1、高考资源网() 您身边的高考专家 景东一中2021届高二 年级第一次月测 (理科) 物理试卷注意:满分:100分 时间:90分钟 第I卷(选择题60分)一、 选择题(110题为单选题每小题3分,1114题为多选题每小题4分, 共46分,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。)1.如图所示,直线MN是某静电场中的一条电场线(方向未画出)。虚线是一带电粒子只在电场力的作用下,由a到b的运动轨迹,轨迹为一抛物线。下列判断正确的是( )A. 电场线MN的方向一定是由M指向NB. 带电粒子在a点的加速度一定大于在b点的加速度C. 带电粒子由a运动到b的过程中动能一定逐渐减小D
2、. 带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能【答案】D 由于该粒子只受电场力作用且做曲线运动,物体所受外力指向轨迹内侧,所以粒子受力分析一定是由M指向N,但是由于粒子的电荷性质不清楚,所以电场线的方向无法确定故A错误;由题,由a到b的运动轨迹,轨迹为一抛物线,说明粒子一定受恒力,即带电粒子在a点的加速度等于在b点的加速度,故B错误;粒子从a运动到b的过程中,电场力做正功,电势能减小,动能增加,带电粒子在a点的电势能一定大于在b点的电势能,故C错误,D正确;故选D.2半径相同(大小为r)的金属球A、B带有相等电荷量q,相距一定距离d(d远大于r)时,A、B两球间存在库仑斥力且为F,今让第三个
3、与A、B相同的不带电的金属球C先后与A、B接触,然后再移开,此时A、B间的相互作用力大小是()A. B. C. D. 【答案】A3. A为已知电场中的一固定点,在A点放一电量为q的电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则 ( )A. 若在A点换上q,A点场强方向发生变化B. 若在A点换上电量为2q的电荷,A点的场强将变为2EC. 若在A点移去电荷q,A点的场强变为零D. A点场强的大小、方向与q的大小、正负、有无均无关4.如图所示,一条绷紧的皮带连接两个半径不同的皮带轮。若皮带轮做匀速转动,两轮边缘的N、P两点( )A. 角速度相同 B. 转动周期相同C. 线速度大小相同 D. 向心加速度大小
4、相同【答案】C5. 下列说法中不正确的是( )A. 重力对物体做正功,其重力势能能减少,做负功则重力势能增加B. 静电场力对正电荷做正功,正电荷电势能减少,对负电荷做正功,负电荷电势能增加C. 重力做功与路径无关,与移动物体的初末位置的竖直高度差有关,即WAB=mghABD. 静电场力做功与路径无关,与移动电荷的初末位置的电势差有关,即WAB=qUAB6. 如图所示,电场中有A、B两点,则下列说法中正确的是( )A. 电势,场强EAEBB. 电势,场强EAEBC. 将+q电荷从A点移动到B点电场力做负功D. 将-q电荷分别放在A、B两点时具有的电势能EPAEPB7. 关于等势面说法正确的是(
5、)A. 电荷在等势面上移动时不受电场力作用,所以不做功B. 等势面上各点场强相等C. 电荷形成的电场的等势面是以电荷为球心的一簇球面D. 匀强电场中的等势面是相互平行的垂直电场线的一簇平面8. 下列关于电容器和电容的说法中,不正确的是 ( )A. 根据C=QU可知,电容器的电容与其所带电荷量成正比,跟两板间的电压成反比B. 对于确定的电容器,其所带的电荷量与两板间的电压(小于击穿电压且不为零)成正比C. 无论电容器的电压如何变化(小于击穿电压且不为零),它所带的电荷量与电压比值恒定不变D. 电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,其大小与加在两板上的电压无关9.某导体中的电流随其两端电压
6、的变化关系如图所示,则下列说法中正确的是()A. 加5 V电压时,导体的电阻大于5 B. 加11 V电压时,导体的电阻可能为1.4 C. 由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断减小D. 由图可知,随着电压的减小,导体的电阻不断减小【答案】D10如图所示的实线为一物体做直线运动的vt图象,初速度为v0,末速度为vt,则关于物体在时间t内的平均速度,下列判断中正确的是:A BC D无法判断11如图所示是两个等量异种点电荷,周围有1、2、3、4、5、6各点,其中1、2之间距离与2、3之间距离相等,2、5之间距离与2、6之间距离相等两条虚线互相垂直且平分,那么关于各点电场强度和电势的叙述正确的是()
7、A. 1、3两点电场强度相同B. 5、6两点电场强度相同C. 4、5两点电场强度相同D. 1、3两点电势相同【答案】AC12 一个重为600N的人站在电梯中,当人对电梯地板的压力为700N时,电梯的运动情况可能是( )A. 减速上升B. 加速上升C. 减速下降D. 加速下降【答案】BC13为查明某地的地质灾害,在第一时间紧急调动了8颗卫星参与搜寻。“调动”卫星的措施之一就是减小卫星环绕地球运动的轨道半径,降低卫星运行的高度,以有利于发现地面(或海洋)目标。下面说法正确的是()A. 轨道半径减小后,卫星的环绕速度减小B. 轨道半径减小后,卫星的环绕速度增大C. 轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小
8、D. 轨道半径减小后,卫星的环绕周期增大【答案】BC【解析】AB、由得,卫星的环绕速度增大,故A错误,B正确;CD、由得,所以轨道半径减小后,卫星的环绕周期减小,C正确,D错误综上所述本题答案是:BC14、将三个光滑的平板倾斜固定,三个平板顶端到底端的高度相等,三个平板与水平面间的夹角分别为1、2、3,如图所示。现将三个完全相同的小球由最高点A沿三个平板同时无初速度地释放,经一段时间到达平板的底端则下列说法正确的是( )A重力对三个小球所做的功相同B沿倾角为3的平板下滑的小球的重力的平均功率最大C三个小球到达底端时的瞬时速度相同D沿倾角为3的平板下滑的小球到达平板底端时重力的瞬时功率最小答案:
9、AD7.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r。开关S闭合后,电灯L1、L2均能发光。现将滑动变阻器R的滑片P稍向上移动,下列说法正确的是( )A. 电灯L1变亮,L2变暗B. 电灯L1、L2均变亮C. 电流表示数变小D. 电源的总功率变大【答案】B【解析】试题分析:由图可知与滑动变阻器并联,再与串联。现将滑动变阻器的滑片稍向上移动,滑动变阻器接入电路的阻值变小,电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律得知,干路电流增大,所以电灯变亮,路端电压减小,所以与滑动变阻器并联电压减小,所以变暗故A正确,B错误;干路电流增大,与滑动变阻器并联电压减小,所以通过的电流减小,所以电流表的示数增大,故C错
10、误;根据得电源的总功率增大,故D正确。考点:闭合电路的欧姆定律二、 实验题(15题每空3分,共6分;16题每空3分,共15分)15.如图所示,是在研究小车速度随时间变化的规律中打出的一条纸带,其中1、2、3、4点为依次选定的计数点,相邻两计数点的时间间隔为0.1s,由图中数据可知,小车运动的加速度的大小为 m/s2,计数点2对应小车的瞬时速度大小为 m/s。(结果保留两位有效数字)答案: 6.0 1.216.某同学想要精密测量一金属丝的电阻率.(1)他先用多用电表“”档粗测其电阻,发现指针偏转角度过大,为了减小测量结果的误差,需要调节为_档来测.(填“”或“”)(2)如图所示,他用游标卡尺测得
11、其长度L为_cm;用螺旋测微器测金属丝直径d为_mm.答案;5.45cm 6.5756.578mm(3)为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:A. 电压表V(量程03V,内阻约为)B. 电流表A(量程00.6A,内阻约为)C. 滑动变阻器R1(05,1.5A)D. 滑动变阻器R2(02000,0.1A)E. 1.5V的干电池两节,内阻不计F. 电阻箱G. 开关,导线若干为了测多组实验数据(要求电压和电流的变化范围尽可能大一些),则上述器材中的滑动变阻器应选用_(填“R1”或“R2”).请在虚线框内设计最合理的电路图_.【答案】 (1). (2). 5.
12、025 . 2.150 (3). R1 . 【解析】【分析】(1)应用欧姆表测电阻要选择合适的挡位使指针指在中央刻度线附近,螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标考查主尺示数与游标尺示数之和是游标卡尺的示数;(2)在保证安全的前提下,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器;为准确测量电阻阻值,应测多组实验数据,滑动变阻器可以采用分压接法,根据待测电阻与电表内阻间的关系确定电流表的接法,作出实验电路图【详解】(1)用“10”档时发现指针偏转角度过大,说明所选挡位太大,为准确测量电阻阻值,应该换用1档;(2)由图示游标卡尺可知,其示数为:50mm+50.05mm=50.
13、25mm=5.025cm;由图示螺旋测微器可知,其读数为:2mm+15.00.01mm=2.150mm.(3)为保证电路安全,方便实验操作,滑动变阻器应选R1,最大阻值5.为测多组实验数据,滑动变阻器应采用分压接法,由于被测电阻阻值较小,则电流表应采用外接法,实验电路图如图所示:【点睛】选择实验器材时,要注意保证电路安全、注意所选实验器材方便实验操作,确定滑动变阻器的接法与电流表接法是正确设计实验电路的关键三、计算题(共3题,第17题10分,第18题10分、19题13分,合计33分,要求有相应的说明和步骤)17.一辆重4 t的汽车,从静止开始,在水平路面上行驶,已知发动机的牵引力为1 600
14、N,汽车在运动时所受阻力为车重的0.02倍,取g10 m/s2,求:(1)汽车在开出后加速度的大小;(2)经过多长时间汽车的速度可达10 m/s.【答案】(1)0.2 m/s2;(2)50 s【解析】(1)汽车所受的阻力:f=kmg=0.02410310N=800N根据根据牛顿第二定律得,F-f=ma, (1)由公式:v=at得: 18.如图所示,AB是竖直面内的四分之一圆弧形光滑轨道,下端B点与水平直轨道相切一个小物块自A点由静止开始沿轨道下滑,已知轨道半径为R0.2m,小物块的质量为m0.1kg,小物块与水平面间的动摩擦因数0.5,g取10m/s2.求:(1)小物块在B点时受到的圆弧轨道的
15、支持力大小;(2)小物块在水平面上滑动的最大距离【答案】(1)3N(2)0.4m【解析】(1)由机械能守恒定律,得在B点联立以上两式得FN3mg30.110N3N.(2)设小物块在水平面上滑动的最大距离为l,对小物块运动的整个过程由动能定理得mgRmgl0,代入数据得19. 如图所示为一真空示波管,电子从灯丝K发出(初速度不计),经灯丝与A板间的加速电压U1加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场),电子进入M、N间电场时的速度与电场方向垂直,电子经过电场后打在荧光屏上的P点。已知加速电压为U1,M、N两板间的电压为U2,两板间的
16、距离为d,板长为L1,板右端到荧光屏的距离为L2,电子的质量为m,电荷量为e。求:(1)电子穿过A板时的速度大小;(2)电子从偏转电场射出时的侧移量;(3)P点到O点的距离。19 【答案】解:(1)设电子经电压U 1 加速后的速度为v 0 ,根据动能定理得: eU 1 = ,解得: (2)电子以速度v 0 进入偏转电场后,垂直于电场方向作匀速直线运动,沿电场方向作初速度为零的匀加速直线运动。设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场运动的时间为t 1 ,电子的加速度为a,离开偏转电场时相对于原运动方向的侧移量为y 1 ,根据牛顿第二定律和运动学公式得: F=eE,E= ,F=ma,a= ,t 1 = ,y 1 = 解得:y 1 = (3)设电子离开偏转电场时沿电场方向的速度为v y ,根据运动学公式得:v y =at 1 = 电子离开偏转电场后作匀速直线运动,设电子离开偏转电场后打在荧光屏上所用的时间为t 2 ,电子打到荧光屏上的侧移量为y 2 ,如图所示t 2 = ,y 2 =v y t 2 解得:y 2 = P到O点的距离为y=y 1 +y 2 =- 10 - 版权所有高考资源网