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文档介绍
【物理】四川省泸县第二中学2019-2020学年高二下学期第一次在线月考试题(解析版)
2020年春四川省泸县第二中学高一第一学月考试 物理试题 第I卷 选择题(54分) 一、选择题(每小题6分,共9个小题,共54分;其中1-6题为单选题,7-9题多选题,少选得3分,多选错选得0分。) 1.下列关于静电的说法不正确的是( ) A. 美国科学家富兰克林通过风筝实验证明天电和地电是一样的 B. 法国学者库仑研究静电力的规律时发现静电力和引力完全一样 C. 美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,确认为元电荷电量 D. 库仑通过扭秤实验测定出静电力常量 【答案】B 【解析】富兰克林在利用风筝把雷电释放的电荷电引入莱顾瓶中,富兰克林用雷电进行了各种电学实验,证明了天上的雷电与人工摩擦产生的地电具有完全相同的性质,故A说法正确;静电力和引力的性质不完全一样,故B说法错误;美国物理学家密立根通过油滴实验测定了电子的电荷量,确认为元电荷电量,故C说法正确;库仑通过扭秤实验测定出静电力常量,故D说法正确.所以选B. 2.如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,在从图示位置转过90°角过程中,穿过线框平面的磁通量() A. 保持不变 B. 先增大再减小 C. 逐渐减小 D. 先减小再增大 【答案】C 【解析】线圈与磁场垂直,穿过线圈的磁通量等于磁感应强度与线圈面积的乘积,故图示位置的磁通量为,线圈从图示转过的过程中,S垂直磁场方向上的投影面积逐渐减小,故磁通量逐渐减小,当线圈从图示转过时,S磁通量为0,故在从图示位置转过 角过程中,穿过线框平面的磁通量逐渐减小,当线圈与磁场平行时,磁通量最小,故C正确、ABD错误. 3.如图所示,直角三角形ABC中∠B=30°,点电荷A、B所带电荷量分别为QA、QB,测得在C处的某正点电荷所受静电力方向平行于AB向左,则下列说法正确的是( ) A. A带正电,QA∶QB=1∶8 B. A带负电,QA∶QB=1∶8 C. A带正电,QA∶QB=1∶4 D. A带负电,QA∶QB=1∶4 【答案】B 【解析】AC、由平行四边形定则可知,A对C的力沿CA方向,指向A,又C带正电,所以A带负电,故A、C错误; BD、由几何关系得,解得,故B正确,D错误;故选B. 4.如图所示,匀强电场的电场强度为E,在电场中有两条光滑绝缘的固定轨道OM、ON,将两个完全相同的正离子(不计重力及离子间的库仑力)从O点由静止释放,分别沿OM、ON轨道运动,则下列说法正确的是( ) A. 经过相同的时间,两离子运动相同的距离 B. 当两离子运动到垂直电场的同一平面上时速度大小相等 C. 在相同的时间内,电场力对两离子做功相等 D. 在运动过程中,两离子电势能都增大 【答案】B 【解析】A.粒子在光滑轨道上受支持力和电场力的作用,电场力水平向右,大小相等,则可知,两物体在沿轨道方向上运动的加速度肯定不相同;则相同时间内两离子的距离不相同;故A错误; B.由于离子只受电场力所做的功;故当两离子运动到垂直电场的同一平面上时,电场力做功相同;由动能定理可知;离子的速度大小相等;故B正确; C.因加速度不同,则在相同时间内两离子的速度变化不同;故由动能定理可知,电场力做功不相等;故C错误; D.因电场力一直做正功;故电势能均减小;故D错误; 5.冬季我国有些内陆地区雾霾频发,为了监测PM2.5指数,某科技小组设计了一种报警装置,电路原理如图所示.RL是对PM2.5敏感的电阻元件,当环境中PM2.5指数增大时报警器S两端电压增大并发出警报声.E为内阻不计的电源,R为一可变电阻,下列说法正确的是 A. 当PM2.5指数增大时RL的阻值增大 B. 当PM2.5指数增大时电流表A的示数减小 C. 当PM2.5指数增大时可变电阻R两端电压增大 D. 适当增大可变电阻R的阻值可以提高报警器的灵敏度 【答案】D 【解析】ABC.E为内阻不计的电源,可变电阻R两端电压 当环境中PM2.5指数增大时,报警器S两端电压增大,可变电阻R两端电压减小;报警器S两端电压增大,电路中总电流增大,可变电阻R两端电压减小,电阻R中电流减小,则流过RL的电流增大,电流表A的示数增大;可变电阻R两端电压减小,RL两端电压减小,流过RL的电流增大,RL的阻值减小.故ABC三项不符合题意; D.可变电阻R的阻值越大,并联部分总电阻越接近RL,RL对电路的影响越明显,从而增大报警器的灵敏度.故D项符合题意. 6.速度相同的一束粒子由左端射入质谱仪后分成甲、乙两束,其运动轨迹如图所示,其中,则下列说法正确的是( ) A. 甲束粒子带正电,乙束粒子带负电 B. 甲束粒子的比荷大于乙束粒子的比荷 C. 能通过狭缝S0的带电粒子的速率等于 D. 若甲、乙两束粒子的电荷量相等,则甲、乙两束粒子的质量比为3:2 【答案】B 【解析】 试题分析:粒子速度选择器中受到电场力和洛伦兹力两个作用,电场力不变,速度方向不变,可知洛伦兹力与电场力应平衡,由左手定则判断出洛伦兹力方向,粒子进入匀强磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得到半径表达式,根据半径公式分析半径越大时,粒子的质量和比荷的大小 甲粒子在磁场中向上偏转,乙粒子在磁场中向下偏转,根据左手定则知甲粒子带负电,乙粒子带正电,故A错误;根据洛伦兹力提供向心力,,得:,则甲的比荷大于乙的比荷,B正确;能通过狭缝的带电粒子,根据平衡条件可得,得速率,故C错误;若甲、乙两束粒子的电荷量相等,由前面分析,则甲、乙两束粒子的质量比为2:3,故D错误; 7.如图表示两个大小不同的电阻的I–U图线,那么 A. 电阻大的应是图线A,两电阻串联后的I–U图线在区域Ⅰ B. 电阻大的应是图线B,两电阻串联后的I–U图线在区域Ⅲ C. 电阻小的应是图线A,两电阻并联后的I–U图线在区域Ⅰ D. 电阻小的应是图线B,两电阻并联后的I–U图线在区域Ⅲ 【答案】BC 【解析】 试题分析:由于题目中是I—U图线,其斜率的倒数表示电阻的大小,所以B的阻值大,A的阻值小;两者并联后总阻值更小,应该在区域Ⅰ,若串联,总阻值变大,应该在区域Ⅲ,故选项BC正确. 8.如图所示,一单边有界磁场的边界上有一粒子源,与水平方向成θ角的不同速率,向磁场中射入两个相同粒子1和2,粒子1经磁场偏转后从边界上A点出磁场,粒子2经磁场偏转后从边界上B点出磁场,OA=AB,则 A. 粒子1与粒子2的速度之比为1:2 B. 粒子1与粒子2的速度之比为1:4 C. 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:1 D. 粒子1与粒子2在磁场中运动的时间之比为1:2 【答案】AC 【解析】AB、粒子进入磁场后速度垂线与OA的垂直平分线的交点为粒子1在磁场中的轨迹圆的圆心;同理,粒子进入磁场后速度的垂线与OB的垂直平分线的交点为粒子2在磁场中的轨迹圆的圆心;由几何关系可知,两个粒子在磁场中做圆周运动的半径之比为,由可知,粒子1与粒子2的速度之比为1:2,故A正确,B错误; CD、由于粒子在磁场中做圆周运动的,周期均为,且两粒子在磁场中做圆周运动的轨迹所对的圆心角相同,根据公式,两个粒子在磁场中运动的时间相等,故C正确,D错误; 9.如图所示,水平面上有两根足够长的光滑平行金属导轨MN和PQ,两导轨间距为L,导轨电阻忽略不计.在M和P之间接有阻值为R的甲与乙两个定值电阻,导体杆ab的质量为m,电阻为r,并与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中.现给导体杆ab一初速度v0,使杆向右运动.最后杆停在导轨上.下列说法正确的是 A. ab杆做匀减速直线运动直到静止 B. ab杆速度减为时,ab杆加速度大小为 C. ab杆速度减为时,通过甲电阻的电量 D. ab杆速度减为时,ab杆走过的位移 【答案】BD 【解析】A项:ab棒水平方向上受与运动方向相反的安培力,加速度为:,由于速度减小,所以ab棒做减速减小的减速运动直到静止,故A错误; B项:当ab棒的速度为时,安培力为:,所以加速度为:,故B正确; C项:对ab棒由动量定理得:,即,解得:,由于甲与乙电阻并联,所以通过甲电阻的电量为:,故C错误; D项:由,解得:,故D正确. 第II卷 非选择题 二.实验题 10.某同学用伏安法测量导体电阻率,现有量程为3 V、内阻约为3 kΩ的电压表和量程为0.6 A、内阻约为0.1Ω的电流表.采用分压电路接线,待测电阻丝Rx阻值约为5Ω. (1)图甲是未完成的实物连线图,图中a为待测导体右端接线柱,b为电流表正极接线柱,c为滑动变阻器左上端接线柱,d为滑动变阻器左下端接线柱.则导线①应连接______(选填a或b).导线②应连接______(选填c或d). (2)正确接线后,实验测得的数据如下表,请在图乙中作出U-I图线 U/V 0.30 0.40 0.80 1.10 1.20 1.60 I/A 0.07 0.09 0.18 0.22 0.27 0.35 (3)用作图法求得Rx的阻值为______Ω(结果保留两位有效数字). (4)某次用螺旋测微器测金属丝直径,示数如图丙所示,金属丝的直径d=______mm.测出金属丝长度,则可求出该金属丝的电阻率. 【答案】(1). a d (2). (3). 4.5~4.8 (4). 0.715~0.717 【解析】(1)[1][2]由题意可知,本实验采用分压接法,故导线②要与d 接通;由于电流表内阻与待测电阻阻值接近,因此只能采用电流表外接法,以减小实验误差;故导线①应接a; (2)根据表中的数据作出的U-I图如下图所示: (3)[3]根据U-I图象的斜率表示电阻,则有: Ω(4.5~4.8Ω) (4)[4]由图示螺旋测微器可知,其示数为: d=0.5mm+21.5×0.01mm=0.715mm(0.715~0.717 mm) 三、解答题 11.燃油车退出已提上日程,不久的将来,新能源车将全面替代燃油车.某景区电动车载满游客时总质量m=1.75×103kg,以4m/s的速度在水面路面匀速行驶,驱动电机的输入电流I=20A,输入电压U=400V,电动车行驶时所受阻力位车重的0.1倍,g取10m/s2,不计电机内部摩擦,只考虑驱动电机的内阻发热损耗能量,求: (1)驱动电机的输入功率。 (2)电动车行驶时输出的机械功率。 (3)驱动电机的内阻。 【答案】(1)8kW(2)7kW(3)2.5Ω 【解析】(1)驱动电动机的输入功率: P入=UI=400V×20A=8000W; (2)电动机行驶时所受阻力: f=0.1mg=1.75×103N; 电动机匀速行驶时F=f,电动机行驶时输出的机械功率: P出=Fv=1.75×103×4=7×103W; (3)驱动电机内阻发热功率: P热=P入-P出=8000-7000=1000W 根据P热=I2r,有: 12.如图所示,在平面的第I象限内有沿轴正方向的有界匀强电场,在第IV象限过点放一张垂直于平面的感光胶片.一电子以垂直于轴的初速度从点射入电场中,并从点射出电场,最后打在感光胶片上.已知电子的电荷量大小为,质量为,不计电子的重力.求: (1)匀强电场的电场强度大小; (2)电子从出发到打在感光胶片上的总时间. 【答案】(1) (2) 【解析】(1)设匀强电场场强大小强为,电子在电场中运动时间为, 在轴方向: 在轴方向: 联立解得:; (2)电子在电场中运动的时间, 射出电场时竖直方向的速度为, 射出电场后至到达感光胶片前运动的时间, 电子从出发至落到感光胶片上的总时间. 13.如图所示是说明示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为l.电子经电压为U1的电场加速后从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场,设电子质量为m、电量为e.求: (1)经电场加速后电子速度v的大小; (2)要使电子离开偏转电场时的偏转角度最大,两平行板间的电压U2应是多大? 【答案】(1);(2). 【解析】(1)电子在电场加速过程,由动能定理得 则得. (2)电子离开偏转电场偏转角度最大时的偏转量为,电子进入偏转电场后,所受的电场力 电子沿偏转电场方向作初速度为零的匀加速直线运动,则有 又垂直于电场方向作匀速直线运动,则有 联立求解得 查看更多