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2021年湖北省恩施市接龙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.如图2甲所示,两个闭合圆形线圈a、b的圆心重合,放在同一个水平面内,线圈b中通以如图2乙所示的电流,设t=0时b中的电流沿逆时针方向(如图2甲中箭头所示),则线圈a在0一t2时间内A.一直有顺时针方向的电流B.一直有逆时针方向的电流C.先有逆时针方向的电流,后有顺时针方向的电流D.先有顺时针方向的电流,后有逆时针方向的电流参考答案:B2.在如图所示的电路中,电源的电动势为ε,内阻为r,滑动变阻器最大阻值为R,当滑动端P在R上左右滑动时(电流表和电压表均视为理想电表)A.伏特表的最大读数为ε,最小读数为零B.伏特表的最大读数为,最小读数为零C.安培表的最大读数为,最小读数为
D.安培表的最大读数为,最小读数为零参考答案:BC3.(多选题)小车静止在光滑水平面上,站在车上的人练习打靶,靶装在车上的另一端,如图所示.已知车、人、枪和靶的总质量为M(不含子弹),每颗子弹质量为m,共n发,打靶时,枪口到靶的距离为d.若每发子弹打入靶中,就留在靶里,且待前一发打入靶中后,再打下一发.则以下说法中正确的是()A.待打完n发子弹后,小车将以一定的速度向右匀速运动B.待打完n发子弹后,小车应停在射击之前位置的右方C.在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移相同D.在每一发子弹的射击过程中,小车所发生的位移不相同参考答案:BC【考点】动量守恒定律.【分析】子弹、枪、人、车系统水平方向不受外力,水平方向动量守恒;设子弹出口速度为v,根据动量守恒定律求解出车后退速度,计算出子弹飞到靶需要的时间和后退位移即可.【解答】解:子弹、枪、人、车系统水平方向不受外力,水平方向动量一直守恒,子弹射击前系统总动量为零,子弹射入靶后总动量也为零,故仍然是静止的;设子弹出口速度为v,车后退速度大小为v′,以向左为正,根据动量守恒定律,有:0=mv﹣[M+(n﹣1)m]v′…①子弹匀速前进的同时,车匀速后退,故:vt+v′t=d…②联立解得:v′=,t=,故车后退距离为:△s=v′t=×=;每颗子弹从发射到击中靶过程,车均退△S,故n颗子弹发射完毕后,小车后退:S=n?△S=;由于整个系统动量守恒,初动量为零,故打完n发后,车静止不动,小车应停在射击之前位置的右方,故AD错误,BC正确;故选:BC.4.如图是描述给定电容器的电容C、两极板间的电压U和所带电荷量Q之间的关系图线,其中正确的是参考答案:D5.如图所示为一测定液面高低的传感器示意图,A为固定的导体芯,B为导体芯外面的一层绝缘物质,C为导电液体,把传感器接到图示电路中,已知灵敏电流表指针偏转方向与电流方向相同。如果发现指针正向右偏转,则导电液体的深度h变化为(
)A.h正在减小
B.h正在增大C.h不变
D.无法确定参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6..图2给出了汽车从A点出发到B点做直线运动的v-t图线,据图可知。在0s-40s内汽车加速度是
m/s2;在40s-120s内汽车的位移大小是
m;在120s-200s内汽车做
运动;由图中得到汽车从A点开始到第一次速度大小为10m/s时所需的时间是
s。参考答案:0.5m/s2
1600m
匀减速
20s7.在某次闪电中,持续的时间约0.005s,所形成的平均电流约6×104A。若闪电过程中流动的电量以0.5A的电流通过电灯,可供灯照明的时间为
s
参考答案:600s8.某气体在、两种不同温度下的分子速率分布图象如图所示,纵坐标表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,横坐标表示分子的速率.可见,
(选填“>”或“<”),温度升高,分子的平均速率
(选填“增大”或
“减小”).参考答案:<、增大气体的分子的运动的统计规律:中间多,两头少;温度高,最可几速率向速度较大的方向移动;故T1<T2;温度升高,分子热运动的平均动能增加,故平均速率增加。9.已知电流表的内阻约为,电压表内阻约为,若待测电阻约为,用伏安法测其电阻,应采用电流表
接法(填内、外接法),若实验时要求电压表的示数能够从零开始调节,应采用的电路是
(填分压式、限流式)参考答案:外接法
分压式10.如图所示,是某实验小组同学根据实验数据绘制的图像,直线A为电源的路端电压U与电流I关系的图像,直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图像,用该电源与电阻R组成闭合电路,则电阻R=
,电源的电动势为
,内电阻为
电源的总功率
。参考答案:,3V,,6W11.质量是50kg的人,以10m/s的水平速度在极短的时间内,跳上一辆迎面驶来的质量为200kg、速度为2m/s的车上,则跳后瞬间,车的速度大小为
m/s,方向为
(填“正”或“负”),(以车原来速度方向为正方向).参考答案:0.4,负.【考点】动量守恒定律.【分析】对人和车组成的系统研究,在水平方向上动量守恒,结合动量守恒定律求出人跳上车后,车的大小和方向.【解答】解:人和车组成的系统在水平方向上动量守恒,以车原来速度方向为正方向,根据动量守恒得:﹣mv1+Mv2=(M+m)v,代入数据解得:==﹣0.4m/s,方向为负.故答案为:0.4,负.12.一段导体两端电压是4V,在2min内通过导体某一横截面积的电量是15C,那么这段导体的电阻应是
Ω.参考答案:3213.(5分)如图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。这些氢原子总共辐射出
种不同频率的光,各种光子中光子能量最小值为
eV。
参考答案:6(2分),0.66(3分)三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.在“测定金属的电阻率”的实验中,测定阻值约为3—5Ω的金属丝的电阻率,实验中所用的电压表规格:量程0—3V、内阻3kΩ;电流表规格:量程0—0.6A、内阻0.1Ω;还有其他一些器材。具体操作步骤如下
(1)按照右图电路连接实验器材;
(2)用螺旋测微器测得金属丝的直径d;
(3)实验中还应测出的物理量是
;
电阻率的计算公式为ρ=
。参考答案:15.用伏安法测量一个定值电阻的电阻值,现有的器材规格如下:A.待测电阻Rx(大约100Ω)B.直流毫安表A1(量程0~10mA,内阻约为100Ω)C.直流毫安表A2(量程0~40mA,内阻约为40Ω)D.直流电压表V1(量程0~3V,内阻约为5kΩ)E.直流电压表V2(量程0~15V,内阻约为15kΩ)F.直流电源(输出电压4V,内阻计)G.滑动变阻器R(阻值范围0~50Ω,允许最大电流1A)H.开关一个、导线若干(1).根据器材的规格和实验要求,为使实验结果更加准确,直流毫安表应选
,直流电压表应选
。(填序号A、B、C、D)(2).在方框内画出实验电路图,要求电压和电流的变化范围尽可能大。参考答案:C
,
D
(分压、外接)解:(1)由题意可知,电源为必选的,其电压为4V,故考虑准确性,电压表只能选择3V量程;则电路中的电流300mA故电流表只能选择C,电压表只能选择D;
(2)由于滑动变阻器电阻最大只有15Ω,而待测电阻100Ω,故滑动变阻器起不到必要的控制作用,故滑动变阻器只能采用分压接法;同时,故电流表应选用外接法;故答案如图所示;
根据原理图可以连接实物图,注意导线不能交叉;导线要接在接线柱上,连接时选连接滑动变阻器与电源;然后再并联测量电路;如图所示;
故答案为:(1)C,D;
(2)(3)如图所示;
四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,某空间内存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电场方向水平向右,磁场方向垂直于纸面向里。一段光滑绝缘的圆弧轨道AC固定在场中,圆弧所在平面与电场平行,圆弧的圆心为O,半径R=1.8m,连线OA在竖直方向上,圆弧所对应的圆心角=37°.现有一质量m=3.6×10-4kg、电荷量q=9.0×10-4C的带正电小球(视为质点),以v0=4.0m/s的速度沿水平方向由A点射入圆弧轨道,一段时间后小球从C点离开圆弧轨道.小球离开圆弧轨道后在场中做匀速直线运动.不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2.求:(1)匀强电场场强E的大小;(2)小球运动到C点时的速度大小;(3)小球刚射入圆弧轨道瞬间对轨道压力的大小.参考答案:(1)小球离开轨道后做匀速直线运动,其受力情况如图1所示,则有
①所以
E=3.0N/C
(2)设小球运动到C点时的速度为v。在小球沿轨道从A运动到C的过程中,根据动能定理有
②解得
v=5.0m/s
③小球由A点射入圆弧轨道瞬间,设小球对轨道的压力为N,小球的受力情况如图2所示,根据牛顿第二定律有
④根据图1还有:
⑤ks5u由③④⑤可求得:
N=h根据牛顿第三定律可知,小球由A点射入圆弧轨道瞬间对轨道的压力N′=N=3.2×10—3N
17.示波器可以视为加速电场与偏转电场的组合,电子在里面先加速再偏转后离开偏转电场,打在荧光屏上。若已知前者的电压为U1,后者电压为U2,极板长为L,板间距为d,且电子加速前初速可忽略.求示波器的灵敏度(偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量y/U2称为“灵敏度”).参考答案:18.如图所示,一个系在丝线下端的带正电、可视为点电荷的小球B
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