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1、北京市朝阳区 2021 届高三第一学期期末考试物理doc高中物理物理试题13.关于电容器的电容,以下讲法正确的选项是 A . 电容器所带电荷量越多,其电容肯定越大B . 电容器两板间的电压越高,其电容肯定越大C. 电容器不带电时,其电容肯定为零D .电容器的电容只由它本身特性打算14.木星至少有16 颗卫星, 1610 年 1 月 7 日伽利略用望远镜发觉了其中的4 颗;这 4 颗卫星被命名为木卫 1、木卫 2、木卫 3 和木卫 4;他的那个发觉关于打破”地心讲 供应 了重要的依据;假设将木卫1、木卫 2 绕木星的运动看做匀速圆周运动,木卫2 的轨道半径大于木卫 1 的轨道半径,那么它们绕木星
2、运行时A . 木卫B . 木卫C. 木卫D . 木卫15. 如下图 ,点的电2 的周期大于木卫 1 的周期2 的线速度大于木卫 1 的线速度2 的角速度大于木卫 1 的角速度2 的向心加速度大于木卫1 的向心加速度+ Q i 、-Q 2 是两个点电荷, P 是这两个点电荷连线中垂线上的一点;图中所画场强度方向可能正确的选项是PTP+Q 1-Q 2+Q i-Q 2+Qi+Q 1A16. 如下图,两相互接触的物块放在光滑的水平面上,m2 , 且 m 1 m2;现对两物块同时施加量分不为 m1 和 相同的水平恒力 互作用力大小为F;设在运动过程中两物块之间的相D F -F -miA. F NC.F1
3、7. 如下图,FN 2FFN,那么B.0 FN FD. FN 2F将质量为3m 的小球以速度 V0 由地面竖直向上抛出;小球落回地面时,其速度大小为3V0 ;设小球在运动过程中所受空气阻力的大小不变,那么空气阻力的大小等于4A. 3mgC.mg1618. . 如下图,光滑水平面上有质量均为速7 mg3 mg 16 7度 vo 水平向右运动,通过弹簧与25m 的物块 A 和 B,B 上固定一轻弹簧; B 静止, A 以B 发生作用;作用过程中,弹簧获得的最大弹性势vo能 Ep 为A. mv 216C.-mv 24B.-mvv 28D.- mv 2219 .如图 a所示,电阻为 R 的矩形金属线框
4、 abed 的宽为Li, 高为 L2;线框以不变的速度 v 通过宽度为 3L i、磁 亠 感应强度为 B 的有界匀强磁场区域;线框在通过磁场 2 d a 的运动过程中,线框的 ab 边与磁场边界平行,线框平 龙 L1 出 面与磁场方向垂直;以线框的 ab 边刚进入磁场时为计时起点,取线框中逆时针电流的方向为正方向, 那么图b所给出的四个图像中,能正确表示线框中感应电流 i 随时刻 t 变化关系的是XXB XXiXXXXXXXXXXXX3L i图aLIiBLjVaAB.V.CD20. . 如下图的电路中, 电源的内电阻不能忽视不计;调剂可变电阻 R 的阻值,电压表的示数增大了A . 可变电阻 R
5、 被调到较小的阻值B . 电阻 R2 两端的电压减小,减小量等于UUC. 通过电阻 R2 的电流减小,减小量小于现闭合开关 S, 待电路中的电流稳固后 ,U;以下判定正确的选项是R2RiD .路端电压增大,增大量等于U其次卷 非挑选题 共 180 分21. 18 分1某同学在做 ?验证机械能守恒定律 .的试验时,部分步骤如下:A .把电磁打点计时器固定在铁架台上,并用导线将打点计时器接在低压沟通电源上;B . 将连有重物的纸带穿过限位孔,用手提着纸带的上端;C. 放开纸带,接通电源;D .更换纸带,重复几次;然后选用点迹清楚的纸带;E. 用天平称出重物的质量;上述步骤中错误的选项是 ,不必要的
6、步骤是 ;填步骤前的字母2在做 ?测定金属的电阻率 ?的试验时,需要对金属丝的电阻进行测量,金属丝的电阻值Rx 约为 20 Qo 一位同学用伏安法对那个电阻的阻值进行了比较精确的测量,这位同学想使被测电阻 Rx 两端的电压变化范畴尽可能的大;他可选用的器材有:电源 E: 电动势为 8V ,内阻为 1.0 Q;电流表 定:量程 0.6A ,内阻约为 0.50 Q;电压表 Z :量程 10V ,内阻约为 10k Q;滑动变阻器 R: 最大电阻值为 5.0 Q;开关一个,导线假设干; _ 依照上述条件,测量时电流表应接受_o选填”外接法 或”内接法 在方框内画出试验电路图;假设在上述试验中,电流表的
7、示数为I,电压表的示数为 U,且电流表内阻 RA、电压表内阻 RV 均为量,用测量量和电表内阻运算金属丝电阻的表达式Rx=o22. 16 分如下图,粗糙水平地面与半径为 R 的光滑半圆轨道 BCD 相连接,且在同一竖直平面内,O 是 BCD 的圆心, BOD 在同一竖直线上;质量为 m 的小物块在水平恒力 F 的作用下,由 静止开头做匀加速直线运动,小物块与水平地面间的动摩擦因数为口;当小物块运动到 B 点时撤去 F,小物块沿半圆轨道运动恰好能通过 D 点;求:1小物块在水平地面上运动时的加速度;2小物块运动到B 点时的速度;3小物块离开 D 点后落到地面上的点与CB23. 18 分如下图,用
8、长为 I 的绝缘细线悬挂一带电小球,小球质量为m;现加一水平向右、场强为 E 的匀强电场,平稳时小球静止于A 点,细线与竖直方向成0 角;1求小球所带电荷量的大小;2假设将细线剪断, 小球将在时刻 求A、P 两点间的距离;3求 A、P 两点间电势差的大小;t 内由 A 点运动到电场中的P 点图中未画出,24. 20 分如图 a所示,在以直角坐标系xOy 的坐标原点 0 为圆心、半径为 r 的圆形区域内, 存在磁感应强度大小为 B、方向垂直 xOy 所在平面的匀强磁场;一带电粒子由磁场边界与x 轴的交点 A 处,以速度 vo 沿 x 轴负方向射入磁场,粒子恰好能从磁场边界与y 轴的交点 C 处,
9、沿 y 轴正方向飞出磁场,不计带电粒子所受重力;1a. 粒子带何种电荷;b . 求粒子的荷质比;XXXmX XAXXX图 a2假设磁场的方向和所在空间的范畴不变,而磁感应强度的大小变为B ,该粒子仍从 A 处以相同的速度射入磁场,粒子飞出磁场时速度的方向相关于入射方向转变了0 角, 如图 b所示,求磁感应强度B 的大小;X X X X 0XX X 0X XJL yX XXXX图 b答案题号1314151617181920答案DAABDCBC21 . 1 CE2外接法答案见以下图* 1 2 H A)-RxR22 . 16 分UR VR/I U解: 1小物块在水平面上运动时的受力情形如右图所示;依
10、照*牛顿其次定律有F F 摩 ma FN mg 0又由于因此F 摩FNF mg am4分2由于小物块恰好能通过D 点,因此在 D 点小物块所受重力等于向心力,即:2VD mg m R因此VD . gR由于小物块由B 点运动到 D 点的过程中机械能守恒,那么有因此6分3设小物块落地点距依照平抛运动的规律B 点之间的距离为 x, 下落时刻为 txvt1 .22R - gt2因此x 2R6分23 . 18 分解: 1设小球所带电荷量的大小为q;小球平稳时的受力情形如右图所示,那么有Eqmg tanmg tan E2剪断细线后,小球受电场力和重力,它们的合力为mg cos4 分F 合,加速度为 a, 那么依照牛顿其次定律有ma卫 g ma cos因此 a 丄 cos因此 A、P 两点间的距离1 2 gt2 L -at2 2cos3A、P 两点间电势差的大小8 分U ELsinEgt 2 tan62分24 . 20 分解: 1a. 粒子带负电;b. 由几何关系可知,粒子的运动轨迹如图,洛伦兹力等于向心力,即2qv 0B m 生q m Br2粒子的运动轨迹如图 ,供应向心力,即设其半径为qV0BR又由于tan2 R解得B Bta n 2