2016湖南高三上学期人教版高中物理月考试卷

1. 详细信息

下列有关物理学史或物理理论的说法中,不正确的是

A.牛顿第一定律涉及了两个重要的物理概念:力和惯性

B. “如果电场线与等势面不垂直,那么电场强度沿着等势面方向就有一个分量,在等势面上移动电荷时静电力就要做功”,用的是归纳法

C.电场和磁场是一种客观存在的物质,是相互联系的,统称为电磁场,以有限速度——光速在空间中传播

D.伽利略通过实验和合理的推理提出质量并不是影响落体运动快慢的原因

2. 详细信息

.如图所示,一小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行,小鸟从A运动到B的过程中

A.树枝对小鸟的合作用力先减小后增大

B.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大

C.树枝对小鸟的弹力先减小后增大

D.树枝对小鸟的弹力保持不变

3. 详细信息

如图所示, 质量为m的物块在质量为M的木板上滑行, 木板与地面间动摩擦因数为μ1, 物块与木板间动摩擦因数为μ2, 已知木板处于静止状态, 那么木板所受地面摩擦力的大小是

A.μ1Mg          B.μ2mg

C.μ1m+Mg  D.μ1Mg+μ2mg

4. 详细信息

如图所示,某种带电粒子由静止开始经电压为U1的电场加速后,射入水平放置、电势差为U2的两导体板间的匀强电场中,带电粒子沿平行于两板的方向从两板正中间射入,穿过两板后又垂直于磁场方向射入边界线竖直的匀强磁场中,则粒子射入磁场和射出磁场的MN两点间的距离d随着U1U2的变化情况为(不计重力,不考虑边缘效应)

AdU1变化,dU2无关

BdU1无关,dU2变化

CdU1变化,dU2变化

DdU1无关,dU2无关

5. 详细信息

在显像管的电子枪中,从炽热的金属丝不断放出的电子进入电压为U的加速电场,设其初速度为零,经加速后形成横截面积为S、电流为 I的电子束。已知电子的电量为e、质量为 m,则在刚射出加速电场时,一小段长为△L的电子束内电子个数是

A.         B.       C.     D.

6. 详细信息

如图所示,平行金属板中带电质点P原来处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,R1的阻值和电源内阻r相等.当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则

 AR3上消耗的功率逐渐增大

 B.电流表读数减小,电压表读数增大

 C.电源的输出功率逐渐增大

 D.质点P将向上运动

7. 详细信息

如图所示,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以初速度水平射出,同时乙以大小相同的初速度沿倾角为的光滑斜面滑下,若甲、乙同时到达地面,则的大小是

A.                 B.

C.               D.

8. 详细信息

如图所示,两块较大的金属板AB相距为d,平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间恰好有一质量为m、带电量为q的油滴处于静止状态,以下说法正确的是

A.若将S断开,则油滴将做自由落体运动,G表中无电流

B.若将A向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G表中有ab的电流

C.若将A向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G表中有ba的电流

D.若将A向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G表中有ba的电流

9. 详细信息

如图所示,质量为的物体以速度v1滑上水平传送带,传送带由电动机带动,始终保持以速度V2匀速运动,v1大于v2,物体与传送带间的动摩擦因数为,物体过一会儿能保持与传送带相对静止,对于物体从开始滑上到相对传送带静止这一过程,下列说法不正确的

A.电动机少做的功为m(v12-v22)

B.运动时间为(v1-v2)/μg

C.摩擦力对传送带做功为mv2(v1-v2)

D.摩擦产生的热量为m(v1- v2)2/2

10. 详细信息

美国《大众科学》月刊网站报道,明尼苏达大学的研究人员发现.一种具有独特属性的新型合金能够将热能直接转化为电能.具体而言,只要略微提高温度,这种合金就会变成强磁性合金,从而使环绕它的线圈中产生电流,其简化模型如图所示.A为圆柱形合金材料,B为线圈,套在圆柱形合金材料上,线圈的半径大于合金材料的半径.现对A进行加热,则

AB中将产生逆时针方向的电流

BB中将产生顺时针方向的电流

CB线圈有收缩的趋势

DB线圈有扩张的趋势

11. 详细信息

如上右图所示,定值电阻R1=20Ω,电动机绕线电阻R2=10Ω,当电键S断开时,电流表的示数是I1=0.5A,当电键合上后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I和电路消耗的电功率P应是:

 A.I=1.5A       B.I<1.5A       C.P=15W         D.P<15W

12. 详细信息

公路急转弯处通常是交通事故多发地带。如图,某公路急转弯处是一圆弧,当汽车行驶的速率为v0,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则在该弯道处, 

A.路面外侧高内侧低

B.车速只要低于v0,车辆便会向内侧滑动

C.车速虽然高于v0,但只要不超出某一最高限度,车辆便不会向外侧滑动

D.当路面结冰时,与未结冰时相比, v0的值变小

13. 详细信息

太阳系的行星都在绕太阳运转,我们把行星的运动简化为圆周运动如下图,从水星凌日

即水星和地球太阳在一条直线上开始计时,经过相同的时间,测量出水星和地球绕太阳运动

的角度分别为(均小于90度)。

则由此可求得水星和地球

A.到太阳的距离之比        

B.绕太阳运动的周期之比

C.绕太阳的动能之比    

D.受到的太阳引力之比

14. 详细信息

如图所示,ABC三个小球(可视为质点)的质量分别为m2m3mB小球带负电,电荷量为qAC两小球不带电(不考虑小球间的静电感应),不可伸长的绝缘细线将三个小球连接起来悬挂在O点,三个小球均处于竖直向上的匀强电场中,电场强度大小为E,以下说法正确的是

A.静止时,AB两小球间细线的拉力为5mg+qE
B.静止时,AB两小球间细线的拉力为5mg-qE
C
.剪断O点与A小球间细线的瞬间,AB两小球间细线的拉力为qE/3
D
.剪断O点与A小球间细线的瞬间,AB两小球间细线的拉力为qE/6

15. 详细信息

为了测量木块与木板间动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图所示实验装置,让木块从倾斜木板上一点A由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离.位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移s随时间t变化规律,如图所示.

 

(1)根据上述图线,计算0.4 s时木块的速度u=m/s,木块加速度a=m/s2

(2)为了测定动摩擦因数μ,还需要测量的量是;(已知当地的重力加速度g)

(3)为了提高木块与木板间动摩擦因数μ的测量精度,下列措施可行的是.

AA点与传感器距离适当大些

 B.木板的倾角越大越好

 C.选择体积较大的空心木块

 D.传感器开始计时的时刻必须是木块从A点释放的时刻

16. 详细信息

在测量金属丝电阻率的实验中,可供选用的器材如下:

待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A);

电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ);

电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω);

电流表:A2(量程3A,内阻约0.05Ω);

电源:E1(电动势3V,内阻不计);

E2(电动势12V,内阻不计);

滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω);

螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线.

①用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图1所示,读数为  mm

②若滑动变阻器采用限流接法,为使测量尽量精确,电流表应选  、电源应选    (均填器材代号);      ③在图2虚线框内完成电路原理图.

17. 详细信息

如图所示,半径R0.4 m的光滑圆弧轨道BC固定在竖直平面内,轨道的上端点B和圆心O的连线与水平方向的夹角θ30°,下端点C为轨道的最低点且与粗糙水平面相切,一根轻质弹簧的右端固定在竖直挡板上.质量m0.1 kg的小物块(可视为质点)从空中A点以v02  m/s的速度被水平抛出,恰好从B点沿轨道切线方向进入轨道,经过C点后沿水平面向右运动至D点时,弹簧被压缩至最短,CD两点间的水平距离L1.2 m,小物块与水平面间的动摩擦因数μ0.5g10  m/s2.求:

 (1)小物块经过圆弧轨道上B点时速度vB的大小;

 (2)小物块经过圆弧轨道上C点时对轨道的压力大小;

(3)弹簧的弹性势能的最大值Epm.

18. 详细信息

两根平行金属导轨放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨之间的距离为L,仅在虚线MN下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场(同一水平线上各处磁感应强度相同),磁场方向垂直斜面向下,导轨上端跨接一阻值为R的定值电阻。质量为m的金属棒的两端套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,金属棒始终与导轨垂直,导轨和金属棒的电阻不计,现将金属棒从O处由静止释放,进入磁场后金属棒正好做匀减速运动,刚进入磁场时速度为v,到达P处时速度为0.5vO处和P处到MN的距离相等,已知重力加速度为g。求:

 (1)金属棒在磁场中所受安培力F的大小;

(2)在金属棒从开始运动到P处的过程中,

电阻R上共产生多少热量;

19. 详细信息

水平放置的平行金属板M N之间存在竖直向上的匀强电场和垂直于纸面的交变磁场(如图a所示,垂直纸面向里为正),磁感应强度=50T,已知两板间距离d=0.3m,电场强度E=50V/mM板中心上有一小孔P,在P正上方h=5cm处的O点,一带电油滴自由下落,穿过小孔后进入两板间,若油滴在t=0时刻进入两板间,最后恰好从N板边缘水平飞出。已知油滴的质量m=10kg,电荷量q=+2×10C(不计空气阻力。重力加速度取g=10m/s2,取π=3)求:

1)油滴在P点的速度;

2N板的长度;

3)交变磁场的变化周期。