高二物理周考(用)

嗦夺市安培阳光实验学校四川省雅安市天全中学高二（上）第18周周考物理试卷一、选择题1．如图，在阴极射线管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线，且导线中电流方向水平向右，则阴极射线将会（）A．向上偏转B．向下偏转C．向纸内偏转D．向纸外偏转2．设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，如图所示，已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下，从静止开始自A点沿曲线ACB运动，到达B点时速度为零，C点是运动的最低点，忽略重力，以下说法正确的是（）A．这离子必带正电荷B．A点和B点位于同一高度C．离子在C点时速度最大D．离子到达B点时，将沿原曲线返回A点3．如图所示，有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道，上端接有可变电阻R，下端足够长，空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感强度为B，一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下．经过足够长的时间，金属杆的速度趋近于一个最大速度v m，则（）A．如果B增大，v m将变大B．如果α变大，v m将变大C．如果R变大，v m将变大D．如果m变小，v m将变大4．如图所示，金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时，线圈c中将没有感应电流产生（）A．向右做匀速运动B．向左做匀加速直线运动C．向右做减速运动D．向右做变加速运动5．如图所示，电灯的灯丝电阻为2Ω，电池电动势为2V，内阻不计，线圈匝数足够多，其直流电阻为3Ω．先合上电键K，过一段时间突然断开，则下列说法中正确的有（）A．电灯立即熄灭B．电灯立即先暗再熄灭C．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相同D．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相反6．如图所示，匀强磁场存在于虚线框内，矩形线圈竖直下落．如果线圈受到的磁场力总小于其重力，则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为（）A．a1＞a2＞a3＞a4B．a1=a3＞a2＞a4C．a1=a3＞a4＞a2D．a4=a2＞a3＞a17．如图所示，一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域．从BC 边进入磁场区开始计时，到A点离开磁场区止的过程中，线框内感应电流的情况（以逆时针方向为电流的正方向）是如图所示中的（）A ．B ．C ．D ．8．甲、乙两图分别表示两个等量正电荷和两个等量异号电荷的电场，O为两电荷连线的中点，P、Q是连线上关于O对称的两点，M、N为连线中垂线上关于O 对称的两点，规定无穷远处电势为零，则下列说法中正确的是（）A．甲图中M、N两点电场强度相同，电势相等，乙图中M、N两点电场强度相同，电势相等B．甲图中M、N两点电场强度不同，电势相等，乙图中M、N两点电场强度相同，电势不相等C．甲图中P、Q两点电场强度不同，电势相等，乙图中P、Q两点电场强度相同，电势不相等D．甲图中P、Q两点电场强度相同，电势相等，乙图中P、Q两点电场强度相同，电势不相等二．实验题（每空3分，共18分）9．有一只电压表，它的内阻是100Ω，量程为0.2V，现要改装成量程为10A的电流表，电压表上应（）A．并联0.002Ω的电阻B．并联0.02Ω的电阻C．并联50Ω的电阻D．串联4 900Ω的电阻10．用如图甲所示的电路图研究灯泡L（2.4V，1.0W）的伏安特性，并测出该灯泡在额定电压下正常工作时的电阻值．（1）在闭合开关S前，滑动变阻器触头应放在端．（选填“a”或“b”）（2）在图乙中以笔划线代替导线将实物图补充完整．（3）实验得到的I﹣U图象如图丙所示，图线弯曲的主要原因是：．（4）灯泡在额定电压下正常工作时的电阻为Ω．11．如图是测量电源电动势和内电阻的电路，关于误差的说法正确的是（）A．由于电流表的分压作用，使内电阻的测量值小于真实值B．由于电流表的分压作用，使内电阻的测量值大于真实值C．由于电压表的分流作用，使内电阻的测量值小于真实值D．由于电压表的分流作用，使内电阻的测量值大于真实值E．测出的电动势与真实值相同F．测出的电动势比真实值小三、计算题（共44分）12．如图所示，变阻器R2的最大电阻是10Ω，R3=5Ω，电源的内电阻r=1Ω，当电键S闭合，变阻器的滑片在中点位置时，电源的总功率为16W，电源的输出功率为12W．此时电灯R1正常发光，求：（1）电灯阻值R1是多少？（设R1阻值恒定不变）（2）当电键S断开时，要使电灯正常工作，应使变阻器的电阻改变多少？13．如图，一绝缘细圆环半径为r，环面处于竖直平面内，场强为E的匀强电场与圆环平面平行．环上穿有一电量为+q、质量为m的小球，可沿圆环做无摩擦的圆周运动．若小球经A点时速度的方向恰与电场垂直，且圆环与小球间沿水平方向无力的作用（设地球表面重力加速度为g）．则：（1）小球经过A点时的速度大小v A是多大？（2）当小球运动到与A点对称的B点时，小球的速度是多大？圆环对小球的作用力大小是多少？（3）若Eq=mg，小球的最大动能为多少？14．如图所示，平行U形导轨倾斜放置，倾角为θ=37°，导轨间的距离L=1.0m，电阻R=0.8Ω，导轨电阻不计．匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上，磁感应强度B=1T，质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上．现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F=7.0N的恒力，使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行，已知当ab棒滑行s=0.8m后保持速度不变，并且金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5．（可能用到的数据：sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2）求：（1）画出金属棒匀速运动时的受力分析图并求出匀速运动时的速度大小；（2）金属棒匀速运动时电阻R上的功率；（3）金属棒从静止起到刚开始匀速运动的过程中，电阻R上产生的热量为多少？四川省雅安市天全中学高二（上）第18周周考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题1．如图，在阴极射线管正下方平行放置一根通有足够强直流电流的长直导线，且导线中电流方向水平向右，则阴极射线将会（）A．向上偏转B．向下偏转C．向纸内偏转D．向纸外偏转【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动．【分析】首先由安培定则分析判断通电直导线周围产生的磁场方向，再由左手定则判断出电子流的受力方向，可知电子流的偏转方向．【解答】解：由安培定则判断可知，通电直导线上方所产生的磁场方向向外，电子向右运动，运用左手定则可判断出电子流受到向上的洛伦兹力作用，所以电子流要向上偏转．故A正确，BCD错误．故选：A2．设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，如图所示，已知一离子在电场力和洛仑兹力的作用下，从静止开始自A点沿曲线ACB运动，到达B点时速度为零，C点是运动的最低点，忽略重力，以下说法正确的是（）A．这离子必带正电荷B．A点和B点位于同一高度C．离子在C点时速度最大D．离子到达B点时，将沿原曲线返回A点【考点】带电粒子在混合场中的运动．【分析】（1）由离子从静止开始运动的方向可知离子必带正电荷；（2）在运动过程中，洛伦兹力永不做功，只有电场力做功根据动能定理即可判断BC；（3）达B点时速度为零，将重复刚才ACB的运动．【解答】解：A．离子从静止开始运动的方向向下，电场强度方向也向下，所以离子必带正电荷，A正确；B．因为洛伦兹力不做功，只有静电力做功，A、B两点速度都为0，根据动能定理可知，离子从A到B运动过程中，电场力不做功，故A、B位于同一高度，B 正确；C．C点是最低点，从A到C运动过程中电场力做正功做大，根据动能定理可知离子在C点时速度最大，C正确；D．到达B点时速度为零，将重复刚才ACB的运动，向右运动，不会返回，故D 错误．故选：ABC．3．如图所示，有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道，上端接有可变电阻R，下端足够长，空间有垂直于轨道平面的匀强磁场，磁感强度为B，一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下．经过足够长的时间，金属杆的速度趋近于一个最大速度v m，则（）A．如果B增大，v m将变大B．如果α变大，v m将变大C．如果R变大，v m将变大D．如果m变小，v m将变大【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【分析】金属杆受重力、支持力、安培力做加速度逐渐减小的加速运动，当加速度减小到零，速度最大．根据合力为零，求出金属杆的最大的速度．根据最大的速度的表达式进行求解．【解答】解：金属杆受重力、支持力、安培力，开始时重力沿斜面的分力大于安培力，所以金属杆做加速运动．随着速度的增加，安培力在增大，所以金属杆加速度逐渐减小，当加速度减小到零，速度最大．当加速度为零时，速度最大．有mgsinα=BIL，I=v m =A、如果B增大，v m将变小，故A错误．B、如果α变大，v m将变大，故B正确．C、如果R变大，v m将变大，故C正确．D、如果m变小，v m将变小，故D错误．故选：BC．4．如图所示，金属导轨上的导体棒ab在匀强磁场中沿导轨做下列哪种运动时，线圈c中将没有感应电流产生（）A．向右做匀速运动B．向左做匀加速直线运动C．向右做减速运动D．向右做变加速运动【考点】感应电流的产生条件．【分析】导体棒ab在匀强磁场中沿导轨运动时，根据右手定则判断感应电流方向，感应电流通过螺线管时，由安培定则判断磁场方向，根据楞次定律判断线圈c中感应电流方向，再确定c是否被螺线管吸引．【解答】解：A、B导体棒ab向右做匀速运动时，ab中产生的感应电流不变，螺线管产生的磁场是稳定的，穿过c的磁通量不变，c中没有感应电流．故A 符合题意．B、导体棒ab向左做匀加速运动时，根据右手定则判断得到，感应电流增大，螺线管产生的磁场增强，穿过c的磁通量增大，根据楞次定律得知，c中产生感应电流．故B不符号题意．C、导体棒ab向右做减速运动时，根据右手定则判断得到，感应电流减小，螺线管产生的磁场减弱，穿过c的磁通量减小，根据楞次定律得知，c中产生感应电流．故C不符号题意．D、导体棒ab向右做变加速运动时，根据右手定则判断得到，感应电流增大，螺线管产生的磁场增强，穿过c的磁通量增大，根据楞次定律得知，c中产生感应电流．故D不符号题意．本题选择没有感应电流的，故选：A．5．如图所示，电灯的灯丝电阻为2Ω，电池电动势为2V，内阻不计，线圈匝数足够多，其直流电阻为3Ω．先合上电键K，过一段时间突然断开，则下列说法中正确的有（）A．电灯立即熄灭B．电灯立即先暗再熄灭C．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相同D．电灯会突然比原来亮一下再熄灭，且电灯中电流方向与K断开前方向相反【考点】自感现象和自感系数．【分析】断开K，线圈L将产生自感现象，且与电灯构成一闭合回路，通过电灯的电流向上，与断开前的电流方向相反，线圈直流电阻比灯泡大，断开前通过线圈是电流小于通过灯泡的电流．【解答】解：突然断开K，线圈将产生自感现象，且与电灯构成一闭合回路，此时通过电灯的电流向上，与断开前的电流方向相反；因线圈直流电阻比灯泡大，断开前通过线圈是电流小于通过灯泡的电流，即电灯会突然比原来暗一下再熄灭，B正确，ACD错误．故选：B6．如图所示，匀强磁场存在于虚线框内，矩形线圈竖直下落．如果线圈受到的磁场力总小于其重力，则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为（）A．a1＞a2＞a3＞a4B．a1=a3＞a2＞a4C．a1=a3＞a4＞a2D．a4=a2＞a3＞a1【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；牛顿第二定律；楞次定律．【分析】未进入磁场前，仅受重力，加速度为g，进磁场的过程中，受到重力和向上的安培力，通过牛顿第二定律可以分析出加速度的大小，完全进入磁场后，不产生感应电流，不受安培力，仅受重力，加速度又为g．【解答】解：未进磁场前和全部进入磁场后，都仅受重力，所以加速度a1=a3=g．磁场的过程中，受到重力和向上的安培力，根据牛顿第二定律知加速度a2＜g．而由于线框在磁场中也做加速度为g的加速运动，故4位置时的速度大于2时的速度，故此时加速度一定小于2时的加速度，故a4＜a2；故关系为：a1=a3＞a2＞a4故选：B7．如图所示，一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域．从BC 边进入磁场区开始计时，到A点离开磁场区止的过程中，线框内感应电流的情况（以逆时针方向为电流的正方向）是如图所示中的（）A ．B ．C ．D ．【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；闭合电路的欧姆定律．【分析】分三个阶段分析感应电流的变化情况，根据感应电流产生的条件判断线框中是否由感应电流产生，根据E=BLv及欧姆定律判断感应电流的大小．【解答】解：根据感应电流产生的条件可知，线框进入或离开磁场时，穿过线框的磁通量发生变化，线框中有感应电流产生，当线框完全进入磁场时，磁通量不变，没有感应电流产生，故C错误；感应电流I==，线框进入磁场时，导体棒切割磁感线的有效长度L减小，感应电流逐渐减小；线框离开磁场时，导体棒切割磁感线的有效长度L减小，感应电流逐渐减小；故A正确，BD错误；故选A．8．甲、乙两图分别表示两个等量正电荷和两个等量异号电荷的电场，O为两电荷连线的中点，P、Q是连线上关于O对称的两点，M、N为连线中垂线上关于O 对称的两点，规定无穷远处电势为零，则下列说法中正确的是（）A．甲图中M、N两点电场强度相同，电势相等，乙图中M、N两点电场强度相同，电势相等B．甲图中M、N两点电场强度不同，电势相等，乙图中M、N两点电场强度相同，电势不相等C．甲图中P、Q两点电场强度不同，电势相等，乙图中P、Q两点电场强度相同，电势不相等D．甲图中P、Q两点电场强度相同，电势相等，乙图中P、Q两点电场强度相同，电势不相等【考点】电场的叠加；电场强度；电势．【分析】等量同种正点电荷的连线中垂线不是一条等势线．根据电场线的分布情况，判断电势的高低．等量异种点电荷的连线中垂线是一条等势线．根据电场线的分布情况，判断电势的高低．【解答】解：根据等量同种正点电荷的电场线分布得：P、Q两点的场强大小相等，方向相反，电场强度是矢量，所以P、Q两点的场强不同．根据对称性，可知，M、N两点电场强度大小相等，方向不同，根据等量异种点电荷的电场线分布得：P、Q两点的场强大小相等，方向相同，电场强度是矢量，所以P、Q两点的场强相同，而M、N两点电场强度也相同，等量同种正点电荷，其连线的中垂线不是一条等势线，可根据电场强度的方向可知，根据PQ关于O点对称，MN关于O点也对称，则P、Q两点电势相等，M、N电势也相等．等量异种点电荷，其连线的中垂线是一条等势线，根据沿电场线方向电势降低，所以M、N两点电势相等，也P点电势高于Q，故C正确，ABD错误；故选：C．二．实验题（每空3分，共18分）9．有一只电压表，它的内阻是100Ω，量程为0.2V，现要改装成量程为10A的电流表，电压表上应（）A．并联0.002Ω的电阻B．并联0.02Ω的电阻C．并联50Ω的电阻D．串联4 900Ω的电阻【考点】把电流表改装成电压表．【分析】把电表改装成电流表应并联一个分流电阻，应用并联电路特点与欧姆定律可以求出并联电阻阻值．【解答】解：电表的满偏电流为：I g ===0.002A，把它改装成量程为10A的电流表需要并联一个分流电阻，并联电阻阻值为：R==≈0.02Ω；故选：B．10．用如图甲所示的电路图研究灯泡L（2.4V，1.0W）的伏安特性，并测出该灯泡在额定电压下正常工作时的电阻值．（1）在闭合开关S前，滑动变阻器触头应放在 a 端．（选填“a”或“b”）（2）在图乙中以笔划线代替导线将实物图补充完整．（3）实验得到的I﹣U图象如图丙所示，图线弯曲的主要原因是：灯丝的电阻随温度升高而增大．（4）灯泡在额定电压下正常工作时的电阻为 4.8 Ω．【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线．【分析】（1）做电学实验时首先要注意安全性原则，在变阻器使用分压式接法时，为保护电流表应将变阻器有效电阻打到零．（2）根据原理图可得出正确的实物图；（3）根据伏安特性曲线可明确电阻的变化；（4）由坐标值结合欧姆定律可求得电阻大小．【解答】解：（1）因当滑动触头打到a端时待测电路电压或电流为零，从而保护电流表．故答案为a．（2）根据电路图连接实物图，如图所示．（3）由图可知，图象的斜率越来越小，则说明小灯泡的电阻随着温度的升高而增大；（4）由图象可读出U=2.4V时对应的电流为I=0.5A，得：R===4.8Ω．故答案为：（1）a；（2）电路图如图所示；（3）灯丝的电阻随温度升高而增大；（4）4.8．11．如图是测量电源电动势和内电阻的电路，关于误差的说法正确的是（）A ．由于电流表的分压作用，使内电阻的测量值小于真实值B．由于电流表的分压作用，使内电阻的测量值大于真实值C．由于电压表的分流作用，使内电阻的测量值小于真实值D．由于电压表的分流作用，使内电阻的测量值大于真实值E ．测出的电动势与真实值相同F．测出的电动势比真实值小【考点】伏安法测电阻．【分析】分析清楚电路结构，根据电路结构答题．【解答】解：由图示可得，电流表测电路电流，由于电流表的分压作用，电压表测量值小于路端电压，实验误差是由于电流表分压造成的；当外电路断路时，电压表示数等于路端电压，电源的U﹣I图象如图所示：由图示可知，电源电动势的测量值与真实值相等，电源内阻的测量值大于真实值，故ACDF错误，BE正确；故选：BE．三、计算题（共44分）12．如图所示，变阻器R2的最大电阻是10Ω，R3=5Ω，电源的内电阻r=1Ω，当电键S闭合，变阻器的滑片在中点位置时，电源的总功率为16W，电源的输出功率为12W．此时电灯R1正常发光，求：（1）电灯阻值R1是多少？（设R1阻值恒定不变）（2）当电键S断开时，要使电灯正常工作，应使变阻器的电阻改变多少？【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】（1）当电键S闭合时，滑动变阻器连入电路的阻值为5Ω．电源的总功率与输出功率之差等于内电路的功率，由P内=I2r求出总电流I．由P总=EI，求得电动势E，由U=E﹣Ir求出U；根据欧姆定律可求出通过R3的电流，得到电灯的电流．再由欧姆定律求出电灯R1的阻值；（2）当电键S断开时，灯泡正常发光，灯泡的电流和电压不变，由闭合电路欧姆定律求出R2的阻值．【解答】解：（1）当电键S闭合时，由P总﹣P出=I2r得：I==A=2A 由P总=EI，得：E===8V路端电压U=E﹣Ir=8V﹣2×1V=6V通过R3的电流为I3==A=1.2A，通过灯泡的电流为I2=I﹣I3=2﹣1.2=0.8（A）电灯R1的阻值R1==Ω=2.5Ω；（2）当电键S断开时，灯泡正常发光，灯泡的电流仍为I2=0.8A则变阻器R2的阻值R2′=﹣r﹣R1=﹣1﹣2.5=6.5Ω；答：（1）电灯阻值R1是2.5Ω．（2）当电键S断开时，要使电灯正常工作，应使变阻器的电阻改变为6.5Ω．13．如图，一绝缘细圆环半径为r，环面处于竖直平面内，场强为E的匀强电场与圆环平面平行．环上穿有一电量为+q、质量为m的小球，可沿圆环做无摩擦的圆周运动．若小球经A点时速度的方向恰与电场垂直，且圆环与小球间沿水平方向无力的作用（设地球表面重力加速度为g）．则：（1）小球经过A点时的速度大小v A是多大？（2）当小球运动到与A点对称的B点时，小球的速度是多大？圆环对小球的作用力大小是多少？（3）若Eq=mg，小球的最大动能为多少？【考点】带电粒子在匀强电场中的运动；功能关系．【分析】（1）“小球经A点时圆环与小球间沿水平方向无力的作用”是解题的突破口，即小球到达A点时电场力提供向心力，这样可以求出v A；（2）根据从A到B的运动过程中只有电场力做功可以求出小球运动到B点时的速度v B，再根据向心力公式可得N B．（3）若qE=mg，由于球只受到重力和电场力的作用，并且重力和电场力的大小相等，当两个力的合力沿半径向外时，相当于经过单摆的最低点，动能最大，根据动能定理求解最大动能．【解答】解：（1）小球在水平面内沿圆环作圆周运动，由题意，在A点电场力提供向心力，则有：…①解得：…②（2）球从A到B 点的过程中，由动能定理得：…③解得：…④球在B点受到圆环作用力F的水平分力为F x ，则：即F x=6qE…⑤又圆环对球作用力F 的竖直分力大小等于小球的重力，所以：…⑥（3）由qE=mg．由于球只受到重力和电场力的作用，并且重力和电场力的大小相等，当两个力的合力沿半径向外时，如图所示经过D点时，动能最大，CD与竖直方向的夹角为45°，根据动能定理得：从A→B：mgrc os45°+qE（1+sin45°）r=E k ﹣解得球最大动能为E k =答：（1）小球经过A点时的速度大小v A 是；（2）当小球运动到与A点对称的B点时，小球的速度是，圆环对小球的作用力大小是6qE；（3）若Eq=mg ，小球的最大动能为．14．如图所示，平行U形导轨倾斜放置，倾角为θ=37°，导轨间的距离L=1.0m，电阻R=0.8Ω，导轨电阻不计．匀强磁场的方向垂直于导轨平面向上，磁感应强度B=1T，质量m=0.5kg、电阻r=0.2Ω的金属棒ab垂直置于导轨上．现用沿轨道平面且垂直于金属棒的大小为F=7.0N的恒力，使金属棒ab从静止开始沿导轨向上滑行，已知当ab棒滑行s=0.8m后保持速度不变，并且金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.5．（可能用到的数据：sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10m/s2）求：（1）画出金属棒匀速运动时的受力分析图并求出匀速运动时的速度大小；（2）金属棒匀速运动时电阻R上的功率；（3）金属棒从静止起到刚开始匀速运动的过程中，电阻R上产生的热量为多少？【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；动能定理．【分析】（1）当金属棒所受的合力为零时，金属棒做匀速直线运动，根据共点力平衡，结合切割产生的感应电动势公式、闭合电路欧姆定律、安培力的大小公式求出匀速运动的速度．（2）通过闭合电路欧姆定律求出电流的大小，从而根据功率的公式求出匀速运动时电阻R上消耗的功率．（3）根据能量守恒定律求出金属棒从静止到刚开始匀速运动的过程中整个回路产生的热量，从而得出电阻R上的产生的热量．【解答】解：（1）金属棒匀速运动时受到重力、支持力、摩擦力、安培力作用，受力分析如图：匀速运动时，金属棒受平衡力作用，故沿着斜面方向有：F=F A+f+Gsinθ…①其中：f=μGcosθ…②…③由①②③得：v==m/ s=2m/s（2）金属棒匀速运动时有：E=BLv感应电流为：I=电阻R上的功率为：P=I2R故：P==3.2W（3）在金属棒滑行s=0.8 m的过程中，由动能定理得：回路所产生的总热量：Q=﹣W安联立以上方程得：Q=0.6 J电阻R上产生的热量为：Q R=Q=0.48 J答：（1）金属棒匀速运动时的受力分析图如下：匀速运动时的速度大小为2m/s （2）金属棒匀速运动时电阻R上的功率为3.2W（3）金属棒从静止起到刚开始匀速运动的过程中，电阻R上产生的热量为0.48J。

嗦夺市安培阳光实验学校一高高二（上）第六次周考物理试卷一.选择题（本大题共13小题．每小题4分．在每小题给出的四个选项中．1-9小题只有一项符合题目要求，10-13小题有多项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）1．物理学的发展是许多物理学家奋斗的结果，下面关于一些物理学家的贡献说法正确的是（）A．安培通过实验发现了通电导线对磁体有作用力，首次揭示了电与磁的联系B．奥斯特认为安培力是带电粒子所受磁场力的宏观表现，并提出了著名的洛伦兹力公式C．库仑在前人工作的基础上通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力遵循的规律﹣﹣库仑定律D．安培不仅提出了电场的概念，而且采用了画电场线这个简洁的方法描述电场2．在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮B．电容器C上的电荷量增加C．电源的输出功率变大D．电流表读数变小，电压表读数变小3．电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比．如图，直线A、B和C分别是电源a、电源b和电阻R的伏安特性图线．将这个电阻R 分别接到a、b两电源上，那么（）A．R接到电源a上，电源的效率较低B．R接到电源b上，电源的输出功率较大C．R接到电源a上，电源的输出功率较大，电源效率较高D．R接到电源b上，电源的输出功率较小，电源效率较高4．如图为汽车蓄电池与车灯（电阻不变）、启动电动机组成的电路，蓄电池内阻为0.05Ω，电流表内阻不计，只接通S1时，电流表示数为10A，电压表示数为12V，再接通S2，启动电动机工作时，电流表示数变为8A．则此时通过启动电动机的电流是（）A．2AB．50AC．8AD．58A5．如图所示，在真空中，水平导线中有恒定电流I通过，导线的正下方有一质子初速度方向与电流方向相同，则质子可能的运动情况是（）A．沿路径a运动B．沿路径b运动C．沿路径c运动D．沿路径d运动6．回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，则下列说法正确的是（）A．增大电场的加速电压B．增大D形金属盒的半径C．减小狭缝间的距离D．减小磁场的磁感应强度7．现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接．下列说法中正确的是（）A．电键闭合后，线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B．线圈A插入线圈B中后，电键闭合和断开的瞬间，电流计指针均不会偏转C．电键闭合后，滑动变阻器的滑片P匀速滑动，电流计指针静止在零刻度D．电键闭合后，只有滑动变阻器的滑片P加速滑动，电流计指针才能偏转8．如图所示，正方形线圈有一半处在匀强磁场中，线圈平面与磁场垂直．当线圈中以顺时针方向的流时，线圈将（）A．向上平动B．向下平动C．向左平动D．向右平动9．如图所示，ab为一金属杆，它处在垂直于纸面向里的匀强磁场中，可绕a 点在纸面内转动；S为以a为圆心位于纸面内的金属圆环；在杆转动过程中，杆的b端与金属环保持良好接触；A为电流表，其一端与金属环相连，一端与a 点良好接触．当杆沿顺时针方向转动时，某时刻ab杆的位置如图，则此时刻（）A．有电流通过电流表，方向由c→d；作用于ab的安培力向右B．有电流通过电流表，方向由c→d；作用于ab的安培力向左C．有电流通过电流表，方向由d→c；作用于ab的安培力向右D．无电流通过电流表，作用于ab的安培力为零10．如图所示，质量为m，电荷量为+q的带电粒子，以不同的初速度两次从O 点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场，在洛伦兹力作用下分别从M、N 两点射出磁场，测得OM：ON=3：4，则下列说法中错误的是（）A．两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为3：4B．两次带电粒子在磁场中运动的路程长度之比为3：4C．两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为3：4D．两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为4：311．如图所示，虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面，设两相邻等势面的间距相等，一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示，其中1、2、3、4运动轨迹与等势面的一些交点，由此可以判定（）A．电子在每个位置具有的电势能与动能的总和一定相等B．O处的点电荷一定带正电C．a、b、c三个等势面的电势高低关系是φa＞φb＞φcD．电子运动时的电势能先增大后减小12．如图所示为圆柱形区域的横截面，在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场．带电粒子（不计重力）第一次以速度v1沿截面直径入射，粒子飞出磁场区域时，速度方向偏转60°角；该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射，粒子飞出磁场区域时，速度方向偏转90°角．则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的（）A ．半径之比为：1B．速度之比为1：C．时间之比为2：3D．时间之比为3：213．如图甲所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环，可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动，细杆于磁感应强度为B的匀强磁场中．现给圆环向右的初速度v0，在以后的运动过程中，圆环运动的速度﹣时间图象可能是下列选项中的（）A ．B ．C ．D ．二、填空题（本题共2小题，共14分，其中第14题6分，第15题10分．请把答案填在答题卡相应位置）14．某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一工件的长度和厚度，如图所示，读出该工件的长度为cm．厚度的测量值为mm15．用伏安法测量一个定值电阻的电阻值，现有的器材规格如下：A．待测电阻R x（大约100Ω）B．直流毫安表A1（量程0﹣10mA，内阻约100Ω）C．直流毫安表A2（量程0﹣40mA，内阻约40Ω）D．直流电压表V1（量程0﹣3V，内阻约5kΩ）E．直流电压表V2（量程0﹣15V，内阻约15kΩ）F．直流电源（输出电压4V，内阻不计）G．滑动变阻器R（阻值范围0﹣50Ω，允许最大电流1A）H．开关一个、导线若干（1）根据器材的规格和实验要求，为使实验结果更加准确，直流毫安表应选，直流电压表应选．（2）在方框内画出实验电路图，要求电压和电流的变化范围尽可能大一些．（3）连接好实物图．一高高二（上）第六次周考物理试卷参考答案与试题解析一.选择题（本大题共13小题．每小题4分．在每小题给出的四个选项中．1-9小题只有一项符合题目要求，10-13小题有多项符合题目要求，全部选对的得4分，选对但不全的得2分，有选错的得0分）1．物理学的发展是许多物理学家奋斗的结果，下面关于一些物理学家的贡献说法正确的是（）A．安培通过实验发现了通电导线对磁体有作用力，首次揭示了电与磁的联系B．奥斯特认为安培力是带电粒子所受磁场力的宏观表现，并提出了著名的洛伦兹力公式C．库仑在前人工作的基础上通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力遵循的规律﹣﹣库仑定律D．安培不仅提出了电场的概念，而且采用了画电场线这个简洁的方法描述电场【考点】物理学史．【分析】根据物理学史和常识解答，记住著名物理学家的主要贡献即可．【解答】解：A、丹麦物理学家奥斯特通过实验证实了通电导线的周围存在着磁场，在世界上是第一个发现了电与磁之间的联系的物理学家．故A错误B、洛伦兹认为安培力是带电粒子所受磁场力的宏观表现，并提出了著名的洛伦兹力公式，故B错误C、库仑在前人工作的基础上通过实验研究确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用力遵循的规律﹣﹣库仑定律，故C正确D、法拉第不仅提出了电场的概念，而且采用了画电场线这个简洁的方法描述电场，故D错误故选：C2．在如图所示的电路中，灯泡L的电阻大于电源的内阻r，闭合电键S，将滑动变阻器滑片P向左移动一段距离后，下列结论正确的是（）A．灯泡L变亮B．电容器C上的电荷量增加C．电源的输出功率变大D．电流表读数变小，电压表读数变小【考点】闭合电路的欧姆定律；电功、电功率．【分析】滑动变阻器滑片P向左移动，变阻器接入电路的电阻增大，电路总电阻增大，电流减小，灯泡变暗；变阻器两端电压增大，电容器上电荷量增大，电流表读数变小，电压表读数U=E﹣Ir变大．根据电源的输出功率的性质可分析电源的输出功率的变化．【解答】解：A、当滑动变阻器滑片P向左移动，其接入电路的电阻增大，电路的总电阻R总增大，总电流I减小，灯泡的功率为P=I2R L，R L不变，则P减小，灯泡变暗．故A错误．B、变阻器两端电压增大，电容器与变阻器并联，电容器上电压也增大，则其电荷量增大，故B正确．C、灯泡内阻大于电源的内阻，滑片向左移动时接入电阻增大，则与内阻的大小差距更大，故输出功率减小；故C错误；D、由A的分析可知，电流表读数变小，电压表读数U=E﹣Ir，因电流减小，故电压表示数变大．故D错误．故选：B．3．电源的效率η定义为外电路电阻消耗的功率与电源的总功率之比．如图，直线A、B和C分别是电源a、电源b和电阻R的伏安特性图线．将这个电阻R 分别接到a、b两电源上，那么（）A．R接到电源a上，电源的效率较低B．R接到电源b上，电源的输出功率较大C．R接到电源a上，电源的输出功率较大，电源效率较高D．R接到电源b上，电源的输出功率较小，电源效率较高【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】电源的效率等于电源的输出功率占总功率的百分比．根据欧姆定律得到，电源的效率也等于外电阻与电路总电阻之比．由电源的U﹣I图象斜率大小等于电源的内阻，比较读出电源内电阻的大小，确定电源的效率关系．当电阻R与电源组成闭合电路时，电阻R的U﹣I图线与电源的U﹣I图线的交点表示工作状态，交点坐标的乘积等于电源的输出功率．【解答】解：A、当电阻R与电源组成闭合电路时，电阻R的U﹣I图线与电源的U﹣I图线的交点表示电阻的工作状态，交点的纵坐标表示电压，横坐标表示电流．由闭合电路欧姆定律U=E﹣Ir可知，两个电源的电动势E相等，由图知根据R接到电源a上时路端电压较大，则由电源的效率η=，知电源a的效率较高．故A 错误．BCD、当电阻R与电源组成闭合电路时，电阻R的U﹣I图线与电源的U﹣I图线的交点表示电阻的工作状态，交点的纵坐标表示电压，横坐标表示电流，电源的输出功率P=UI，由图看出，R接到a电源上，电压与电流的乘积较大，电源的输出功率较大，电源的效率较高，故BD错误，C正确．故选：C．4．如图为汽车蓄电池与车灯（电阻不变）、启动电动机组成的电路，蓄电池内阻为0.05Ω，电流表内阻不计，只接通S1时，电流表示数为10A，电压表示数为12V，再接通S2，启动电动机工作时，电流表示数变为8A．则此时通过启动电动机的电流是（）A．2AB．50AC．8AD．58A【考点】闭合电路的欧姆定律．【分析】只接通S1时，电流是纯电阻电路，可以用闭合电流的欧姆定律求出电动势及灯泡的电阻，再接通S2后，通过启动电动机的电流等于总电流减去灯泡电流．【解答】解：只接通S1时，由闭合电路欧姆定律得：E=U+Ir=12V+10×0.05V=12.5V，R灯==Ω=1.2Ω，再接通S2后，流过电动机的电流为：I电动机=﹣I′=A﹣8A=50A故选：B．5．如图所示，在真空中，水平导线中有恒定电流I通过，导线的正下方有一质子初速度方向与电流方向相同，则质子可能的运动情况是（）A．沿路径a运动B．沿路径b运动C．沿路径c运动D．沿路径d运动【考点】洛仑兹力；带电粒子在匀强磁场中的运动．【分析】先用右手定则判断出导线下方的磁场方向及分布情况，再由左手定则判断质子运动时的受力方向，结合半径公式判断半径的变化情况，从而得出正确选项．【解答】解：由安培定则，电流在下方产生的磁场方向指向纸外，由左手定则，质子刚进入磁场时所受洛伦兹力方向向上．则质子的轨迹必定向上弯曲，因此C、D必错；由于洛伦兹力方向始终与电荷运动方向垂直，故其运动轨迹必定是曲线，则B 正确，A错误．故选：B6．回旋加速器是加速带电粒子的装置，其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒，两盒间的狭缝中形成周期性变化的电场，使粒子在通过狭缝时都能得到加速，两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中，如图所示，要增大带电粒子射出时的动能，则下列说法正确的是（）A．增大电场的加速电压B．增大D形金属盒的半径C．减小狭缝间的距离D．减小磁场的磁感应强度【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理．【分析】回旋加速器利用电场加速和磁场偏转来加速粒子，根据洛伦兹力提供向心力求出粒子射出时的速度，从而得出动能的表达式，看动能与什么因素有关．【解答】解：由qvB=m，解得v=．则动能E K =mv2=，知动能与加速的电压无关，狭缝间的距离无关，与磁感应强度大小和D形盒的半径有关，增大磁感应强度和D形盒的半径，可以增加粒子的动能．故B正确，A、C、D 错误．故选：B．7．现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接．下列说法中正确的是（）A．电键闭合后，线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转B．线圈A插入线圈B中后，电键闭合和断开的瞬间，电流计指针均不会偏转C．电键闭合后，滑动变阻器的滑片P匀速滑动，电流计指针静止在零刻度D．电键闭合后，只有滑动变阻器的滑片P加速滑动，电流计指针才能偏转【考点】研究电磁感应现象．【分析】穿过闭合回路的磁通量发生变化，闭合电路中会产生感应电流，根据题意判断磁通量是否变化，然后答题．【解答】解：A、电键闭合后，线圈A插入或拔出时，穿过B的磁通量都会发生变化，都会产生感应电流，电流计指针都会偏转，故A正确，B错误；C、电键闭合后，滑动变阻器的滑片P匀速滑动，线圈A中的电流发生变化，穿过B的磁通量发生变化，B中会产生感应电流，电流计指针发生偏转，故C错误；D、电键闭合后，只要滑动变阻器的滑片P移动，不论是加速还是匀速，穿过B 的磁通量都会变化，都会有感应电流产生，电流计指针都会偏转，故D错误；故选A．8．如图所示，正方形线圈有一半处在匀强磁场中，线圈平面与磁场垂直．当线圈中以顺时针方向的流时，线圈将（）A．向上平动B．向下平动C．向左平动D．向右平动【考点】楞次定律．【分析】根据左手定则，结合电流方向，从而判断线圈的运动方向．【解答】解：当线圈中通顺时针方向的电流时，根据左手定则，则安培力方向向左，因此线圈将向左平动，故C正确，ABD错误．故选：C．9．如图所示，ab为一金属杆，它处在垂直于纸面向里的匀强磁场中，可绕a 点在纸面内转动；S为以a为圆心位于纸面内的金属圆环；在杆转动过程中，杆的b端与金属环保持良好接触；A为电流表，其一端与金属环相连，一端与a 点良好接触．当杆沿顺时针方向转动时，某时刻ab杆的位置如图，则此时刻（）A．有电流通过电流表，方向由c→d；作用于ab的安培力向右B．有电流通过电流表，方向由c→d；作用于ab的安培力向左C．有电流通过电流表，方向由d→c；作用于ab的安培力向右D．无电流通过电流表，作用于ab的安培力为零【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；安培力；左手定则；右手定则．【分析】ab杆切割磁感线，产生感应电动势和感应电流，由右手定则判断感应电流方向，由左手定则判断安培力方向．【解答】解：图示位置时，ab杆向左运动，根据右手定则，判断出ab杆中感应电流方向a→b，电流通过电流表，方向由c→d．根据左手定则，作用于ab 的安培力向右．故A正确．故选A10．如图所示，质量为m，电荷量为+q的带电粒子，以不同的初速度两次从O 点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场，在洛伦兹力作用下分别从M、N 两点射出磁场，测得OM：ON=3：4，则下列说法中错误的是（）A．两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为3：4B．两次带电粒子在磁场中运动的路程长度之比为3：4C．两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为3：4D．两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为4：3【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动．【分析】粒子只受洛伦兹力，洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律列式判断即可．【解答】解：A、粒子做匀速圆周运动，洛伦兹力提供向心力，根据牛顿第二定律，有：qvB=m解得：R=∝v周期：T=；故运动时间t1=t2==；故A错误；B、由于轨道半径之比为3：4，故弧长之比为3：4，即路程之比为3：4，故B 正确；C、D、由于R=∝v由于轨道半径之比为3：4，故速度之比为3：4；由于洛伦兹力F=qvB∝v，故洛伦兹力之比为3：4；故C正确，D错误；本题选错误的，故选：AD．11．如图所示，虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面，设两相邻等势面的间距相等，一电子射入电场后的运动轨迹如图中实线所示，其中1、2、3、4运动轨迹与等势面的一些交点，由此可以判定（）A．电子在每个位置具有的电势能与动能的总和一定相等B．O处的点电荷一定带正电C．a、b、c三个等势面的电势高低关系是φa＞φb＞φcD．电子运动时的电势能先增大后减小【考点】等势面；电势．【分析】根据电子的运动轨迹判断受力情况，从而确定场源电荷的电性；根据功能关系判断能量的转化情况；根据沿着电场线电势降低判断电势的变化情况．【解答】解：A、电子在运动的整个过程中，只受电场力，故只有电场力做功，电场力做功等于电势能的减小量，总功又等于动能的增加量，故电势能和动能之和守恒，故A正确；B、由于曲线运动的合力的方向应该指向曲线的内侧，故从电子的运动轨迹可以看出，电子受到排斥力，故场源电荷是负电荷，故B错误；C、由于场源电荷是负电荷，又由于沿着电场线电势降低，故结合负点电荷的电场线分布规律可以知道：φa＜φb＜φc，故C错误；D、由于电子受力的方向向右，所以电子向左运动的过程中电场力做负功，电势能增大；电子向右运动的过程中电场力做正功，电势能减小．故D正确；故选：AD．12．如图所示为圆柱形区域的横截面，在该区域加沿圆柱轴线方向的匀强磁场．带电粒子（不计重力）第一次以速度v1沿截面直径入射，粒子飞出磁场区域时，速度方向偏转60°角；该带电粒子第二次以速度v2从同一点沿同一方向入射，粒子飞出磁场区域时，速度方向偏转90°角．则带电粒子第一次和第二次在磁场中运动的（）A ．半径之比为：1B．速度之比为1：C．时间之比为2：3D．时间之比为3：2【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动．【分析】粒子进入磁场时，受到洛伦兹力作用而做匀速圆周运动，速度的偏向角等于轨迹对应的圆心角，再可求出轨迹对应的圆心角θ，由t=T求解时间之比；根据几何知识求出轨迹半径之比，由半径公式r=求出速度之比．【解答】解：设圆柱形区域为R．带电粒子第一次以速度v1沿直径入射时，轨迹如图所示，粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转60°角，则知带电粒子轨迹对应的圆心角θ1=60°，轨迹半径为 r1=Rtan60°，运动时间为 t1=；带电粒子第二次以速度v2沿直径入射时，粒子飞出此磁场区域时速度方向偏转90°角，则知带电粒子轨迹对应的圆心角θ2=90°，轨迹半径为 r2=R，运动时间为 t2=；所以轨迹半径之比：r1：r2=；时间之比：t1：t2=2：3；根据半径公式r=得，速度之比：v1：v2=r1：r2=．故A、C正确，B、D错误．故选：AC．13．如图甲所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环，可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动，细杆于磁感应强度为B的匀强磁场中．现给圆环向右的初速度v0，在以后的运动过程中，圆环运动的速度﹣时间图象可能是下列选项中的（）A ． B ． C ． D ．【考点】洛仑兹力；牛顿第二定律．【分析】带正电的小环向右运动时，受到的洛伦兹力方向向上，注意讨论洛伦兹力与重力的大小关系，然后即可确定其运动形式，注意洛伦兹力大小随着速度的大小是不断变化的．【解答】解：由左手定则可判断洛伦兹力方向向上，圆环受到竖直向下的重力、垂直细杆的弹力及向左的摩擦力，当qvB=mg时，小环做匀速运动，此时图象为A，故A正确；当qvB＜mg时，F N=mg﹣qvB此时：μF N=ma，所以小环做加速度逐渐增大的减速运动，直至停止，所以其v﹣t图象的斜率应该逐渐增大，故BC错误．当qvB＞mg时，F N=qvB﹣mg，此时：μF N=ma，所以小环做加速度逐渐减小的减速运动，直到qvB=mg时，小环开始做匀速运动，故D图象正确，故D正确；故选AD．二、填空题（本题共2小题，共14分，其中第14题6分，第15题10分．请把答案填在答题卡相应位置）14．某同学用游标卡尺和螺旋测微器分别测量一工件的长度和厚度，如图所示，读出该工件的长度为10.310 cm．厚度的测量值为 2.620 mm【考点】刻度尺、游标卡尺的使用；螺旋测微器的使用．【分析】游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数，不需估读；螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数，在读可动刻度读数时需估读．【解答】解：游标卡尺的固定刻度读数为10.3cm，游标尺上第2个刻度游标读数为0.05×2mm=0.10mm=0.010cm，所以最终读数为：10.3cm+0.010cm=10.310cm；螺旋测微器的固定刻度读数为2.5mm，可动刻度读数为0.01×12.0mm=0.120mm，所以最终读数为：2.5mm+0.120mm=2.620mm．故答案为：10.310cm，2.620mm．15．用伏安法测量一个定值电阻的电阻值，现有的器材规格如下：A．待测电阻R x（大约100Ω）B．直流毫安表A1（量程0﹣10mA，内阻约100Ω）C．直流毫安表A2（量程0﹣40mA，内阻约40Ω）D．直流电压表V1（量程0﹣3V，内阻约5kΩ）E．直流电压表V2（量程0﹣15V，内阻约15kΩ）F．直流电源（输出电压4V，内阻不计）G．滑动变阻器R（阻值范围0﹣50Ω，允许最大电流1A）H．开关一个、导线若干（1）根据器材的规格和实验要求，为使实验结果更加准确，直流毫安表应选C ，直流电压表应选D ．（2）在方框内画出实验电路图，要求电压和电流的变化范围尽可能大一些．（3）连接好实物图．【考点】伏安法测电阻．【分析】（1）仪器的选择：因必选电源确定电压表，由电压表量程与电阻大约值确定电流的约值确定电流表．（2）实验电路的画法：由电阻的约值与电流表电压表的内阻的大小关确定电流表的内外接法，因滑动变阻器为小电阻确定为分圧式接法．【解答】解：（1）因电源为4V，若用V2则读数误差大，用V1即可．因电阻值约为100Ω．故电流的最大值约为：故电流表应选A2．（2）因故待测电阻为小电阻，用电流表外接法．因滑动变阻器为小电阻确定为分圧式接法．故电路图如图所示（3）如图连接实物如图．故答案：（1）C、D；（2）电路图如下；（3）实物连线如图．。

嗦夺市安培阳光实验学校四川省宜宾一中高二（下）第1周周考物理试卷一.选择题1．下面说法中正确的是（）A．做曲线运动物体的速度方向必定变化B．速度变化的运动必定是曲线运动C．加速度恒定的运动不可能是曲线运动D．加速度变化的运动必定是曲线运动2．如图所示，在距水平地面H和4H高度处，同时将质量相同的a，b两小球以相同的初速度v0水平抛出，不计空气阻力，则以下判断正确的是（）A．两小球同时落地B．两小球落地速度方向相同C．a，b两小球水平位移之比为1：2D．a，b两小球水平位移之比为1：43．如图，在灭火抢险的过程中，消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业．为了节省救援时间，在消防车向前前进的过程中，人同时相对梯子匀速向上运动．在地面上看消防队员的运动，下列说法中正确的是（）A．当消防车匀速前进时，消防队员一定做匀加速直线运动B．当消防车匀速前进时，消防队员一定做匀速直线运动C．当消防车匀加速前进时，消防队员一定做匀变速曲线运动D．当消防车匀加速前进时，消防队员一定做匀变速直线运动4．跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目，如图当运动员从直升飞机由静止跳下后，在下落过程中不免会受到水平风力的影响，下列说法中正确的是（）A．风力越大，运动员下落时间越长，运动员可完成更多的动作B．风力越大，运动员着地速度越大，有可能对运动员造成伤害C．运动员下落时间与风力无关D．运动员着地速度与风力无关5．一只小船在静水中的速度为3m/s，它要渡过一条宽为30m的河，河水流速为4m/s，则这只船（）A．过河时间不可能小于10sB．不能沿垂直于河岸方向过河C．可以渡过这条河，而且所需时间可以为6sD．不可能渡过这条河6．某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球，结果球划着一条弧线飞到小桶的前方（如图所示），不计空气阻力，为了能把小球抛进小桶中，则下次再水平抛时，他可能作出的调整为（）A．减小初速度，抛出点高度不变B．增大初速度，抛出点高度不变C．初速度大小不变，降低抛出点高度D．初速度大小不变，提高抛出点高度7．如图所示，一个小球从一斜面顶端分别以v10、v20、v30水平抛出，分别落在斜面上1、2、3点，落到斜面时竖直分速度分别是v1y、v2y、v3y，则（）A ．＞＞B ．＜＜C ． ==D．条件不足，无法比较8．如图所示，将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端，轻绳的另一端系一质量为m的小环，小环套在竖直固定的光滑直杆上，光滑定滑轮与直杆的距离为d．现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放，当小环沿直杆下滑距离也为d时（图中B处），下列说法正确的是（重力加速度为g）（）A．小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mgB．小环达到B 处时，重物上升的高度为（﹣1）dC．小环在B 处的速度与重物上升的速度大小之比等于D．小环在B 处的速度与重物上升的速度大小之比等于二、非选择题（共4小题，满分0分）9．某同学用如图1所示的装置，进行了“探究平抛运动规律”的实验：（1）两个相同的弧形轨道M、N，分别用于发射小铁球 P、Q，其中N的末端与可看作光滑的水平板相切；两轨道上端分别装有电磁铁C、D；调节电磁铁C、D 的高度，使AC=BD，从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等，现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上，然后切断电源，使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出．仅仅改变弧形轨道M的高度，重复上述实验，仍能观察到相同的现象，这说明．（2）在“研究平抛物体的运动”实验中，下列说法正确的是A．小球每次从斜槽上开始运动的位置可以不同B．在开始实验前，应调整斜槽的末端至水平状态C．在实验前，应使用重锤线调整板面在竖直平面内D．斜槽轨道必须光滑（3）如图2，在平抛运动实验中得出的一段轨迹上任取水平距离为△s=0.2m 的三点A、B、C，这三点之间的竖直距离分别为s1=0.1m，s2=0.2m，则其初速度为 m/s．B点的速度为 m/s （g=10m/s2）10．某物体从1.8m高处水平抛出一小球，球落地时的速度与水平地面的夹角是45°，g取10m/s2，试求：（1）小球抛出时的初速度；（2）小球抛出后的水平射程．11．河宽l=300m，水速u=1m/s，船在静水中的速度v=3m/s，欲分别按下列要求过河时，船头应与河岸成多大角度？过河时间是多少？（1）以最短时间过河；（2）以最小位移过河；（3）到达正对岸上游100m处．12．如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图，绷紧的传送带始终保持3.0m/s的恒定速率运行，传送带的水平部分AB距离水平地面的高度h=0.45m．现有一行李包（可视为质点）由A端被传送到B端，且传送到B端时没有及时取下，行李包从B端水平抛出，不计空气阻力，取g=10m/s2．（1）若行李包从B端水平抛出的初速度v=3.0m/s，求它在空中运动的时间和飞行的水平距离．（2）若行李包以v0=1.0m/s的初速度从A端向右滑行，行李包与传送带间的动摩擦因数μ=0.20．要使它从B端飞出的水平距离等于（1）中所求的水平距离，求传送带的长度应满足的条件．四川省宜宾一中高二（下）第1周周考物理试卷参考答案与试题解析一.选择题1．下面说法中正确的是（）A．做曲线运动物体的速度方向必定变化B．速度变化的运动必定是曲线运动C．加速度恒定的运动不可能是曲线运动D．加速度变化的运动必定是曲线运动【考点】物体做曲线运动的条件；曲线运动．【分析】做曲线运动的物体，速度方向为曲线上点的切线方向，时刻改变，故一定是变速运动，一定具有加速度；曲线运动的条件是合力与速度方向不共线．【解答】解：A、做曲线运动的物体，速度方向为曲线上点的切线方向，时刻改变，故一定是变速运动，故A正确；B、匀变速直线运动的速度时刻改变，是直线运动，故B错误；C、平抛运动只受重力，加速度恒为g，故C错误；D、曲线运动的条件是合力与速度方向不共线，但合力大小可以变化，故加速度的大小也可以变化，故加速度变化的运动不一定是曲线运动，故D错误；故选A．2．如图所示，在距水平地面H和4H高度处，同时将质量相同的a，b两小球以相同的初速度v0水平抛出，不计空气阻力，则以下判断正确的是（）A．两小球同时落地B．两小球落地速度方向相同C．a，b两小球水平位移之比为1：2D．a，b两小球水平位移之比为1：4【考点】平抛运动．【分析】平抛运动在水平方向上做匀速直线运动，在竖直方向上做自由落体运动，根据高度比较落地的时间，结合初速度和时间比较水平位移．【解答】解：A、根据t=知，两球平抛运动的高度之比为1：4，则下落的时间之比为1：2，故A错误．B、根据v=gt知，两球落地时竖直分速度不同，水平分速度相同，根据平行四边形定则知，两球落地的速度方向不同，故B错误．C、根据x=v0t知，两球的初速度相同，时间之比为1：2，则水平位移之比为1：2，故C正确，D错误．故选：C．3．如图，在灭火抢险的过程中，消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业．为了节省救援时间，在消防车向前前进的过程中，人同时相对梯子匀速向上运动．在地面上看消防队员的运动，下列说法中正确的是（）A．当消防车匀速前进时，消防队员一定做匀加速直线运动B．当消防车匀速前进时，消防队员一定做匀速直线运动C．当消防车匀加速前进时，消防队员一定做匀变速曲线运动D．当消防车匀加速前进时，消防队员一定做匀变速直线运动【考点】运动的合成和分解．【分析】消防员参与了沿梯子方向的匀加速直线运动和水平方向上的匀速直线运动，通过合速度与合加速度是否在同一条直线上判断消防员做直线运动还是曲线运动．【解答】解：A、当消防车匀速前进时，根据运动的合成，可知：消防队员一定做匀速直线运动．故A错误，B正确．C、当消防车匀加速前进时，结合速度的方向与合加速度的方向不在同一条直线，其加速度的方向大小不变，所以消防员做匀变速曲线运动．故C正确，D错误．故选：BC．4．跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目，如图当运动员从直升飞机由静止跳下后，在下落过程中不免会受到水平风力的影响，下列说法中正确的是（）A．风力越大，运动员下落时间越长，运动员可完成更多的动作B．风力越大，运动员着地速度越大，有可能对运动员造成伤害C．运动员下落时间与风力无关D．运动员着地速度与风力无关【考点】运动的合成和分解．【分析】运动员的运动可以分解为竖直方向和水平方向的两个分运动，两个分运动同时发生，相互，互不干扰．【解答】解：运动员同时参与了两个分运动，竖直方向向下落和水平方向随风飘，两个分运动同时发生，相互；因而，水平风速越大，落地的合速度越大，但落地时间不变；故BC正确，AD 错误；故选：BC．5．一只小船在静水中的速度为3m/s，它要渡过一条宽为30m的河，河水流速为4m/s，则这只船（）A．过河时间不可能小于10sB．不能沿垂直于河岸方向过河C．可以渡过这条河，而且所需时间可以为6sD．不可能渡过这条河【考点】运动的合成和分解．【分析】将船的运动分解为沿河岸方向和垂直于河岸方向，根据垂直于河岸方向上的速度求出渡河的时间．通过判断合速度能否与河岸垂直，判断船能否垂直到对岸．【解答】解：A、当静水速与河岸垂直时，渡河时间最短，最短时间为t==s=10s，因水流速度大于船在静水中的速度，所以过河时间不可能小于10s．故A正确，C错误．B、根据平行四边形定则，由于静水速小于水流速，则合速度不可能垂直于河岸，即船不可能垂直到达对岸．故B正确；D、当静水速与河岸不平行，则船就能渡过河，故D错误；故选：AB．6．某人向放在水平地面的正前方小桶中水平抛球，结果球划着一条弧线飞到小桶的前方（如图所示），不计空气阻力，为了能把小球抛进小桶中，则下次再水平抛时，他可能作出的调整为（）A．减小初速度，抛出点高度不变B．增大初速度，抛出点高度不变C．初速度大小不变，降低抛出点高度D．初速度大小不变，提高抛出点高度【考点】平抛运动．【分析】小球做平抛运动，飞到小桶的前方，说明水平位移偏大，应减小水平位移才能使小球抛进小桶中．将平抛运动进行分解：水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动，由运动学公式得出水平位移与初速度和高度的关系式，再进行分析选择．【解答】解：设小球平抛运动的初速度为v0，抛出点离桶的高度为h，水平位移为x，则平抛运动的时间 t=水平位移 x=v0t=v 0A、B、由上式分析可知，要减小水平位移x，可保持抛出点高度h不变，减小初速度v0．故A正确，B错误．C、D、由上式分析可知，要减小水平位移x，可保持初速度v0大小不变，减小降低抛出点高度h．故C正确，D错误．故选：AC 7．如图所示，一个小球从一斜面顶端分别以v10、v20、v30水平抛出，分别落在斜面上1、2、3点，落到斜面时竖直分速度分别是v1y、v2y、v3y，则（）A ．＞＞B ．＜＜C ． ==D．条件不足，无法比较【考点】平抛运动．【分析】小球做平抛运动，速度偏转角的正切值是位移偏转角度正切值的2倍，由于位移方向相同，故速度的偏转角度也相同．【解答】解：小球做平抛运动，速度偏转角的正切值为：tanα=；位移方向与水平方向夹角的正切值为：tanβ==；故tanα=2tanβ；由于tanβ恒定，故tanα也恒定，故： ==；故C正确；故选：C．8．如图所示，将质量为2m的重物悬挂在轻绳的一端，轻绳的另一端系一质量为m的小环，小环套在竖直固定的光滑直杆上，光滑定滑轮与直杆的距离为d．现将小环从与定滑轮等高的A处由静止释放，当小环沿直杆下滑距离也为d时（图中B处），下列说法正确的是（重力加速度为g）（）A．小环刚释放时轻绳中的张力一定大于2mgB．小环达到B 处时，重物上升的高度为（﹣1）dC．小环在B 处的速度与重物上升的速度大小之比等于D．小环在B 处的速度与重物上升的速度大小之比等于【考点】机械能守恒定律；运动的合成和分解．【分析】本题A的关键是由小环加速下落可知重物加速上升，再根据牛顿第二定律即可求解；题B的关键是明确重物上升的高度应等于绳子缩短的长度；题C和D的关键是明确小环在沿绳子的方向速度与重物速度相等，然后将小环的速度沿绳子与垂直于绳子方向正交分解即可．【解答】解：A、由题意，小环释放时向下加速运动，则重物将加速上升，对重物，由牛顿第二定律可知绳中的张力一定大于重力2mg，故A正确；B、小环到达B处时，重物上升的高度应为绳子缩短的长度，即 h=d﹣d=（﹣1）d，故B正确；CD、根据题意，小环与重物沿绳子方向的速度大小相等，将小环A的速度沿绳子方向与垂直于绳子方向正交分解应满足：v环cos45°=v物，即得，小环在B 处的速度与重物上升的速度大小之比=，故C错误，D正确；故选：ABD二、非选择题（共4小题，满分0分）9．某同学用如图1所示的装置，进行了“探究平抛运动规律”的实验：（1）两个相同的弧形轨道M、N，分别用于发射小铁球 P、Q，其中N的末端与可看作光滑的水平板相切；两轨道上端分别装有电磁铁C、D；调节电磁铁C、D 的高度，使AC=BD，从而保证小铁球P、Q在轨道出口处的水平初速度v0相等，现将小铁球P、Q分别吸在电磁铁C、D上，然后切断电源，使两小铁球能以相同的初速度v0同时分别从轨道M、N的下端射出．仅仅改变弧形轨道M的高度，重复上述实验，仍能观察到相同的现象，这说明平抛运动水平方向做匀速直线运动．（2）在“研究平抛物体的运动”实验中，下列说法正确的是BCA．小球每次从斜槽上开始运动的位置可以不同B．在开始实验前，应调整斜槽的末端至水平状态C．在实验前，应使用重锤线调整板面在竖直平面内D．斜槽轨道必须光滑（3）如图2，在平抛运动实验中得出的一段轨迹上任取水平距离为△s=0.2m的三点A、B、C，这三点之间的竖直距离分别为s1=0.1m，s2=0.2m，则其初速度为 2 m/s．B点的速度为 2.5 m/s （g=10m/s2）【考点】研究平抛物体的运动．【分析】（1）两个小铁球能以相同的初速度同时分别从轨道M、N的下端射出，可以看到P、Q两球相碰．可知小球P在水平方向上的运动情况与Q球的运动情况相同；（2）保证小球做平抛运动必须通过调节使斜槽的末端保持水平，因为要画同一运动的轨迹，必须每次释放小球的位置相同，且由静止释放（轨道是否光滑不要紧），以保证获得相同的初速度，实验中要求面板要和水平面垂直，即面板在竖直平面内．（2）竖直方向自由落体运动，△h=gT2，水平方向匀速直线运动，根据x=v0t可以求出小球平抛运动的初速度．【解答】解：（1）根据实验可知，P球从M点平抛，而Q球从N点在水平面上匀速运动，二者运动轨迹虽然不同，但是水平方向的运动规律相同，均为匀速直线运动，则说明平抛运动水平方向做匀速直线运动；（2）A、因为要画同一运动的轨迹，必须每次释放小球的位置相同，且由静止释放，以保证获得相同的初速度，故A错误；B、通过调节使斜槽末端保持水平，是为了保证小球做平抛运动，故B正确；C、根据平抛运动的特点可知其运动轨迹在竖直平面内，因此在实验前，应使用重锤线调整面板在竖直平面内，故C正确；D、该实验成功的关键是每次小球平抛的速度相同且都是水平的，只要每次从同一位置静止释放，即可保证抛出速度相同，与轨道是否光滑没有关系，故D错误．故选：BC．（2）A到B与B到C的时间相等，因此在竖直方向有：△h=gT2，△h=s2﹣s1=0.1m，所以解得T=0.1s，水平方向匀速运动有：△x=v0T，解得v0=2m/s．依据平均速度等于中时刻瞬时速度，则有：v By ===1.5m/s那么B点的速度大小为v B ===2.5m/s故答案为：（1）平抛运动在水平方向上为匀速直线运动；（2）BC；（3）2，2.5．10．某物体从1.8m高处水平抛出一小球，球落地时的速度与水平地面的夹角是45°，g取10m/s2，试求：（1）小球抛出时的初速度；（2）小球抛出后的水平射程．【考点】平抛运动．【分析】平抛运动水平方向做匀速直线运动，竖直方向做自由落体运动．已知高度可以求出运动时间和竖直方向速度，再根据末速度的方向即可求出和初速度和水平位移．【解答】解：（1）平抛运动竖直方向做自由落体运动，则h=gt2则得 t==s=0.6sv y=gt=10×0.6m/s=6m/s球落地时的速度与水平地面的夹角为45°，则v0=v y=6m/s（2）小球抛出后的水平射程x=v0t=6×0.6m=3.6m答：（1）小球抛出时的初速度为6m/s；（2）小球抛出后的水平射程为3.6m．11．河宽l=300m，水速u=1m/s，船在静水中的速度v=3m/s，欲分别按下列要求过河时，船头应与河岸成多大角度？过河时间是多少？（1）以最短时间过河；（2）以最小位移过河；（3）到达正对岸上游100m处．【考点】运动的合成和分解．【分析】（1）根据速度的分解，依据矢量分解法则，即可求解；（2）当船头方向与河岸方向垂直时，渡河时间最短，抓住等时性，结合垂直河岸方向的速度和位移求出渡河的时间．（3）当合速度方向与河岸垂直时，渡河位移最短，根据平行四边形定则求出船头的方向，根据河宽和合速度的大小求出渡河的时间．【解答】解：（1）以最短时间渡河时，船头应垂直于河岸航行，即与河岸成90°角．最短时间为t== s=100 s．（2）以最小位移过河，船的实际航向应垂直河岸，即船头应指向上游河岸．设船头与上游河岸夹角为θ，有vcos θ=u，θ=arccos =arccos．sin θ==渡河时间为t==≈106.1 s．（3）设船头与上游河岸夹角为α，则有（vcos α﹣u）t=x=100mvtsin α=l=300m两式联立得：α=53°，t=125 s．答：（1）船头垂直过河时，时间最短，最短过河为100 s；（2）船头应指向上游河岸夹角的正弦值为，过河最小位移，所需要时间为106.1 s；（3）要使船到达正对岸上游100m处，船头应与河岸成53°角度，过河时间是125 s．12．如图所示为车站使用的水平传送带装置的示意图，绷紧的传送带始终保持3.0m/s的恒定速率运行，传送带的水平部分AB距离水平地面的高度h=0.45m．现有一行李包（可视为质点）由A端被传送到B端，且传送到B端时没有及时取下，行李包从B端水平抛出，不计空气阻力，取g=10m/s2．（1）若行李包从B端水平抛出的初速度v=3.0m/s，求它在空中运动的时间和飞行的水平距离．（2）若行李包以v0=1.0m/s的初速度从A端向右滑行，行李包与传送带间的动摩擦因数μ=0.20．要使它从B端飞出的水平距离等于（1）中所求的水平距离，求传送带的长度应满足的条件．【考点】匀变速直线运动的速度与位移的关系；自由落体运动．【分析】（1）水平抛出做平抛运动，根据高度求出运动的时间，根据时间和初速度求出水平距离．（2）要使它从B端飞出的水平距离等于（1）中所求的水平距离，则水平抛出的初速度为3m/s，行李包在传送带上先做匀加速直线运动，当速度达到3m/s 做匀速直线运动，根据速度位移公式求出最小距离．【解答】解：（1）设行李包在空中运动的时间为t，飞出的水平距离为s ，则，t=0.3s根据s=vt，得s=0.9m．（2）设行李包的质量为m，与传送带相对运动时的加速度为a，则滑动摩擦力f=μmg=ma代入数值，得a=2.0m/s2要使行李包从B端飞出的水平距离等于（1）中所求水平距离，行李包从B端水平抛出的初速度应为v=3.0m/s时通过的距离为s0，则代入数值，得：s0=2.0m 故传送带的长度L应满足的条件为L≥2.0m．答：（1）它在空中运动的时间和飞行的水平距离分别为0.3s、0.9m．（2）传送带的长度应满足的条件为L≥2.0m．。

1高二物理周考练试题一．单项选择题。

1．导体的电阻是导体本身的一种性质，对于同种材料的导体，下列表述正确的是A ．横截面积一定，电阻与导体的长度成正比B ．长度一定，电阻与导体的横截面积成正比C ．电压一定，电阻与通过导体的电流成正比D ．电流一定，电阻与导体两端的电压成反比 2．关于电阻率的说法正确的是 （ ）A ．电阻率与导体的长度无关B ．电阻率与导体的材料有关C ．电阻率与导体的形状有关D ．电阻率与导体的横截面积有关 3．关于闭合电路的性质，以下说法正确的是 ( )A ．电源短路时，输出电流无限大B ．电源断路时，路端电压无限大C ．外电路电阻越大，输出电流越大D ．外电路电阻越大，路端电压越大 4．据报道，“神舟”八号飞船将2011年下半年发射。

它是一个无人目标飞行器，为中国的空间站作对接准备，也是中国神舟系列飞船进入批量生产的代表。

“神舟”飞船上的太阳能电池是依靠光伏效应设计的单晶硅太阳能电池。

在正常照射下，太阳能电池的光电转换效率可达24%。

单片单晶硅太阳能电池可产生0.6V 的电动势，可获得0.1A 的电流，则每秒照射到这种太阳能电池上的太阳光的能量是 （ ） A ．0.24J B ．0.25J C ．0.26J D ．0.28J5．R 1和R 2分别标有“2 1.0A Ω”和“4 0.5A Ω”，将它们串联后接入电路中，如图所示，则此电路中允许消耗的最大功率为 ( ) Ａ．1.5W Ｂ．3.0W Ｃ．5.0 W Ｄ．6.0W6．晚上七八点钟，用户使用的电灯增多，灯光要比深夜暗些，这是因为 ( ) A ．电路的总电流减小，每电灯分到的电流也减小 B ．电路的总电流不变，但每电灯分到的电流减小 C ．电路的总电流增大，使输电干线上的电压降增大 D ．电路的总电流增大，使输电干线上的电压降减小7．用电压表检查如图所示电路中的故障，测得U ad =5.0V ，U cd =0V ，U bc =0V ，U ab =5.0V ，则此故障可能是 ( ) A ．L 断路 B ．R 断路 C ．'R 断路 D ．S 断路8．有两个电阻R 1=1Ω、R 2=3Ω，有一电源电动势E =3.0V ，内阻r =1Ω，下列接法使电源的内电阻消耗功率最大的是（ ）A ．将R 1、R 2串联后接到电源两端B ．将R 1、R 2并联后接到电源两端C ．将R 1单独接到电源两端D ．将R 2单独接到电源两端9．如下图所示，直线a 为电源的U —I 图线，直线b 为电阻R 的U —I 图线，用该电源和该电阻闭合电路时，电源的输出功率和电源的效率分别为A ．4W 、33.3%B ．2W 、33.3%C ．4W 、67%D ．2W 、67%10．如图所示电路中，电源E 的电动势为3.2V ，电阻R 的阻值为30，小灯泡L 的额定电压为3.0V ，额定功率为4.5W ，当电键S 接位置1时，电压表的读数为3V ，那么当电键S 接到位置2时，小灯泡L的发光情况是（ ）A ．很暗，甚至不亮B ．正常发光C ．正常发光略亮D ．有可能被烧坏二．双项选择题11．滑动变阻器的原理如图所示，OP 为滑片，则下列说法中正确的是 ( ) A ．若将a 、c 两端连在电路中，则当滑片向右滑动时，滑动变阻器的阻值增大 B ．若将a 、c 两端连在电路中，则当滑片向右滑动时，滑动变阻器的阻值减小 C ．若将b 、c 两端连在电路中，则当滑片向右滑动时，滑动变阻器的阻值增大 D ．若将b 、c 两端连在电路中，则当滑片向右滑动时，滑动变阻器的阻值减小12．用欧姆表“×10”挡测量一个电阻，调零后测量，发现指针偏角很小，下列判断和做法中正确的是( )A ．这个电阻阻值很大B ．这个电阻阻值很小C ．为了测量得更准些，应换用×100挡进行电阻调零后重测D ．为了测量得更准些，应换用×1挡进行电阻调零后重测13．测电阻率时，为了提高测量精确度，下列措施中哪些是有益的 ( ) A ．测电阻时，只需测一次电压表和电流表的值即可 B ．测导线直径时，应在不同部位测量三次取平均值C ．测电阻时，通过导线的电流要足够大，而且要等到稳定一段时间后才读数D ．测电阻时，电流不宜过大，通电时间不宜过长14．如图是火警报警装置的一部分电路示意图，其中R 2是半导体热敏传感器，它的阻值随温度升高而减小，当R 2处发生火情时( ) A ．电流表示数将变小 B ．电流表示数将变大 C ．a 、b 两点间电压变大 D ．a 、b 两点间电压变小15．压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小．一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置，如图甲所示，将压敏电阻平放在升降机内，受压面朝上，在上面放一物体m ，升降机静止时电流表示数为I 0.某过程中电流表的示数如图乙所示，则在此过程中( ) A ．物体处于失重状态 B ．物体处于超重状态C ．升降机一定向上做匀加速运动D ．升降机可能向下做匀减速运动 16．某一热敏电阻其阻值随温度的升高而减小，在一次实验中，将该热敏电阻与一小灯泡串联，通电后其电流I 随所加电压U 变化的图线如右图所示，M 为两元件的伏安曲线的交点。

嗦夺市安培阳光实验学校宜春三中高三（上）第三次周考物理试卷一、选择题（每小题6分，共48分）1．下列对运动的认识不正确的是（）A．亚里士多德认为必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就静止B．伽利略认为如果完全排除空气的阻力，所有的物体将下落得同样快C．牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因D．伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去2．对于一些实际生活中的现象，某同学试图从惯性角度加以解释，其中正确的是（）A．采用了大功率的发动机后，某些一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度，这表明：可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性B．“强弩之末势不能穿鲁缟”，这表明强弩的惯性减小了C．货运列车运行到不同的车站时，经常要摘下或加挂一些车厢，这会改变它的惯性D．自行车转弯时，车手一方面要适当的控制速度，另一方面要将身体稍微向里倾斜，这是为了通过调控人和车的惯性达到安全行驶的目的3．如图所示，将物体A放在容器B中，以某一速度把容器B竖直上抛，不计空气阻力，运动过程中容器B的地面始终保持水平，下列说法正确的是（）A．在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零B．上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力C．下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力D．在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力4．如图甲所示，静止在光滑水平面上的长木板B（长木板足够长）的左端放着小物块A．某时刻，A受到水平向右的外力F作用，F随时间t的变化规律如图乙所示，即F=kt，其中k为已知常数．若物体之间的滑动摩擦力f的大小等于最大静摩擦力，且A、B的质量相等，则下列图中可以定性地描述长木板B运动的V﹣t图象的是（）A ．B ．C ．D ．5．如图所示，质量为m=1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3，当物体运动的速度为10m/s时，给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2N的恒力，在此恒力作用下（取g=10m/s2）（）A．物体经10s速度减为零B．物体经2s速度减为零C．物体速度减为零后将保持静止D．物体速度减为零后将向右运动6．如图所示，足够长的传送带与水平面夹角为θ，以速度v0逆时针匀速转动．在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数μ＞tanθ，则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是（）A ．B ．C ．D ．7．如图所示，质量为m的球置于斜面上，球被一个竖直挡板挡住，处于静止状态．现用一个力F拉斜面，使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动，忽略一切摩擦，以下说法中正确的是（）A．球做匀加速运动时竖直挡板对球的弹力比球处于静止状态时的大B．若加速度足够大，则斜面对球的弹力可能为零C．斜面对球的弹力保持不变D．斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma8．如图所示，光滑的水平地面上有质量均为m的a、b、c三个木块，a、c之间用轻质细绳连接（细绳水平）．现用一个水平恒力F作用在b上，三者开始一起做匀加速运动，运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面，系统仍加速运动，且始终没有发生相对滑动．在粘上橡皮泥并达到稳定后，下列说法正确的是（）A．无论粘在哪个木块上面，系统的加速度都减小B．若粘在a木块上面，则绳的张力减小，a、b间的摩擦力不变C．若粘在b木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小D．若粘在c木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小二、实验题9．在探究加速度与力、质量的关系实验中，采用如图1所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车的加速度可由小车后拖动由打点计时器打上的点的纸带计算出．（1）当M与m的大小关系满足时．才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力．（2）一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度．采用图象法处理数据．为了比较容易地确定出加速度与质量M的关系，应该作a与的图象．（3）如图2（a）为甲同学根据测量数据做出的a﹣F图线，说明实验存在的问题是．（4）乙、丙同学用同一装置做实验，画出了各自得到的a﹣F图线如图2（b）所示，两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同？．三、计算题10．在寒冷的冬天，路面很容易结冰，在冰雪路面上汽车一定要低速行驶．在冰雪覆盖的路面上，车辆遇紧急情况刹车时，车轮会抱死而“打滑”．如图所示，假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时，突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动，司机立即刹车，但因冰雪路面太滑，汽车仍沿斜坡滑行．已知斜坡的高AB=3m，长AC=5m，司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6m，从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5．（1）求汽车沿斜坡滑下的加速度大小．（2）试分析此种情况下，行人是否有危险．11．在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块，从静止开始沿斜面下滑．滑块质量为m，它与斜面间的动摩擦因数为μ，帆受到的空气阻力与帆的受风面积s以及滑块下滑速度v的大小成正比，即f=ksv．（1）写出滑块下滑速度为v时加速度的表达式（2）若m=2.0kg，θ=53°，g=10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，从静止下滑的速度图象如图所示的曲线．图中直线是t=0时的速度图线的切线．由此求出ks乘积和μ的值•宜春三中高三（上）第三次周考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题（每小题6分，共48分）1．下列对运动的认识不正确的是（）A．亚里士多德认为必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就静止B．伽利略认为如果完全排除空气的阻力，所有的物体将下落得同样快C．牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因D．伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去【考点】牛顿运动定律的综合应用；自由落体运动；伽利略研究自由落体运动的实验和推理方法．【分析】本题是一道物理常识题，同学可以通过对物理常识的掌握解答，也可以应用所学的牛顿第一定律等物理知识来解答．【解答】解：A、亚里斯多德认为，必须有力作用在物体上，物体才能运动，没有力的作用，物体就要静止下来．我们可以用牛顿第一定律来推翻它即可：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动．故A是错误；B、伽利略认为如果完全排除空气的阻力，物体就仅受重力，所以所有的物体下落的加速度都是重力加速度，所有的物体将下落得同样快．故B是正确；C、牛顿认为力不是维持物体速度的原因，而是改变物体速度的原因，我们可以用牛顿第一定律来解释：物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，物体受力后运动状态要发生改变，即物体的速度要发生改变．故C是正确；D、伽利略根据理想实验推论出，若没有摩擦，在水平面上运动的物体将保持其速度继续运动下去，牛顿第一定律告诉我们物体在不受外力作用时，可以做匀速直线运动，这也是物体保持惯性的原因．故D是正确；故选A．【点评】物理常识题的解答，可以通过对物理知识的掌握来解答，有的也可以应用所学的物理知识来解答．2．对于一些实际生活中的现象，某同学试图从惯性角度加以解释，其中正确的是（）A．采用了大功率的发动机后，某些一级方程式赛车的速度甚至能超过某些老式螺旋桨飞机的速度，这表明：可以通过科学进步使小质量的物体获得大惯性B．“强弩之末势不能穿鲁缟”，这表明强弩的惯性减小了C．货运列车运行到不同的车站时，经常要摘下或加挂一些车厢，这会改变它的惯性D．自行车转弯时，车手一方面要适当的控制速度，另一方面要将身体稍微向里倾斜，这是为了通过调控人和车的惯性达到安全行驶的目的【考点】惯性．【分析】惯性是物体的固有属性，它指的是物体能够保持原来的运动状态的一种性质，惯性大小与物体的质量有关，质量越大，惯性越大．【解答】解：A、惯性是物体的固有属性，大小与物体的质量有关，质量越大，惯性越大，与其它任何因素无关，故AB错误；C、摘下或加挂一些车厢，改变了质量，从而改变惯性，故C正确；D、人和车的质量不变，则其惯性不变，故D错误．故选：C【点评】惯性是物理学中的一个性质，它描述的是物体能够保持原来的运动状态的性质，不能和生活中的习惯等混在一起．3．如图所示，将物体A放在容器B中，以某一速度把容器B竖直上抛，不计空气阻力，运动过程中容器B的地面始终保持水平，下列说法正确的是（）A．在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零B．上升过程中A对B的压力大于物体A受到的重力C．下降过程中A对B的压力大于物体A受到的重力D．在上升和下降过程中A对B的压力都等于物体A受到的重力【考点】竖直上抛运动；物体的弹性和弹力．【分析】要分析A对B的压力可以先以AB整体为研究对象，根据牛顿第二定律得到加速度，再隔离B或A，运用牛顿第二定律研究．【解答】解：由题意，不计空气阻力，对整体：只受重力，根据牛顿第二定律得知，整体的加速度为g，方向竖直向下；再对A或B研究可知，它们的合力都等于重力，所以A、B间没有相互作用力，故在上升和下降过程中A对B的压力都一定为零，故A正确，BCD错误．故选A【点评】本题关键根据牛顿第二定律，运用整体法和隔离法结合进行研究，比较简单．4．如图甲所示，静止在光滑水平面上的长木板B（长木板足够长）的左端放着小物块A．某时刻，A受到水平向右的外力F作用，F随时间t的变化规律如图乙所示，即F=kt，其中k为已知常数．若物体之间的滑动摩擦力f的大小等于最大静摩擦力，且A、B的质量相等，则下列图中可以定性地描述长木板B运动的V﹣t图象的是（）A ．B ．C ．D ．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系；匀变速直线运动的图像．【分析】当F较小时，AB整体具有共同的加速度，二者相对静止，当F较大时，二者加速度不同，将会发生相对运动，此后A做变加速直线，B匀加速直线运动，为了求出两物体开始分离的时刻，必须知道分离时F的大小，此时采用整体法和隔离法分别列牛顿第二定律的方程即可【解答】解：选AB整体为研究对象，AB整体具有共同的最大加速度，有牛顿第二定律得：a1=对B应用牛顿第二定律：a1=对A应用牛顿第二定律：a1=经历时间：t=由以上解得：t=此后，B将受恒力作用，做匀加速直线运动，图线为倾斜的直线故选：B【点评】当两者相对运动后，B将受恒力作用，做匀加速运动，可排除C、D选项，A、B选项的差别在于恰好相对运动的时刻，就需分别采用隔离法和整体法分别列方程了，也可以采用反证法，看看当F=f时是否相对滑动？所以，要注意总结解题方法5．如图所示，质量为m=1kg的物体与水平地面之间的动摩擦因数为0.3，当物体运动的速度为10m/s时，给物体施加一个与速度方向相反的大小为F=2N的恒力，在此恒力作用下（取g=10m/s2）（）A．物体经10s速度减为零B．物体经2s速度减为零C．物体速度减为零后将保持静止D．物体速度减为零后将向右运动【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】先分析物体的运动情况和受力情况：物体向右做匀减速运动，水平方向受到向右的恒力F和滑动摩擦力．由公式f=μF N=μG求出滑动摩擦力，根据牛顿第二定律得求出物体的加速度大小，由运动学公式求出物体减速到0所需的时间．减速到零后，F＜f，物体处于静止状态，不再运动．【解答】解：A、B物体受到向右恒力和滑动摩擦力，做匀减速直线运动．滑动摩擦力大小为f=μF N=μG=3N，根据牛顿第二定律得，a==m/s2=5m/s2，方向向右．物体减速到0所需的时间t==s=2s，故B正确，A错误．C、D减速到零后，F＜f，物体处于静止状态．故C正确，D错误．故选BC【点评】本题分析物体的运动情况和受力情况是解题的关键，运用牛顿第二定律和运动学公式研究物体运动时间，根据恒力与最大静摩擦力的关系，判断物体的速度为零后的状态．6．如图所示，足够长的传送带与水平面夹角为θ，以速度v0逆时针匀速转动．在传送带的上端轻轻放置一个质量为m的小木块，小木块与传送带间的动摩擦因数μ＞tanθ，则图中能客观地反映小木块的速度随时间变化关系的图象是（）A ．B ．C ．D ．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】要找出小木块速度随时间变化的关系，先要分析出初始状态物体的受力情况，本题中明显重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下，且都是恒力，所以物体先沿斜面匀加速直线运动，有牛顿第二定律求出加速度a1；当小木块的速度与传送带速度相等时，由μ＞tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动，图象的斜率表示加速度，所以第二段的斜率为零．【解答】解：初状态时：重力的分力与摩擦力均沿着斜面向下，且都是恒力，所以物体先沿斜面匀加速直线运动，由牛顿第二定律得：加速度：a1=gsinθ+μgcosθ恒定，斜率不变；当小木块的速度与传送带速度相等时，由μ＞tanθ知道木块将与带以相同的速度匀速运动，图象的斜率表示加速度，所以第二段的斜率为零．故选：C【点评】本题的关键物体的速度与传送带的速度相等时物体不会继续加速下滑．7．如图所示，质量为m的球置于斜面上，球被一个竖直挡板挡住，处于静止状态．现用一个力F拉斜面，使斜面在水平面上做加速度为a的匀加速直线运动，忽略一切摩擦，以下说法中正确的是（）A．球做匀加速运动时竖直挡板对球的弹力比球处于静止状态时的大B．若加速度足够大，则斜面对球的弹力可能为零C．斜面对球的弹力保持不变D．斜面和挡板对球的弹力的合力等于ma【考点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用．【专题】定性思想；推理法；牛顿运动定律综合专题．【分析】对A球受力分析根据牛顿第二定律可明确加速度时档板弹力和斜面弹力与加速度之间的关系；同时明确物体受到的合力包括重力和弹力．【解答】解：A、对球受力分析如图所示，由牛顿第二定律得F N1﹣F N2sinθ=ma，F N2cos θ=mg，由以上两式可得：F N2不随a的变化而变化，F N1随a的增大而增大，故A、C正确，B错误；D、斜面和挡板对球的弹力与重力三个力的合力等于ma，故D错误．故选：AC．【点评】本题考查牛顿第二定律的应用，要注意正确受力分析，明确牛顿第二定律的正确应用，注意合力的方向．8．如图所示，光滑的水平地面上有质量均为m的a、b、c三个木块，a、c之间用轻质细绳连接（细绳水平）．现用一个水平恒力F作用在b上，三者开始一起做匀加速运动，运动过程中把一块橡皮泥粘在某一木块上面，系统仍加速运动，且始终没有发生相对滑动．在粘上橡皮泥并达到稳定后，下列说法正确的是（）A．无论粘在哪个木块上面，系统的加速度都减小B．若粘在a木块上面，则绳的张力减小，a、b间的摩擦力不变C．若粘在b木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小D．若粘在c木块上面，则绳的张力和a、b间的摩擦力都减小【考点】牛顿第二定律；力的合成与分解的运用．【专题】定性思想；推理法；整体法和隔离法；牛顿运动定律综合专题．【分析】选择合适的研究对象进行受力分析，由牛顿第二定律对研究对象进行分析，明确粘上橡皮泥后整体加速度变化，再选择受力较少的C物体受力分析，则可明确拉力及摩擦力的变化情况．【解答】解：A、将a、b、c看作一个整体，对整体受力分析，粘上橡皮泥后，整体受力不变，但整体的质量增大，根据牛顿第二定律可得，整体的加速度减小，选项A正确．B、如果橡皮泥粘在a上，对c受力分析，绳的拉力就是c受到的合力，根据牛顿第二定律可得，c受到绳的拉力减小；对b受力分析，水平恒力F和a对b 的摩擦力的合力即为b受到的合力，根据牛顿第二定律可得，b受到的合力减小，故a、b间的摩擦力增大，故B错误．C、如果橡皮泥粘在b上，同理，c受到绳的拉力减小，对a、c整体受力分析，b对a的摩擦力即为a、c整体受到的合力，根据牛顿第二定律可得，a、c 整体受到的合力减小，故b对a的摩擦力减小，故C正确．D、如果橡皮泥粘在c上，对b受力分析，水平恒力F减去a对b的摩擦力即为b受到的合力，根据牛顿第二定律可得，b受到的合力减小，故a、b间的摩擦力增大，对a受力分析，b对a的摩擦力减去绳的拉力即为a受到的合力，根据牛顿第二定律可得，a受到的合力减小，说明绳的拉力增大，故D错误．故选：AC．【点评】本题考查连接体问题，在研究连接体问题时，要注意灵活选择研究对象，做好受力分析，再由牛顿运动定律即可分析各量的变化关系．二、实验题9．在探究加速度与力、质量的关系实验中，采用如图1所示的实验装置，小车及车中砝码的质量用M表示，盘及盘中砝码的质量用m表示，小车的加速度可由小车后拖动由打点计时器打上的点的纸带计算出．（1）当M与m 的大小关系满足M＞＞m 时．才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力．（2）一组同学在做加速度与质量的关系实验时，保持盘及盘中砝码的质量一定，改变小车及车中砝码的质量，测出相应的加速度．采用图象法处理数据．为了比较容易地确定出加速度与质量M的关系，应该作a与的图象．（3）如图2（a）为甲同学根据测量数据做出的a﹣F图线，说明实验存在的问题是没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够．（4）乙、丙同学用同一装置做实验，画出了各自得到的a﹣F图线如图2（b）所示，两个同学做实验时的哪一个物理量取值不同？小车及车上的砝码的总质量不同．【考点】探究加速度与物体质量、物体受力的关系．【专题】实验题；牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）要求在什么情况下才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力，需求出绳子的拉力，而要求绳子的拉力，应先以整体为研究对象求出整体的加速度，再以M为研究对象求出绳子的拉力，通过比较绳对小车的拉力大小和盘和盘中砝码的重力的大小关系得出只有m＜＜M时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力．（2）反比例函数图象是曲线，而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系；正比例函数图象是过坐标原点的一条直线，就比较容易判定自变量和因变量之间的关系．（3）图B中图象与横轴的截距大于0，说明在拉力大于0时，加速度等于0，即合外力等于0．（4）a﹣F图象的斜率等于物体的质量，故斜率不同则物体的质量不同．【解答】解：（1）以整体为研究对象有mg=（m+M）a解得a=，以M为研究对象有绳子的拉力F=Ma=显然要有F=mg必有m+M=M，故有M＞＞m，即只有M＞＞m时才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘和盘中砝码的重力．（2）根据牛顿第二定律F=Ma，a与M成反比，而反比例函数图象是曲线，而根据曲线很难判定出自变量和因变量之间的关系，故不能作a﹣M图象；但a=，故a 与成正比，而正比例函数图象是过坐标原点的一条直线，就比较容易判定自变量和因变量之间的关系，故应作a ﹣图象．（3）图B中图象与横轴的截距大于0，说明在拉力大于0时，加速度等于0，说明物体所受拉力之外的其他力的合力大于0，即没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不足．（4）由图可知在拉力相同的情况下a乙＞a丙，根据F=ma可得m=，即a﹣F图象的斜率等于物体的质量，且m乙＜m丙．故两人的实验中小车及车中砝码的总质量不同．故答案为：（1）M＞＞m；（2）；（3）没有平衡摩擦力或平衡摩擦力不够；（4）小车及车上的砝码的总质量不同【点评】只要真正掌握了实验原理就能顺利解决此类实验题目，而实验步骤，实验数据的处理都与实验原理有关，故要加强对实验原理的学习和掌握．三、计算题10．在寒冷的冬天，路面很容易结冰，在冰雪路面上汽车一定要低速行驶．在冰雪覆盖的路面上，车辆遇紧急情况刹车时，车轮会抱死而“打滑”．如图所示，假设某汽车以10m/s的速度行驶至一个斜坡的顶端A时，突然发现坡底前方有一位行人正以2m/s的速度做同向匀速运动，司机立即刹车，但因冰雪路面太滑，汽车仍沿斜坡滑行．已知斜坡的高AB=3m，长AC=5m，司机刹车时行人距坡底C点的距离CE=6m，从厂家的技术手册中查得该车轮胎与冰雪路面的动摩擦因数约为0.5．（1）求汽车沿斜坡滑下的加速度大小．（2）试分析此种情况下，行人是否有危险．【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的速度与时间的关系．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）根据牛顿第二定律求出汽车在斜坡上滑下时的加速度．（2）根据速度位移公式求出汽车到达C点时的速度，根据牛顿第二定律求出汽车在水平面上的加速度，抓住汽车和人速度相等时，两者的位移关系判断是否相撞，从而确定行人是否有危险．【解答】解：（1）汽车在斜坡上行驶时，由牛顿第二定律得：mgsin θ﹣μmgcos θ=ma1由几何关系得：sin θ=，cos θ=联立以上各式解得汽车在斜坡上滑下时的加速度为：a1=2m/s2．（2）由匀变速直线运动规律可得：v C2﹣v A2=2a1x AC解得汽车到达坡底C时的速度为：v C = m/s经历时间为：t1==0.5 s汽车在水平路面运动阶段，由μmg=ma2得汽车的加速度大小为：a2=μg=5 m/s2当汽车的速度减至v=v人=2 m/s时发生的位移为：x1==11.6 m经历的时间问问：t2==1.8 s人发生的位移为：x2=v人（t1+t2）=4.6 m因x1﹣x2=7 m＞6 m，故行人有危险．答：（1）汽车沿斜坡滑下的加速度大小为2m/s2．（2）行人有危险．【点评】本题考查了牛顿第二定律和运动学公式的综合，知道加速度是联系力学和运动学的桥梁．分析能否追及时，只要研究两者速度相等时位移的情况即可．11．在倾角为θ的长斜面上有一带风帆的滑块，从静止开始沿斜面下滑．滑块质量为m，它与斜面间的动摩擦因数为μ，帆受到的空气阻力与帆的受风面积s以及滑块下滑速度v的大小成正比，即f=ksv．（1）写出滑块下滑速度为v时加速度的表达式（2）若m=2.0kg，θ=53°，g=10m/s2，sin53°=0.8，cos53°=0.6，从静止下滑的速度图象如图所示的曲线．图中直线是t=0时的速度图线的切线．由此求出ks乘积和μ的值•【考点】牛顿第二定律；匀变速直线运动的图像．【专题】牛顿运动定律综合专题．【分析】（1）对滑块进行受力分析，根据牛顿第二定律求出滑块下滑速度为v 时加速度的表达式；（2）由图得到t=0时速度也为零，加速度等于切线的斜率；当速度为4m/s时加速度为零；代入第一问中得到加速度a与v的关系式后联立求解即可．【解答】解：（1）滑块在斜面上受到重力、支持力、摩擦力和空气阻力作用做加速运动．根据牛顿第二定律得：mgsinθ﹣μmgcosθ﹣kSv=maa=gsinθ﹣μgcosθ﹣①（2）根据图象得到：t=0时，v=0，a=当a=0时，v=4m/s；代入①式得到：5=10×0.8﹣μ×10×0.6﹣②0=10×0.8﹣μ×10×0.6﹣③联立②③解得：μ=0.5，kS=2.5kg/s答：（1）滑块下滑速度为v时加速度的表达式为a=gsinθ﹣μgcosθ﹣；（2）ks乘积为2.5kg/s，μ的值为0.5．。

高二物理周考恒定电流（2023-12-02）时间：60分钟；满分100分一、单选题（本大题共7小题，每小题6分，共42.0分）1.下列关于电动势的说法不正确的是( )A. 电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比，跟通过的电荷量成反比B. 电源电动势的数值等于电源未接入电路时两极间的电势差C. 干电池电动势为1.5V ，表明将1C 的负电荷从电源正极移到负极，通过非静电力做功，将1.5J 其它形式的能量转化为电能D. 电动势E =W q 中的W 与电势差U =W q 中的W 不是同种性质的力做的功2.如图所示，电源的输出电压恒定U =16V.将一根粗细均匀由同一材质做成的导线CD ，接入两接线柱a 、b 之间，闭合开关S ，理想电流表的示数为I =0.4A.断开开关，取下导线CD ，将它均匀拉升到原来长度的2倍，记为导线C 1D 1；再将C 1D 1接入两接线柱a 、b 之间，闭合开关S.不考虑温度变化对导线电阻大小的影响，下列分析合理的是( )A. 导线CD 的电阻大小R =4ΩB. 导线C 1D 1电阻是导线CD 电阻的2倍C. 导线C 1D 1接入两接线柱a 、b 之间，闭合开关S ，理想电流表的示数变为0.1AD. 导线C 1D 1接入两接线柱a 、b 之间，闭合开关S ，电源的输出功率变为原来的4倍3.如图所示，有一根长为L 、横截面积为S 的金属棒，其材料的电阻率为ρ，棒内单位体积自由电子数为n ，电子的质量为m 、电荷量为e 。

在棒两端加上恒定的电压时，棒内产生电流，自由电子定向移动的平均速率为v ，则金属棒内的电场强度大小为( )A. mv 22eL B. nv 2Sm e C. ρnev D. ρev SL4.四个相同的小量程电流表分别改装成两个电流表A 1、A 2和两个电压表V 1、V 2，A 1的量程大于A 2的量程，V 1的量程大于V 2的量程，把它们接入如图所示的电路，闭合开关后( )A. A 1的读数比A 2的读数大B. A 1指针偏转角度比A 2指针偏转角度大C. V 1读数比V 2读数大D. V 1指针偏转角度比V 2指针偏转角度大5.如图为直流电动机提升重物的装置，重物的重量，电源电动势，电源内阻为2Ω，不计各处摩擦，当电动机以的恒定速度向上提升重物时，电路中的电流，则( )A. 电源的输出功率为450WB. 电动机线圈的电阻为C. 电源的效率为D. 电动机的效率为6.阻值相等的四个电阻、电容器C 及电池E(内阻可忽略)连接成如图所示电路.开关S 断开且电流稳定时，C 所带的电荷量为Q 1，闭合开关S ，电流再次稳定后，C 所带的电荷量为Q 2。

高二物理周考（2023-09-16）时间：60分钟；满分100分一、单选题（本大题共8小题，每小题6分，共48.0分）1. 下列关于起电的说法错误的是 ( )A. 不管是何种起电方式，都要遵循电荷守恒定律B. 摩擦起电时，失去电子的物体带正电，得到电子的物体带负电C. 摩擦和感应都能使电子转移，只不过前者使电子从一个物体转移到另一个物体上，而后者则使电子从物体的一部分转移到另一部分D. 物体带电量有可能是3×10−19C2. 对于电场中A ，B 两点，下列说法中正确的是( )A. 电势差的定义式U AB =WAB q ，说明两点间的电势差U AB 与电场力做功W AB 成正比，与移动电荷的电荷量q 成反比B. A ，B 两点间的电势差U AB 与移动电荷的电荷量q 无关C. 把负电荷从A 点移到B 点电场力做正功，则有U AB >0D. 电场中A ，B 两点间的电势差U AB 等于把正电荷q 从A 点移动到B 点时静电力做的功3. 如图所示，Q 是一个绝缘金属导体，把一个带正电的绝缘金属球P 移近Q ，由于静电感应，A 端出现的感应电荷量大小为q A ,B 端为q B ，下列结论中正确的是 ( )A. 导体Q 上，q A >q BB. 导体Q 上，q A =q BC. 用手接触一下Q 的A 端，拿走P 后Q 带正电D. 用手接触一下Q 的B 端，拿走P 后Q 带正电4. 如图所示，两个质量均为m 的完全相同的金属球壳a 和b ，其壳层的厚度和质量分布均匀，将它们固定于绝缘支座上，两球心间的距离l 为球半径的3倍．若使它们带上等量异种电荷，使其电荷量的绝对值均为Q ，那么关于a 、b 两球之间的万有引力F 引和库仑力F 库的表达式正确的是( )A. F 引=Gm 2l 2，F 库=k Q 2l 2 B. F 引≠G m 2l 2，F 库≠k Q 2l 2 C. F 引≠G m 2l 2，F 库=k Q 2l 2 D. F 引=G m 2l 2，F 库≠k Q 2l 25. 如图所示，电荷量为q 的点电荷在均匀带电薄板上方2d 处，点电荷到带电薄板的垂线通过薄板的几何中心，A 、B 为垂线上两点，到薄板的距离均为d 。

高二物理周考卷（11月7日）一、单项选择题1．如图所示，当开关S断开时，电压表示数为3 V，当开关S闭合时，电压表示数为1.8 V，则外电阻R与电源内阻r之比为()A．5∶3B．3∶5C．2∶3D．3∶22．如图所示的电路中，在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中，两表的示数情况为() A．电压表示数增大，电流表示数减小B．电压表示数减小，电流表示数增大C．两电表示数都增大D．两电表示数都减小二、多项选择题3．如图所示为两个独立电路A和B的路端电压与其总电流I的关系图线，则()A．路端电压都为U1时，它们的外电阻相等B．电流都是I1时，两电源内电压相等C．电路A的电动势大于电路B的电动势D．A中电源的内阻大于B中电源的内阻4．如图所示的电路中，电源电动势E＝6 V，内阻r＝1 Ω，电阻R1＝6 Ω，R2＝5 Ω，R3＝3 Ω，电容器的电容C＝2×10－5 F．若将开关S闭合，电路稳定时通过R2的电流为I；断开开关S后，通过R1的电荷量为q.则() A．I＝0.75 AB．I＝0.5 AC．q＝2×10－5 CD．q＝1×10－5 C三、实验题5．测定金属电阻率的实验中，某同学连接电路如图所示．闭合开关后，发现电路有故障(已知电源、电表和导线均完好，电源电动势为E)：(1)若电流表示数为零、电压表示数为E，则发生故障的是________(填“待测金属丝”、“滑动变阻器”或“开关”)．(2)若电流表、电压表示数均为零，该同学利用多用电表检查故障．先将选择开关旋至____________挡(填“欧姆×100”、“直流电压10 V”或“直流电流2.5 mA”)，再将________(填“红”或“黑”)表笔固定在a接线柱，把另一支表笔依次接b、c、d接线柱．若只有滑动变阻器断路，则多用电表的示数依次是________、________、________.6．在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中，供选用的器材有：A．电流表(量程：0～0.6 A，R A＝1 Ω)；B．电流表(量程：0～3 A，R A＝0.6 Ω)；C．电压表(量程：0～3 V，R V＝5 kΩ)；D．电压表(量程：0～15 V，R V＝10 kΩ)；E．滑动变阻器(0～10 Ω，额定电流1.5 A)；F．滑动变阻器(0～2 kΩ，额定电流0.2 A)；G．待测电源(一节一号干电池)、开关、导线若干．(1)请在题中虚线框中画出能使本实验测量精确程度高的实验电路．(2)电路中电流表应选用________，电压表应选用________，滑动变阻器应选用________．(用字母代号填写)(3)如图所示为实验所需器材，请按原理图连接出正确的实验电路．(4)实验测得的电池的电动势和内阻与真实值相比，E测________E真，r测________r真(选填“大于”、“小于”或“等于”)．四、计算题7．如图所示，电源电动势E＝6 V，内阻r＝1 Ω，电阻R1＝2 Ω，R2＝3 Ω，R3＝7.5 Ω，电容器的电容C＝4 μF.开关S原来断开，现在合上开关S到电路稳定，试问这一过程中通过电流表的电荷量是多少？8．如图所示的电路中，电源由6个电动势E0=1.5 V、内电阻r0=0.1Ω的电池串联而成；定值电阻R1=4.4Ω，R2=6Ω，R2允许消耗的最大电功率为P m=3.375 W，变阻器开始接入电路中的电阻R3=12Ω，求：(1)开始时通过电池的电流多大?电源的输出功率多大?(2)要使R2实际消耗的功率不超过允许的最大值，可变电阻R3的取值范围是什么?高二物理周考卷（11月7日）答案1. D2.A3.ACD4.AD5.【答案】(1)待测金属丝(2)直流电压10 V红0 E E【解析】(1)电流表示数为零，说明电路断路．由于电压表示数为E，说明电压表两端与电源相连，因而待测金属丝断路．(2)判断电路故障问题，应利用多用电表的直流电压挡，故应选直流电压10 V挡．电流应从多用电表的红表笔流入多用电表，因而红表笔应与a接线柱相连，当只有滑动变阻器断路时，黑表笔接b 时，多用电表不能与电源形成闭合回路，示数为零，黑表笔接c、d时，多用电表与电源两极相连，示数均为电源电动势．6.【答案】(1)见解析图(2)A C E (3)见解析图(4)E测<E真，r测<r真．【解析】(1)电路如图所示．由于在如图所示的电路中只要电压表的内阻R V≥r，这种条件很容易实现，所以应选用该电路．(2)考虑到待测电源只有一节干电池，所以电压表应选C；放电电流又不能太大，一般不超过0.5 A，所以电流表应选A；变阻器不能选择太大的阻值，从允许最大电流和减小实验误差来看，应选择电阻较小而额定电流较大的滑动变阻器E，故器材应选A、C、E.(3)如图所示注意闭合开关前，要使滑动变阻器接入电路的电阻最大，即滑片应滑到最左端．(4)系统误差一般是由测量工具和测量方法造成的，该实验中的系统误差是由于电压表的分流作用使得电流表读数(即测量值)总是比干路中真实电流值小，造成E测<E真，r测<r真．7.【答案】1.92×10－5 C【解析】S断开，C相当于断路，R3中无电流，C两端电压即R2两端电压U2＝ER1＋R2＋r·R2＝3 V.Q＝CU2＝12×10－6 C，且a板带正电，b板带负电．S闭合，C两端电压即R1两端电压，由电路分析：U1＝R1R1＋R2·Er＋R外·R外＝1.8 V.Q ′＝CU 1＝7.2×10－6 C ．且a 板带负电，b 板带正电． 据此通过电流表的电量ΔQ ＝Q ＋Q ′＝1.92×10－5 C.8.【答案】（1）1 A 8.4 W (2)0≤R 3≤30Ω,第（2）问可将R1归为内电路，利用等效电源进行处理.【解析】（1）A R r R EI 1610=++=并w Ir E I P 4.8)6(0=-=（2）P 2=P m 时, U 2=U m ， V R P U m 5.422==A r R U E I m9.0601=+-=2323R R RR I U m += 得：R 3=30Ω. 所以0≤R 3≤30Ω.。