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广东省梅州市司城中学2021-2022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.(多选)原子核A发生α衰变后变为原子核,原子核B发生β衰变后变为原子核,已知原子核A和原子核B的中子数相同,则两个生成核X和Y的中子数以及a、b、c、d的关系,下列说法正确的是(
) A.X的中子数比Y少3
B.X的中子数比Y少1
C.如果a-d=2,则b-c=3
D.如果a-d=2,则b-c=1参考答案:BC2.用落体法做“验证机械能守恒定律“的实验。重物从高处由静止开始落下,重物拖着纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点进行测量,计算分析,即可验证机械能守恒定律。在实验时,下列器材不必要的是A.重物
B.秒表
C.纸带
D.刻度尺参考答案:B3.压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,有位同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是(
)A.从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动B.从t1到t2时间内,小车做变加速直线运动C.从t2到t3时间内,小车做变加速直线运动D.从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动参考答案:4.光滑水平面上有一质量为M的木板,在木板的最左端有一质量为m的小滑块(可视为质点)。小滑块与木板之间的动摩擦因数为。开始时它们都处于静止状态,某时刻给小滑块一瞬时冲量,使小滑块以初速度向右运动。经过一段时间小滑块与木板达到共同速度,此时小滑块与木板最左端的距离为d,木板的位移为,如图所示。下列关系式正确的是
A.
B.C.
D.参考答案:C5.下列现象中不能说明分子间存在分子力的是:(
)A.两铅块能被压合在一起
B.钢绳不易被拉断C.水不容易被压缩
D.空气容易被压缩参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(4分)某一型号的手机电池板上标有“电压:3.6V,容量:750mA·h”(即假如通过1mA电流,则可维持750h),而这一电池板可待机6天。试根据这些数据计算:该电池板充电后储存的电能为______________J。
参考答案:97207.如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时的波形图,虚线为t2=0.5s时的波形图,已知0<t2-t1<T,t1=0时,x=2m处的质点A正向y轴正方向振动。则波的周期为
▲
s;波速大小为
▲
m/s。参考答案:2s
2m/s8.如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为n1∶n2=4∶1,原线圈回路中的电阻A与副线圈回路中的负载电阻B的阻值相等。a、b端加一定交变电压后,两电阻的电功率之比
,两电阻两端电压之比
。参考答案:9.(4分)用分子动理论解释气体的实验定律,一定质量的理想气体,体积保持不变时,分子密集程度保持不变,当温度升高时,分子的平均动能
,气体的压强
,这就是查理定律的微观解释。(填“增大”、“减小”或“不变”)参考答案:增大,增大10.(1)如图所示,在真空中用绝缘轻质细线悬挂着M、N两个带等量电荷的小球,电荷量均为q,M带正电。则N球带
电(选填“正”或“负”)。(2)设M、N两带电小球可视为点电荷。两球平衡时,它们之间的库仑力大小为F,若M、N两球电荷量均增大为2q,两球距离不变时,N球受到的电场力大小为
。参考答案:(1)正
(2)4F11.一定质量的理想气体按图示过程变化,其中bc与V轴平行,cd与T轴平行,则b→c过程中气体的内能
(填“增加”“减小”或“不变”),气体的压强
(填“增加”“减小”或“不变”),表示等压变化过程的是
(选填“a→b”、“b→c”或“c→d”).参考答案:不变;增加;a→b.【考点】理想气体的状态方程.【分析】由图象可知气体的变化过程,可知气体做等温变化,由理想气体的内能特点得出内能的变化;再由理想气体状态方程可得压强的变化.【解答】解:由图可知,b→c的过程中,气体的温度不变;而理想气体的内能只与温度有关,故气体的内能不变;由=C可知,温度不变,体积减小,故压强应增大;由=C可知,压强不变的时候,VT成正比,即为过原点的直线,所以等压变化过程的是a→b;故答案为:不变;增加;a→b.12.如图所示,在一匀强电场区域中,有A、B、C、D四点恰好位于一正方形的四个顶点上,已知A、B、C三点电势分别为φA=2V,φB=4V,φC=0。请在图中作出电场线(至少作两条),D点电势φD为
参考答案:-213.三个速率不同的同种带电粒子,如图所示沿同一方向从图中长方形区域的匀强磁场上边缘射入,从下边缘飞出时,对入射方向的偏角分别为90°,60°,30°,它们在磁场中运动时间比为
。参考答案:
3:2:1三、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.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:1.47四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,半径=1.25m的l/4光滑圆弧轨道竖直固定,其末端切线水平,并与水平传送带相连,已知小滑块的质量为=0.5kg,滑块与传送带间的动摩擦因数=0.1,传送带长度为=1.5m,、两轮半径=0.4m,当传送带静止时,用=4N的水平拉力将滑块从端由静止开始向左拉动。取10m/s2。
(1)若滑块到达端时撤去拉力,求:滑块沿弧形槽上升的最大高度;
(2)问题(1)中的滑块,从高点沿弧形槽再滑回端时,轨道对滑块的支持力多大?
(3)若拉力作用一段距离后撤去,滑块到达光滑曲面某一高度而下滑时,以、两轮以
角速度=15rad/s顺时针转动,为使滑块能在轮最高点离开传送带飞出,则拉力作用的最短距离需多大?参考答案:(1)根据动能定理有
即:,代入数值解得h=1.05m
1分(2)从高点滑回B点过程中,根据机械能守恒定律有在B点有,解以上两式得
1分(3)根据题意,滑块要从b轮最高点C离开传送带飞出,则滑块运动至C点的速度最小为,即由于传送带的速度v带=rω=6m/s,滑块在B点的速度,要使滑块从C点以飞出,可分析,滑块在传送带上从B到C做匀加速运动。根据牛顿第二定律,可得加速度为了使滑块运动到C点时速度大于2m/s,则B点的速度最小为:,代入数据可得设拉力F作用的最短距离为x,则根据动能定理代入数据可以求得
6分17.如图所示,两块相同的金属板M和N正对并水平放置,它们的正中央分别有小孔O和O′,两板距离为2L,两板间存在竖直向上的匀强电场;AB是一根长为3L的轻质绝缘竖直细杆,杆上等间距地固定着四个(1、2、3、4)完全相同的带电荷小球,每个小球带电量为q、质量为m、相邻小球间的距离为L,第1个小球置于O孔处.将AB杆由静止释放,观察发现,从第2个小球刚、进入电场到第3个小球刚要离开电场,AB杆一直做匀速直线运动,整个运动过程中AB杆始终保持竖直,重力加速度为g.求:(1)两板间的电场强度E;(2)第4个小球刚离开电场时AB杆的速度;(3)从第2个小球刚进入电场开始计时,到第4个小球刚离开电场所用的时间。参考答案:(1)两个小球处于电场中时,2qE=4mg(2分)解得E=(1分)(2)设第4个小球刚离开电场时,杆的运动速度为v,对整个杆及整个过程应用动能定理:4mg·5L-4·qE·2L=×4mv2
(2分)解得v=.(1分)(3)设杆匀速运动时速度为v1,对第1个小球刚进入电场到第3个小球刚要进入电场这个过程,应用动能定理得(2分)解得v1=(1分)第2个小球刚进入电场到第3个小球刚要离开电场的这段时间,整个杆做匀速直线运动,设运动时间为t1,则t1==(1分)第3个小球离开电场后,只有第4个小球在电场中,杆做匀加速直线运动.设运动时间为t2,则(1分)所以,从第2个小球刚进入电场到第4个小球刚离开电场所经历的时间为(1分).18.交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动。一小型发电机的线
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