2022-2023学年湖南省邵阳市金称市镇中学高二物理月考试卷含解析

2022-2023学年湖南省邵阳市金称市镇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，某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块，分别落到Ａ、Ｂ两处．不计空气阻力，则落到Ｂ处的石块（

）Ａ．初速度大，运动时间短

Ｂ．初速度大，运动时间长Ｃ．初速度小，运动时间短

Ｄ．初速度小，运动时间长参考答案：A2.有一交流电的电流随时间按如图所示的规律变化，则此交流电的电流的有效值是A.7A

B.7A

C./2A

D.

10A参考答案：D3.（单选）如图所示，用完全相同的轻弹簧A、B、C将两个相同的小球连接并悬挂，小球处于静止状态，弹簧A与竖直方向的夹角为30°，弹簧C水平，则弹簧A、C的伸长量之比为（）参考答案：解：将两球和弹簧B看成一个整体，整体受到总重力G、弹簧A和C的拉力，如图，设弹簧A、C的拉力分别为F1和F2．由平衡条件得知，F2和G的合力与F1大小相等、方向相反

则得：F2=F1sin30°=0.5F1．根据胡克定律得：F=kx，k相同，则

弹簧A、C的伸长量之比等于两弹簧拉力之比，即有xA：xC=F1：F2=2：1故选：D．4.把一支枪水平固定在小车上，小车放在光滑的水平地面上。当枪发射子弹时，关于枪、子弹、车，下列说法中正确的是（

）A.枪和子弹组成的系统动量守恒B.枪和车组成的系统动量守恒C.若不计子弹和枪筒之间的摩擦，枪、车、子弹组成的系统动量近似守恒D.枪、子弹、车组成的系统动量守恒参考答案：D5.如图6是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入电压是市电网的电压，可以认为不变。输出电压通过输电线输送给用户，输电线的电阻用R0表示，变阻器R表示用户用电器的总电阻，当滑动变阻器触头P向下移动时，下列说法中正确的是(

)A．相当于在增加用电器的数目B．A1表的示数随A2表的示数的增大而增大C．V1表的示数随V2表的示数的增大而增大D．变压器的输入功率在增大参考答案：ABD二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.如图所示匀强磁场方向水平向外，磁感应强度B＝0.20T，金属棒Oa长L＝0.60m，绕O点在竖直平面内以角速度ω＝100rad/s顺时针匀速转动，则金属棒中感应电动势的大小是

。

参考答案：3.6V7.（4分）旧式大炮水平射出一枚质量为10kg的炮弹，炮弹飞出的速度是600m/s，炮身质量为2000kg，则大炮后退的速度是_____m／s．若大炮后退中所受的阻力是它重力的30％，则大炮能后退的距离_______m。参考答案：3

1.58.电荷量为6×10-6C的负电荷从电场中的A点移动到B点，克服电场力做了3×10-5J的功，再从B点移动到C点，电场力做了1.2×10-5J的功，则电荷从A点移到B点，再从B点移到C点的过程中电势能__________（填“增加”或“减少”）了__________J；如果规定A点为零势点，则φB=__________V．参考答案：9.一只电流表的满偏电流为Ig=3mA，内阻为Rg=100Ω，若改装成量程为I=30mA的电流表应

联一个阻值为

Ω的电阻；若改装成量程为U=15V的电压表，应

联一个阻值为

Ω的电阻。参考答案：并，11.1Ω

串，4900Ω10.（3分）雷达从发射出电磁波后，若经过1.8×10-4S收到敌机反射后的回波，则敌机距雷达站的距离为

m。参考答案：2.7×10411.在伏安法测电阻的实验中，由于电压表和电流表内阻的影响，不管用外接法还是用内接法，都会存在系统误差，有同学提出了一个测电阻的方案，就会消除这种误差，如图三所示，用两个电流表就可以测出被测电阻R，请你帮他想一想，除了读出两个电流表A和A1的读数I和I1外至少还需要知道___________________；用这些字母表示出被测电阻R=____________。参考答案：12.如图所示的电路中，电源的电动势为12V，内阻为1Ω，两定值电阻的阻值分别为19Ω和20Ω。开关S闭合后，电路中的电流为

A，A、B间的电压为

V。

24—B题图图

参考答案：0.3

A，

6

V。13.如图所示为安全门上的观察孔，直径ab为4cm，门的厚度ac为2cm，为了扩大向外观察的范围，将孔中完全嵌入折射率为的玻璃．则（1）嵌入玻璃后由cd的中点向外观察视野的最大张角是120°；（2）要视野扩大到180°时，嵌入玻璃的折射率应为2．参考答案：解：向外观察张角最大时，在cd边中点e观察，b为入射点，be为折射光线，入射角i、折射角r，作出右侧光路图如图．由几何关系有sinr===0.5，得到r=30°．根据折射定律有n=，得i=60°，则最大张角θ=2i=120°；若要视野扩大到180°，即入射角为90°，而折射角r=30°不变，则折射率n==2．故答案为：120°，2．三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.在利用电磁打点计时器（电磁打点计时器所用电源频率为50Hz）“验证机械能守恒定律”的实验中：（1）某同学用如图甲所示装置进行实验，得到如图乙所示的纸带，把第一个点（初速度为零）记作O点，测出点O、A间的距离为68.97cm，点A、C间的距离为15.24cm，点C、E间的距离为16.76cm，已知当地重力加速度为9.8m/s2，重锤的质量为m=1.0kg，则打点计时器在打O点到C点的这段时间内，重锤动能的增加量为

J，重力势能的减少量为

J．（2）利用这个装置也可以测量重锤下落的加速度a=

m/s2．（3）在实验中发现，重锤减少的重力势能总大于重锤增加的动能，其原因主要是因为在重锤带着纸带下落的过程中存在着阻力的作用，用题目中给出的已知量求出重锤下落过程中受到的平均阻力大小为

N．参考答案：（1）8.00，8.25；（2）9.50；（3）0.30．【考点】验证机械能守恒定律．【分析】纸带实验中，若纸带匀变速直线运动，测得纸带上的点间距，利用匀变速直线运动的推论，可计算出打出某点时纸带运动的瞬时速度，从而求出动能．根据功能关系得重力势能减小量等于重力做功的数值．由于纸带通过时受到较大的阻力和重锤受到的空气阻力，重力势能有相当一部分转化给摩擦产生的内能，所以重力势能的减小量明显大于动能的增加量．【解答】解：（1）C点速度为：vC==m/s=4.00m/s该过程动能的增加量为：△Ek=mv=×1.0×（4.00）2J=8.00J该过程重力势能的减少量为：△Ep=mg?=1.0×9.8×（68.97+15.24）×10﹣2J=8.25J（2）加速度为：a==m/s2=9.50m/s2（3）由牛顿第二定律得：mg﹣Ff=ma即：Ff=mg﹣ma=0.30N故答案为：（1）8.00，8.25；（2）9.50；（3）0.30．15.（2分）用螺旋测微器测量长度时,读出下列情况下的测量结果。参考答案：⑴0.011630；⑵5.485四、计算题：本题共3小题，共计47分16.如图所示，匀强磁场的磁感应强度B=T，边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝，线圈电阻r=1Ω，线圈绕垂直于磁感线的轴OO1匀速转动，角速度ω=2πrad/s，外电路电阻R=4Ω．求：（1）转动过程中线圈中感应电动势的最大值；（2）电压表的读数；（3）由图示位置（线圈平面与磁感线平行）转过30°角的过程中产生的平均感应电动势．参考答案：解：（1）设转动过程中感应电动势的最大值为Em，则Em=NBL2ω=．（2）设回路中电流的有效值为I，电阻两端电压的有效值即电压表的读数为U，则=则电压表的示数U=IR=0.4×4V=1.6V．

（3）设由图示位置转过30°角的过程中产生的平均感应电动势为E，则，△Φ=BL2sin30°，代入数据解得E=．答：（1）转动过程中线圈中感应电动势的最大值为2V；（2）电压表的读数为1.6V；（3）由图示位置（线圈平面与磁感线平行）转过30°角的过程中产生的平均感应电动势为V．17.如图所示，矩形线圈面积是0.05m2，共100匝。线圈总电阻r=1Ω外电路电阻R=9Ω。磁感应强度B=T。线圈以300r/min的转速匀速转动。求：⑴从此位置开始计时，它的感应电动势的瞬时值表达式。⑵1min内R上消耗的电能。(3)从图示时刻转过1800角的时间内，通过R的电荷参考答案：18.如图所示，固定的水平光滑金属导轨，间距为L，左端接有阻值为R的电阻，处在方向竖直、磁感应强度为B的匀强磁场中，质量为m的导体棒与固定弹簧相连，放在导轨上，导轨与导体棒的电阻均可忽略．初始时刻，弹簧恰处于自然长度，导体棒具有水平向右的初速度v0．在沿导轨往复运动的过程中，导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触．（1）求初始时刻导体棒受到的安培力．（2）若导体棒从初始时刻到速度第一次为零时，弹簧的弹性势能为Ep，则这一过程中安培力所做的功W1和电阻R上产生的焦耳热Q1分别为多少？导体棒往复运动，最终将静止于何处？从导体棒开始运动直到最终静止的过程中，电阻R上产生的焦耳热Q为多少？参考答案：解：（1）初始时刻棒中感应电动势：E=BLυ0棒中感应电流：I=作用于棒上的安培力：F=BIL联立得：F=，安培力方向水平向左（2）设安培力做功为W1．弹力做功为W弹．由动能定理得：W1+W弹=0﹣又﹣W1=Q1，﹣W弹=Ep解得电阻R上产生的焦耳热为：Q1=mυ02﹣EP（3）由能量转化及平衡条件等判断：棒最终静止于初始位置（弹簧原长处）由能量转化和守恒得：Q=mυ02答：（1）初始时刻导体棒受到的安培力大小为，方向水平向左；（2）安培力所做的功W1等于EP﹣mυ0