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河南省商丘市柘城县起台镇联合中学2021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)下列说法中正确的是()A.光电效应实验说明了光的波动性B.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子的核式结构模型C.β衰变的电子是由原子核外电子被电离辐射出来的D.氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,原子的能量增大参考答案:BD【考点】氢原子的能级公式和跃迁;光电效应.【分析】光电效应实验说明了光的粒子性;卢瑟福通过α粒子散射实验建立原子核式结构模型;根据β衰变的本质分析C选项;根据玻尔理论分析D选项.【解答】解:A、光电效应实验说明了光的粒子性.故A错误;B、卢瑟福根据对α粒子散射实验的数据的分析,建立了原子的核式结构模型.故B正确;C、β衰变中产生的β射线实际上是原子核中的一个中子转变为一个质子和一个电子,电子释放出来.故C错误.D、根据玻尔理论可知,氢原子的核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道时,会吸收一定的能量,所以原子的能量增大.故D正确.故选:BD2.(多选题)如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板间,金属板间所加的电压为U,电子最终打在荧光屏P上,关于电子的运动,下列说法中正确的是()A.滑动触头向右移动时,电子打在荧光屏上的位置上升B.滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升C.电压U增大时,电子打在荧光屏上的速度大小不变D.电压U增大时,电子从发出到打在荧光屏上的时间不变参考答案:BD【考点】带电粒子在匀强电场中的运动;闭合电路的欧姆定律.【分析】滑动触头向右移动时,加速电压增大,加速后速度变大,粒子在偏转电场中运动时间变短,粒子在平行偏转电场方向的位移减小.同理触头向左移动时,加速电压减小,加速后速度变小,粒子在电场中运动时间变长,粒子在平行偏转电场方向的位移增大;当加速电压不变时,偏转电压变化,影响平行电场方向的电场力的大小,也就是影响加速度的大小,粒子在电场中运动时间不变,改变偏转的位移大小.【解答】解:电子在加速电场中做加速运动,根据动能定理得:eU′=mv2﹣0,则得电子获得的速度为:v=.电子进入偏转电场后做类平抛运动,电子在沿极板方向做匀速直线运动,粒子在电场中运动时间:t=;在平行电场方向做初速度为0的匀加速直线运动,加速度a=,电子在电场方向偏转的位移y=at2.解得:y=,又因为偏转电场方向向下,所以电子在偏转电场里向上偏转.A、滑动触头向右移动时,加速电压U′变大,由上可知电子偏转位移变小,因为电子向上偏转,故在屏上的位置下降,相反,滑动触头向左移动时,电子打在荧光屏上的位置上升,故A错误,B正确;C、偏转电压U增大时,电子在电场中受到的电场力增大,即电子偏转的加速度a增大,又因为电子加速获得的速度v不变,电子在电场中运动的时间不变,a增大,而电子打在屏上的速度为v′=,故电子打在屏上的速度增大,故C错误.D、电子在电场中运动的时间不变,离开电场后做匀速直线运动,由于水平速度不变,运动时间也不变,所以电子从发出到打在荧光屏上的时间不变,故D正确.故选:BD.3.穿过一个电阻为R=1的单匝闭合线圈的磁通量始终每秒钟均匀的减少2Wb,则:(

)A、线圈中的感应电动势每秒钟减少2V

B、线圈中的感应电动势是2VC、线圈中的感应电流每秒钟减少2A

D、线圈中的电流是2A参考答案:BD4.小型交流发电机中,矩形金属线框在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间呈正弦函数关系,如图所示.此线圈与一个R=9Ω的电阻构成闭合电路,线圈自身的电阻r=1Ω,下列说法正确的是(

)A.交变电流的频率为2.5HzB.发电机输出的电功率为18WC.发电机输出的电压有效值为D.电阻两端的电压为18V参考答案:AB5.关于对楞次定律的理解,下面说法中正确的是:

A.感应电流的方向总是要使它的磁场阻碍原来的磁通量的变化

B.感应电流的磁场方向,总是跟原磁场方向相同

C.感应电流的磁场方向,总是跟原磁砀方向相反

D.感应电流的磁场方向可以跟原磁场方向相同,也可以相反参考答案:AD二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,质量为m的带正电小球套在竖直的绝缘杆上并能沿杆竖直下滑,匀强磁场的磁感应强度大小为B方向水平,并与小球运动方向垂直。若小球的电荷量为q,球与杆间的动摩擦因数为μ,设竖直绝缘杆足够长,则小球由静止释放后的最大加速度am=______,下滑的最大速度vm=______参考答案:7.小颖在田径场绕400m环形跑道跑了2圈,则她的位移大小是______m,路程是_________m。参考答案:___0___800_8.(4分)如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小B=0.50T,方向垂直纸面向里,有一条与磁场方向垂直的长度L=0.30m的通电直导线,电流大小I=2.0A,方向如图所示。则导线受到的安培力大小F=

N,在图中标出F的方向。参考答案:0.30N;方向竖直向下9.在做“探究小车速度随时间变化的规律”的实验时,打点计时器应接在低压交流电源上。图10是某次实验的纸带,舍去前面比较密的点,从0点开始,每两个连续的计数点间有四个打出的点未标出,相邻两计数点之间的时间间隔T=0.1s,各计数点与0计数点之间的距离依次为S1=3.00cm、S2=7.50cm、S3=13.50cm,则物体通过1计数点的速度表达式为

,v1=___________m/s。参考答案:S2/2T;0.37510.如图,在真空中有两个点电荷A和B,电量分别为-Q和+2Q,它们相距L,如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,且球心位于O点,则球壳上的感应电荷在O点处的场强大小_______

方向沿AB连线指向

(填“A”或“B”)(静电力常量为K)参考答案:11.如图所示,在+Q形成的电场中有两个相互接触的金属导体A和B.均放在绝缘支座上.若先将+Q移走,再把A、B分开,则A______电,B______电;若先将A,B分开,再移走+Q,则A______电,B______电.参考答案:12.(4分)某一型号的手机电池板上标有“电压:3.6V,容量:750mA·h”(即假如通过1mA电流,则可维持750h),而这一电池板可待机6天。试根据这些数据计算:该电池板充电后储存的电能为______________J。

参考答案:972013.如图所示,接通开关时,观察到金属棒动起来这说明________,断开开关后,将滑动变阻器的滑动片向左滑动一段距离后,再接通开关时你观察到________;这种现象说明________.参考答案:答案:通电导线在磁场中受到力的作用;金属棒摆动的角度更大些;电流越强,导线受到的安培力越大三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在用自由落体法“验证机械能守恒”的实验中:(a)甲同学上交的实验报告中,显示重锤增加的动能略大于重锤减少的重力势能,则出现这一问题的可能原因是(

A.重锤的质量测量错误

B.用公式vt=gt计算各点的速度

C.直流电源的电压太小

D.重锤下落时受到的阻力过大(4分)(b)乙同学实验所用重锤的质量m=1.0kg,打点记时器的频率为50Hz,打下的纸带如图所示(图中的数据为从起点O到该点的距离),则在打B点时,重锤的动能EkB=

J,从开始下落到打B点时,重锤的重力势能减小量是

J(g=9.8m/s2,结果取两位有效数字)参考答案:15.某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动.他设计的装置如图(a)所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡摩擦力.(1)若已测得打点的纸带如图14-2-9(b)所示,并测得各计数点的间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选________段来计算A碰撞前的速度,应选________段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”“BC”“CD”或“DE”).(2)已测得小车A的质量m1=0.4kg,小车B的质量m2=0.2kg,则碰前两小车的总动量大小为________kg·m/s,碰后两小车的总动量大小为________kg·m/s.(计算结果保留三位有效数字)参考答案:(1)

BC

DE

(2)

0.420

0.417四、计算题:本题共3小题,共计47分16.

(10分)如图所示,水平地面上有一个圆槽,直径d=1.00m,高H=0.50m,底面圆心为O.一个人站在地面上B点,眼睛处于A点.BO间的距离x=2.10m,AB高y=1.70m.现在往槽内倒人折射率n=1.60的透明液体后,在A点恰能看到槽底中心O点.求液体的高度h.参考答案:设O点发出的光经过液面上的点进入人的眼睛,延长液面直线交AB于C点,则△ED和△AC相似,有:,其中a为D的长度,解得a=(H-h)说明∠γ=530,由折射定律n=

得∠i=300由几何关系得:htani=即解得:h=0.22m17.如图所示,现在有一个小物块,质量为m=80g,带上正电荷q=2×10-4C。与水平的轨道之间的动摩擦因数μ=0.2,在一个水平向左的匀强电场中,E=1×103V/m,在水平轨道的末端N处,连接一个光滑的半圆形轨道,半径为R=40cm,取g=10m/s2,求

(1)小物块恰好运动到轨道的最高点,那么小物块应该从水平轨道哪个位置释放?(2)如果在上小题的位置释放小物块,当它运动到P(半圆形轨道中点)点时对轨道的压力等于多少?参考答案:解析:(1)物块能通过轨道最高点的临界条件是mg=m解得v=2m/s

2分设小物块释放位置距N处为xEqx=μmgx+mv2+mg·2R

2分解得x=20m,即小物块应该从在水平位置距N处为20m处开始释放

2分(2)物块到P点时,mv2+mgR+EqR=mvP2解得vP=m/s

2分FN-Eq=解得FN

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