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山东省枣庄市市十五中学2021-2022学年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.如图,真空中电量均为Q的两正点电荷,固定于一绝缘正方体框架的两侧面ABB1A1和DCC1D1中心连线上,且两电荷关于正方体中心对称,则()A.A、B、C、D四个点的电势相同B.A1、B1、C1、D1四个点的电场强度相同C.负检验电荷q在A点的电势能小于在C1点的电势能D.正检验电荷q从C点移到C1点过程电场力对其做正功参考答案:A【考点】电势差与电场强度的关系;电势.【分析】解答本题要掌握等量同种电荷周围电场分布情况,电场线与等势面垂直,而且顺着电场线电势逐渐减小.结合对称性进行分析.【解答】解:等量同种电荷周围电场分布情况如图:将该图与题图结合可知:A、将两个图比较可知,A、B、C、D四个点的是关于连线对称的,所以电势相同,故A正确;B、由于A1、B1、C1、D1四个点是关于连线对称,场强大小相等,但方向不同,所以场强不同,故B错误.C、D、将两个图比较可知,A、B、C、D四个点和A1、B1、C1、D1四个点关于点电荷的连线的中心是对称的,所以8个点的电势高低是相等的,所以负检验电荷q在A点的电势能等于在C1点的电势能,正检验电荷q从C点移到C1点过程电场力对其做功的和为0.故C错误,D错误.故选:A.2.关于经典力学的局限性,下列说法正确的是

A、火车提速后,有关速度问题不能用经典力学来处理

B、由于经典力学有局限性,所以一般力学问题都用相对论力学来解决

C、经典力学适用于宏观低速运动的物体

D、经典力学只适用于像地球和太阳那样大的宏观物体参考答案:C3.半圆柱体P放在粗糙的水平地面上,其右端有一固定放置的竖直挡板MN。在半圆柱体P和MN之间放有一个光滑均匀的小圆柱体Q,整个装置处于静止,如图所示是这个装置的截面图。现使MN保持竖直并且缓慢地向右平移,在Q滑落到地面之前,发现P始终保持静止。则在此过程中,下列说法正确的是(

)A.MN对Q的弹力逐渐减小

B.P对Q的弹力逐渐增大C.地面对P的摩擦力逐渐增大

D.Q所受的合力逐渐增大参考答案:BC4.如图所示,匀强磁场中有一个带电量为q的离子自a点沿箭头方向运动.当它运动到b点时,突然吸收了附近的若干个电子(电子质量不计)其速度大小不变,接着沿另一圆轨道运动到与a、b在一条直线上的c点.已知,电子电量为e,.由此可知,离子吸收的电子个数为

(

)A.

B.

C.

D.

参考答案:D5.下列图中能产生感应电流的是参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,可看成质点的A、B两个小球,质量分别为m和2m,用细绳连接后跨在固定的光滑圆柱体上,圆柱的半径为R.先使小球B处于与圆柱中心等高,则小球A张紧细绳后刚好接触地面,再将小球B无初速释放,当B球着地后,A球能继续上升的最大高度是 .参考答案:R/37.磁电式仪表的线圈通常用铝框作骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是_____________(选填“防止”或“利用”)涡流而设计的,起________________(选填“电磁阻尼”或“电磁驱动”)的作用。参考答案:利用,电磁阻尼.解:常用铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动.而塑料做骨架达不到电磁阻尼的作用,这样做的目的是利用涡流;

故答案为:利用,电磁阻尼.8.如图所示,放在蹄形磁铁两极间的导体棒ab,当通有由b向a的电流时,受到的安培力方向向右,则磁铁的上端是

极;如果磁铁上端是S极,导体棒中的电流方向由a向b,则导体棒受到的安培力方向为

.(选填“向左”、“向右”)参考答案:N

向右9.某同学根据所学的光学知识,设计了一个测透明液体折射率的仪器,如图所示,在圆盘上作直径BC⊥EF,在半径OA上垂直盘面插上两枚大头针P1、P2,并保持P1、P2位置不变。每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,使直径BC与液面重合。然后在EC区域观察P1、P2的像,并在圆周上插上大头针P3,使P3正好挡住P1、P2的像。该同学在圆弧部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:(1)若∠AOF=∠COP3=30°,则P3处所对应的折射率的值为

;(2)若保持∠AOF=30°不变,则用该装置能测量的最大折射率不超过

。参考答案:(1)或1.73

(2)210.根据右图所示的i-t图象写出电流瞬时值表达式i=

.参考答案:0.2sin5πt11.一起重机以恒定的竖直向上F=600N的力,将一质量为m=20kg的物体由静止开始向上提升,求上升h=10m时的速度

。参考答案:20m/s12.某电子元件的电压与电流的关系如右图所示,将该电子元件与一个R=8Ω的电阻串联,再接至电动势E=3V,内阻r=2Ω的电源上,则电路中电流I=_

mA。参考答案:130;13.边长为a的正方形,内部充满匀强磁场,方向垂直纸面向里,如图所示,一束电子以不同的水平速度从左上角射入磁场后,分别从A处和C处射出,则从A处和C处射出的粒子速度之比为vA:vC=____;所经历的时间之比tA:tC=____。参考答案:1:2

2:1三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.现有毛玻璃屏A、双缝B、白光光源C、单缝D和透红光的滤光片E等光学元件,要把它们放在图所示的光具座上组装成双缝干涉装置,用来测量红光的波长.(1)将白光光源C放在光具座最左端,依次放置其他光学元件,由左至右,表示各光学元件的字母排列顺序应为C、

、A.(2)本实验的步骤有:①取下遮光筒左侧的元件,调节光源高度,使光束能直接沿遮光筒轴线把屏照亮;②按合理顺序在光具座上放置各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上;③用米尺测量双缝到屏的距离;④用测量头(其读数方法同螺旋测微器)测量数条亮纹间的距离.在操作步骤②时除了注意单缝和双缝间距5~10cm还应注意

(3)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Δx为

mm.(4)已知双缝间距d为2.0×10-4m,测得双缝到屏的距离l为0.700m,则所测红光波长为

nm.参考答案:15.在测量电阻丝电阻率的实验中,用刻度尺测量被测电阻丝的有效长度,如图所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻度对齐,读数为

cm。用螺旋测微器测金属丝直径,结果如图所示,读数为

mm。(2)电压表、电流表读数如右图,则U=

,I=

。(3)根据电路图给实物图连线参考答案:四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,虚线MN左侧是水平正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度为B;MN右侧有竖直方向的匀强电场(如图中竖直线,方向未标出),电场中还有一固定的点电荷Q.一质量为m,电荷量为q的点电荷,从MN左侧的场区沿与电场线成θ角斜向上的直线匀速运动,穿过MN上的A点进入右侧的场区,恰好绕Q在竖直面内做半径为r的匀速圆周运动,并穿过MN上的P点进入左侧场区.已知点电荷Q及MN右侧的电场对MN左侧无影响,当地重力加速度为g,静电力常量为k.(1)判断电荷q的电性并求出MN左侧匀强电场的场强E1;(2)判断电荷Q的电性并求出其电荷量;(3)E1和E2的比值。参考答案:解析:(1)点电荷在MN左侧场区匀速运动,受力必定如下图所示,根据左手定则可知,q一定带正电.根据平衡条件得qvBcosθ=mgqvBsinθ=qE1E1=tanθ.(2)因为q带正电,在电荷Q的电场力的作用下做圆周运动,Q对它的电场力一定是引力,故Q应带负电.

由牛顿定律得k解得:Q=.(3)E1=tanθE2=mgE1/E2=tanθ/q17.(7分)如图所示,一个半径为r的圆木板静止在水面上,在圆木板圆心O的正下方H=r处有一点光源s,已知水的折射率n=(1)求沿圆木板边缘出射的折射光线的折射角;(2)若在水面上方观察不到点光源S所发出的光.则需将点光源S至少竖直向上移多大的距离?(结果可用根式表示)参考答案:解析:(1)设入射角为θ1,折射角为θ2,则

(1分)由折射定律得:=

(1分)联立前式得:折射角θ2=450

(1分)(2)若在水面上方观察不到点光源所发出的光,则入射到圆木板边缘的光线将发生全反射,设临界角为C,点光源S离圆心的距离为h,则sinC=

得C=450

(2分由几何关系可知:h=r

(1分)

则点光源s至少上移Δh=(-1)r

(1分)18.如图所示,固定水平桌面上的金属框架abcd,处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN搁在框架上,可无摩擦滑动,此时abcd构成一个边长为L的正方形,棒的电阻为r,其余部分电阻不计,开始时磁感强度为B0.(1)若从t=0时刻起,磁感强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右作匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感强度应怎样随时间变化(写出B与t

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