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文档简介
2021-2022学年广东省河源市九连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1.一列沿x轴正方向传播的简谐横波,周期为0.50s。某一时刻,离开平衡位置的位移都相等的各质元依次为P1,P2,P3,……。已知P1和P2之间的距离为20cm,P2和P3之间的距离为80cm,则P1的振动传到P2所需的时间为
[
]A.0.50s
B.0.13s
C.0.10s
D.0.20s参考答案:C2..声波属于机械波,下列有关声波的描述正确的是
(
)A.同一列声波在各种介质中的波长是相同的B.声波的频率越高,它在空气中传播的速度越大C.声波可以绕过障碍物传播,即它可以发生衍射D.人能辨别不同乐器发出的声音,证明声波不会发生干涉参考答案:C3.(单选)关于通电导线所受安培力F的方向,在图2所示的各图中正确的是(
)参考答案:4.(单选)一定质量的理想气体在某一过程中,外界对气体做功7.0×104J,气体内能减少1.3×105J,则此过程
(
)A、气体向外界放出热量2.0×105J
B、气体从外界吸收热量2.0×105JC、气体从外界吸收热量2.0×104J
D、气体向外界放出热量6.0×104J参考答案:A解:由热力学第一定律可得:Q=△U-W=-1.3×105J-7.0×104J=-2×105J,气体向外放出的热量为2×105J;
故选A.5.电流的磁效应揭示了电与磁的关系。若直导线通有方向垂直纸面向外的恒定电流,则电流的磁感线分布正确的是(
)参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图(甲)是“测定电源电动势和内阻”实验的电路图,根据实验测得的几组I、U数据作出U—I图象如图(乙)所示,由图象可确定:该电源的电动势为
V,电源的内电阻为
(计算结果保留两位有效数字)。参考答案:1.40(1.39或1.41)(1分),
0.57(0.55~0.59都得分)7.(8分)图示为某一圆形水池的示意图(竖直截面)。AB为池中水面的直径,MN为水池底面的直径,O为圆形池底的圆心。已知ON为11.4m,AM、BN为斜坡,池中水深5.00m,水的折射率为。水的透明度极好,不考虑水的吸收。图中a、b、c、d为四个发光点,天空是蓝色的,水面是平的.在池底中心处有一凹槽,一潜水员仰卧其中,他的眼睛位于O处,仰视水面的最大范围的直径为AB。(1)潜水员仰视时所看到的蓝天图象对他的眼睛所张的视角为
。(2)四个发光点a、b、c、d中,其发出的光能通过全反射到达潜水员眼睛的是
。参考答案:(1)97.20(4分)(2)c、d(两个都对得4分,只填一个且正确得2分,有填错的得0分)8.如图所示,是测量电池的电动势和内阻的实验中得到的图线,则该电池的电动势为
V,内阻为
Ω,电流为0.5A时外
电阻为
Ω。参考答案:1.5
V,0.83 或5/6,
2.17
Ω。9.库仑定律的数学表达式是______,式中的比例常量叫______,其数值为______,其单位是______.参考答案:10.如图所示,AB两端接直流稳压电源,UAB=100V,R0=40W,滑动变阻器总电阻R=20W,当滑动片处于变阻器中点时,C、D两端电压UCD为___________V,通过电阻R0的电流为_____________A。参考答案:80,211.如图所示为“风光互补路灯”系统,它在有阳光时通过太阳能电池板发电,有风时通过风力发电机发电,二者皆备时同时发电,并将电能输至蓄电池储存起来,供路灯照明使用。为了能使蓄电池的使用寿命更为长久,一般充电至90%左右即停止,放电余留20%左右即停止电能输出。下表为某型号风光互补路灯系统配置方案:风力发电机太阳能电池组件最小启动风速1.0m/s太阳能电池36W最小充电风速2.0m/s太阳能转化效率15%最大限制风速12.0m/s蓄电池500Ah-12V最大输出功率400W大功率LED路灯80W-12V
当风速为6m/s时,风力发电机的输出功率将变为50W,在这种情况下,将蓄电池的电量由20%充至90%所需时间为
h;如果当地垂直于太阳光的平面得到的太阳辐射最大强度约为240W/m2,要想使太阳能电池的最大输出功率达到36W,太阳能电池板的面积至少要
m2。
参考答案:12.一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反射光线与折射光线垂直,则入射角为_____.真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为_____.参考答案:13.如右图所示,用静电计测量电容器两板间的电势差,不改变两板的带电荷量,把A板向右移,静电计指针偏角将________________;把A板竖直向下移,静电计指针偏角将________;在A、B板间插入一块电介质,静电计指针偏角将________(选填“增大”或“减小”).参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学用如图所示的装置,通过半径相同的两球碰撞来验证动量守恒定律。图中AB是斜槽,BC是水平槽,斜槽与水平槽之间平滑连接。实验时先使球1从斜槽上某一固定位置由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹,重复上述操作10次。再把球2放在水平槽末端的位置,让球1仍从原位置由静止开始滚下,与球2碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,重复上述操作10次。在记录纸上确定M、N、P为三个落点的平均位置。实验中测出球1的质量为m,球2的质量为m,M、N、P三点到O点的距离为OM、ON、OP,其中O点为水平槽末端在记录纸上的竖直投影点。为减小误差,实验中要满足m________m(选填“大于”、“小于”、“等于”)。若实验结果满足__________,就可以验证碰撞过程中动量守恒。参考答案:大于(2分) m·ON=m·OM+m·OP15.为了测量一节干电池的电动势和内电阻,实验室准备了下列器材供选用:A.待测干电池一节B.直流电流表(量程0~0.6~3A,0.6A档内阻约为0.1Ω,3A档内阻约为0.02Ω)C.直流电压表(量程0~3~15V,3V内阻约为5kΩ,15V档内阻约为25kΩ)D.滑动变阻器(阻值范围为0~15Ω)E.滑动变阻器(阻值范围为0~1000Ω)F.开关,导线若干(1)为了尽可能减少误差,其中滑动变阻器选
(填代号).(2)请在图(甲)中进行实物连线。ks5u(3)根据实验记录,画出的U—I图线如图(乙)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)滑动变阻器应选D,(2分)(2)实物连线如图(4分)(3)1.35V;0.5Ω四、计算题:本题共3小题,共计47分16.在某空间存在着水平向右的匀强电场E和垂直于纸面向里的匀强磁场B,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角θ=37°.今有一质量m=3.6×10﹣4kg、电荷量q=+9.0×10﹣4C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动.已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力,求:(1)匀强电场的场强E;(2)小球刚离开C点时的速度大小;(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力.参考答案:解:(1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图所示,由平衡条件得:F电=qE=mgtanθ代入数据解得:E=3N/C(2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得:F电代入数据得:v=5m/s(3)由解得:B=1T
分析小球射入圆弧轨道瞬间的受力情况如图所示,由牛顿第二定律得:代入数据得:;答:(1)匀强电场的场强3N/C;(2)小球刚离开C点时的速度大小5m/s;(3)小球刚射入圆弧轨道时,轨道对小球的瞬间支持力3.2×10﹣3N.【考点】带电粒子在混合场中的运动;电场强度.【分析】(1)根据小球离开圆弧后,受力分析,结合平衡条件,即可求解;(2)选取小球从进入轨道到离开,由动能定理,即可求解;(3)对小球受力情况,由牛顿第二定律,结合洛伦兹力表达式,即可求解.17.如图所示,光滑的1/4圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道的B点与水平面相切,其半径为.有一小物体自A点由静止开始下滑到B点,然后沿水平面前进S,到达C点停止,当地的重力加速度为g.试求:(1)物体到达B点时的速率;(2)物体与水平面之间的动摩擦因数.参考答案:(1)设小物体的质量为m,由A到B,以水平面为参考面,根据机械能守恒定律,有
-----------------------------------------------------------------------------------2分解得物体到达B点时的速率为---------------------------------------------2分(2)由A到C,根据动能定律,有------------------------------------------------------------------------------2分解得物体与水平面间的动摩擦因数为----------18.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25。(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小;(3)在上问中,若R=2Ω,金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)参考答案:(1)金属棒开始下滑的初速度为零,根据牛顿第二定律mgsinθ-μmgcosθ=ma①
(2分)由①式解得a=10×(0.6-0.25×0.8)m/s2=4m/s2.②
(2分)(2)设金属棒运动达到稳定时,速度为v、所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mgsinθ-μmgcosθ-F=0③
(2分)此时金属棒克服安培力做功的功率等于电路中电阻R消耗的电功率P=Fv④
(2分)由③④两式解得v==m/s=10m/s.⑤
(1分)(3)设
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