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2022年山东省潍坊市实验学校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.利用光子说对光电效应的解释,下列说法正确的是(

)

A.金属表面的一个电子只能吸收一个光子

B.电子吸收光子后一定能从金属表面逸出,成为光电子

C.金属表面的一个电子吸收若干个光子,积累了足够的能量才能从金属表面逸出D.无论光子能量大小如何,电子吸收光子并积累了能量后,总能逸出成为光电子参考答案:A2.如图4所示,在质量为M的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量均为m()的A、B两物体,箱子放在水平地面上,平衡后剪断A、B间细线,此后A将做简谐运动。当A运动到最高点时,木箱对地面的压力为(

)A.

B.

C.

D.参考答案:A3.在光滑水平面上有一个物体同时受到两个水平力F1和F2的作用,在第1s内物体保持静止状态,若两个力随时间变化情况如图所示,则下列说法中正确的是A.在第2s内物体做匀加速运动,速度均匀增大B.在第5s内物体做变加速运动,加速度减小,但速度在增大C.在第3s内物体做变加速运动,加速度增大,速度在减少D.在第6s末,物体的加速度和速度均为零参考答案:B4.(多选题)木块a和b用一根轻弹簧连接起来,放在光滑水平面上,a紧靠在墙壁上,在b上施加向左的水平力使弹簧压缩,如图所示,当撤去外力后,下列说法中正确的是()A.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量守恒B.a尚未离开墙壁前,a和b组成的系统动量不守恒C.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量守恒D.a离开墙壁后,a和b组成的系统动量不守恒参考答案:BC【考点】动量守恒定律.【分析】判断系统动量是否守恒看系统所受的外力之和是否为零.当撤去外力F后,a尚未离开墙壁前,系统受到墙壁的作用力,系统所受的外力之和不为零.a离开墙壁后,系统所受的外力之和为0.【解答】解:当撤去外力F后,a尚未离开墙壁前,系统受到墙壁的作用力,系统所受的外力之和不为零.所以和b组成的系统的动量不守恒.故A错、B正确.a离开墙壁后,系统所受的外力之和为0,所以a、b组成的系统的动量守恒.故C正确、D错误.故选BC.5.(单选)图2中,两单摆摆长相同,平衡时两摆球刚好接触。现将摆球A在两摆球线所在平面内向左拉开一小角度后释放,碰撞后,两摆球分开各自做简谐运动。以mA、mB分别表示摆球A、B的质量,则(

)A.如果mA>mB,下一次碰撞将发生在平衡位置右侧B.如果mA<mB,下一次碰撞将发生在平衡位置左侧C.无论两摆球的质量之比是多少,下一次碰撞一定在平衡位置D.无论两摆球的质量之比是多少,下一次碰撞可能在平衡位置左侧参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一个元电荷的电量是

C,4.8×10-14C电量有

个元电荷.参考答案:1.6×10-19

,3×1057.(5)用不同频率的光照射某金属,测量其反向遏止电压UC与入射光频率ν,得到UC-ν图象,根据图象求出该金属的截止频率νC=

Hz,金属的逸出功W=

eV,普朗克常量h=

J·s.参考答案:5.0×1014(2分),

2.0(2分),6.4×10-348.一个单匝闭合圆形线圈置于垂直线圈平面的匀强磁场中,当磁感应强度变化率恒定时,线圈中的感应电动势为E,感应电流为I.若把这根导线均匀拉长,从而使圆半径增大一倍,则此时线圈中的感应电动势为______,感应电流为______.参考答案:4E

I9.一匀强电场,场强的方向水平向左,如图所示,一个质量为m带正电的小球从O点以初速度v0出发,在电场力和重力的作用下,恰能沿与电场的反方向成θ角直线运动。则小球运动到最高点时的电势能与在O点的电势能之差是

。参考答案:10.电动机是

能转化为

能的装置。电动机的

之比叫做电动机的效率。参考答案:电能;机械能;输出功率;输入功率11.如图所示,点电荷A和B带电荷量分别为3.0×10-8C和-2.4×10-8C,彼此相距6cm.若在两点电荷连线中点O处放一个半径为1cm的金属球壳,则球壳上感应电荷在该中点处产生的电场强度大小为

N/C,方向

.参考答案:15、

A

A

A

A

5.4×105N/C,水平向左12.一台直流电机的电阻为R,额定电压为U,额定电流为I,当其正常的工作时间为t时,所产生的电热为,所产生的机械能为.参考答案:I2Rt,UIt﹣I2Rt考点:电功、电功率.专题:恒定电流专题.分析:电动机是非纯电阻,在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R来计算,这两个的计算结果是不一样的,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的.解答:解:电动机所消耗的电功率P=UI,P′=I2R计算的是电动机的内阻发热的部分,是发热的功率,所以产生的电热为I2Rt,t秒内所产生的机械能为电动机的总功减去发热的部分,所以机械功UIt﹣I2Rt,故答案为:I2Rt,UIt﹣I2Rt点评:对于电功率的计算,一定要分析清楚是不是纯电阻电路,对于非纯电阻电路,总功率和发热功率的计算公式是不一样的.13.实现受控核聚变需要108K以上的高温。其中两个重要的聚变反应式是:(1)上面两个反应式中的A是__________,B是_________(2)设质子质量为mp,中子质量为mn,已知mpc2=938.27MeV,mnc2=939.57MeV,则:参考答案:1)____________,___________,

(2)___-0.54_____三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为

参考答案:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示的电路中,R1=2Ω,R2=6Ω,S闭合时,电压表V的示数为7.5V,电流表A的示数为0.75A,S断开时,电流表A的示数为1A,求:(1)电阻R3的值;(2)电源电动势E和内阻r的值.参考答案:=1.5A

R3==6Ω

解得E=9V

r=1Ω

17.(15分)如图所示,间距为l=0.5m的光滑平行金属导轨,水平地放置在竖直方向的磁感应强度为B=0.1T的匀强磁场中,与一个理想变压器原线圈相连接,副线圈接一阻值为R=2Ω的电阻,已知变压器原副线圈的匝数比n1:n2=10:1。一质量为m=0.1kg的导体棒放置在导轨上,在外力作用下从t=0时刻开始运动,其速度随时间的变化规律v=20sin(10πt)m/s,不计导轨和导体棒的电阻。求:(1)导体棒的两端电压瞬时值u的表达式;(2)t=0.1s时图中理想交流电流表的示数;(3)从t=0到0.2s时间内电阻R产生的热量。参考答案:(1)V则V(4分)(2)变压器原线圈的电压的有效值为V(2分)根据变压器变压原理得,V(2分)t=0.1s时交流电流表的示数为有效值A(3分)(3)在t=0到0.2s时间内电阻R产生的热量(4分)18.(8分)把一小球从离地面处,以的初速度水平抛出,不计空气阻力,(g=10m/s2)。求:(1)小球在空中飞行的时间;(2)小球落地点离抛出点的水平距离。参考答案:解析:(1)根据平抛运动的特点,由自由落体运动公式可得物体的飞行

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