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重庆云安中学校2022年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.如图在纸面内有一匀强电场,一带正电的小球(不计重力)在恒力F作用下沿虚线从A点匀速运动到B点。已知力F和AB间的夹角θ,点A、B间的距离为d,小球带电q,则下列结论正确的是(

)①场强大小为

②A、B两点间的电势差为③带电小球从A点运动到B点的过程中电势能增加了Fdcosθ④若带电小球从B点向A点做匀速直线运动,则F必须反向A、①②

B、①③

C、②③

D、③④参考答案:C2.关于点电荷,下列表述正确的是A.任何带电体都能看作点电荷

B.点电荷是实际带电体的理想化模型C.只有带电量很小的带电体才能看作点电荷

D.只有质量很小的带电体才能看作点电荷参考答案:B3.(单选)一个氡核Rn衰变成钋核Po并放出一个粒子,其半衰期为3.8天。8g氡经过11.4天衰变掉氡的质量,以及Rn衰变成Po的过程放出的粒子是:A.2g,α粒子

B.7g,α粒子C.4g,β粒子

D.6g,β粒子参考答案:B4.如图所示,曲轴上挂着一个弹簧振子,转动摇把曲轴可带动弹簧振子上下振动,开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得其频率为2Hz.现匀速转动摇把,转速为240r/min.则下列说法正确的是()A.当振子稳定振动时,它的振动周期是0.5sB.当振子稳定振动时,它的振动频率是4HzC.当转速为240r/min时,弹簧振子的振幅最大D.当转速增大时,弹簧振子的振幅增大参考答案:B【考点】产生共振的条件及其应用.【分析】若不转动摇把,弹簧振子做自由振动,周期等于固有周期.摇把匀速转动时,通过曲轴对弹簧振子施加驱动力,使弹簧振子做受迫振动,其振动周期等于驱动力的周期.当驱动力的周期等于弹簧振作的固有周期时,弹簧振子发生共振,振幅最大.【解答】解:摇把的转速为n=240r/min=4r/s,它的周期T===0.25s;f=4Hz,转动摇把时,弹簧振子做受迫振动;AB、振子做受迫振动,振动周期等于驱动力的周期,当振子稳定振动时,它的振动周期是0.25s,故A错误,B正确;C、弹簧振子的固有频率为2Hz,当驱动力频率是2Hz时,提供驱动力的摇把转速为2r/s=120r/min,振子发生共振,振幅最大,故C错误;D、当把转速增大时,驱动力的频率与固有频率相差越大,所以共振越不明显,振幅越小,故D错误.故选:B.5.(单选)铁路铁轨每根长为12m若支持车厢的弹簧固有周期为0.6秒,则列车以多大的速度行驶时振动最厉害

A.20m/s

B.5m/s

C.6m/s

D.12m/s参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.下图所示是一列沿x轴负方向传播的波在某一时刻的波形图,此时B点速度方向是______,C点的加速度方向是______.参考答案:7.(4分)已知R1=16,R2=4,现将它们串联在电路中,欲使两电阻消耗的电功率相同,则可给R1

(填“串联”或“并联”)一个阻值为

的电阻。参考答案:并联

168.用n1、n2分别表示主动轮和从动轮的转速,D1、D2分别表示主动轮和从动轮的直径,设传动过程中带与带轮之间无相对滑动,证明带传动的传动比为:i==.参考答案:考点:线速度、角速度和周期、转速.分析:同缘传动边缘点线速度相等,根据v=rω,ω=2πn列式求解即可.解答:解:同缘传动边缘点线速度v相等,根据v=rω,有:v=;根据ω=2πn,n与ω成正比,即:;故带传动的传动比为:i==;答:证明如上.点评:本题关键是明确同缘传动边缘点线速度相等,然后结合线速度、角速度关系公式列式分析,基础题目.9.(1)在研究电磁感应现象的实验中所用的器材如图所示。它们是:①电流计、②直流电源、③带铁芯的线圈A、④线圈B、⑤电键、⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。(1)试按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)。(2)若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在电键刚闭合时电流表指针右偏,则电键闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将_

(填“左偏”、“右偏”、“不偏”)。参考答案:(1)略(2)左偏

10.在探究单摆周期与摆长关系的实验中,①关于安装仪器及测量时的一些实验操作,下列说法中正确的是____。(选填选项前面的字母)A.用米尺测出摆线的长度,记为摆长B.先将摆球和摆线放在水平桌面上测量摆长,再将单摆悬挂在铁架台上C.使摆线偏离竖直方向某一角度(接近5°),然后静止释放摆球D.测出摆球两次通过最低点的时间间隔记为此单摆振动的周期②某同学在做实验时,单摆完成50次全振动秒表如图乙所示,则单摆周期为

,小球直径用游标卡尺测得如图甲所示,则读数为

cm。参考答案:C,2.0s,2.9811.如图所示,水平向左的匀强电场,一根不可伸长的绝缘细线长度为L,细线一端拴一个质量为m,带负电小球,另一端固定在O点,把小球拉到使细线水平的位置A,然后由静止释放,小球沿弧线运动到细线与水平方向成角的位置B时速度为零。(1)该小球在B点的电势能比在A点时

(大、小)。(2)小球所受电场力与重力之比为

。(3)小球从A到B过程中,电场力做功

。(4)小球从A到B过程中,最大动能为

。参考答案:12.安培力的大小当磁感应强度B的方向与导线方向成θ角时,F=______,这是一般情况下的安培力的表达式,以下是两种特殊情况:(1)当磁场与电流________时,安培力最大,Fmax=BIL.(2)当磁场与电流________时,安培力等于零.参考答案:BLIsinθ垂直

平行13.1916年,美国著名实验物理学家密立根,完全肯定了爱因斯坦光电效应方程,并且测出了当时最精确的普朗克常量h的值,从而赢得1923年度诺贝尔物理学奖.其原理如图甲所示,若测量某金属的遏止电压Ue与入射光频率v的关系图象如图乙所示,图中频率v1、v2,遏止电压Ue1、Ue2及电子的电荷量e均为已知,则:(1)普朗克常量h=

;(2)该金属的截止频率v0=

.参考答案:(1),(2).【考点】光电效应.【分析】根据光电效应方程得出遏止电压与入射光频率的关系,通过图线的斜率求出普朗克常量.遏止电压为零时,入射光的频率等于截止频率.【解答】解:(1)根据爱因斯坦光电效应方程:Ek=hv﹣W0动能定理:eUc=Ek得:,结合图象知:k=,解得普朗克常量h=.(2)当遏止电压为零时,入射光的频率等于金属的截止频率,即横轴截距等于截止频率,k==,解得v0=.故答案为:(1),(2).三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.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.15.(5分)电磁波是一个大家族,请说出这个家族中的几个成员(至少说出3个)参考答案:红外线、紫外线、X射线等。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示的装置中,线圈和线框都置于竖直平面内,线圈的面积S=1×104cm2,线圈中磁感应强度B1的变化是均匀的.线框中的磁场是匀强磁场,磁感应强度B2=0.2T.ab与线框都是裸导线且接触面光滑,ab可在线框上滑动,它的长度为L=10cm,质量m=4g,闭合电路的总电阻R=0.5Ω,不计一切摩擦,g=10m/s2.试求:

(1)若要使ab能处于静止状态,B1的大小应该是减弱还是增强?

(2)当ab恰好处于静止状态时B1的变化率为多大?参考答案:解:(1)要使ab处于静止状态,必须:B2IL=mg且安培力的方向向上,ab中的感应电流方向向左(由b到a),由楞次定律可知:B1的大小应该减弱

(2)根据题意,由B2IL=mg

得感应电动势:E=IR=2×0.5V=1V

由法拉第电磁感应定律

得B1的变化率为

17.如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=600,∠C=900;一束极细的光于AC边的中点垂直AC面入射,AC=2a,棱镜的折射率为n=,求:(1)光在棱镜内经一次全反射后第一次射入空气时的折射角。(2)光从进入棱镜到第一次射入空气时所经历的时间(设光在真空中传播速度为c)。参考答案:解:(1)如图所示,因为光线在D点发生全反射,由

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