2018年12月
绵阳南山中学2018年秋季高2017级12月月考
物理试题
命题人:邵毅 审题人:毛永辉
本试卷分为试题卷和答题卡两部分,其中试题卷由第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)组成,共4页;答题卡共2页。满分110分。
第Ⅰ卷(选择题,共60分)
注意事项:
1.答第I卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考试科目用铅笔涂写在答题卡上.
2.每小题选出答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其他答案,不能答在试题卷上.
一.本大题8小题,每小题5分,共40分.每小题只有一个选项是正确的.
1.如图所示为“或”门逻辑电路,真值表中输出端Z从上至下的取值顺序是( )
A. 0 0 1 0 B. 1 1 0 1
C. 1 1 0 0 D. 0 0 0 1
2.下列物理现象中:
(1)“闻其声而不见其人”;
(2)学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音;
(3)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高.
这些物理现象分别属于波的( )
A.折射、干涉、多普勒效应 B.衍射、多普勒效应、干涉
C.折射、干涉、多普勒效应 D.衍射、干涉、多普勒效应
3.关于光的折射现象,下列说法中正确的是( )
A.折射角一定小于入射角
B.折射率跟折射角的正弦值成反比
C.折射率大的介质,光在其中的传播速度小
D.折射角增大为原来的2倍,入射角也增大为原来的2倍
4.如图两个弹簧振子悬挂在同一支架上,已知甲弹簧振子的固有频率为8 Hz,乙弹簧振子的固有频率为72 Hz,当支架在受到竖直方向且频率为9 Hz的驱动力作用做受迫振动时,则两个弹簧振子的振动情况是( )
A.甲的振幅较大,且振动频率为8 Hz
B.甲的振幅较大,且振动频率为9 Hz
C.乙的振幅较大,且振动频率为9 Hz
D.乙的振幅较大,且振动频率为72 Hz
5.如图所示的电路中,闭合开关S,小灯泡正常发光.现将滑动变阻器的滑片P稍向左移动一段距离,下列说法正确的是( )
A.电流表、电压表的读数均变小 B.小灯泡L变暗
C.电源的总功率变大 D.电容器所带电荷量变小
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6.一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形如图中实线所示,t=0.1 s时刻的波形如图中虚线所示。波源不在坐标原点O,P是传播介质中离坐标原点xP=2.5 m处的一个质点。则以下说法正确的是( )
A.质点P的振幅为0.05 m B.波的频率可能为7.5 Hz
C.波的传播速度可能为50 m/s
D.在t=0.1 s时刻与P相距5 m处的质点一定沿x轴正方向运动
S
N
a
b
7.如图所示,在南北方向安放的条形小磁铁的正上方用细线悬挂一长直导线,当导线中通入图示的电流I后,下列说法正确的是( )
A.导线a端向里转,悬线所受的拉力大于导线所受的重力
B.导线b端向里转,悬线所受的拉力小于导线所受的重力
C.导线a端向里转,悬线所受的拉力小于导线所受的重力
B
A
D
C
D.导线b端向里转,悬线所受的拉力大于导线所受的重力
8.如图所示,A、B、C、D是真空中一正四面体的四个顶点,现在A、B两
点分别固定两个点电荷Q1和Q2,则关于C、D两点的场强和电势,下列说法
正确的是( )
A.若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点的电场强度不同,电势相同
B.若Q1和Q2是等量同种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同
C.若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度和电势均不相同
D.若Q1和Q2是等量异种电荷,则C、D两点电场强度和电势均相同
二、本大题4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有一个或一个以上的选项正确.全选对的得5分,选对但不全的得2分,有错或不答的得0分.
9.如图所示是医用回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核(H)和氦核(He).下列说法中正确的是( )
A.氘核(H)的最大速度较大
B.它们在D形盒内运动的周期相等
C.氦核(He)的最大动能较大
D.仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能
·
a
·
a
10.如图甲为一列沿x轴传播的简谐波在t=0s时刻的波形.图乙表示该波传播的介质中x=2 m处的质点a从t=0时起的振动图像.则( )
·
a
A.波传播的速度为4 m/s
B.波沿x轴负方向传播
C.t=1.25 s,质点a的位移沿y轴负方向
D.t=1.25 s,x=4 m处的质点P的加速度沿y轴正方向
a
b
11.如图所示,实线是电场线,方向已标明,虚线ab是某一带电粒子仅在电场力作用下的运动轨迹,则下列判断正确的是( )
A.粒子带正电荷
B.粒子在a点的电势能大于在b点的电势能
C.粒子在a点的速度大于在b点速度
D.粒子在a点的加速度大于在b点加速度
12.如图所示,一个质量m=0.1g,电荷量q=4×10-4C带正电的小环,套在足够长的绝缘直棒上,可以沿棒上下滑动。将棒置于正交的匀强电场和匀强磁场内,E=10 N/C,B=0.5 T。小环与棒之间的动摩擦因数μ=0.2。取g=10 m/s2,小环电荷量不变。小环从静止沿棒竖直下落,则( )
A.小环的加速度一直减小 B.小环的机械能一直减小
C.小环的最大加速度为2 m/s2 D.小环的最大速度为4 m/s
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第П卷(非选择题,共50分)
三.本大题2小题,每空2分,共20分。
13.某实验小组在“用单摆测定重力加速度”的实验中进行了如下的操作:
(1)用游标卡尺测量摆球的直径如图甲所示,可读出摆球的直径为________cm;把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长l.
(2)用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n=0,单摆每经过最低点记一次数,当数到n=60时秒表的示数如图乙所示,该单摆的周期
T=________s(结果保留三位有效数字).
(3)测量出多组周期T、摆长L的数值后,画出T2-l图线如
图丙所示,此图线斜率的物理意义是_____(g为当地重力加速
度)
T2/s2
l/m
O
丙
A.g B. C. D.
(4) 实验小组在实验中如果测得g值偏大,原因可能是( )
A.把摆线长与小球直径之和作为摆长
B.摆球质量过大
C.开始计时时,停表过早按下
D.实验中误将49次全振动次数记为50次
(5)该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度,他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度Δl,再测出其振动周期T2。用该同学测出的物理量表示重力加速度g=______.
a
b
c
d
e
g
f
h
a
b
c
d
e
g
f
h
14.某学习小组用伏安法测量一未知电阻Rx的阻值,给定器材及规格为:
电流表A(量程为0~5 mA,内阻约为10 Ω);
电压表V(量程为0~3 V,内阻约为3 kΩ);
最大阻值约为100 Ω的滑动变阻器;
电源E(电动势约3 V);开关S、导线若干.
(1)由于不知道未知电阻的阻值范围,先采用如图甲所示电路试测,读得电压表示数大约为1.9 V,电流表示数大约为4 mA,则未知电阻的阻值Rx大约为________ Ω.
(2)经分析,该电路测量误差较大,需改进.请直接在图甲上改画:①在不需要的连线上画“×”表示,②补画上需要添加的连线.
(3)该小组同学发现,闭合开关后,无论如何调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数都不为零,经检查,有一根导线断开了,它是________。(用代号表示)
(4)对改进的电路进行测量。闭合开关前,滑动变阻器的滑片处于最_____端(选填“左”、“右”),该小组同学根据测量数据画出了如图乙所示的U-I图像,得Rx=________ Ω.(保留三位有效数字)
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四、本大题2小题,共30分,要求必须写出必要的文字说明、主要的计算步骤和明确的答案.
15. (12分)如图所示的电路中,两平行金属板、水平放置,两板间的距离。电源电动势E=20V,内电阻,电阻,滑动变阻器的最大阻值R0=16Ω。当滑动变阻器的滑片处于中间位置时,闭合开关,待电路稳定后,将一带正电的小球从板小孔以初速度v0=5 m/s竖直向上射入板间。若小球带电量为,质量为,不考虑空气阻力。取。
(1)求电源的输出功率是多大?
(2)通过计算说明小球能否到达板?如果能够到达板,求小球到达板的速度是多大?
16.(18分)如图所示,空间内有相距为d的两块正对的平行金属板PQ、MN,两板带等量异种电荷,板间匀强电场的场强为.在虚线QN右侧存在垂直于纸面、磁感应强度大小未知的矩形匀强磁场(图中未画出).现有一质量为m、电量为q的带电粒子以初速度v0沿两板中央OO′射入,并恰好从下极板边缘射出,又经过在矩形有界磁场中的偏转,最终从金属板PQ的右端进入平行金属板PQ、MN之间.不计带电粒子重力.求:
(1)粒子从下极板边缘射出时速度大小和方向;
(2)虚线QN右侧匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)矩形有界磁场的最小面积.
绵阳南山中学2018年秋季高2017级12月月考
物理试题参考答案
第Ⅰ卷(选择题,共60分)
1、B 2、D 3、C 4、B 5、B 6、C 7、A 8、D
9、BC 10、AC 11、CD 12、BC
第П卷(非选择题,共50分)
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13、(1) 2.26 (2) 2.51
(3) C (4) AD (漏选1分) (5)
14、(1) 475 (2) 如图 (每项1分)
(3) h (4) 右 、 500
15. (12分)解:(1) 设通过滑动变阻器电流为I,由闭合欧姆定律得
(3分)
解得,I=1 A
电源的输出功率 (2分)
解得,(1分)
(2) (2分)
小球进入板间后,受重力和电场力作用,假设能够到达板,
由动能定理得 -mgd-qUAB=-(3分)
解得,
小球能够到达板,小球到达板的速度为3m/s(1分)
16.(18分)(1)在电场中,(1分)
(2分)
(1分)
解得vy=v0
则粒子从下极板边缘射出时的速度为v=(1分)
解得,v=2v0(1分)
设速度方向与QN方向之间的夹角为θ,则有
tan θ==(1分)
解得,θ=30°.(1分)
(2)带电粒子离开电场后进入匀强磁场,在匀强磁场中做匀速圆周运动,其轨迹如图所示
(2分)
由几何关系可知,(3分)
解得(2分)
(3)由轨迹图可知,磁场区域宽度最小为
R(1+cos 30°),(1分)
长度最小等于2R(1分)
所以矩形有界磁场的最小面积为
S=2R2(1+cos 30°)=(2+)d2.(1分)
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