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文檔簡介

山西省朔州市安子中學2021年高二物理月考試卷含解析一、選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分.每小題只有一個選項符合題意1.關于交流電的下列說法正確的是(

)A.在一個周期內交流電的方向只改變一次B.交流電器設備上標出的電壓和電流值都是指有效值C.某正弦交流電壓的最大值為311V,則該交流電壓最小值為-311VD.用交流電流表和交流電壓表測交流電流或電壓時,應測得交流電流或電壓的最大值參考答案:2.下列關于分子力和分子勢能的說法中,正確的是(

)A.當分子力表現為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而增大B.當分子力表現為引力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的增大而減小C.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而增大D.當分子力表現為斥力時,分子力和分子勢能總是隨分子間距離的減小而減小C參考答案:C3.(單選)根據電場強度的定義式E=可知,電場中確定的某點

(

)A.電場強度與檢驗電荷受到的電場力成正比,與檢驗電荷的電荷量成反比B.檢驗電荷的電荷量q不同時,受到的電場力F也不同,場強也不同C.檢驗電荷的電性不同,受到的電場力的方向不同,場強的方向也不同D.電場強度由電場本身決定,與是否放置檢驗電荷及檢驗電荷的電荷量、電性均無關參考答案:D4.人站在絕緣板上,手扶著起電機,頭發(fā)豎起來,則頭發(fā)帶電的方式屬于A.摩擦起電

B.傳導起電C.感應起電

D.以上方式都不屬于參考答案:B5.關于布朗運動,下列說法中正確的是A.懸浮在液體或氣體中的小顆粒的無規(guī)則運動就是分子的無規(guī)則運動B.布朗運動反映了液體或氣體分子的無規(guī)則運動C.溫度越低時,布朗運動就越明顯D.布朗運動是懸浮在液體中的花粉分子的運動,反映了液體分子對固體顆粒撞擊的不平衡性參考答案:B二、填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6.一臺給低壓照明電路供電的變壓器,初級所加交流電壓為u=311sin314tV。能夠使次級獲得有效值為36V的安全電壓,它的初、次級線圈匝數之比應為__________。當次級電路使五盞“36V

40W”的燈泡正常發(fā)光時,它的初級電流的有效值是___________A。(該變壓器可視為理想變壓器)參考答案:7.一萬用表的歐姆擋有4檔,分別為×1Ω,×10Ω,×100Ω,×1000Ω,現用它來測一未知電阻值,當用×100Ω擋測量時,發(fā)現指針的偏轉角度很小,為了使測量結果更準確,測量前應進行如下兩項操作,先

,接著

,然后再測量并讀數。參考答案:

換×1000Ω擋,兩表筆對接進行電阻調零8.如圖所示,半徑是0.2m的圓弧狀光滑軌道置于豎直面內并固定在地面上,軌道的最低點為B,在軌道的A點(弧AB所對圓心角小于5°)和弧形軌道的圓心O兩處各有一個靜止的小球Ⅰ和Ⅱ,若將它們同時無初速釋放,先到達B點的是________球參考答案:

Ⅱ9.某同學利用如圖所示的電路測量電源的電動勢和內電阻。他利用測量出來的幾組電壓和電流值畫出了U-I圖線。根據圖線求出的電源電動勢E=______,電源的內電阻r=______。參考答案:U0,

10.如圖所示,水平導軌處于蹄形磁鐵的磁場中,導線P所在處的磁場方向豎直

(選填“向上”或“向下”);閉合電鍵,通電導線P在磁場中受到的力稱為

(選填“安培力”或“洛倫茲力”),由左手定則可知,該力的方向

(選填“向左”或“向右”)。參考答案:向上,安培力,向右。11.籃球是一項很受歡迎的運動?!吧匣@”是籃球中的一種動作,指進攻到籃下的位置跳起,把籃球升起接近籃筐的位置,再以單手將球投進。其中跳起過程可分為下蹲、蹬地、離地上升、下落四個過程。蹬地的過程中,運動員處于________狀態(tài);離地上升的過程中,不計空氣阻力,運動員處于________狀態(tài)(兩空均選填“超重”、“失重”或“完全失重”)。參考答案:

(1).超重

(2).完全失重蹬地的過程中,運動員加速向上運動,加速度向上,處于超重狀態(tài);離地上升的過程中,不計空氣阻力,運動員的加速度為向下的g,處于完全失重狀態(tài).點睛:本題主要考查了對超重失重現象的理解,知道加速度向上時為超重,加速度向下為失重;人處于超重或失重狀態(tài)時,人的重力并沒變,只是對地面的壓力變了.12.(1)有一渡船正在渡河,河寬400m,船在靜水中的速度為4m/s,水流速度為3m/s,則船最短的渡河時間為

s,船最短的渡河距離為

m;(2)同名磁極相互

、異種電荷相互

。(填“吸引”或“排斥”)參考答案:(1)100

、400

(3分)

(2)排斥、吸引13.有A、B兩個電容器,它們的電容分別是C1和C2,且C1>C2。那么,如果它們兩極板間的電勢差相等,則電容器

所帶電量多;如果它們所帶電量相等,則電容

兩極板間的電勢差大。(填“A”或“B”)參考答案:A、B三、簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14.很多轎車中設有安全氣囊以保障駕乘人員的安全,轎車在發(fā)生一定強度的碰撞時,利疊氮化納(NaN3)爆炸產生氣體(假設都是N2)充入氣囊.若氮氣充入后安全氣囊的容積V=56L,囊中氮氣密度ρ=2.5kg/m3,已知氮氣的摩爾質最M=0.028kg/mol,阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,試估算:(1)囊中氮氣分子的總個數N;(2)囊中氮氣分子間的平均距離.參考答案:解:(1)設N2的物質的量為n,則n=氮氣的分子總數N=NA代入數據得N=3×1024.(2)氣體分子間距較大,因此建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,所以一個氣體的分子體積為:而設邊長為a,則有a3=V0解得:分子平均間距為a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮氣分子的總個數3×1024;(2)囊中氮氣分子間的平均距離3×10﹣9m.【考點】阿伏加德羅常數.【分析】先求出N2的物質量,再根據阿伏加德羅常數求出分子的總個數.根據總體積與分子個數,從而求出一個分子的體積,建立每個分子占據一個立方體,則分子間的平均距離,即為立方體的邊長,15.(5分)某電流表的量程為10mA,當某電阻兩端的電壓為8V時,通過的電流為2mA,如果給這個電阻兩端加上36V的電壓,能否用這個電流表來測量通過該電阻的電流?并說明原因。參考答案:R==4000Ω;=9mA<10mA

所以能用這個電流表來測量通過該電阻的電流。四、計算題:本題共3小題,共計47分16.如圖所示,空間分布著有理想邊界的勻強電場和勻強磁場.左側勻強電場的場強大小為E、方向水平向右,電場寬度為L;中間區(qū)域勻強磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直紙面向里.一個質量為m、電量為q、不計重力的帶正電的粒子從電場的左邊緣的O點由靜止開始運動,穿過中間磁場區(qū)域進入右側磁場區(qū)域后,又回到O點,然后重復上述運動過程.求:(1)中間磁場區(qū)域的寬度d;(2)帶電粒子從O點開始運動到第一次回到O點所用時間t.參考答案:解:(1)帶電粒子在電場中加速,由動能定理得:qEL=mv2﹣0,帶電粒子在磁場中偏轉,由牛頓第二定律得:qvB=m,由以上兩式解得:R=,可見在兩磁場區(qū)粒子運動半徑相同,如圖所示:三段圓弧的圓心組成的三角形△O1O2O3是等邊三角形,其邊長為2R.所以中間磁場區(qū)域的寬度為:d=Rsin60°=;(2)在電場中:t1===2,在中間磁場中運動時間:t2=T=×=,在右側磁場中運動時間:t3=T=×=,則粒子第一次回到O點的所用時間為:t=t1+t2+t3=2+;答:(1)中間磁場區(qū)域的寬度d為;(2)帶電粒子從O點開始運動到第一次回到O點所用時間t為2+.【考點】帶電粒子在勻強磁場中的運動;帶電粒子在勻強電場中的運動.【分析】(1)由動能定理求出粒子的速度,粒子在磁場中由洛倫茲力充當向心力,由牛頓第二定律求出軌跡的半徑.根據幾何關系求解中間磁場區(qū)域的寬度;(2)先求出在電場中運動的時間,再求出在兩段磁場中運動的時間,三者之和即可帶電粒子從O點開始運動到第一次回到O點所用時間.17.如圖所示,光滑水平面上放有A、B、C三個物塊,其質量分別為mA=2.0kg,mB=mC=1.0kg,用一輕彈簧固接A、B兩物塊,B、C只是靠在一起.現用力壓縮彈簧使三物塊靠近,此過程外力做功72J,然后釋放,求:

(1)釋放后物塊B對物塊C一共做了多少功?

(2)彈簧第二次被壓縮時,彈簧具有的最大彈性勢能為多大?參考答案:(1)釋放后,在彈簧恢復原長的過程中B和C和一起向左運動,當彈簧恢復原長后B和C的分離,所以此過程B對C做功。選取A、B、C為一個系統,在彈簧恢復原長的過程中動量守恒(取向右為正向):①

2分系統能量守恒:②

2分B對C做的功:③

2分聯立①②③并代入數據得:

1分(2)B和C分離后,選取A、B為一個系統,當彈簧被壓縮至最短時,彈簧的彈性勢能最大,此時A、B具有共同速度v,取向右為正向由動量守恒:

3分彈簧的最大彈性勢能:⑤

2分聯立①②④⑤并代入數據得:

2分18.如圖所示,導軌平面與地面所成角度θ=37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),不計導軌電阻,導軌間距L=2m,其頂端接有電阻R0=1.5Ω。在MM’N’N區(qū)域中(MM’、N’N垂直于導軌)有垂直導軌面向里的勻強磁場B;在KK’H’H區(qū)域中(KK’、H’H垂直于導軌)有沿斜面向下的勻強磁場B’。金屬桿P、Q與導軌垂直且接觸良好,其質量均為m=1kg,電阻均為R=3Ω。其中P與導軌間的動摩擦因數μ=0.8,放置在B’中;Q桿光滑,在沿斜面向上的恒定拉力F的作用下由靜止開始運動,如圖,初始時刻Q桿離MM’的距離和磁場區(qū)B的寬度均為d=3m。當Q桿運動到NN’位置時,撤去拉力F。已知:Q桿向上和向下通過磁場B時都是勻速的;P桿則一直處于靜止狀態(tài),且當Q桿向下通過磁場B時,P恰好能保持靜止狀態(tài)。取重力加速度g=10m/s2,最大靜摩擦力等于滑動摩擦力。求:(1)拉力F的大小(2)磁場B的大?。?)磁場B’的大小參考答案:(1)因為Q光滑,所以Q兩次通過B時的速率v相同,安培力大小FQ相同。 ,, 解得F=2mgsinθ=

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