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2018-2019学年安徽省安庆一中、安师大附中四校联考高二(下)月考物理试卷(7月份)

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  • 2025/6/20 23:53:05

答案和解析

1.【答案】B

【解析】解:A、引力常量是卡文迪许测定的,但”月--地检验“是牛顿提出的,故A错误; B、法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机,故B正确; C、库仑提出了电荷间相互作用,但元电荷电量是密立根测定的,故C错误; D、伽利略认识到运动不需要力绯持,但惯性是牛顿提出的,故D错误。 故选:B。

本题是物理学史问题,根据卡文迪许、牛顿、法拉第、库仑、伽利略等科学家的物理学贡献和物理学常识进行解答。

本题考查了常见的研究物理问题的方法和物理学史,要通过练习体会这些方法的重要性,培养学科思想。

2.【答案】C

【解析】解:AB、由等量异种电荷的电场分布可知,A点电势高于C点电势,A点场强和C点场强相同,故A、B错误;

C、BD连线是一条等势线,故试探电荷从B点移至D点,电场力始终不做功,故C正确; D、从A点到C点,电势不断减小,电场力一定做功,故D错误。 故选:C。

真空中有等量异种点电荷,x轴为中垂线,电场强度方向垂直x轴向下,而中垂线是等势面,依据电场力做功来判定电势能的变化情况。

等量同种、等量异种电荷周围的电场分布情况是考查的重点,要结合电场强度、电势、电势能等概念充分理解等量同种、等量异种电荷周围的电场特点。 3.【答案】B

【解析】解:ABD、小球恰好击中斜面的中点,则由几何关系有:水平位移 ,竖直位移 ;根据

运动时间为 小球q的加速度 ,根平抛运动的规律可知,求得小球P平抛的初速度为 ,D错误,B正确。 据匀变速直线运动规律得 ,解得小球q下滑至斜面中点的时间为 ,故A、

C、小球P击中斜面中点时,位移与水平方向的偏角为 ,此时速度偏角大于 ,故速度不可能与斜

面垂直,故C错误。 故选:B。

根据几何关系确定小球的水平和竖直位移,再根据平抛运动规律即可求出小球的初速度和时间;同时根据匀变速运动规律求出小球q的时间;

本题是匀加速直线运动和平抛运动的综合,既要分别研究两个小球的运动情况,更要抓住它们运动的关系,如同时性、位移关系。 4.【答案】C

【解析】解:AB、滑动触头从从左向右移动,电路总电阻减小,总电流增大,内电压増大,外电压即伏特表读数变小。因 、 组成的支路电阻不变,则此支路电流即电流表读数变小,A、B错误; CD、a点电势不断升高。 、 组成的支路电流不断增大, 上电流减小,故 两端电压不断増大,故 两端电压不断减小,b点电势不断降低。C正确,D错误。 故选:C。

明确电路结构,根据闭合电路欧姆定律确定电表的示数变化情况;再根据电阻两端电压的变化确定ab两点的电势变化。

第5页,共11页

本题考查闭合电路欧姆定律的动态分析问题,此类问题一般按程序法:局部 整体 局部的分析方法进行分析。

5.【答案】D

【解析】解:A、小环的做速率不断增大的圆周运动,故合外力不指向圆心,故A错误;

B、小环下落过程中,大圆环对小环作用力先指向背离圆心且不断减小到零,随后大圆环对小环作用力指向圆心不断增大。故B、C错误,D正确。 故选:D。

明确小环的运动情况,从而明确合外力的方向变化,进而明确大圆环对小环的作用力的变化情况。 本题考查向心力的分析,要注意明确只有匀速圆周运动的物体受到的合外力始终指向圆心,而做变速圆周运动的物体合外力不指向圆心。 6.【答案】A

【解析】解:因相机一次拍摄的球冠面积是总面积的 ,故有

?

解得: 因 所以

根据万有引力定律有:

故A正确BCD错误。

故选:A。

根据几何关系可确定卫星离地高度,再根据万有引力充当向心力即可确定月球的质量,从而求出月球的密度。

本题考查万有引力定律的应用的基本应用,但本题的难点在于应用球冠面积公式的应用以及几何关系确定卫星的半径。 7.【答案】BC

【解析】解:A、由电压表达式可知, ,则频率为50Hz,故A错误;

B、设灯泡正常发光时的电压为 ,电流为 ,则原线圈中电流为 ,副线圈中电流为 ,

故B正确;

C、输入电压的有效值 ,

,解得: ,故C正确;

D、因副线圈中电压有效值为 ,故电压最大值为 ,但副线匝圈数未知,无法求得副线圈中磁通量的最大变化率,故D错误。 故选:BC。

明确电流表达式的意义,从而确定频率和最大值以及磁通量的变化率;根据灯泡电压与输入电压的关系可明确接在输入端和输出端的电压关系,则可求得匝数之比;再根据输入电压确定灯泡的额定电压。

第6页,共11页

本题考查变压器原理,要注意明确输入电压为灯泡两端电压与输入端电压之和,从而可以确定输入端电压;则可求得匝数之比。

8.【答案】AD

【解析】解:AB、 ~ 由动量定理得: , 为 ~ 力F的冲量,即 图象包

,同理, ~ 由动量围的面积,解得: ,再由动能定理可得:

定理解得2s末的速度 ,说明2末物体已反向运动,则 ~ 质点做加速运动,故A正确B错误; C、 ~ 质点的平均速度

, ,故C错误;

D、 ~ 质点先向左减速后反向加速,故力F的瞬时功率先变小后变大,故D正确。

故选:AD。

根据动量定理列式,明确图象的意义,从而确定运动过程,由动能定理即可求出F所做的功;根据平均速度公式求出平均速度;由功率公式分析拉力功率的变化。

本题考查动量定理、动能定理以及图象的性质应用,要注意明确 图象中图象的面积表示拉力的冲量。

9.【答案】AC

【解析】解:A、对A、B整体受力分析,在A、B一起竖直向上运动的过程中,墙对系统无压力,也无摩擦力,故A、B及弹簧构成的系统机械能守恒,故A正确;

BC、在弹簧压缩的过程中,B对A的作用力一直竖直向上,该作用力对A做正功,A的机械能增大。但当弹簧恢复原长后,A、B离开弹簧,一起做竖直上抛运动,此时A的机械能不变。B错误,C正确; D、根据运动过程可知,B动能最大时,弹簧仍然处于压缩状态,故D错误。 故选:AC。

明确系统的运动过程以及各力的受力情况,根据各力做功情况分析机械能是否守恒;根据运动过程分析动能以及机械能的变化情况。

B及弹簧构成的系统机械能守恒,本题考查功能关系的应用,要注意明确斜面体A、但AB的机械能不守恒。

10.【答案】ACD

【解析】解:A、线框完全进入磁场后不产生感应电流,线框不受安培力作用,线框做做匀加速直线运动,由题意可知,cd边经过磁场上、下边界时速度相同,则线框进入磁场过程做减速运动,故A正确; B、由右手定则可知,线框离开磁场过程感应电流方向为:abcda,故B错误;

CD、设线框cd经过磁场上、下边界时的速度为 ,线框ab经过磁场上边界时的速度为 ,且线框进入磁场和离开磁场运动完全相同,所以线框ab边经过磁场下边界的速度也为 ,由能量守恒定律得:

,,,解得,线框最小速度为: ,

整个过程产生的热量为: ,故CD正确; 故选:ACD。

线框进入与离开磁场过程受到安培力作用,线框完全进入磁场后不产生感应电流,不受安培力作用,根据题意分析线框进入磁场过程的运动性质;

应用右手定则或楞次定律可以判断出线框离开磁场磁场过程感应电流方向; 线框完全进入磁场时速度最小,线框完全进入磁场到cd边离开磁场过程做匀加速运动,应用能量守恒定律求出线框的最小速度与线框通过磁场过程产生的热量。

本题是电磁感应与运动学、能量相结合的综合题,认真审题理解题意、分析清楚线框的运动过程是解题的前提与关键,应用右手定则与能量守恒定律可以解题。 11.【答案】大于 BC A

第7页,共11页

【解析】解: 实验中要让入射球碰后继续向右运动,防止碰撞后入射球反弹,入射小球的质量需大于被碰小球的质量,所以 ;

小球离开轨道后做平抛运动,小球做平抛运动的时间相等,可以用水平位移代替其初速度,实验不需要测量小球运动时间,实验需要确定小球做平抛运动的水平落点的位置,需要测出小球的水平位移,因此实验不需要秒表,需要用圆规确定小球落点位置,需要用刻度尺测小球的水平位移,故选:BC;

若两球发生的碰撞为弹性正碰,碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,以向右为正方向,由动量守恒定律得: ,

由机械能守恒定律得: ,

小球离开轨道后做平抛运动,由于两球抛出点的高度h相等,则它们在空中的运动时间t相等,

则: , ,

解得: ,即: ,故A正确,BCD错误; 故选:A;

故答案为: 大于; ; 。

为防止碰撞后入射球反弹,入射球的质量应大于被碰球的质量。 根据实验需要测量的量与实验原理选择所需实验器材。

弹性碰撞过程系统动量守恒、机械能守恒,应用动量守恒定律与机械能守恒定律求出实验需要验证的表

达式。

本题考查了实验注意事项、实验原理与实验器材、实验数据处理,解题时需要知道实验原理,根据动量守恒定律与平抛运动规律求出实验要验证的表达式是正确答题的前提与关键。 12.【答案】 ; ; 15;

【解析】解: 欧姆表内阻电源正极与 接线柱相连,内置电源负极与 接线柱相连,由图示电路图可知,欧姆表A接线柱标注应标注“ “;

开关 闭合,相当于增大了灵敏电流计的量程,在进欧姆调零时,欧胡表内阻就要调的更小一些,欧姆表内阻即中值电阻,所以 闭合,应为 档;

开关 断开,应为” ”档,此时欧期表内阻 ,开关 闭合,此时欧表内阻,

测量 的阻值时灵敏电流计半偏,所以 ;

开关 闭合,灵敏电流计的量程相当于扩大了10倍,由电表改装可知此时并联电阻 的阻值应为 ; 故答案为: ; ;15; 。

欧姆表内置电源正极与负接线柱相连,电源负极与正接线柱相连,分析图示电路图答题。

欧姆表的工作原理是闭合电路欧姆定律,欧姆表内阻等于中值电阻,根据题意与图示电路图应用闭合电

路欧姆定律分析答题。

电流表与分流电阻并联可以扩大电流表量程,根据题意应用并联电路特点分析答题。

本题考查了欧姆表结构、工作原理与电流表的改装,知道欧姆表结构与工作原理、电流表改装原理是解题的前提,根据题意分析清楚图示电路图、应用闭合电路欧姆定律可以解题。

13.【答案】解: 对小球受力分析以及共点力平衡可得: ?

解得:

电场强度方向水平向右 剪断细线,小球在重力和电场力共同作用下沿与竖直方向成 斜向下匀加速运动,由几何关系知,小球一定与金属板发生碰撞;

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答案和解析 1.【答案】B 【解析】解:A、引力常量是卡文迪许测定的,但”月--地检验“是牛顿提出的,故A错误; B、法拉第发现了电磁感应现象,并制作了世界上第一台发电机,故B正确; C、库仑提出了电荷间相互作用,但元电荷电量是密立根测定的,故C错误; D、伽利略认识到运动不需要力绯持,但惯性是牛顿提出的,故D错误。 故选:B。 本题是物理学史问题,根据卡文迪许、牛顿、法拉第、库仑、伽利略等科学家的物理学贡献和物理学常识进行解答。 本题考查了常见的研究物理问题的方法和物理学史,要通过练习体会这些方法的重要性,培养学科思想。2.【答案】C 【解析】解:AB、由等量异种电荷的电场分布可知,A点电势高于C点电势,A点场强和C点场强相同,故A、B错误; C、BD连线是一条等势

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