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文檔簡介
2021-2022學年廣東省云浮市羅定第一高級中學高二物理月考試題含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.如果在某電場中將C的電荷由A點移到B點,電場力做功為J,那么(
)A.A、B兩點間的電勢差是B.A、B兩點間的電勢差是C.若在A、B兩點間移動的電荷,電場力將做的功D.若在A、B兩點間移動的電荷,電場力將做的功三、填空題(每空3分,共24分。把正確答案填在題中的橫線上分。)參考答案:AC2.(單選)在真空中有兩個靜止的點電荷,若保持它們之間的距離不變,僅將各自的電荷量均減小為原來的,則它們之間的庫侖力將(
)A.增大為原來的2倍
B.增大為原來的4倍C.減小為原來的
D.減小為原來的參考答案:D3.(單選)在物理學的發(fā)展歷程中,首先采用了假設和實驗檢驗猜想的科學方法,把實驗和邏輯推理和諧地結合起來,從而有力地推動了人類科學發(fā)展的是(
)A.伽利略
B.亞里士多德
C.牛頓
D.愛因斯坦參考答案:A4.(單選)如圖所示,兩條平行虛線之間存在勻強磁場,磁場方向垂直紙面向里,虛線間的距離為L。金屬圓環(huán)的直徑也是L。自圓環(huán)從左邊界進入磁場開始計時,以垂直于磁場邊界的恒定速度v穿過磁場區(qū)域。規(guī)定逆時針方向為感應電流i的正方向,則圓環(huán)中感應電流i隨其移動距離x的i~x圖象最接近:參考答案:A5.某同學站在電梯底板上,利用速度傳感器和計算機研究一觀光電梯升降過程中的情況,如圖所示的v一t圖象是計算機顯示的觀光電梯在某一段時間內速度變化的情況(向上為正方向).根據圖象提供的信息,可以判斷下列說法中正確的是
A.在0~5s內,觀光電梯在加速上升,該同學處于失重狀態(tài)B.在5s~10s內,該同學對電梯底板的壓力等于他所受的重力C.在10s~20s內,觀光電梯在減速下降,該同學處于失重狀態(tài)D.在20s~25s內,觀光電梯在加速下降,該同學處于失重狀態(tài)參考答案:BD二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一簡諧波沿x軸正方向傳播。已知軸上x1=0和x2=1m兩處的振動圖象分別如圖9所示,又知此波的波長大于1m,則此波的傳播速度v=_____m/s。(只取整數)參考答案:333m/s
7.有一種“隱形飛機”,可以有效避開雷達的探測,秘密之一在于它的表面有一層特殊材料,這種材料能夠_________(填“增強”或“減弱”)對電磁波的吸收作用;秘密之二在于它的表面制成特殊形狀,這種形狀能夠_________(填“增強”或“減弱”)電磁波反射回雷達設備.參考答案:增強
減弱解:現代的“隱形飛機”之所以能夠避開雷達的探測,其原因在于它的表面制成特殊形狀,這種形狀能夠減弱電磁波的反射,同時隱形飛機的表面有一層特殊材料,這種材料能夠增強對電磁波的吸收作用,使得雷達受到反射回來的電磁波發(fā)生變化,即導致雷達無法根據反射回來的電磁波判斷前方物體.故答案為:增強;減弱.8.質子()和粒子()從靜止開始經相同的電壓加速后進入同一勻強磁場做圓周運動,則這兩個粒子的動能之比為
,軌道半徑之比為
,周期之比為
參考答案:1:2,
1:,
1:29.一個做自由落體運動的物體,第三秒末的速度和第一秒末的速度之比是
,加速度之比是
。參考答案:3:1,1:110.一列簡諧橫波以v=24m/s的速度水平向右傳播,在t1、t2兩時刻的波形分別如圖中實線和虛線所示,圖中兩波峰處質點A、B的平衡位置相距7m,質點的振動周期為T,且3T<t2﹣t1<4T,在t2﹣t1時間內波向右傳播的距離為25m,則這列波的波長為6m,這列波中各質點的振動周期為0.25s.參考答案:解:據題,波向右傳播的距離為S=25m,而且3T<(t2﹣t1)<4T,所以3λ<S<4λ,AB間的距離小于一個波長,則得S=3λ+7m,解得,λ=6m由波速公式得,T=.故答案為:6,0.2511.如圖所示,兩個相切的圓表示一個靜止的原子序數大于80的原子核發(fā)生某種衰變后,產生的兩種運動粒子在勻強磁場中的運動軌跡,則此原子核發(fā)生____衰變(填“α”“β”“γ”),其中輻射出來的射線軌跡是
(填“大圓”或“小圓”)參考答案:α,大圓.【考點】原子核衰變及半衰期、衰變速度;動量守恒定律.【分析】靜止的原子核發(fā)生衰變,根據動量守恒可知,發(fā)生衰變后的粒子的運動的方向相反,在根據粒子在磁場中運動的軌跡可以判斷粒子的電荷的性質;衰變后的粒子在勻強磁場中做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力可得半徑公式,結合軌跡圖分析.【解答】解:原子核發(fā)生衰變,粒子的速度方向相反,由圖可知粒子的運動的軌跡在兩側,根據左手定則可以得知,衰變后的粒子帶的電性相同,所以釋放的粒子應該是氦核,所以原子核發(fā)生的應該是α衰變;衰變后,粒子做勻速圓周運動,洛倫茲力提供向心力,故:qvB=m解得:R=,靜止的原子核發(fā)生衰變,根據動量守恒可知,衰變前后,動量守恒,故兩個粒子的動量mv相等,磁感應強度也相等,故q越大,軌道半徑越?。还蚀髨A是釋放粒子的運動軌跡,小圓是新核的運動軌跡;故答案為:α,大圓.12.如上圖所示,一個電容器充電后斷開開關,然后用絕緣工具把兩板靠近些,則電容器的電容______;每板的帶電量______;兩板間的電場
(填增大、不變、減小).參考答案:13.(4分)某金屬導體的某橫截面上,在5s內通過了1.25×1019個電子,則通過該金屬導體的電流為
A。參考答案:
0.4三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.現有一種特殊的電池,電動勢E約為9V,內阻r約為50Ω,允許輸出的最大電流為50mA,用如圖(a)的電路測量它的電動勢和內阻,圖中電壓表的內阻非常大,R為電阻箱,阻值范圍0~9999Ω。①R0是定值電阻,規(guī)格為150Ω,1.0W起
的作用。②該同學接入符合要求的R0后,閉合開關,調整電阻箱的阻值,
。改變電阻箱阻值,得多組數據,作出如圖(b)的圖線.則電池的電動勢E=
,內阻r=
。(結果保留兩位有效數字)參考答案:①防止短路,電流過大,燒壞電源
②讀取電壓表的示數,10V
,46±2Ω.(漏寫單位,沒分)15.(10分)“玻意耳定律”告訴我們:一定質量的氣體.如果保持溫度不變,體積減小,壓強增大;“查理定律”指出:一定質量的氣體,如果保持體積不變,溫度升高.壓強增大;請你用分子運動論的觀點分別解釋上述兩種現象,并說明兩種增大壓強的方式有何不同。參考答案:一定質量的氣體.如果溫度保持不變,分子平均動能不變,每次分子與容器碰撞時平均作用力不變,而體積減小,單位體積內分子數增大,相同時間內撞擊到容器壁的分子數增加,因此壓強增大,(4分)一定質量的氣體,若體積保持不變,單位體積內分子數不變,溫度升高,分子熱運動加劇,對容器壁碰撞更頻繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以壓強增大。(4分)第一次只改變了單位時間內單位面積器壁上碰撞的分子數;而第二種情況下改變了影響壓強的兩個因素:單位時間內單位面積上碰撞的次數和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,一個“U”形金屬導軌靠絕緣的墻壁水平放置,導軌長L=1.4m,寬d=0.2m.一對長L1=0.4m的等寬金屬導軌靠墻傾斜放置,與水平導軌成θ角平滑連接,θ角可在0~60°調節(jié)后固定.水平導軌的左端長L2=0.4m的平面區(qū)域內有勻強磁場,方向水平向左,磁感應強度大小B0=2T.水平導軌的右端長L3=0.5m的區(qū)域有豎直向下的勻強磁場B,磁感應強度大小隨時間以=1.0T/s均勻變大.一根質量m=0.04kg的金屬桿MN從斜軌的最上端靜止釋放,金屬桿與斜軌間的動摩擦因數μ1=0.125,與水平導軌間的動摩擦因數μ2=0.5.金屬桿電阻R=0.08Ω,導軌電阻不計.(1)求金屬桿MN上的電流大小,并判斷方向;(2)金屬桿MN從斜軌滑下后停在水平導軌上,求θ角多大時金屬桿所停位置與墻面的距離最大,并求此最大距離xm.參考答案:解:(1)由法拉第電磁感應定律,則有:E==dL3
由閉合電路歐姆定律得:I=由上式,可得MN棒上的電流大?。篒=1.25A根據右手定則,則MN棒上的電流方向:N→M;(2)設導體棒滑出水平磁場后繼續(xù)滑行x后停下,由動能定理得:mgL1sinθ﹣μ1mgL1cosθ﹣μ2(mg+B0Id)(L2﹣L1cosθ)﹣μ2mgx=0代入數據得:0.16sinθ+0.16cosθ﹣0.18=0.2x當θ=45°時,x最大,解得:x=0.8﹣0.9=0.23m則有:xm=L2+x=0.63m;答:(1)金屬桿MN上的電流大小1.25A,且方向N→M;(2)金屬桿MN從斜軌滑下后停在水平導軌上,則夾角45°時金屬桿所停位置與墻面的距離最大,且最大距離0.63m.【考點】法拉第電磁感應定律;動能定理.【分析】(1)根據法拉第電磁感應定律,求得感應電動勢大小,再依據閉合電路歐姆定律,求得感應電流的大小,最后根據右手定則,來判定感應電流的方向;(2)根據動能定理,列出表達式,再依據數據知識,當夾角θ取何值時,滑行位移有最大值,從而即可求解.17.如圖所示,平行金屬導軌與水平面間夾角均為θ=370,導軌間距為lm,電阻不計,導軌足夠長。兩根金屬棒ab和a'b'的質量都是0.2kg,電阻都是1Ω,與導軌垂直放置且接觸良好,金屬棒a'b'和導軌之間的動摩擦因數為0.5,設金屬棒a'b'受到的最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。金屬棒ab和導軌無摩擦,導軌平面PMKO處存在著垂直軌道平面向上的勻強磁場,導軌平面PMNQ處存在著沿軌道平面向上的勻強磁場,磁感應強度B的大小相同。用外力讓a'b'固定不動,將金屬棒ab由靜止釋放,當ab下滑速度達到穩(wěn)定時,整個回路消耗的電功率為18W。求:
(1)ab棒達到的最大速度;
(2)ab棒下落了30m高度時,其下滑速度已經達到穩(wěn)定,此過程中回路電流產生的焦耳熱Q;
(3)在ab棒下滑過程中某時刻將a'b'固定解除,為確保a'b'始終保持靜止,則a'b'固定解除時ab棒的速度大小滿足什么條件?(g=10m/s2,sin370=0.6,cos370=0.8)參考答案:(1)ab下滑速度達到穩(wěn)定時,加速度為0,速度達到最大,
由電功率定義可知:解得:
對ab由平衡條件得:
解得:(2分)
,解得
,解得(或由能量守恒得:解得:
18.如圖所示,在直角坐標系中,
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