河北省石家庄二中2020-2021学年高二8月线上考试(二)物理试题答案

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河北省石家庄二中2020-2021学年高二8月线上考试(二)物理试题答案

物理线上测试(二) 参考答案 1.答案 A 解析 摩擦力方向平行皮带向上,与物体运动方向相同,故摩擦力做正功,A 对;支持力始终垂直于速度方向,不做功,B 错;重力对物体做负功,C 错;合外力为零, 做功为零,D 错. 2.答案 D 解析 同步卫星只能位于赤道正上方,A 项错误;由GMm r2 =mv2 r 知,卫星的轨 道半径越大,卫星做匀速圆周运动的线速度越小,因此入轨后的速度小于第一宇宙速度(近 地卫星的速度),B 项错误;同步卫星的发射速度大于第一宇宙速度,小于第二宇宙速度, C 项错误;将卫星发射到越高的轨道克服引力做功越多,故发射到近地圆轨道所需能量 较少,D 项正确. 3.答案 C 解析 根据组合体受到的万有引力提供向心力可得,GMm r2 = m4π2 T2 r =mv2 r = ma,解得 T= 4π2r3 GM ,v= GM r ,a=GM r2 ,由于轨道半径不变,所以周期、速率、向 心加速度均不变,选项 A、B、D 错误;组合体比天宫二号的质量大,动能 Ek=1 2mv2 变 大,选项 C 正确. 4.答案 C 解析 小车恰好不脱离轨道的条件是在最高点满足 mg=mv2 r .小车沿轨道内侧 做圆周运动的过程中,只有重力做功,机械能守恒.设小车在 A 处获得的最小初速度为 vA, 选 A 点所在水平面为零势能参考面,由机械能守恒定律得 1 2mvA2=mgr+1 2mv2,解得 vA = 3gr,故选项 C 正确. 5.答案 B 解析 由沿电场线的方向电势降低和电场线与等势面垂直的特点,可知 a 点的 电势低于 b 点的电势,故 A 错误;由电势能的公式:Ep=qφ,可得出正试探电荷在 a 点 的电势能低于在 b 点的电势能,由电场力做功与电势能变化的关系,可知电场力做了负 功,故 B 正确;因为电场线的疏密表示电场的强弱,故 c 点的电场强度小于 d 点的电场 强度,故 C 错误;正试探电荷在 d 点时所受的电场力沿该处电场线的切线方向,使该电 荷离开该电场线,所以该电荷不可能沿着电场线由 d 到 c,故 D 错误. 6.答案 D 解析 因总电流增大,则 r 与 R2 分压增大,并联部分电压减小,则流过 R1 的 电流减小,因此流过 R 的电流增大,且增大量大于ΔI,故 A 错误;由ΔU ΔI =r,可知ΔU ΔI 的 大小不会随 R 的变化而变化,故 B 错误;当内、外电阻相等时,电源的输出功率最大, 因不明确内、外电阻的关系,故无法明确功率的变化情况,故 C 错误;电源的效率η= U E ×100%,因电压表示数的减小量为ΔI·r,得电源的效率降低了ΔI·r E ,故 D 正确. 7.答案 A 解析 根据 v-t 图象可知,此正电荷速度减小且加速度越来越小,说明正电 荷逆着电场线运动,由电势低的点移向电势高的点,且静电力越来越小,即电场变弱, 故选项 A 正确,B、C、D 错误. 8.答案 D 解析 B 点处的电场强度恰好为零,说明负点电荷在 B 点产生的场强与两正点 电荷在 B 点产生的合场强大小相等,方向相反,根据点电荷的场强公式可得,负点电荷 在 B 点的场强为kQ l2 ,两正点电荷在 B 点的合场强也为kQ l2 ,当负点电荷移到 A 点时,负点 电荷与 B 点的距离为 2l,负点电荷在 B 点产生的场强为kQ 4l2,方向沿 x 轴负方向,两正点 电荷在 B 点产生的合场强的大小为kQ l2 ,方向沿 x 轴正方向,所以 B 点处合场强的大小为kQ l2 -kQ 4l2=3kQ 4l2 ,方向沿 x 轴正方向,所以 A、B、C 错误,D 正确. 9.答案 C 解析 A、B 碰撞过程时间极短,弹簧没有发生形变,A、B 系统所受合外力为 零,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mv=2mv′,解得:v′=v 2 ,A、B 碰撞过程, C 所受合外力为零,C 的动量不变,速度仍为 0. 10.答案 CD 解析 缓慢上拉过程中,小猴处于平衡状态,故拉力是变力,根据动能定 理,有:WF-mgL(1-cos θ)=0,故 WF=mgL(1-cos θ),故 A 错误;缓慢上拉过程中小 猴子重力势能增加等于克服重力做功,故为 mgL(1-cos θ),故 B 错误;小猴子再次回到 最低点时重力方向与速度方向垂直,故重力的瞬时功率为零,故 C 正确;刚刚释放时, 速度为零,故重力的功率为零,最低点重力与速度垂直,功率也为零,故由静止释放到 最低点,小猴子重力的功率先增大后减小,故 D 正确. 11.答案 AC 解析 以向右为正方向,A、B 两人及小车组成的系统动量守恒,则 mAvA -mBvB-mCvC=0,得 mAvA-mBvB>0.所以 A、C 正确. 12.答案 CD 解析 电容器两极板间的电压等于 R2 两端的电压,开关 S 断开时,电路中 的总电流为 I= E R2+r = 2 8+2 A=0.2 A,电容器的两极板间的电压为 U=IR2=0.2×8 V= 1.6 V,此时电容器所带电荷量为 Q=CU=3×10-6×1.6 C=4.8×10-6 C,故选项 A、B 错误;开关接通时两定值电阻并联,电容器两极板间的电压等于路端电压,电路中的总 电流 I′= E R 外+r = 2 4+2 A=1 3 A,电容器的两极板间的电压 U′=I′R 外=1 3 ×4 V=4 3 V, 此时电容器所带的电荷量 Q′=CU′=3×10-6×4 3 C=4×10-6 C,故选项 C、D 正确. 13.答案 CD 解析 对任意一球研究,设半圆轨道的半径为 r,根据机械能守恒定律得: mgr=1 2mv2,得:v= 2gr,由于 r 不同,则 v 不等,故 A 错误;由 v=rω得:ω=v r = 2g r , 可知两球的角速度大小不等,故 B 错误;两球的初始位置机械能相等,下滑过程机械能 都守恒,所以通过 C、D 时两球的机械能相等,故 C 正确;通过圆轨道最低点时小球的 向心加速度为 an=v2 r =2g,与半径无关,根据牛顿第二定律得:FN-mg=man,得轨道对 小球的支持力大小为 FN=3mg,由牛顿第三定律知球对轨道的压力为 FN′=3mg,与半 径无关,则通过 C、D 时,两球对轨道的压力相等,故 D 正确.所以 C、D 正确,A、B 错误. 14.答案 BC 解析 小车、弹簧与 C 这一系统所受合外力为零,系统在整个过程动量守 恒,但粘接过程有机械能损失.Mv′-mv=0,则 v′=m Mv,同时该系统属于“人船模 型”,Md=m(L-d),所以车向左运动的最大位移应等于 d= mL M+m ,综上,选项 B、C 正确. 15.答案 BD 解析 由 x-t 图象可知,碰撞前有:A 球的速度 vA=ΔxA ΔtA =4-10 2 m/s=-3 m/s,B 球的速度 vB=ΔxB ΔtB =4 2 m/s=2 m/s;碰撞后 A、B 两球的速度相等,为 vA′=vB′ =v=ΔxC ΔtC =2-4 2 m/s=-1 m/s,则碰撞前后 A 的动量变化ΔpA=mv-mvA=4 kg·m/s;对 A、B 组成的系统,由动量守恒定律 mvA+mBvB=(m+mB)v 得:mB=4 3 kg.A 与 B 碰撞前 的总动量为:p 总=mvA+mBvB=2×(-3) kg·m/s+4 3 ×2 kg·m/s=-10 3 kg·m/s;由动量定 理可知,碰撞时 A 对 B 所施冲量为:IB=ΔpB=-4 kg·m/s=-4 N·s.碰撞中 A、B 两球组 成的系统损失的动能:ΔEk=1 2mvA2+1 2mBvB2-1 2(m+mB)v2,代入数据解得:ΔEk=10 J, 故 A、C 错误,B、D 正确. 16.答案 BC 解析 粒子在两平行金属板间做类平抛运动,水平方向做匀速直线运动,竖 直方向做初速度为零的匀加速直线运动,在前后两个t 2 的时间内沿竖直方向的位移之比为 1∶3,则在前t 2 时间内,电场力对粒子做的功为 1 8Uq,在后t 2 时间内,电场力对粒子做的 功为 3 8Uq,A 错,B 对;由 W=Eqx 知,在粒子下落的前d 4 和后d 4 过程中,电场力做功之比 为 1∶1,C 对,D 错. 17.答案 CD 解析 根据粒子的运动轨迹及电场线分布可知,粒子带负电,选项 A 错误; 粒子从 a 到 c 再到 e 的过程中电场力先做负功后做正功,速度先减小后增大,电势能先 增大后减小,选项 B 错误,C 正确;因为 b、d 两点在同一等势面上,所以在 b、d 两点 的电势能相同,粒子经过 b 点和 d 点时的速度大小相同,选项 D 正确. 18.答案 ABC 解析 由题图知,A 板带正电,B 板带负电,电容器内电场方向水平向右.绝 缘线向右偏,电场力向右,则小球带正电,故 A 正确.滑动触头向右移动时,R 接入电 路的阻值变小,外电路总电阻变小,总电流变大,路端电压 U=E-Ir 变小,R1 两端电压 变小,则电容器电压变小,绝缘线偏角变小,故 B 正确.滑动触头向右移动时,电容器 电压变小,电容器放电,因 A 板带正电,则流过电流计的电流方向从上向下,故 C 正确.根 据电源的输出功率与外电阻的关系:当外电阻等于内阻时,输出功率最大.外电阻大于 内阻时,外电阻减小,输出功率增大;外电阻小于内阻时,外电阻减小,输出功率减小.本 题不知道外电阻与内阻大小关系,故无法比较电源输出功率的大小,故 D 错误. 19.答案 (1)2 m/s (2)4 N,方向竖直向上 (3)0.2 m 解析 (1)以 v0 的方向为正方向,碰撞前对 A 由动量定理有: -μMgt=MvA-Mv0(1 分) 解得:vA=2 m/s(1 分) (2)对 A、B,碰撞前后动量守恒: MvA=MvA′+mvB(1 分) 因 A、B 发生弹性碰撞,故碰撞前后动能保持不变: 1 2MvA2=1 2MvA′2+1 2mvB2 联立以上各式解得:vA′=1 m/s,vB=3 m/s(1 分) 又因为 B 球在轨道上机械能守恒: 1 2mvC2+2mgR=1 2mvB2 解得:vC= 5 m/s(1 分) 设在最高点 C,轨道对小球 B 的压力大小为 FN,则有: mg+FN=mvC2 R (1 分) 解得 FN=4 N(1 分) 由牛顿第三定律知,小球对轨道的压力的大小为 4 N,方向竖直向上.(1 分) (3)对 A 沿圆轨道运动时:1 2MvA′2<MgR 因此 A 沿圆轨道运动到其能到达的最高点后又原路返回轨道底端,此时 A 的速度大小为 1 m/s.由动能定理得: -μMgs=0-1 2MvA′2(1 分) 解得:s=0.2 m.(1 分)
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