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文档简介
辽宁省抚顺市职业中学2022年度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.交流发电机中产生正弦式电流,其中交变电动势为零的时刻出现在(
)A.线圈平面和磁感线平行,线圈磁通量为零时
B.线圈平面跟磁感线垂直,线圈磁通量最大时C.线圈平面转到中性面位置时
D.线圈平面转到跟中性面垂直的位置时参考答案:
BC2.如图所示,光滑水平足够长的金属导轨间距为L,导轨电阻不计,处在竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场中;质量均为m、电阻均为R的导体棒ab和cd静止于导轨上。若给导体棒ab一个水平向右的初速度v0,下列说法中正确的是(
)A.金属棒cd将向左运动B.金属棒cd将向右运动C.若开始时金属棒ab和cd均静止,而磁感应强度减小,则金属棒ab和cd将相互远离D.若开始时金属棒ab和cd均静止,而磁感应强度减小,则金属棒ab和cd将相互靠近参考答案:BC3.(单选)关于磁感线的一些说法,不正确的是()A.磁感线上各点的切线方向,就是该点的磁场方向B.磁场中两条磁感线一定不相交C.磁感线分布较密的地方,磁感应强度较强D.通电螺线管的磁感线从北极出来,终止于南极,是一条不闭合的曲线参考答案:考点:磁感线及用磁感线描述磁场.分析:磁场是客观存在的,磁感线是不存在的,是为了描述磁场人为画出的,在磁体的外部,磁感线从N极出发,回到S极;在磁铁的内部,磁感线从S极出发,回到N极.磁感线上各点的切线方向,就是该点的磁场方向;磁感线的疏密表示磁场的强弱.解答:解:A、磁感线上各点的切线方向,就是该点的磁场方向.故A正确;B、磁感线在空间中不相交,不中断,故B正确;C、磁感线的疏密表示磁场的强弱.故C正确;D、在磁体的外部,磁感线从N极出发,回到S极;在磁铁的内部,磁感线从S极出发,回到N极,是闭合曲线.故D错误;本题要求选择不正确的,故选:D点评:在磁场中,某点的磁场方向、该点磁感线方向和该点小磁针北极受磁力方向相同,这三个方向相同,知道其中的一者,能判断另外两者.4.如图所示为竖直平面内的直角坐标系。一个质量为m的质点,在恒力F和重力的作用下,从坐标原点O由静止开始沿直线OA斜向下运动,直线OA与y轴负方向成角(<90°)。不计空气阻力,则以下说法正确的是A.当时,质点的机械能守恒B.当时,质点的机械能守恒C.当时,质点的机械能一定增大D.当时,质点的机械能可能减小也可能增大参考答案:B5.一个矩形线圈在匀强磁场中匀角速转动,产生交变电动势的瞬时表达式为e=10sin4?t,则(
)A.该交变电动势的频率为2HzB.零时刻线圈平面与磁场垂直C.t=0.25s时,e达到最大值D.在1s时间内,线圈中电流方向改变100次参考答案: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,在半径为R=45m的圆心O和圆周A处,有两个功率相同的喇叭,同时发出振辐相同,频率相同,起振相同的声波,且波长=10m。若人站在B处,正好听不到声音;若逆时针方向从B走到A,则时而听到时而听不到声音。则由B到达A点的过程中,有_____处听不到声音。参考答案:8处7.下面的表格是“研究电流跟电压、电阻关系”的实验数据记录:
表1电阻R=15Ω电压U(V)1.534.5电流I(A)0.10.20.3
表2电压U=2V电阻R(Ω)51020电流I(A)0.40.20.1分析表1数据,可得出结论
;分析表2数据,可得出结论
。参考答案:8.有一充电的平行板电容器,两板间电压为3V,现使它的电量减少3×10-4C,于是电容器两极板间电压减小了2V,此电容器的电容是________μF,电容器原来的带电量是________C,若电容器极板上的电量全部放掉,电容器的电容________μF.参考答案:9.右图中竖直方向的平行线表示电场线,但未标明方向。一个带电量为的微粒,仅受电场力的作用,从M点运动到N点时,动能增加了,则该电荷运动的轨迹不可能是虚线(选“a”或“b”);若N点的电势为,则M点电势为。参考答案:10.某物体做直线运动,物体的速度—时间图像如图所示,若初速度大小为v0,末速度大小为vt,则在时间t1秒内物体的平均速度v_________.(填<、>或=)参考答案:>11.如图所示,质量为m的木箱在推力F的作用下在水平面上运动,F与水平方向的夹角为θ,木箱与水平面间的动摩擦因数为μ,则水平面给木箱的支持力大小为
,木箱受到的摩擦力大小为
.参考答案:mg+Fsinθ;μ(mg+Fsinθ).【考点】牛顿第二定律.【分析】对物块进行受力分析,物块受重力、支持力、摩擦力及F;正交分解列方程式即可.【解答】解:对物块进行受力分析,如图有竖直方向合力为0,即FN=mg+Fsinθ;又有f=μFN=μ(mg+Fsinθ);故答案为:mg+Fsinθ;μ(mg+Fsinθ).12.利用油膜法可以粗略测定分子的大小,试说明其实验原理.若已知n滴油的总体积为V,一滴油所形成的油膜面积为S,求一个油分子的直径.(注:油滴滴到水面上,会在水面散开,形成单分子油膜.)参考答案:考点:用油膜法估测分子的大小.专题:实验题.分析:利用油膜法测分子的直径,让油滴在水面上尽量散开,形成单分子的薄膜,通过已知油滴的体积与油膜的面积,从而求出膜的厚度,即为油分子的直径.解答:解:让油滴在水面上尽量散开,形成单分子的薄膜,已知n滴油的总体积为V,则一滴油的体积为,由于一滴油所形成的油膜面积为S,所以油膜的厚度为d=.故答案为:.点评:考查如何运用油膜法来测量分子的直径,同时注意要让油尽量散开,这样才能使厚度即为分子的直径,注意V是n滴油的总体积.13.一探空火箭未打中目标而进入绕太阳的近似圆形轨道运行,轨道半径是地球绕太阳公转半径的9倍,则探空火箭绕太阳公转周期为_______年。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.很多轿车中设有安全气囊以保障驾乘人员的安全,轿车在发生一定强度的碰撞时,利叠氮化纳(NaN3)爆炸产生气体(假设都是N2)充入气囊.若氮气充入后安全气囊的容积V=56L,囊中氮气密度ρ=2.5kg/m3,已知氮气的摩尔质最M=0.028kg/mol,阿伏加德罗常数NA=6.02×1023mol-1,试估算:(1)囊中氮气分子的总个数N;(2)囊中氮气分子间的平均距离.参考答案:解:(1)设N2的物质的量为n,则n=氮气的分子总数N=NA代入数据得N=3×1024.(2)气体分子间距较大,因此建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,所以一个气体的分子体积为:而设边长为a,则有a3=V0解得:分子平均间距为a=3×10﹣9m答:(1)囊中氮气分子的总个数3×1024;(2)囊中氮气分子间的平均距离3×10﹣9m.【考点】阿伏加德罗常数.【分析】先求出N2的物质量,再根据阿伏加德罗常数求出分子的总个数.根据总体积与分子个数,从而求出一个分子的体积,建立每个分子占据一个立方体,则分子间的平均距离,即为立方体的边长,15.(解答)如图所示,一水平放置的矩形线圈abcd,在细长的磁铁N极附近竖直下落,保持bc边在纸外,ab边在纸内,由图中位置Ⅰ经位置Ⅱ到位置Ⅲ,这三个位置都靠得很近,且位置Ⅱ刚好在条形磁铁中心轴线上,在这个过程中穿过线圈的磁通量怎样变化?有无感应电流?参考答案:穿过线圈的磁通量先减少后增加,线圈中有感应电流根据条形磁铁N极附近磁感线的分布情况可知,矩形线圈在位置Ⅰ时,磁感线从线圈的下面斜向上穿过;线圈在位置Ⅱ时,穿过它的磁通量为零;线圈在位置Ⅲ时,磁感线从线圈上面斜向下穿过。所以,线圈从Ⅰ到Ⅱ磁通量减少,从Ⅱ到Ⅲ磁通量增加。穿过线圈的磁通量发生变化,有感应电流产生四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如右图所示,电阻R1、R2、R3的阻值相等,电池的内阻不计,开关S闭合前流过R2的电流为I,求S闭合后流过R2的电流大小.参考答案:17.如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中.质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上.初始时刻,弹簧恰处于自然长度,导体棒具有沿轨道向上的初速度v0.整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触.已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行.(1)求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;(2)当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;(3)导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q.参考答案:解:(1)棒产生的感应电动势 通过的电流大小 ,电流方向为b→a(2)棒产生的感应电动势为,感应电流 棒受到的安培力大小,方向沿斜面向上 根据牛顿第二定律有
解得(3)导体棒最终静止,有
压缩量 设整个过程回路产生的焦耳热为Q0,根据能量守恒定律有 电阻R上产生的焦耳热 18.裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核92235U为燃料的反应堆中,当92235U俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为:92235U+01n﹣→54139Xe+3894Sr+301n.已知92235U的原子质量为235.0439u,01n的原子质量为1.0087u,54139Xe的原子质量为138,9178u,3894Sr的原子质量为93.9154u,且1u的质量对应的能量为9.3×102MeV,此裂变反应释放出的能量
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