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文档简介
1、2021-2022学年山西省吕梁市石楼职业中学高二物理月考试题含解析一、 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. 一金属圆环水平固定放置,现将一竖直的条形磁铁在圆环上方沿圆环轴线从静止开始释放,在条形磁铁穿过圆环的过程中,条形磁铁与圆环:A、始终相互吸引 B、始终相互排斥 C、先互相吸引后相互排斥 D、先相互排斥后相互吸引参考答案:D2. 如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板要使粒子的入射速度变为,仍能恰好穿过电场,则必须再使 A粒子的电荷量变为原来的 B两板间电压减为原
2、来的C两板间距离增为原来的4倍 D两板间距离增为原来的2倍参考答案:AD3. (单选)如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,L为小灯泡(其灯丝电阻可以视为不变),和为定值电阻,为光敏电阻,其阻值的大小随照射光强度的增强而减小。闭合开关S后,将照射光强度增强,则 ( ) A电路的路端电压将减小 B灯泡L将变暗C两端的电压将减小 D内阻r上发热的功率将减小参考答案:A4. 油罐车后面都有一条拖地的铁链,其作用是( )A. 向外界散热B. 作为油罐车的标志C. 发出响声,提醒其他车辆和行人的注意D. 把电荷导入大地,避免由静电造成危害参考答案:D试题分析:在运输过程中,油罐车摩擦起电,会聚集
3、电荷,若不把净电荷导入大地,在接触其他物体放电时,会有电火花的产生,发生危险,故常拖一条铁链,把电荷导入大地,D对。考点:静电的防止与利用。5. (单选)有一束电子流从南向北进入到方向自东向西的磁场当中,则该束电子流受到的磁场的作用力方向是A竖直向上 B竖直向下C向南 D向北参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (4分)甲乙两物体做自由落体运动,已知甲物体的重量是乙物体的2倍,而甲物体距地面的高度是乙距地面高度的一半,则甲物体的加速度是乙物体的 倍,甲物体下落的时间是乙物体下落时间的 倍。参考答案:1; 7. 将带电量为6106C的负电荷从电场中A点移到B点,克服
4、电场力做了3105J的功,再将电荷从B点移到C点,电场力做了1.2105J的功,则A、C间的电势差为3V,电荷从A点移到B点再从B点移到C点的过程中,电势能变化了1.8105J参考答案:考点:电势能;匀强电场中电势差和电场强度的关系分析:(1)根据题意,电荷从A到B再到C,电场力做功WAC=WAB+WBC,再由A、C间的电势差由公式UAC= 求解;(2)根据电场力做功等于电势能的变化,结合电荷从A到B再到C过程中,电场力做功,即可求解解答:解:(1)负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3105J的功,即做功为WAB=3105J;A、C间的电势差为:UAC=3V;(2)因电场力做功,导致电
5、势能的变化,则有:WAC=E电;解得:E电=3105J+1.2105J=1.8105J;即电势能减小了1.8105J;故答案为:3;1.8105点评:本题关键掌握电势差的定义式U=,公式中做功要注意正与负,电荷量也要代入电性,并掌握电场力做功与电势能的变化关系8. 一个单摆在甲地时,在时间t内完成m次全振动,移至乙地时,经过相同的时间完成n次全振动,则甲、乙两地重力加速度大小之比g甲:g乙等于_。参考答案:m2:n29. 在“测定玻璃折射率”的实验中,根据测得的入射角和折射角的正弦值画出的图线如图所示。当光线是由空气射入玻璃砖时,则1和2中为入射角的是_;当光线由玻璃砖射入空气时,临界角的正弦
6、值是_;从图线可知玻璃砖的折射率是_。参考答案:1 ,2/3,1.510. (4分)在玻尔的氢原子模型中,已知电子的第1条(即离核最近的那条)可能轨道的半径为r1,则第2条可能轨道的半径r2=_.电子在这第2条可能轨道上运动时的动能Ek=_.已知基本电荷为e,静电力恒量为k. 参考答案:4r1;11. 如图所示,是匀强电场中的两点已知两点间的距离为,两点的连线与电场线成角,两点间的电势差,则匀强电场的场强大小为 ,把电子从点移到点电场力做功_ _ 参考答案:7.5103 -3.8410-1612. 如图所示,平行的两金属板M、N与电源相连,一个带负电的小球悬挂在两板间,闭合电键后,悬线偏离竖直
7、方向的角度为,把电键K断开,移动N板向M板靠近,则角_ _(填“增大”“减少”“不变”)参考答案: 不 变 。 13. 一个正点电荷,电量为q=4.010-8C,在电场中某点受到的电场力为F= 8.010-4N,则该点电场强度大小为 ,若将此点电荷拿走,则该点的场强为 。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)为了“探究碰撞中的不变量”,小明在光滑桌面上放有A、B两个小球A球的质量为0.3kg,以速度8m/s跟质量为0.1kg、静止在桌面上的B球发生碰撞,并测得碰撞后B球的速度为9m/s,A球的速度变为5m/s,方向与原来相同根据这些实验数据,小明对这次
8、碰撞的规律做了如下几种猜想【猜想1】碰撞后B球获得了速度,A球把速度传递给了B球【猜想2】碰撞后B球获得了动能,A球把减少的动能全部传递给了B球(1)你认为以上的猜想成立吗?若不成立,请简述理由.(2)根据实验数据,通过计算说明,有一个什么物理量,在这次碰撞中,B球所增加的这个物理量与A球所减少的这个物理量相等?参考答案:(1)猜想1、2均不成立.因为A球的速度只减少了3m/s, B球的速度却增加了8m/s ,所以猜想1是错的。(2分)A球的动能减少了,B球动能增加了,所以猜想2也是错的;(2分)(2)计算:B球动量的增加量pB =0.19=0.9kgm/s,(2分)A球动量的减少量pA=0.
9、380.35=0.9 kgm/s,(2分)从计算结果可得,B球动量的增加量与A球动量的减少量相等即系统的总动量保持不变(2分)15. (12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O和100)下的速
10、度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)参考答案:(1) (4分) 单; (2) (4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆; (3)(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示,质量M=1.5kg的小车静止于光滑水平面上并紧靠固定在水平面上的桌子右边,其上表面与水平桌面相平,小车的左端放有一质量为0.5kg的滑块Q水平放置的轻弹簧左端固定,质量为0.5kg的小物块P置于光滑桌面上的A点并与弹
11、簧的右端接触(不相连),此时弹簧处于原长现用水平向左的推力F将P缓慢推至B点(弹簧仍在弹性限度内),推力做功WF=4J,撤去F后,P沿桌面滑到小车左端并与Q发生弹性碰撞,最后Q恰好没从小车上滑下已知Q与小车表面间动摩擦因数=0.1(g=10m/s2)求:(1)P刚要与Q碰撞前的速度是多少?(2)Q刚在小车上滑行时的初速度v0是多少?(3)为保证Q不从小车上滑下,小车的长度至少为多少?参考答案:解:(1)推力F通过P压缩弹簧做功,根据功能关系有: (1分)当弹簧完全推开物块P时,有: (2分) 由式联立解得: (1分)(2)P、Q之间发生弹性碰撞,设碰撞后Q的速度为,P的速度为,由动量守恒和能量
12、守恒得: (2分) (2分)由式解得, (1分)(3)设滑块Q在小车上滑行一段时间后两者的共同速度为u,由动量守恒可得:(2分)根据能量守恒,系统产生的摩擦热:(2分)联立解得:(1分)(3)解法二:滑块Q在小车上滑行,做匀减速运动,由牛顿运动定律及运动学知识可得: (1分)小车开始做初速度为零的匀加速运动 (1分)小车与滑块达到相同速度所用的时间为t,有 (1分)小车的长度为L,由运动学知识可得: (1分)由式联立解得:L6(m)(1分)17. 如图所示,A、B是带等量同种电荷的小球,A固定在竖直放置的10cm长的绝缘支杆上,B平衡于绝缘的倾角为30的光滑斜面上时,恰与A等高,若B的质量为,
13、则B带电荷量是多少?(g取10m/ HYPERLINK l _msocom_14 U14s2)参考答案::如图所示,小球B受三个力而平衡据库仑定律得由得18. 如图,质量为M的小车静止在光滑的水平面上,小车AB段是半径为R的四分之一圆弧光滑轨道,BC段是长为L的水平粗糙轨道,两段轨道相切于B点,一质量为m的滑块在小车上从A点静止开始沿轨道滑下,重力加速度为g(1)若固定小车,求滑块运动过程总对小车的最大压力;(2)若不固定小车,滑块仍从A点由静止下滑,然后滑入BC轨道,最后C点滑出小车,已知滑块质量m=,在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,滑块与轨道BC间的动摩擦因数为,
14、求:滑块运动过程中,小车最大速度vm;滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小s参考答案:解:(1)当滑块到达B时的速度最大,受到的支持力最大;滑块下滑的过程中机械能守恒,由机械能守恒定律得:mgR=mvB2,滑块在B点处受到的支持力与重力的合力提供向心力,由牛顿第二定律得:Nmg=m,解得:N=3mg,由牛顿第三定律得:滑块对小车的压力:N=N=3mg即滑块运动过程中对小车的最大压力是3mg(2)在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,设小车的最大速度是vm,由机械能守恒定律得:mgR=Mvm2+m(2vm)2,解得:vm=;由于在任一时刻滑块相对地面速度的水平分量是小车速度大小的2倍,所以滑块从B到C运动过程中,滑块的平均速度是小车的平均速度的2倍,即: =2,由于它们运动的时间相等,根据:x=t可得:s滑块=2s车又:s滑块+s车=L所以:小车的位移大小:s=L;答:(1)若固定小车,求滑块运动过程中对小车的最大压力是3mg;(2)滑块运动过程中,小车的最大速度大小是;滑块从B到C运动过程中,小车的位移大小是L【考点】动量守恒定律;匀变速直线运动的位移
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