2022年陕西省咸阳市永红中学高二物理月考试题含解析_第1页
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2022年陕西省咸阳市永红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.广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台。若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图所示(以竖直向上为正方向)。则下列相关说法正确的是(

)A.t=4.5s时,电梯处于失重状态B.5~55s时间内,绳索拉力最小C.t=59.5s时,电梯处于超重状态D.t=60s时,电梯速度恰好为零参考答案:D【分析】当物体的加速度向上时,处于超重状态.当加速度向下时,处于失重状态.加速度a=0时物体处于平衡状态,根据加速度的正负分析物体的状态。【详解】A项:据题,电梯在t=0时由静止开始上升,加速度向上,电梯处于超重状态,此时加速度a>0,t=4.5s时,a>0,电梯也处于超重状态,故A错误;B项:5~55s时间内,a=0,电梯处于平衡状态,绳索拉力等于电梯的重力,应大于电梯失重时绳索的拉力,所以这段时间内绳索拉力不是最小,故B错误;C项:t=59.5s时,a<0,加速度方向向下,电梯处于失重状态,故C错误;D项:根据a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量,由几何知识可知,60s内a-t图象与坐标轴所围的面积为0,所以速度的变化量为0,而电梯的初速度为0,所以t=60s时,电梯速度恰好为0.故D正确。故应选:D。【点睛】超重和失重现象可以运用牛顿运动定律进行分析理解,产生超重的条件是:物体的加速度方向向上;产生失重的条件:物体的加速度方向向下.要知道a-t图象“面积”的物理意义:a-t图象与坐标轴所围的面积表示速度的变化量。2.电场中有一点P,下列说法中正确的是

A、若放在P点的电荷量减半,则P点的场强减半

B、若P点没有检验电荷,则P点场强为零

C、P点的场强越大,则同一电荷在P点受到的电场力越大

D、P点的场强方向为放在该点的电荷的受力方向参考答案:C3.如图所示,水平固定的小圆盘A带电荷量为Q,电势为零,从盘心处O释放一质量为m带电荷量为+q的小球,由于电场的作用,小球竖直上升的高度可达盘中心竖直线上的C点,OC=h,又知道过竖直线上B点时,小球速度最大,由此可确定Q形成的电场中的下述哪些物理量(

)(重力加速度g已知)

A.B点的场强

B.C点的场强C.C点的电势

D.B点的电势参考答案:AC4.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,若测得的g值比当地的标准值偏小,可能是因为

.A.摆球的质量偏大B.摆球的摆角偏小C.计算摆长时,把悬线长当作了摆长D.测量周期时,将n次全振动误记成了(n-1)次.参考答案:CD5.(单选)如图,(a)为一波源的共振曲线,(b)图中的a表示该波源的振动沿x轴传播过程中形成的机械波在t=0时刻的波形曲线。则下列说法错误的是A.(a)图中,若驱动力周期变小共振动曲线的峰值将向频率f大的方向移动B.(b)图中,波速一定为1.2m/sC.(b)图中,a、b波形时间间隔可能为2.5sD.(b)图中的波遇到宽度为2m的狭缝能发生明显的衍射现象参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示的匀强电场的方向是竖直向下的,A、B是两等势面,已知这两个等势面的电势差为U、距离为d,现在P点放一电量为q的负电荷,将使该电场中有某一点M的场强变为零,则M、P之间的距离为

.参考答案:7.如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用t1时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用t2时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,若t2>t1,则W1

W2,q1

q2.(填“>”、“=”或“<”)

参考答案:>,=(每空2分)

8.大海里航行的轮船,受到大风大浪冲击时,为了防止倾覆,应当改变航行方向和________,使风浪冲击力的频率远离轮船摇摆的________。参考答案:9.一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度很小,为了较准确地进行测量,应换到

挡.如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,缺少的步骤是

.参考答案:×100;欧姆调零.【考点】用多用电表测电阻.【分析】用欧姆表测电阻时要选择合适的挡位,使指针指在表盘中央刻度线附近;欧姆表换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻.【解答】解:用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,表头指针偏转角度很小,说明所选挡位太小,为了较准确地进行测量,应换大挡,换到×100挡.换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻,如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,缺少的步骤是欧姆调零.故答案为:×100;欧姆调零.10.如图所示,将阻值分别为R1=4KΩ和R2=2KΩ的两个电阻串联起来接在电压为8V的恒压电源两端,用一电压表测R1两端电压时,读数为4V,如果将该电压表接到R2两端时,读数应为

V.参考答案:211.用伏安法测某一电阻时,如果采用如图4所示的甲电路,测量值为R1,如果采用乙电路,测量值为R2,那么R1、R2与真实值R之间满足关系:R1

R;

R2

R

(填>或<)参考答案:R1<R;

R2>R12.在电场中某点放一电荷量为-4.8×10-7C的负电荷,该电荷受到的电场力为2.4×10-5N,方向水平向东,则该点的电场强度大小为

,方向 。若在该点放一个正电荷,则该点电场强度方向

。若将该点的电荷移走,则该点的电场强度大小为

。参考答案:50N/C

向西

向西

50N/C13.用与竖直方向成θ角(θ<45°)的倾斜轻绳a和水平轻绳b共同

悬挂一个重为G的小球,这时绳b的拉力设为F1.现保持小球在原位置不动,使绳b在原竖直平面内逆时转过θ角指向2位置,这时的拉力设为F2;当再转过θ角,绳b的拉力指向3位置,拉力设为F3,三种情况b绳拉力大小的比较是_________________(用“>”“<”“=”表示);当b轻绳指向2位置时,a轻绳受的力为______________.参考答案: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.(9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是___________运动.(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。参考答案:(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(计算)(2011秋?和平区校级期末)如图甲所示,在真空中足够大的绝缘水平地面上,一个质量为m=0.2kg、带电荷量为q=+2.0×10﹣6C的小物块处于静止状态,小物块与地面间的动摩擦因数μ=0.1.从t=0时刻开始,空间加上一个如图乙所示的场强大小和方向呈周期性变化的电场(取水平向右的方向为正方向,g取10m/s2)求:(1)23秒内小物块的位移大小;(2)23秒内电场力对小物块所做的功.参考答案:(1)23秒内小物块的位移大小为47m;

(2)23秒内电场力对小物块所做的功为9.8J.解:(1)0~2s内物块加速度a1==﹣0.1×10=2(m/s2)

位移S1==4m

2s末的速度为v2=a1t1=4m/s

2~4s内物块加速度a2==﹣2m/s2

位移S2=S1=4m,

4s末的速度为v4=0则小物块做周期为4s的匀加速和匀减速运动.

第22s末小物块的速度为v=4m/s,前22s内位移为S22==44m

第23s内物块的位移为S23=vt+,t=1s,S23=3m故23秒内小物块的位移大小为47m.(2)由上,物块在第23s末的速度为v23=2m/s.根据动能定理得

W﹣μmgS23=代入解得

W=9.8J.答:(1)23秒内小物块的位移大小为47m;

(2)23秒内电场力对小物块所做的功为9.8J.17.裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核92235U为燃料的反应堆中,当92235U俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:92235U+01n﹣→54139Xe+3894Sr+301n.已知92235U的原子质量为235.0439u,01n的原子质量为1.0087u,54139Xe的原子质量为138,9178u,3894Sr的原子质量为93.9154u,且1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,此裂变反应释放出的能量是多少MeV?保留三位有效数字.参考答案:解:根据核反应方程92235U+01n﹣→54139Xe+3894Sr+301n.那么质量亏损△m==0.1929U根据爱因斯坦质能方程得:△E=△mc2且1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,因此放出能量△E=1.79×102MeV.答:此裂变反应释放出的能量是1.79×102MeV.【考点】爱因斯坦质能方程.【分析】根据核反应前

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