1、高考模式考试试卷解析版第 1 页,共 17 页遂溪县民族中学 2018-2019 学年高二上学期第二次月考试卷物理班级_ 姓名_ 分数_一、选择题1 (2018 成都一诊)2016 年 8 月 16 日,我国成功发射世界首颗量子科学实验卫星“墨子号”,该卫星的发射将使我国在国际上率先实现高速量子通信,初步构建量子通信网络。“墨子号”卫星的质量为 m(约64okg),运行在高度为 h(约 500km)的极地轨道上,假定该卫星的轨道是圆,地球表面的重力加速度为g,地球半径为 R。则关于运行在轨道上的该卫星,下列说法正确的是A运行的速度大小为 gB运行的向心加速度大小为 gC运行的周期为 2 hD运
2、行的动能为 mR2 库仑定律是电磁学的基本定律。1766 年英国的普里斯特利通过实验证实了带电金属空腔不仅对位于空腔内部的电荷没有静电力的作用,而且空腔内部也不带电。他受到万有引力定律的启发,猜想两个点电荷(电荷量保持不变)之间的静电力与它们的距离的平方成反比.1785 年法国的库仑通过实验证实了两个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,与它们的距离的平方成反比。下列说法正确的是( )A普里斯特利的实验表明,处于静电平衡状态的带电金属空腔内部的电势为零B普里斯特利的猜想运用了“ 对比”的思维方法C为了验证两个点电荷之间的静电力与它们的距离的平方成反比,库仑制作了库仑扭秤装置D为了验证两
3、个点电荷之间的静电力与它们的电荷量的乘积成正比,库仑精确测定了两个点电荷的电荷量3 (2016江苏苏北四市高三联考)某踢出的足球在空中运动轨迹如图所示,足球视为质点,空气阻力不计。用 v、E、 Ek、P 分别表示足球的速率、机械能、动能和重力的瞬时功率大小,用 t 表示足球在空中的运动时间,下列图象中可能正确的是( )高考模式考试试卷解析版第 2 页,共 17 页4 如图甲所示,一轻质弹簧的下端,固定在水平面上,上端叠放着两个质量均为 m 的物体 A、 B(物体 B与弹簧栓接),弹簧的劲度系数为 k,初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力 F 作用在物体 A 上,使物体 A 开始向上做加速
4、度为 a 的匀加速运动,测得两个物体的 vt 图象如图乙所示(重力加速度为 g),则( )A. 施加外力的瞬间,F 的大小为 2m(ga)B. A、B 在 t1 时刻分离,此时弹簧的弹力大小 m(g+ a)C. 弹簧弹力等于 0 时,物体 B 的速度达到最大值D. B 与弹簧组成的系统的机械能先增大,后保持不变5 关于电场强度和静电力,以下说法正确的是( )A. 电荷所受静电力很大,该点的电场强度一定很大B. 以点电荷为圆心、r 为半径的球面上各点的电场强度相同C. 若空间某点的电场强度为零,则试探电荷在该点受到的静电力也为零D. 在电场中某点放入试探电荷 q,该点的电场强度 E=,取走 q
5、后,该点电场强度为 06 右图中 a、 b 为真空中竖直向上的电场线上的两点,一带电质点在 a 点由静止释放,沿电场线向上运动,到 b 点恰好速度为零。下列说法中正确的是( )A.带电质点在 a、b 两点所受电场力都是竖直向上B.a 点的电势比 b 点的电势高高考模式考试试卷解析版第 3 页,共 17 页C.a 点的电场强度比 b 点的电场强度大D.带电质点在 a 点的电势能比在 b 点的电势能小7 将一均匀导线围成一圆心角为 90的扇形导线框 OMN,其中 OMR,圆弧 MN 的圆心为 O 点,将导线框的 O 点置于如图所示的直角坐标系的原点,其中第二和第四象限存在垂直纸面向里的匀强磁场,其
6、磁感应强度大小为 B,第三象限存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 2B。从 t0 时刻开始让导线框以O 点为圆心,以恒定的角速度 沿逆时针方向做匀速圆周运动,假定沿 ONM 方向的电流为正,则线框中的电流随时间的变化规律描绘正确的是8 一个正常工作的理想变压器的原、副线圈中,下列的哪个物理量不相等A、交变电流的频率 B、电流的有效值C、电功率 D、磁通量的变化率9 (2016河北仙桃高三开学检测)某蹦床运动员在一次蹦床运动中仅在竖直方向运动,如图为蹦床对该运动员的作用力 F 随时间 t 的变化图象。不考虑空气阻力的影响,下列说法正确的是( )高考模式考试试卷解析版第 4 页,共 17
7、 页At 1 至 t2 过程内运动员和蹦床构成的系统机械能守恒Bt 1 到 t2 过程内运动员和蹦床构成的系统机械能增加Ct 3 至 t4 过程内运动员和蹦床的势能之和增加Dt 3 至 t4 过程内运动员和蹦床的势能之和先减小后增加10如图所示,质量分别为 mA、m B 的 A、B 两物块用轻线连接,放在倾角为 的斜面上,用始终平行于斜面向上的拉力 F 拉 A,使它们沿斜面匀加速上升, A、B 与斜面间的动摩擦因数均为 。为了增加轻线上的张力,可行的办法是A减小 A 物块的质量 B增大 B 物块的质量C增大倾角 D增大动摩擦因数 高考模式考试试卷解析版第 5 页,共 17 页11下列各项中属于
8、电磁波的是A. X 射线 B. 引力波 C. 湖面上的水波 D. 可见光12有一台小型直流电动机,经测量:在实际工作过程中两端电压 U=5V,通过的电流 I=1A,电机线圈电阻,这台电机工作 5 分钟时间将电能转化为焦耳热和机械能的值为A. 焦耳热为 30J B. 焦耳热为 1500JC. 机械能为 1500J D. 机械能为 1470J13一正弦交变电流的电压随时间变化的规律如图所示。由图可知该交变电流A周期为 0.125s B电压的有效值为 V102C电压的最大值为 V D电压瞬时值的表达式为 (V )sin8ut14物体由静止开始沿直线运动,其加速度随时 间的变化规律如图所示,取开始时的
9、运动方向为正方向,则物体运动的 vt 图象是A B高考模式考试试卷解析版第 6 页,共 17 页C D15在远距离输电中,如果输送功率和输送距离不变,要减少输送导线上热损耗,目前最有效而又可行的输送方法是( )A采用超导材料做输送导线; B采用直流电输送;C提高输送电的频率; D提高输送电压.16如图所示,AB、CD 为两个光滑的平台,一倾角为 37,长为 5 m 的传送带与两平台平 滑连接。现有一小煤块以 10 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,当传送带静止时,小煤块恰好能滑到平台 CD 上,则下列说法正确的是(重力加速度 g=10m/s2,sin370=0.6,cos37 0=0.8)
10、( )A. 小煤块跟传送带间的动摩擦因数 =0.5B. 当小煤块在平台 AB 上的运动速度 v=4 m/s 时,无论传送带匀速运动的速度多大,小物体都不能到达平台 CDC. 若小煤块以 v=8 m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带至少要以 3m/s 的速度顺时针 运动,才能使小物体到达平台 CDD. 若小煤块以 v=8m/s 的速度沿平台 AB 向右运动,传送带以 4m/s 的速度顺时针运动时, 传送带上留下的痕迹长度为 2.4m17在图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的情况是A. 磁铁静止在线圈上方B. 磁铁静止在线圈右侧高考模式考试试卷解析版第 7 页,共 17 页C. 磁铁静
11、止在线圈里面D. 磁铁插入或抽出线圈的过程18如图所示,初速度不计的电子从电子枪中射出,在加速电场中加速,从正对 P 板的小孔射出,设加速电压为 U1,又垂直偏转电场方向射入板间并射出,设偏转电压为 U2。则:A. U1 变大,则电子进入偏转电场的速度变大B. U1 变大,则电子在偏转电场中运动的时间变短C. U2 变大,则电子在偏转电场中运动的加速度变小D. 若要电子离开偏转电场时偏移量变小,仅使 U1 变大,其它条件不变即可二、填空题19“用电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”的实验,供选用的器材有:A.电流表(量程:0-0.6 A,R A=1 )B.电流表(量程:0-3 A,R A=0
12、.6 )C.电压表(量程:0-3 V,R V=5 k)D.电压表(量程:0-15 V,R V=10 k)E.滑动变阻器(0-10 , 额定电流 1.5 A)F.滑动变阻器(0-2 k,额定电流 0.2 A)G.待测电源(一节一号干电池)、开关、导线若干(1)请在下边虚线框中画出本实验的实验电路图_。(2)电路中电流表应选用_,电压表应选用_,滑动变阻器应选用_。(用字母代号填写) (3)如图所示为实验所需器材,请按原理图连接成正确的实验电路_。20图示为简单欧姆表原理示意图,其中电流表的满偏电流 =300 A,内阻 Rg=100 ,可变电阻 R 的最RI大阻值为10 k ,电池的电动势 E=1
13、.5 V,内阻 r=0.5 ,图中与接线柱 A 相连的表笔颜色应是色,按正确使用方法测量电阻 Rx 的阻值时,指针指在刻度盘的正中央,高考模式考试试卷解析版第 8 页,共 17 页则 Rx=k .若该欧姆表使用一段时间后,电池电动势变小,内阻变大,但此表仍能欧姆调零,按正确使用方法再测上述 Rx,其测量结果与原结果相比较(填“变大”、“变小”或“不变”)。21如图所示,水平导轨间距为 L=0.5m,导轨电阻忽略不计;导体棒 ab 的质量 m=l kg,电阻 R0=0.9,与导轨接触良好;电源电动势 E=10V,内阻 r=0.1,电阻 R=4;外加匀强磁场的磁感应强度 B=5T,方向垂直于 ab
14、,与导轨平面成 =53角;ab 与导轨间动摩擦因数为 =0.5(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑轮摩擦不计,线对 ab 的拉力为水平方向,重力加速度 g=10m/s2,ab 处于静止状态(已知 sin53=0.8,cos53=0.6)求:(1)ab 受到的安培力大小和方向(2)重物重力 G 的取值范围三、解答题22某物理课外小组利用图(a)中的装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系。图中,置于实验台上的长木板水平放置,其右端固定一轻滑轮;轻绳跨过滑轮,一端与放在木板上的小滑车相连,另一端可悬挂钩码。本实验中可用的钩码共有 N=5 个,每个质量均为 0.010 kg。实验步骤如下:(1)
15、将 5 个钩码全部放入小车中,在长木板左下方垫上适当厚度的小物快,使小车(和钩码)可以在木板上匀速下滑。(2)将 n(依次取 n=1,2,3,4,5)个钩码挂在轻绳右端,其余 Nn 个钩码仍留在小车内;用手按住小车并使轻绳与木板平行。释放小车,同时用传感器记录小车在时刻 t 相对于其起始位置的位移 s,绘制 st 图象,经数据处理后可得到相应的加速度 a。(3)对应于不同的 n 的 a 值见下表。n=2 时的 st 图象如图(b)所示;由图(b)求出此时小车的加速度(保留 2 位有效数字),将结果填入下表。n 1 2 3 4 50.20 0.58 0.78 1.00(4)利用表中的数据在图(c
16、)中补齐数据点,并作出 an 图象。从图象可以看出:当物体质量一定时,物体的加速度与其所受的合外力成正比。高考模式考试试卷解析版第 9 页,共 17 页(5)利用 an 图象求得小车(空载)的质量为_kg(保留 2 位有效数字,重力加速度取 g=9.8 m/s2)。(6)若以“保持木板水平” 来代替步骤(1),下列说法正确的是_(填入正确选项前的标号)Aan 图线不再是直线Ban 图线仍是直线,但该直线不过原点Can 图线仍是直线,但该直线的斜率变大23如图所示,在竖直面内有一个光滑弧形轨道,其末端水平,且与处于同一竖直面内的光滑圆形轨道的最低端相切,并平滑连接。A、B 两滑块(可视为质点)用
17、轻细绳拴接在一起,在它们中间夹住一个被压缩的微小轻质弹簧。两滑块从弧形轨道上的某一高处 P 点由静止滑下,当两滑块刚滑入圆形轨道最低点时拴接两滑块的绳突然断开,弹簧迅速将两滑块弹开,其中前面的滑块 A 沿圆形轨道运动恰能通过圆形轨道的最高点,后面的滑块 B 恰能返回 P 点。已知圆形轨道的半径 R=0.72m,滑块 A 的质量 mA=0.4kg,滑块 B 的质量mB=0.1kg,重力加速度 g 取 10m/s,空气阻力可忽略不计。求:(1)滑块 A 运动到圆形轨道最高点时速度的大小;(2)两滑块开始下滑时距圆形轨道底端的高度 h;(3)弹簧在将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能。遂溪县民族中学
18、2018-2019 学年高二上学期第二次月考试卷物理(参考答案)一、选择题高考模式考试试卷解析版第 10 页,共 17 页1 【答案】D【解析】由万有引力等于向心力,G 2MmRh=m2v,在地球表面,万有引力等于重力,G 2MmR=mg,联立解得卫星运行的速度:v=2g,选项 A 错误;根据牛顿第二定律,由万有引力等于向心力,G2MmRh=ma, G 2R=mg,联立解得向心加速度 a= 2gRh,选项 B 错误;由万有引力等于向心力,G=m( R+h)( T) 2,在地球表面,万有引力等于重力,G 2Mm=mg,联立解得卫星运行的周期:T=2 32gR,选项 C 错误;卫星运行的动能 Ek
19、= 12mv2= gRh,选项 D 正确。2 【答案】C3 【答案】D【解析】4 【答案】B【解析】解:A、施加 F 前,物体 AB 整体平衡,根据平衡条件,有:2Mg=kx;解得:x=2 mgk施加外力 F 的瞬间,对 B 物体,根据牛顿第二定律,有:F 弹 MgFAB=Ma其中:F 弹 =2Mg解得:FAB=M(g a),故 A 错误.B、物体 A、B 在 t1 时刻分离,此时 A、B 具有共同的 v 与 a;且 FAB=0;对 B:F 弹 Mg=Ma解得:F 弹 =M(g+a),故 B 正确.高考模式考试试卷解析版第 11 页,共 17 页C、B 受重力、弹力及压力的作用;当合力为零时,
20、速度最大,而弹簧恢复到原长时,B 受到的合力为重力,已经减速一段时间;速度不是最大值 ;故 C 错误;D、B 与弹簧开始时受到了 A 的压力做负功,故开始时机械能减小;故 D 错误;故选:B5 【答案】C【解析】A.电场强度是矢量,其性质由场源电荷决定,与试探电荷无关;而静电力则与电场强度和试探电荷都有关系,电荷所受静电力很大,未必是该点的电场强度一定大,还与电荷量 q 有关,选项 A 错误;B.以点电荷为圆心,r 为半径的球面上各点的电场强度大小相同,而方向各不相同,选项 B 错误;C.在空间某点的电场强度为零,则试探电荷在该点受到的静电力也为零,选项 C 正确;D.在电场中某点放入试探电荷
21、 q,该点的电场强度 E= ,取走 q 后,该点电场强度不变,与是否放入试探电荷无关,选项 D 错误。故选:C。6 【答案】ABC7 【答案】B【解析】8 【答案】【解析】试题分析:理想变压器不会改变交流电的频率,选项 A 错误;由 ,由此可知两线圈的有效值不同,21nU选项 B 正确;由能量守恒定律可知输入、输出功率相同,选项 C 错误;理想变压器的工作原理是互感现象,高考模式考试试卷解析版第 12 页,共 17 页磁通量的变化率相同,选项 D 错误;故选 B考点:考查理想变压器点评:本题难度较小,掌握变压器的原理即可回答本题9 【答案】BD【解析】10【答案】AB11【答案】AD【解析】可
22、见光、X 射线都属于电磁波;湖面上的水波属于机械波,引力波不属于电磁波,故 AD 正确,BC错误。12【答案】AD【解析】根据焦耳定律可得焦耳热为: ,故 A 正确,B 错误;电动机做的总功为:W=UIt=51560J=1500J ,机械能为:E =W-Q=1500-30J=1470J,故 D 正确,C 错误。所以 AD 正确,BC 错误。13【答案】B【解析】试题分析:由电压随时间的变化规律可知,周期为 0.250s,故 A 不对;电压的最大值为 20V,故电压的有效值为 = V ,B 是正确的;C 是不对的;电压瞬时值表达式中,最大值是 V 是不对的,应该是201 10220V,故 D 也
23、不正确。考点:交流电的电压与时间的关系。14【答案】C【解析】在 01 s 内,物体从静止开始沿加速度方向匀加速运动,在 12 s 内,加速度反向,速度方向与加速度方向相反,所以做匀减速运动,到 2 s 末时速度为零。23 s 内加速度变为正向,物体又从静止开始沿加速度方向匀加速运动,重复 01 s 内运动情况,34 s 内重复 12 s 内运动情况。在 01 s 内 ,物体从静止开始正向匀加速运动,速度图象是一条直线,1 s 末速度 ,在 12 s 内, ,高考模式考试试卷解析版第 13 页,共 17 页物体将仍沿正方向运动,但做减速运动,2 s 末时速度 ,23 s 内重复 01 s 内运
24、动情况,34 s 内重复 12 s 内运动情况,综上正确的图象为 C。15【答案】D【解析】提高输送电压,因为输送功率不变,所以输送电压高了,输送电流就小了,根据 可得输送2PIR导线上热损耗就小了,选 D。16【答案】ABC【解析】A、传送带静止时,小煤块受力如图甲所示据牛顿第二定律得 ,BC 过程有 ,cosinumgma2val解得 , ,故 A 正确;210/a0.5B、当小煤块受到的摩擦力始终向上时,最容易到达传送带顶端,此时,小物体受力如图乙所示,据牛顿第二定律得 , 若恰好能到达高台时,有 ,解得 ,即sins 2l25/4/vms当小煤块在 AB 平台上向右滑动速度小于 4m/
25、s,无论传带顺时针传动的速度多大,小煤块总也不能到达高台CD,故 B 正确;C、以 表示传送带顺时针传动的速度大小,对从小煤块滑上传送带到小物体速度减小到传送带速度过程有v, 对从小煤块速度减小到运动到恰滑上 CD 高台过程,有 , , 解得21ax 2vax12l,即传送带至少以 3 m/s 的速度顺时针运动,小物体才能到达高台 CD,故 C 正确;3/msD、对小煤块煤块的位移 , ,t=1s,传送带的位移 ,12m21xlvta1.6vsm,传送带上留下的痕迹长度 ,故 D 错误;24vt 2sm故选 ABC。17【答案】D【解析】试题分析:当穿过闭合线圈的磁通量发生变化时,线圈中有感应
26、电流产生,故磁铁插入或抽出线圈的过程,穿过线圈的磁通量发生变化,故有感应电流产生,故 D 正确。考点:考查了感应电流产生条件18【答案】ABD高考模式考试试卷解析版第 14 页,共 17 页【解析】A 项:由 可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当 U1 变大,则电子进入偏UqFd转电场的速度变大,故 A 正确;B 项:由 可知,电子受力变大,加速度变大,其他条件不变时,当 U1 变大,则电子进入偏转电场的水平速度变大,运动时间变短,故 B 正确;C 项:由 可知,U 2 变大,电子受力变大,加速度变大,电子在偏转电场中运动的加速度变大,故 CqFd错误;D 项:由 可知,若要电子
27、离开偏转电场时偏移量变小,仅使 U1 变大,其它条件不变即可,故 D 正214Ly确。点晴:本题考查了带电粒子在电场中的运动,可以根据动能定理和牛顿第二定律、运动学公式结合推导出。214ULyd二、填空题19【答案】(1). (1)如解析图甲所示: ; (2). (2)A; (3). C;(4). E;(5 ). (3)如解析图乙所示:【解析】(1)电路如图甲所示:由于在电路中只要电压表的内阻 RVr,这种条件很容易实现,所以应选用该电路。(2)考虑到待测电源只有一节干电池,所以电压表应选 C;放电电流又不能太大,一般不超过 0.5A,所以电流表应选 A;滑动变阻器不能选择阻值太大的,从允许最
28、大电流和减小实验误差的角度来看,应选择电阻较小额定电流较大的滑动变阻器 E,故器材应选 A、C、E。高考模式考试试卷解析版第 15 页,共 17 页(3)如图乙所示:20【答案】 红(1 分)5(1 分) 变大(2 分)21【答案】(1)由闭合电路的欧姆定律可得,通过 ab 的电流 方向:由 a 到 b;ArREI0ab 受到的安培力:F=BIL=520.5=5N;方向:与水平成 37角斜向左上方(2)ab 受力如图所示,最大静摩擦力: NFmgf 5.3)cos(0ax由平衡条件得:当最大静摩擦力方向向右时: fFT5.53sinax0当最大静摩擦力方向向左时: 7m由于重物平衡,故:T=G
29、则重物重力的取值范围为:0.5N G 7.5N;三、解答题22【答案】(3)0.39 (4)如图所示(5)0.45 (6)BC【解析】(3)因为小车做初速度为零的匀加速直线运动,故将(2,0.78)代入 可得 。(4)根据描点法可得如图所示图线高考模式考试试卷解析版第 16 页,共 17 页(5)根据牛顿第二定律可得 ,代入 m=0.010 kg,n=1、2、3、4、5,以及相应的加速度求可得 。(6)因为如果不平衡摩擦力,则满足 的形式,所以故直线不过原点,但仍是直线,A 错误,B正确;随着 n 的增大,小车的总质量在减小,故直线的斜率变大,故 C 正确。23【答案】(1) (2)0.8m(
30、3)4J【解析】试题分析:(1)设滑块 A 恰能通过圆形轨道最高点时的速度大小为 v2,根据牛顿第二定律有mAg=mAv2= = m/s(2)设滑块 A 在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小为 v1,对于滑块 A 从圆形轨道最低点运动到最高点的过程,根据机械能守恒定律,有mAv12=mAg2R+ mAv22v1=6m/s设滑块 A 和 B 运动到圆形轨道最低点速度大小为 v0,对滑块 A 和 B 下滑到圆形轨道最低点的过程,根据动能定理,有(m A+mB)gh= ( mA+mB)v 02同理滑块 B 在圆形轨道最低点被弹出时的速度大小也为 v0,弹簧将两滑块弹开的过程,对于 A、B 两滑块所组成
31、的系统水平方向动量守恒,(m A+mB)v 0=mA v1-mBv0解得:h=08 m(3)设弹簧将两滑块弹开的过程中释放的弹性势能为 Ep,对于弹开两滑块的过程,根据机械能守恒定律,有(m A+mB)v 02 + Ep=mAv12+mBv02解得:E p=“4“ J考点:动量守恒定律及机械能守恒定律的应用【名师点睛】本题综合性较强,解决综合问题的重点在于分析物体的运动过程,分过程灵活应用相应的物理规律;优先考虑动能定理、机械能守恒等注重整体过程的物理规律;尤其是对于弹簧将两滑块弹开的过程,高考模式考试试卷解析版第 17 页,共 17 页AB 两滑块所组成的系统水平方向动量守恒,机械能守恒,根据动量守恒定律和机械能守恒定律列式,即可求解。