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文档简介
上海市北中学2022年度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,磁场垂直于纸面,磁感应强度在竖直方向均匀分布,水平方向非均匀分布。一铜制圆环用丝线悬挂于O点,将圆环拉至位置后无初速释放,在圆环从a摆向b的过程中(
)A.感应电流方向先逆时针后顺时针再逆时针B.感应电流方向一直是逆时针C.安培力方向始终与速度方向相反D.安培力方向始终沿水平方向参考答案:AD2.(单选)关于“电荷在电路中定向移动形成电流”有如下说法,其中正确的是()A.电流的速度就是自由电荷在电路中定向移动的速度B.电流的速度就是电场在电路中传播的速度,等于光速C.电流的方向就是自由电荷定向移动的方向D.在普通电路中,自由电荷定向移动的速度和普通子弹的速度数量级相当参考答案:B3.关于作用力与反作用力的说法下列正确的是A.作用力和反作用力作用在同一物体上B.地球对重物的作用力大于重物对地球的作用力C.作用力和反作用力有时相等有时不相等D.作用力和反作用力同时产生、同时消失参考答案:D【分析】由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,作用在两个物体上,力的性质相同,它们同时产生,同时变化,同时消失。【详解】由牛顿第三定律可知,作用力与反作用力大小相等,方向相反,作用在同一条直线上,但不在同一物体上,故AC错误;作用力与反作用力总是同时产生、同时变化、同时消失,故D正确;地球对重物作用力大于重物对地球的作用力是一对作用力和反作用力关系,故大小相等,故B错误。所以D正确,ABC错误。【点睛】考查牛顿第三定律及其理解.理解牛顿第三定律与平衡力的区。4.如图所示,一个质量为m、带电荷量为q的粒子,从两平行板左侧中点沿垂直场强方向射入,当入射速度为v时,恰好穿过电场而不碰金属板.要使粒子的入射速度变为,仍能恰好穿过电场,则必须再使A.粒子的电荷量变为原来的
B.两板间电压减为原来的C.两板间距离增为原来的4倍
D.两板间距离增为原来的2倍参考答案:AD5.(多选题)在如图所示的实验装置中,一带电平板电容器的极板A与一灵敏静电计相接,极板B接地.若极板A稍向右移动一点,则下列说法中正确的是()A.灵敏静电计指针张角变小B.灵敏静电计指针张角变大C.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变大D.极板上的电荷量几乎不变,两极板间的电压变小参考答案:BC考点:电容器的动态分析.专题:电容器专题.分析:由平行板电容器的决定式可求得电容的变化;由电容器的定义式可求得电容器两端的电压变化,则可得出静电计的指针偏角的变化.解答:解:极板A稍向右移动一点,电容器间的距离增大,则由C=可知,电容器的电容减小;因电容器和电源断开,故电容器极板上的电荷量不变,则由Q=UC可知,电容器两端的电压增大,则静电计的偏角增大,AD错误BC正确;故选:BC.点评:本题考查电容器的动态分析,要注意明确静电计的张角反映电容器两端的电压大小.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.如图所示,正方形ABCD处在一个匀强电场中,电场线与正方形所在平面平行。已知A、B、C三点的电势依次为φA=6.0V,φB=4.0V,φC=-2.0V。则:
(1)D点的电势φD=________。(2)在图中画出过A点的电场线(要把作图过程画在图上。)参考答案:(1)φD=0,(2)如图所示。
7.如图所示,有一方向水平向右的匀强电场,一个质量为m,带电量为+q的小球以初速度v0从a点竖直向上射入电场中.小球通过电场中b点时速度大小为
2v0.方向与电场方向一致,则匀强电场的场强大小为
参考答案:8.甲、乙两个作简谐振动的单摆摆长之比为9︰4,则它们的振动周期之比T甲︰T乙=
:
,在甲摆完成10次全振动的时间内,乙完成
次全振动。参考答案:3:2;159.电.量q=2.0×10-3C、质量m=1.0×10-4kg的带正电粒子从电场中的A点沿直线运动到B点的速度图象如图27所示,该粒子运动的加速度为______m/s2,A、B连线上各点的场强______(填“相等”或“不相等”),A点的场强为______N/C[U13]
参考答案:2.0×105;相等;1.0×10410.电磁波谱有无线电波、
、可见光、紫外线、X射线、γ射线。参考答案:11.铝的逸出功为W0=6.72×10-19
J,用波长λ=200nm的光照射不带电的铝箔,发生光电效应,此时铝箔表面带-------_____(选填“正”或“负”)电.若用铝箔制作光电管,普朗克常量h=6.63×10-34
J?s,则它的遏止电压为_____V
(结果保留二位有效数字).参考答案:正
2.012..在电磁感应现象实验中,研究磁通量变化与感应电流方向的关系时,所需的实验器材如图所示.现已用导线连接了部分实验电路.(1)请画实线作为导线从箭头1和2处连接其余部分电路;(2)实验时,将L1插入线圈L2中,合上开关瞬间,观察到电流计的指针发生偏转,这个现象揭示的规律是__________________________;(3)(多选)某同学设想使一线圈中电流逆时针流动,另一线圈中感应电流顺时针流动,可行的实验操作是(A)抽出线圈L1
(B)插入软铁棒(C)使变阻器滑片P左移
(D)断开开关
参考答案:(1)(2)、电磁感应现象
(3)B
C
13.物体从光滑斜面顶端由静止开始沿直线匀加速滑下,经过1s到达斜面中心,那么物体滑下斜面的的总时间为____________s.参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(6分)(1)开普勒第三定律告诉我们:行星绕太阳一周所需时间的平方跟椭圆轨道半长径的立方之比是一个常量。如果我们将行星绕太阳的运动简化为匀速圆周运动,请你运用万有引力定律,推出这一规律。
(2)太阳系只是银河系中一个非常渺小的角落,银河系中至少还有3000多亿颗恒星,银河系中心的质量相当于400万颗太阳的质量。通过观察发现,恒星绕银河系中心运动的规律与开普勒第三定律存在明显的差异,且周期的平方跟圆轨道半径的立方之比随半径的增大而减小。请你对上述现象发表看法。
参考答案:(1)
(4分)
(2)由关系式可知:周期的平方跟圆轨道半径的立方之比的大小与圆心处的等效质量有关,因此半径越大,等效质量越大。
(1分)
观点一:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有恒星的质量均计算在内,因此半径越大,等效质量越大。
观点二:银河系中心的等效质量,应该把圆形轨道以内的所有质量均计算在内,在圆轨道以内,可能存在一些看不见的、质量很大的暗物质,因此半径越大,等效质量越大。
说出任一观点,均给分。
(1分)
15.如图9所示是双缝干涉实验装置,使用波长为6.0×10-7m的橙色光源照射单缝S,在光屏中央P处(到双缝的距离相等)观察到亮条纹,在位于P点上方的P1点出现第一条亮条纹中心(即P1到S1、S2的路程差为一个波长),现换用波长为4.0×10-7m的紫色光照射单缝时,问:(1)屏上P处将出现什么条纹?(2)屏上P1处将出现什么条纹?参考答案:(1)亮条纹(2)暗条纹四、计算题:本题共3小题,共计47分16.一质点从A点静止开始运动,沿直线运动到B点停止,在运动过程中,质点能以a1=6.4m/s2的加速度加速,也能以a2=1.6m/s2的加速度减速,也可做匀速运动,若A、B间的距离为1.6km,质点应如何运动,才能使时间最短,最短时间为多少?参考答案:解:质点运动不受最大速度限制,所以质点先匀加速,后匀减速运动,完成全程的时间最短。设匀加速、匀减速运动的时间分别为t1、t2,匀加速的位移为S1,匀减速运动的位移S2,则17.如图,在倾角为θ=37°的足够长的固定斜面底端,一小物块以某一初速度沿斜面上滑,一段时间后返回到出发点.若物块上滑所用时间t1和下滑所用时间t2的大小关系满足t1:t2=1:,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,试求:(1)上滑加速度a1与下滑加速度a2的大小之比;(2)物块和斜面之间的动摩擦因数;(3)若斜面倾角变为60°,并改变斜面粗糙程度,小物块上滑的同时用水平向右的推力F作用在物块上,发现物块匀减速上滑过程中加速度与推力大小无关,求此时加速度大小.参考答案:解:(1)上滑过程和下滑过程位移大小相等:a1t12=a2t22得==2(2)上滑时:mgsin37°+μmgcos37°=ma1下滑时:mgsin37°﹣μmgcos37°=ma2得μ=0.25
(3)mgsin60°+μN﹣Fcos60°=ma,N=Fsin60°+mgcos60°得:mgsin60°+μFsin60°+μmgcos60°﹣Fcos60°=ma
因为a与F无关,所以μFsin60°﹣Fcos60°=0
此时μ=cot60°=则,a=gsin60°+μgcos60°=m/s2≈11.55m/s2答:(1)上滑加速度a1与下滑加速度a2的大小之比为2;(2)物块和斜面之间的动摩擦因数为0.25;(3)若斜面倾角变为60°,并改变斜面粗糙程度,小物块上滑的同时用水平向右的推力F作用在物块上,发现物块匀减速上滑过程中加速度与推力大小无关,此时加速度大小为11.55m/s2.【考点】牛顿运动定律的综合应用;匀变速直线运动的位移与时间的关系.【分析】(1)根据上滑过程和下滑过程位移大小相等列方程求解.(2、3)分别对上滑和下滑过程根据牛顿第二定律求出加速度表达式,利用加速度之比求解μ.18.如图所示,长度均为L的两平行金属板相距为d,O、O′为两金属板中心处正对的两个小孔,两平行金属板接有电压恒为U的电源.紧靠右金
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