江西省赣州市南康区于都县两地2地联考学年高二下学期第三次月考物理试题 Word版含答案Word格式.docx
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B.如果A球带电,则A球的电势能一定增加
C.如果B球带电,则B球一定带负电
D.如果B球带电,则B球的电势能一定增加
4.如图,光滑水平面上放着长木板B,质量m=2kg的
木块A以速度v0=2m/s滑上原来静止的长木板B的
上表面,由于A、B之间存在有摩擦,之后,A、B的
速度随时间变化情况如右图所示,重力加速度
g=10m/s2。
则下列说法正确的是( )
A.A、B之间动摩擦因数为0.1B.长木板的质量为1kg
C.长木板长度至少为2mD.A、B组成系统损失机械能为4J
5.如图所示,一个电阻R和一个灯泡L串联接在电压恒为U的电源上,
电路中的电流为I,电阻R两端的电压为U1,电功率为P1;
灯泡
两端的电压为U2,电功率为P2,则下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6.图示为一粒子速度选择器原理示意图。
半径为l0cm的圆柱形桶内有一匀强磁场,磁感应强度大小为1.0×
l0-4T,方向平行于轴线向外,圆桶的某直径两端开有小孔,粒子束以不同角度由小孔入射,将以不同速度从另一孔射出。
有一粒子源发射出速度连续分布、比荷为2.0×
1011C/kg的带正电粒子,若某粒子出射的速度大小为
m/s,粒子间相互作用及重力均不计,则该粒子的入射角θ为()
A.30°
B.45°
C.53°
D.60°
7.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1:
n2=11:
2,保险丝R1的电阻为2Ω。
若
原线圈接入如图乙所示的正弦交变电压,要求通过保险丝的电流(有效值)不超过5A,加在电
容器两极板的电压不超过50V,则滑动变阻器接入电路的阻值可以为( )
A.1ΩB.5ΩC.10ΩD.20Ω
8.真空中,在x轴上x=0和x=8处分别固定两个电性相同的点电荷Ql和Q2。
电荷间连线上的电场强度E随x变化的图象如图所示(+x方向为场强正方向),其中x=6处E=0。
将一个正试探电荷在x=2处由静止释放(重力不计,取无穷远处电势为零)。
则
A.Q1、Q2均为正电荷B.Q1、Q2带电荷量之比为9:
1
C.在x=6处电势为0D.该试探电荷向x轴正方向运动时,电势能一直减小
9.如图a,在竖直平面内固定一光滑的半圆形轨道ABC,半径为0.4m,小球以一定的初速度从最低点A冲上轨道,图b是小球在半圆形轨道上从A运动到C的过程中,其速度平方与其对应高度的关系图象。
已知小球在最高点C受到轨道的作用力为2.5N,空气阻力不计,B点为AC轨道中点,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.图b中x=36m2/s2B.小球质量为0.2kg
C.小球在A点时重力的功率为5WD.小球在B点受到轨道作用力为8.5N
10.如图甲,边长为L的闭合正方形金属框abcd置于光滑斜面上,CD是斜面的底边,金属框电阻为R,在金属框下方有一矩形匀强磁场区域
,磁感应强度为B、方向垂直于斜面向下,ab∥MN∥CD。
现给金属框施加一平行于
且沿斜面的力F,使金属框沿斜面向下从静止开始始终以恒定的加速度做匀加速直线运动。
图乙为金属框在斜面上运动的过程中F随时间t的变化图象。
则( )
A.磁场的宽度为
B.金属框的cd边刚好进入磁场时受到的安培力大小为
C.金属框进入磁场的过程中,重力势能的减小量小于框产生的焦耳热与增加的动能之和
D.金属框穿出磁场的过程中,重力势能的减小量大于框产生的焦耳热与增加的动能之和
二、实验题(本题共2小题,每空2分,共18分)
11.“阿特伍德机”是物理学家乔治•阿特伍德在1784年研制的一种验证运动定律的机械。
其基本结构如图所示,在跨过定滑轮的轻绳两端系着质量均为M的物块A和B,质量为m的金属片C放置在物块B上(不粘连)。
铁架台上固定一圆环,圆环在物块B的正下方。
系统静止时,金属片C与圆环间的高度差为h1。
(1)由静止释放物块A、B,当物块B穿过圆环时,金属片C被搁置在圆环上,此后,物块B继续下落。
如果忽略一切阻力,物块B穿过圆环后做______直线运动。
(填“匀速”“匀减速”或“匀加速”)
(2)如果在实验误差允许的范围内,物块A、B和金属片C组成的系统,在下落h1高度的过程中,金属片C减少的重力势能等于系统增加的动能,即可验证该系统机械能守恒。
测得物块B穿过圆环后下落h2高度所用时间为t,当地的重力加速度为g。
则该系统机械能守恒的表达式为。
(3)改变静止释放物块A、B的初始位置,重复试验,记录各次的高度差h1,以及物块B穿过圆环后下落相同高度h2所用的时间t,以h1为纵轴,以_____(填“
”“
”或“
”)为横轴,若作出的图线为一条过原点的直线,则说明了系统的机械能守恒。
12.物理实验室现有一量程为3V的电压表,内阻约为6
。
为了较准确地测量其内阻,在没有电流表的情况下,某同学设计了如图所示的实验电路,按此电路可以测出电压表的内阻。
(1)若电源E、滑动变阻器R2、电阻箱R1各有两个可供选择。
电源E:
a.电动势2.0V,有内阻b.电动势5.0V,有内阻
滑动变阻器R2:
a.最大阻值20
;
b.最大阻值1700
电阻箱R1:
a.0~999.9
b.0~9999.9
为了减小实验误差,电源E应选________(填“a”或“b”,下同),滑动变阻器R2应选________,电阻箱R1应选________。
(2)该同学在开关都断开的情况下,检查电路连接无误后,接通电路前应将滑动变阻器的滑片P置于________(填“A”或“B”)端,后续必要的实验操作步骤依次是:
第一步,闭合开关S1、S2;
第二步,调节R2的阻值,使电压表满偏;
第三步,断开开关S2,保持R2不变,调节R1的阻值,使电压表半偏;
最后记录R1的阻值并整理好器材。
(3)按正确的实验步骤完成后,如果所得的R1的阻值为5600.0
,则图中被测电压表的内阻的测量值为_______
,该测量值________(填“略大于”“略小于”或“等于”)实际值。
三、计算题(本题共4小题,共42分,解答应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)
13.(10分)近年来,网上购物促使快递行业迅猛发展。
如图所示为某快递车间传送装置的简化示意图,传送带右端与水平面相切,且保持v0=4m/s的恒定速率顺时针运行,传送带的长L=3m。
现将一质量为0.4kg的包裹A轻放在传送带左端,包裹A刚离开传送带时恰好与静止的包裹B发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后包裹A向前滑行了0.1m静止,包裹B向前运动了0.4m静止。
已知包裹A与传输带间的动摩擦因数为0.4,包裹A、B与水平面间的动摩擦因数均为0.5,g取10m/s2。
求:
(1)包裹A在传送带上运动的时间;
(2)包裹B的质量。
14.(10分)水平地面上有质量分别为m和4m的物体A和B,两者与地面的动摩擦因数均为μ。
细绳的一端固定,另一端跨过轻质动滑轮与A相连,动滑轮与B相连,如图所示。
初始时,绳处于水平拉直状态。
若物块A在水平向右的恒力F作用下向右移动了距离s,重力加速度大小为g。
求
(1)物块B克服摩擦力所做的功;
(2)物块A、B的加速度大小。
15.(10分)两金属杆ab、cd的长度均为L,质量均为m,电阻均为R.用两根长为2L的柔软导线连接后放在光滑的水平桌面上,导线的电阻与质量不计.00′为ad、bc的中线.在00′的左侧空间有垂直于桌面的匀强磁场,磁感应强度为B.位于桌子边缘的金属杆cd受到轻微扰动就会落下桌面,当ab运动至00′时,cd杆的加速度为零,此时cd杆尚未着地.求:
(1)ab杆从静止运动到00′的过程中,ab杆的最大速度;
(2)ab杆从静止运动到00′的过程中,回路中产生的焦耳热。
16.(12分)在图甲中,加速电场A、B板水平放置,半径R=0.2m的圆形偏转磁场与加速电场的A板相切于N点,有一群比荷为
=5×
105C/kg的带电粒子从电场中的M点处由静止释放,经过电场加速后,从N点垂直于A板进入圆形偏转磁场,加速电场的电压U随时间t的变化如图乙所示,每个带电粒子通过加速电场的时间极短,可认为加速电压不变。
时刻进入电场的粒子恰好水平向左离开磁场,(不计粒子的重力)求:
(1)粒子的电性;
(2)磁感应强度B的大小;
(3)何时释放的粒子在磁场中运动的时间最短?
最短时间t是多少?
(π取3)
物理参考答案
命题人:
高二物理备课组审题人:
于都中学高二物理备课组
一、选择题(共10小题,每小题4分,共40分每小题给出的四个选项中1-7题为单选题,8-10题为多选题,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错或不选得0分)
1-7CBDADBC8AB9BD10AB
11.
(1)匀速
(2)mgh1=
(3)
12.
(1)bab
(2)A(3)5600.0略大于
13.
(1)包裹A在传送带滑行,由牛顿第二定律可得:
假设包裹A离开传送带前就与传送带共速,由匀变速运动知识可得:
解得:
,所以上述假设成立
加速过程:
匀速过程:
包裹A在传送带上运动的时间:
t=1.25s
(2)包裹A在水平面滑动时,由牛顿第二定律可得:
同理可知包裹B在水平面滑动的加速度也是
包裹A向前滑动至静止:
包裹B向前滑动至静止:
包裹A、B相碰前后系统动量守恒:
14.
(1)物块A移动了距离s,则物块B移动的距离为
物块B受到的摩擦力大小为
物块B克服摩擦力所做的功为
(2)设物块A、B的加速度大小分别为aA、aB,绳中的张力为T。
由牛顿第二定律得
由A和B的位移关系得
解得
15.
(1)由题意可知,杆加速度为零时,杆有最大速度,有:
E=BLνm
根据闭合电路欧姆定律,有
根据安培力公式,有:
F安=BIL
根据平衡条件,有:
F安=mg
νm=2mgR/B2L2
(2)根据能量守恒,有:
16.
(1)由题意可知,粒子水平向左离开磁场,则粒子所受洛伦兹力向左,根据左手定则得,粒子带负电。
(2)由图乙可知,在
时刻,U=100V,
根据动能定理得:
Uq=
mv
-0,
粒子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力,
由牛顿第二定律得:
qv1B=m
粒子恰好水平向左离开磁场,粒子轨道半径:
r1=R
B=0.1T。
(3)速度越大,粒子在磁场中运动的轨迹半径越大,时间越短,则当t=kT+
(k=0,1,2,3…)时进入电场的粒子在磁场中运动的时间最短,
U′q=
,
根据牛顿第二定律得:
qv2B=m
设圆弧所对的圆心角为2θ,
由几何关系得:
=tanθ,
根据周期公式得:
T=
粒子在磁场中的运动时间:
t=
T。
解得t=2×
10-5s。
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