广东省东莞市竹溪中学高二物理月考试题含解析_第1页
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1、广东省东莞市竹溪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. (单选)如图所示是一个质点做匀变速直线运动的位置时间(xt)图象中的一段,关于该质点的运动以下说法不正确的有()A该质点做的是匀加速直线运动B质点在t=3.5s时的速度等于2m/sC质点在经过图线上P点所对应位置时的速度一定大于2m/sD质点在第4s内的路程大于2m参考答案:解:A、位移时间图线的切线斜率在增加,知速度增加,所以该匀变速运动为匀加速直线运动故A正确B、匀变速直线运动某段时间内的平均速度等于中间时刻的瞬时速度,则3.5s时的速度等于34s内的平均速度,v=故

2、B正确C、P点的切线斜率大于AB连线的斜率,则P点对应的速度大于2m/s故C正确D、质点在第4s内的路程等于位移的大小,等于2m故D错误本题选不正确的,故选:D2. 分析下列实验情况有感应电流产生的是A如图31所示,一段导体在水平金属框架上向左移动B如图32所示,闭合线圈在匀强磁场中以为轴转动C如图33所示,闭合线圈在匀强磁场中以为轴转动D如图34所示,闭合线圈在足够大的匀强磁场中向右移动 参考答案:AC3. (单选)电流表的内阻是Rg=200 ,满偏电流是Ig=500 A,现欲把这个电流表改装成量程为1.0 V的电压表,正确的方法是( )A.应串联一个0.1的电阻 B.应并联一个0.1的电阻

3、C.应串联一个1800的电阻 D.应并联一个1800的电阻参考答案:C4. (单选)下列叙述中,不符合物理学史的是 A.普朗克为了解释黑体辐射现象,第一次提出了能量量子化理论 B.爱因斯坦为了解释光电效应的规律,提出了光子说 C.卢瑟福通过对粒子散射实验的研究,提出了原子的核式结构模型 D.贝克勒尔通过对天然放射性的研究,发现原子核是由质子和中子组成的参考答案:D5. 如图所示的电路中,电源电动势为10V,电源内阻忽略不计,R1= 4,R2= 6,电容C=30F。闭合开关S,待电路稳定后再把开关S断开,S断开后通过R1的电荷量为 A1.810-4C B1.210-4CC2.410-4C D31

4、0-4C参考答案:B二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 如图所示,平行的两金属板M、N与电源相连,一个带负电的小球悬挂在两板间,闭合电键后,悬线偏离竖直方向的角度为,把电键K断开,移动N板向M板靠近,则角_ _(填“增大”“减少”“不变”)参考答案:不 变 7. 如图所示,三相交流电的线电压为380V,三相负载为三个完全相同的灯泡,则图中a灯的电压为_V;当交流电源的A相断开时,图中b灯的电压为_V。 参考答案:220,1908. 同一个物体从静止开始自由下落,下落1m和下落4m时物体获得的动能之比为 ,下落1s末和下落4s末物体动能之比为 参考答案:1:4 , 1:16

5、9. 在测定一节干电池(电动势约为1.5V,内阻约为2)的电动势和内阻的实验中,变阻器和电压表各有两个供选:A电压表量程为15V,B电压表量程为3V,C变阻器为(20,3A),D变阻器为(500,0.2A).电压表应该选_(填A或B),变阻器应该选_(填C或D)。参考答案:B(A表量程过大,测量误差较大);C( D变阻器的额定电流过小,且调节不便)。10. 如图所示,在场强为E的水平匀强电场中,一根长为l的绝缘杆,两端分别固定着带有电量q和q的小球(大小不计)现让缘绝杆绕中点O逆时针转动角,则转动中带电小球克服电场力做功为_参考答案:11. 如图所示,理想变压器的副线圈上接有两个灯泡L3 、L

6、4,原线圈与两个灯泡L1 、L2串联接在交流电源上.若四个灯泡完全相同,且都正常发光,则变压器原、副线圈的匝数比n1:n2= , 交流电源两端的电压与灯泡两端的电压之比为 . 参考答案:12. 如图所示,线圈L与电流表串联,线圈为100匝,在0.4 s内把磁铁插入线圈,这段时间里穿过线圈的磁通量由0增至1.2103 Wb这个过程中电流表的指针_(选填“会”或“不会”)偏转,线圈中的感应电动势为_V参考答案:会 0.3解:磁铁插入线圈,闭合线圈的磁通量发生变化,从而产生感应电动势,形成感应电流,则指针会偏转;根据法拉第电磁感应定律得E=N=100V=0.3V 故答案为:会,0.313. 库仑定律

7、的数学表达式是_,式中的比例常量叫_,其数值为_,其单位是_参考答案:三、 简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. (10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数

8、不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2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

9、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,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

10、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零四、计算题:本题共3小题,共计47分16. (12分)如图所示:水平放置的纸板M上有直径8cm的圆孔,光屏N与M相距6cm,点光源S在圆孔中心正上方相距6cm处,在纸板上面放一厚度为cm的玻璃砖(盖住整个圆孔)时,光屏上

11、光斑直径为20cm,求玻璃板的折射率?参考答案:解析:如图所示:17. 如图所示,光滑斜面AB与光滑水平面BC平滑连接。斜面AB长度L=3.0m,倾角=37。一小物块在A点由静止释放,先后沿斜面AB和水平面BC运动,接着从点C水平抛出,最后落在水平地面上。已知水平面BC与地面间的高度差h=0.80m。取重力加速度g=10m/s2,sin37=0.60,cos37=0.80。不计空气阻力。求(1)小物块沿斜面AB下滑过程中加速度的大小a;(2)小物块到达斜面底端B时速度的大小v;(3)小物块从C点水平抛出到落在地面上,在水平方向上位移的大小x。参考答案:(1)根据牛顿第二定律 ( 2分)解得:

12、( 1分)(2)根据机械能守恒定律 ( 2分) 解得: ( 1分)(3)水平方向上做匀速直线运动 ( 1分) 竖直方向上做自由落体运动 ( 1分) 上述、两式联立,解得: ( 2分)18. 在以坐标原点 O为圆心、半径为 r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示。 一个不计重力的带电粒子从磁场边界与 x轴的交点 A处以速度 v沿x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与 y轴的交点 C处沿+y方向飞出。 (1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷q/m ; (2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为,该粒子仍从 A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时

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