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文档简介
2021-2022学年江苏省苏州市常熟大义中学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.以下有关电动势的说法正确的是(
)A.电源的电动势跟电源内非静电力做的功成正比,跟通过的电量成反比B.电动势为2V,其表示电路中每通过1C电荷量,电源把2J的其它能量转变为电能C.非静电力做的功越多,电动势就越大D.E=只是电动势的定义式而非决定式,电动势的大小由电源内非静电力的特性决定参考答案:BD2.下列说法正确的是
A.一定质量的气体,保持温度不变,压强随体积增大而减小的微观原因是:单位体积内的分子数减小
B.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功2.0×105J,同时空气的内能增加了1.5×105J,则空气从外界吸收热量0.5×105J
C.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零
D.根据热力学第二定律可知热量能够从高温物体传到低温物体,但不可能从低温物体传到高温物体
参考答案:(A
)3.氢原子的能级是氢原子处于各个状态时的能量值,它包括氢原子系统的电势能和电子在轨道上运动的动能。氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时A.氢原子的能量减小,电子的动能增加 B.氢原子的能量增加,电子的动能增加C.氢原子的能量减小,电子的动能减小 D.氢原子的能量增加,电子的动能减小参考答案:A【详解】氢原子的电子由外层轨道跃迁到内层轨道时,电子的轨道半径减小,根据可知,电子的动能增加;根据波尔理论,氢原子的能级降低,总能量减小,故选A.4.关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是A.布朗运动就是液体分子或者气体分子的热运动B.第二类永动机不可能制造成功的原因是能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,只能从一个物体转移到另一个物体,或从一种形式转化成另一种形式C.用活塞压缩气缸里的气体,对气体做了2.0×105J的功,若气体向外界放出1.5×105J的热量,则气体内能增加了0.5×105JD.利用浅层海水和深层海水之间的温度差制造一种热机,将海水的一部分内能转化为机械能是可能的参考答案:CD5.(单选题)在点电荷-Q的电场中的某一点,质子()具有E0的动能即可逃逸此电场束缚,那么α粒子()要从该位置逃逸此电场束缚,需要的动能至少为(
) A.E0/4
B.E0/2
C.2E0
D.4E0参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(15分)1.a.原子大小的数量级为__________m。b.原子核大小的数量级为_________m。c.氦原子的质量约为_________kg。(普朗克常量h=6.63×10-34J·s)2.已知某个平面镜反射的光能量为入射光能量的80%。试判断下列说法是否正确,并简述理由。a.反射光子数为入射光子数的80%;b.每个反射光子的能量是入射光子能量的80%。参考答案:1.a.10-10;b.10-15;c.6.6×10-272.a正确,b不正确。理由:反射时光频率n不变,这表明每个光子能量hn不变。评分标准:本题15分,第1问10分,每一空2分。第二问5分,其中结论占2分,理由占3分。7.如图所示,电源电动势E=10V,内阻不计,两电容器C1=C2=30μF,电阻R1=4.0Ω,R2=6.0Ω,开关S是闭合的,断开S以后,通过R1的电量是 C.参考答案:4.2×10-48.利用火箭发射载人神舟飞船,当火箭从静止开始加速起飞时,火箭推力______(填“大于”或“小于”)火箭和飞船的重力,此时宇航员处于___________(填“超重”、“失重”或“完全失重”)状态。参考答案:大于、超重9.“研究感应电流产生的条件”的实验电路如图所示.在闭合开关S前,滑动变阻器滑动片P应置于______端(选填“a”或“b”).开关S闭合后还有多种方法能使线圈C中产生感应电流,试写出其中的一种方法:__________________________.通过该实验能得出感应电流产生的条件为:
参考答案:
a(1分)
移动滑动变阻器滑动片P位置、上下移动原线圈位置、插入拔出铁芯(1分)穿过闭合回路的磁通量发生变化(2分)10.一个元电荷的电量是
C,4.8×10-14C电量有
个元电荷.参考答案:1.6×10-19
,3×10511.如图为“研究电磁感应现象”的实验装置.如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,那么合上电键稳定后可能出现的情况有:A.将A线圈迅速拔出B线圈时,灵敏电流计指针将向
偏转(填“左”或“右”);B.A线圈插入B线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左滑动时,灵敏电流计指针将向
偏转(填“左”或“右”).参考答案:左;左.【考点】研究电磁感应现象.【分析】根据在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,结合题意,应用楞次定律分析答题.【解答】解:如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,说明穿过线圈的磁通量增加,电流计指针向右偏,合上开关后,将A线圈迅速从B线圈拔出时,穿过线圈的磁通量减少,电流计指针将向左偏;A线圈插入B线圈后,将滑动变阻器滑片迅速向左移动时,穿过线圈的磁通量减小,电流计指针将向左偏.故答案为:左;左.12.如图所示,实线表示两个相干波源S1、S2发出的波的波峰位置,则图中的________点为振动加强的位置,图中的________点为振动减弱的位置。参考答案::ba13.(填空)有一面积为150cm2的金属环,电阻为0.1Ω,在环中100cm2的同心圆面上存在如图(b)所示的变化的磁场,在0.1s到0.2s的时间内环中感应电流为__________,流过的电荷量为__________.参考答案:0.1A
0.01C三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.
(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)。15.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在距地面20m高处将一个质量为1kg的小球以10m/s的速度水平抛出至落地,g取10m/s2,求:(1)小球飞行的水平距离多大;(2)小球落地时的速度大小和方向;(3)以地面为零势能面,当小球的动能是其重力势能的三分之一时,小球速度多大?参考答案:(1)20
(2)10
(3)517.如图所示,光滑的水平导轨MN右端N处与水平传送带理想连接,传送带长度L=4.0m,皮带以恒定速率v=3.0m/s顺时针转动.三个质量均为m=1.0kg的滑块A、B、C置于水平导轨上,B、C之间有一段轻弹簧刚好处于原长,滑块B与轻弹簧连接,C未连接弹簧,B、C处于静止状态且离N点足够远,现让滑块A以初速度v0=3.0m/s沿B、C连线方向向B运动,A与B碰撞后粘合在一起,碰撞时间极短.滑块C脱离弹簧后滑上传送带,并从右端P滑出落至地面上.已知滑块C与传送带之间的动摩擦因数μ=0.1,重力加速度g=10m/s2.求:(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q;(3)若每次实验开始时滑块A的初速度v0大小不相同,要使滑块C滑上传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是什么?参考答案:解:(1)设A和B碰撞后共同速度为v1,A、B系统动量守恒,以A的初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv0=2mv1①碰撞时损失机械能:②代入数据解得:△E=2.25J;(2)设AB碰撞后,弹簧第一次恢复原长时AB的速度为vB,C的速度为vc,对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中,以向右为正方向,由动量守恒定律得:2mv1=2mvB+mvC③由机械能守恒定律得:④代入数据解得:vC=2m/s,C以vc滑上传送带,假设匀加速直线运动位移为S时与传送带共速,由运动学公式得:,代入数据解得:S=2.5m<L,加速运动的时间为t,有:t=,代入数据解得:t=1s
⑤C在传送带上滑过的相对位移为:△S=vt﹣S,⑥摩擦生热:Q=μmg△S,代入数据解得:Q=0.5J(3)设A的最大速度为vmax,滑块C在与弹簧分离时C的速度为vc1、AB的速度为vB1,则C在传送带上一直匀减速直线运动直到在P点与传送带共速,有:⑦,解得m/s,设A的最小速度为vmin,滑块C在与弹簧分离时C的速度为vc2、AB的速度为vB1,则C在传送带上一直匀加速直线运动直到在P点与传送带共速,有:⑧,解得:m/s对A、B、C和弹簧组成的系统从AB碰撞后到弹簧第一次恢复原长的过程中,以向右为正方向,由动量守恒定律得:mvmax=2mvB1+mvC1⑨由机械能守恒定律得:⑩解得:m/s同理解得:vmin=m/s所以:m/s≤v0≤m/s;答:(1)滑块A、B碰撞时损失的机械能为2.25J;(2)滑块C在传送带上因摩擦产生的热量Q为0.5J;(3)要使滑块C滑上传送带后总能落至地面上的同一位置,则v0的取值范围是::m/s≤v0≤m/s.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)A、B碰撞过程系统动量守恒,由动量守恒定律与能量守恒定律可以求出碰撞过程损失的机械能.(2)由动量守恒定律与机械能守恒定律、运动学公式、功的计算公式可以求出产生的热量.(3)应用匀变速直线运动规律、动量守恒定律求出临界速度,然后确定速度范围.18.一个质量m=1kg的物体静止在水平地面上,与一根
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