2022年河北省廊坊市彭村中学高二物理月考试卷含解析

2022年河北省廊坊市彭村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.（多选）如图所示是一列简谐横波在t=0时刻的波形图．已知这列波沿x轴正方向传播，波速为20m/s，则在t=0.17s时该质点P

（

） A．速度和加速度都沿-y方向 B．速度沿+y方向，加速度沿-y方向 C．速度和加速度均正在增大 D．速度正在增大，加速度正在减少参考答案：AD2.（单选）如图所示长方体金属块放在匀强磁场中，有电流通过金属块，如图所示，则下面关于金属块上下表面电势高低的说法中，正确的是(

)A．金属块上、下表面电势相等B．金属块上表面电势高于下表面电势C．金属块上表面电势低于下表面电势D．无法比较上、下表面的电势高低参考答案：C3.（多选题）如图所示，平行金属板之间有一个很强的磁场，将一束含有大量正、负带电粒子的等离子体，沿图中所示方向喷入磁场．图中虚线框部分相当于发电机．把两个极板与用电器相连，则（）A．用电器中的电流方向从A到BB．用电器中的电流方向从B到AC．若板间距及粒子的喷入速度不变，增强磁场，发电机的电动势增大D．若磁场及板间距不变，增大喷入粒子的速度，发电机的电动势增大参考答案：ACD【考点】带电粒子在混合场中的运动．【分析】先根据左手定则判断出正离子（或负离子）受到的洛伦兹力方向，从而判断出金属板电势的高低，进一步分析离子除受洛伦兹力外还受到电场力，最终二者达到平衡，得出结论．【解答】解：AB、首先对等离子体进行动态分析：开始时由左手定则判断正离子所受洛伦兹力方向向上（负离子所受洛伦兹力方向向下），则正离子向上板聚集，负离子则向下板聚集，两板间产生了电势差，即金属板变为一电源，且上板为正极、下板为负极，所以通过用电器的电流方向从A到B，故A正确，B错误；CD、此后的正离子除受到向上的洛伦兹力f外还受到向下的电场力F，最终两力达到平衡，即最终等离子体将匀速通过磁场区域，因f=qvB，F=q，则qvB=q，解得E=Bdv，所以电动势E与速度v及磁场B成正比，所以C正确D正确．故选：ACD．4.如图所示为一个弹簧振子做受迫振动时的振幅与驱动力的频率之间的关系图象，下列说法中不正确的是

A．振子受迫振动的频率为f2时，它处于共振状态B．驱动力的频率为f3时，振子振动频率为f3C．假如让弹簧振子自由振动，它的频率为f2D．弹簧振子自由振动时，频率可以为f1、f2或f3参考答案：D5.智能手机耗电量大，移动充电宝应运而生，它是能直接给移动设备充电的储能装置．充电宝的转化率是指电源放电总量占电源容量的比值，一般在0.60﹣0.70之间（包括移动电源和被充电池的线路板、接头和连线的损耗）．如图为某一款移动充电宝，其参数见如表，下列说法正确的是（）A.充电宝充电时将电能转化为内能B.该充电宝最多能储存能量为3.6×l06JC.该充电宝电量从零到完全充满电的时间约为2hD.该充电宝给电量为零、容量为3000mAh的手机充电，则理论上能充满4次参考答案：D充电宝充电时将电能转化为化学能，不是内能；故A错误；该充电宝的容量为：q=20000mAh=20000×10-3×3600=7.2×104C；该电池的电动势为5V，所以充电宝储存的能量：E=E电动势?q=5×7.2×104=3.6×105J；故B错误；以2A的电流为用电器供电则供电时间；故C错误；由于充电宝的转化率是0.6，所以可以释放的电能为：20000mA?h×0.6=12000mAh，给容量为3000mAh的手机充电的次数：；故D正确；故选D．二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.在探究求合力的方法时，先将橡皮条的一端固定在水平木板上，另一端系上带有绳套的两根细绳。实验时，需要两次拉伸橡皮条，一次是通过两细绳套用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条，另一次是用一个弹簧秤通过细绳套拉橡皮条。在两次拉伸橡皮条时，要将橡皮条和绳的结点拉到_______位置,这样做是为了保证合力和分力作用效果的________性。参考答案：7.做简谐运动的物体，完成40次全振动用时间80s，这个物体周期T=

s。参考答案：28.（4分）如图所示是LC振荡电路在某一时刻电容内场强方向和振荡电流方向，由此可知，电容正在

（充电、放电），线圈中电流正在

（增大、减小、不变），若电流振荡周期T=л×10—4s，电容C=250μF，则线圈的自感系数L=

H。参考答案：充电（1分）、减小（1分）、10—5（2分）9.电磁灶是利用

原理制成的，它在灶内通过交变电流产生交变磁场，使放在灶台上的锅体内产生

而发热。参考答案：10.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。11.（4分）两块带电的平行金属板相距10㎝，两板之间的电势差为U=9.0×103V。在两板之间与两板等距离处有一带电的尘埃，带有q=－1.6×10-7C的电荷，这颗尘埃受到的电场力为

；这颗尘埃在电场力的作用下运动到带正电的金属板上，电场力所做的功为

。参考答案：1.44×10-2N

；7.2×10-4J12.如图所示，Ⅰ和Ⅱ是一对异名磁极，ab为放在其间的金属棒。ab和cd用导线连成一个闭合回路。当ab棒向左运动时，cd导线受到向下的磁场力。由此可知Ⅰ是▲极，a点电势▲（填“大于”或“小于”）b点电势。参考答案：13.如图甲所示，在电场强度为E的匀强电场中，a，b两点之间的距离为L，a，b连线与场强方向的夹角为θ，则a、b两点电势差为Uab=

参考答案：Uab=Elcosθ三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.在练习使用多用电表的实验中（1）某同学使用多用电表的欧姆档粗略测量一定值电阻的阻值，先把选择开关旋到“”挡位，测量时指针偏转如图1所示．以下是接下来的测量过程：a.将两表笔短接，调节欧姆档调零旋钮，使指针对准刻度盘上欧姆档的零刻度，然后断开两表笔b旋转选择开关至交流电压最大量程处（或“OFF”挡），并拔出两表笔c.将选择开关旋到“”挡d.将选择开关旋到“”挡e.将选择开关旋到“”挡f.将两表笔分别连接到被测电阻的两端，读出阻值，断开两表笔以上实验步骤中的正确顺序是______（填写步骤前的字母）．（2）重新测量后，指针位于如图2所示位置，被测电阻的测量值为______．（3）如图3所示为欧姆表表头，已知电流计的量程为，电池电动势为，则该欧姆表的内阻是______，表盘上刻度线对应的电阻值是______．（4）为了较精确地测量另一定值电阻的阻值，采用如图4所示的电路．电源电压U恒定，电阻箱接入电路的阻值可调且能直接读出．①用多用电表测电路中的电流，则与a点相连的是多用电表的_____（选填“红”或“黑”）表笔．②闭合电键，多次改变电阻箱阻值R，记录相应的R和多用电表读数I，得到的关系如图5所示．不计此时多用电表的内阻．则=_____，电源电压U=______V．参考答案：

(1).adfb

(2).2200

(3).3

(4).2

(5).红

(6).100

(7).4【详解】（1）由图可知，把选择开关旋到“×10”挡位时，指针偏转角度过小，则可知欧姆档档位选择过低，则应该选择“×100”挡；按照欧姆表的使用规则，可知以上实验步骤中的正确顺序是：adfb；（2）如图所示，则被测电阻的测量值为22×100Ω=2200Ω．（3）该欧姆表的内阻是，由，解得，即表盘上30μA刻度线对应的电阻值是2kΩ．（4）①用多用电表测电路中的电流，按照“红进黑出”的原则，与a点相连的是多用电表的红表笔．②根据图所示电路图，由闭合电路欧姆定律可得：，故由图可得：，所以，Ry=100Ω，U=4V；15.某同学欲利用如图1所示的实验装置来测量滑块与斜面间动摩擦因数的大小，其实验步骤如下：（1）该同学将斜面倾角调整为θ，释放滑块后，打点计时器打出的部分纸带如图2所示，已知打点计时器使用的是频率为50Hz的交流电，且纸带上相邻两计数点之间还有4个点未画出，由此可计算出滑块在斜面上的加速度大小为a=

m/s2（计算结果保留2位有效数字）．（2）已知当地的重力如速度大小为g，该同学利用其学习的牛顿运动定律知识，写出滑块与斜面间的动摩擦因数μ的表达式μ=

．（3）由于在实验时没有考虑滑块在下滑过程中受到的空气阻力及纸带与打点计时器之间的摩擦，你认为该同学测得的动摩擦因数与真实值相比应

（填“偏大“、“偏小“或“不变“）参考答案：解：（1）相邻两计数间的时间间隔T=0.1s、利用逐差法可知加速度为：=m/s2=5.6m/s2（2）通过受力分析，有牛顿第二定律可知：mgsinθ﹣μmgcosθ=ma解得：（3）滑块在下滑过程中受到的空气阻力及纸带与打点计时器之间的摩擦，测得的动摩擦因数比真实值偏大故答案为；（1）5.6

（2）

（3）偏大四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，一个静止在光滑水平面上的物体，质量是2kg，在水平方向受到的拉力大小是10N．求：（1）物体运动时的加速度大小a；（2）物体在4s内的位移大小x．参考答案：(1)

(2)【分析】由牛顿第二定律得到物体的加速度，由位移时间关系得到物体在4s内的位移。解：（1）物体运动时的加速度大小：（2）物体在4s内的位移大小：【点睛】本题属于牛顿第二定律的应用中已知受力情况求解运动情况的类型，加速度是将力与运动联系起来的桥梁。17.如图甲所示，在坐标系xoy内，沿x轴分成宽度均为L=0.30m的区域，其间存在电场和磁场。电场方向沿x轴负方向，电场强度大小是E0=1.5×104V/m；磁场方向垂直坐标平面且规定方向向里为正，磁感应强度大小B0=7.5×10-4T，E-x、B-x图线如图乙所示。某时刻初速度为零的电子从坐标原点开始运动，电子电荷量e=1.6×10-19C，电子质量为m=9.0×10-31kg，不计电子的重力，不考虑电子因高速运动而产生的影响，计算中取3。求：(1)电子经过x=L处时速度的大小；(2)电子从x=0运动至x=3L处经历的时间；(3)电子到达x=6L处时纵坐标。

参考答案：电子在x＝4L至x＝6L间的磁场中运动的半径为r2

ev2B0＝m

r2＝＝r1

由几何关系知，电子在x＝4L至x＝6L间磁场中运动的轨迹均为八分之一圆