河北省石家庄市精英中学届高三上学期第二次调研考试试题物理含答案Word下载.docx
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A.
B.
C.
D.F
4.如图所示为测量某电源电动势和内阻时得到的U-I图线,用此电源与三个阻值均为3Ω的电阻连接成闭合电路,测得路端电压为4.8V。
则该电路可能是下图中的( )
5.如图所示,两辆质量均为M的小车A和B静置于光滑的水平面上,有一质量为m的人静止站在A车上。
若这个人自A车跳到B车上,接着又跳回A车并与A车相对静止。
则此时A车和B车的速度之比为( )
C.
D.
6.细线两端分别系有带正电的甲、乙两小球,它们静止在光滑绝缘水平面上,电荷量分别为q1和q2,质量分别为m1和m2。
烧断细线后两球向相反方向运动,下列说法正确的是( )
A.运动的同一时刻,甲、乙两球受到的电场力大小之比为q2:
q1
B.运动的同一时刻,甲、乙两球动能之比为m1:
m2
C.在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的电场力的冲量大小之比为1:
1
D.在相同的运动时间内,甲、乙两球受到的合力做功之比为1:
7.如图所示,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω。
闭合开关S后,标有“8V12W”的灯泡恰能正常发光。
电动机M线圈的电阻R0=4Ω,则下列说法正确的是( )
A.电源的输出功率为14WB.流过电机的电流为1A
C.电机输出功率为3WD.通电5秒钟电机产生80J的热
8.如图所示,直线OAC为某一直流电源的总功率随电流I变化的图线,曲线OBC表示同一直流电源内部的热功率随电流I变化的图线。
已知该直流电源内阻不随温度变化。
由图线可知( )
A.当电路中的电流为1A时,电源的输出功率为3W
B.当电路中的电流为2A时,电源的输出功率为2W
C.电源的最大输出功率为2W
D.当电路中的电流为1.5A时,电源效率最高
9.如图所示,A、B为两平行金属板,两板相距为d且分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N。
现有一带电质点,自A板上方相距为d的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回。
若保持两板间的电压不变,则下列说法不正确的是( )
A.把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回
B.把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
C.把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回
D.把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
10.如图所示,轻质弹簧上端悬挂于天花板,下端系有质量为M的圆板,处于平衡状态。
开始一质量为m的圆环套在弹簧外,与圆板间的距离为h,让圆环自由下落撞击圆板,碰撞时间极短,碰后圆环与圆板共同向下运动,使弹簧伸长。
则下列说法正确的是( )
h
A.碰撞过程中圆环与圆板组成的系统的机械能守恒
B.碰撞过程中圆环与圆板的总动能的减少量转化为弹簧的弹性势能
C.碰撞后新平衡位置与下落高度h无关
D.碰撞后圆环与圆板共同下降的过程中,它们动能的减少量等于弹簧弹性势能的增加量
11.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正方向运动,其电势能Ep随位移x变化的关系如图所示,其中0~x2段是关于直线x=x1对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是( )
A.x1处电场强度最小,但不为零
B.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2~x3段做匀速直线运动
C.在0、x1、x2、x3处电势φ0、φ1、φ2、φ3的关系为φ3>φ2=φ0>φ1
D.x2~x3段的电场强度大小和方向均不变
12.如图所示电路中,定值电阻R1=4Ω,R2=2Ω,滑动变阻器的最大阻值为10Ω,输入的电流I1=1A,I2=2A。
检测时发现a点电势为0,b点电势为4V,则下列说法正确的是()
A.流过电流表的电流为1A,方向向右
B.滑动变阻器的滑片置于中间位置时,图示部分的等效电阻为
Ω
C.向左移动滑动变阻器的滑片时接入电路中的电阻变小
D.改变滑动变阻器的滑片的位置,不影响通过电阻R2的电流
13.一质量为m的小球以初动能Ek0从地面竖直向上抛出,已知上升过程中受到阻力作用,图中两条图线分别表示小球在上升过程中动能、重力势能中的某一个与其上升高度之间的关系(以地面为零势能面,h0表示上升的最大高度,图中坐标数据中的k值为常数且满足0<k<1),已知重力加速度为g,则由图可知,下列结论正确的是( )
A.①表示的是重力势能随上升高度的图象,②表示的是动能随上升高度的图象
B.上升过程中阻力大小恒定且f=kmg
C.上升高度
时,重力势能和动能不相等
D.上升高度
时,动能与重力势能之差为
14.电场种子处理技术是以电场效应催动种子发育的农业增产新技术。
如图所示,在电场种子处理机内部有一等边三角形OPC,O点位于坐标原点,OC与x轴重合,P点坐标为(2cm,
),A、B分别为OP、PC的中点。
坐标系处于匀强电场中,且电场方向与坐标平面平行,已知O点电势为6V,A点电势为3V,B点电势为0V,则下列说法正确的是( )
A.C点电势为3V
B.C点电势为0V
C.该匀强电场的电场强度大小为100V/m
D.该匀强电场的电场强度大小为
V/m
15.如图所示,质量m=245g的物块(可视为质点)放在质量M=0.5kg的木板左端,木板静止在光滑水平面上,物块与木板间的动摩擦因数μ=0.4,质量m0=5g的子弹以速度v0=300m/s沿水平方向射入物块并留在其中(时间极短),物块最后恰好没有滑离木板,取g=10m/s2,则在整个过程中( )
A.物块的最大速度为6m/s
B.木板的最大速度为3m/s
C.物块相对于木板滑行的时间为0.75s
D.木板的长度为3m
16.如图所示,平面直角坐标系的x轴上相对于原点O对称的P和Q两点处放置一对等量异种点电荷,a、b、c、d是位于四个象限内的四个点,它们恰在一个正方形的四个顶点上,O是正方形对角线的交点。
M和N是正方形与x轴的交点,关于图中各点电势和电场强度的关系,下列说法正确的是()
A.a、b、c、d四个顶点处的电场强度大小相等
B.将一检验电荷-q从d点经M点到a点的过程中电场力一直不做功
C.从N点到O点,再沿y轴正向移动时场强一直在减小
D.将一检验电荷-q从N点释放,它会在MON间往复运动
17.如图所示,R0为热敏电阻(温度降低电阻增大),D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻无穷大),C为平行板电容器,M点接地,在开关S闭合后,C中央有一带电液滴刚好静止。
下列各项单独操作可能使带电液滴向上运动的是( )
A.将热敏电阻R0加热
B.滑动变阻器R的滑动头P向上移动
C.开关S断开
D.电容器C的上极板向上移动
18.如图所示,光滑绝缘水平轨道上有三点A、B、C,A、C两点关于B点对称。
在B点正上方h高度处的P点固定一个带电量为+Q的点电荷,P、A、C三点间距离相等。
如果取无穷远处电势为零,则点电荷产生的电场在A点的电势为φ。
现在A点置一可视为质点的物块并给其一个初速度v0,物块沿轨道向右运动到B点时速度大小为v,物块所带正电荷的电荷量为q且运动过程中电荷量不变,k为静电力常量,下列说法正确的是()
A.物块在C点的电势能为Qφ
B.点电荷产生的电场在A点的电场强度大小为
C.物块在B点时受到轨道的支持力大小为
D.点电荷产生的电场在B点的电势为
第Ⅱ卷
二、非选择题(本题共6个小题,共46分)
19.(3分)
某同学用如图所示的装置做“验证动量守恒定律”的实验,其操作步骤如下:
A.将操作台调为水平
B.用细线将滑块A、B连接,滑块A、B紧靠在操作台边缘,使滑块A、B间的弹簧处于压缩状态
C.剪断细线,滑块A、B均做平抛运动,记录滑块A、B的落地点M、N
D.用刻度尺测出M、N距操作台边缘的水平距离x1、x2
E.用刻度尺测出操作台台面距地面的高度h
(1)上述步骤中,多余的步骤是________;
缺少的步骤是。
(2)如果动量守恒,须满足的关系是____________(用测量量表示)。
20.(6分)
某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,已知小灯泡标称值为“2.5V1.25W”,实验室中除导线和开关外,还有以下器材可供选择:
电压表V1(量程为3V,内阻为3kΩ)
电流表A1(量程为100mA,内阻为10Ω)
电流表A2(量程为3A,内阻为0.1Ω)
滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流为2A)
滑动变阻器R2(0~1kΩ,额定电流为0.5A)
定值电阻R3(阻值为2.5Ω)
定值电阻R4(阻值为10Ω)
定值电阻R5(阻值为1kΩ)
电源E(E=3V,内阻不计)
实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量。
(1)实验中滑动变阻器应选用__________,电流表应选用__________,并(填“串联”或“并联”)定值电阻。
(均填器材的符号)
(2)在图中的虚线框内画出电路图。
(图中标出选用的器材的符号)
(3)实验中得到的该灯泡的伏安特性曲线如图所示,如果将小灯泡与另一个电动势为2V,内阻为4Ω的电源直接相连,则小灯泡的实际功率为________W。
(保留两位有效数字)
21.(8分)
如图所示的电路中,R1=4Ω,R2=2Ω,滑动变阻器R3上标有“10Ω 2A”的字样,理想电压表的量程有0~3V和0~15V两挡,理想电流表的量程有0~0.6A和0~3A两挡。
闭合开关S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表示数分别为2V和0.5A;
继续向右移动滑片P至另一位置,电压表指针指在满偏的
,电流表指针也指在满偏的
。
求电源电动势与内阻的大小。
22.(8分)
如图所示,质量为m的小球穿在绝缘细杆上,细杆的倾角为α,小球带正电,电荷量为q。
在细杆上B点处固定一个电荷量为Q的正电荷。
将小球由距B点竖直高度为H的A点处无初速度释放,运动到C点时速率最大,运动到P点时高度变为原来的一半且速率为零,小球下滑过程中电荷量不变。
不计小球与细杆间的摩擦,整个装置处在真空中,已知静电力常量为k,重力加速度为g。
求:
(1)A球刚释放时的加速度大小;
(2)C点与B点的距离;
(3)AP间的电势差。
23.(8分)
如图所示,一根光滑绝缘细杆与水平面成α=30°
角倾斜固定。
细杆的一部分处在场强方向水平向右的匀强电场中,场强大小E=2
×
104N/C,在细杆上套有一个带负电的小球,小球带电量q=1×
10﹣5C、质量m=3×
10﹣2kg,现使小球从细杆的顶端A由静止开始沿细杆滑下,并从B点进入电场,小球在电场中滑至最远处C点。
已知AB间距离x1=0.4m,g=10m/s2,求:
(1)小球通过B点时的速度大小vB;
(2)小球进入电场后滑行的最大距离x2;
(3)试画出小球从A点运动到C点过程中的v﹣t图象。
24.(13分)
如图所示,在倾角为30°
的光滑斜面上放置一质量为m的物块B,物块B的下端连接一轻质弹簧,弹簧下端与挡板相连接,物块B平衡时,弹簧的压缩量为x0,O点为弹簧的原长位置。
在斜面顶端另有一质量也为m的物块A,距物块B的距离为3x0,现让物块A从静止开始沿斜面下滑,物块A与B相碰后立即一起沿斜面向下运动,但不粘连,它们到达最低点后又一起向上运动,并恰好回到O点(物块A、B均可视为质点)。
(1)物块A、B相碰后瞬间的共同速度的大小;
(2)物块A、B相碰前弹簧具有的弹性势能;
(3)若在斜面顶端再连接一光滑的半径R=x0的半圆轨道,圆弧轨道与斜面相切于P点,现让物块A以初速度v从P点沿斜面下滑,与物块B碰后返回到P点还具有向上的速度,则v为多大时物块A恰能通过圆弧轨道的最高点?
精英中学2018-2019学年度上学期第二次调研考试
高三物理试题答案
1、选择题
1.B2.A3.D4.B5.C6.C7.C8.B9.B10.C11.D12.D13.ABD14.BD15.AD16.AC17.AC18.BD
二、非选择题
19.
(1)E(1分) 用天平测出滑块A、B的质量mA、mB(1分)
(2)mAx1=mBx2(1分)
20.
(1)R1(1分)A1(1分)并联(1分)R3(1分)
(2)如图所示(1分)
(3)0.24(0.23、0.25均得分,1分)
21.【解析】滑片P向右移动的过程中,电流表示数在减小,电压表示数在增大,由此可以确定电流表量程选取的是0~0.6A,电压表量程选取的是0~15V,所以第二次电流表的示数为
0.6A=0.2A,电压表的示数为
15V=5V
(1分)
当电流表示数为0.5A时,R1两端的电压为U1=I1R1=0.5×
4V=2V(1分)
回路的总电流为I总=I1+
=0.5+
A=1.5A(1分)
由闭合电路欧姆定律得E=I总r+U1+U3,即E=1.5r+2+2(1分)
当电流表示数为0.2A时,R1两端的电压为U1′=I1′R1=0.2×
4V=0.8V(1分)
回路的总电流为I总′=I1′+
=0.2+
A=0.6A(1分)
由闭合电路欧姆定律得E=I总′r+U1′+U3′,即E=0.6r+0.8+5(1分)
联立解得E=7.0V,r=2.0Ω(1分)
22.【解析】
(1)由牛顿第二定律可知mgsinα-F=ma(1分)
根据库仑定律有F=
又知r=
联立解得a=gsinα-
(2)当小球受到合力为零,即加速度为零时,速率最大
设此时小球与B点间的距离为d,则mgsinα=
解得
(1分)
(3)小球运动到P点时速率为零,由动能定理得
23.【解析】
(1)对小球从A点到B点的过程,由动能定理得
解得vB=2m/s(1分)
(2)对小球从B点到C点的过程,由动能定理得
解得x2=0.4m(1分)
(3)对AB段有x1=
,解得t1=0.4s(1分)
对BC段有x2=
,解得t2=0.4s(1分)
小球从A点运动到C点过程中的v﹣t图象如图所示(2分)
【解124.【解析】
(1)物块A与B碰撞前后,设物块A的速度分别为v1和v2,因物块A下滑过程中机械能守恒,有
mg(3x0)sin30°
=
解得v1=
又因物块A与B碰撞过程中动量守恒,有mv1=2mv2(1分)
联立可得v2=
v1=
(2)碰后,物块A、B和弹簧组成的系统在运动过程中机械能守恒
则有Ep+
=0+2mgx0sin30°
解得Ep=
mgx0(1分)
(3)设物块A在最高点C的速度为vC,物块A恰能通过圆弧轨道的最高点C点时,重力提供向心力,有mg=
,所以vC=
如图所示,C点相对于O点的高度h=R+Rcos30°
+2x0sin30°
物块A从O点到C点的过程中机械能守恒,有
联立解得vO=
设物块A与B碰撞后共同的速度为vB,碰撞前A的速度为vA,物块A从P点到与物块B碰撞前的过程中机械能守恒,有
mv2+mg(3x0sin30°
)=
物块A与B碰撞的过程中动量守恒,有mvA=2mvB(1分)
物块A与B碰撞结束后到O点的过程中机械能守恒,有
由于物块A与B不粘连,到达O点时,物块B开始受到弹簧的拉力,A与B分离
联立解得
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