江西省新余市太和圩中学2022-2023学年高二物理月考试题含解析

江西省新余市太和圩中学2022-2023学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.(多选题)如图所示，在粗糙的斜面上固定一点电荷Q，在M点无初速度释放带有恒定电荷的小物块，小物块在Q的电场中沿斜面运动到N点停下。则从M到N的过程中，下列说法不正确的是（

）A．小物块所受的电场力减小

B．小物块的电势能可能减小C．M点的电势一定低于N点的电势

D．小物块电势能变化量的大小一定小于克服摩擦力做的功参考答案：BC2.下图中，电荷的速度方向、磁场方向和电荷的受力方向之间关系正确的是

参考答案：A3.（多选题）如图所示，一个矩形线框从匀强磁场的上方自由落下，进入匀强磁场中，然后再从磁场中穿出．已知匀强磁场区域的宽度L大于线框的高度h，那么下列说法中正确的是（）A．线框只在进入和穿出磁场的过程中，才有感应电流产生B．线框从进入到穿出磁场的整个过程中，都有感应电流产生C．线框在进入和穿出磁场的过程中，都是机械能变成电能D．整个线框都在磁场中运动时，机械能转变成内能参考答案：AC【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；楞次定律．【分析】感应电流产生的条件是穿过闭合电路的磁通量发生变化，根据这个条件分析有无感应电流产生．线框在进入和穿出磁场的过程中，产生感应电流时，线框的机械能转化为电能．【解答】解：A、B、线框在进入和穿出磁场的过程中，穿过线框的磁通量发生变化，有感应电流产生，而整个线框都在磁场中运动时，线框的磁通量不变，没有感应电流产生．故A正确，B错误．C、线框在进入和穿出磁场的过程中，产生感应电流，线框的机械能减小转化为电能．故C正确．D、整个线框都在磁场中运动时，没有感应电流产生，线框的重力势能转化为动能，机械能守恒．故D错误．故选：AC．4.如图所示,质量为0.4kg的带底座的透明球壳放置在光滑水平面上，球壳内半径为5cm,内壁光滑。当对球壳施加一水平推力时，放在球壳内、质量为0.2kg的小球（可视为质点）相对球壳静止,且距离球壳最低点的高度为2cm,取重力加速度g=10m/s2，则水平推力的大小为

A.8NB.5.3NC.4.5ND.3N参考答案：A【详解】小球具有水平向左的加速度，设圆心与小球连线和竖直方向的夹角为θ，分析受力可知：mgtanθ=ma。根据几何关系可知：。研究整体的受力，根据牛顿第二定律可知：F=（m+M）a，联立解得：F=8N。A．8N，与结论相符，选项A正确；B．5.3N，与结论不相符，选项B错误；C．4.5N，与结论不相符，选项C错误；D．3N，与结论不相符，选项D错误；5.关于速度，以下说法中正确的是A．汽车速度计上显示90km/h，指的是平均速度B．跳高运动员起跳后到达最高点的速度指的是平均速度C．子弹以900m/s的速度从枪口射出，指的是瞬时速度D．汽车通过四千多米长的大桥的速度是瞬时速度参考答案：C二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.某同学利用如图所示的电路测量电源的电动势和内电阻。他利用测量出来的几组电压和电流值画出了U-I图线。根据图线求出的电源电动势E=______，电源的内电阻r=______。参考答案：U0，

7.质点从坐标原点O沿y轴方向运动到y＝4m后，又沿x轴负方向运动到坐标为（-3，4）的B点，则质点从O运动到B通过的路程是________m，位移大小是_______m。利用气垫导轨验证机械能守恒定律，实验装置示意图如图甲所示：参考答案：．7；58.有一只灵敏电流表的满偏电流Ig＝500μA，内阻Rg＝1000Ω，（１）若把它改装成量程为1mA的毫安表，应

（串联或并联）

Ω的电阻；（２）若将这只灵敏电流表改装为量程10V的电压表，应

（串联或并联）

Ω的电阻参考答案：（1）并联

、

1000

；[（２）串联

、

1.9×104

。9.．热敏传感器，主要是应用了半导体材料制成的热敏电阻，热敏电阻随温度变化的图线如图甲所示，图乙是由热敏电阻Rt作为传感器制作的简单自动报警器线路图：

①为使报警器正常工作，c应接在

（填a或b）．

②现要求报警器报警时的最低温度提高为原来的1.5倍，则滑动变阻器滑片P点应向

移动（填左或右）一些．参考答案：10.真空中有一电场，在电场中的P点放一电荷量为4×10－9C的检验电荷，它受到的电场力为2×10－5N，则P点的场强为________N／C.把检验电荷的电荷量减小为2×10－9C，则检验电荷所受到的电场力为_______N.如果把这个检验电荷取走，则P点的电场强度为_________N／C.参考答案：11.如图所示，在水平向左的匀强电场中，一根不可伸长的绝缘细线长度为L，一端拴一个质量为m电荷量为q的带负电小球，另一端固定在O点．把小球拉到使细线水平伸直的位置A然后将小球由静止释放，小球沿弧线运动到细线与水平方向成θ=60°的位置B时速度为零．则电场强度E=

，小球运动过程中的最大速率为

参考答案：由动能定理可知：

mgLsin60°-EqL（1-cos60°）=0

解得：设小球在运动中细线与水平方向的夹角为α，则对任一时刻应有：

mgLsinα-EqL（1-cosα）=1/2mv2；12.如图所示，A、B、C三球的质量均为m，轻质弹簧一端固定在斜面顶端、另一端与A球相连，A、B间固定一个轻杆，B、C间由一轻质细线连接．倾角为θ的光滑斜面固定在地面上，弹簧、轻杆与细线均平行于斜面，初始系统处于静止状态，则细线被烧断的瞬间，A、C小球的加速度aA=______，aC=_____；A、B之间杆的拉力大小为FAB=______。参考答案：

⑴以A、B组成的系统为研究对象，烧断细线前，A、B静止，处于平衡状态，合力为零，弹簧的弹力，以C为研究对象知，细线的拉力为，烧断细线的瞬间，A、B受到的合力等于，由于弹簧弹力不能突变，弹簧弹力不变，由牛顿第二定律得：，则加速度；⑵对球C，由牛顿第二定律得：，解得：，方向沿斜面向下；⑶B的加速度为：，以B为研究对象，由牛顿第二定律得：，解得：。13.若一气泡从湖底上升到湖面的过程中温度保持不变，则在此过程中若将气泡内的气体视为理想气体，气泡从湖底上升到湖面的过程中，对外界做了0.6J的功，则此过程中的气泡________(填“吸收”或“放出”)的热量是________J，气泡到达湖面后，温度上升的过程中，又对外界做了0.1J的功，同时吸收了0.3J的热量，则此过程中，气泡内气体内能增加了________J.参考答案：吸收，0.6，0.2。三、实验题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.（10分）某同学在《用双缝干涉测光的波长》的实验中，实验装置如下图所示。

实验时，首先调节________和__________的中心位于遮光筒的中心轴线上，并使_________和________竖直且互相平行。当屏上出现了干涉图样后，通过测量头（与螺旋测微器原理相似，手轮转动一周，分划板前进或后退0.500mm）观察第一条亮纹的位置如图（a）所示，示数为

mm,第五条亮纹位置如图（b）所示，示数为___________mm，求得相邻亮纹的间距△x为_______mm。已知使用的双缝的间距为0.025cm，测得双缝与屏的距离为50.00cm，则由由条纹间距公式△x=

，得出计算光的波长表达式λ=_____，求得所测光的波长为_____________nm。

参考答案：光源；滤光片；单缝；双缝；1.127—1.129；5.880；1.188；△x=；λ=；594（每空1分）15.图是某同学连接的实验实物图，闭合开关S后，发现A、B灯都不亮，他采用下列两种方法检查故障：（每节干电池电动势约为1.5V）（1）用多用电表的直流电压档进行检查：①那么选择开关应置于下列量程的

档．（用字母序号表示）A.2.5V

B.10V

C.50V

D.250V②该同学测试结果如表所示，根据测试结果，可以判定故障是

．（假设只有下列中的某一项有故障）测试点电压示数a、b有示数c、b有示数c、d无示数d、f有示数A．灯L1断路

B．灯L2短路

C．c、d段断路

D．d、f段断路（2）用欧姆档检查：①测试前，应将开关S

（填“断开”或“闭合”）②测量结果如表所示，由此可以断定故障是

．测量点表头指针c、dd、ee、fA．灯L1断路

B．灯L2断路

C．灯L1、L2都断路

D．d、e间导线断路．参考答案：（1）①B；②D；（2）①断开；②D．【考点】伏安法测电阻．【分析】（1）电流总是从红表笔进，黑表笔出，用电压表判断故障时，根据电源电动势选择合适的量程，电压表有示数说明有断路，没示数说明没断路．（2）用欧姆表判断故障时，指针偏转说明被测电路没有断路，指针不偏转说明被测电路断路．【解答】解：（1）①由图示电路图可知，电源电动势为6V，用电压表检查电路故障，电压表应选择10V量程，故选B．②、电压表接a、b，电压表有示数，说明a、b两点与电源间无断路，电压表接c、b，电压表有示数，说明c、b两点与电源间无断路，电压表接c、d，电压表无示数，说明c、d两点与电源间存在断路，电压表接d、f，电压表有示数，说明d、f两点与电源两极间无断路，综合以上分析可知，电路出现在d、f间，故选D；（2）①用欧姆表检查电路故障，测试前，应将开关断开，避免烧坏电表．②欧姆表右偏说明两接触点之间没断路，不偏转，说明两接触点之间断路了，即d、e间导线断路，故D正确．故答案为：（1）①B；②D；（2）①断开；②D．四、计算题：本题共3小题，共计47分16.为适应太空环境，去太空旅行的航天员都要穿航天服．航天服有一套生命保障系统，为航天员提供合适的温度、氧气和气压，让航天员在太空中如同在地面上一样．假如茬地面上航天服内气压为1atm，气体体积为2L，到达太空后由于外部气压低，航吞服急剧膨胀，内部气体体积变为4L，使航天服达到最大体积．若航天服内气体的温度不变，将航天服视为封闭系统．（1）求此时航天服内的气体压强，并从微观角度解释压强变化的原因．（2）由地面到太空过程中航天服内气体吸热还是放热，为什么？（3）若开启航天服封闭系统向航天服内充气，使航天服内的气压恢复到0.9atm，则需补充1atm的等温气体多少升？参考答案：解：（1）对航天服内气体，开始时压强为P1=latm，体积为V1=2L，到达太空后压强为P2，气体体积为V2=4L．气体发生等温变化，由玻意耳定律得：P1V1=P2V2，解得：P2=0.5atm；航天服内，温度不变，气体分子平均动能不变，体积膨胀，单位体积内的分子数减少，单位时间撞击到单位面积上的分子数减少，故压强减小．

（2）航天服内气体吸热．因为体积膨胀对外做功，而航天服内气体温度不变，即气体内能不变，由热力学第一定律可知气体吸热；（3）设需补充latm气体矿升后达到的压强为B=0.9atm，取总气体为研究对象，由玻意耳定律得：P1（V1+V′）=P3V2，解得：V′=1.6L；答：（1）航天服内的气体压强为0.5atm；气体压强变化的原因：航天服内，温度不变，气体分子平均动能不变，体积膨胀，单位体积内的分子数减少，单位时间撞击到单位面积上的分子数减少，压强减小．（2）由地面到太空过程中航天服内气体吸热，体积膨胀对外做功，而航天服内气体温度不变，即气体内能不变，由热力学第一定律可知气体吸热．（3）若开启航天服封闭系统向航天服内充气，使航天服内的气压恢复到0.9atm，则需补充1atm的等温气体1.6升．【考点】理想气体的状态方程．【分析】（1）求出气体的状态参量，应用玻意耳定律求出气体压强；应用分子动理论分析答题．（2）根据气体状态变化过程，应用热力学第一定律分析答题．（3）求出气体的状态参量，应用玻意耳定律求出气体的体积．17.一辆自行车以V1=4m/s的速度沿水平公路匀速前进，一辆汽车在自行车前方与自行车同向行驶，速度大小V2=10m/s．而在当汽车与自行车相距s=5m的时候，汽车突然以a=2m/s2的加速度做匀减速直线运动．（1）求汽车6秒末的速度和位移？（2）自行车和汽车何时距离最大，为多大？（2）求自行车追上汽车时的时间？参考答案：解：（1）汽车开始做匀减速直线运动的速度为V2=10m/s，以速度方向为正方向，则汽车的加速度假设汽车在t时间停下来则即汽车在5s末就已停下，故汽车6s末的速度为0位移；（2）当汽车和自行车速度大小相等时，自行车和汽车距离最大即v2+at1=v1解得t