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文档简介
1、2022-2023学年山东省菏泽市左营中学高二物理月考试卷含解析一、 选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分每小题只有一个选项符合题意1. 据报道,嫦娥二号探月卫星已于2010年10月1日成功发射,其环月飞行高度距离月球表面100Km,所探测到的有关月球的数据比环月飞行高度为200Km的嫦娥一号更加详实。若两卫星质量相等,环月运行均可视为匀速圆周运动,则A嫦娥二号环月运行的向心加速度比嫦娥一号小B嫦娥二号环月运行的速度比嫦娥一号小C嫦娥二号环月运行的周期比嫦娥一号短D嫦娥二号环月运行的机械能比嫦娥一号小参考答案:CD2. (2013秋?兴义市校级期末)关于电源的电动势,下面叙述不正确的是
2、()A同一电源接入不同电路,电动势不会发生变化B电动势等于闭合电路中接在电源两极间的电压表测得的电压C电源的电动势反映电源把其他形式的能转化为电能的本领大小D在外电路接通时,电源的电动势等于内外电路上的电压之和参考答案:B解:A、电动势反映电源本身的特性,与外电路的结构无关即同一电源接入不同的电路,电动势不会变化;在闭合电路中,当外电阻变大时,路端电压增大,电源的电动势也不会变化故A正确;B、电压表是由内阻的,跟电源连接后构成一个通路,电源有内电压,则电压表测得的电源两极间电压值略小于电动势故B错误;C、电源的电动势是表示电源把其它形式的能转化为电能的本领大小的物理量,故C正确D、在外电路接通
3、时,根据闭合电路欧姆定律可知:电动势的数值等于内、外电路电压之和,故D正确本题选错误的,故选:B3. (多选)如图,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入一正方形的匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,对从ab边离开磁场的电子,下列判断正确的是A.从a点离开的电子速度最小B.从a点离开的电子在磁场中运动时间最短C.从b点离开的电子运动半径最小D.从b点离开的电子速度偏转角最小 参考答案:BC4. 如图是“神舟”系列航天飞船返回舱返回地面的示意图,假定其过程可简化为:打开降落伞一段时间后,整个装置匀速下降,为确保安全着陆,需点燃返回舱的缓冲火箭,在火箭喷气过程中返回舱做减速直线运动,则A返回舱在喷气
4、过程中处于失重状态B返回舱在喷气过程中所受合外力可能做正功C火箭开始喷气瞬间伞绳对返回舱的拉力变小D返回舱在喷气过程中减速的主要原因是空气阻力参考答案:C5. 如图所示,带箭头的线表示某一电场的电场线。在电场力作用下,一带电粒子(不计重力)经A点飞向B点,径迹如图中虚线所示,下列说法正确的是:( )A.粒子带正电。B.粒子在A点加速度小。C.粒子在B点动能大。D.粒子在A、B两点相比,B点电势能较小参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 长为L的金属棒原来不带电,现将一带电荷量为q的正电荷放在距棒左端R处,将一带电荷量为q的负点电荷放在距棒右端R处,如图所示,当达到
5、静电平衡时,棒上感应电荷在棒内中点O处产生的电场强度的大小为_,方向_(填向左或右)。参考答案: 向左 7. 光纤通信中,光导纤维递光信号的物理原理是利用光的现象,要发生这种现象,必须满足的条件是:光从光密介质射向,且入射角等于或大于.参考答案:全反射 光疏介质 临界角8. (4分)同地的甲、乙两单摆,甲振动35次时间内乙正好振动21次,若甲的摆长为45cm,则乙的摆长_cm. 参考答案:1259. 某同学为探究“恒力做功与物体动能改变的关系”,设计了如下实验,他的操作步骤是:安装好实验装置如图所示将质量为200 g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车在质量为10 g、30 g、50 g的三种
6、钩码中,他挑选了一个质量为50 g钩码挂在拉线的挂钩P上释放小车,打开电磁打点计时器的电源,打出一条纸带(1)(4分)在多次重复实验得到的纸带中取出自认为满意的一条经测量、计算,得到如下数据:第一个点到第N个点的距离为40.0 cm.打下第N点时小车的速度大小为1.00 m/s.该同学将钩码的重力当作小车所受的拉力,算出:拉力对小车做的功为_ J,小车动能的增量为_ J.(结果保留三位有效数字)(2)(4分)此次实验探究结果,他没能得到“恒力对物体做的功,等于物体动能的增量”,且误差很大显然,在实验探究过程中忽视了各种产生误差的因素请你根据该同学的实验装置和操作过程帮助分析一下,造成较大误差的
7、主要原因是_ _ _ _ _ _ _。参考答案:(1)(4分)0.196、 0.100(2)(4分)小车质量没有远大于钩码质量;没有平衡摩擦力;操作错误:先放小车后接通电源10. 如图所示,在光滑水平面上,用劲度系数分别为k和2k的两根轻弹簧系住一个质量为m的小球.小球静止时,两弹簧均无形变.现用外力使小球向右偏离x0,释放后,此时小球受到的回复力大小_,方向_.(填“向左”或“向右”) 参考答案:3kx0 向左11. 按照玻尔的原子理论,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量 (选填“越大”或“越小”)已知氢原子的基态能量为E1(E10),基态氢原子中的电子吸收一个频率为的光子被电离后,电
8、子的动能为 (普朗克常量为h)参考答案:越小,h+E1【考点】玻尔模型和氢原子的能级结构【分析】轨道半径越大,能级越高,能量越大当吸收的能量等于氢原子基态能量时,电子发生电离,根据能量守恒求出电子电离后的动能【解答】解:根据玻尔理论可知,氢原子中的电子离原子核越近,氢原子的能量越小;氢原子中的电子从离原子核较远的轨道跃迁到离原子核较近的轨道,会放出能量氢原子的基态能量为E1(E10),则发生电离,基态氢原子的电离能为E1根据能量守恒得:E1+h=Ek,解得电离后电子的动能大小为:Ek=E1+h故答案为:越小,h+E112. (填空)一个单匝闭合圆形线圈置于垂直线圈平面的匀强磁场中,当磁感应强度
9、变化率恒定时,线圈中的感应电动势为E,感应电流为I.若把这根导线均匀拉长,从而使圆半径增大一倍,则此时线圈中的感应电动势为_,感应电流为_. 参考答案:4E I13. 如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m,带电量为的有孔小球从杆上A点无初速下滑,已知qQ,AB=h,小球滑到B点时速度大小为,则小球从A运动到B的过程中,电场力做的功为:_;A、C两点间电势差为 _.参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的
10、气体,如果保持体积不变,温度升高压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力
11、。(2分)15. (10分)如图是一列简谐横波在t=0时刻的图象,试根据图象回答(1)若波传播的方向沿x轴负方向, 则P点处的质点振动方向是_,R点处质点的振动方向是_.(2)若波传播的方向沿x轴正方向,则P、Q、R三个质点,_质点最先回到平衡位置。(3)若波的速度为5m/s, 则R质点的振动周期T=_s, 请在给出的方格图中画出质点Q在t=0至 t=2T内的振动图象。参考答案:(1)沿y轴正向, (2分)沿y轴负向(2分)(2) P (2分) (3) 0.8(2分)振动图象如图所示(2分) 四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (9分)如图所示,电解槽A和电炉B并联后接到电源上,电源内
12、阻r1 ,电炉电阻R19 ,电解槽电阻r0.5 。当S1闭合、S2断开时,电炉消耗功率为684 W;S1、S2都闭合时电炉消耗功率为475 W(电炉电阻可看作不变)试求:(1)电源的电动势;(2)S1、S2均闭合时,流过电解槽的电流大小;(3)S1、S2闭合时,电解槽中电能转化成化学能的功率参考答案:解:(1)S1闭合、S2断开时电炉功率为P1电炉中电流I A6 A,(1分)电源电动势EI(Rr)120 V. (1分)(2)S1、S2都闭合时电炉功率为P2电炉中电流为IR A5 A,(1分)电源路端电压为UIRR519 V95 V,(1分)流过电源的电流为I A25 A,(1分)流过电解槽的电
13、流为IAIIR20 A. (1分)(3)电解槽消耗的电功率PAIAU2095 W1 900 W(1分)电解槽内热损耗功率P热Ir2020.5 W200 W(1分)电解槽转化成化学能的功率为P化PAP热1 700 W. (1分)(以上每式1分)17. 一般认为激光器发出的是频率为的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率是它的中心频率,它所包含的频率范围是(也称频率宽度),让单色光照射到薄膜表面,一部分从前表面反射回来(这部分称为甲光),其余的进入薄膜内部,其中的一小部分从薄膜后表面反射回来,并从前表面射出(这部分称为乙光),甲乙这两部分光叠加而发生干涉,称为薄膜干涉,乙光和甲光相比
14、,要在薄膜中多传播一小段时间t.理论和实践都证明,能观察到明显的干涉的现象的条件是:t的最大值tmax与的乘积近似等于1,即只有满足tmax1才会观察到明显、稳定的干涉现象.已知某红宝石激光器发出的激光=4.321014 Hz,它的频率宽度=8.0109 Hz,让这束单色光由空气斜射到折射率为n=的薄膜表面,射入时与薄膜表面成45角,如图所示.求:(1)从O点射入薄膜中的光线的传播方向及传播速度;(2)估算图示情况下,能观察到明显干涉现象的薄膜的最大厚度dmax. 参考答案:解析:(1)设从O点射入薄膜中的光线的折射角为r,根据折射定律有:n=sin45/sinr.所以折射角r=arcsin()=arcsin()=30,光在薄膜中的传播速度v=2.12108 m/s.(2)乙光在薄膜中经过的路程s=2dcosr,如图所示.乙光通过薄膜所用时间t=当t取最大值tmax时,对应的薄膜厚度最大,又因为tmax1,所以解得:dmax=1.1510-2 m=1.15 cm18. 如图所示,竖直放置的粗组均匀的U形玻璃管,左端开口,右 端封闭。当温度为27时,管内两边水银面
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