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河南省新乡市育才学校2022-2023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.(多选题)如图所示是一个由干电池、理想二极管D(具有单向导电性)及平行板电容器C组成的电路。现缓慢增大电容器两极板间距离的过程中,以下说法正确的是A.电容器的电容减小B.电容器所带的电荷量减小C.电容器两板间的电压保持不变D.电容器两板间的电场强度不变参考答案:AD2.(单选)原在水平地面上的小物块受到瞬时撞击后,沿光滑斜面向上滑动,如图所示,则小物块沿斜面向上滑动的过程中受到几个力作用()
A.一个B.两个C.三个D.四个参考答案:考点:物体的弹性和弹力.专题:受力分析方法专题.分析:对物体进行受力分析,按重力、弹力、摩擦力的顺序进行分析可得出物体受到的所有外力.解答:解:物体在滑动过程中,受竖直向下的重力、垂直于支持面的弹力;由于接触面光滑没有摩擦力;故物体只受两个力,故B正确,ACD错误;故选:B.3.有关简谐振动的运动情况,下列说法中正确的是A.简谐振动是一种匀变速直线运动B.做简谐振动的物体由最大位移处向平衡位置运动时,一定做加速度减少的加速运动C.做简谐振动的物体经过同一位置时,它受到的的回复力一定相同D.做简谐振动的物体经过同一位置时,它运动的速度一定相同参考答案:BC4.如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在变阻器R的滑动触头向下滑动的过程中(
)
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表与电流表的示数都增大
C.电压表的示数增大,电流表的示数减小
D.电压表的示数减小,电流表的示数增大参考答案:A5.如图所示,先接通电键S使电容器充电,然后断开S,增大两极板间的距离时,电容器所带电量Q、电容C、两极板间电势差U的变化情况是()A.Q变小,C不变,U不变 B.Q变小,C变小,U不变C.Q不变,C变小,U变大 D.Q不变,C变小,U变小参考答案:C【考点】电容器的动态分析.【分析】电容器与电源断开,电量保持不变,增大两极板间距离时,根据C=,判断电容的变化,根据U=判断电势差的变化.【解答】解:电容器与电源断开,电量保持不变,增大两极板间距离时,根据C=,知电容C变小,根据U=知两极板间的电势差U变大,故C正确.故选:C.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.已知△ABC处于匀强电场中.将一个带电量q=﹣2×10﹣6C的点电荷从A移到B的过程中,电场力做功W1=﹣1.2×10﹣5J;再将该点电荷从B移到C,电场力做功W2=6×10﹣6J.已知A点的电势φA=5V,则B、C两点的电势分别为
V和V.试在图中画出通过A点的电场线.参考答案:﹣1,2【考点】电势能;电势.【分析】根据电场力做功的公式W=qU求出A、B间,B、C间电势差,由A点的电势φA=5V,分别求出B、C两点的电势.在AB连线上找出与C点电势相等的点,作出等势线,根据电场力与等势线垂直,且由高电势指向低电势,作出电场线.【解答】解:A、B间的电势差为UAB==B、C间的电势差为==﹣3VUAB=φA﹣φB,UBC=φB﹣φC,又φA=5V,代入解得,φB=﹣1V,φC=2VAB连线中点D的电势为φD==2V,与C点电势相等,将DC连接起来,即为等势线,过A点DC作垂线,如图为电场线.故答案为:﹣1,27.把“龟兔赛跑”的过程简化后,用如图所示的s—t图表示,那么乌龟做匀速直线运动的速度v=
m/s。比赛的前50m,乌龟的运动速度
兔子的运动速度(填“大于”、“等于”或“小于”),第500S末乌龟与兔子的距离为
m。
参考答案:8.学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器.如图所示,在一个圆盘上,过其圆心O作两条互相垂直的直径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人液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1、P2像,并在圆周上插上大头针P3,使P3,正好挡住P1、P2.同学们通过计算,预先布圆周EC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=30°,OP3与OC的夹角为30°,则P3处所刻折射率的值为.(2)图中P3、P4两位置哪一处所对应的折射率值大?答:P4.(3)做AO的延长线交圆周于K,K处对应的折射率值应为1.参考答案:解:(1)由图看出,折射角为i=∠AOF=30°,折射角r=∠EOP3=60°,则P3处所对应的折射率的值为n==.(2)P4处对应的入射角较大,根据折射定律,n=,可知P4处对应的折射率较大.(3)作AO的延长线交圆周于K,这种情况下折射角与折射角相等,则知K处所对应的折射率的值是1.故答案为:;P4;1.9.如图所示,一质量为m.电荷量为+q的小球从距地面为h处,以初速度v0水平抛出,在小球运动的区域里,加有与小球初速度方向相反的匀强电场,若小球落地时速度方向恰好竖直向下,小球飞行的水平距离为L,小球落地时动能EK=
,电场强度E= .参考答案:mgh
10.将电量为6×10﹣6C的负电荷从电场中A点移到B点,克服电场力做了3×10﹣5J的功,则该电荷在此过程中电势能
了
J;再将该电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10﹣5J的功,则A、C间的电势差UAC=
.参考答案:增加;3×10﹣5;3V【考点】电势能;电势差.【分析】电荷在电场力作用下做功,导致电势能变化.所以由做功与电量可求出两点的电势差,同时根据电场力做功的正负可确定电势能增加与减少.【解答】解:负电荷在电场力作用下发生位移,导致电场力做负功,则电荷的电势能增加.做多少功,电势能就增加多少.因此,电荷在此过程中电势能增加,且增加了3×10﹣5J.电荷从B点移到C点,电场力做了1.2×10﹣5J的功,则由:W=qU
得UBC===﹣2v而负电荷从电场中A点移到B点,两点的电势差UAB===5V所以A、C间的电势差UAC=UAB+UBC=5V﹣2V=3V故答案为:增加;3×10﹣5;3V11.(4分)质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为______________。参考答案:
mg-mv2/R12.利用单摆测量某地的重力加速度,现测得摆球质量为m,摆长为L,通过传感器测出摆球运动时位移随时间变化的规律为,则该单摆的振动周期为
,该处的重力加速度g=
;若减小振幅A,则周期
(选填“增大”、“减小”或“不变”).
参考答案:
(2分),
(2分),
不变13.(4分)在一次闪电中,两块云间的电势差约为,从一块云移到另一块云的电量约为,假设闪电过程中云间电势差保持不变,那么在这次闪电中所放出的能量约为
;假如把这些能量全部供月耗电100千瓦时的一个普通家庭使用,可维持时间约为
。参考答案:,100个月三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,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)①(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(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.“30m折返跑”中.在平直的跑道上,一学生站立在起点线处,当听到起跑口令后(测试员同时开始计时),跑向正前方30m处的折返线,到达折返线处时,用手触摸固定的折返处的标杆,再转身跑回起点线,到达起点线处时,停止计时,全过程所用时间即为折返跑的成绩.学生可视为质点,加速或减速过程均视为匀变速,触摸杆的时间不计.该学生加速时的加速度大小为a1=2.5m/s2,减速时的加速度大小为a2=5m/s2,到达折返线处时速度需减小到零,并且该学生全过程最大速度不超过vm=12m/s.求该学生“30m折返跑”的最好成绩.参考答案:解:设起点线处为A,折返线处为B,学生从A到B的过程中,先做匀加速运动,紧接着做匀减速直线运动,直至速度为零,并设此过程中达到的最大速度为v,做匀加速运动的时间为t1,做匀减速运动的时间为t2,从A到B要求用时最短,则由运动学公式,有:v=a1t1①V=a2t2②LAB=(t1+t2)
③联立①②③式,可解得:v=10m/s
t1=4st2=2s因为v<vm,所以从A到B的过程中,学生的确先做匀加速运动,然后做匀减速运动;从B到A的加速过程中,速度从零增大到12m/s需用时:t3═=s=4.8s加速过程的位移x=t3=28.8m最后阶段的匀速运动用时:t4==s=0.1s所以,总时间为t=t1+t2+t3+t4=10.9s即该学生“30m折返跑”的最好成绩为10.9s.【考点】匀变速直线运动规律的综合运用.【分析】本题先假设学生运动的前进过程分为两个过程,匀加速前进过程、匀减速前进过程,结合速度公式和位移公式列式求解,如果前进过程最大速度大于允许的最大速度,则前进过程分三个过程,即匀加速前进过程、匀速前进过程、匀减速前进过程,学生后退的过程分为加速过程和匀速过程,根据运动学公式求出各个过程的时间,得到总时间.17.如图10所示,MN、PQ是两条水平放置的平行光滑导轨,其阻值可以忽略不计,轨道间距L=0.6m。匀强磁场垂直导轨平面向下,磁感应强度B=1.0×10T,金属杆ab垂直于导轨放置与导轨接触良好,ab杆在导轨间部分的电阻r=1.0Ω,在导轨的左侧连接有电阻R1、R2,阻值分别为R1=3.0Ω,R2=6.0Ω,ab杆在外力作用下以v=5.0m/s的速度向右匀速运动。(8分)(1)ab杆哪端的电势高?(3分)(2)求通过ab杆的电流I。(5分)参考答案:(1)由左手定则可得:a端电势高(2)由法拉第电磁感应定律得电动势为:E=BLv=3V
外电阻为:R==2
Ab杆的电流:I==1A18.一般认为激光器发出的是频率为γ的“单色光”,实际上它的频率并不是真正单一的,激光频率γ是它的中心频率,它所包含的频率范围是Δγ(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,要在薄膜中多传播一小段时间Δt.理论和实践都证明,能观察到明显的干涉的现象的条件是:Δt的最大值Δtmax与Δγ的乘积近似等于1,即只有满足Δtmax·Δγ≈1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γ=4.32×1014Hz,它的频率宽度Δγ=8.0×109Hz,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)
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