河南省驻马店市2019届高三上学期期末考试物理---精品解析Word版
17页1、驻马店市高三年级第一学期期终考试物理试题一、选择题1.法拉第是一位伟大的实验物理学家,他在电磁学方面做出了基础而重要的贡献,被称为“电学之父”和“交流电之父”.关于法拉第的成就,以下说法正确的是A. 发现了电磁感应定律和楞次定律B. 发现了电流的磁效应C. 验证了麦克斯韦关于电磁波的预言D. 提出场的概念,认为电场对电荷有力的作用【答案】D【解析】【详解】法拉第发现了电磁感应定律,楞次发现楞次定律,选项A错误;奥斯特发现了电流的磁效应,选项B错误;赫兹验证了麦克斯韦关于电磁波的预言,选项C错误;法拉第提出场的概念,认为电场对电荷有力的作用,选项D正确;故选D.2.一平行板电容器两极板保持与恒压直流电源相连接,若在电容器两极板间插入某种绝缘介质,则该电容器A. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度变大B. 极板上的电荷量变大,极板间的电场强度不变C. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度变大D. 极板上的电荷量变小,极板间的电场强度不变【答案】B【解析】【分析】电容器始终与恒压直流电源相连,则电容器两端间的电势差不变,结合,C=Q/U和E=U/d讨论极板电量和场强的变化【详解】电容器始终
2、与恒压直流电源相连,则电容器两端间的电势差U不变,若在电容器两极板间插入某种绝缘介质,根据可知C变大,根据C=Q/U可知极板上的电荷量Q变大;根据E=U/d可知极板间的电场强度不变;故选B.3.质量为m的物体用轻绳AB悬挂于天花板上,用水平力F拉着绳的中点O,使OA段绳偏离竖直方向一定角度,如图所示.设绳OA段拉力的大小为T,若保持O点位置不变,则当力F的方向顺时针缓慢旋转至竖直方向的过程中A. F先变大后变小,T逐渐变小 B. F先变大后变小,T逐渐变大C. F先变小后变大,T逐渐变小 D. F先变小后变大,T逐渐变大【答案】C【解析】【分析】画出力的平行四边形,用图解法进行分析.【详解】对结点O受力分析,画出力的平行四边形如图所示,当保持O点位置不变,则当力F的方向顺时针缓慢旋转至竖直方向的过程中,由图可知F先减小后增加;T一直减小;故选C.4.一物体在竖直向上的恒力作用下,由静止开始上升,到达某一高度时撤去外力.若不计空气阻力,则在整个上升过程中,物体的机械能E随时间t变化的关系图象是A. B. C. D. 【答案】A【解析】【分析】恒力做功的大小等于机械能的增量,撤去恒力后,物
3、体仅受重力,只有重力做功,机械能守恒物体先做匀加速直线运动,后做竖直上抛运动,由能量关系分析【详解】设物体在恒力作用下的加速度为a,由功能原理可知,机械能增量为:E=Fh=Fat2,知E-t图象是开口向上的抛物线。撤去拉力后,机械能守恒,则机械能随时间不变。故A正确,BCD错误。故选A.5.两个电路元件L1和L2的伏安特性曲线如图甲所示。现把二者串联起来接在直流电源上,电源内阻为1,如图乙所示.闭合开关S后,电路中理想电流表A的读数为0.2A,则电源的电动势和元件L2此时的电功率分别是A. 3V,0.8W B. 3.2V,0.8W C. 3V,0.4W D. 3.2V,0.4W【答案】D【解析】【分析】串联电路各处的电流相等,根据图象读出电路元件L1和L2对应的电压,根据串联电路的电压特点得出电源的电压,根据P=UI求出元件L2的电功率。【详解】电路元件L1和L2串联,IL1=IL2=0.2A,由图象可知:此时UL1=1V,UL2=2V;电源的电压U=Ir+UL1+UL2=0.21V+1V+2V=3.2V;元件L2的电功率PL2=UL2IL2=2V0.2A=0.4W。故选D。【点睛】本
4、题考查了学生根据图表获得信息的能力,同时考查了有关串联电路电流、电压之间的关系及电功率的求法。在计算过程中一定注意物理量的统一。6.如图所示,半圆形光滑轨道AB固定在水平地面上,与水平面相切于A点,其直径AB与地面垂直.一小球从P点由静止开始沿水平面做匀加速直线运动,加速度大小为g,小球从A点水平进入圆轨道后,刚好能从上端B点水平飞出。已知重力加速度为g,半圆形轨道的半径为R,则P点到A的距离为A. 2R B. R C. R D. 4R【答案】B【解析】【分析】小球刚好能从上端B点水平飞出,则在B点时重力等于向心力;由动能定理求解PA之间的距离.【详解】小球刚好能从上端B点水平飞出,则在B点:mg=m;从P点到B点,根据动能定理: 其中的F=mg,解得,故选B.7.如图所示,在水平向右的匀强电场中,固定有一根与水平方向成45角的绝缘光滑直杆ab.一带电小圆环套在杆上,恰好能沿杆匀速下滑。当小圆环以大小为v0的速度从b端脱离杆后,经过一段时间正好通过b端正下方的c点处。已知重力加速度为g,杆固定不动,则b、c两点之间的距离为A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】小球恰好能沿杆
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