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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年沪教版高二物理下册月考试卷158考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、如图;电源电动势为30V,内电阻不计,一个“6V,12W”的电灯与一个绕线电阻为2Ω的电动机M串连接入电路.已知电路中电灯正常发光,则电动机输出的机械功率为()

A.40W

B.44W

C.48W

D.60W

2、如图所示,一名骑独轮车的杂技演员在空中钢丝绳上表演,如果演员和独轮车的总质量为80kg,两侧的钢丝绳互成120°夹角,则钢丝绳的张力大小为(不计钢丝绳的重力,取g=10m/s2)()A.400NB.600NC.800ND.1600N3、如图所示,静止在湖面的小船上有甲、乙两运动员,他们的质量相等,以相对于湖面相同的水平速率沿相反方向先后跃入水中,若甲先跳,乙后跳,则()A.小船末速度向右,乙受小船的冲量大B.小船末速度向左,甲受小船的冲量大C.小船末速度为零,甲受小船冲量大D.小船末速度为零,乙受小船冲量大4、握在手中的瓶子不滑落下来,这是因为()

A.手的握力大于瓶子所受的重力B.手的握力等于瓶子所受的重力C.手对瓶子的静摩擦力大于瓶子所受的重力D.手对瓶子的静摩擦力等于瓶子所受的重力5、如图所示;厚壁容器的一端通过胶塞插进一支灵敏温度计和一根气针,另一端有个用卡子卡住的可移动胶塞.用打气筒慢慢向容器内打气,使容器内的压强增大到一定程度,这时读出温度计示数.打开卡子,胶塞冲出容器口后()

A.温度计示数变大;实验表明气体对外界做功,内能减少。

B.温度计示数变大;实验表明外界对气体做功,内能增加。

C.温度计示数变小;实验表明气体对外界做功,内能减少。

D.温度计示数变小;实验表明外界对气体做功,内能增加。

6、关于涡流,下列说法中不正确的是(

)

A.

真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置B.

家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的C.

阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动D.

变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流评卷人得分二、多选题(共6题,共12分)7、如图所示,光滑半圆形轨道固定在垂直纸面向外的匀强磁场内,一带量为+q的带电小球从轨道左端静止释放,则下列说法正确的是()A.小球每次经过轨道最低点时对轨道压力相同B.小球每次经过轨道最低点时对轨道压力不同C.小球能到达轨道右端相同高度D.小球不能到达轨道右端相同高度8、如图所示,在电容器两极板间存在垂直纸面向外的匀强磁场,在忽略重力和空气阻力情况下,一带电粒子恰能做匀速直线运动.

则下列说法正确的是()

A.粒子带正电,电容器下级板带正电B.粒子带负电,电容器下级板带正电C.粒子带正电,电容器下级板带负电D.粒子带负电,电容器下级板带负电9、恒力F

作用在质量为m

的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,没有被拉动,则经时间t

;下列说法正确的是()

A.拉力F

对物体的冲量大小为零B.拉力F

对物体的冲量大小为Ft

C.拉力F

对物体的冲量大小是Ft

cos

娄脠

D.合力对物体的冲量大小为零10、如图所示、两极板水平放置的平行板电容器间形成匀强电场.两极板间相距为d.一带负电的微粒从上极板M的边缘以初速度V0射入,沿直线从下极板的边缘射出.已知微粒的电量为q、质量为m.下列说法正确的是()A.微粒运动的加速度为0B.微粒的电势能减小了mgdC.两极板间的电势差为mgd/qD.M极板的电势高于N板的电势11、下列说法中正确的是(

)

A.布朗运动反映的是液体分子的无规则运动B.物体放出热量,温度一定降低C.气体对容器壁的压强是由于大量气体分子对器壁的碰撞作用产生的D.热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能大小的量度12、如图为卢瑟福和他的同事们做娄脕

粒子散射实验的装置示意图,荧光屏和显微镜一起分别放在图中的ABCD

四个位置时,关于观察到的现象,下列说法正确的是(

)

A.相同时间内放在A

位置时观察到屏上的闪光次数最多B.相同时间内放在B

位置时观察到屏上的闪光次数只比放在A

位置时稍微少些C.放在CD

位置时屏上观察不到闪光D.放在D

位置时屏上仍能观察到一些闪光,但次数极少评卷人得分三、填空题(共8题,共16分)13、电子绕核运动可等效为一环形电流,设氢原子中的电子以速率v在半径为r的轨道上运动,用e表示电子的电荷量,则其等效电流的大小为____.14、一个电热器接在220V交流电路上,发热功率为1kW,如果把它接在直流电路中,使其功率也是1kW,直流电路的电压必须是____V.一个电容器接在交流电路上,击穿与否,取决于交流电压的瞬时值是否超过电容器的耐压值.连接在220V交流电源两端的电容器要能正常工作,其耐压值必须大于____V.15、将长度为20cm、通有O.1A电流的直导线放入一匀强磁场中,电流与磁场的方向如图所示.已知磁感应强度为1T,试求下列各图中导线所受安培力的大小并在图中标明方向.(1)FA=________N.(2)FB=________N.(3)FC=________N.(4)FD=________N.16、如图所示三相对称电路中,当开关S1,S2都闭合时,电流表读数均为10A;当S1断开,S2闭合时,A1=____,A2=____,A3=____.

17、远距离输电时,为了减少输送过程中的热损耗,常采用______输电(选填“高压”或“低压”).从发电站输出的功率为220kW,输电线的总电阻为5Ω.用11kV和110kV的电压输电,在输电线上损失的功率分别为______W和______W.18、利用图中所示的装置可以研究自由落体运动.

实验中需要调整好仪器;接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落.

打点计时器会在纸带上打出一系列的小点.

(1)

为了测试重物下落的加速度;还需要的实验器材有______.(

填入正确选项前的字母)

A.天平B.

秒表C.

刻度尺D.

弹簧测力计。

(2)

若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值,而实验操作与数据处理均无错误,写出一个你认为可能引起此错误差的原因:______.19、某单色光照射光电管阴极K

时,发生光电效应,测得光电子的最大初动能为8.80eV

若此光是一群氢原子受激发从n=4

能级向低能级跃迁时产生的,则阴极K

的逸出功为______,电子的遏止电压为______.20、从同一高度以不同的初速度水平抛出两个小球,小球都做平抛运动,最后落到同一水平地面上.两个小球在空中运动的时间____(选填“相等”或“不相等”),落地时的速度____(选填“相同”或“不相同”).评卷人得分四、实验探究题(共2题,共14分)21、如图所示;某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带,纸带上两相邻计数点的时间间隔为T=0.10s

其中s1=5.12cms2=5.74cms3=6.41cms4=7.05cms5=7.68cms6=8.33cm

则打E

点时小车的瞬时速度的大小是______m/s

加速度的大小是______m/s2(

计算结果保留两位有效数字)

22、如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接.将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器的电容C将______,静电计指针偏转角θ将______,电容器两极板间的场强E将______(三空均选填“变小”、“不变”、“变大”).参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、A【分析】

电路中电灯正常发光,所以UL=6V;

=2A;

P出=UMI-I2RM=48-8W=40W

故选A.

【解析】【答案】电动机正常工作时的电路是非纯电阻电路;闭合电路欧姆定律不适用.对于R是纯电阻,可以用欧姆定律求电流.根据功率关系求出电动机输出的功率.

2、C【分析】解:以独轮车和演员作为研究对象;整体受到重力G和钢索对独轮车的作用力F,由平衡条件得:

F=G=mg=80×10N=800N;即2Tcos60°=800N,解得:T=800N,故C正确,ABD错误;

故选:C.

以独轮车和演员作为受力对象;受力分析,根据平衡条件求解钢索对独轮车的作用力大小.

本题关键是正确的进行受力分析,根据平衡条件列方程求解,要注意钢索对独轮车的作用力大小是钢索对车各种力的合力.【解析】【答案】C3、C【分析】【分析】因不计阻力,运动员跃入水中过程,两人和船组成的系统动量守恒。根据动量守恒定律求出两运动员跃入水中的速度。根据动量定理,通过动量的变化量判断冲量的大小。解决本题的关键掌握动量守恒定律和动量定理,并能灵活运用,运用动量守恒定律时注意速度的方向。【解答】由于甲与乙相对于湖面的速率相等;速度方向相反,且两运动员的质量相同,所以两运动员相对于湖面的动量大小相等,方向相反,所以根据动量守恒定律可知,甲与乙跃入水中后,船的速度为零。

由于甲先向左跃入水中;乙后向右跃入水中,并且两运动员相对于湖面的速率相等,所以两运动员跃入水中时速度的变化量不同,甲跃入水中时速度的变化量较大,故甲跃入水中时受到的冲量大些,故C正确,ABD错误。

故选C。

【解析】C

4、D【分析】解:A

由于瓶子未滑落;故瓶子竖直向所受合力为零,mg鈭�f=0

即f=mg

故瓶子所受静摩擦力等于瓶子的重力.

故D正确AC错误.

B;手对瓶子的压力为水平方向;而重力在竖直方向,故两力大小没有直接的关系.

故B错误.

故选:D

.【解析】D

5、C【分析】

打开卡子;气体体积膨胀对外做功,所以W<0;

由热力学第一定律△U=W+Q;可知气体内能减小,温度降低.

故选C.

【解析】【答案】由于容器内的压强增大到一定程度;打开卡子后,气体体积膨胀对外做功.

根据热力学第一定律知道气体内能减小.

6、B【分析】解:A

高频感应炉是用涡流来熔化金属对其进行冶炼的;炉内放入被冶炼的金属,线圈内通入高频交变电流,这时被冶炼的金属中产生涡流就能被熔化.

故A正确;

B;电磁炉利用高频电流在电磁炉内部线圈中产生磁场;当含铁质锅具放置炉面时,铁磁性锅体被磁化,锅具即切割交变磁感线而在锅具底部产生交变的涡流,恒定磁场不会产生涡流,故B错误;

C;阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动;当金属板从磁场中穿过时,金属板板内感应出的涡流会对金属板的运动产生阻碍作用.

故C正确;

D;在整块导体内部发生电磁感应而产生感应电流的现象称为涡流现象;要损耗能量,不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小涡流,故D正确.

本题选择错误的;故选:B

线圈中的电流做周期性的变化;在附近的导体中产生感应电流,该感应电流看起来像水中的漩涡,所以叫做涡流.

涡流会在导体中产生大量的热量.

掌握涡流的原理及应用与防止:真空冶炼炉,硅钢片铁心,金属探测器,电磁灶等.

注意电磁炉是利用电流的热效应和磁效应的完美结合体,它的锅具必须含磁性材料,最常见的是不锈钢锅.【解析】B

二、多选题(共6题,共12分)7、BC【分析】解:A;洛伦兹力对小球不做功;小球运动过程只有重力做功,小球机械能守恒,小球每次到达最低点时速度大小相等,小球做圆周运动的向心力大小相等,小球向右经过最低点时所受洛伦兹力竖直向下,小球向左经过最低点时所受洛伦兹力竖直向上,两种情况下小球对轨道的压力不同,故A错误,B正确;

C;由于洛伦兹力不做功;只有重力做功,小球运动过程机械能守恒,小球可以导电右端相同高度处,故C正确,D错误;

故选:BC.

洛伦兹力对小球不做功;根据小球运动方向判断出洛伦兹力方向,然后分析小球到达最低点时对轨道作用力大小是否相同,应用机械能守恒定律或动能定理分析判断小球能否到达右端等高处.

本题考查了小球在磁场中的运动,知道洛伦兹力对小球不做功是解题的前提与关键,分析清楚小球运动过程、应用机械能守恒定律可以解题.【解析】【答案】BC8、AB【分析】略【解析】AB

9、BD【分析】【分析】力对物体的冲量可以根据公式:I=Ft

计算.

冲量具有独立性.

冲量是矢量,合成要使用平行四边形定则。该题考查冲量的计算,直接代入公式即可.

属于基础题目。【解答】AB.

拉力F

对物体的冲量:IF=Ft.

故A错误;B正确;

CD.

由于地面对物体的摩擦力较大;物体没有被拉动,说明物体仍然处于平衡状态,受到的合外力为0.

所以合力对物体的冲量大小为0

故C错误,D正确。

故选BD。

【解析】BD

10、ACD【分析】解:A;由题分析可知;微粒做匀速直线运动,加速度为零.故A正确.

B;重力做功mgd;微粒的重力势能减小,动能不变,根据能量守恒定律得知,微粒的电势能增加了mgd.故B错误.

C、由上可知微粒的电势能增加量△ɛ=mgd,又△ɛ=qU,得到两极板的电势差U=.故C正确.

D;由题可判断出电场力方向竖直向上;微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势.故D正确.

故选ACD

微粒在电场中受到重力和电场力;而做直线运动,电场力与重力必定平衡做匀速直线运动,否则就做曲线运动.微粒的加速度一定为零.根据能量守恒研究微粒电势能的变化.由△ɛ=qU,求解电势差.由题可判断出电场力方向竖直向上,微粒带负电,电场强度方向竖直向下,M板的电势高于N板的电势.

本题是带电粒子在电场中运动的问题,关键是分析受力情况,判断出粒子做匀速直线运动.【解析】【答案】ACD11、CD【分析】解:A

布朗运动是固体小颗粒的运动;是液体分子无规则运动的反映,不是液体分子的无规则运动;故A错误;

B;物体放出热量时;若同时外界对物体做功,则温度可以升高,故B错误;

C;根据压强的微观意义可知;大量气体分子对器壁的持续撞击引起了气体对容器壁的压强,故C正确;

D;根据热量的物理意义可知;热量是热传递过程中,物体间内能的转移量;温度是物体分子平均动能的标志,也是分子平均动能大小的量度,故D正确;

故选:CD

布朗运动是固体小颗粒的运动;但它反映了液体分子的无规则运动;

做功和热传递都可以改变物体的内能;

气体压强是由于大量分子对器壁的碰撞产生的;

温度是分子的平均动能的标志.

该题对热学内容的考查较为全面,在学习中要注意全面把握;但要注意理解热力学定律及布朗运动等内容.【解析】CD

12、AD【分析】解:A

放在A

位置时;相同时间内观察到屏上的闪光次数最多。说明大多数射线基本不偏折,可知金箔原子内部很空旷。故A正确;

B;放在B

位置时;相同时间内观察到屏上的闪光次数比A

处少的多,说明较少射线发生偏折,可知原子内部带正电的体积小。故B错误;

C;放在CD

位置时;屏上仍能观察一些闪光,但次数极少。说明极少数射线较大偏折,可知原子内部带正电的体积小且质量大。故C错误;

D;放在D

位置时;屏上可以观察到闪光,只不过很少很少。说明很少很少射线发生大角度的偏折。故D正确。

故选:AD

该实验中;放射源放出一束射线轰击金箔,运用显微镜前荧光屏去观察射线的多少.

课本中,该实验的结论是:多数射线基本不偏折,少数发生较大角度的偏转,个别的粒子几乎被反射回来.

该题考查娄脕

粒子散射实验,关键要记住该实验中观察到的现象和通过该实验得出的结论.【解析】AD

三、填空题(共8题,共16分)13、略

【分析】

由题,电子圆周运动的速率为v,半径为r,则电子运动的周期T=

根据电流的定义式得到,等效电流为I==

故答案为:

【解析】【答案】原子中的电子绕原子核的运动,根据圆周运动的知识求出周期,再根据电流的定义式I=研究等效电流的大小.

14、略

【分析】

220V是指的交流电的有效值的大小;根据有效值的定义可知,要使功率相等,那么直流电的电压也为220V;

正弦式交流电的最大值是有效值的倍,即最大值为220V,所以电容器要能正常工作,其耐压值必须大于220V.

故答案为:220;220.

【解析】【答案】交流电有最大值和有效值,交流电的有效值是根据电流的热效应来定义的,即让交流电和直流电在相等的时间内产生相等的热量.正弦式交流电的最大值是有效值的倍.

15、略

【分析】【解析】试题分析:(1)由因得到(2)由因得到(3)由因得到(4)由因得到考点:安培力的一般表达式【解析】【答案】(1)0(2)0.02(3)0.01方向为垂直纸面向里(4)0.02方向见下图16、0AA【分析】【解答】设每一个电阻的电阻值都是R,则相电压为:U相=IR=10R

线电压:U线=U相=10R

当S1断开,S2闭合时,U支路没有电流,所以A1=0;

此时电阻RW和电阻RU两个电阻串联后与RV并联接在V和W两个支路之间,电路中的总电阻:

而电阻两端的电压为线电压,所以电流为:A

故答案为:0,A,A

【分析】由图可知该电路的电阻的接法是三角形接法,线电压与相电压相等,然后结合当S1闭合,S2断开时,与当S1断开,S2闭合时电阻的接法即可求出.17、略

【分析】解:在输送电功率不变的情况下;电压越高,线路中的电流越小;

用11KV电压输电时,电流I===20A;

则损失的功率为:P=I2R=202×5=2000W;

若使110KV的电压输电,则电流为:I'===2A;

则损失的功率为:P'=I'2R=22×5=20W;

故答案为:高压200020

根据P=UI可知,电功率一定时,电压越高,线路中的电流就越小,由Q=I2Rt可得,电阻和通电时间一定时,电流越小,电流通过导线产生的热量越小;根据P=UI求解电流,再根据P=I2R即可求得损失的功率.

用高压输电不仅可以减少线路中电能的损耗,同时降低热损耗和材料成本,都能在输电过程中节约能源,而提高电压是一种非常有效的做法.【解析】高压;2000;2018、C

打点计时器与纸带间存在摩擦【分析】解:(1)

根据运动学公式得:鈻�x=at2

a=鈻�xT2

为了测试重物下落的加速度;还需要的实验器材有:米尺,用来测量计数点之间的距离.

该实验中不需要天平;通过打点计时器打点的时间间隔可以计算出计数点之间的时间间隔,所以也不需要秒表.

故选:C

(2)

若实验中所得到的重物下落的加速度值小于当地的重物加速度值;说明重物下落过程中除了受重力,还受到了打点计时器对纸带的摩擦力.

故答案为:(1)C(2)

打点计时器与纸带间存在摩擦.

解决实验问题首先要掌握该实验原理;了解实验的仪器;操作步骤和数据处理以及注意事项.

清楚实验中需要测量的物理量,从中知道需要的仪器和多余的仪器.

知道实验原理,清楚实际情况下存在的误差.【解析】C

打点计时器与纸带间存在摩擦19、略

【分析】解:由题意可知;氢原子跃迁时释放的光子能量大于最大初动能,可知可能是从n=4

跃迁到n=1

或从n=3

跃迁到n=1

或n=2

跃迁到n=1

时产生的光子;

若从n=4

跃迁到n=1

光子能量为12.75eV

根据光电效应方程知,逸出功W0=hv鈭�Ekm=12.75鈭�8.80eV=3.95eV

若从n=3

跃迁到n=1

光子能量为12.09eV

根据光电效应方程知,逸出功W0=hv鈭�Ekm=12.09鈭�8.80eV=3.29eV

若从n=2

跃迁到n=1

光子能量为10.2eV

根据光电效应方程知,逸出功W0=hv鈭�Ekm=10.2鈭�8.80eV=1.40eV

根据Ekm=eUC

得,遏止电压UC=Ekme=8.80eVe=8.80V

故答案为:3.95eV

或3.29eV

或1.40eV8.80V

能级跃迁时释放的能量等于两能级间的能级差;结合光电效应方程求出阴极K

的逸出功,根据最大初动能的大小求出遏止电压.

解决本题的关键掌握光电效应方程,知道最大初动能与遏止电压的关系,注意能级跃迁时,从n=4

能级向低能级跃迁时,可能放出6

种频率的光子.【解析】3.95eV

或3.29eV

或1.40eV8.80V

20、略

【分析】

(1)从同一高度以不同的初速度水平抛出两个小球;小球都做平抛运动,最后落到同一水平地面上.可见小球竖直方向的位移是相同的,两小球在竖直方向上均做自由落体运动,位移相同,那么它们就具有相同的运动时间和竖直方向的相同的落地速度.

根据分运动合运动之间具有等时性;

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