A +q-q Ba b d c衡水市第二中学2013-2014学年度第二学期二调考试高一物理试题一、选择题(共12小题,每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1、俄罗斯“和平号”轨道空间站因超期服役和缺乏维持继续在轨道运行的资金,俄政府于2000年底作出了将其坠毁的决定,坠毁过程分两个阶段,首先使空间站进人无动力自由运动状态,因受高空稀薄空气阻力的影响,空间站在绕地球运动的同时缓慢向地球靠近,2001年3月,当空间站下降到距地球320km 高度时,再由俄地面控制中心控制其坠毁。
“和平号”空间站已于2001年3月23日顺利坠入南太平洋预定海域。
在空间站自由运动的过程中下列说法正确的是( )A.角速度逐渐增大B.加速度逐渐减小C.周期逐渐减小D.机械能逐渐减小2、如图所示,轻质弹簧的一端与固定的竖直板P 拴接,另一端与物体A 相连,物体A 置于光滑水平桌面上(桌面足够大),A 右端连接一细线,细线绕过光滑的定滑轮与物体B 相连.开始时托住B ,让A 处于静止且细线恰好伸直,然后由静止释放B ,直至B获得最大速度.下列有关该过程的分析中正确的是( ) A .B 物体受到细线的拉力保持不变B .B 物体机械能的减少量大于弹簧弹性势能的增加量C .A 物体动能的增量等于B 物体重力对B 做的功与弹簧弹力对A 做的功之和D .A 物体与弹簧所组成的系统机械能的增加量等于细线拉力对A 做的功3、两个大小相同的金属小球A 、B 分别带有4q 和q 的电荷量,相距较远,相互间引力为F .现用一个不带电的同样的金属小球C 先与A 接触,再与B 接触,然后移开C,则A 、B 间的作用力变为 ( )A. F/8B. 3F/8C. F/4D. 3F/44、在真空中A 、B 两点分别放置等量的异种电荷,在电场中通过A 、B 两点的连线中点对称地选取一个矩形闭合路径abcd ,如图所示,现将一电子沿abcd 移动一周,下列说法正确的是( )A . 由a b 静电力做正功,电子的电势能减少。
B . 由b c 电场对电子先做负功,后做正功,总功为0C . 由c d 电子电势能增加D . 由d a 电子电势能先减小后增加,电势能总增量为05、如图所示,质量为m 的物体在水平传送带上由静止释放, 传送带由电动机带动,始终保持以速度v 匀速运动,物体与传送带间的动摩擦因数为μ,物体在滑下传送带之前能保持与传送带相对静止,对于物体从静止释放到与传送带相对静止这一过程,下列说法中正确的是( )A .电动机多做的功为12mv 2 B .物体在传送带上的划痕长v2μgC .传送带克服摩擦力做的功为mv 2D .电动机增加的功率为μmgv6、关于电势差的说法中,正确的是 ( )A .两点间的电势差等于电荷从其中一点移到另一点时,电场力所做的功B .两点间的电势差的大小跟放入这两点的电荷的电量成反比C .在两点间移动电荷时,电场力做功的多少跟这两点间的电势差无关D . 1C 电荷从电场中一点移动到另一点,如果电场力做了1J 的功,这两点间的电势差就是1V7、在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的A 、B 两极板带有等量异种电荷,A 板与静电计连接,如图所示。
实验中可能观察到的现象是 ( )A .增大A 、B 板间的距离,静电计指针张角变小B .减小A 、B 板间的距离,静电计指针张角变小C .把B 板向上平移,减小A 、B 板的正对面积,静电计指针张角变小D .在A 、B 板间放入一介质板,静电计指针张角变小8、.空间存在一沿x 轴方向的静电场,电场强度E 随x 变化的关系如图所示,图线关于坐标原点旋转对称,A 、B 是x 轴上关于原点对称的两点.电子在该电场中仅受电场力作用,则( )A.取无穷远处电势为零,则O点处电势亦为零B.电子在A、B两点的加速度方向相反C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线D.电子在A、B两点的电势能相等9、.四种电场的电场线如图所示.一正电荷q仅在电场力作用下由M点向N点作加速运动,且加速度越来越大.则该电荷所在的电场是图中的 [ ]10、如图所示,虚线表示某电场的等势面.一带电粒子仅在电场力作用下由A运动到B的径迹如图中实线所示.粒子在A点的加速度为a A、电势能为E A;在B点的加速度为a B、电势能为E B.则下列结论正确的是( )A.粒子带正电,a A>a B,E A>E B B.粒子带负电,a A>a B,E A>E BC.粒子带正电,a A<a B,E A<E B D.粒子带负电,a A<a B,E A<E B11.如图所示,一个带电粒子从粒子源飘入(初速度很小,可忽略不计)电压为U1的加速电场,经加速后从小孔S沿平行金属板A、B的中线射入,A、B板长为L,相距为d,电压为U2.则带电粒子能从A、B板间飞出应该满足的条件是( )A.U2U1< Ld 2B.U2U1< LdC.U2U1<222LdD.U2U1< 22Ld12.如图(a)所示,两个平行金属板P、Q竖直放置,两板间加上如图(b)所示的电压.t=0时,Q板比P板电势高5 V,此时在两板的正中央M点有一个电子,速度为零,电子在电场力作用下运动,使得电子的位置和速度随时间变化.假设电子始终未与两板相碰.在0<t<8×10-10 s的时间内,这个电子处于M点的右侧,速度方向向左且大小逐渐减小的时间是( )A .0<t<2×10-10 sB .2×10-10 s<t<4×10-10 sC .4×10-10 s<t<6×10-10 sD .6×10-10 s<t<8×10-10 s二、实验题(共8分)13、“验证机械能守恒定律”的实验可以采用如图所示的甲或乙方案来进行.(1)比较这两种方案,________(选填“甲”或“乙”)方案好些,自由落体实验 斜面小车实验验证机械能守恒定律 验证机械能守恒定律(2)下图是(1)中某种方案得到的一条纸带,测得每两个计数点间的距离如图中所示,已知每两个计数点之间的时间间隔T =0.1 s .物体运动的加速度a =________;该纸带是采用________(选填“甲”或“乙”)实验方案得到的。
(3)下图是采用甲方案时得到的一条纸带,在计算图中N 点速度时,几位同学 分别用下列不同的方法进行,其中正确的是 ( )A .v N =gnTB .v N =x n +x n +12TC .v N =d n +1-d n -12T D .v N =g (n -1)T三、计算题(要求有必要的文字说明)14、(12分)电子从静止出发被500V 的电压加速,然后进入另一个电场强度为5000N/C 的匀强偏转电场,进入时的速度方向与偏转电场的方向垂直。
已知偏转电场电极长6cm ,求:(1)电子进入偏转电场时的速度v(2)电子离开偏转电场时的速度与进入偏转电场时的速度方向之间的夹角 的正切值。
(电子的电荷量q=-1.60×10-19C,质量m=0.90×10-30 kg)15、(15分)如图所示,在水平路段AB上有一质量为2×103kg的汽车,正以10m/s的速度向右匀速运动,汽车前方的水平路段BC较粗糙,汽车通过整个ABC路段的v-t图像如图所示(在t=15s处水平虚线与曲线相切),运动过程中汽车发动机的输出功率保持20kW不变,假设汽车在两个路段上受到的阻力(含地面摩擦力和空气阻力等)各自有恒定的大小。
(解题时将汽车看成质点)(1)求汽车在AB路段上运动时所受的阻力f1。
(2)求汽车刚好开过B点时的加速度a。
(3)求BC路段的长度。
16.(13分)如图所示,一质量为m = 1.0×210-kg,带电量为q = 1.0×610-C的小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,假设电场足够大,静止时悬线向左与竖直方向成60º角.小球在运动过程电量保持不变,重力加速度2.(1)判断小球带何种电荷(2)求电场强度E(3)若在某时刻将细线突然剪断,求经过1s时小球的速度为多大?Eqθ17、(14分)如图所示,ABCD 为表示竖立放在场强为E=104V/m 的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD 部分是半径为R 的半圆环,轨道的水平部分与半圆环相切A 为水平轨道的一点,而且.2.0m R AB ==把一质量m=100g 、带电q=10-4C 的小球,放在水平轨道的A 点上面由静止开始被释放后,在轨道的内侧运动。
(g=10m/s 2)求: (1)它到达C 点时的速度是多大? (2)它到达C 点时对轨道压力是多大?(3)小球所能获得的最大动能是多少?高一物理试题答案1、ACD 2.BD 3.D 4.BD 5、CD 6、D 7、B 8、BD 9、D 10、D 11、C 12、D13、(1)甲 (2)4.83 m/s 2 乙 (3)BC14、(1) 34X107 m/s (2) 0.315、(1)汽车在AB 路段时,由平衡条件得,F1=f1,又牵引力的功率P =F1v1 则f1=v1P = 10 20×103 =2000N 。
(2)t =15s 时汽车处于平衡状态,有F2=f2,又P =F2v2 则f2=v2P = 5 20×103 =4000N t =5s 时汽车开始做减速运动,有f2-F1=ma 即4000-2000=2×103a 则a =1m/s2。
15(3)对BC 路段,由动能定理Pt -f2x =21mv22-21mv12 即20×103 ×10J -4000N ·x =21 ×2×103×52 J -21 ×2×103×102J 所以x =68.75m 。
16、(1)小球带负电(2)小球的电场力F =qE由平衡条件得:F =mgtan θ解得电场强度E =3×510 N/C (3)剪断细线后小球做初速度为0的匀加速直线运动,经过1s 时小球的速度为V . 小球所受合外力F 合=mg/cos θ由牛顿第二定律有F 合=ma又运动学公式V =at解得小球的速度V =20m/s17、解:(1)、(2)设:小球在C 点的速度大小是Vc ,对轨道的压力大小为NC ,则对于小球由A →C 的过程中,应用动能定律列出:0212.2-=-C mV mgR R qE …………………①在C 点的圆轨道径向应用牛顿第二定律,有:R V m qE N C C 2=-……………………………②解得:s m gR m qER V C /224=-=………③N mg qE N C 325=-=…………………………④ (3)∵mg=qE=1N ∴合场的方向垂直于B 、C 点的连线BC⌒∴合场势能最低的点在BC 的中点D 如图:……………………⑤ ∴小球的最大能动EKM :)45cos 1(.)45sin 1(min ︒-+︒+===R mg qER Ep Ep E D KM J 52=。