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广东省云浮市车岗中学2021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.(单选)如右图所示,光滑的圆弧形轨道上的B点是圆弧的最低点.小球m1在圆形轨道的的圆心O处,小球m2在最低点B的附近的A点,今将m1、m2同时由静止释放,则A.m1比m2先到B点B.m2比m1先到B点C.m1和m2同时到达B点D.无法确定哪个先到B点参考答案:A2.(单选)火车初速度为10m/s,关闭油门后前进150m,速度减为5m/s,再经过30s,火车前进的距离为(
)A.50m
B.37.5m
C.150m
D.43.5m参考答案:A3.(单选)如图所示,一个“∠”型导轨垂直于磁场固定在磁感应强度为的匀强磁场中,是与导轨材料相同、粗细相同的导体棒,导体棒与导轨接触良好.在外力作用下,导体棒以恒定速度向右运动,以导体棒在图所示位置的时刻作为计时起点,下列物理量随时间变化的图像可能正确的是参考答案:D4.在电磁感应现象中,下列说法中正确的是A.感应电流的磁场总是跟原来的磁场方向相反B.闭合线框放在变化的磁场中一定能产生感应电流C.闭合线框放在匀强磁场中做切割磁感线运动,一定能产生感应电流D.感应电流的磁场总是阻碍原来磁场磁通量的变化参考答案:D5.钚的一种同位素衰变时释放巨大能量,其衰变方程为→++γ,则()A.核燃料总是利用比结合能小的核B.核反应中的能量就是的结合能C.核比核更稳定,说明的结合能大D.由于衰变时释放巨大能量,所以比的比结合能小参考答案:AD试题分析:比结合能小的核是指在核子结合成原子核的过程中平均每个核子释放的能量少,所以选择核燃料时,选择比结合能小的原子核,经过核反应释放能量转化为比结合能大的原子核,故A、C正确;D错误;光子的能量是光能,结合能是核能,不能说光子的能量就是结合能,所以B错误;考点:本题考查核反应、比结合能二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.两列波源振动情况完全相同的相干波在同一水平面上传播,两列波的振幅均为A,某时刻它们的波峰、波谷位置如图所示。回答下列问题:①在图中标出的M、N、P、Q四点中,振动增强的点是
;
②由图中时刻经1/4周期时,质点M相对平衡位置的位移是
。参考答案:M、P
零7.如图11所示,在正的点电荷形成的电场中,A、B两点间的电势差U=200V.电荷量为6×10-8C的正试探电荷从A点移到B点,电场力对其做的功为___________J,A、B两点中电势较高的点是______________点.参考答案:8.(2分)三个标有“100Ω,4W”、“12.5Ω,8W”、“90Ω,10W”字样的电阻,当它们串联时允许加的最大总电压是
V。参考答案:40.5V9.现有一个E=1.5V的电池和一个满偏电流为1mA、内电阻为100Ω的电流表,及导线若干,要想把它改装成一个欧姆表。(1)则还需要的器材有
、
。(2)画出改装原理图;(3)用改装后的电表去测量一个待测电阻,若表针指在0.6mA处,则该待测电阻的阻值为
。参考答案:10.如右图是小球做平抛运动时的一闪光照片,该照片记下平抛小球在运动中的几个位置O、A、B、C,其中O为小球刚作平抛运动时初位置,OD为竖直线,照片的闪光间隔是1/30s,小球的初速度为
m/s(g=10m/s2图中小方格均为正方形)。参考答案:0.511.一台给低压照明电路供电的变压器,初级所加交流电压为u=311sin314tV。能够使次级获得有效值为36V的安全电压,它的初、次级线圈匝数之比应为__________。当次级电路使五盏“36V
40W”的灯泡正常发光时,它的初级电流的有效值是___________A。(该变压器可视为理想变压器)参考答案:12.磁铁外部的磁感线是从磁铁的
出来,进入磁铁的
。参考答案:13.质量为m的汽车,驶过一半径为R的拱桥,到达桥顶时汽车的速度为v,则此时汽车对桥的压力为
。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.如图所示,水平放置的两平行金属板间距为d,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m、、电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它能上升的最大高度h=_________________,参考答案:;试题分析:小颗粒由静止释放,电场力对它做正功,重力做负功,从小颗粒由静止释放到最高点过程,根据动能定理得qU-mg(d+h)=0,解得,h=考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用;机械能守恒定律四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,高h=0.45m的光滑水平桌面上有质量m1=2kg的物体,以水平速度v1=5m/s向右运动,与静止的另一质量m2=1kg的物体相碰.若碰撞后m1仍向右运动,速度变为v1′=3m/s,求:(不计空气阻力,g=10m/s2)(1)m2落地时距桌边缘A点的水平距离;(2)m2落地时动量的大小.参考答案:解析:(1)m1与m2碰撞,动量守恒,有:m1v1=m1v1′+m2v2
解得v2=4m/s.
……2分而m2做平抛运动,有:h=gt2,x=v2t
……4分则m2落地时距桌边缘A点的水平距离x=1.2m
.……2分(2)对m2由机械能守恒得:m2gh=m2v2-m2v22
……2分解得m2落地时的速度大小为v=5m/s,
……2分动量大小为p=m2v=5kg·m/s.
……2分答案:(1)1.2m(2)5kg·m/s17.如图所示,在距离水平地面h=0.8m的虚线的上方,有一个方向垂直于纸面水平向内的匀强磁场,正方形线框abcd的边长l=0.2m,质量m=0.1kg,电阻R=0.08Ω。一条不可伸长的轻绳绕过轻滑轮,一端连线框,另一端连一质量M=0.2kg的物体A。开始时线框的cd在地面上,各段绳都处于伸直状态,从如图所示的位置由静止释放物体A,一段时间后线框进入磁场运动,已知线框的ab边刚进入磁场时线框恰好做匀速运动。当线框的cd边进入磁场时物体A恰好落地,同时将轻绳剪断,线框继续上升一段时间后开始下落,最后落至地面。整个过程线框没有转动,线框平面始终处于纸面内,g取10m/s2。求:(1)匀强磁场的磁感应强度B?(2)线框从开始运动至运动到最高点,用了多长时间?(3)线框落地时的速度多大?参考答案:(1)设线框到达磁场边界时速度大小为v,由机械能守恒定律可得:Mg(h-l)=mg(h-l)+(M+m)v2①代入数据解得:v=2m/s②线框的ab边刚进入磁场时,感应电流:I=③线框恰好做匀速运动,有:Mg=mg+IBl④代入数据解得:B=1T.⑤(2)设线框进入磁场之前运动时间为t1,有:h-l=vt1⑥代入数据解得:t1=0.6s⑦线框进入磁场过程做匀速运动,所用时间:t2==0.1s⑧此后轻绳拉力消失,线框做竖直上抛运动,到最高点时所用时间:t3==0.2s⑨线框从开始运动到最高点,所用时间:t=t1+t2+t3=0.9s.⑩(3)线框从最高点下落至磁场边界时速度大小不变,线框所受安培力大小也不变,即IBl=(M-m)g=mg?因此,线框穿出磁场过程还是做匀速运动,离开磁场后做竖直下抛运动.由机械能守恒定律可得:mv=mv2+mg(h-l)?代入数据解得线框落地时的速度:vt=4m/s.?答案:(1)1T(2)0.9s(3)4m/s18.一列简谐横波,如图中的实线是某时刻的波形图象,虚线是经过0.2s时的波形图象(1)若这列波向右传播,求波速?(2)假定波速是35m/s,若有一质点P、其平衡位置的坐标是x=0.5m,从实线对应的时刻开始计时,求经过多长时间可以到达平衡位置?参考答案:解:(1)由题意得,如果波向右传播,则所需时间t=nT+=0.2s(n=0,1,2…)v==5(4n+1)m/s
(n=0,1,2…)(2)如果波向左传播,所需时间t=nT+=0.2s(n=0,1,2…),那么T=s(n=0,1,2…),v==5(4n+3)m/s(n=0,1,2…),如果v=35m/
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