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文档简介
2022-2023学年山西省大同市柳科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.(2006?宣武区一模)如图所示,材料不同,但是质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是﹣2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞.对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的哪一种猜测结果一定无法实现() A.vA′=﹣2m/s,vB′=6m/s B. vA′=2m/s,vB′=2m/sC.vA′=1m/s,vB′=3m/s D. vA′=﹣3m/s,vB′=7m/s
参考答案:D解:设每个球的质量均为m,碰前系统总动量P=mAvA+mBvB=4m,碰前的总机械能E=mAvA2+mBvB2=20m;A、碰后总动量P′=4m,总机械能E′=20m,动量守恒,机械能守恒,故A可能实现;B、碰后总动量P′=4m,总机械能E′=4m,动量守恒,机械能不增加,故B可能实现;C、碰后总动量P′=4m,总机械能E′=5m,动量守恒,机械能不增加,故C可能实现;D、碰后总动量P′=4m,总机械能E′=39m,动量守恒,机械能增加,违反能量守恒定律,故D不可能实现;2.(单选)与通常观察到的月全食不同,小虎同学在2012年12月10日晚观看月全食时,看到整个月亮是暗红的。小虎画了月全食的示意图,并提出了如下猜想,其中最为合理的是(
)A.地球上有人用红色激光照射月球B.太阳照射到地球的红光反射到月球C.太阳光中的红光在月球表面形成干涉条纹D.太阳光中的红光经地球大气层折射到月球参考答案:D当太阳、地球、月球在同一直线上,地球位于太阳与月球之间时,太阳发出的沿直线传播的光被不透明的地球完全挡住,光线照不到月球上,在地球上完全看不到月球的现象就是月全食,看到整个月亮是暗红的,是因为太阳光中的红光经地球大气层折射到月球,故D正确。故选D。3.下面说法正确的是
A.自感电动势总是阻碍电路中原来的电流
B.自感电动势总是阻碍电路中原来电流变化
C.电路中的电流越大,自感电动势越大
D.电路中的电流变化量越大,自感电动势越大参考答案:B4.如图所示是某点电荷电场中的一条电线,下列说法中正确的是
A.A点场强一定大于B点场强B.在B点由静止释放一个电子,电子将一定向A点运动C.该点电荷一定带正电D.正电荷运动通过A点时,其运动方向一定沿AB方向参考答案:B5.(单选)下列有关起电的说法正确的是(
)A、摩擦起电说明电荷是可以创造的B、摩擦起电时物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到电子C、感应起电是电荷从物体的一部分转移到另一部分时,失去了部分电子D、等量的正、负电荷可以中和,说明电荷可以被消灭参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(5分)在常温下,气体分子间的相互作用力极其微弱,以此为基础,试估算分子间能发生相互作用的最大半径的数量级应为
。参考答案:4.1×10-9m7.一定质量的理想气体经历了如图所示的A→B→C的三个变化过程,则通过图像可以判断A、B、C三个状态,气体的体积VA、VB、VC的大小关系是
。
参考答案:8.请写出完整的核反应方程:(1)发现质子的核反应方程
(2)发现中子的核反应方程
(3)原子核衰变方程:参考答案:
6,49.(2分)走时准确的钟表,其分针的角速度与时针的角速度之比为
。参考答案:12:110.打点计时器输入的交变电流的频率是50Hz,则打点计时器每隔s打一个点。若测得纸带上打下的第10个到20个点的距离为20.00cm,则物体在这段位移的平均速度为m/s。参考答案:11.如图12所示,整个空间存在着垂直框架平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.2T,长为0.5m的导体棒ab两端斜搭在金属框架上,与框架夹角为37°,导体棒电阻为r=2Ω,固定电阻R=6Ω,当棒以10m/s的速度向右匀速滑动时,流经电阻的电流I=____A(框架电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
参考答案:0.112.一初速为零的带电粒子,经过电压为U=3.0v的电场加速后垂直进入磁感强度为B=6T的匀强磁场中,已知带电粒子的质量是m=4000g,电量是q=6.0C,则带电粒子所受的洛仑兹力为______,轨道半径为______.参考答案:13.用____________和______________的方法都可以使物体带电。参考答案:摩擦
感应或接触起电三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律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.传送带被广泛应用于各行各业。如图所示,一倾斜放置的传送带与水平面的夹角=37,在电动机的带动下以v=2m/s的速率顺时针方向匀速运行。M、N为传送带的两个端点,M、N两点间的距离L=7m,N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的物块挡住。在传送带上的O处由静止释放质量为m=1kg的木块,木块可视为质点,若木块每次与挡板P发生碰撞时间极短,碰后都以碰前的速率反方向弹回,木块与传送带间的动摩擦因数=0.5,O、M间距离L1=3m。sin37=0.6,cos37=0.8,g取10m/s2。传送带与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。(1)木块轻放上传送带后瞬间加速度大小;(2)木块第一次反弹后能到达的最高位置与挡板P的距离;(3)木块做稳定的周期性运动后的周期。参考答案:(1)2m/s2;(2)1.6m;(3)2s【详解】(1)放上的后瞬间,根据牛顿第二定律:mgsin-mgcos=ma1解得木块轻放上传送带后瞬间的加速度a1=2m/s2(2)设木块与挡板P碰撞前的速度v1,由运动学知识:v12=2a1(L-L1)解得v1=4m/s木块与挡板P碰后向上减速到共同速度之前:mgsin+mgcos=ma2解得a2=10m/s2木块向上的位移x1==0.6m共同速度之后,摩擦力反向,加速度为a1木块向上的位移x2==1m木块第一次反弹后能到达的最高位置与挡板P的距离xm=x1+x2=1.6m(3)木块做稳定的周期性运动后,每次与挡板碰前的速度为v=2m/s,则稳定后周期为T=2=2s17.如图所示,一个质量为2kg的物体静止在光滑水平面上.现沿水平方向对物体施加10N的拉力,取10m/s2,求:(1)物体运动时加速度的大小;(2)物体运动3s时速度的大小;(3)物体从开始运动到位移为10m时经历的时间.参考答案:5m/s2、15m/s、2s;18.如图所示,电源电动势E0=15V,内阻r0=1Ω,定值电阻R1=30Ω,R2=60Ω。间距d=0.2m的两平行金属板水平放置,板间分布有垂直于纸面向里、磁感应强度B=1T的匀强磁场。闭合开关S,板间电场视为匀强电场,将一带正电的小球以初速度v=0.1m/s沿两板间中线水平射入板间。设滑动变阻器接入电路的阻值为Rx,忽略空
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