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1、2021-2022学年四川省成都市机车车辆厂子弟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. (多选)如下图是验证楞次定律实验的示意图,竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中正确的是()参考答案:CD2. (单选)如图所示,带负电的金属环绕其轴OO匀速转动时,放在环顶部的小磁针最后将( )AN极竖直向上BN极竖直向下ks5uCN极水平向左D小磁针在水平面内转动参考答案:C3. 如图所示
2、电路,平行板电容器的一个极板与滑动变阻器的滑动端C相连接。电子以速度v0垂直于电场线方向射入并穿过平行板间的电场。在保证电子还能穿出平行板间电场的情况下,若使滑动变阻器的滑动端C上移,则电容器极板上所带电量q和电子穿越平行板所需的时间t A电量q增大,时间t也增大 B电量q不变,时间t增大C电量q增大,时间t不变 D电量q不变,时间t也不变 参考答案:C4. 多数同学家里都有调光台灯、调速电风扇,过去是用变压器来实现上述调节的,缺点是成本高、体积大、效率低且不能任意调节灯的亮度或风扇的转速.现在的调光台灯、调速电风扇是用可控硅电子元件来实现调节的.如图所示为一个经过双向可控硅电子元件调节后加在
3、电灯上的电压,即在正弦式电流的每一个周期中,前面的被截去,从而改变了电灯上的电压.那么现在电灯上的电压为( )AB CUm D参考答案:B5. 半径为r带缺口的刚性金属圆环在纸面上固定放置,在圆环的缺口两端引出两根导线,分别与两块垂直于纸面固定放置的平行金属板连接,两板间距为d,如图所示。有一变化的磁场垂直于纸面,规定向内为正,变化规律如图所示。在t=0时刻平板之间中心有一重力不计,电荷量为+q的微粒,从静止释放,两板间距足够长。则以下说法正确的是( )A. 第1秒内金属圆环中的感应电流为逆时针方向B. 第2秒内粒子所受电场力将反向C. 第1秒内粒子将向下做自由落体运动D. 第1秒内上极板的电
4、势高于下极板的电势参考答案:D【详解】A. 有楞次定律可知:第1秒内金属圆环中的感应电流为顺时针方向,故A错误;B. 根据楞次定律可知在前2s内金属板上极板带正电,上极板电势高于下极板,电场方向没有发生变化,所以第2秒内粒子所受电场力不会反向,故B错误;CD. 根据楞次定律可知在前2s内金属板上极板带正电,上极板电势高于下极板,平行板内存在向下的电场,所以带正电的粒子受到向下的电场力,但加速度不一定等于g,所以不一定做自由落体运动,故C错误;D正确;二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 已知ABC处于匀强电场中将一个带电量q=2106C的点电荷从A移到B的过程中,电场力做功W
5、1=1.2105J;再将该点电荷从B移到C,电场力做功W2=6106J已知A点的电势A=5V,则B、C两点的电势分别为 V和 V试在图中画出通过A点的电场线参考答案:1,2【考点】电势能;电势【分析】根据电场力做功的公式W=qU求出A、B间,B、C间电势差,由A点的电势A=5V,分别求出B、C两点的电势在AB连线上找出与C点电势相等的点,作出等势线,根据电场力与等势线垂直,且由高电势指向低电势,作出电场线【解答】解:A、B间的电势差为UAB=B、C间的电势差为=3VUAB=AB,UBC=BC,又A=5V,代入解得,B=1V,C=2VAB连线中点D的电势为 D=2V,与C点电势相等,将DC连接起
6、来,即为等势线,过A点DC作垂线,如图为电场线故答案为:1,27. 用伏安法测电阻,可采用如图所示的甲、乙两种接法。如所用电压表内阻为5000,电流表内阻为0.5。(1)当测量100左右的电阻时,宜采用 电路;(2)现采用乙电路测量某电阻的阻值时,两电表的读数分别为10 V、0.5 A,则此电阻的真实值为 。(结果保留三位有效数字)参考答案:(1)甲 (2)20.18. 某交流发电机正常工作时,电动势E=Emsint,当磁感应强度增大到原来的2倍,转速变为原来的1/3,其它条件不变时,感应电动势的表达式为 参考答案: 提示:根据交变电流的瞬时值表达式推断。9. 如图所示,磁流体发电机的通道是一
7、长为L的矩形管道,其中按图示方向通过速度为v等离子体,通道中左、右两侧壁是导电的,其高为h,相距为a,而通道的上下壁是绝缘的,所加匀强磁场的大小为B,与通道的上下壁垂直.不计摩擦及粒子间的碰撞,则_导电壁电势高(填“左”或“右”),两导电壁间的电压为_参考答案:右,Bav10. 我们通过实验可以探究感应电流的产生条件,在下图的实验中,线圈A通过滑动变阻器和开关接到电源上,线圈B的两端连接到电流表上,把线圈A装在线圈B里面通过实验,判断线圈B中是否有电流产生 (1)开关闭合的瞬间 感应电流产生(填“有”或“无”)(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时, 感应电流产生(填“有”或“无”)(3)断开
8、开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片, 感应电流产生(填“有”或“无”)(4)归纳以上实验的结果,产生感应电流的条件是 参考答案:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化【考点】研究电磁感应现象【分析】穿过闭合回路的磁通量发生变化,电路中产生感应电流;根据感应电流产生的条件分析答题【解答】解:(1)开关闭合的瞬间,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;(2)开关总是闭合的,缓慢滑动变阻器时,穿过线圈的磁通量也会发生变化,线圈中产生感应电流;(3)断开开关后,迅速移动滑动变阻器的滑片,穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中产生感应电流;由以上实验可知:穿过闭合回路的磁通量发
9、生变化故答案为:(1)有;(2)有;(3)有;(4)穿过闭合回路的磁通量发生变化11. 一灵敏电流计,满刻度电流为Ig=500A,表头电阻Rg=200,若将改装成量程为1.0V的电压表,应再 一个 的电阻。参考答案:12. 如图所示,在光滑绝缘的水平面上,一个半径为10cm、电阻为、质量为0.1kg的金属圆环以的速度向一有界磁场滑去,磁场的磁感应强度为0.5T经过一段时间圆环恰有一半进入磁场,共产生了3.2J的热量,则此时圆环的瞬时速度为_,瞬时加速度为_参考答案: 13. 2007年10月24日,中国用长征运载火箭成功地发射了“嫦娥1号”卫星如右图是某监测系统每隔2.5s拍摄的,关于起始匀加
10、速阶段火箭的一组照片已知火箭的长度为40m,用刻度尺测量照片上的长度关系,结果如图所示火箭的加速度大小a_m/s2,火箭在照片中第2个像所对应时刻的瞬时速度大小v_m/s.参考答案:(1)8 42 三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (6分)图所示是电场中某区域的电场线分布图,P、Q是电场中的两点。(1)请比较P、Q两点中电场强度的强弱并说明理由。(2)把电荷量为=3.0C的正点电荷放在电场中的P点,正电荷受到的电场力大小为F=6.0N;如果把移去,把电荷量为=6.010C的负点电荷放在P点,求负荷电荷受到的电场力F的大小方向。参考答案:(1)Q点电场强度较强(1分)。
11、因为Q点处电场线分布较P点密(1分)。(2)P点电场强度E=F/q=6/(310)10(N/C)(2分)方向向左(或与电场强度方向相反) (1分)15. 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1010 m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
12、,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
13、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零四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图所示:已知有界匀强磁场宽度为d,一个质量为m带电量为q的基本粒子以速度v垂直进入匀强磁场,出去后速度偏转角,求(1)匀强磁场的磁感应强度(2)粒子在磁场中运动的时间参考答案: (1)R=d/sin -(2分) Bqv=mv2/R -(2分) B=mv/qR=mvsin/qd -(1分) (2) T=2m/Bq -(2分)t=T/2 -(1分) t=m/Bq -(2分)17. (12分)如图所示,有一初速可忽略的电子经电压U1500V加速后,进入两块水平放置、间距为d2cm、电压为U210V的平行金属板A、B间. 若电子从板正中央水平射入,且恰好能从B板的右端射出.求:(1)金属板的长度L;(2)电子离开电场的偏转的角度正切值tan;(3)电子从B板右端射出电场时的动能Ek为多少电子伏特。参考答案: , Ek=eU1+eU2505eV18.
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