广东省云浮市罗定素龙第三高级中学高二物理月考试卷含解析_第1页
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1、广东省云浮市罗定素龙第三高级中学高二物理月考试卷含解析一、 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. 有一根竖直长直导线和一个通电三角形金属框处于同一竖直平面内,如图所示,当竖直长导线内通以方向向上的电流时,若重力不计,则三角形金属框将 A水平向左运动 B竖直向上 C处于平衡位置 D以上说法都不对参考答案:A2. (多选题)如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力)()A若离子带正电,E方向应向下B若离子带负电,E方向应向上C若离子带正电,E方向应向上D不管离子带何种电,E方向都向下参考答案:AD【考

2、点】带电粒子在混合场中的运动【分析】在复合场中对带电粒子进行正确的受力分析,粒子离子在复合场中沿水平方向直线通过故有qE=qvB,若粒子带正电,则受洛伦兹力向上,而电场力向下,若带负电,则受洛伦兹力向下,而电场力向上,由此可正确解答结果【解答】解:在复合场中对带电粒子进行正确的受力分析,在不计重力的情况下,离子在复合场中沿水平方向直线通过故有qE=qvB,若粒子带正电,则受洛伦兹力向上,而电场力向下,所以电场强度的方向向下;若带负电,则受洛伦兹力向下,而电场力向上,所以电场强度的方向向下,因此AD正确,BC错误故选:AD3. (单选)如右图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图将铜盘

3、放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流若图中铜盘半径为L,匀强磁场的磁感应强度为B,回路总电阻为R,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为.则下列说法正确的是()A回路中有大小和方向周期性变化的电流B回路中电流大小恒定,且等于C回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘D若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过参考答案:B4. 一个氘核()与一个氚核()发生聚变,产生一个中子和一个新核,并出现 质量亏损.聚变过程中 A.吸收能量,生成的新核是 B.放出能

4、量,生成的新核是C.吸收能量,生成的新核是 D.放出能量,生成的新核是参考答案:B5. (单选)比值定义法是物理学中一种常用的方法,下面表达式中不属于比值定义法的是( )A电流B磁感应强度 BC场强 D电势 参考答案:A二、 填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (16分)如图为日常生活用电的电压随时间变化的规律图,由图可知:该交流电电压的峰值为 V,有效值为 V,周期为 s,频率为 Hz。参考答案:220, 220, 0.02, 507. 图为一空间探测器的示意图,P1、P2、P3、P4是四个喷气发动机,P1、P3的连线与空间一固定坐标系的x轴平行,P2、P4的连线与y轴平行每台

5、发动机喷气时,都能向探测器提供推力,但不会使探测器转动开始时,探测器相对于坐标系以恒定的速率v0沿正x方向平动先开动P1,使P1在极短的时间内一次性喷出质量为m的气体,气体喷出时相对于坐标系的速度大小为v.然后开动P2,使P2在极短的时间内一次性喷出质量为m的气体,气体喷出时相对坐标系的速度大小为v.此时探测器的速度大小为2v0,且方向沿正y方向假设探测器的总质量为M(包括气体的质量),每次喷出气体的质量m与探测器总质量M的比值_和每次喷出气体的速度v与v0的比值_参考答案:48. (4分)如图,条形磁铁在光滑水平面上以一定的初速度向左运动时,磁铁将受到线圈给它的_(填吸引或排斥),磁铁的机械

6、能_(填变大、变小或不变),流过电阻R的电流方向_(填向左或向右)。参考答案: 吸引,减小,向左9. (2014春?博乐市校级期中)波的 和 现象是波特有的现象振动方向和传播方向 ,叫做横波 参考答案:干涉,衍射,垂直波的干涉和衍射现象解:干涉与衍射是波特有的现象;物理学中把质点的振动方向与波的传播方向垂直的波称作横波;故答案为:干涉,衍射,垂直10. 一闭合线圈有50匝,总电阻R20,穿过它的磁通量在0.1s内由8103Wb增加到1.2102Wb,则线圈中的感应电动势E ,线圈中的电流强度I= 。参考答案:2;0.111. 如图所示,在直角坐标系的原点O处有一放射源,向四周均匀发射速度大小相

7、等、方向都平行于纸面的带电粒子。在放射源右边有一很薄的挡板,挡板与xoy平面交线的两端M、N与原点O正好构成等腰直角三角形。已知带电粒子的质量为m,带电量为q,速度为,MN的长度为L。若在y轴右侧加一平行于x轴的匀强电场,要使y轴右侧所有运动的粒子都能打到挡板MN上,则电场强度E0的最小值为_ ,在电场强度为E0时,打到板上的粒子动能为_.参考答案: 12. (1)理想变压器原线圈匝数为110匝,副线圈匝数为660匝,若原线圈接在6V的蓄电池上,则副线圈两端的电压为 ; (2)电动机、变压器的线圈都绕在铁芯上,铁芯用互相绝缘的硅钢片叠合组成,而不用整块的硅钢铁芯,其目的是为了减小_;(3)一个

8、铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间,当转动磁铁时,铝框跟着同方向转动,这个现象属于_。 参考答案:(1) 0 (2) 涡流_ (3) 电磁驱动 13. (3分)红光在水中的波长和绿光在真空中的波长相等,水对红光的折射率为,则红光和绿光在水中频率之比为 。参考答案:三、 实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14. 如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反。磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在下图中感应电流I与线框移动距离x的关系图的是()参考答案:C15. 某同学用多用电表进行测

9、量一只未知阻值的电阻他先按照正确的步骤操作后,测量的结果如图9所示请你读出其阻值大小为_为了使多用电表测量的结果更准确,该同学接着测量前应该完成下列步骤中的_ A. 换“100”档再机械调零; B. 换“100”档再欧姆调零C换“1”档再机械调零; D换“1”档再欧姆调零;参考答案:1000;B四、计算题:本题共3小题,共计47分16. 如图(a)所示,平行金属导轨MN、PQ光滑且足够长,固定在同一水平面上,两导轨间距L025 m,电阻R05 ,导轨上停放一质量m01 kg、电阻r01 的金属杆,导轨电阻可忽略不计,整个装置处于磁感应强度B04 T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,现用一外力F沿

10、水平方向拉杆,使其由静止开始运动,理想电压表的示数U随时间t变化的关系如图(b)所示试分析与求:图(a)图(b)(1)分析证明金属杆做匀加速直线运动;(2)求金属杆运动的加速度;(3)写出外力F随时间变化的表达式;(4)求第25 s末外力F的瞬时功率参考答案:解析:(1)UE,Uv,因U随时间均匀变化,故v也随时间均匀变化,金属杆做匀加速直线运动 (2)由图象ka 则金属杆运动的加速度:a m/s224 m/s2ks5u (3)由牛顿第二定律FF安maBILmama004t024(N) (4)第25 s末外力F的瞬时功率PFv(004t024)at204 W17. 如图所示,在平面直角坐标系x

11、oy的第四象限有垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m=5.0108kg、电量为q=1.0106C的带电粒子,从静止开始经U0=10V的电压加速后,从P点沿图示方向进入磁场,已知OP=30cm,(粒子重力不计,sin37=0.6,cos37=0.8),求:(1)带电粒子到达P点时速度v的大小(2)若磁感应强度B=2.0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,求QO的距离(3)若粒子不能进入x轴上方,求磁感应强度B满足的条件参考答案:解:(1)对带电粒子的加速过程,由动能定理代入数据得:v=20m/s(2)带电粒子仅在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,有:得代入数据得:R=0.50m而=0.50m 故圆心一定在

12、x轴上,轨迹如图所示由几何关系可知:OQ=R+Rsin53故OQ=0.90m (3)带电粒子不从x轴射出(如图),由几何关系得:OPR+Rcos53由并代入数据得:B=5.33T 答:(1)带电粒子到达P点时速度v的大小20m/s;(2)若磁感应强度B=2.0T,粒子从x轴上的Q点离开磁场,则QO的距离0.9m;(3)若粒子不能进入x轴上方,则磁感应强度B满足大于5.33T条件【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力【分析】(1)粒子处于加速阶段,则由动能定理可求出速度大小;(2)粒子仅在洛伦兹力作用下,做匀速圆周运动,由牛顿第二定律可求出运动的半径大小再根据几何关系,建立已知长度与半径的关系,从而即可求得;(3)由于带电粒子不从x轴射出,根据几何关系可得半径的取值范围,再由半径公式可推导出磁感应强度B满足的条件18. 如图所示,A球从倾角为300的光滑斜面上滚下,同时B球以加速度a在光滑水平面上从斜面底端开始做匀加速直线运动,不计A球从光滑斜面到光滑水平面转弯处的能量损失,若A球追上B球时两球速度恰好相等,g取10m/s2,求:(1)

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