一、选择题
1. 在水平向右的匀强电场中,质量为m的带正电质点所受重力mg是电场力的3倍.现将其以初速度v0竖直向上抛出,则从抛出到速度最小时所经历的时间为( )
v0A.t=
gC.t=
3v0 2g
B.t=
2v0 3g
3v0D.t= 4g
2. 如图所示,长方形abcd长ad=0.6 m,宽ab=0.3 m,e、f分别是ad、bc 的中点,以ad为直径的半圆内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.25 T。一群不计重力、质量 m=3×10-7 kg、电荷量q=+2×10-3 C的带电粒子以速度υ0=5×l02 m/s从左右两侧沿垂直ad 和bc 方向射入磁考虑边界粒子),则( )
A.从ae 边射入的粒子,出射点分布在ab边和bf边 B.从ed 边射入的粒子,出射点全部分布在bf边 C.从bf边射入的粒子,出射点全部分布在ae 边 D.从fc边射入的粒子,全部从d点射出
3. (2016·河北沧州高三月考)某物体在竖直方向上的力F和重力作用下,由静止向上运动,物体动能随位移变化图象如图所示,已知0~h1段F不为零,h1~h2段F=0,则关于功率下列说法正确的是( )
场区域(不
A.0~h2段,重力的功率一直增大
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B.0~h1段, F的功率可能先增大后减小 C.0~h2段,合力的功率可能先增大后减小 D.h1~h2段,合力的功率可能先增大后减小
4. 如图所示,在光滑的水平面上,质量分别为m1和m2的木块A和B之间用轻弹簧相连,在拉力F作用下,以加速度a做匀加速直线运动。某时刻突然撤去拉力F,此瞬时A和B的加速度为a1和a2,则
A.a1=a2=0 B.a1=1,a2=0 C.
,
D.,
5. 如图所示,滑块穿在水平横杆上并可沿杆左右滑动,它的下端通过一根细线与小球相连,小球受到水平向右的拉力F的作用,此时滑块与小球处于静止状态.保持拉力F始终沿水平方向,改变F的大小,使细线与竖直方向的夹角缓慢增大,这一过程中滑块始终保持静止,则( )
A. 滑块对杆的压力增大 B. 滑块受到杆的摩擦力不变 C. 小球受到细线的拉力大小增大
D. 小球所受各力的合力增大
6. 如图甲所示,倾角为θ的足够长传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量m=1 kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v–t图象如图乙所示。设沿传送带向下为正方向,取重力=0.6,cos 37°=0.8。则 加速度g=10 m/s,sin 37°
2
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A.传送带的速率v0=10 m/s B.传送带的倾角θ=30° C.传送带的倾角θ=37°
D.物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5
7. 质量为m的木块位于粗糙水平桌面上,若用大小为F的水平恒力拉木块,其加速度为a1。当拉力方向不变,大小变为2F时,木块的加速度为a2,则
A.a1=a2 B.a2<2a1 C.a2>2a1 D.a2=2a1
8. 如图所示,水平传送带A、B两端相距x=4 m,以v0=4 m/s的速度(始终保持不变)顺时针运转,今将一小煤块(可视为质点)无初速度地轻放至A端,由于煤块与传送带之间有相对滑动,会在传送带上留下划痕。已知煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,取重力加速度g=10 m/s,则煤块从A运动到B的过程中
A.煤块到A运动到B的时间是2.25 s B.煤块从A运动到B的时间是1.5 s C.划痕长度是2 m D.划痕长度是0.5 m
9. 如图所示,a、b、c是由真空中正点电荷形成的电场中一条电场线上的三个点,已知ab=bc,a、b两点间电压为10V,则b、c两点间电压:( ) a b
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2
c A. 等于10V B. 大于10V C. 小于10V D. 条件不足,无法判断 10.如图所示为直升飞机由地面垂直起飞过程的速度时间图象,则关于飞机的运动,下面说法正确的是( )
A. 0~5s内飞机做匀加速直线运动 B. 5~15s内飞机在空中处于悬停状态 C. 15~20s内飞机匀减速下降
D. 0~25s内飞机上升的最大高度为300m
11.如图甲所示,不计电表对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表和随电流表的示数变化规律如图乙中a、b所示,下列判断正确的是( )
①图线a的延长线与纵轴交点的坐标值等于电源电动势 ②图线b斜率的绝对值等于电源的内阻
③图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电源的输出功率 ④图线a、b交点的横、纵坐标之积等于此状态下电阻R0消耗的功率
A.① ③ B.① ④ C.① ③④ D. ②③ 12.如图所示,质点、b在直线PQ上,质点由P点出发沿PQ方向向Q做初速度为零的匀加速直线运动.当质点运动的位移大小为x1时,质点b从Q沿QP方向向P点做初速度为零的匀加速直线运动,当b的位移为x2时和质点相遇,两质点的加速度大小相同,则PQ距离为( )
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A. 2x1+x2+2x1x2 B. x1+2x2+2x1x2 C. x1+2x2+2x1x2 D. 2x1+x2+2x1x2
13.下列结论中,正确的是( )
A.电场线上任一点切线方向总是跟置于该点的电荷受力方向一致; B.电场中任何两条电场线都不可能相交。
C.在一个以点电荷Q为中心,r为半径的球面上,各处的电场强度都相同
22中,k D.在库仑定律的表达式FkQ1Q是点电荷Q2产生的电场在点电荷Q1 22rr处的场强大小;而kQ1是点电荷Q1产生的电场在点电荷Q2处的场强大小
r2
14.下列物理量中,属于矢量的是
QA. 电场强度 B. 电势差 C. 电阻 D. 电功率
15.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闭合且电流稳定时,C所带的电荷量为Q1,;断开开关S,电流再次稳定后,C所带的电荷量为Q2。Q1与Q2的比值为
A.
55 B. 23
C. D.
16.放在粗糙水平面上的物块A、B用轻质弹簧秤相连,如图所示,物块与水平面间的动摩擦因数均为μ,今对物块A施加一水平向左的恒力F,使A、B一起向左匀加速运动,设A、B的质量分别为m、M,则弹簧秤的示数
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A.
B. C. D.
二、填空题
17.图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流IR=300A,内阻Rg=100 ,可变电阻R的最大阻值为10 k,电池的电动势E=1.5 V,内阻r=0.5 ,图中与接线柱A相颜色应是 色,按正确使用方法测量电阻Rx的阻值时,指针指在刻度央,则Rx= k.若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变仍能欧姆调零,按正确使用方法再测上述Rx,其测量结果与原结果相比较 大”、“变小”或“不变”)。
18.一部电梯在t=0时由静止开始上升,电梯的加速度a随时间t的变化如
2
重力加速度g取10 m/s,电梯在上升过程中他对电梯的最大压力为____________N。
连的表笔盘的正中大,但此表(填“变
图所示,电
梯中的乘客处于失重状态的时间段为____________(选填“0~9 s”或“15~24 s”)。若某一乘客质量m=60 kg,
19.如图所示,将一个电流表G和另一个电阻连接可以改装成伏特表或安培表,则甲图对应的是 表,要使它的量程加大,应使R1 (填“增大”或“减小”);乙图是 表,要使它的量程加大,应使R2 (填“增大”或“减小”)。
三、解答题
20.如图所示,两平行金属导轨位于同一端与一电阻R相连;整个系统置于匀强磁
为B,方向竖直向下。一质量为m的导体棒置于导轨上,在水率v匀速向右滑动,滑动过程中始终保持与导轨垂直并接触良的动摩擦因数为μ,重力加速度大小为g,导轨和导体棒的电阻
水平面上,相距l,左场中,磁感应强度大小平外力作用下沿导轨以速好。已知导体棒与导轨间均可忽略。求
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(1)电阻R消耗的功率:
(2)水平外力的大小。
21.一个小球从斜面顶端无初速度地下滑,接着又在水平面上做匀减速运动,直到停止,它共运动了10 s,斜面长4 m,在水平面上运动的距离为6 m,求: (1)小球在运动过程中的最大速度;
(2)小球在斜面和水平面上运动的加速度大小。
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江达县高级中学2018-2019学年高二上学期第三次月考试卷物理(参考答案)
一、选择题
1. 【答案】D
【解析】
F1
tanα==,α=30°
mg3g2g
等效重力加速度g′== cos30°3Δv=v0cos30°=g′t 3v0联立解得t=.选项D正确。
4g2. 【答案】ABD
3. 【答案】BC
【解析】【参考答案】BC
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4. 【答案】D 【
解
析
】
5. 【答案】C 【
解析】
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6. 【答案】ACD
【解析】ACD 由图象可以得出物体先做匀加速直线运动,当速度达到传送带速度后,由于重力沿斜面向下的分力大于摩擦力,物块继续向下做匀加速直线运动,根据牛顿第二定律,结合加速度的大小求出动摩擦因数的大小和传送带的夹角。由于刚放到传送带上时,物体的相对传送带斜向上运动,故受到的摩擦力方向为沿传送带向下,从图乙中可知,当物体的速度达到10 m/s后,物体的运动加速度发生变化,但仍是加速运动,所以由此可知10 m/s为传送带的速度,即
沿传送带向上,在0~1 s内物块的加速度
,之后物体相对传送带斜向下运动,受到的摩擦力方向为
,由牛顿第二定律得
,在1~2 s内,
,解得:μ=0.5,θ=37°,故ACD正确。
7. 【答案】C
【解析】由牛顿第二定律得:即
不变,所以
,
,由牛顿第二定律得:
,由于物体所受的摩擦力,
,故选项C正确。
,
【名师点睛】本题考查对牛顿第二定律
平恒力F成正比。 8. 【答案】BC 【
解
的理解能力,F是物体受到的合力,不能简单认为加速度与水
析】
【易错警示】对传送带问题,要注意区分划痕和产生热量的有效路程不同,对简单的过程,二者一般相等,但对复杂的过程,要注意前者为某段的最大位移,后者为总的相对路程。 9. 【答案】C
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10.【答案】AD 11.【答案】C 【解析】
12.【答案】B 13.【答案】BD 14.【答案】A 【解析】
15.【答案】B 【
解析】
16.【答案】C
【解析】根据牛顿第二定律得:对整体:选C。
,对B:F弹–μMg=Ma,解得,
故
二、填空题
17.【答案】 红(1分)5(1分) 变大(2分)
18.【答案】15~24 s 660(每空3分) 【
解
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析】
19.【答案】安培;减小;伏特;增大
三、解答题
20.【答案】见解析 【解析】
解法二 (1)导体棒切割磁感线产生的电动势 E= Blv
由于导轨与导体棒的电阻均可忽略,则R两端电压等于电动势: U=E
则电阻R消耗的功率 U2
PR=
R
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综合以上三式可得 B2l2v2
PR=
R
(2)设水平外力大小为F,由能量守恒有 Fv=PR+μmgv
PRB2l2v
故得F=+μmg=+μmg。
vR
2
2
21.【答案】 (1)2 m/s;(2)0.5 m/s 0.33 m/s 【解析】
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