2020 年春四川省泸县第四中学高二第一学月考试
物理试题
注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条
形码区域内。
2.答题时请按要求用笔。
3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草
稿纸、试卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
6.考试时间:150 分钟;物理化学生物同堂分卷考试,物理 110 分,化学 100 分,生物分 90
分,共 300 分
第 I 卷 选择题(54 分)
一、选择题(每小题 6 分,共 9 个小题,共 54 分;其中 1-6 题为单选题,7-9 题多选题,少
选得 3 分,多选错选得 0 分。)
1.物理学对人类文明进步做出了积极的贡献,成为当代人类文化的一个重要组成部分。关于
物理学发展过程,下列说法中正确的是
A.自然界的电荷有很多种,库仑把其中两种命名为正电荷和负电荷
B.库仑发现电荷间的相互作用力的关系,并测得静电力常量
C.库仑做库仑扭秤实验时采用了极限法和归纳法
D.奥斯特发现了电流的周围存在磁场并最早提出了场的概念
2.在国际单位制中下列哪个物理量单位的符号是 Wb
A.电容 B.磁通量 C.电阻 D.磁感应强度
3.两个完全相同的金属小球可视为点电荷,所带电荷量之比为 1:7,同为正电荷,在真空中
相距为 r,把它们接触后再放回原处,则它们间的静电力为原来的
A、 B、 C、 D、
4.在电场中的 、 两处分别引入不同的试探电荷 ,得到试探电荷所受的电场力如图所示,
下列说法正确的是
A. 、 两点电场强度方向相同
16
7
9
7
4
7
3
7
A B q
A BB. 点的电场强度大于 点的电场强度
C. 点的电势高于 点的电势
D.负检验电荷在 点的电势能大于在 点的电势能
5.如图所示,闭合电键,电压表示数为 U,电流表示数为 I;在滑动变阻器的滑片 P 由左端 a
滑到中点的过程中
A.U 变大,I 变小
B.U 变大,I 变大
C.U 变小,I 变小
D.U 变小,I 变大
6.如图所示,沿直线通过速度选择器的正离子 A、B 从狭缝 S 射入磁感应强度为 B2 的磁场中,
偏转后出现的轨迹半径之比为 ,则
A.离子的速度之比 B.离子的电荷量之比
C.离子的质量之比 D.离子的荷质比之比
7.如图所示,不计电表内阻的影响,改变滑线变阻器的滑片的位置,测得电压表 Vl 和 V2 随
电流表 A 的示数变化的两条实验图象如图,关于这两条图象,有
A.图线 b 的延长线不一定过坐标原点 O
B.图线 a 的延长线与纵轴交点的坐标值等于电源电动势
C.图线 a、b 的交点的横坐标和纵坐标值乘积等于电源的瞬时输出功率
D.图线 a、b 的交点的横坐标和纵坐标值乘积等于电阻 R0 的瞬时消耗功率
8.如图所示,ABCA 为一个半圆形的有界匀强磁场,O 为圆心,F、G 分别为半径 OA 和 OC
的中点,D、E 点位于边界圆弧上,且 DFIIEG//BO.现有三个相同的带电粒子(不计重力)
以相同的速度分别从 B、D、E 三点沿平行 BO 方向射入磁场,其中由 B 点射入磁场粒子 1 恰
好从 C 点射出,由 D、E 两点射入的粒子 2 和粒子 3 从磁场某处射出,则下列说法正确的是
A B
A B
A B
: 1: 2A BR R =
: 1: 2A Bv v = : 1: 2A Bq q =
: 1: 2A Bm m = : 2:1A B
A B
q q
m m
=A.粒子 2 从 O 点射出磁场
B.粒子 3 从 C 点射出磁场
C.粒子 1、2、3 在磁场的运动时间之比为 3:2:2
D.粒子 2、3 经磁场偏转角不同
9.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨与水平面成 0 角放置,导轨间距为 L 且电阻不计,
其顶端接有一阻值为 R 的电阻,整个装置处于磁感应强度为 B 的匀强磁场中,磁场方向垂直
于导轨平面向下.一质量为 m 的金属棒以初速度 υ0 由导轨底端上滑,经一段时间滑行距离 x
到达最高点后,又返回底端.棒与两导轨始终垂直且接触良好,其接入电路中的电阻为 r,重
力加速度为 g.下列说法正确的是
A.棒下滑过程的平均速度等于
B.棒下滑过程通过 R 的电荷量为
C.棒上滑时间等于
D.棒上滑过程中回路产生的焦耳热等于
第 II 卷 非选择题(56 分)
二.实验题(16 分)
10.某研究小组利用图 a 所示电路测量某种导电液体的电阻率,水平放置的玻璃管的横截面
S=2×10-3m²,管两端接有导电话塞(电阻不计),右活塞固定,左活塞可在管内自由移动,通过
开关 K 和活塞可以控制管内导电液体的长度,实验器材如下: 电源(电动势为 12V,内阻不
计),两只相同的电压表 V1、V2(量程为 3V,内阻足够大,电阻 =400Ω,电阻 =1500Ω,
电阻箱 R(0~9999.9Ω),单刀双掷开关 S,刻度尺。
(1)主要实验步骤如下:
①向玻璃管内注满导电液体,用刻度尺测量液柱长度如图 b 所示,其长度 L=_____cm;
0
2
v
BLx
R
( )
( )
2 2
0
sin
mv R r B L x
mg R r θ
+ −
+
2
0
1 sin2 mv mgx θ−
1R 2R②连接好电路,把 S 拨到位置“1”,电压表 V1 的示数为 U1;
③将 S 拨到位置“2”,调节电阻箱使电压表 V2 的示数也为 U1,此时电阻箱的阻值 R=300Ω;
④求得管内导电液柱的电阻 Rx=_____Ω,电阻率 ρ=______Ω·m。(电阻率 ρ 的计算结果保留两
位有效数字)
(2)在实验步骤①中,导电液体未注满玻璃管,则研究小组测得的电阻率 ρ 的值将_________(选
填“偏大”“偏小”或“不变”).
(3)研究小组仍利用该装置去测量另一种导电液体,通过开关 K 和左活塞调节管内液柱长度,
操作步骤完全确,记录多组数据,绘制出尺一关系图象如右图,则该导电液体的电阻率
ρ=________Ω·m。(保留两位有效数字)
三、解答题(40 分)
11.(12 分)汽车发动机的额定功率为 30kW,质量为 2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受
到的阻力为车重的 0.1 倍。求:
(1)汽车在路面上能达到的最大速度?
(2)若汽车以额定功率启动,则速度为 10m/s 时的加速度?
(3)若汽车从静止开始保持 1m/s2 的加速度作匀加速直线运动,则这一过程能持续多长时间?12.(12 分)如图所示,水平放置的平行板电容器两板间距为 d,板长为 L,接在某恒定电源上,
有一质量为 m 的带电量为+q 的液滴以初速度 v0 从板间的正中点水平射入,恰好从下板边缘飞
出,忽略正电荷所受的重力。求:
(1)正电荷在板间运动的时间 t;
(2)正电荷在两板间运动的加速度 a 的大小;
(3)两板间电场强度的大小 E。
13.(16 分)如图所示,在大型超市的仓库中,要利用皮带运输机将货物由平台 D 运送到高为
h=2.5m 的平台 C 上.为了便于运输,仓储员在平台 D 与传送带间放了一个 圆周的光滑轨道 ab,
轨道半径为 R=0.8m,轨道最低端与皮带接触良好.且货物经该点时仅改变运动方向,已知皮
带和水平面间的夹角为 θ=37°,皮带和货物间的动摩擦因数为 μ=0.75,运输机的皮带以
v0=1m/s 的速度顺时针匀速运动(皮带和轮子之间不打滑).现仓储员将质量 m=200kg 货物放
于轨道的 a 端(g=10m/s2)(sin37°=0.6, cos37°=0.8)求:
(1)货物沿皮带向上滑行多远才能相对皮带静止.
(2)皮带将货物由 A 运送到 B 需对货物做多少功. 2020 年春四川省泸县第四中学高二第一学月考试
物理试题参考答案
1.B 2.B 3.A 4.B 5.A 6.D 7.BCD 8.ABC 9.CD
10. 59.95 2000 6.7 偏大 40
11.(1)汽车达到最大速度时,牵引力与阻力平衡,由此可得:
解得:
(2)当速度 时,则
根据牛顿第二定律可得:
(3)若汽车从静止开始做匀加速直线运动,当达到额定功率时,匀加速阶段结束;由牛顿第二
定律得:
解得匀加速阶段的牵引力:
匀加速运动的末速度:
则匀加速运动的时间:
12.(1)水平方向匀速运动,由 可得
(2)竖直方向有 解得
(3)由牛顿第二定律可得 解得
13.解:(1)货物由 到 ,根据动能定理则有:
m mP F v f v= =
330 10 m/s 15m/s0.1 2000 10m
Pv f
×= = =× ×
10m/sv =
3
3
1
30 10 N 3 10 N10
PF v
×= = = ×
3
2 21
1
3 10 2000 m/s 0.5m/s2000
fFa m
× −−= == =
2 2F f ma− =
2 2 4000NF f ma= + =
2
3
2
30 10
4 m/000 s 7.5m/sPv F
×= = =
2
2
1 7.5svt a
= =
= xt v 0
= Lt v
21= 2y at
2
0
2= dva L
=qE ma
2
0
2= mdvE qL
a b 21
2mgR mv=解得:
然后货物在皮带上减速上滑过程,根据动能定理则有:
解得:
(2)由于 ,物体减速上滑达到 后,与传送带一起匀速上升,静摩擦力达到最
大值,等于滑动摩擦力,故摩擦力大小不变,方向反向;
在 位移内皮带对货物做功为
货物匀速上升过程的上升高度为:
在匀速上升阶段,皮带对货物做功为:
故皮带对物体做的总功为:
2 4 /v gh m s= =
2 2
0
1 137 37 ) 2 2(mgcos mgsin x mv mv− + = −° °
0.625x m=
0.75tanµ θ= = 0v
x 1 37 750W mgx cos Jµ= ° =- -
1 37 2.5 0.625 0.6 2.215h h xsin m= − ° = − × =
2 1 4250W mgh J= =
1 2 750 4250 3500W W W J= + = + =-