黑龙江省绥化市三校2015届高三12月月考物理试题2014年12月一、单项选择题(10小题,共40分,每小题只有一个选项正确。
)1.某一物体由静止开始做匀加速直线运动,当物体经过位移为S 时的速度是v , 那么经过位移为2S 时的速度是 ( )A .B .2v C. D .4v2.已知一物体在三个共点力 F 1、F 2、F 3作用下匀速直线运动,并且还已知F 1=20 N ,F 2=28 N ,那么F 3的大小可能是( )A .46 NB .50NC .60 ND .6 N3.已知两物块A 、B 叠放在一起,A 、B 接触面与水平面平行,如图所示。
在水平面上保持相对静止向右做匀减速直线运动,则运动过程中B 受到的摩擦力( )A .方向向左,大小不变B .方向向左,逐渐减小C .方向向右,大小不变D .方向向右,逐渐减小 4.已知地球同步卫星的轨道半径是地球半径的k 倍, 则( )A .第一宇宙速度是同步卫星运行线速度的k 倍BC .地球表面附近的重力加速度是同步卫星向心加速度的k 倍 D5.如图所示,将一质量为m 的摆球用长为L 的细绳吊起,上端固定,使摆球在水平面内做匀速圆周运动,细绳就会沿圆锥面旋转,这样就构成了一个圆锥摆,则关于摆球的受力情况,下列说法中正确的是( ) A .摆球受重力、拉力和向心力的作用 B .摆球受拉力和向心力的作用C .摆球受重力和拉力的作用D .摆球受重力和向心力的作用 6.有人在调试电路时,用一个“100kΩ 1/8W”的电阻和一个“300kΩ 1/8W”的电阻串联,作为400 kΩ的电阻使用,此时两只串联电阻允许消耗的最大功率为( )1.2A W 1.4B W 1.6C W 1.8D W 7.如图所示,有两个完全相同的金属球A 、B ,B 固定在绝缘地板上,A 在离B 高H 的正上方由静止释放,与B 发生正碰后回跳高度为h ,设碰撞中无动能损失,空气阻力不计,则( ) A .若A 、B 带等量同种电荷,则h >H B .若A 、B 带等量异种电荷,则h <H C .若A 、B 带等量异种电荷,则h >H D .若A 、B 带等量异种电荷,则h =H8.如图所示的电路中,电电动势为E ,内阻为r ,R 1和R 2是两个定值电阻。
当滑动变阻器的触头向a 端滑动时,流过R 1的电流I 1和流过R 2的电流mI2的变化情况为( )A.I1增大,I2减小B.I1减小,I2增大C.I1增大,I2增大D.I1减小,I2减小9.如图所示,一个平行板电容器水平放置,板间距离为d,当对其加上恒定不变的电压后,A、B两板的电势分别为+φ和-φ,下述结论不正确...的是( )A.电容器两极板间各点的电势,有的相同,有的不同;有正的,有负的,有为零的B.若只减小两极板间的距离d,该电容器的电容C要增大,极板上带的电荷量Q也会增加C.若有一个电子水平射入穿越两极板之间的电场,则电子的电势能一定会减小D.电容器两极板间可形成匀强电场,电场强度大小为E=φ/d10.如图所示,在x轴上坐标为-L处固定一点电荷-q,坐标为-2L处固定一点电荷+4q。
A、B关于坐标原点O对称的两点,场强分别为E A,E B。
将另一带正电的试探电荷由坐标原点O分别移到A和B的过程中,电场力所做的功分别为W1和W2,则( )A.E A<E B W1<W2B.E A>E B W1<W2C.E A>E B W1=W2D.E A>E B W1>W2二、多项选择题(4小题,共16分,每小题至少有两个选项正确。
选不全得2分,有错、不选得0分)11.下列物理量中哪些与试探电荷无关()A.电场强度B.电势C.电势能D.电场力12.如图甲所示,一条电场线与Ox轴重合,取O点电势为零,Ox方向上各点的电势φ随x变化的情况如图乙所示。
若在O点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则( )A.电子将沿Ox方向运动B.电子的电势能将增大C.电子运动的加速度恒定D.电子运动的加速度先减小后增大13.在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻。
当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。
为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是()A.增大R1B.减小R2C.减小R3D.减小平行板两极板MN间距14.如图所示,实线表示某电场的电场线,过O点的虚线MN与电场线垂直,两个相同的带负电的粒子P、Q分别从A、B两点(A、B两点所在的直线平行MN)以相同的初速度开始运动,速度方向垂直于MN,且都能从MN左侧经过O点。
设粒子P、Q在A、B两点的加速度大小分别为a1和a2,电势能分别为E p1和E p2,以过O点时的速度大小分别为v1和v2,到达O点经过的时间分别为t1和t2。
粒子的重力不计,则()A.a1>a2B.v1<v2C.t1<t2D.E p1<E p2三、实验题,2小题,共10分15.(4分)利用伏安法测未知电阻时,用图甲测得结果为R1,用图乙测得结果为R2,若待测电阻的真实值为R,则()A.R1>R>R2B.R1<R<R2C.R1>R,R2>R D.R1<R,R2<R16.(6分)小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变化。
一学习小组通过实验研究这一问题。
实验室备有的器材是:电压表(0~3V,3kΩ),电流表(0~0.6A,0.1Ω),电池,开关,滑动变阻器,待测小灯泡,导线若干。
实验时,要求小灯泡两端电压从0逐渐增大到额定电压以上。
(1)他们应选用下图中的图所示电路进行实验。
(2)根据实验数据描绘出如图所示U-I图象,由图可知,小灯泡电阻随温度T变化的规律是。
(3)请你根据实验所得图线求出小灯泡在 2.0V电压下的实际功率W。
(结果保留两位有效数字)四、计算题,共34分.必须写出必要的文字说明、方程,直接写出答案不给分........................。
17.(10分)如图所示,R为电阻箱,电压表为理想电压表.当电阻箱读数为R1=2Ω时,电压表读数为U1=4V;当电阻箱读数为R2=5Ω时,电压表读数为U2=5V.求:(1)电的电动势E和内阻r(2)当电阻箱R读数为多少时,电的输出功率最大?最大值P m为多少?18. (10分)一束电子流在经U 0=5 000 V 的加速电场由静止加速后,在距两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示.若两板间距d =1×10-3m ,板长L =5×10-3m ,那么,(1)电子离开加速电场时速度v 0多大?(结果用字母.....e .、.U .0.、.m .表示..) (2)要使电子刚好从平行板间边沿飞出,两个极板上应加多大电压?(计算..到具体数值.....)19.(14分)如图所示,在光滑绝缘水平面上,质量为m 的均匀绝缘棒AB 长为L 、带有正电,电量为Q 且均匀分布。
在水平面上O 点右侧有匀强电场,场强大小为E ,其方向为水平向左,BO 距离为x 0,若棒在水平向右的大小为QE /4的恒力作用下由静止开始运动。
求:⑴棒的B 端进入电场L /8时的加速度大小和方向; ⑵棒在运动过程中的最大动能;⑶棒的最大电势能。
(设O 点处电势为零)高三12月月考物理参考答案1.A 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.C 8.B 9.D 10.D 11.AB 12.AD 13.BD 14.ABD 15.(4分)A 16.(6分)(1) A (2)随温度升高而增大 (3) 1.0 17.(10分)【答案】(1)1r =Ω,6E v =(2)当1R =Ω时,9m p w = 【解】(1)根据闭合电路欧姆定律有uu E Ir E r R=-=-,带入数据即:(3分) 442vv E r =-Ω 555vv E r =-Ω联立上面两个方程可解得1r =Ω,6E v =(2分) (2)外电路的电功率22222()2E R E p I R r r R R r R===+++,(3分) 根据22r R r R+≥可判断当1R r ==Ω时,外电路功率最大,最大功率229224m E E p w r r r ===+(2分)18. (10分)【答案】 (1)0v =(2)400V 【解】(1)在加速电场中:200102eU mv =- ① (2分)所以:0v =(2分) (2)在偏转电场中,偏转位移为2d,则: 0L v t = ② (1分)2122dy at == ③ (1分) eUma d= ④ (2分) 联立①②③④解得: 2022400V d U U L == (2分)19.(14分)【答案】 ⑴a =8QE m ,方向水平向右;⑵E km =04QEx +32QEL;⑶若x 0=L ,E pm =2QEL ,若x 0<L ,E pm =04QEx +16QEL+,若x 0>L ,E pm =0(2)6QE x L + 【解】⑴根据牛顿第二定律有:QE/4-qE =ma ①(1分)q =Q L ×8L② (1分)由①②式联立解得:a =8QEm,方向水平向右 (2分)⑵当棒的速度达到最大时棒进入电场中的长度为x ,有:4QE =QxE L⋅③ (1分)根据动能定理有:4QE (x 0+x)-0/42QE x +⋅=E km -0 ④(2分)由③④式联立解得:E km =04QEx +32QEL(1分)⑶当棒速度减为0时,棒的电势能最大若x 0=L ,棒恰好全部进入电场,根据动能定理有:4QE (x 0+L)-02QEL +⋅=0-0(1分)棒的电势能为:E pm =02QE L +⋅=2QEL(1分) 若x 0<L ,棒一部分进入电场,设进入的长度为l ,根据动能定理有:4QE(x 0+l)-0/2QlE L l +⋅=0-0 (1分)解得:l ,棒的电势能为:E pm =0/2QlE L l +⋅=04QEx +16QEL+(1分)若x 0>L ,棒全部进入电场,且A 端离O 点距离为l ,有:4QE (x 0+l)-02QEL +⋅-QE(l -L)=0-0 (1分)解得:l =023x L +,棒的电势能为:E pm =02QEL +⋅+QE(l -L)=0(2)6QE x L + (1分)。