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广东省广州市嘉福中学2021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.在电场中某一点,当放入正电荷时受到的电场力向右,当放入负电荷时受到电场力向左,下列说法正确的是:(

)A.当放入正电荷时,该点的场强向右,当放入负电荷时,该点的场强向左B.只有在该点放入电荷时,该点才有场强C.该点的场强方向一定向右D.以上说法均不正确参考答案:C2.穿过一个单匝闭合线圈的磁通量始终以2Wb/s均匀增加,则(

A.线圈中感应电动势每秒增加2V

B.线圈中感应电动势每秒减少2V

C.线圈中感应电动势始终为2V

D.线圈中感应电动势始终为一个确定值,但由于线圈有电阻,电动势小于2V参考答案:C3.如图17-56所示,固定在水平面内的两光滑平行金属导轨M、N,两根导体棒中P、Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路,当一条形磁铁从高处下落接近回路时(

)A.P、Q将互相靠拢

B.P、Q将互相远离C.磁铁的加速度仍为g

D.磁铁的加速度小于g参考答案:AD4.(多选题)处于匀强磁场中的一个带电粒子,仅在磁场力作用下做匀速圆周运动,将该粒子的运动等效为环形电流,那么此电流值()A.与粒子电荷量成正比 B.与粒子的运动速率无关C.与粒子质量成正比 D.与磁场的磁感应强度成正比参考答案:BD【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;电流、电压概念.【分析】带电粒子进入匀强磁场中做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律和向心力公式列式,求出带电粒子运动的速率,由v=求出周期,即可由电流的定义I=求得等效电流I.【解答】解:粒子在磁场中匀速圆周运动,有qvB=得:r=又

T=可得T=所以

I==;则可知等效电流与粒子速率成无关,与粒子电荷量的平方成正比,与粒子质量成反比,与磁感应强度成正比.故BD正确,AC错误;故选:BD5.已知将电阻R1与R2分别接在同一电池组的两极时消耗的电功率相同,电池组向两个电阻供电时的电流分别是I1和I2,电池组内阻消耗的功率分别是P1′和P2′,电池组的效率分别是1和2,电阻两端的电压分别是U1和U2.若I1<I2,则有

A.R1>R2

B.U1>U2

C.1>2

D.P1′>

Ⅱ卷

(共7小题,总计62分)参考答案:BCA二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在火箭竖直向上加速运动的过程中,宇航员受到到的合力方向

(选填“竖直向上”或“竖直向下”),对其座椅的压力

(选填“大于”或“小于”)宇航员的重力,宇航员处于

(选填“超重”或“失重”)状态参考答案:7.在某一电场中的P点放入一个带电荷量为的负电荷,所受电场力大小为,方向水平向左。则P点的电场强度E=

N/C,方向

。参考答案:4×104

,水平向右8.如图所示,电子射线管(A为其阴极),放在蹄形磁铁的N、S两极间,射线管的阴极(A)接直流高压电源的_______极.(正、负)

此时,荧光屏上的电子束运动径迹将_________偏转.(填“向上”、“向下”或“不”)。参考答案:负;向下9.如图所示,在半径为R的半圆形碗的光滑表面上,一质量为m的小球在水平面内作匀速圆周运动,该平面离碗底的距离为h,则小球所受的支持力N=

,小球的角速度ω=

。参考答案:

10.如图所示,把一个线框从一匀强磁场中匀速拉出(线框原来全在磁场中)。第一次拉出的速率是v,第二次拉出速率是2v,其它条件不变,则前后两次拉力大小之比是

,拉力功率之比是

,拉力做功的绝对值之比

,是安培力做功的绝对值之比是 ,线框产生的热量之比是

,通过导线某一横截面的电量之比是 。

参考答案:1:2

1:4

1:2

1:2

1:2

1:111.如图所示为原子的能级示意图,原子处于最低能级的能量为E1.原子能量为E1的状态叫

态,能量为E2的状态叫

态(以上两空选填“激发”或“基”).原子由能量为E2的状态跃迁到能量为E1的状态,要

光子(选填“吸收”或“放出”),光子的能量为

.参考答案:基;激发;放出;E2-E112.面积为6×10-2平方米的导线框,放在磁感强度为4×10-2T的匀强磁场中,当线框平面与磁感线平行时,穿过线框的磁通量为___Wb;当线框平面与磁感线垂直时,穿过线框的磁通量为___

_Wb。参考答案:0

2.4×10-3

13.如图,带箭头的线段表示电场线,一带电粒子只在电场力作用下由

A点运动到B点,图中虚线为其运动轨迹,可判断粒子带______电(填“正”或“负”),粒子在_________点加速度较大(填A或B)。参考答案:

(1).负

(2).B电场线的方向向上,根据粒子的运动的轨迹可以判断得出粒子受到的电场力的方向为向下,与电场线的方向相反,所以该离子带负电;电场线密的地方电场的强度大,所以粒子在B点受到的电场力大,在B点时的加速度较大.【点睛】电场线是从正电荷或者无穷远出发出,到负电荷或无穷远处为止,沿电场线的方向,电势降低,电场线密的地方电场强度大,电场线疏的地方电场强度小.三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(12分)如图所示,有两个带正电的粒子P和Q同时从匀强磁场的边界上的M点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的同一点N飞出,设边界上方的磁场范围足够大,不计粒子所受的重力影响,则两粒子在磁场中的半径之比rp:rQ=____________,假设P粒子是粒子(),则Q粒子可能是________,理由是_______________________________。参考答案:(1)两粒子在磁场中的半径之比:(5分)(2)可能是质子(3分),质量数与电荷数之比为1:1(4分)15.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1Ω。一导体棒MN垂直于导轨放置,质量为0.2kg,接入电路的电阻为1Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为0.8T。将导体棒MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光。求此后(1)导体棒MN的运动速度;(2)小灯泡消耗的电功率。(取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6)

参考答案:解:(1)小灯泡稳定发光,说明导体棒MN匀速运动,则有,得导体棒MN的运动速度。(2)小灯泡消耗的电功率。17.竖直放置的两块足够长的平行金属板间有匀强电场.其电场强度为E,在该匀强电场中,用绝缘丝线悬挂质量为m的带电小球,丝线跟竖直方向成θ=30o角时小球恰好平衡,且此时与右板的距离为b,如图所示.已知重力加速度为g,求:(1)小球带电荷量是多少?(2)若剪断丝线,小球碰到金属板需多长时间?参考答案:(1)由于小球处于平衡状态知小球带正电,对小球受力分析如图所示FTsinθ=qE①

(2分)FTcosθ=mg②

(2分)由得tanθ=,故q=.=

(2分)由第(1)问中的方程②知FT=,而剪断丝线后小

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