2018-2019学年江西省吉安市重点高中高二5月联考物理试题 解析版

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文档介绍

2018-2019学年江西省吉安市重点高中高二5月联考物理试题 解析版

吉安市重点高中 2020 届高二年级联考物理试卷 一、选择题 ‎1.下列说法正确的是( )‎ A. 电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和 B. A、B 两点间的电势差等于将单位正电荷从 A 点移到 B 点时静电力所做的功 C. 相邻两条磁感线之间的空白区域磁感应强度为零 D. 将通电导线放入磁场中,若不受安培力,说明该处磁感应强度为零 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A. 电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的绝对值,选项A错误;‎ B. 根据可知,A、B 两点间的电势差等于将单位正电荷从 A 点移到 B 点时静电力所做的功,选项B正确;‎ C.相邻两条磁感线之间的空白区域虽然没画出磁感线,但是磁感应强度不为零,故C错误。‎ D.将通电导线放入磁场中,若不受安培力,可能是电流的方向与磁场的方向平行,不能说明该处磁感应强度为零,故D错误。‎ ‎2.如图所示,直线a与半圆周b分别表示两质点A、B从同一地点出发,沿同一方向做直线运动的v-t图.当B的速度变为0时,A恰好追上B,则A的加速度为(B质点的运动为理想模型)‎ A. 1 m/s2 B. 2 m/s2‎ C. m/s2 D. m/s2‎ ‎【答案】C ‎【解析】‎ 设A的加速度为a.两质点A、B从同一地点出发,A追上B时两者的位移相等,即xa=xb.根据v-t图象的“面积”表示位移,得,由题知 t=4s,解得 a=m/s2.故选C.‎ ‎3.如图所示,两块相互垂直的光滑挡板OP,OQ,OP竖直放置,小球a,b固定在轻弹簧的两端.水平力F作用于b时,a,b紧靠挡板处于静止状态.现保证b球不动,使挡板OP向右缓慢平移一小段距离,则( )‎ A. 弹簧变长 B. 弹簧变短 C. 力F变大 D. b对地面的压力变大 ‎【答案】A ‎【解析】‎ 设弹簧与竖直方向的夹角为α,现保证b球不动,使挡板OP向右缓慢平移一小段距离,则α减小,以a球为研究对象,分析受力情况;‎ 根据平衡条件得:F弹=,α减小,cosα增大,则F弹减小,弹簧变长,故A正确,B错误;挡板对a的弹力N=mgtanα,α减小,N减小.对整体研究:水平方向:F=N,则作用力F将减小,竖直方向:地面对b的支持力FN=(ma+mb)g,不变,根据牛顿第三定律可知,b对地面的压力不变,故CD错误.故选A.‎ ‎4.高空作业须系安全带,如果质量为m 的高空作业人员不慎跌落,从开始跌落到安全带对人刚产生作用力前人下落的距离为h(可视为自由落体运动).此后经历时间t安全带达到最大伸长,若在此过程中该作用力始终竖直向上,则该段时间安全带对人的平均作用力大小为(  )‎ A. +mg B. -mg C. +mg D. -mg ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】在安全带对人有拉力的瞬间时,人做自由落体运动,此过程机械能守恒,故有,即在产生拉力瞬间速度为,之后人在安全带的作用下做变速运动,末速度为零,设向上为正方向,则根据动量定理可得:有,联立解得 ‎【点睛】本题关键是明确物体的受力情况和运动情况,然后对自由落体运动过程和全程封闭列式求解,注意运用动量定理前要先规定正方向 ‎5.两个质量不同的天体构成双星系统,它们以二者连线上的某一点为圆心做匀速圆周运动。不考虑其它天体的作用力,下列说法不正确的是 ( )‎ A. 质量大的天体线速度较小 B. 两天体的角速度总是相同 C. 若两天体的距离不变,则周期也不变 D. 若在圆心处放一个质点,它受到的合力不为零 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】B.双星系统的结构是稳定的,故它们的角速度与周期相等,选项B正确;‎ A.设它们的质量分别为m1,m2,距离为L,轨道半径分别为r1,r2,则有G=m1ω2r1=m2ω2r2,则可得m1r1=m2r2,则可知,质量大的天体轨道半径较小,根据v=ωr 可知其线速度较小,选项A正确;‎ C.又可得:;;联立以上两式可得,则可知只要两天体距离不变,角速度不变,则周期不变,故C正确;‎ D.结合前面的分析可和,若在圆心放一个质点,设质点的质量为m0,则质点所合力为,故D错误。‎ 本题选不正确,故选D。‎ ‎6.如图所示,R是一个光敏电阻,其阻值随光照强度的增加而减小。理想变压器原、副线圈的匝数比为 10︰1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为u1 = 220sin100πt (V),则( )‎ A. 电压表的示数为 22V B. 副线圈中交流电的频率为 100 Hz C. 在天逐渐变黑的过程中,电流表 A2 的示数变小 D. 在天逐渐变黑的过程中,理想变压器的输入功率变大 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据电压与匝数成正比可知,原线圈的电压的最大值为220V,根据电压之比等于线圈匝数之比可知,副线圈的电压的最大值为22V,电压表的示数为电压的有效值,所以示数为:U=22V,故A错误;‎ B.根据瞬时针表达式可得100π=2πf,所以副线圈中交流电的频率为:f=50Hz,故B错误;‎ C.在天变黑的过程中,光照变弱,R阻值增大;电路的总电阻减大,由于电压是由变压器决定的,输出的电压不变,所以电流变小,电流表A2的示数变小,故C正确;‎ D.由于变压器的输入和输出的功率是相等的,副线圈的电流减小,电压不变,所以由P=UI 可知,输出的功率要减小,故输入的功率也要减小,因输入电压不变,故输入功率变小,故D错误。‎ ‎7.在如图所示的电路中,a、b为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S 为开关。下列说法正确的是( )‎ ‎ ‎ A. 合上开关 S,a、b同时亮 B. 合上开关 S,a先亮、b后亮 C. 将原来闭合的开关 S 断开,a、b同时逐渐熄灭 D. 将原来闭合的开关 S 断开,b会比原来更亮一下后逐渐熄灭 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.由于a、b为两个完全相同的灯泡,当开关接通瞬间,b灯泡立刻发光,而a灯泡由于线圈的自感现象,导致灯泡渐渐变亮。故AB错误;‎ C.将原来闭合的开关 S 断开,自感线圈相当于电源,和两个灯泡串联起来形成一个闭合电路,自感线圈的磁场能逐渐转化为电能,a、b同时逐渐熄灭。故C正确;‎ D.a、b为两个完全相同的灯泡,开关 S 断开之前,b的电流大于或等于a的电流,将原来闭合的开关 S 断开,b不会比原来更亮一下。故D错误;‎ ‎8.如图所示,质量为 m的小车静止在光滑的水平地面上, 车上有半圆形光滑轨道,现将质量也为 m的小球在轨道左侧边缘由静止释放,则正确的是( )‎ A. 在下滑过程中小球的机械能守恒 B. 小球在右侧轨道上滑时,小车也向右运动 C. 小球一定能到达右侧轨道的最高点 D. 小球在轨道最低点时,小车与小球的速度大小相等,方向相反 ‎【答案】CD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.小球在下滑过程,水平方向具有向右的分速度,而小球与小车组成的系统水平方向总动量为0,故小车会向左运动,小车的动能增加,而系统机械能守恒,故小球的机械能减少,不守恒,A错误;‎ B. 小球在右轨道上滑时,水平方向有向右的分速度,而小球与小车组成的系统水平方向总动量为0,故小车会向左运动,B错误;‎ C.小球到达右侧轨道最高点时,速度为零,小球与小车组成的系统水平方向总动量为0,则小车的速度也为零,即小车动能为零,而系统机械能守恒,故小球此时的重力势能和开始时一样,仍能回到最高点,C正确;‎ D.小球在轨道最低点时,二者总动量为零,规定向右为正方向:mv+mv′=0,得:v=-v′,二者速度等大反向,故D正确;‎ ‎9.如图所示,电路中定值电阻阻值 R大于电源内阻阻值 r闭合开关 K,将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表 V1、V2、V3 示数变化量的绝对值分别为ΔU1、ΔU2、ΔU3,理想电流表A 示数变化量的绝对值为ΔI,则( ) ‎ A. A 的示数增大 B. V2 的示数增大 C. ΔU3 与ΔI的比值等于 r D. ΔU1 与ΔI的比值等于 R ‎【答案】AD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.据题理想电压表内阻无穷大,相当于断路。理想电流表内阻为零,相当短路,所以R与变阻器串联,电压表V1、V2、V3分别测量R ‎、路端电压和变阻器两端的电压。当滑动变阻器滑片向下滑动时,接入电路的电阻减小,电路中电流增大,则A的示数增大,故A正确;‎ B.V2测量路端电压,外电阻减小,路端电压减小, V2示数减小。故B错误。‎ C. 根据闭合电路欧姆定律得:U3=E-I(R+r),则得:=R+r>r,则△U3与△I的比值大于r,故C错误;‎ D. 电压表V1测量R两端的电压,因R是定值电阻,则=R,故D正确。‎ ‎10.工业生产中需要物料配比的地方常用“吊斗式”电子秤,图甲所示的是“吊斗式”电子秤的结构图,其中实现称质量的关键性元件是拉力传感器。拉力传感器的内部电路如图所示,R1、R2、R3是定值电阻,R1=20k,R2=10k,R0是对拉力敏感的应变片电阻,其电阻值随拉力变化的图象如图乙所示,已知料斗重1×103N,没装料时Uba=0,g取10m/s2。下列说法中正确的是( )‎ A. R3阻值为40 k B. 装料时,R0的阻值逐渐变大,Uba的值逐渐变小 C. 拉力越大应变片电阻阻值也变大,Uba传感器的示数也变大 D. 应变片作用是把物体形变这个力学量转换为电压这个电学量 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ 试题分析:没装料时,根据串并联电路规律可得R1两端的电压为: ‎;从R-F图中可得,没装料时,料斗重1×103N,此时,所以R3两端的电压为,因为此时Uba=0,说明R1两端的电压和R3两端的电压相等,即,解得,A正确;装料时,由于R1所在支路电流恒定,所以a点的电势恒定,而R3所在支路中R0逐渐增大,该支路电流减小,R3两端的电压减小,即b的电势减小,所以Uba逐渐增大,B错误,C正确;应变片作用是把拉力这个力学量转换为电压这个电学量,D错误;故选AC.‎ 考点:串并联电路,欧姆定律,传感器的应用 ‎11.如图所示,竖直虚线边界左侧为一半径为R的光滑半圆轨道,O为圆心,A为最低点,C为最高点,右侧同时存在竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场.一电荷量为q、质量为m的带电小球从半圆轨道的最低点A以某一初速度开始运动恰好能到最高点C,进入右侧区域后恰好又做匀速圆周运动回到A点,空气阻力不计,重力加速度为g.则 A. 小球在最低点A开始运动的初速度大小为 B. 小球返回A点后可以第二次到达最高点C C. 小球带正电,且电场强度大小 D. 匀强磁场的磁感应强度大小为 ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ 小球恰能经过最高点C,则,解得;从A到C由动能定理:‎ ,解得,选项A正确;小球在复合场中以速度做匀速圆周运动,再次过A点时的速度为 ,则小球不能第二次到达最高点C,选项B错误;小球在复合场中受向下的重力和向上的电场力而平衡,可知粒子带正电,满足mg=qE,解得,选项C正确;由,其中,解得,选项D正确;故选ACD.‎ ‎ 点睛:此题关键是知道小球在重力场、电场和磁场中做匀速圆周运动条件:重力与电场力平衡,洛伦兹力充当向心力.‎ ‎12.如图所示,质量为M的足够长金属导轨abcd放在光滑的绝缘水平面上.一电阻为r,质量为m的导体棒PQ放置在导轨上,始终与导轨接触良好,PQbc构成矩形.棒与导轨间无摩擦、棒左侧有两个固定于水平面的光滑立柱.导轨bc段电阻为R,长为L,其他部分电阻不计.以ef为界,其左侧匀强磁场方向竖直向上,右侧匀强磁场水平向右,磁感应强度大小均为B.在t=0时,一水平向左的拉力F垂直作用在导轨的bc边上,使导轨由静止开始做匀加速直线运动,加速度为a.则(  )‎ A. F与t2成正比 B. F和t是线性关系 C. 当t达到一定值时,QP刚好对轨道无压力 D. 若F=0,PQbc静止,ef左侧磁场均匀减小,QP可能对轨道无压力 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】AB. t时刻dc产生的感应电动势 E=BLv,导轨做初速为零的匀加速运动,v=at,则 E=BLat;感应电流 I,金属导轨abcd安培力大小 F安=BIL ‎,对导轨,由牛顿第二定律得:,则得:,可知F与t2不成正比,F与t成线性关系,故A错误,B正确;‎ C.当t达到一定值时,导致QP的电流产生的安培力等于其重力,则刚好对轨道无压力,故C正确;‎ D.当ef左侧磁场均匀减小,不管减小到什么值,QP对轨道压力不会为零,因为受到的安培力与重力同向,故D错误。‎ 二、实验题 ‎13.某实验小组利用如图所示装置进行“探究动能定理”的实验,实验步骤如下:‎ A.挂上钩码,调节长木板的倾角,轻推小车后,使小车 能沿长木板向下做匀速运动;‎ B.打开速度传感器,取下轻绳和钩码,保持 A 中调节好的长木板倾角不变,让小车从长木板顶端由静止下滑,分别记录小车通过速度传感器 1 和速度传感器 2 时的速度大小 v1 和 v2;‎ C.重新挂上细绳和钩码,改变钩码的个数,重复 A 到 B 的步骤.‎ 回答下列问题:‎ ‎(1)按上述方案做实验,长木板表面粗糙对实验结果是否有影响?__________________(选填“是”或“否”);‎ ‎(2)若要验证动能定理的表达式,还需测量的物理量有___________________;‎ A.悬挂钩码的总质量 m B.长木板的倾角θ C.两传感器间的距离 l D.小车的质量 M ‎(3)根据实验所测的物理量,动能定理的表达式为:______________.(重力加速度为 g)‎ ‎【答案】 (1). 否 (2). ACD (3). mgl=M(v22-v12)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】第一空.小车在重力、斜面弹力、摩擦力、细线拉力作用下处于平衡状态,撤去钩码后小车的合外力等于钩码的重力,所以长木板表面粗糙对实验结果没有影响;‎ 第二空.第三空.根据动能定理可知,合外力对小车做的功等于小车动能的变化量,则有:mgl=Mv22−Mv12,所以要测量悬挂钩码的总质量m,两传感器间的距离l,小车的质量M,故选ACD.‎ ‎14.现要较准确地测量量程为 0~3V、内阻大约为 3 kΩ的电压表 V1 的内阻 RV,实验室提供的器材如下:‎ 电流表 A1(量程 0~0.6 A,内阻约 0.1 Ω)‎ 电流表 A2(量程 0~1 mA,内阻约 100 Ω)‎ 电压表 V2(量程 0~15 V,内阻约 15 kΩ)定值电阻 R1(阻值 200 Ω)‎ 定值电阻 R2(阻值 2 kΩ)‎ 滑动变阻器 R3(最大阻值 100 Ω,最大电流 1.5 A)‎ 电源 (电动势 6 V,内阻约 0.5 Ω)‎ 电源 (电动势 3 V,内阻约 0.5 Ω)开关 S,导线若干 ‎(1)选用上述的一些器材,甲、乙两个同学分别设计了图甲、乙两个电路。‎ 在图甲的电路中,电源选择 E1,则定值电阻 R 应该选择__________;在图乙的电路中, 电源选择 E2,电流表应该选择_____________。(填写对应器材的符号)‎ ‎(2)根据图甲电路,多次测量得到多组电手表 V1 和 V2 的读数 U1、U2,用描点法得到 U1-U2 图象,若图象的斜率为 k1,定值电阻的阻值为 R,则电压表 V1 的内阻 RV=__________; 根据图乙电路,多次测量得到多组电压表 V1 和电流表 A 的读数 U1、I,用描点法得到可U1-I 图象,若图象的斜率为 k2,则电压表 V1 的内阻 RV=_______________。(用题中所给字母表示)‎ ‎【答案】 (1). R2 (2). A2 (3). (4). K2‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】第一空.在甲图的电路中,由于电源电动势为6V,电阻R起到串联分压的作用,且电压表量程为3V,所以应选和电压表内阻差不多的电阻,故选R2;‎ 第二空.电压表中最大电流为,所以电流表应该选择量程为量程0~1mA电流表A2;‎ 第三空.在图甲的电路中,电阻R两端电压为UR=U2-U1,通过电阻R的电流为:,根据欧姆定律得:,即,又=k1,则;‎ 第四空.在图乙的电路中,根据欧姆定律得:U1′=IRV′,又U1′-I图象中图象的斜率为k2,则RV′=k2;‎ 三、计算题 ‎15.如图所示,质量为m的小球A穿在绝缘细杆上,杆的倾角为α,小球A带正电,电量为q.在杆上B点处固定一个电量为Q的正电荷.将A由距B竖直高度为H处无初速释放,小球A下滑过程中电量不变.不计A与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中.已知静电力常量k和重力加速度g.‎ ‎(1)A球刚释放时的加速度是多大?‎ ‎(2)当A球的动能最大时,求此时A球与B点的距离.‎ ‎【答案】(1)(2) ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)由牛顿第二定律可知mgsinα-F=ma,‎ 根据库仑定律F=k,r=H/sinα 得a=gsinα-.‎ ‎(2)当A球受到合力为零、加速度为零时,动能最大.设此时A球与B球间的距离为R,则mgsinα=,‎ 解得R= ‎【点睛】本题关键对小球A受力分析,然后根据牛顿第二定律求解加速度,根据力与速度关系分析小球A的运动情况;知道合力为零时动能最大.‎ ‎16.如图所示的装置由传送带 AB、水平地面 CD、光滑半圆形轨道 DE三部分组成。一质量为 5 kg 的物块从静止开始沿倾角为 37°的传送带上滑下。若传送带顺时针运动,其速度v=10 m/s,传送带与水平地面之间通过光滑圆弧 BC相连,圆弧 BC长度可忽略不计,传送带 AB长度 =16 m,水平地面长度 =6.3 m,半圆轨道 DE的半径 R=1.125 m,物块与水平地面间、传送带间的动摩擦因数均为μ=0.5。求:(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)‎ ‎ ‎ ‎(1)物块在传送带上运动的时间 t;‎ ‎(2)物块到达 D点时对 D点的压力大小。‎ ‎【答案】(1)2s(2)410N ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)刚开始运动时,对物块受力分析可知 解得a1=10 m/s2‎ 物块与传送带达到共同速度时,解得t1=1 s 物块的位移 此后对物块受力分析可知 解得a2=2 m/s2‎ 物块在传送带上的第二段运动 解得t2=1 s ‎ 物块在传送带上运动的时间t=t1+t2=2 s ‎ ‎(2)物块到达传送带底端的末速度 在水平地面CD上,物块做匀减速直线运动,其加速度大小a=μg=5 m/s2‎ 设物块到达D点时的速度为v3,则 ‎ 解得v3=9 m/s 设此时D点对物块的支持力为FN,根据牛顿第二定律,有 解得FN=410 N 根据牛顿第三定律可知,物块对D点的压力大小为410 N。‎ ‎17.如图所示,一轻质弹簧一端固定在倾角为37°的光滑固定斜面的底端,另一端连接质量为mA=2kg的小物块A,小物块A静止在斜面上的O点,距O点为x0=0.75m的P处有一质量为mB=1kg的小物块B,由静止开始下滑,与小物块A发生弹性正碰,碰撞时间极短,碰后当小物块B第一次上滑至最高点时,小物块A恰好回到O点。小物块A、B都可视为质点,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:‎ ‎(1)碰后小物块B的速度大小;‎ ‎(2)从碰后到小物块A第一次回到O点的过程中,弹簧对小物块A的冲量大小。‎ ‎【答案】(1)-1m/s(2)10N∙s ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)B下滑x0获得的速度为v0,则,‎ 解得:v0=3m/s ‎ A、B发生弹性正碰,有:,‎ ‎ 解得:vA=2m/s,vB=-1m/s ‎ ‎(2)碰后,对B由动量定理: 解得: ‎ 对A由动量定理: 解得: ‎18.如图甲,间距L=1.0m的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为R=0.1Ω的定值电阻,导轨电阻忽略不计.一导体棒ab垂直于导轨放在距离导轨左端d=1.0m,其质量m=.01kg,接入电路的电阻为r=0.1Ω,导体棒与导轨间的动摩擦因数µ=0.1,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中.选竖直向下为正方向,从t=0时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,导体棒ab一直处于静止状态.不计感应电流磁场的影响,当t=3s时,突然使ab棒获得向右的速度v0=10m/s,同时在棒上施加一方向水平、大小可变化的外力F,保持ab棒具有大小恒为a=5m/s2方向向左的加速度,取g=10m/s2. (1)求前3s内电路中感应电流的大小和方向. (2)求ab棒向右运动且位移x1=6.4m时的外力F. (3)从t=0时刻开始,当通过电阻R的电量q=5.7C时,ab棒正在向右运动,此时撤去外力F,且磁场的磁感应强度大小也开始变化(图乙中未画出),ab棒又运动了x2=3m后停止.求撤去外力F后电阻R上产生的热量Q. ‎ ‎【答案】(1)0.5A,方向为a→b→P→M→a; (2) 0.1N,方向水平向左; (3)0.25J ‎【解析】‎ ‎(1)前3s内,根据图象可以知道: ‎ , ,S=Ld 联立计算得出:I=0.5A 根据楞次定律可以知道,电路中的电流方向为a→b→P→M→a;‎ ‎(2)设ab棒向右运动且位移x1=6.4m时,速度为v1,外力F方向水平向左,则 F+F安+μmg=ma F安=BIL E=BLv1‎ 而 ‎ 联立计算得出:F=0.1N,方向水平向左,‎ ‎(3)前3s内通过电阻R的电量为: ‎ 撤去外力前,棒发生位移x过程中通过电阻R的电量为q2,棒的速度为v2,则 ‎ ‎ 由能量守恒可得: ‎ 联立各式并带入数据得: QR=0.25J ‎ ‎
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