江西省宜春市奉新县第一中学高二物理上学期第三次月考试题

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江西省奉新县第一中学高二物理上学期精选试卷检测题

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江西省奉新县第一中学高二物理上学期精选试卷检测题一、第九章 静电场及其应用选择题易错题培优(难)1.如图所示,a 、b 、c 、d 四个质量均为 m 的带电小球恰好构成“三星拱月”之形,其中 a 、b 、c 三个完全相同的带电小球在光滑绝缘水平面内的同一圆周上绕 O 点做半径为 R 的匀速圆周运动,三小球所在位置恰好将圆周等分。

小球 d 位于 O 点正上方 h 处,且在外力 F 作用下恰处于静止状态,已知 a 、b 、c 三小球的电荷量大小均为 q ,小球 d 的电荷量大小为 6q ,h =2R 。

重力加速度为 g ,静电力常量为 k 。

则( )A .小球 a 一定带正电B .小球 c 的加速度大小为2233kq mRC .小球 b 2R mRq kπD .外力 F 竖直向上,大小等于mg +226kq R【答案】BD 【解析】 【分析】 【详解】A .a 、b 、c 三小球所带电荷量相同,要使三个做匀速圆周运动,d 球与a 、b 、c 三小球一定是异种电荷,由于d 球的电性未知,所以a 球不一定带正电,故A 错误。

BC .设 db 连线与水平方向的夹角为α,则223cos 3R h α==+ 226sin 3R h α=+=对b 球,根据牛顿第二定律和向心力得:22222264cos 2cos302cos30()q q q k k mR ma h R R Tπα⋅-︒==+︒ 解得23RmRT q kπ=2233kq a mR= 则小球c 的加速度大小为233kq mR,故B 正确,C 错误。

D .对d 球,由平衡条件得2226263sin q q kq F k mg mg h R Rα⋅=+=++ 故D 正确。

故选BD 。

2.如图所示,A 、B 两点有等量同种正点电荷,AB 连线的中垂线上C 、D 两点关于AB 对称,0t =时刻,一带正电的点电荷从C 点以初速度v 0沿CD 方向射入,点电荷只受电场力。

江西省奉新一中2013-2014学年高二物理上学期第三次月考试题新人教版

江西省奉新一中2013-2014学年高二物理上学期第三次月考试题新人教版

江西省奉新一中2013-2014学年高二物理上学期第三次月考试题新人教版一、选择题(本题共12小题,1—8小题为单选题,每小题3分;9--12小题为多选题,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分;共40分)1.关于静电场,下列说法中正确的是( )A .在电场中某点的电势为零,则该点的电场强度一定为零B .电场中某点的场强大小等于单位电量的试探电荷在该点所受的电场力大小C .根据公式U= Ed 知,在匀强电场中两点间的距离越大,电势差就越大D .负电荷沿电场线方向移动时,电势能减小2.如图,R 1为定值电阻,R 2为负温度系数的热敏电阻(负温度系数热敏电阻是指阻值随温度的升高而减小),L 为小灯泡,当温度降低时( )A .R 1两端的电压增大B .电流表的示数增大C .小灯泡的亮度变强D .小灯泡的亮度变弱3.真空中有两个等量异种点电荷,以连线中点O 为坐标原点,以它们的中垂线为x 轴,下图中能正确表示x 轴上电场强度情况的是( )4.有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是( )A .把它改成量程为1.5V 的电压表,应串联一个15 k Ω的电阻B .把它改成量程为1.0A 的电流表,应并联一个1Ω的电阻C .把它改成量程为1.0A 的电流表,测量某电流时读数为0.5A ,流过表头的电流为50μAD .把它改成量程为1.5V 的电压表后,校对表时发现读数总是偏小,应再串联一个小电阻5.空间存在一个匀强磁场B ,其方向垂直纸面向里,还有一点电荷Q 的电场,如图所示,一带电粒子-q 以初速度v 0从图示位置垂直于电场、磁场入射,初位置到点电荷+Q 的距离为r ,则粒子在电、磁场中的运动轨迹不可能为 ( )A .以点电荷+Q 为圆心,以r 为半径,在纸平面内的圆周B .初阶段在纸面内向右偏的曲线C .初阶段在纸面内向左偏的曲线D .沿初速度v 0方向的直线6.无限大接地金属板和板前一点电荷形成的电场区域,和两个等量异号的点电荷形成的电场等效。

高二物理上学期第三次周考试卷高二全册物理试题

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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.。

江西省宜春市2023_2024学年高二物理上学期第三次月考试题

江西省宜春市2023_2024学年高二物理上学期第三次月考试题

2025届高二年级第三次月考物理试卷一、选择题(1-8单选,9-12多选。

每小题4分,共48分)1.在探究电路故障时,某实验小组设计了如图所示的电路,当电键闭合后,电路中的各用电器正常工作,经过一段时间,发现小灯泡A 的亮度变暗,小灯泡B 的亮度变亮。

则下列对电路故障的分析正确的是( ) A .可能是定值电阻R 1短路 B .可能是定值电阻R 2断路 C .可能是定值电阻R 3短路 D .可能是定值电阻R 4短路2.如图所示为某实验小组设计的两个量程的电流表,已知表头G 的满偏电流为I g ,定值电阻R 1、R 2的阻值均等于表头的内阻。

当使用1和2两个端点时,电流表的量程为I 1,当使用1和3两个端点时,电流表的量程为I 2.下列说法正确的是( ) A .I 1=2I g B .I 2=3I gC .若仅使R 1阻值变小,则I 1和I 2均变大D .若仅使R 2阻值变小,则I 1和I 2均变大3.如图所示,质量为m 、带电荷量为q 的粒子,以初速度0v 从A 点竖直向上射入真空中的沿水平方向的匀强电场中,粒子通过电场中B 点时,速率B 02v v =,方向与电场的方向一致,则A 、B 两点的电势差为( )A .202mv qB .203mv qC .22mv qD .2032mv q4.如图所示,直角三角形MPQ 的∠P =90°,直角边MP =2a 、QP =3a 。

在M 点固定一条长直导线,电流方向垂直纸面向里。

在Q 点固定一条长直导线,电流方向垂直纸面向外。

两导线中的电流大小均为I ,已知无限长的通电直导线产生的磁场中某点的磁感应强度大小可用公式kIB r=(k 是常数、I是导线中的电流强度、r 是该点到直导线的垂直距离)表示,则P 点磁感应强度的大小为( )A .5kI aB .56kI aC .13kI aD .136kI a5.A 、B 两球在光滑水平面上沿同一直线、同一方向运动,A 1kg m =,B 2kg m =,A 6m/s v =,B 2m/s v =,当A 追上B 并发生碰撞后,A 、B 两球速度的可能值是( )A .A 5m/s v '=,B 2.5m/s v '= B .A 2m/s v '=,B 1.5m/s v '=C .A 3m/s v '=,B 3.5m/s v ='D .A3m/s v '=-,B 6.5m/s v '= 6.某同学在探究单摆运动中,图a 是用力传感器对单摆运动过程进行测量的装置图,图b 是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的F -t 图像,根据图b 的信息可得( )A .摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力充当单摆的回复力B .从t =0时刻开始摆球第一次摆到最低点的时刻为0.5sC .用米尺量得细线长度l ,即摆长为lD .由图可计算出单摆的长度为1.0m7.如图所示,在一根张紧的绳子上悬挂几个摆球,可以用一个单摆(称为“驱动摆”)驱动另外几个单摆。

中学高二物理上学期第三次月考试题(惟义、特零班,含解析)(2021年整理)

中学高二物理上学期第三次月考试题(惟义、特零班,含解析)(2021年整理)

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上饶县中学2019届高二年级上学期第三次月考物理试卷(惟义、特零班)一、选择题(本题14小题,每小题4分,共56分,其中题为1、2、3、6、9、12、13多选题,全部选对的4分,选不全的得2分,有选错的或不答的得0分)。

1。

铅蓄电池的电动势为 2V,下列说法正确的是()A。

电路中每通过 2C 的电荷量,铅蓄电池把 2J 的化学能转化为电能。

B。

铅蓄电池在未接入电路时,电池两端的电压等于 2V。

C. 铅蓄电池在 1S 内总是将 2J 的化学能转变成电能。

D。

铅蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节 1.5V 的干电池大。

【答案】BD【解析】电池是把化学能转化为电能的装置,电路中每通过1 C电荷量,该铅蓄电池把2 J的化学能转变为电能,选项A错误;只有外电路断路时,铅蓄电池两极间的电压才等于电源的电动势2 V,选项B错误;铅蓄电池的电动势为2V,表示非静电力将单位正电荷从电源的负极通过电源内部移送到正极时所做的功为2J,不一定是在单位时间内,故C错误;电源的电动势是表示电源将其它形式的能转化为电能的本领,铅蓄电池的电动势比一节干电池的电动势大,也就是该铅蓄电池将化学能转化为电能的本领比一节干电池(电动势为1.5 V)的大,故D正确;故选D。

江西省奉新县第一中学2018-2019学年高二物理上学期第三次月考试题

江西省奉新县第一中学2018-2019学年高二物理上学期第三次月考试题

奉新一中2020届高二上学期第三次月考物理试卷考试时间:100分钟满分:100分姓名:__________ 班级:__________考号:__________一、选择题(共12题,共48分;1-8单项选择题每小题4分,9-12多选题每小题4分)1.在物理学发展的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献.关于科学家和他们的贡献,下列说法正确的是()A. 安培首先提出了磁场对运动电荷的作用力公式B. 法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁效应C. 楞次发现了电磁感应现象,并研究得出了判断感应电流方向的方法﹣﹣楞次定律D. 法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律﹣﹣库仑定律2.如图是科学史上一张著名的实验照片,显示一个带电粒子在云室中穿过某种金属板运动的径迹.云室放置在匀强磁场中,磁场方向垂直照片向里.云室中横放的金属板对粒子的运动起阻碍作用.分析此径迹可知粒子( )A. 带正电,由下往上运动B. 带正电,由上往下运动C. 带负电,由上往下运动D. 带负电,由下往上运动3.一根粗细均匀的电阻丝截成长度相等的三段,再将它们并联起来,测得阻值为 3 Ω,则此电阻丝原来的阻值为( )A. 9ΩB . 8 Ω C. 3 ΩD. 27 Ω4.如图所示,一水平放置的矩形闭合线圈abcd在细长磁铁的N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ad边在纸内,由图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ.在这个过程中,线圈中的磁通量()A. 一直增大B. 一直减小C. 先减小后增大D. 先增大后减小5.两条导线互相垂直,如图所示,但相隔一段小距离,其中一条AB是固定的,另一条CD 能自由活动,当直流电流按图方向通与两条导线时,导线CD将(从纸外向纸内看)() A. 顺时针方向转动,同时靠近导线ABB. 逆时针方向转动,同时靠近导线ABC. 逆时针方向转动,同时离开导线ABD. 顺时针方向转动,同时离开导线AB6.带电小球以一定的初速度v0竖直向上抛出,能够达到的最大高度为h l;若加上水平方向的匀强磁场,且保持初速度仍为v o,小球上升的最大高度为h2;若加上水平方向的匀强电场,且保持初速度仍为v.,小球上升的最大高度为h3,如图所示.不计空气阻力,则()A. h1=h2=h3B. h1>h2>h3C. h1=h2>h3D. h1=h3>h27.如图所示,在圆形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的直径.一不计重力的带电粒子从a点射入磁场,速度大小为v,当速度方向与ab成30°角时,粒子在磁场中运动的时间最长,且为t;若相同的带电粒子从a点沿ab方向射入磁场,也经时间t飞出磁场,则其速度大小为()A.B.C.D.8.如图所示的两条图线分别表示同一电源的内阻发热功率P r以及电源的总功率P随干路电流I的变化图线,其中抛物线OBC为电源的内阻发热功率P r随干路电流I的变化图线,直线OAC为电源的总功率P随干路电流I的变化图线.若线段AB对应的横坐标为2A,那么图象中线段AB所表示的功率差以及电流I=2A时所对应的外电阻分别为()A. 2W 0.5ΩB. 6W 0.5ΩC. 2W 0.1ΩD. 4W0.3Ω9.如图,纸面内有两条互相垂直的长直绝缘导线L1、L2, L1中的电流方向向左,L2中的电流方向向上;L1的正上方有a、b两点,它们相对于L2对称。

高二物理上册第三次月考试题

高二物理上册第三次月考试题

高二物理上册第三次月考试题物 理一、选择题(每小题4分,下列每小题所给选项至少有一项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上)1、如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。

在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A 点飞向B 点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是: A 、粒子带正电B 、粒子在A 点加速度大C 、粒子在B 点动能较大D 、粒子在B 点电势能较大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、如图电路中,A 、B 为两块竖直放置的金属板,G 是一只静电计,开关S 合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大的是 A 、合上S ,使A 、B 两板靠近一些 B 、合上S ,使A 、B 正对面积错开一些 C 、断开S ,使A 、B 间距增大一些 D 、断开S ,使A 、B 正对面积错开一些4、如图,电子在电势差为U 1的加速电场中从A 点由静止开始运动,然后射入电势差为U 2的两块平行极板间的电场中,入射方向跟极板平行,整个装置处在真空中,重力可忽略。

在满足电子能射出平行板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是A 、U 1变大,U 2变大B 、U 1变小,U 2变大C 、U 1变大,U 2变小D 、U1变小,U 2变小5、有三束粒子,分别是质子(p ),氚核(H 31)和α粒子(He 42核),如果它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场,(磁场方向垂直于纸面向里)则在下面四图中,哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹6.如图所示,平行线代表电场线,但未指明方向,带电荷量为+110-2C 的微粒在电场中只受电场力的作用,当它由A 点运动到B 点时,其动能减少了0.1J 。

高二物理上学期第三次月考试题高二全册物理试题_ (2)

高二物理上学期第三次月考试题高二全册物理试题_ (2)

嗦夺市安培阳光实验学校度上学期高三年级第三次月考物理试卷考试时间:90分钟一、选择题:(本题包括10小题,共40分,1—6单选7—10多选)1、如图所示为电场中的一条电场线,在该电场线上有a、b两点,用E a、E b分别表示这两处的电场强度的大小,则( )A.a、b两点的电场强度方向相反B.因为电场线由a指向b,所以E a>E bC.因为电场线是直线,所以E a=E bD.因不清楚a、b两点附近的电场线分布情况,所以不能确定E a、E b的大小关系2、一个重力不计的带电粒子垂直进入匀强磁场,在与磁场垂直的平面内做匀速圆周运动。

则下列能表示运动周期T与半径R之间的关系图像的是( )3、电阻R和电动机M串联接到电路中,如图所示,已知电阻R跟电动机线圈的电阻值相等,开关接通后,电动机正常工作。

设电阻R和电动机M两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生热量为Q1,电流通过电动机做功为W2,产生热量为Q2,则有( )A.U1<U2,Q1=Q2B.U1=U2,Q1=Q2C.W1=W2,Q1>Q2D.W1<W2,Q1<Q24、如图所示,矩形线框在磁场内做的各种运动中,能够产生感应电流的是( )5、如图所示,等边三角形ABC处在匀强电场中,电场方向与三角形所在平面平行,其中φA=φB=0,φC=φ>0,保持该电场的电场强度大小和方向不变,让等边三角形绕A点在三角形所在平面内顺时针转过30°,则此时B点的电势为( )A.33φ B.φ2C.-33φ D.-φ26、如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。

在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两板间的电场强度,E p表示点电荷在P点的电势能,θ表示静电计指针的偏角。

若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则( )A.θ增大,E增大B.θ增大,E p不变C.θ减小,E p增大 D.θ减小,E不变7、空间有一磁感应强度为B 的水平匀强磁场,质量为m 、电荷量为q 的质点以垂直于磁场方向的速度v 0水平进入该磁场,在飞出磁场时高度下降了h ,重力加速度为g ,则下列说法正确的是( )A .带电质点进入磁场时所受洛伦兹力可能向上B .带电质点进入磁场时所受洛伦兹力一定向下C .带电质点飞出磁场时速度的大小为v 0D .带电质点飞出磁场时速度的大小为 v 02+2gh8、如图所示,abcd 为水平放置的平行“ ”形光滑金属导轨,间距为l ,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B ,导轨电阻不计,已知金属杆MN 倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r ,保持金属杆以速度v 沿平行于cd 的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好)。

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奉新一中2017届高二上学期第三次月考试物理试卷;一、选择题(1-7题为单选题,8-10题为多选题。

每题4分,对于多选题全部做对得4分,部分做对得2分,错选不选得0分,共40分) 1、如图所示,在示波管下方有一根水平放置的通电直电线,则示波管中的电子束将 ( )A 、向上偏转;B 、向下偏转;C 、向纸外偏转;D 、向纸里偏转.2、两相邻的匀强磁场区域的磁感应强度大小不同,方向平行。

一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的( ) A. 轨道半径减小,角速度增大 B. 轨道半径减小,角速度减小 C. 轨道半径增大,角速度增大 D. 轨道半径增大,角速度减小3、如图所示,在磁感应强度为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,金属杆MN 在平行金属导轨上以速度v 向右匀速滑动,MN 中产生的感应电动势为E 1;若磁感应强度增为2B,其他条件不变,MN 中产生的感应电动势变为E 2.则通过电阻R 的电流方向及E 1与E 2之比E 1∶E 2分别为( ) A.c →a, 2∶1 B.a →c, 2∶1 C.a →c, 1∶2 D.c →a, 1∶24、如图所示的电路中,L 是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D 1、D 2和D 3是三个完全相同的灯泡,E 是内阻不计的电源.在t =0时刻,闭合开关S ,电路稳定后在t 1时刻断开开关S.规定以电路稳定时流过D 1、D 2的电流方向为正方向,分别用I 1、I 2表示流过D 1和D 2的电流,则下列四个图象中能定性描述电流I 1、I 2随时间t 变化关系的是( )5、如图所示,螺线管内有平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B 的正方向,螺线管与U 型导线框cdef 相连,导线框cdef 内有一半径很小的金属圆环L ,圆环与导线框cdef 在同一平面内。

当螺线管内的磁感应强度随时间按图示规律变化时( ) A 、在t 1时刻,金属圆环L 内的磁通量最大 B 、在t 2时刻,金属圆环L 内的磁通量最小 C 、在t 1- t 2时间内,金属圆环L 内有逆时针方向的感应电流 D 、在t 1- t 2时间内,金属圆环L 有收缩趋势6、如图所示,一带电小球质量为m ,用丝线悬挂于O 点,并在竖直平面内摆动,最大摆角为60°,水平磁场垂直于小球摆动的平面,当小球自左方摆到最低点时,悬线上的张力恰为零,则小球自右方摆到最低点时悬线上的张力为 ( )A .0B .4mgC .2mgD .6mg7、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 向右摆动 ( )A .向右或向左做减速运动B .向右或向左做匀速运动C .向右或向左做加速运动D .只能向右做匀加速运动8.如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D 形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(H 21)和氦核(He 42)(认为这两种粒子比荷相等).下列说法中正确的是( )A .它们的最大速度相等B .它们的最大动能相等C .它们在D 形盒的磁场中运动一圈的时间相等 D .仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 9.如图所示,虚线空间中存在由匀强电场E 和匀强磁场B 组成的正交或平行的电场和磁场(图中实线为电场线),有一个带正电小球(电荷量为+q ,质量为m )从正交或平行的电磁复合场上方的某一高度自由落下,那么,带电小球可能沿直线通过的是( )10、在光滑的水平面上方,有两个磁感应强度大小均为B ,方向相反的水平匀强磁场,如图所示.PQ 为两个磁场的边界,磁场范围足够大.一个边长为a 、质量为m 、电阻为R 的金属正方形线框,以速度v 垂直磁场方向从如图实线位置开始向右运动,当线框运动到分别有一半面积在两个磁场中时,线框的速度为v /2,则下列说法正确的是( ).A .此过程中通过线框截面的电荷量为2Ba2RB .此时线框的加速度为B 2a 2v 2mRC .此过程中回路产生的电能为38mv 2D .此时线框中的电功率为B 2a 2v 2R二、实验题(每空2分,共18分)11.(8分)下图是某实验小组在研究磁通量变化时感应电流方向实验中的部分操作示意图,图甲所示是电流通过灵敏检流计时指针的偏转情况,图乙是磁铁从线圈中抽出时灵敏检流计b c线束D 型盒离子源高频电源真空室指针的偏转情况.(1)(单选)图甲电路中串联定值电阻R主要是为了()A.减小电路两端的电压,保护电源B.增大电路两端的电压,保护电源C.减小电路中的电流,保护灵敏检流计D.减小电路中的电流,便于观察灵敏检流计的读数(2)实验操作如图乙所示,当磁铁向上抽出时,检流计G中指针是____偏(填“左”或“右”);继续操作如图丙所示,判断此时条形磁铁的运动是________线圈(填“插入”或“抽出”).(3)通过完整实验,最后归纳总结出关于感应电流方向的结论是:.12.(10分)为了研究某导线的特性,某同学所做部分实验如下:(1)用螺旋测微器测出待测导线的直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为▲ mm;(2)用多用电表直接测量一段导线的阻值,选用“×10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太大,因此需选择▲ 倍率的电阻档(选填“×1”或“×100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图乙所示,则测量值为▲ Ω;(3)另取一段同样材料的导线,进一步研究该材料的特性,得到电阻R 随电压U变化图像如图丙所示,则由图像可知,该材料在常温时的电阻为▲ Ω;当所加电压为3.00V 时,材料实际消耗的电功率为▲ W.(结果保留两位有效数字)三、计算题(本题共5小题,共计42分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)13.(8分)如图所示,PN与QM两平行金属导轨相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,ab导体的电阻为2 Ω,在导轨上可无摩擦地滑动,垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1 T.现ab以恒定速度v=3 m/s匀速向右移动,这时ab杆上消耗的电功率与R1、R2消耗的电功率之和相等,求:(1)R2的阻值.(2)R1与R2消耗的电功率分别为多少?(3)拉ab杆的水平向右的外力F为多大?14.(8分)如图11甲所示,用粗细均匀的导线制成的一只圆形金属圈,现被一根绝缘丝线悬挂在竖直平面内处于静止状态,已知金属圈的质量为m,半径为r,导线的电阻率为ρ,截面积为S.金属圈的上半部分处在一方向垂直圈面向里的有界匀强磁场中,磁感应强度B 随时间t的变化满足B=kt(k为常量),如图11乙所示.金属圈下半部分在磁场外.若丝线所能承受的最大拉力F Tm=2mg,求:从t=0刻起,经过多长时间丝线会被拉断?15.(9分)如图甲所示,一边长L=2.5 m、质量m=0.5 kg的正方形金属线框,放在光滑绝缘的水平面上,整个装置放在方向竖直向上、磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场中,它的一边与磁场的边界MN重合,在水平力F作用下由静止开始向左运动,经过5 s线框被拉出磁场,测得金属线框中的电流随时间变化的图象如图乙所示.在金属线框被拉出的过程中(1)求通过线框截面的电荷量及线框的电阻.(2)写出水平力F随时间变化的表达式.(3)已知在这5 s内力F做功1.92 J,那么在此过程中,线框产生的焦耳热是多少?16.(9分)如图甲所示,在水平桌面上放置一边长L=0.2 m的正方形闭合金属线圈abcd,线圈的匝数n=10,质量m=0.1 kg,总电阻R=0.1 Ω,与水平桌面间的动摩擦因数μ=0.2,线圈与水平面的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.线圈的右半边处于竖直向上的匀强磁场中,磁场的左边界MN与线圈ab、cd两边平行且距离相等.从t=0时刻时,匀强磁场的磁感应强度B随时间的变化规律如图乙所示.g取10 m/s2,求:(1) t=1 s时刻线圈中的感应电动势的大小E;(2) t=0 s至t=3 s线圈中流过的电量q和线圈中产生的焦耳热Q;(3) 线圈何时开始发生滑动,向什么方向滑动.17、(8分)如图所示,在坐标系xOy中,第一象限内充满着两个匀强磁场a和b,OP为分界线,在区域a中,磁感应强度为2B,方向垂直于纸面向里;在区域b中,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,P点坐标为(4l,3l).一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从P点沿y轴负方向射入区域b,经过一段时间后,粒子恰能经过原点O,不计粒子重力.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:(1)粒子从P点运动到O点的时间最少是多少?(2)粒子运动的速度可能是多少?奉新一中2017届高二上学期第三次月考试物理参考答案一、选择题(1-7题为单选题,8-10题为多选题。

每题4分,对于多选题全部做对得4二、实验题(每空2分,共18分)11(1)C (2)右;抽出 (3)感应电流的磁场总是阻碍原来磁通量的变化 12(1)1.731(1.730~1.733) (2)×1 22(或22.0) (3)1.5 0.78(0.70~0.80均给分)三、计算题(本题共5小题,共计42分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)13(8分) (1)内外功率相等,则内外电阻相等,6R 26+R 2=2,解得R 2=3 Ω. (2)E =BLv =1×1×3 V=3 V , 总电流I =E R 总=34A =0.75 A , 路端电压U =IR 外=0.75×2 V=1.5 V ,P 1=U 2R 1=1.526 W =0.375 W ,P 2=U 2R 2=1.523W =0.75 W.(3)F =BIL =1×0.75×1 N=0.75 N.14(8分)解析:设金属圈受重力mg 、拉力F T 和安培力F 的作用处于静止状态,则F T =mg +F ,又F =2BIr ,金属圈中的感应电流I =E R, 由法拉第电磁感应定律得 E =ΔΦΔt ,ΔΦΔt =ΔB Δt ·πr 22,金属圈的电阻R =ρ2πrS,又B =kt ,F Tm =2mg 由以上各式求得t =2mg ρk 2Sr2.15(9分) 解析 (1)根据q =I -Δt ,由It 图象得:q =1.25 C又根据I -=E -R =ΔΦR Δt =BL 2R Δt,得R =4 Ω.(2)由电流图象可知,感应电流随时间变化的规律:I =0.1t 由感应电流I =BLv R ,可得金属线框的速度随时间也是线性变化的,v =RIBL=0.2t 线框做匀加速直线运动,加速度a =0.2 m/s 2线框在外力F 和安培力F A 作用下做匀加速直线运动,F -F A =ma 所以水平力F 随时间变化的表达式为F =(0.2t +0.1) N.(3)当t =5 s 时,线框从磁场中拉出时的速度v 5=at =1 m/s 线框中产生的焦耳热为Q =W -12mv 25=1.67 J.16、(9分)解:(1) E =n ΔΦΔt =n L 2ΔB2Δt=0.02 V(2) I =E R =0.2 A q =It =0.6 C Q =I 2Rt =0.012 J(3) nBIL =μmgB =μmg nIL=0.5 T根据图象规律可得t =6 s ,向左滑动17、(8分)解析:(1)设粒子的入射速度为v ,用R a 、R b 、T a 、T b 分别表示粒子在磁场a 区和b 区运动的轨道半径和周期 则:R a =mv 2qB R b =mvqBT a =2πm 2qB =πm qB T b =2πm qB粒子先从b 区运动,再进入a 区运动,然后从O 点射出时,粒子从P 运动到O 点所用时间最短.如图所示tan α=3l 4l =34得α=37°粒子在b 区和a 区运动的时间分别为:t b =-α360°T bt a =-α360°T a故从P 点运动到O 点所用最短时间为:t =t a +t b =53πm60qB .(2)由题意及图可知n (2R a cos α+2R b cos α)=l2+l2。

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