海安高级中学2019年高一物理上期月考测验试卷带答案和解析

1. 选择题 详细信息
从高处以40m/s的初速度水平抛出中10N的小球,小球在空中运动3s落地,不计空气阻力,小球落地时重力的瞬时功率为(g=10m/s2)( )
A. 400W B. 300W C. 500W D. 600W
2. 选择题 详细信息
超级电容的容量比通常的电容器大得多,其主要优点是高功率脉冲应用和瞬时功率保持,具有广泛的应用前景.如图所示,某超级电容标有“2.7 V 100 F”,将该电容接在1.5 V干电池的两端,则电路稳定后该电容器的负极板上所带电量为(  )

A. -150 C B. -75 C C. -270 C D. -135 C
3. 选择题 详细信息
2018年11月16日,第26届国际计量大会(CGPM)通过决议,修改了国际单位制中的4个基本单位,进一步完善了国际单位制。下列说法正确的是(  )
A. “牛顿”是国际单位制中的基本单位
B. “电子伏特(eV)”表示的是电压的单位
C. “毫安时(mAh)”表示的是能量的单位
D. “功率”的单位用国际单位制基本单位表示为kg·m2·s-3
4. 选择题 详细信息
如图,直线ab是处在点电荷电场中的一条直线,M、N是直线上间距为L的两点,在直线ab上M点的场强最大,大小为E,N点的场强大小为,静电力常量为k,则场源电荷的电量为(  )

A. B. C. D.
5. 选择题 详细信息
如图所示,A、B是构成平行板电容器的两金属极板,当开关S闭合时,在P点处有一个带电液滴处于静止状态.现将开关S断开后,再将A、B板分别沿水平方向向左、右平移一小段距离,此过程中下列说法正确的是(  )

A. 电容器的电容增加
B. 电阻R中有电流流过
C. 两极板间的电场强度不变
D. 若带电液滴仍在P点其电势能减小
6. 选择题 详细信息
如图所示,a、b、c为匀强电场中的三点,b为a、c连线的中点.一个电荷量为q的负电荷,在a点受到的电场力为F,从a点移动到b点过程中电势能减小W,下列说法正确的是

A. 匀强电场的电场强度大小为
B. a、b、c三点中,a点的电势最高
C. 该电荷从a点移动到b点过程中电场力做负功
D. 该电荷从c点移动到b点过程中电势能增加W
7. 选择题 详细信息
如图所示,从光滑的圆弧槽的最高点滑下的小滑块画出槽口时速度方向为水平方向,槽口与一个半球顶点相切,半球地面为水平,若要使小物块滑出槽口后不沿半球面下滑,已知圆弧轨道的半径为,半球的半径为,则应满足的关系是

A. B. C. D.
8. 选择题 详细信息
图中的甲是地球赤道上的一个物体,乙是“神舟十号”宇宙飞船(周期约90 min),丙是地球的同步卫星,它们运行的轨道示意图如图所示,它们都绕地心做匀速圆周运动。下列说法正确的是

A. 它们运行的向心加速度大小关系是a乙>a丙>a甲
B. 它们运行的线速度大小关系是v乙<v丙<v甲
C. 已知甲运行的周期T甲=24 h,可计算出地球的密度
D. 已知乙运行的周期T乙及轨道半径r乙,可计算出地球的质量
9. 选择题 详细信息
A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示.则从A到B过程中,下列说法正确的是( )

A. 点电荷的速度先增大后减小
B. 空间电场是某负点电荷形成的
C. 电荷所受电场力先减小后增大
D. 空间各点的电势先升高后降低
10. 选择题 详细信息
如图所示,轻质弹簧左端固定在竖直墙壁上,右端与一个质量为m的滑块接触,弹簧处于原长,现施加水平外力F缓慢地将滑块向左压至某位置静止,此过程中外力F做功为W1,滑块克服摩擦力做功为W2.撤去F后滑块向右运动,最终和弹簧分离.不计空气阻力,滑块所受摩擦力大小恒定,则(  )

A. 撤去F时,弹簧的弹性势能为W1-W2
B. 撤去F后,滑块和弹簧组成的系统机械能守恒
C. 滑块与弹簧分离时的加速度为零
D. 滑块与弹簧分离时的动能为W1-2W2
11. 选择题 详细信息
如图所示,竖直方向上固定一光滑绝缘细杆,两电荷量相等的正点电荷A、B关于细杆对称固定.一带正电荷的小球(图中未标出)套在细杆上,从距两点电荷连线h1处由静止释放,经过时间t1运动到与两点电荷等高处.此过程中小球的速度v、加速度a随时间t的变化图象,动能Ek、电势能Ep随下降距离h的变化图象可能正确的有

A. B.
C. D.
12. 选择题 详细信息
在星球M上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把物体P轻放在弹簧上端,P由静止向下运动,物体的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。在另一星球N上用完全相同的弹簧,改用物体Q完成同样的过程,其a–x关系如图中虚线所示,假设两星球均为质量均匀分布的球体。已知星球M的半径是星球N的3倍,则(  )

A. M与N的密度相等
B. Q的质量是P的6倍
C. Q下落过程中的最大动能是P的3倍
D. Q下落过程中弹簧的最大压缩量是P的4倍
13. 实验题 详细信息
甲、乙两个实验小组利用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律.将打点计时器接到50Hz的交流电源上,选用不同的重锤,按正确操作各自得到了一条纸带,由于纸带较长,图中有部分未画出,如图甲、乙所示.实验中,两组实验时,重锤均从同一高度释放,纸带上各点均是打点计时器打出的点.

(1)重锤从A运动到C的时间是________s.
(2)应选用下面的纸带________(选填“甲”或“乙”)来验证机械能守恒定律更合理,简要说明理由________________________________________________________________________.

(3)根据你选择的纸带,为了测量CE过程中的ΔEk和ΔEp,则应测量纸带上相应打印点间距离的长度,下列合理的是________.
A.AC、AD和AE的长度
B.BD、CE和DF的长度
C.AC、CE和AE的长度
D.AE、CD和AC的长度
14. 填空题 详细信息
如图所示,绝缘开口金属球壳A已带电,现把验电器甲的小金属球与球壳A的内壁用导线相连,另外把一绝缘的金属小球B与球壳A的内壁相接触后再与验电器乙的金属小球相接触,验电器乙距球壳A足够远,那么验电器甲的金属箔片________,验电器乙的金属箔片________.(填“张开”或“不张开”)

15. 填空题 详细信息
利用静电除尘器可以消除空气中的粉尘,静电除尘器由金属管A和悬在管中的金属丝B组成,B附近的气体分子被电离成为电子和正离子,粉尘吸附电子后被吸附到A上,最后在重力作用下落入下面的漏斗中。A和B分别接到高压电源的 ,其装置示意图如右图所示,含粉尘的高温气体从管口 (填“C”或“D”)进入金属管A内,A、B之间有很强的电场,距B越近,场强越大。
16. 填空题 详细信息
用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变。若保持S不变,增大d,则θ_______________;(填变大、变小、或不变)若保持d不变,减小S,则θ_________;(填变大、变小、或不变)


17. 解答题 详细信息
某航天飞机在地球赤道上空飞行,轨道半径为r,飞行方向与地球的自转方向相同,设地球的自转角速度为ω0,地球半径为R,地球两极处的重力加速度为g,引力常量为G,在某时刻航天飞机通过赤道上某建筑物的上方,求:
(1)地球的密度;
(2)航天飞机绕地球转动的周期T;
(3)它下次通过该建筑物上方所需的时间。
18. 解答题 详细信息
如图所示,竖直平面内有一光滑的直角细杆MON,其中ON水平,OM竖直,两个小物块A和B分别套在OM和ON杆上,连接AB的轻绳长为L=0.5m,.现将直角杆MON绕过OM的轴O1O2缓慢地转动起来.已知A的质量为m1=2kg,重力加速度g取10m/s2。

(1)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求轻绳上张力F。
(2)当轻绳与OM的夹角θ=37°时,求物块B的动能EkB。
(3)若缓慢增大直角杆转速,使轻绳与OM的夹角θ由37°缓慢增加到53°,求这个过程中直角杆对A和B做的功WA、WB。
19. 解答题 详细信息
如图甲所示的装置是由直线加速器改装而成,由N个长度逐个增大的金属圆筒沿水平轴线排列成一串,图中代表性地画了几个圆筒,圆筒的两底面中心开有小孔,一根绝缘光滑细管从中心小孔穿过,各筒相间地连接到频率为f、最大电压值为U0的电源的两端,M、N两点间的电势差UMN随时间变化如图乙所示,现有一电量为+q、质量为m、直径略小于细管内径的小球,沿细管左端射入,并将在圆筒间的缝隙处受到电场力的作用而加速(设圆筒内部没有电场)。缝隙的宽度很小,小球穿过缝隙的时间可以不计。已知t=0时刻小球以v1速度进入第一个圆筒左端,小球多次被加速后通过最右侧圆筒,最后从A点水平向右飞出并以速度v2垂直于偏转电场方向射入一个方向竖直向下、场强为E的匀强电场中,在B点速度方向与电场线成120°角.求:

(1)小球从A运动到B的时间tAB;
(2) A、B两点间的电势差UAB;
(3)为使小球从A点射出获得最大能量,各个圆筒的长度应满足什么条件?(用n的形式来表示)
20. 解答题 详细信息
如图所示,竖起平面内的四分之一光滑圆弧轨道AB与水平直轨道BD相切于B点,轨道D端固定一竖起挡板。圆弧轨道的圆心为O、半径为R,轨道BC段光滑且长度大于,CD段粗糙且长度为R.质量均为m的P、Q两个小球用轻杆连接,从图示位置由静止释放,Q球与档板碰撞后反向弹回,每次碰撞后瞬间P、Q两球的总动能均为碰撞前瞬间的.Q球第一次反弹后,P球沿轨道AB上升的最大高度为,重力加速度为g.求:

(1)P球第一次运动至B点时速度大小及此过程中轻杆对Q球所做的功W;
(2)Q球与轨道CD间的动摩擦因数;
(3)Q球最终静止时与挡板间的距离.