山西省大同市古之河中学2022-2023学年高二物理月考试卷含解析_第1页
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山西省大同市古之河中学2022-2023学年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.正在运转的洗衣机,当脱水桶转得很快时,机身振动并不强烈,而切断电源,转动逐渐减慢直到停下来的过程中,在某一时刻t,机身反而会发生强烈振动,此后脱水桶转速继续减慢,机身的振动也随之减弱,这种现象说明:

A.纯属偶然现象,并无规律

B.转动逐渐减慢过程中驱动力的频率不变

C.t时刻机身产生共振

D.t时刻脱水桶的惯性最大参考答案:C2.(多选)以下关于动能和动量的关系正确的是(

)A.物体的动能改变,其动量也一定改变。

B.物体的动量改变,则其动能一定改变。C.动能是矢量,动量是标量。

D.物体的速度不变,则其动量不变,动能也不变。参考答案:AD3.(2014秋?怀化期末)关于安培力和洛伦兹力,说法中正确的是()A. 带电粒子在磁场中运动时,一定受到洛伦兹力作用B. 放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用C. 因洛伦兹力总垂直于电荷运动方向,故洛伦兹力对运动电荷一定不做功D. 因安培力垂直通电导线,故安培力对通电导线一定不做功参考答案:C解:A、当带电粒子运动方向与磁场反向在同一直线上时,带电粒子不受洛伦兹力,故A错误;B、当电流方向与磁场方向平行时,通电导线不受安培力作用,故B错误;C、洛伦兹力总垂直于电荷运动方向,在洛伦兹力方向上,粒子位移为零,因此洛伦兹力对运动电荷不做功,故C正确;D、安培力与通电导线垂直,只要通电导线在安培力方向上有位移,则安培力对通电导线做功,故D错误;故选C.4.如图甲所示为一个质量为、电荷量为的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,(不计空气阻力),现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能正确的是(

)参考答案:AD5.丝绸摩擦过的玻璃棒带

电,毛皮摩擦过的橡胶棒带

电。参考答案:

正,负二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两块大小、形状完全相同的金属板平行放置,构成一平行板电容器,与它相连接的电路如图7所示,闭合开关S,电源即给电容器充电。(1)若保持S闭合,减小两板间的距离,则两极板间电场的电势差

,电场强度

;(2)若断开S,减小两板间的距离,则极板上的电量

,两极板间的电场强度

。(填:“变大”、“不变”或“变小”)参考答案:(1)不变

变大ks5u

(2)不变

不变

7.在平直的公路上,自行车与同方向行驶的汽车同时经过A点。自行车做匀速运动,速度为6m/s.汽车做初速度为10m/s(此即为汽车过A点的速度)、加速度大小为0.5m/s2的匀减速运动.则自行车追上汽车所需时间为___s,自行车追上汽车时,汽车的速度大小为___m/s,自行车追上汽车前,它们的最大距离是___m。参考答案:16;2;168.有一段直导线长1cm,通以2A电流,把它置于垂直于匀强磁场中的某点时,受到磁场力为0.02N,则该点的磁感应强度B的大小为

T参考答案:9.一个半径为R的绝缘球壳上均匀地带有电量为+Q的电荷,另一电量为+q的点电荷放在球心O处,由于对称性,点电荷受力为零。现在球壳上挖去半径为r,(r≤R)的一个小圆孔,则此时置于球心的点电荷所受力的大小为___

_____(已知静电力恒量为k)参考答案:Qqr2/4R210.如图所示,绝缘支柱支持的金属导体A和B开始都不带电,把带正电荷的C移近导体A,A和B下面的金属箔张开.这是

起电方式。参考答案:

感应11.电荷既不会凭空产生,也不会凭空消灭,它只能从一个物体

到另一个物体,或者从物体的一部分

到物体的另一部分;在

的过程中,电荷的总量

。参考答案:12.如图所示,放在通电螺线管内部中央处的小磁针,静止时N极指向右端,则电源的b端为_________极。参考答案:13.如图所示,一绝缘细圆环半径为r,其环面固定在水平面上,场强为E的匀强电场与圆环平面平行,环上穿有一电量为。质量为m的小球,可沿圆环做无摩擦的圆周运动。若小球经A点时速度的方向恰与电场垂直,且圆环与小球间沿水平方向无力的作用,则速度=______________。当小球运动到与A点对称的B点时,小球对圆环在水平方向的作用力_____________。参考答案:

6qE三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(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)

四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,宽为L=0.5m的光滑水平金属框架固定在方向竖直向下,磁感应强度大小为B=0.8T的匀强磁场中,框架左端连接一个R=0.8Ω的电阻,框架上面放置一电阻r=0.2Ω的金属导体棒ab,ab长L=0.5m,ab始终与框架接触良好且在水平恒力F作用下以v=5m/s的速度向右匀速运动设水平金属框架足够长,轨道电阻及接触电阻忽略不计求:(1)导体棒ab上的感应电动势的大小;(2)导体棒ab所受安培力的大小;(3)水平恒力F对金属导体ab做功的功率.参考答案:(1)20V;(2)0.8N;(3)4W.【详解】(1)导体棒ab上的感应电动势:得:(2)电路中的电流:导体棒所受安培力:得:(3)由题可知:F的做功功率:得:17.如图所示,一列平面波朝着两种介质的界面传播,A1A2是它在介质I中的一个波面,C1和C2位于两种介质的界面上,B1B2是这列平面波进入介质II后的一个波面;A1C1和A2C2是它的两条波线,入射角为θ1,折射角为θ2,波在I、II介质中的传播速度分别为v1和v2.(1)试根据惠更斯原理证明:;(2)若已知θ1=53°(sin53°=

0.8),A1A2的长度为0.6m,介质I和介质II中的波速之比为v1:v2=4:3,则:A1C1B1与A2C2B2的长度相差多少?参考答案:18.(10分)甲、乙两小孩各乘一辆小车在光滑水平面上匀速相向行驶,速度均为6m/s.甲车上有质量为m=1kg的小球若干个,甲和他的车及所带小球的总质量为M1=50kg,乙和他的车总质量为M2=30kg。现为避免相撞,甲不断地将小球以相对地面V’=16.5m/s的水平速度抛向乙,且被乙接住。假设某一次甲将小球抛出且被乙接住后刚好可保证两车不致相撞,试求此时:(1)两车的速度各为多少?(2)甲总共抛出了多少个小球?参考答案:解析:(1)甲、乙两小孩及两车组成的系统总动量沿甲车的运动方向,甲不断抛球、乙接球后,当甲和小车与乙和小车具有共同速度时,可保证刚好不

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