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高二下学期3月月考物理参考答案1.C【详解】A.图甲中,线圈旋转时通过线圈的磁通量是不变的,不会产生感应电流,故A错误;B.图乙中,冶炼炉在交流电的作用下产生涡流效应来发热,从而熔化金属,故B错误;C.图丙中,通过旋转切割磁感线使导线两端产生电势差,由于回路中的磁通量一直为0,不会产生感应电流。其中ac边转动切割磁感线的有效长度与bc边长度相同,故产生的电势差也相同,故C正确;D.图丁中,法拉第圆盘切割磁感线产生的感应电动势大小为,电动势大小恒定,不是交变电流,故D错误。故选C。2.B【详解】B.由线圈内磁感应强度方向可知电路中的电流为逆时针方向,由极板间电场强度方向可知,下极板带正电,所以电容器正处于充电状态,故B正确;A.电容器正处于充电状态,电容器所带电荷量增大,电容器中的电场能增大,则线圈中的磁场能减小,所以电路中电流正在减小,故A错误;C.电场能和磁场能没有负值,所以电场能和磁场能的变化周期是电流变化周期的一半,C错;D.增大电容器的电容,由和可知振荡周期变大,振荡频率减小,D错故选B。4.B【详解】A.小李起跳的过程中,小李的化学能转化为机械能,因此系统的机械能不守恒,故A错误;BD.由于小李和小车组成的系统在水平方向不受外力,竖直方向受到重力的作用,因此系统动量不守恒,只是在水平方向动量守恒,根据动量守恒定律可知,当小李具有向左的分速度时,小车具有向右的速度,即小车向右运动,故B正确,D错误;C.由于系统在水平方向动量守恒,初始状态,系统动量为零,根据动量守恒定律可知,末状态系统的动量也为零,即最终小李和小车也处于静止状态,故C错误。故选B。5.D【详解】B.电梯轿厢底部安装了永磁铁,故上、下方线圈在电梯轿厢下降时会产生感应电流,根据楞次定律,从上往下看可知,上方线圈电流方向为顺时针,下方线圈电流方向为逆时针,两线圈相互排斥,故B错误;ACD.上、下方线圈均对轿厢有阻碍作用,轿厢向下运动,远离上方线圈,故上方线圈有扩张的趋势,轿厢靠近下方线圈,故下方线圈有收缩的趋势,故D正确。故选D。6.B【详解】A.根据左手定则可知,图甲中上极板A板是电源的负极,故A错误;B.粒子在电场中,根据动能定理,在磁场中,根据牛顿第二定律可得,粒子打在照相底片D上的位置到S3的距离为,联立,解得,所以,图乙中粒子打在照相底片D上的位置越靠近S3,粒子的比荷越大,故B正确;C.设回旋加速器D形盒的半径为R,粒子获得的最大速度为,根据牛顿第二定律有,粒子获得的最大动能为,由上式可知粒子获得的最大速度与加速电压无关,所以无法通过增大加速电压使带电粒子获得的最大动能增大,故C错误;D.图丁中若导体中的载流子是质子,根据左手定则可知,质子运动到N板,则导体左右两侧的电势,故D错误。故选B。3.C【详解】A.由图可知在时刻,回路的磁通量为零,所以线圈平面与中性面垂直,故A正确,不符合题意;B.线圈转动的角速度大小为感应电动势的最大值为,则感应电流的最大值为感应电流的有效值为整理可得故B正确。C.到过程中,磁通量变化量的绝对值为,所以这段时间内感应电动势的平均值为故C错误,符合题意;D.线框转动一周产生的热量为解得故D正确,不符合题意。故选C。7.D【详解】A.由图乙可知,t=1s时质点P沿y轴正方向振动,根据“上下坡”法可知,简谐波沿x轴正方向传播,故A错误;B.由图甲和图乙可知波长和周期分别为,则波速,从图甲时刻开始计时,Q点第一次到达波谷所用时间,故B错误;C.由图甲可知,t=1s时M点位于平衡位置且正在向y轴负方向振动,可知t=0时M点位于平衡位置且正在向y轴正方向振动,则初相,由图乙可知,振幅角频率,因此M质点的振动方程为,故C错误;D.因为,故从t=1s计时,再经7s,P质点的路程为,故D正确。8.BC【详解】A.光发生全反射的条件是从光密介质射向光疏介质,因此光导纤维的内芯折射率更大,是光密介质,外套是光疏介质,故A错误;B.肥皂膜在阳光下呈现彩色条纹,是因为肥皂膜前后两个表面反射的光发生薄膜干涉,不同波长的可见光干涉条纹间距不同,从而呈现出彩色图案,属于光的干涉现象,故B正确;C.单色光通过狭缝后呈现出条纹状图样,是光绕过狭缝发生衍射的结果,属于光的衍射现象,故C正确;D.根据多普勒效应,声源远离观察者时,观察者接收到的声波波长变长,频率减小,故D错误。故选BC。9.ABC【详解】A.灯泡的铭牌为(18V,9W),则灯泡正常发光时的电阻为,故A正确;C.电路中两个灯泡均恰好正常发光,原线圈中的电流等于灯泡的额定电流,则有,根据电流匝数关系有,解得,故C正确;B.电路中两个灯泡均恰好正常发光,副线圈两端电压与灯泡的额定电压相等,由于理想变压器不消耗功率,则原线圈的输入功率为,故B正确;D.结合上述可知,定值电阻,故D错误。故选ABC。10.BC【详解】A.轨道与小球组成的系统,在竖直方向有重力和支持力的合力不为零,动量不守恒;水平方向不受外力,动量守恒。因此系统总动量不守恒,故A错误;B.当小球到达轨道最低点B时,轨道速度最大。水平方向动量守恒,根据机械能守恒联立解得,故B正确;CD.小球从A到C,水平方向动量守恒,设轨道位移为x,小球水平位移为s,根据动量守恒,有两边同乘以t,可得又因,联立解得,故C正确,D错误。故选BC。11.【答案】(1)乙 (2)A1.5 (3)A靠近【详解】(1)[1]用秒表测量时间;要从摆球过平衡位置时开始计时,因为此处速度大、计时误差小,而最高点速度小、计时误差大,所以图乙正确。(2)①[1]A.为减小实验误差,大头针A、B及C、D之间的距离应适当大些,故A正确;B.因光线在a面的折射角等于在面时的入射角,则即使A、B连线与法线间夹角较大时,也不可能在一侧发生全反射,故B错误;C.不可用玻璃砖代替尺子画出边界,以免损坏反光面,故C错误。故选A。②[2]玻璃的折射率(3)①[1]M、N、P三个光学元件依次为滤光片、单缝、双缝。故选A。②[2]实验时,要想增加从目镜中观察到的条纹个数,需要减小条纹间距,根据可知,需将毛玻璃屏向靠近双缝的方向移动,即减小L。12.【答案】(1)> (2)(3) (4)【详解】(1)依题意知碰后A、B球的速度方向都向上,即A、B球碰前的总动量向上,即。(2)A、B球碰前自由下落,即碰前瞬间A、B球的速度都为,A、B球碰后B竖直上抛的最大高度为,即A、B球碰后瞬间,B球速度大小为。(3)若A、B球碰撞过程动量守恒,则有,即有成立。(4)若A、B球碰撞过程为弹性碰撞,则有和,同时成立,化简可得13.【答案】(1) (2)【详解】(1)从C点射入的光线,根据折射定律有,得,则直径上有光照射的长度(2)由几何知识可得,从点入射的光在采光半球中运动的路程,速度,在采光球中运动时间,光线进入导光管有,可得,由几何知识得,光线在导光管中运动的路程,时间,得14.【答案】(1)1N,方向水平向右 (2) (3)【详解】(1)0∼2s内感应电动势,感应电流,安培力,由左手定则可知安培力方向水平向左,最大静摩擦力,由题可知金属杆静止,当最小时,则有,解得,方向水平向右(2)0∼2s内通过金属杆的电荷量,2∼5s内金属杆的位移,通过金属杆的电荷量,故0∼5s内通过杆的电荷量为(3)0∼2s内,电阻R的焦耳热为,2∼5s内,由功能关系有,5s时金属杆的速度,联立解得,电阻R的焦耳热为,故15.【答案】(1) (2), (3),【详解】(1)由题意可知,粒子在磁场中做匀速圆周运动,且运动半径为r=d,洛伦兹力提供向心力,则,可得(2)粒子在电场中做一个反向的平抛运动,则,,,解得,由位移关系可得,可得,则(3
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