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文档简介
2022-2023学年广西壮族自治区南宁市超级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.如图所示,一束光从空气垂直射到直角棱镜的AB面上,已知棱镜材料的折射率为1.4,则这束光进入棱镜后的光路图应为下面四个图中的(全面考虑折射和反射)(
)
参考答案:2.(单选)如图所示,一个三棱镜的截面为等腰直角△ABC,∠A为直角.此截面所在平面内的光线沿平行于BC边的方向射到AB边,进入棱镜后直接射到AC边上,并刚好能发生全反射.该棱镜材料的折射率为(
)参考答案:A3.跳水运动员从10m高的跳台跳下(不计阻力),在下落的过程中
(
)A、运动员克服重力做功
B、运动员的动能减少,重力势能增加C、运动员的机械能减少
D、运动员的动能增加,重力势能减少参考答案:D4.如图所示是演示自感现象的电路图.L是一个电阻很小的带铁芯的自感线圈,A是一个标有“6V,4w”的小灯泡,电源电动势为6V,内阻为3Ω,在实验中(
)
A.S闭合的瞬间,灯泡A中无电流通过
B.S闭合后,灯泡A能正常工作
C.S闭合稳定后断开瞬间,灯A中有电流通过,其方向为从b→aD.S闭合稳定后断开瞬间,灯A中无电流参考答案:C5.(单选)物体动量变化量的大小为5kg?m/s,这说明()A.物体的动量一定在减小B.物体的动量一定在增大C.物体的动量大小也可能不变D.物体的动量大小一定变化参考答案:解:物体的动量变化量的大小为5kg?m/s,该变化可以是由于速度的变化引起的;如圆周运动中的物体可以变化5kg?m/s;但动量的大小没有变化;故关于动量的大小可能不变.故C正确,A、B、D错误.故选:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.导体中产生电流的条件:(1)导体中有自由电荷;(2)导体两端存在_____。参考答案:电压7.完成下列核反应方程
A.卢瑟福用粒子轰击氮核()发现质子:
;
B.查德威克用粒子轰击铍核()发现中子:
;
C.约里奥—居里夫妇用粒子轰击铝核()发现放射性磷:
+
;
D.哈恩和他的助手发现铀核()裂变生成钡()和氪():
。参考答案:A.(1分)
B.
(1分)
C.
(1分)
D.
(1分)8.如图所示,线圈内有理想边界的磁场,当磁感应强度均匀增加时,有一带电粒子静止于水平放置的平行板电容器中间,则此粒子带
电,若增大磁感应强度的变化率,则带电粒子将
(填“向上运动”“向下运动”或静止”)参考答案:负,向上运动.【考点】法拉第电磁感应定律;电容.【分析】带电粒子受重力和电场力平衡,由楞次定律可判断极板带电性质,由法拉第电磁感应定律可得出感应电动势变化,从而知道电场力的变化.【解答】解:当磁场均匀增加时,由楞次定律可判断上极板带正电.所以平行板电容器的板间的电场方向向下,带电粒子受重力和电场力平衡,所以粒子带负电.若增大磁感应强度的变化率,感应电动势增大,粒子受的电场力增大,则带电粒子将向上运动.故答案为:负,向上运动.9.为了研究变压器的匝数比和匝数,可以先把原线圈接在220V交流电源上,测得副线圈两端的电压为10V,则可知原、副线圈的匝数比
;然后再将副线圈按原绕向再增加10匝,原线圈仍接在220V交流电源上,测得副线圈两端的电压变为15V,则原线圈的匝数为
圈。参考答案:10.如图所示的LC振荡电路中电感线圈中的磁场能正在________(填“增加”或“减小”),再过Δt=时电路中电容器极板间的电场方向向________(填“上”或“下”)。
参考答案:增加、上11.一平行板电容器充电后与电源断开,负极板接地,在两极板间有一负电荷(电荷量很小)固定在P点,如图所示,以E表示两极板间的场强,U表示电容器两板间的电压,EP表示电荷在P点的电势能。若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则(
)A.U变小,E不变
B.E变小,EP变大C.U变大,EP不变
D.E不变,EP不变参考答案:12.在物理学史上,丹麦物理学家奥斯特首先发现电流周围存在磁场。随后,物理学家提出“磁生电”的闪光思想,首先成功发现“磁生电”的物理学家是
。参考答案:13.在测量一节干电池的电动势和内电阻的实验中,某同学根据实验记录画出U—I图线如图所示,从中可求出待测干电池的电动势为
V,内电阻为
Ω.参考答案:1.5
1.0
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹15.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示是说明示波器工作原理的示意图,已知两平行板间的距离为d、板长为.初速度为零的电子经电压为U1的电场加速后从两平行板间的中央处垂直进入偏转电场,设电子质量为m、电荷量为e.求:(1)经电场加速后电子速度v的大小;(2)要使电子离开偏转电场时的偏转量最大,两平行板间的电压U2应是多大?参考答案:(1)经电场加速后电子的动能
(2分)
则经电场加速后电子的速度为:
(1分)
(2)电子离开偏转电场偏转角度最大时的偏转量为电子所受偏转电场的电场力: (1分)由牛顿第二定律 (2分)电子沿偏转电场方向作初速度为零的匀加速直线运动:
(1分)
(1分)联立求解,得:17.一匀强电场,场强方向是水平的(如图).一个质量为m的带正电的小球,从O点出发,初速度的大小为v0,在电场力与重力的作用下,恰能沿与场强的反方向成θ角的直线运动.求:(1)小球作什么运动?(2)匀强电场的电场强度?(3)小球运动到最高点时其电势能变化了多少?.参考答案:(1)匀减速直线运动
(2)
(3)试题分析:(1)因物体受重力及电场力的作用而做直线运动,故物体所受力的合力一定在运动方向的直线上,由合力方向与速度方向的关系判断小球的运动性质,(2)由力的合成可求得电场强度,(3)由动能定理求得位移,即可由功的公式求得电场力的功,电场力做的功等于电势能的变化量.(1)设小球的电荷量为q,因小球做直线运动,则它受到的电场力Eq和重力mg的合力方向必与初速度方向在同一直线上,电场力必定水平向左,如图所示由力的合成可知合力恒定且与速度方向相反,所以小球做匀减速直线运动.(2)结合平行四边形定则作图,有:得:(3)设小球从O到最高点的路程为s,合力根据动能定理得:,得:物体运动的水平距离为:电场力做功为:根据功能关系可知:小球的电势能变化为:【点睛】本题有两点需要注意,一是由运动情景应能找出受力关系;二是明确功是力与力的方向上发生的位移的乘积.18.(12分)现有“200V,40W”白炽灯400盏,并联于电源两端,所有白炽灯通电工作后测得电源两端的路端电压只有U1=150V,当关掉200盏,则路端电压升为U2=175V,试问:(1)电源电动势和内阻有多大?(2)关掉200盏前后每盏灯实际消耗的功率有何不同,各为多大?(3)若要使电灯正常发光还应关掉多少盏灯?参考答案:设电源电动势为E,内阻为r。(1)易知,每个电灯的电阻为R0=1000Ω。接400盏灯时,总的外电阻为:
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