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1、四川省成都市光华中学2022年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. 如图10所示,轻弹簧的一端与物块P相连,另一端固定在木板上。先将木板水平放置,并使弹簧处于拉伸状态。缓慢抬起木板的右端,使倾角逐渐增大,直至物块P刚要沿木板向下滑动,在这个过程中,物块P所受静摩擦力的大小变化情况是( )A. 先减小后增大 B. 先增大后减小 C. 一直增大 D. 保持不变参考答案:A2. A为已知电场中的一固定点,在A点放一电量为q的检验电荷,所受电场力为F,A点的场强为E,则A若在A点换上q,A点场强方向发生变化B若在A点换上电量为2q的电荷
2、,A点的场强将变为2EC若在A点移去电荷q,A点的场强变为零DA点场强的大小、方向与q的大小、正负、有无均无关参考答案:D3. (多选)如图所示,虚线a、b、c代表静电场中的三个等势面,它们的电势分别为a、b和c, abc。一带正电的粒子射入电场中,其运动轨迹如图中实线KLMN所示。由图可知( )A粒子从K到L的过程中,电场力做负功B粒子从L到M的过程中,电场力做负功C粒子从K到L的过程中,电势能增加D粒子从L到M的过程中,动能增加 参考答案:ACD4. 如图画的是光线由空气进入全反射玻璃棱镜、再由棱镜射入空气的光路图。指出哪种情况是可以发生的( )参考答案:A5. 图2的电路中C是平行板电容
3、器,在S先触1后又扳到2,这时将平行板的板间距拉大一点,下列说法正确的是 ( )A平行板电容器两板的电势差不变 B平行扳m电容器两板的电势差变小C平行板电容器两板的电势差增大 D平行板电容器两板间的的电场强度不变参考答案:CD二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. .在电磁感应现象实验中,研究磁通量变化与感应电流方向的关系时,所需的实验器材如图所示现已用导线连接了部分实验电路(1)请画实线作为导线从箭头和处连接其余部分电路;(2)实验时,将L1插入线圈L2中,合上开关瞬间,观察到电流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是_;(3)(多选)某同学设想使一线圈中电流逆时针流动,另一
4、线圈中感应电流顺时针流动,可行的实验操作是(A)抽出线圈L1 (B)插入软铁棒(C)使变阻器滑片P左移 (D)断开开关 参考答案:(1)(2)、电磁感应现象 (3)B C 7. 一根长0.2m的导线.通以3A的电流后垂直放进磁场,它受到磁场的作用力是610-2N,则磁场的磁感应强度B是_T;当导线的长度在原位置缩短为原来的一半时,磁感应强度为_.参考答案:0.1T 0.1T8. 一理想变压器,当原线圈接入400v交变电压时,副线圈上“200v,40w”的灯泡恰好正常发光,则原、副线圈的匝数比为 ; 流过原线圈的电流为 A 参考答案:2:1 0.1 9. 如图,桌面上一个条形磁铁下方的矩形线圈内
5、的磁通量为0.04Wb将条形磁铁向下运动到桌面上时,线圈内磁通量为0.12Wb,则此过程中线圈内磁通量的变化量为_Wb;若上述线圈匝数为10匝,完成上述变化所用时间为0.1s,那么此过程中产生的感应电动势为_V参考答案:0.08、810. 图中虚线框内存在一沿水平方向、且与纸面垂直的匀强磁场。现通过测量通电导线在磁场中所受的安培力,来测量磁场的磁感应强度大小、并判定其方向。所用部分器材已在图中给出,其中D为位于纸面内的U形金属框,其底边水平,两侧边竖直且等长;E为直流电源;R为电阻箱;A为电流表;S为开关。此外还有细沙、天平、米尺和若干轻质导线。(1)在图中画线连接成实验电路图。(2)完成下列
6、主要实验步骤中的填空按图接线。保持开关S断开,在托盘内加入适量细沙,使D处于平衡状态;然后用天平称出细沙质量m1。闭合开关S,调节R的值使电流大小适当,在托盘内重新加入适量细沙,使D_;然后读出_,并用天平称出_。用米尺测量_。(3)用测量的物理量和重力加速度g表示磁感应强度的大小,可以得出B=_。(4)判定磁感应强度方向的方法是:若_,磁感应强度方向垂直纸面向外;反之,磁感应强度方向垂直纸面向里。参考答案:11. 如图所示,绝缘金属平行板电容器充电后,静电计的指针偏转一定角度,若不改变两极板带的电量而减小两极板间的距离,同时在两极板间插入电介质,则电容器的电容将 ,静电计指针的偏转角度将 。
7、(填增大或者减小) 参考答案:增大,减小;。12. 某电源端压与电流关系如图所示,其电源的电动势E为_V,内阻为_。参考答案:13. 电量为210-6C的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为410-4N,方向向右,则该点的场强为 N/c,方向 。若把另一电荷放在该点受到力为210-4N,方向向左,则这个电荷的电量大小为 C,是 (填正或负)电荷。 参考答案:200、向右、负三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 利用图中装置研究双缝干涉现象时: 将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数如图甲所示.然后同方向转动测量头,使分划板中心刻
8、线与第6条亮纹中心对齐,记下此时图乙中手轮上的示数 mm,求得相邻亮纹的间距x为 mm.已知双缝间距d为2.010-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,由计算式= ,求得所测红光波长为 nm.参考答案:13.870,2.31015. 某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A被测干电池一节B电流表:量程00.6A,内阻约为0.3C电流表:量程03A,内阻约为0.1D电压表:量程03V,内阻未知E电压表:量程015V,内阻未知F滑动变阻器:010,2AG滑动变阻器:0100,1AH开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系
9、统误差在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻(1)在上述器材中请选择适当的器材: (填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择下图中的 (填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的UI图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E= V,内电阻r= 参考答案:(1)ABDFH;(2)乙;(3)1.5;1.0【考点】测定电源的电动势和内阻【分析】(1)实验中要能保证安全和准确性选择电表;(2)本实验应采用电阻箱和电压表联合测量,由实验原理选择电路图;(3)由原理利用闭合电路欧姆定律可得出表达式,由数学关系可得出电动势和内电阻【解答】解:(1)在
10、上述器材中请选择适当的器材:A被测干电池一节为了读数准确,所以选择B电流表:量程00.6A,D电压表:量程03V,滑动变阻器阻值较小有利于电表的数值变化,减小误差,故选F滑动变阻器,H开关、导线若干(2)测量电电动势和内阻的时候,由于电的内阻是很小的,若采用甲图的接法,由于电流表内阻的影响,会使测量电阻偏大,为了减小内阻的测量误差,实验时应选用电路图乙(3)由UI图可知,电源的电动势为:E=1.50V;内电阻为:r=1.0;故答案为:(1)ABDFH;(2)乙;(3)1.5;1.0四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 有两个完全相同的小滑块A和B,A沿光滑水平面以速度v0与静止在平面边缘
11、O点的B发生正碰,碰撞中无机械能损失。碰后B运动的轨迹为OD曲线,如图所示。(1)已知滑块质量为m,碰撞时间为,求碰撞过程中A对B平均冲力的大小。(2)为了研究物体从光滑抛物线轨道顶端无初速下滑的运动,特制做一个与B平抛轨道完全相同的光滑轨道,并将该轨道固定在与OD曲线重合的位置,让A沿该轨道无初速下滑(经分析,A下滑过程中不会脱离轨道)。分析:A沿轨道下滑到任意一点的动量pA与B平抛经过该点的动量pB的大小关系。参考答案:(1)滑动A与B正碰,满足mvA + mVB=mv0 解得vA=0, vB=v0根据动量定理,滑块B满足 Ft=mv0 解得 (2) 设任意点到O点竖直高度差为d.A、B由
12、O点分别运动至该点过程中,只有重力做功,所以机械能守恒。选该任意点为势能零点,有EKA=mgd,EKB= mgd+由于p=,有 即 PAPB17. (12分)如图所示,竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T,并且以=0.1 T/s在变化,水平轨道电阻不计,且不计摩擦阻力,宽0.5 m的导轨上放一电阻R0=0.1 的导体棒,并用水平线通过定滑轮吊着质量M=0.2 kg的重物,轨道左端连接的电阻R=0.4 ,图中的l=0.8 m,求至少经过多长时间才能吊起重物。参考答案:解析:由法拉第电磁感应定律可求出回路感应电动势:E= 由闭合电路欧姆定律可求出回路中电流 I= 由于安培力方向向左,应用左
13、手定则可判断出电流方向为顺时针方向(由上往下看)再根据楞次定律可知磁场增加,在t时磁感应强度为: B =(Bt) 此时安培力为 F安=BIlab 由受力分析可知 F安=mg 由式并代入数据:t=495 s 各2分18. 在某空间存在着水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角=37今有一质量m=3.6104 kg、电荷量q=+9.0104 C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速
14、直线运动已知重力加速度g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8,不计空气阻力,求:(1)匀强电场的场强大小E;(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;(3)小球射入圆弧轨道后的瞬间对轨道的压力参考答案:解:(1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图1所示,由平衡条件得:F电=qE=mgtan 代入数据解得:E=3 N/C (2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得:F电RsinmgR(1cos)=代入数据得:v=5m/s由F洛=qvB= 解得:B=1T (3)分析小球射入圆弧轨道瞬间的受力情况如图2所示,由牛顿第二定律得:FN+Bqv0mg=代入数据得:FN3.2103 N由牛顿第三定律得,小球对轨道的压力FN=FN3.2103 N
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