一、选择题
1. 在匀强磁场中,一矩形金属框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则( A.t=0.005 s时线框的磁通量变化率为零B.t=0.01 s时线框平面与中性面重合C.线框产生的交变电动势有效值为311 VD.线框产生的交变电动势频率为100 Hz
2. 甲、乙两物体在同一直线上做直线运动的速度﹣时间图象如图所示,则(
)
)
A. 前3秒内甲、乙运动方向相反B. 前3秒内甲的位移大小是9m
C. 甲、乙两物体一定是同时同地开始运动D. t=2s时,甲、乙两物体可能恰好相遇
3. a、b两点各放有电量为Q和4Q的点电荷,a、b、c、d、e、f、g七个点在同一直线上,且
ac=cd=de=ef=fg=gb,
为零电势,则(
)
A. d处的场强和电势均B. e处的电势比f处的
Q+4Q如图所示,取无限远处为零电势高
acdefgbC. 电子在f处的电势能比在g处的电势能小
D. 电子从c移到e,电子所受电场力先做负功再做正功
4. 在地质、地震、勘探、气象和地球物理等领域的研究中,需要精确的重力加速度g值,g值可由实验精确测定,近年来测g值的一种方法叫“对称自由下落法”.具体做法是:将真空长直管沿竖直方向放置,自其中O点向上抛小球又落至原处所用的时间为T2.在小球运动过程中经过比O点高H处的P点,小球离开P点至又回到P点所用的时间为T1,测得T1、T2和H,由可求得g为A. g8H8H B. gT12T22T22T12第 1 页,共 14 页
C. g4H4H D. gT12T22T1T2)
5. 在静电场中,下列说法正确的是(
A. 电场强度处处为零的区域内,电势也一定处处为零B. 电场强度处处相同的区域内,电势也一定处处相同C. 电场强度的方向可以跟等势面平行D. 沿着电场强度的方向,电势总是不断降低的
6. 如图所示,可以将电压升高供给电灯的变压器的图是(
)
7. (2018江西赣中南五校联考)如图所示,a、b 两颗人造地球卫星分别在半径不同的轨道上绕地球做匀速圆周运动,则下列说法正确的是
A.a 的周期小于 b 的周期B.a 的动能大于 b 的动能C.a 的势能小于 b的势能
D.a 的加速度大于 b 的加速度
8. 如图甲所示,两平行金属板A、B放在真空中,间距为d,P点在A、B板间,A板接地,B板的电势随时间t的变化情况如图乙所示,t=0时,在P点由静止释放一质量为m、电荷量为e的电子,当=2T时,电子回到P点。电子运动过程中未与极板相碰,不计重力,则下列说法正确的是
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A.: =1:2B.: =1:3
C. 在0~2T时间内,当t=T时电子的电势能最小D. 在0~2T 时间内,电子的电势能减小了
9. 如图所示,A、B、C、D为匀强电场中相邻的等势面,一个电子垂直经过等势面D时的动能为20 eV,经过等势面C时的电势能为-10 eV,到达等势面B时的速度恰好为零。已知相邻等势面间的距离为5 cm,不计电子的重力,下列说法中正确的是(
)
A. C等势面的电势为10 VB. 匀强电场的电场强度为200 V/mC. 电子再次经过D等势面时,动能为10 eVD. 电子的运动是匀变速曲线运动
10.甲、乙两车从同一地点沿同一方向出发,下图是甲、乙两车的速度图象,由图可知(
)
A. 甲车的加速度大于乙车的加速度B. t1时刻甲、乙两车的速度相等C. t1时刻甲、乙两车相遇
D. 0~t1时刻,甲车的平均速度小于乙车的平均速度
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11.一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知该交变电流A.周期为0.125s B.电压的有效值为102VC.电压的最大值为202V
D.电压瞬时值的表达式为u102sin8t(V)12.下图所示是两个不同电阻的I-U图象,则从图
象中可知
A. B. C. D. 表示小电阻值的图象,且阻值恒定表示小电阻值的图象,且阻值恒定表示大电阻值的图象,且阻值恒定表示大电阻值的图象,且阻值恒定
)
13.(2016·河北仙桃高三开学检测)某蹦床运动员在一次蹦床运动中仅在竖直方向运动,如图为蹦床对该运动员的作用力F随时间t的变化图象。不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是(
A.t1至t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能守恒B.t1到t2过程内运动员和蹦床构成的系统机械能增加C.t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和增加
D.t3至t4过程内运动员和蹦床的势能之和先减小后增加
14.(2016·辽宁五校联考)中国志愿者王跃参与人类历史上第一次全过程模拟从地球往返火星的试验“火星-500”。假设将来人类一艘飞船从火星返回地球时,经历如图所示的变轨过程,则下列说法正确的是(
)
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A.飞船在轨道Ⅱ上运动时,在P点的速度大于在Q点的速度
B.飞船在轨道Ⅰ上运动时,在P点的速度大于在轨道Ⅱ上运动时在P点的速度C.飞船在轨道Ⅰ上运动到P点时的加速度等于飞船在轨道Ⅱ上运动到P点时的加速度D.若轨道Ⅰ贴近火星表面,测出飞船在轨道Ⅰ上运动的周期,就可以推知火星的密度15.下列关于电场强度E的表达式,在任何电场中都成立的是A. C.
B.
D. 以上都不是
16.(2015·宝鸡三检,17)如图所示是嫦娥三号奔月过程中某阶段的运动示意图,嫦娥三号沿椭圆轨道Ⅰ运动到近月点P处变轨进入圆轨道Ⅱ,嫦娥三号在圆轨道Ⅱ做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,已知引力常量为G,下列说法中正确的是(
)
A.由题中(含图中)信息可求得月球的质量B.由题中(含图中)信息可求得月球第一宇宙速度C.嫦娥三号在P处变轨时必须点火加速
D.嫦娥三号沿椭圈轨道Ⅰ运动到P处时的加速度大于沿圆轨道Ⅱ运动到P处时的加速度
17.库仑定律是电磁学的基本定律。1766年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法正确的是(
)
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A.普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电势为零B.普里斯特利的猜想运用了“对比”的思维方法
C.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置
D.为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量18.一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中,下列的哪个物理量不相等 A、交变电流的频率 C、电功率
B、电流的有效值D、磁通量的变化率
二、填空题
19.在“描绘小灯泡伏安特性曲线”的实3 W”, 还备有下列器材
电流表Al(量程3A,内阻0.2Ω) 电流表A2(量程0.6 A,内阻1Ω) 电压表V1(量程3V,内阻20kΩ) 电压表V2(量程15V,内阻60KΩ) 变阻器R1(0—1000Ω,0.5 A) 变阻器R2(0~20Ω,2A)
学生电源(6~8V), 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。
20.在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,小灯泡的规格为“2.0V,0.5A”。备有下列器材:A. 电源E(电动势为3.0V,内阻不计)B. 电压表C. 电压表D. 电流表E. 电流表
(量程0-3V,内阻约(量程0-15V,内阻约(量程0-3A,内阻约(量程0-0.6A,内阻约
,3.0A),1.25 A)
))))
验中,使用的小灯泡为“6 V,
×VAF. 滑动变阻器(0-G. 滑动变阻器(0-H. 开关和若干导线
为了尽可能准确地描绘出小灯泡的伏安特性曲线,请完成以下内容。
(1)实验中电压表应选用______,电流表应选用______,滑动变阻器应选用_____(请填写选项前对应的字母)。测量时采用图中的_________图电路(选填“甲”或“乙”)。
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(2)图丙是实物电路,请你不要改动已连接的导线,把还需要连接的导线补上。____
(3)某同学完成该实验后,又找了另外两个元件,其中一个是由金属材料制成的,它的电阻随温度的升高而增大,而另一个是由半导体材料制成的,它的电阻随温度的升高而减小。他又选用了合适的电源、电表等相关器材后,对其中的一个元件进行了测试,测得通过其中的电流与加在它两端的电压数据如下表所示:U/VI/A
0.400.20
0.600.45
0.800.80
1.001.25
1.201.80
1.502.81
1.603.20
请根据表中数据在图丁中作出该元件的I-U图线_____;
该元件可能是由________(选填“金属”或“半导体”)材料制成的。
三、解答题
21.如图所示,在电场强度E=1.0×104N/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=1.0×10-8C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。
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22.如图所示为一升降机由静止开始下降过程中的速度图象,升降机及其载重总质量为2.0 t。
(1)由图象判断出升降机在哪段时间内出现超重、失重现象;
(2)分别求出第2 s内、第5 s内、第7 s内悬挂升降机的钢索的拉力大小。(第 8 页,共 14 页
g取10 m/s2)
灵川县第四高级中学2018-2019学年高二上学期第一次月考试卷物理(参考答案)一、选择题
1. 【答案】 B
【解析】解析:由题图知,该交变电流电动势峰值为311V,交变电动势频率为f=50Hz,C、D错;t=0.005s时,e=311V,磁通量变化最快,t=0.01s时,e=0,磁通量最大,线圈处于中性面位置,A错,B对。2. 【答案】BD3. 【答案】D4. 【答案】B5. 【答案】D
【解析】A.等量同种点电荷连线中点处的电场强度为零,但电势不一定为零,电势高低与零势面的选取有关,故A错误;
B.在匀强电场中,电场强度处处相等,但电势沿电场线方向降低,故B错误;
C.电场线方向处处与等势面垂直,即电场线上各点的切线方向与等势面垂直,各点电场强度方向就是电场线各点切线方向,故C错误;
D.电场强度方向是电势降落最快的方向,故D正确。故选:D6. 【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7. 【答案】AD
2Mm2【解析】地球对卫星的万有引力提供卫星做匀速圆周运动的向心力即:G2=ma=mr ,解得:T=2π
rTMmr3.。由于卫星a的轨道半径较小,所以a 的周期小于 b 的周期,选项A正确;由G2=ma可知,a
rGM的加速度大于 b 的加速度,选项D正确。
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8. 【答案】BD
【解析】根据场强公式可得0~T时间内平行板间的电场强度为:向上做匀加速直线运动,经过时间T的位移为:度为:
,加速度为:
,电子的加速度为:
,且
,速度为:v1=a1T,同理在T~2T内平行板间电场强
,电子以v1的速度向上做匀变速度直线运动,位移为:
,由题意2T时刻回到P点,则有:x1+x2=0,联立可得:φ2=3φ1,故A错误,B正确;当速度最大时,动能最大,电势能最小,而0~T内电子做匀加速运动,之后做匀减速直线运动,因φ2=3φ1,所以在2T时刻电势能最小,故C错误;电子在2T时刻回到P点,此时速度为:子的动能为:BD正确,AC错误。9. 【答案】AB
【解析】试题分析:只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变.根据题目所给条件,C等势面的电势为
,故A等势面电势不为10V,A错;电子在相邻等势面间运动时,电场力做功W=qU
相等,因为电子在D等势面的动能为20eV,到达等势面B时的速度恰好为零,电子在D到C等势面间运动时,电场力做功大小为
,
,匀强电场的场强为
,(负号表示方向向下),电
,根据能量守恒定律,电势能的减小量等于动能的增加量,故D正确。所以
,B项正确。电子再次经过D等势面时,动能不变仍为20eV,C项错误。
电子在匀强电场中受恒力作用,运动方向和电场力方向共线电子的运动是匀变速直线运动,D项错误,故选B考点:电势能、能的转化和守恒
点评:难度中等,学习电场中的功能关系时可以类比在重力场的功能关系,如只有重力做功,动能和电势能之和保持不变;那么只有电场力做功,电势能和动能之和保持不变10.【答案】B11.【答案】B【解析】
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试题分析:由电压随时间的变化规律可知,周期为0.250s,故A不对;电压的最大值为20V,故电压的有效值为20V=102V ,B是正确的;C是不对的;电压瞬时值表达式中,最大值是102V是不对的,应该是220V,故D也不正确。
考点:交流电的电压与时间的关系。12.【答案】AD
【解析】I-U图线的斜率等于电阻的倒数,图线是直线表示电阻恒定;由图线看出图线R1的斜率大于图线R2的斜率,根据欧姆定律分析得知,图线R2的电阻较大,图线R1的电阻较小,且两个电阻都是阻值恒定的电阻,故BC错误,AD正确.故选AD.
点睛:本题关键理解两点:一是I-U图线的斜率等于电阻的倒数.二是图线是直线表示电阻恒定.13.【答案】BD【
解
析
】
14.【答案】 ACD 【
解
析
】
15.【答案】C
【解析】电场强度E=表达式,在任何电场中都成立;
只适用点电荷电场;
只适用匀强电场;故选
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C.
16.【答案】 A 【
解
析
】
17.【答案】C18.【答案】B【解析】
试题分析:理想变压器不会改变交流电的频率,选项A错误;由
U1n1,由此可知两线圈的有效值不同,U2n2选项B正确;由能量守恒定律可知输入、输出功率相同,选项C错误;理想变压器的工作原理是互感现象,磁通量的变化率相同,选项D错误;故选B考点:考查理想变压器
点评:本题难度较小,掌握变压器的原理即可回答本题
二、填空题
19.【答案】A2 ,V2,R2 20.【答案】
(1). B (2). E (3). F
(4). 甲
(5).
(6). (7). 半
导体
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【解析】(1)灯泡的额定电压为2.0V,则电压表选择B.由于灯泡的额定电流为0.5A,则电流表选择E.灯泡的电阻
,为了便于测量,滑动变阻器选择F.灯泡的电流和电压从零开始测起,滑动变阻
器采用分压式接法,灯泡的电阻与电流表内阻相当,属于小电阻,电流表采用外接法,即采用甲电路.(2)实物连线如图;
(3)根据描点法得出该元件的I-U图线如图所示,由图线可知,电阻随着电流增大而减小,属于半导体材料成.
点睛:本题考查了连接实物电路图、描点作图,确定滑动变阻器与电流表的接法是正确连接实物电路图的前提与关键,电压与电流从零开始变化时,滑动变阻器应采用分压接法.
三、解答题
21.【答案】(1)向右 (2)1.0×10-4N (3)-2.0×10-5J
【解析】试题分析:电荷在匀强电场中,受到的电场力根据公式:F=qE即可求得,电荷从B点移至A点的过程中,电场力所做的功根据公式:W=qEd即可求得电场力做的功。
(1)根据正点电荷所受电场力方向与电场线切线方向相同,即水平向右,如图所示:
(2)根据电场力定义式:F=qE=1.0×10-8C×1.0×104N/C=1.0×10-4N
(3)电荷从B到A的过程中,电场力做功为:W=qEd=-1.0×10-8×1.0×104×0.20=-2.0×10-5J
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点睛:本题主要考查了匀强电场中电场力和电场力做功的计算,根据相应的定义式即可解题,属于基础题。22.【答案】(1)6~8 s超重;0~2 s失重 (2)1.2104N 2104N 2.8×104 N
【解析】(1)由速度时间图象可知,0~2 s内,升降机向下做匀加速运动,加速度向下,处于失重状态,6~8 s内升降机减速下降,加速度方向向上,处于超重状态。(3分)
vtv8am/s24m/s2(2分)0~2 s根据图象得内1t24根据牛顿第二定律得:F1mgma11.210N(2分)
(2)由加速度定义:a2~6 s内,加速度a2=0,即匀速运动
悬挂升降机的钢索的拉力F2=mg=2×104 N(2分)
v08m/s24m/s2(2分)t24根据牛顿第二定律得:F3mgma32.810N(2分)
6~8 s内,加速度为:a3
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