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四川省乐山市犍为县新民中学2022年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.首次测出万有引力常量的科学家是A.开普勒B.卡文迪许C.爱因斯坦D.麦克斯韦参考答案:B2.下列描述正确的是(

)A.电场和磁场都是人为假象的,它们之间没有任何联系B.处于静电平衡的导体,其电势处处为0C.安培分子电流假说认为分子电流使每个物质微粒成为微小的磁铁,它的两侧相当于两个磁极D.安培发现了电流的磁效应,首次揭示了电和磁的联系参考答案:3.(单选)如图所示,把一个质量为m、电荷量为+q的小球,放在水平方向的匀强磁场中,磁感应强度为B,让小球沿着竖直墙壁由静止下滑,已知动摩擦因数为μ。下列说法正确的是

(

)A.小球所受的力有3个

B.尽管小球受到磁场力作用,但磁场力不变C.小球下滑的最大速度为

D.小球下滑时先加速后减速参考答案:C4.如图甲所示,理想变压器原副线圈的匝数比=4:1,电阻R1=88,电源为如图乙所示的交变电压,标称值为“44W

1A”的灯泡恰好正常发光,电流表和电压表均为理想电表。下列说法正确的是A.原线圈所接交流电的瞬时值表达式为(V)B.此时电流表的示数为0.5AC.若滑动变阻器的滑片P下滑,电流表读数将变小D.若滑动变阻器的滑片P下滑,电压表读数将变小参考答案:BD结合图乙可知原线圈所接交流电的瞬时值表达式为U=220sin100πt(V),选项A错误;灯泡正常发光,副线圈两端电压为U2=44V,原线圈两端电压为U1=4U2=176V,电流表示数为,选项B正确;滑片P下滑时,滑动变阻器接入电路的阻值减小,总电阻减小,输入端电流变大,电流表读数变大,通过R1的电流变大,原线圈两端的电压U1=220-UR1变小,副线圈电压U2变小,电压表读数变小,选项D正确;故选BD.5.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.一方向竖直向下的匀强电场,场强大小为1.96×104N/C,一质量为m=10-6kg的带电液滴在该电场中处于静止状态,则该液滴带________电(填“正”或“负”)电荷量为_____C(g=9.8m/s2)参考答案:负

5X10-107.如图所示,光滑绝缘杆竖直放置,它与以正点电荷Q为圆心的某一圆周交于B、C两点,质量为m、带电荷量为-q的有孔小球从杆上的A点无初速度下滑,已知q?Q,AB=h,小球滑到B点时速度大小为,若取A点电势为零,C

点电势为

,B到C电场力做的功为

参考答案:

;

0

8.某单色光的频率为υ,它在空间是一份一份传播的,每一份叫做一个

且每一份的能量是E=

。若用它照射某种极限频率为υ0的金属不能发生光电效应,则υ

υ0(填<,>或=);以下措施哪些可能使之发生光电效应:

;A增加入射光的强度,B增加入射光的照射时间,C换用频率更大的入射光,D换用频率更小的入射光。发生光电效应时放出的电子叫

。参考答案:光子

hv

<

C

光电子9.左手定则:伸开左手,使拇指跟其余四指垂直,并且都跟手掌在同一个平面内,让_______穿入手心,并使四指指向____________的方向,则拇指所指的方向就是运动电荷所受洛仑兹力的方向.参考答案:10.(6分)一物体做简谐振动,振幅是10cm,振动频率为2Hz,这个物体的振动周期为_____s,从平衡位置开始计时,2s内物体通过的路程为_________cm,2s时物体的位移大小为________m。参考答案:0.5;160;011.(5分)如图所示,小球位于竖直墙壁OA和水平地面OB等距离处P点,且P到OA和OB的垂直距离均为L,紧靠小球(小球视为质点)左侧有一固定点光源S,当小球以某一初速水平抛出,恰好落在墙角O处,则小球经时间______________落在墙角O处,小球在空中运动过程中其影子沿墙面运动时任意点的瞬时速度为______________。参考答案:;12.若两颗人造地球卫星的周期之比为T1∶T2=8∶1,则它们的轨道半径之比R1∶R2=________,向心加速度之比a1∶a2=________。参考答案:4:1;1:1613.如图所示的电路中,电压表和电流表的读数分别为10V和0.1A,待测电阻R的测量值为________Ω,若电流表的内阻为0.2Ω,那么待测电阻R的真实值为________Ω.参考答案:100,99.8三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.用游标为10分度的卡尺测量的某物体的直径,示数如图所示,读数为

参考答案:1.4715.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,四、计算题:本题共3小题,共计47分16.(14分)如图所示,在空间中取直角坐标系Oxy,在第一象限内平行于y轴的虚线MN与y轴距离为d,从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E。初速度可以忽略的电子经过另一个电势差为U的电场加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点坐标为(0,h)。已知电子的电量为e,质量为m,加速电场的电势差U>,电子的重力忽略不计,求:

(1)电子从A点进入电场到离开该电场区域所经历的时间t和离开电场区域时的速度大小;(2)电子经过x轴时离坐标原点O的距离l。参考答案:解析:(1)由eU=mv02

得电子进入偏转电场区域的初速度v0=设电子从MN离开,则电子从A点进入到离开匀强电场区域的时间t=y=因为加速电场的电势差U>,说明y<h,说明以上假设正确所以vy=at=离开时的速度v=(2)设电子离开电场后经过时间t’到达x轴,在x轴方向上的位移为x’,则x’=v0t’

y’=h-y=h-t=vyt’则l=d+x’=d+v0t’=d+v0代入解得l=

17.如图一透明球体置于空气中,球半径R=10cm,折射率。MN是一条通过球心的直线,单色细光束AB平行于MN射向球体,B为入射点,AB与MN间距为cm,CD为出射光线。

①补全光路并求出光从B点传到C点的时间;

②求CD与MN所成的角。(需写出求解过程)参考答案:18.(计算)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长.电阻不计的平行金属导轨相距lm,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直.质量为0.2kg.电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.求:(g=10rn/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W,求该速度的大小.参考答案:(1)金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为4m/s2;(2)该速度的大小为10m/s.导体切割磁感线时的感应电动势;共点力平衡的条件及其应用;牛顿第二定律解:(1)金属棒刚开始下滑的初速为零,没有感应电流产生,金属棒不受安培力,则根据牛顿第二定律:

mgsinθ﹣μmgcosθ=ma①由①式解得a=10×(O.6﹣0.25×0.8)m/s2=4m/s2②故金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为4m/s2.(2)设金属棒运动达

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