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文档简介

安徽省亳州市刘集第一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.在磁场中的同一位置,先后引入长度相等的直导线a和b,a、b导线的方向均与磁场方向垂直,但两导线中的电流不同,因此所受的力也不一样.下列几幅图象表现的是导线所受的安培力F与通过导线的电流I的关系.a、b各自有一组F、I的数据,在图象中各描出一个点.在下图中,请判断描绘正确的是

)参考答案:BC2.如图所示,一定质量的空气被水银封闭在静置于竖直平面的U型玻璃管内,右管上端开口且足够长,右管内水银面比左管内水银面高h,能使h变大的原因是(

)(A)环境温度升高(B)大气压强升高(C)沿管壁向右管内加水银(D)U型玻璃管自由下落参考答案:ACD3.如题10图所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球接触弹簧并将弹簧压缩至最低点(形变在弹性限度内),然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后又下落,如此反复。通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出该过程中弹簧弹力F随时间t变化的图像如图所示,则A.运动过程中小球的机械能守恒B.t2时刻小球的加速度为零C.t1~t2这段时间内,小球的动能在逐渐减小D.t2~t3这段时间内,小球的动能与重力势能之和在增加参考答案:D4.一个静止在磁场中的放射性同位素原子核,放出一个正电子后变成原子核,在图中近似反映正电子和Si核轨迹的图是()A. B. C. D.参考答案:B【考点】原子核衰变及半衰期、衰变速度.【分析】放射性元素的原子核,沿垂直于磁场方向放射出一个粒子后进入匀强磁场,在洛伦兹力的作用下都做匀速圆周运动.放射性元素放出粒子,动量守恒,由半径公式r==,分析α粒子和β粒子与反冲核半径关系,根据洛伦兹力分析运动轨迹是内切圆还是外切圆,判断是哪种衰变.【解答】解:放射性元素放出正电子时,正粒子与反冲核的速度相反,而电性相同,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相反,两个粒子的轨迹应为外切圆.而放射性元素放出β粒子时,β粒子与反冲核的速度相反,而电性相反,则两个粒子受到的洛伦兹力方向相同,两个粒子的轨迹应为内切圆.当放射性元素放出正电子时,两带电粒子的动量守恒.由半径公式r==,可得轨迹半径与动量成正比,与电量成反比,而正电子的电量比反冲核的电量小,则正电子的半径比反冲核的半径大,故ACD错误,B正确.故选:B.5.用r表示两个分子间的距离,Ep表示两个分子间的相互作用的势能,当r=r0时两分子间斥力大小等于引力大小,设两分子相距很远时EP=0,则(

A.当r>r0时,Ep随r的增大而减小

B.当r<r0时,Ep随r的减小而增加C.当r>r0时,Ep不随r而变

D.当r=r0时,Ep=0参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在氢原子光谱中,电子从较高能级跃迁到n=2能级发出的谱线属于巴耳末线系.若一群氢原子自发跃迁时发出的谱线中只有2条属于巴耳末线系,则这群氢原子自发跃迁时最多可发出________条不同频率的谱线.参考答案:67.如图所示实验装置可用来探究影响平行板电容器电容的因素,其中电容器左侧极板和静电计外壳接地,电容器右侧极板与静电计金属球相连.使电容器带电后与电源断开:①上移左极板,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);②将极板间距离减小时,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变);③两板间插入一块玻璃,可观察到静电计指针偏转角_________(填变大,变小或不变).参考答案:变大;

变小;

变小电容器带电后与电源断开,电容器电量不变,上移左极板,由可知电容减小,由U=Q/C可知电压增大,可观察到静电计指针偏转角大,同理将极板间距离减小时,电容器电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小,两板间插入一块玻璃,电容增大,电压减小,可观察到静电计指针偏转角减小8.如图所示,在同一水平面内宽为2m的两导轨互相平行,并处在竖直向上的匀强磁场中,一根质量为3.6kg的金属棒放在导轨上,当金属棒中的电流为2A时,金属棒做匀速运动;当金属棒中的电流增加到8A时,金属棒获得2m/s2的加速度,则磁场的磁感应强度大小为

T。

参考答案:0.69.一个10Ω的电阻工作时,通过它的电流是0.5A,此电阻通电

1min电流产生的热量为

,发热功率为

。参考答案:150J

2.5w10.如图所示,为三个相同的灯泡(设其电阻值保持不变),为与之串联的三个常用元件,如:电感线圈、电容器或电阻。为稳恒直流电源,为正弦交流电源。当开关S接“1”时,两灯均正常发光,灯不亮;当开关S接“2”时,灯仍正常发光,灯变暗,灯正常发光。由此可知:元件是____;元件是____;元件是____。参考答案:电阻

电感线圈

电容器

11.某闭合电路的路端电压U随外电阻R变化的图线如图所示,当R很大时,U约为3V。则电源的电动势为

V,内电阻为

,电源的最大输出功率为

W。参考答案:__3______

________1____

____2.25_12.如图13所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3s时间拉出,外力所做的功为W1,功率为P1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9s时间拉出,外力所做的功为W2,功率为P2,通过导线截面的电荷量为q2,则W1:W2=

,P1:P2=

,q1:q2=

参考答案:3:1

9:1

1:113.热水器系统的恒温器集成电路如图26所示。热敏电阻R2在温度低时其电阻值很大,在温度高时其电阻值就变得很小。只有当热水器中有水且水的温度低时,发热器才会开启并加热;反之,便会关掉发热器。如果热水器中没有水时,电路中BC部分就处于________路(填“短”或“断”),这个逻辑电路是________门电路[U12]

。参考答案:断路,与三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.

(12分)物质是由大量分子组成的,分子有三种不同的聚集状态:固态、液态和气态。物质处于不同状态时各有不同的特点和物理性质。试回答下列问题:(1)如图所示,ABCD是一厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板。AB和CD是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转过90°后电流表的示数发生了变化,已知两种情况下都接触良好,由此可判断圆板是晶体。(2)在化学实验中发现,把玻璃管的断裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆,这是什么缘故?(3)如下图是氧分子在不同温度(O℃和100℃)下的速度分布规律图,由图可得出哪些结论?(至少答出两条)

参考答案:(1)(4分)单;(2)(4分)熔化玻璃的表面层存表面张力作用下收缩到最小表面积,从而使断裂处尖端变圆;(3)①(2分)一定温度下,氧气分子的速率呈现出“中间多,两头少”的分布规律;②(2分)温度越高,氧气分子热运动的平均速度越大(或温度越高氧气分子运动越剧烈)。15.在1731年,一名英国商人发现,雷电过后,他的一箱新刀叉竟显示出磁性.请应用奥斯特的实验结果,解释这种现象.参考答案:闪电产生的强电流产生磁场会使刀叉磁化.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,在场强E=104N/C的水平匀强电场中,有一根长l=15cm的细线,一端固定在O点,另一端系一个质量m=3×10﹣3kg,带电荷量q=2×10﹣6C的小球,当细线处于水平位置时,小球从静止开始释放(1)小球到达最低达最低点B时的速度是多大?(2)小球到达最低点B时绳的拉力是多大?参考答案:(1)小球到达最低达最低点B时的速度是1m/s.(2)小球到达最低点B时绳的拉力是0.05N.试题分析:(1)小球由最高点到最低点的过程中,重力和电场力做功,由动能定理可求得小球在最低点的速度.(2)小球经过最低点时,由重力的细线的拉力的合力提供向心力,根据牛顿第二定律求解细线的拉力.解:(1)从A到B由动能定理得:mgl﹣qEl=解得:v==m/s=1m/s(2)在最低点,设绳子对小球的拉力为F,则有根据牛顿第二定律得:,解得:T=m+mg=3×10﹣3×(+10)N=0.05N答:(1)小球到达最低达最低点B时的速度是1m/s.(2)小球到达最低点B时绳的拉力是0.05N.【点评】带电物体在电场中的运动若不涉及时间时,动能定理是最佳解题选择.对于圆周运动,确定向心力的来源是求解的关键.17.一长为L的细线,上端固定,下端拴一质量为m、带电荷量为q的小球,处于如图所示的水平向右的匀强电场中。开始时,将细线与小球拉成水平,小球静止在A点,释放后小球由静止开始向下摆动,当细线转过60°角时,小球到达B点速度恰好为零。试求:(1)匀强电场的场强大小;(2)小球到达B点时,细线对小球的拉力大小。参考答案:18.(8分)如图所示,矩形导线框abcd处在磁感应强度B=0.2

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