2018-2019学年四川省三台中学实验学校高二上学期期末模拟考试物理试题 解析版

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2018-2019学年四川省三台中学实验学校高二上学期期末模拟考试物理试题 解析版

三台中学实验学校2018年秋季高2017级期末热身考物理试题 一、本大题12小题 ‎1. (2014•湖州二模)小强在加油站加油时,看到加油机上有如图所示的图标,关于图标的含义,下列说法正确的是( )‎ A. 工作人员工作时间须穿纯棉服装 B. 用绝缘的塑料梳子梳头应该没有关系 C. 化纤手套与接触物容易摩擦起电存在安全隐患 D. 制作这些图标的依据是静电屏蔽原理 ‎【答案】C ‎【解析】‎ 试题分析:加油站中由于静电会引起汽油的燃烧发生危险,故应避免一些引起静电的行为.‎ 解:A、工作人员在工作时应避免产生静电,可以穿纯棉衣服,但不是必须的;故A错误;‎ B、用塑料梳子梳头时会产生静电,会引起静电,故B错误;‎ C、化纤手套与接触物容易摩擦起电,故会引起静电,从而引起油料燃烧的危险;故C正确;‎ D、这些图标都是为了减少静电的产生;不是静电屏蔽;故D错误;‎ 故选:C.‎ 点评:由于在干燥的季节,由于摩擦引起的静电会引发易燃物体的燃烧,故在加油站等地应避免产生静电,或及时将静电导走.‎ ‎2.如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,质点先后通过这条轨迹上的P、Q两点,对同一带电质点,据此可知(   )‎ A. 三个等势线中,a的电势最高 B. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 C. 带电质点通过P点时的电场力比通过Q点时小 D. 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由于带电质点只受电场力作用,根据运动轨迹弯曲方向可分析出电场力的方向,确定出电场方向,从而分析电势的高低.根据电场力做功判断电势能的高低,结合动能定理比较动能的大小.根据电场力的大小比较加速度的大小.‎ ‎【详解】根据轨迹的弯曲方向可知,质点所受的电场力方向大致向上,粒子带正电,则电场线与等势面垂直,大致向上,沿着电场线方向电势逐渐降低,可知a点的电势最低,故A错误。从Q到P,电场力做正功,根据动能定理知,动能增大,即P点的动能大于Q点的动能,故B正确。P点的电场线比Q点的电场线密,则质点在P点所受的电场力大,故C错误。从Q到P,电场力做正功,则电势能减小,可知带电粒子在Q点的电势能大于P点的电势能,故D错误。故选B。‎ ‎【点睛】对于电场中粒子的轨迹问题,研究的基本思路是:根据运动轨迹判断出所受的电场力方向,然后进一步判断电势、电场、电势能、动能等物理量的变化.‎ ‎3.为了保障行驶安全,一种新型双门电动公交车安装了如下控制装置:只要有一扇门没有关紧,汽车就不能启动。如果规定:车门关紧时为“1”,未关紧时为“0”;当输出信号为“1”时,汽车可以正常启动行驶,当输出信号为“0”时,汽车不能启动。能正确表示该控制装置工作原理的逻辑门是(  )‎ A. 非门 B. 与门 C. 或门 D. 与非门 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 汽车可以正常启动行驶这个事件要想发生,车门关闭这个条件要同时满足,故该事件为与逻辑关系,为与门电路.‎ ‎【详解】根据题意,该控制装置工作原理的逻辑关系为与逻辑关系,为与门逻辑电路,故选B.‎ ‎4.如图所示,质量分别为m1、m2,电荷量分别为q1、q2的两小球,分别用绝缘轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别为α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,那么(   )‎ A. 两球可能带同种电荷 B. q1一定大于q2‎ C. m1一定小于m2‎ D. m1所受的库仑力一定大于m2所受的库仑力 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据异种电荷相互吸引分析电性关系。由力的平衡得到得到质量与偏角之间的关系,来分析质量大小。由牛顿第三定律,分析库仑力的关系.‎ ‎【详解】两球相互吸引,则可能是异种电荷,也可能一个带电另一个不带电,故A错误。两球间的库仑力为相互作用力,无论电荷量是否相等都有库仑力大小相等,故无法判断电量的大小。故B错误;设两球间库仑力大小为F,对m1研究,得到F=m1gtanα,同理,对m2研究,得到F=m2gtanβ则m1tanα=m2tanβ,因α>β,得到m1<m2,故C正确。根据牛顿第三定律,m1所受库仑力一定等于m2所受的库仑力。故D错误;故选C。‎ ‎5.一列自右向左传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示。已知在t1=0.3s时刻,P质点首次位于波峰,Q点的坐标是(-3,0),则以下说法正确的是 A. 这列波的传播速度为0.2m/s B. 在t=0时刻,质点P向上运动 C. 在t1=0.3s时刻,质点A仍位于波谷 D. 在t2=0.5s时刻,质点Q首次位于波峰 ‎【答案】D ‎【解析】‎ 试题分析:t=0时刻质点P距其右侧第一个波峰3cm,因此0.3s内该机谐波向左传播3cm, v=x/t=0.1m/s,A错误;由“上下坡”法知,质点P向下运动,B错误;将t=0时刻的波形向左平移3cm,可知质点A正处于平衡位置,C错误;t=0时刻质点Q距其右侧第一个波峰5cm,所以经t=0.5s,Q第一次到达波峰,D正确。‎ 考点:波动图像,波的传播与质点的振动的关系。‎ ‎6.如图所示,从灯丝发出的电子经加速电场加速后,进入偏转电场,若加速电压为U1,偏转电压为U2,要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,下列方法中不可行的是(   )‎ A. 使U1减小为原来的 B. 使U2增大为原来的2倍 C. 使偏转板的长度增大为原来2倍 D. 使偏转板的距离减小为原来的 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据动能定理求电子在加速场中获得的速度,然后根据类平抛运动规律求在偏转场中的偏转量y,再进行分析.‎ ‎【详解】电子在加速电场中加速时,由动能定理得:eU1=mv02;电子在偏转电场中做类平抛运动,则有:在水平方向:L=v0t; 在竖直方向:a=;射出电场时的偏转量y为:y=at2,联立以上四式得:;则得:要使电子在电场中的偏转量y增大为原来的2倍,可U1减小为原来的、U2增大为原来的2倍、使偏转板的长度L增大为原来倍、使两偏转板间的距离d减小为原来的.故ABD正确,C错误。本题选不可行的,故选C。‎ ‎【点睛】带电粒子在匀强电场中偏转,带电粒子垂直进出入匀强电场时做匀变速曲线运动,分解为两个方向的直线运动,分别用公式分析、求解运算,是这类问题的最基本解法.‎ ‎7.如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是 ( )‎ A. A,B两处电势相同,场强也相同 B. 在虚线AB上O点场强最大,在虚线CD上O点的场强也最大 C. B处的场强可以为零 D. 带正电的试探电荷在O处的电势能大于在B处的电势能 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据等量异种电荷电场线和等势面分布特点,可以比较A与B,C与D电势、场强关系及O、B电势高低;根据电场线疏密可知,在M、N之间O点场强最小;利用正电荷在电势高处电势能大,可比较正电荷在O、B电势能大小。‎ ‎【详解】根据顺着电场线方向电势降低,结合等量异种电荷电场线、等势面分布对称性特点可知,A、B场强相同,A点的电势比B点的高。故A错误。‎ 根据电场线疏密表示场强的大小可知,在AB之间,O点场强最小。在虚线CD上O点的场强最大。故B错误。根据电场线分布可知,B点的场强不为零,选项C错误;O点电势高于B点电势,正电荷在O处电势能大于在B处电势能。故D正确。故选D。‎ ‎【点睛】这类问题要巧妙利用电场线、等势面分布对称性的特点,再根据电场线方向判断电势高低,电场线的疏密判断场强的大小。‎ ‎8.如图所示,可视为质点的带正电小球,质量为m,用长为L 的绝缘轻杆分别悬挂在(甲)重力场、(乙)悬点O处有正点电荷的静电场、(丙)垂直纸面向里的匀强磁场中,且偏角均为θ(θ<10°)。当小球均能由静止开始摆动到最低点A时,下列说法正确的是( )‎ A. 三种情形下,达到A点时所用的时间相同 B. 三种情形下,达到A点时轻杆的拉力相同 C. 三种情形下,达到A点时的向心力不同 D. 三种情形下,达到A点时的动能不同 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 分别对三种情况受力分析,根据受力情况确定各力做功情况,根据动能定理即可明确到达A点的速度关系,再根据向心力公式明确向心力及绳子上的拉力,根据运动情况即可确定时间关系。‎ ‎【详解】三种情况下均只有重力做功,因此由动能定理可知,它们到达最底点时的速度相同,因此达到A点时的动能相同; 根据向心力公式可知,它们在A点需要的向心力相同;但由于乙受到库仑力,而丙受到洛伦兹力,因此三种情况下绳子上的拉力不相同;由于运动任意对应的时刻的速度均相同,因此达到A点的时间一定相同。‎ 故只有A正确,BCD错误。‎ 故选:A。‎ ‎【点睛】本题考查带电粒子在电场、磁场中的运动及受力情况,要注意明确洛伦兹力永不做功,同时注意电场力做功的性质。‎ ‎9.在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,r < R1,C为电容器,电流表、电压表为理想电流表和理想电压表。在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )‎ A. 电压表示数变小,电流表示数变小 B. 电容器C所带电荷量增多 C. 电源的输出功率增大,效率降低 D. a点的电势升高 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流如何变化和电阻R1两端电压的变化,即可知道电压表读数的变化.电容器C的电压等于电阻R2两端的电压,分析并联部分电压的变化,即知道电容器的电压如何变化,根据干路电流与通过R2的电流变化情况,分析电流表的变化.根据内外电阻的关系,分析电源的输出功率如何变化.a点的电势等于R2两端的电压.‎ ‎【详解】在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,滑动变阻器电阻减小,外电路总电阻减小,干路电流I增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大。电阻R2两端的电压U2=E-I(R1+r),I增大,则U2变小,电容器板间电压变小,其带电量减小。根据外电路中顺着电流方向,电势降低,可知,a的电势大于零,a点的电势等于R2两端的电压,U2变小,则a点的电势降低,通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流IA=I-I2,I增大,I2减小,则IA增大。即电流表示数变大。故ABD错误。据题:r<R1,当外电路总电阻减小时,内外电阻更加接近,电源的输出功率增大。电源的效率,路端电压U减小,则电源的效率降低,故C正确。故选C。‎ ‎【点睛】本题是电路动态变化分析问题,要抓住不变量:电源的电动势、内阻及定值电阻的阻值不变,进行分析.根据电流方向判断电势高低,由电压的变化判断电势的变化.‎ ‎10.如图所示为两个单摆做受迫振动的共振曲线,则下列说法正确的是(   )‎ A. 两个单摆的固有周期之比为TⅠ∶TⅡ=5∶2‎ B. 若两个受迫振动在地球上同一地点进行,则两者摆长之比为lⅠ∶lⅡ=4∶25‎ C. 图线Ⅱ的单摆若是在地面上完成的,则该摆摆长约为2m D. 若两个受迫振动分别在月球上和地球上进行,且摆长相等,则图线Ⅱ是月球上的单摆的共振曲线 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 当受迫振动的频率等于单摆的固有频率,将发生共振,根据共振的频率大小,得出固有周期的大小,根据单摆的周期公式进行分析.‎ ‎【详解】若两次受迫振动均在地球上同一地点进行的,则重力加速度相等,因为固有频率比为2:5,则固有周期比为5:2,根据,知摆长比为25:4;故A正确,B错误;图线Ⅱ若是在地球表面上完成的,则固有频率为0.5Hz,则T,解得:L=1m;故C错误;若两次受迫振动分别在月球上和地球上进行,因为图线Ⅰ单摆的固有频率较小,则固有周期较大,根据,知周期大的重力加速度小,则图线Ⅰ是月球上单摆的共振曲线,图线Ⅱ是地球上的单摆的共振曲线;故D错误;故选A。‎ ‎【点睛】解决本题的关键知道受迫振动的频率等于驱动力的频率,当驱动力的频率等于固有频率时,发生共振.以及掌握单摆的周期公式.‎ ‎11.1922年英国物理学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖.若速度相同的同一束粒子由左端射入质谱仪后的运动轨迹如图所示,则下列相关说法中正确的是( )‎ A. 该束带电粒子带负电 B. 速度选择器的p1极板带负电 C. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越小 D. 在B2磁场中运动半径越大的粒子,质量越大 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 根据带电粒子在磁场中的偏转方向确定带电粒子的正负.根据在速度选择器中电场力和洛伦兹力平衡确定P1极板的带电情况.在磁场中,根据洛伦兹力提供向心力,求出粒子的轨道半径,即可知道轨迹半径与什么因素有关.‎ ‎【详解】带电粒子在磁场中向下偏转,磁场的方向垂直纸面向外,根据左手定则知,该粒子带正电。故A错误。在平行金属板间,根据左手定则知,带电粒子所受的洛伦兹力方向竖直向上,则电场力的方向竖直向下,知电场强度的方向竖直向下,所以速度选择器的P1极板带正电。故B错误。进入B2磁场中的粒子速度是一定的,根据qvB=m得,,知r越大,荷质比越小,而质量m不一定大。故C正确,D错误。故选C。‎ ‎【点睛】解决本题的关键会根据左手定则判断洛伦兹力的方向,以及知道在速度选择器中,电荷所受的电场力和洛伦兹力平衡.‎ ‎12.如图所示,在xOy坐标系的第一象限中有一半径为r=0.1 m的圆形磁场区域,磁感应强度B=1 T,方向垂直纸面向里,该区域同时与x轴、y轴相切,切点分别为A、C.现有大量质量为1×10-18kg(重力不计),电量大小为2×10-10C,速率均为2×107m/s的带负电的粒子从A处垂直磁场进入第一象限,速度方向与y轴夹角为θ,且0<θ<180°,则下列说法错误的是( )‎ A.粒子的轨迹圆和磁场圆的半径相等 B.这些粒子轨迹圆的圆心构成的圆和磁场圆的半径相等 C.部分粒子的运动轨迹可以穿越坐标系进入第2象限 D.粒子的轨迹可以覆盖整个磁场圆 ‎【答案】C ‎【解析】‎ 试题分析:根据得:r=0.1m,所以A正确;由题意知,所以粒子的轨迹,相当于把半径r=0.1m的圆以A点为中心顺时针转动,如图所示,所以粒子轨迹圆的圆心构成的圆的圆心在A点,半径等于AB,即与磁场圆的半径相等,且粒子的轨迹可以覆盖整个磁场圆,所以B正确;D正确;由图知,粒子离开磁场区域后进入第四象限做匀速直线运动,不可能进入第2象限,所以C错误;所以本题错误的选C。‎ 考点:本题考查带电粒子在磁场中的运动 二、本大题6小题 ‎13.下列说法正确的是 A. 因为时间是绝对的,所以我们在不同的参考系中观察到的时间进程都是相同的 B. 水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由光的干涉造成的 C. 光的偏振现象证明了光是一种纵波 D. 火车以接近光速行驶时,我们在地面上测得车厢前后的距离变小了 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【详解】经典物理学认为空间和时间是脱离物质存在的,是绝对的,空间与时间之间也是没有联系的,而相对论中空间和时间与物质的运动状态有关,在长度的相对性和时间的相对性上都得到了验证,即在不同的参考系中观察到的时间进程是不相同的,所以选项A错误。水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由光的干涉造成的,选项B正确;光的偏振现象证明了光是一种横波,选项C错误;根据“尺缩原理”,火车以接近光速行驶时,沿着物体的运动方向,我们在地面上测得车厢前后的距离变小了,选项D正确;故选BD.‎ ‎14.图(a)为一列简谐横波在t=0.10 s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0 m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0 m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是( )‎ A. 在t=0.25 s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同 B. 从t=0.10 s到t=0.25 s,该波沿x轴正方向传播了6 m C. 从t=0.10 s到t=0.6 s,质点P通过的路程为100 cm D. 质点Q简谐运动的表达式为y=0.10sin 10πt (m)‎ ‎【答案】CD ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ t=0.10s时Q点在平衡位置上,由乙图知下一时刻向下振动,从而确定了该波向左传播。根据时间与周期的关系,分析质点P的位置和加速度,求出通过的路程。根据甲、乙两图可以读出该波的波长和周期,从而求出波速,根据x=vt求解波传播的距离。根据图象读出振幅A,结合数学知识写出Q点的振动方程。‎ ‎【详解】在t=0.10s时,质点Q向y轴负方向运动,根据波形平移法可知该波沿x轴负方向传播,此时P点正向上运动,由图b读出周期T=0.2s,从t=0.10s到t=0.25s经过的时间为:△t=0.15s=T,则在t=0.25s时,质点P位于x轴下方,加速度方向与y轴正方向相同,故A错误;‎ 因波长λ=8m,从t=0.10 s到t=0.25 s,经过的时间为:△t=T,该波沿x轴负方向传播了6 m,选项B错误;从t=0.10 s到t=0.6 s,经过的时间为0.5s=2.5T,则质点P通过的路程为2.5×4A=10A=100 cm,选项C正确;质点Q简谐运动的表达式为y=Asint=0.1sint=0.10sin10πt(cm),故D正确;故选CD.‎ ‎【点睛】本题的关键是会根据振动情况来判断波的传播方向,抓住振动图象和波动图象之间的内在联系,要知道质点做简谐运动时,在一个周期通过的路程是4A,半个周期内通过的路程是2A,但时间内通过的路程不能类推,要根据起点位置分析.‎ ‎15.如图所示,真空中有一均匀介质球,一束复色光平行于BOC从介质球的A点折射进入介质球内,进入介质球后分成光束I、Ⅱ,其中光束Ⅰ恰好射到C点,光束Ⅱ射到D点,∠AOB=60°,则(  )‎ A. 介质球对光束Ⅱ的折射率大于 B. 同时进入介质球的光束Ⅱ比光束Ⅰ先射出介质球 C. 当入射角大于某一特定角度时,从A点射进介质球的光束Ⅱ不会发生全反射 D. 用光束Ⅰ和光束Ⅱ分别射向同一双缝干涉装置,光束Ⅱ的条纹间距比光束Ⅰ大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由几何知识求出光束Ⅰ的折射角,求出其折射率,再分析光束Ⅱ的折射率。由v=c/n分析光在介质球中传播速度的大小,分析传播时间的长短。由光路可逆原理分析能否发生全反射。由波长关系分析干涉条纹间距的大小。‎ ‎【详解】对于光束I:在A点的入射角 i=60°,折射角 r=30°,则玻璃对光束I的折射率为,由折射定律分析知,介质球对光束Ⅱ的折射率大于介质球对光束I的折射率,即大于 ‎,故A正确。由v=c/n分析知在介质球中,光束Ⅰ的传播速度大于光束Ⅱ的传播速度,则同时进入介质球的光束Ⅱ比光束Ⅰ后射出介质球,故B错误。从A点射进介质球的光束Ⅱ,再射到界面时入射角等于A点的折射角,由光路可逆原理知,光线不会发生全反射,一定能从介质球射出,故C正确。介质球对光束Ⅱ的折射率大于介质球对光束I的折射率,说明光束Ⅱ的频率大,波长短,而干涉条纹的间距与波长成正比,则光束Ⅱ的条纹间距比光束Ⅰ小,故D错误。故选AC.‎ ‎【点睛】本题考查对全反射、折射现象的理解与运用能力,作出光路图,关键要能灵活运用光路可逆原理分析能否发生全反射。‎ ‎16.如图所示,直角三角形ABC中存在一匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿AB方向射入磁场,分别从AC边上的P、Q两点射出,则(   )‎ A. 从P射出的粒子速度大 B. 从Q射出的粒子速度大 C. 从P射出的粒子,在磁场中运动的时间长 D. 两粒子在磁场中运动的时间一样长 ‎【答案】BD ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 粒子在磁场中做圆周运动,根据题设条件作出粒子在磁场中运动的轨迹,根据轨迹分析粒子运动半径和周期的关系,从而分析得出结论.‎ ‎【详解】如图,粒子在磁场中做圆周运动,分别从P点和Q点射出;‎ 由图知,粒子运动的半径RP<RQ,又粒子在磁场中做圆周运动的半径知粒子运动速度vP<vQ ‎,故A错误,B正确;粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系(图示弦切角相等),粒子在磁场中偏转的圆心角相等,根据粒子在磁场中运动的时间:t=T,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,可知粒子在磁场中运动的时间相等,故C错误,D正确;故选BD。‎ ‎【点睛】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由此根据运动特征作出粒子在磁场中运动的轨迹,掌握粒子圆周运动的周期、半径的关系是解决本题的关键.‎ ‎17.如图所示,一台电动机提着质量为m的物体,以速度v匀速上升.已知电动机线圈的电阻为R,电源电动势为E,通过电源的电流为I,当地重力加速度为g,忽略一切阻力导线电阻,则(  ) ‎ A. 电源内阻 B. 电源内阻 ‎ C. 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变大 D. 如果电动机转轴被卡住而停止转动,较短时间内电源消耗的功率将变小 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ 根据能量守恒可得,在时间t内消耗电能转化为机械能和内能,所以W电=mgvt+I2Rt,又有W电=EIt-I2rt,联立解得:,故A错误,B正确;如果电动机转轴被卡住而停止转动,则电动机相当于电阻为R的电阻,电路的电流将会迅速增大,根据功率公式P=I2r可知较短时间内电源消耗的功率将变大,故C正确,D错误。所以BC正确,AD错误。‎ ‎18.如图所示,空间存在一水平方向的匀强电场和匀强磁场,磁感应强度大小为B,电场强度大小为,且电场方向与磁场方向垂直。在电磁场的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60º夹角且处于竖直平面内。一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上。若给小球一沿杆向下的初速度v0,小球恰好做匀速运动。已知小球电量保持不变,重力加速度为g,则以下说法正确的是( )‎ A. 小球的初速度为 B. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止 C. 若小球的初速度为,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止 D. 若小球的初速度为,则运动中克服摩擦力做功为 ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ 对小球进行受力分析如图, 电场力的大小: ,由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力: ,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg. 所以 .故A正确;若小球的初速度为 ,则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN ‎.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B错误.若小球的初速度为,则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C正确;若小球的初速度为,球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以 .故D错误.故选ACD.‎ 点睛:本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动.‎ 三、填空题 ‎19.有一只电流计,已知其Ig=500μA,Rg=100Ω,现欲改装成量程为6V的电压表,则应该 联 Ω的电阻.‎ ‎【答案】串,11900‎ ‎【解析】‎ 试题分析:把电流表改装成电压表需要串联一个分压电阻,应用串联电路特点与欧姆定律可以求出电阻阻值.‎ 解:把电流计改装成电压表需要串联分压电阻,串联电阻阻值为:‎ R=﹣Rg=﹣100=11900Ω;‎ 故答案为:串,11900.‎ ‎【点评】本题考查了电压表的改装,知道电压表改装原理、应用串联电路特点与欧姆定律即可正确解题.‎ ‎20.某研究性学习小组利用如图(甲)所示电路测量某电池的电动势E和内电阻r.由于该电池的内电阻r较小,因此在电路中接入了一阻值为2.00 Ω的定值电阻R0‎ ‎.闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表相应的示数U,并计算出通过电阻箱的电流数值I,为了比较准确地得出实验结论,在坐标纸中画出了如图(乙)所示的U-I图象,由图象可得:E=________V,r=________Ω.‎ ‎【答案】2.0  0.5‎ ‎【解析】‎ 试题分析:电源的U-I图象,与纵轴的截距为电源电动势的值,由图可得E=2.0V;由题可得,则r=0.5Ω 考点:测电源电动势和内电阻 点评:本题利用U-I图象求解电动势和内阻时要注意:图线的斜率为等效电源的内电阻,即,图线与纵轴的截距为电源的电动势。‎ ‎21.利用所学物理知识解答下列问题:‎ ‎(1)在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,某同学甲用毫米刻度尺测得摆线长L0=935.8mm;用游标卡尺测得摆球的直径如下图所示,则摆球直径d=__________mm。用秒表测得单摆完成n=40次全振动的时间如下图所示,则秒表的示数t=___________s;若用给出的各物理量符号(L0、d、n、t)表示当地的重力加速度g,则计算g的表达式为g=_________________‎ ‎(2)实验中同学甲发现测得的g值偏大,可能的原因是_________________‎ A. 摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 B. 将悬点到小球上端的悬线的长度当做摆长 C. 开始计时时,秒表过迟按下 D. 实验中误将40次全振动计为39次 ‎【答案】 (1). 11.1; (2). 97.5; (3). (4). C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)游标卡尺和秒表的读数:先读主尺(只读整数),再加上游标尺(格数乘以分度分之一,格数找对齐的一个不估读);秒表读数等于大盘刻度读数加上小盘刻度读数; (2)根据单摆周期公式列式分析即可.‎ ‎【详解】(1)游标尺主尺:11mm;游标尺对齐格数: 1个格,读数为: 1×0.1mm=0.1mm,所以直径为:11mm+0.1mm=11.1mm;‎ 秒表读数:秒表的小盘读数90s,大盘读数7.5s,故时间为97.5s; 根据,其中的T=t/n,解得: . (2)摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了,故相对与原来的单摆,周期测量值偏大,故加速度测量值偏小,故A错误;将悬点到小球上端的悬线的长度当做摆长,摆长的测量值偏小,则加速度测量值偏小,B错误;开始计时时,秒表过迟按下,则周期测量值偏小,加速度测量值偏大,选项C正确;试验中误将40次全振动数为39次,周期测量值偏大,故加速测量值偏小,所以选项D错误;故选C.‎ ‎22.有一个小灯泡上标有“4 V 2 W”的字样,现要 描绘这个灯泡的伏安特性图线,有下列器材可选:‎ A. 电压表(0—5V,内阻约为10KΩ) B. 电压表(0—10V,内阻约为20kΩ)‎ C. 电流表(0—0.3 A,内阻约为1Ω) D. 电流表(0—0.6A,内阻约为0.4Ω)‎ E. 滑动变阻器(10Ω,2A) F.滑动变阻器(100Ω,2A)‎ G. 学生电源(直流6V),还有开关、导线若干 ‎(1)用多用电表欧姆挡粗测灯泡的电阻,选用“ ×10”挡测量时,发现指针偏转角度过大,则应选用×_______ 的挡。‎ ‎(2)实验中所用电流表应选用_____,滑动变阻器应选用_____(用对应的选项字母表示)‎ ‎(3)实验时要求尽量减小实验误差,测量电压时应从零开始多取几组数据,且当开关闭合前滑片应滑变阻器的左边。请将图甲中实物按要求连接成满足实验要求的测量电路______.‎ ‎(4)某同学根据实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特佺曲线(如图乙所示),若用电动势为3 V、内阻为2. 5Ω的电源给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是________ W。‎ ‎【答案】 (1). 1 (2). D; (3). E; (4). ; (5). 0.8‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)选用多用表欧姆挡的“×10”挡进行测量,指针偏转的角度过大,说明所选挡位太大;(2)根据实验原理选择仪器;(3)因电压表内阻远大于灯泡电阻,则采用电流表外接电路;滑动变阻器要用分压接法;(4)将电动势为3 V、内阻为2. 5Ω的电源的U-I图像画在灯泡的U-I图像上,交点为电路的工作点,读出交点坐标,根据P=IU求解实际功率;‎ ‎【详解】(1)用“×10”挡进行测量,指针偏转的角度过大,说明所选挡位太大,为准确测电阻阻值,应选择×1挡位.‎ ‎(2)灯泡的额定电流为0.5A,则实验中所用电流表应选用D;滑动变阻器要用分压接法,则应选用阻值较小的E; ‎ ‎(3)因电压表内阻远大于灯泡电阻,则采用电流表外接电路;滑动变阻器要用分压接法;电路如图;‎ ‎(4)将电动势为3 V、内阻为2. 5Ω的电源的U-I图像画在灯泡的U-I图像上,交点为电路的工作点,由图可知:U=2.0V,I=0.4A,则小灯泡的实际功率是P=IU=0.8W.‎ 四、计算题 ‎23.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40 m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50 T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5 V、内阻r=0.50 Ω的直流电源。现把一个质量m=0.040 kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5 Ω,金属导轨电阻不计,g取10 m/s2。‎ 已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:‎ ‎(1)电源的输出功率 ‎(2)导体棒受到的摩擦力的大小和方向;‎ ‎【答案】(1)5.75W;(2)0.06N,方向沿斜面向下 ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1) 导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律求解电流,根据P=I2 R0求解功率;(2)根据共点力平衡条件列式求解摩擦力。‎ ‎【详解】(1)根据闭合电路欧姆定律:‎ E=I(R0+r) ‎ P=I2 R0 ‎ P=5.75W ‎ ‎(2)导体棒受到的安培力:F安=BIL ‎ 根据共点力平衡条件,有:mgsin370+f=F安 解得:f=0.06N ,方向沿斜面向下 ‎24.如图所示的平行板器件中,存在相互垂直的匀强磁场和匀强电场,磁场的磁感应强度B1=0.20T,方向垂直纸面向里,电场强度E1=1.0×105V/m,PQ为板间中线。紧靠平行板右侧边缘xOy坐标系的第一象限内,有一边界AO、与y轴的夹角∠AOy=450‎ ‎,边界线的上方有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B2=0.25T,边界线的下方有竖直向上的匀强电场,电场强度E2=5.0×105V/m。一束带电荷量q=8.0×10-19C、质量m=8.0×10-26Kg的正离子从P点射入平行板间,沿中线PQ做直线运动,穿出平行板后从轴上坐标为(0,0.4 m)的Q点垂直轴射入磁场区,多次穿越边界线OA。求:‎ ‎(1)离子运动的速度;‎ ‎(2)离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间;‎ ‎(3)离子第四次穿越边界线的位置坐标。‎ ‎【答案】(1) (2) (3)‎ ‎【解析】‎ ‎(1) 设正离子的速度为v,由于沿中线PQ做直线运动,则:qE=qvB1‎ 代入数据解得:v=5.0×105m/s;‎ ‎(2) 离子进入磁场,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律有:,代入数据解得:r=0.2 m 作出离子的运动轨迹,交OA边界于N,如图所示:OQ=2r,‎ 若磁场无边界,一定通过O点,则圆弧QN的圆周角为45°,则轨迹圆弧的圆心角为θ=90°,过N 点做圆弧切线,方向竖直向下,离子垂直电场线进入电场,做匀减速运动,离子在磁场中运动为: ,‎ 离子在电场中的加速度: ,‎ 而离子在电场中来回运动的时间为:,‎ 所以离子从进入磁场到第二次穿越边界线OA所需的时间为:t=t1+t2=(2π+2)×10-7s=8.28×10-7s;‎ ‎(3) 离子当再次进入磁场后,根据左手定则,可知洛伦兹力水平向右,导致离子向右做匀速圆弧运动,恰好完成周期,当离子再次进入电场后,做类平抛运动,由题意可知,类平抛运动的速度的方向位移与加速度的方向的位移相等,根据运动学公式,则有:,代入数据解得:t3=2×10-7s,‎ 因此离子沿着速度的方向的位移为:x3=vt3=0.1m,‎ 所以离子第四次穿越边界线的x轴的位移为:x=R+R+x3=0.2m+0.2m+0.1m=0.5m,‎ 则离子第四次穿越边界线的位置的坐标为(0.5m,0.5m)。‎ ‎ ‎
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