场老是阻截惹起感觉电流的磁通量的变化.三、计算题:15.2010年10月我国“嫦娥二号”探月卫星成功发射.“嫦娥二号”卫星开始绕地球做椭圆轨道运动,经过若干次变轨、制动后,最后使它绕月球在一个圆轨道上运转.设“嫦娥二号”距月球表面的高度为h,绕月圆周运动的周期为T.已知月球半径为R,引力常量为G.(1)求月球的质量M(2)求月球的密度ρ【答案】(1)(2)【分析】【分析】(1)研究“嫦娥一号”绕月球做匀速圆周运动,依据万有引力供给向心力,列出等式求出中心体的质量.

(2)依据密度的公式进行求解.【详解】(1)设卫星质量为m,由万有引力定律及向心力公式知:

解得:;

(2)月球的体积为:

依据密度的定义有:

得月球的密度为:

【点睛】此题察看了运用万有引力供给向心力列出等式,向心力的公式采纳要依据题目供给的已知物理量或所求解的物理量采纳应用。16.以以下图,在一个范围足够大、垂直纸面向里的匀强磁场中,用绝缘细线将金属棒吊起,使其呈水平状态。已知金属棒长L=0.1m,质量m=0.05kg,棒中通有I=10A的向右的电流。(1)若磁场的磁感觉强度大小B=0.2T,求此时金属棒遇到的安培力F的大小,并判断安培力的方向;(2)若细线拉力恰巧为零,求磁场的磁感觉强度B的大小。【答案】(1)0.2N,方向向上(2)0.5T【分析】【分析】(1)依据左手定章判断出安培力方向,依据安培力公式求解其大小;

(2)当细线拉力为零,则说明安培力与重力相等,因此由安培力大小公式可确立B的大小;【详解】(1)依据安培力公式能够获得导体棒遇到的安培力大小为:,依据左手定章判断安培力向上;(2)悬线拉力恰巧为零,金属棒受重力和安培力,由金属棒静止可得:因此:。【点睛】此题比较简单,借助于物体均衡,察看了相关安培力的大小和方向问题,要娴熟应用左手定章判断安培力的方向,同时娴熟应用公式F=BIL进行相关计算。17.在竖直平面内有一个圆滑的1/4圆弧轨道,其半径R=0.2m,一质量m=0.2kg的小滑块从轨道的最高点由静止开释,抵达最低点时以必定的水平速度走开轨道,轨道的最低点距地面高度h=0.8m.空气阻力不计,g取10m/s2,求:(1)小滑块走开轨道时的速度大小;(2)小滑块运动到轨道最低点时,对轨道的压力大小;(3)落地点距轨道最低点的水平距离x【答案】(1)2m/s(2)6N(3)0.8m【分析】【分析】(1)在滑块从轨道的最高点到最低点的过程中,依据机械能守恒定律即可求解;

(2)小滑块抵达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力,依据牛顿第二定律即可求得弹力;

(3)小滑块走开轨道后做平抛运动,设运动时间为t,依据平抛运动的基本公式即可求解;【详解】(1)设走开轨道时的速度为v,则依据机械能守恒有:

代入数据解得:;(2)小滑块抵达轨道最低点时,受重力和轨道对它的弹力为

依据牛顿第二定律有:

代入数据解得:

依据牛顿第三定律,对轨道的压

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