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文档简介
2022-2023学年福建省龙岩市馆前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,平行板电容器的电容为C,带电荷量为Q,板间距离为d,今在离右板d/4处放一电荷q,则它所受电场力的大小为:
A.
B.
C.
D.
参考答案:C2.如图所示为逻辑电路,根据电路图完成它的真值表.其输出端输入输出ABC00
01
10
11
从上到下排列,结果正确的是(
)A.0,0,1,0
B.0,0,1,1C.1,0,1,0
D.0,0,0,1参考答案:A3.闭合电路中产生感应电动势大小,跟穿过这一闭合电路中的下列物理量成正比的是A.磁通量
B.磁感应强度C.磁通量的变化率
D.磁通量的变化量参考答案:C4.如图甲所示,一理想变压器初级线圈和次级线圈匝数比为2:1,初级接一灯泡L,次级接三个与L相同的灯泡L1、L2、L3,灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。已知电源输出交变电压的表达式为u=100sin100πt(V),开关S断开时,灯泡L1、L2均正常发光。以下说法正确的是(
)A.次级线圈输出的交变电压的周期为0.01sB.灯泡L正常发光C.灯泡的额定电压为50VD.开关S闭合后,灯泡L将变亮,灯泡L1、L2均变暗参考答案:BD5.(单选)如图所示,三个完全相同的金属小球a、b、c位于等边三角形的三个顶点上.a和c带正电,b带负电,a所带电量的大小比b的小.已知c受到a和b的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示,它应是(
)
A
F1
B
F2
C
F3
D
F4参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,有一夹角为θ的金属角架,角架所围区域内存在匀强磁场,磁场的磁感强度为B,方向与角架所在平面垂直,一段直导线ab,从顶角c贴着角架以速度v向右匀速运动。t时刻角架的瞬时感应电动势为
;t时间内角架的平均感应电动势为
。
参考答案:Bv2ttanθ;Bv2ttanθ(1)ab杆向右运动的过程中切割磁感线,构成回路的长度不断变大,感应电动势的大小不断变化。在t时间内设位移为x,则x=vt ①切割长度L=xtanθ ②E=BLv ③联立①②③得E=Bv2ttanθ ④(2)由法拉第电磁感应定律得= ⑤ΔΦ=S·B=x·L·B ⑥联立①②⑤⑥得=Bv2ttanθ。7.平行板电容器的电容与两极板的正对面积、
及电解质有关。参考答案:两极板间距离8.核的平均结合能为7.1MeV,核的平均结合能为1.61MeV,两个氘()核结合成一个氦核释放的结合能_______________。参考答案:9.一灵敏电流计,满刻度电流为Ig=500μA,表头电阻Rg=200Ω,若将改装成量程为1.0V的电压表,应再
一个
Ω的电阻。参考答案:10.如图所示,条形磁铁从h高处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,K断开时,落地时间为t1,落地速度为V1;K闭合时,落地时间为t2,落地速度为V2,则:t1t2,V1
V2.(填>或<号)参考答案:<,>【考点】楞次定律.【分析】开关K断开时,条形磁铁自由下落,加速度为g;K闭合时,由于产生感应电流,磁铁受到向上的安培力,加速度减小,时间延长,落地速度减小.【解答】解:开关K断开时,线圈中没有感应电流产生,不受安培力,则条形磁铁也不受安培力,所以磁铁自由下落,加速度为g;K闭合时,穿过线圈的磁通量在变化,将产生感应电流,根据楞次定律“来拒去留”可知,磁铁受到向上的安培力,合力小于重力,加速度小于g,所以下落时间延长,落地速度减小,即有:t1<t2,v1>v2.故答案为:<,>11.如图所示,两平行金属板带等量异种电荷,板间电压为U,场强方向竖直向下,金属板下方有一匀强磁场,一带电量为+q、质量为m的粒子,由静止开始从正极板出发,经电场加速后射出,并进入磁场做匀速圆周运动,运动半径为R,不计粒子的重力.粒子从电场射出时速度的大小为
;匀强磁场的磁感应强度的大小为
.参考答案:,.【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理.【分析】根据动能定理列式,即可求解粒子从电场射出时速度的大小;再根据洛伦兹力提供向心力列式,即可求解磁感应强度的大小.【解答】解:粒子在电场中,只受电场力作用,由静止加速到速度v后射出电场,由动能定理可知:qU=mv2;解得:v=粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则:qvB=m解得:B=将第一问的速度代入,得:B=故答案为:,.22.(1)如右图是一个单摆的共振曲线,此单摆的固有周期T是________s,若将此单摆的摆长增大,共振曲线的最大值将_______(填“向左”或“向右”)移动。参考答案:13.如图,电路中三个电阻Rl、R2和R3的阻值分别为R、2R和4R。当电键S1断开、S2闭合时,电源输出功率为P0;当S1闭合、S2断开时,电源输出功率也为P0。则电源电动势为__________;当S1、S2都断开时,电源的总功率为____________。参考答案:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在做“用单摆测定重力加速度”的实验中,(1)用秒表测时间时为尽量减少误差,应从摆球通过_____(选填“最高点”或“最低点”)时开始计时。(2)某同学在正确操作和测量的情况下,测得周期为T1,由单摆周期公式得出重力加速度值比当地重力加速度值小,排除了其它因素后发现,是所用摆球的重心不在球心所致,则可以判断重心应该是在球心的_____(选填“上方”或“下方”)。于是他将摆线长减小△L,测得单摆振动周期为T2,由此可得到比较准确的重力加速度表达式是_____。(3)为了更准确测量,他测出多组摆长L和振动周期T,得出如图所示图象,则图象的纵轴表示_____;由图象求出的重力加速度g=_____m/s2.(小数点后保留两位)参考答案:
(1).最低点
(2).下方
(3).
(4).
(5).9.81(或9.82)【分析】(1)单摆在最低点时计时误差较小。(2)根据单摆的周期公式分析误差产生的原因,分析计算加速度的方法。(3)根据单摆的周期公式得出T2﹣L的关系式,结合图线的斜率求出重力加速度。【详解】(1)因为摆球在最低点的速度最快,所以在最低点作为计时起点误差最小。(2)根据得:可知,若得出重力加速度值比当地重力加速度值小,排除了其它因素后,一定是摆长L的测量值偏小,如果是所用摆球的重心不在球心所致,则可以判断重心应该是在球心的下方。开始时:于是他将摆线长减小△L,测得单摆振动周期为T2,则:联立可得:(3)根据:得,,得出如图所示图象,则图象的纵轴表示T2;图线的斜率,解得:g=9.81m/s2。15.关于多用表的使用:(1)下述关于用多用表欧姆挡测电阻的说法中正确的是
A.测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,不应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时,都必须重新调零(2)以下是欧姆表原理的电路示意图,正确的是
参考答案:(1)A(2)C【考点】用多用电表测电阻.【分析】实验欧姆表前要进行机械调零;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零;用欧姆表测电阻要选择合适的挡位,使指针指针中央刻度线附近;欧姆表使用完毕要把选择开关置于OFF档或交流电压最高档,多用表的电流总由红表笔流入,由黑表笔流出.【解答】解:(1)A、指针偏转过大,则电阻小,应将选择开关S拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量.A正确B、测量电阻对红、黑表笔没有要求,则B错误C、测量电阻必须要把电阻与电路分开.则C错误D、不换档,不用调零.则D错误故选:A(2)因要电流由红表笔流入,则红表笔接电源的负极.电流计的正接线柱接电源的正极.可知C正确,故选:C故答案为:(1)A(2)C四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(7分)如图所示,B是质量为3m.半径为R的光滑半球形碗,放在光滑的水平桌面上。A是质量为m的细长直杆,光滑套管D被固定在竖直方向,A可以自由上下运动,物块C的质量为m,紧靠半球形碗放置。初始时,A杆被握住,使其下端正好与碗的半球面的上边缘接触(如图)。然后从静止开始释放A,A、B、C便开始运动。求:(1)长直杆的下端运动到碗的最低点时,长直杆竖直方向的速度和B、C水平方向的速度;(2)运动的过程中,长直杆的下端能上升到的最高点距离半球形碗底部的高度。参考答案:解析:(1)长直杆的下端运动到碗的最低点时,长直杆在竖直方向的速度为0由机械能守恒定律mgR=
(2)长直杆的下端上升到所能达到的最高点时,长直杆在竖直方向的速度为0
17.两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为,,它们的下底面光滑,上表面粗糙;另有一质量的滑块C(可视为质点),以的速度恰好水平地滑到A的上表面,如图所示,由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为3.0m/s,求:(1)木块A的最终速度(2)滑块C离开A时的速度参考答案:解析:这是一个由A、B、C三个物体组成的系统,以这系统为研究对象,当C在A、B上滑动时,A、B、C三个物体间存在相互作用,但在水平方向不存在其他外力作用,因此系统的动量守恒。(1)
当C滑上A后,由于有摩擦力作用,将带动A和B一起运动,直到C滑上B后,A、B两木块分离,分离时木块A的速度为,最后C相对静止在B上,与B以共同速度运动,由动量守恒定律有:
=
(1分)(2)为计算,我们以B、C为系统,C滑上B后与A分离,C、B系统水平方向动量守恒。C离开A时的速度为,B与A的速度同为,由动量守恒定律有
(2分)
(2分)
(1分)18.如图所示,导轨平面与地面所成角度θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),不计导轨电阻,导轨间距L=2m,其顶端接有电阻R0=1.5Ω。在MM’N’N区域中(MM’、N’N垂直于导轨)有垂直导轨面向里的匀强磁场B;在KK’H’H区域中(KK’、H’H垂直于导轨)有沿斜面向下的匀强磁场B’。金属杆P、Q与导轨垂直且接触良好,其质量均为m=1kg,电阻均为R=3Ω。其中P与导轨间的动摩擦因数μ=0.8,放置在B’中;Q杆光滑,在沿斜面向上的恒定拉力F的作用下由静止开始运动,如图,初始时刻Q杆离MM’的距离和磁场区B的宽度均为d=3m。当Q杆运动到NN’位置时,撤去拉力F。已知:Q杆向上和向下通过磁场B时都是匀速的;P杆则一直处于静止状态,且当Q杆向下通过磁场B时,P恰好能保持静止状态。取重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:(1)拉力F的大小(2)磁场B的大小(3)磁场B’的大小参考答案:(1)因为Q光滑,所以Q两次通过B时的速率v相同,安培力大小FQ相同。 ,
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