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文档简介
2022年山东省枣庄市滕州尚贤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.(单选)如图所示,中子内有一个电荷量为的上夸克和两个电荷量为的下夸克,3个夸克都分布在半径为r的同一圆周上,则3个夸克在其圆心处产生的电场强度大小为(
)A.
B.
C.D.参考答案:A2.关于电场线的说法中,下列正确的是A.电场线是电场中实际存在的线
B.电场中的任意两条电场线都不可能相交C.顺着电场线的方向,电势一定越来越大D.顺着电场线的方向,电场强度一定越来越小参考答案:B3.(多选)一质量为m、电阻为r的金属杆ab以一定的初速度v0从一光滑的平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30°角,两导轨上端用一电阻R相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则 ().A.向上滑行的时间小于向下滑行的时间B.向上滑行时电阻R上产生的热量大于向下滑行时电阻R上产生的热量C.向上滑行时与向下滑行时通过电阻R的电量相等D.金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻R上产生的热量为m(v02-v2)参考答案:BCA4.关于运动和力的关系,以下论点正确的是A.物体所受的合外力不为零时,其速度一定增加B.物体运动的速度越大,它受到的合外力一定越大C.一个物体受到的合外力越大,它的速度变化一定越快D.某时刻物体的速度为零,此时刻它受到的合外力一定为零参考答案:C5.关于滑动摩擦力,下列说法中正确的是()A.有滑动摩擦力作用的两物体间不一定有弹力B.滑动摩擦力总是与物体的重力成正比C.滑动摩擦力总是阻碍物体间的相对运动D.滑动摩擦力总是与物体的运动方向相反参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在某次冰壶比赛中,运动员将一冰壶甲以3m/s速度推出,与正前方另一静止的相同质量的冰壶乙发生对心正碰,碰撞后冰壶乙以2m/s速度向前滑行,方向与冰壶甲碰前运动方向相同,则碰后瞬间冰壶甲的速度大小为
,该碰撞是
(选填“弹性碰撞”或“非弹性碰撞”)。参考答案:1m/s
非弹性碰撞两冰壶碰撞过程,动量守恒,由动量守恒得:即解得:;得碰后瞬间冰壶甲的速度为:碰撞前动能是:,碰撞后的动能是:,由此可知,碰撞前后,系统动能关系为,该碰撞为非弹性碰撞7.(4分)一物体从静止开始做匀加速直线运动,那么它在3s末与6s末的速度之比为
,它在前3s内与前6s内的位移大小之比为
。参考答案:1:2;1:48.(1)有一满偏电流Ig=4mA,内阻Rg=120Ω的电流表G,
要把它改装成为量程为6V的电压表,应
联一个
Ω的分压电阻。
(2)有一满偏电流Ig=4mA,内阻Rg=120Ω的电流表G,
若把它改装成为量程为3A的电流表,应
联一个
Ω的分流电阻(保留两位有效数字)。参考答案:9.(4分)如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。若在圆心处静止的原子核中释放一个质量为m、电量为q的粒子,粒子的初速度为v0,且垂直于磁场,则v0至少为
时,粒子才能从磁场中穿出;在磁场中运动的所有粒子运动一周的时间为
。
参考答案:;10.氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子的电势能
,电子的动能
,运动周期
.(填增大、减小、不变)参考答案:增大,减小,增大【考点】氢原子的能级公式和跃迁.【分析】电子绕核运动时,半径增大,电场力做负功,电势能增大,动能减小;根据库仑力提供向心力可分析周期的变化.【解答】解:氢原子中电子绕核做匀速圆周运动,当电子运动轨道半径增大时,电子克服电场力做功,所以电子的电势能增大,电子的动能减小;根据库仑力提供向心力可得:,可知半径增大时运动周期增大.故答案为:增大,减小,增大11.一个物体以某一初速度v0开始作匀减速直线运动直到停止,其总位移为9m,总时间为3s。当它的位移为6m时,所用时间为_________s,所用时间为2秒时,它的位移为X=_______参考答案:1.23
812.(实验)如图所示是研究电磁感应现象实验所需的器材,用实线将带有铁芯的线圈A、电、滑动变阻器和开关连接成原线圈回路,将小量程电流表和线圈B连接成副线圈回路。并列举出在实验中改变副线圈回路磁通量,使副线圈回路产生感应电流的三种方式:(1)
;(2)
;(3)
。参考答案:(1)合上(或断开)开关瞬间;(2)将原线圈插入副线圈或从副线圈中取出;(3)将原线圈放到副线圈中,移动滑动变阻器的滑动片。13.如图所示,电阻为R的正方形导线框abcd,边长ab=ad=L,质量为m,从某一高度自由落下,通过一匀强磁场,磁感应强度为B,磁场方向垂直纸面向里,磁场区域的宽度也为L,下落过程中线框平面始终保持在同一竖直面内,且ab边始终水平.导线框的ab边刚进入磁场就恰好开始做匀速运动,那么线框进入磁场的过程中ab两点间的电压为
.在线圈穿越磁场的全过程,线框中产生的焦耳热为
.(不考虑空气阻力,重力加速度为g)参考答案:
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(5分)某电流表的量程为10mA,当某电阻两端的电压为8V时,通过的电流为2mA,如果给这个电阻两端加上36V的电压,能否用这个电流表来测量通过该电阻的电流?并说明原因。参考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA
所以能用这个电流表来测量通过该电阻的电流。15.关于电磁场的理论,下列说法正确的是(
)A.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场B.在变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场C.均匀变化的电场周围一定产生均匀变化的磁场D.周期性变化的电场周围一定产生周期性变化的磁场参考答案:B四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根足够长的光滑平行直导轨AB、CD与水平面成θ角放置,两导轨间距为L,A、C两点间接有阻值为R的定值电阻。一根质量为m、长也为L的均匀直金属杆ef放在两导轨上,并与导轨垂直。整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向上,导轨和金属杆接触良好,金属杆ef的电阻为r,其余部分电阻不计。现让ef杆由静止开始沿导轨下滑。(1)求ef杆下滑的最大速度vm。(2)已知ef杆由静止释放至达到最大速度的过程中,ef杆沿导轨下滑的距离为x,求此过程中定值电阻R产生的焦耳热Q和在该过程中通过定值电阻R的电荷量q。参考答案:(1)(2)试题分析:(1)对ef杆,由牛顿第二定律有mgsinθ-BIL=ma又,所以有当加速度a为零时,速度v达到最大,速度最大值(2)根据能量守恒定律有mgxsinθ=mvm2+Q总由公式Q=I2Rt,可得又QR+Qr=Q总解得由法拉第电磁感应定律有又由闭合电路的欧姆定律有解得。考点:法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律17.一带电小球受到的重力为10N,用一根绝缘细线悬挂于水平向左的匀强电场中,细线与竖直方向夹角为300,如图所示。求:(1)判断带电小球的电性;(2)求小球受到的电场力;(3)若带电小球的电量为q=-1×10-10C,求该电场强度E的大小。参考答案:18.如图所示,光滑水平面上一个质量为0.6kg的小球Q(可视为质点),Q和竖直墙壁之间夹一个被压缩的轻弹簧(弹簧与Q和竖直墙壁均不拴接).用手挡住Q不动,此时弹簧弹性势能为Ep=4.8J.一轻质细绳一端固定在竖直墙壁上,另一端系在小球上,细绳长度大于弹簧的自然长度.放手后Q向右运动,绳在短暂瞬间被拉断,之后Q沿水平面运动到最右端后脱离轨道,从P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点沿切线方向进入圆弧(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失).已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,小球到达A点时的速度v=4m/s.(取g=10m/s2)求:(1)小球做平抛运动的初速度v1;(2)P点与A点的水平距离和竖直高度;(3)小球到达圆弧最高点C时对轨道的压力;(4)绳被拉断过程绳对小球所做的功W.参考答案:解:(1)小球到A点的速度沿圆弧切线方向,设小球在P点的速度为v1,则:v1=vcosθ=2m/s(2)由平抛运动规律得:vy=vsinθ=2m/s
vy2=2gh
得:h=0.6mvy=gt
x=v1t=m≈0.69m(3)取A点为重力势能的零点,由机械能守恒定律得:mvA2=mvc2+mg(R+Rcosθ)代入数据得:vc=m/s由圆周运动向心力公式得:FN+mg=m代入数据得:FN=8N由牛顿第三定律得:小球对轨道的压力大小=FN=8N,方向竖直向上;(4)设弹簧恢复到自然长度时小球的速度为v0,由机械能守恒定律得:绳断后A的速度为v1,由动能定理得:带入数
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