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文档简介

2022年上海民办沪北高级中学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.在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中()A.电路中的总电流变小B.路端电压变大C.通过滑动变阻器R1的电流变小D.通过电阻R2的电流变小参考答案:D【考点】闭合电路的欧姆定律.【分析】在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流和路端电压的变化,分析通过电阻R2的电流变化,再判断通过滑动变阻器R1的电流的变化【解答】解:A、在滑动变阻器R1的滑动触片P向下滑动的过程中,R1变小,外电路总电阻变小,由闭合电路欧姆定律分析电路中的总电流变大.故A错误.B、由A分析结合路端电压U=E﹣Ir,I变大,E、r不变,则U变小.故B错误.C、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.而干路电流变大,故通过滑动变阻器R1的电流变大,故C错误.D、路端电压U变小,通过电阻R2的电流变小.故D正确.故选:D.2.如图所示的电路中,A1和A2是完全相同的灯泡,线圈L的电阻可以忽略.下列说法中正确的是(

)A.合上开关S接通电路时,A2先亮,A1后亮,最后一样亮B.合上开关S接通电路时,A1和A2始终一样亮C.断开开关S切断电路时,A2立刻熄灭,A1过一会儿才熄灭D.断开开关S切断电路时,A1和A2都要过一会儿才熄灭参考答案:AD3.(2014秋?崂山区校级期中)关于元电荷的理解,下列说法正确的是()A. 元电荷就是电子B. 元电荷是表示跟电子所带电量数值相等的电量C. 元电荷就是质子D. 物体所带的电量可以不是元电荷的整数倍参考答案:B解:A、元电荷是指最小的电荷量,元电荷不是代表电子或质子,电子和质子的电荷量等于元电荷,故AC错误;B、任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,故B正确,D错误;故选:B.4.如图所示,质量为m,电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬于O点,带电量也为q的小球B固定在O点正下方绝缘支柱上,其中O点到小球A的距离为l,小球B到O的距离为l.当小球A平衡时细线与竖直方向的夹角为60°,带电小球A、B均可视为点电荷,静电常量为k.则下列说法正确的是()A.小球AB间的作用力为mgB.小球AB间的作用力为C.细线对小球A的拉力为mgD.细线对小球A的拉力为mg参考答案:B【考点】共点力平衡的条件及其应用.【分析】先由几何关系求出AB之间的距离,然后由库仑定律即可求出两个小球之间的库仑力的大小;对小球A受力分析,受重力、静电力和细线的拉力,根据平衡条件并结合相似三角形法列式求解即可.【解答】解:由题,OA=l,OB=l.当小球A平衡时,悬线与竖直方向夹角θ=30°,由几何关系可知,A到直线OB的距离为:所以AB之间的距离为:小球A的受力分析如图:A、根据受力平衡的条件,小球AB间的作用力为:所以:F==.故A错误;B、由库仑定律得:F==.故B正确C、D、设细线对小球A的拉力为T,根据受力平衡的条件可得:所以:T=.故CD错误.故选:B5.(单选)对使物体带电的现象的叙述中,下列说法正确的是:A.物体带电一定是因为具有多余的电子B.摩擦起电实质上是电荷从一个物体转移到另一个物体的C.物体所带电荷量可能很小,甚至小于eD.物体带电一定是一个带负电、一个带正电参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.某考古队发现一古生物骸骨.考古专家根据骸骨中C的含量推断出了该生物死亡的年代.已知此骸骨中C的含量为活着的生物体中C的1/4,C的半衰期为5730年.该生物死亡时距今约_____________年.参考答案:距今约___11460__年.7.如图所示,匀强磁场的磁感强度B=0.1T,矩形线圈的匝数N=100匝,边长=0.2m,=0.5m,转动角速度rad/s,转轴在正中间。则:(1)从图示位置开始计时,该线圈电动势的瞬时表达式:

(2)当线圈作成半径为r=的圆形(其它条件不变),电动势的瞬时表达式:

(3)当转轴移动至ab边(其它条件不变),电动势的瞬时表达式:

参考答案:(1)314cos100πt(V)、(2)不变、(3)不变。8.图示为奥斯特在1820年做过的一个实验,他将一根直导线平行地放在小磁针的上方,当给导线通以电流时,小磁针发生如图所示的偏移,则导线中的电流方向为沿导线向________________(填“左”或“右”)。参考答案:右9.如图为研究电磁感应现象实验的示意图,电流从灵敏电流计G的“+”接线柱流入时,表针向右偏转;从“﹣”接线柱流入时,表针向左偏转.在图中表针向

偏转.参考答案:右.【考点】研究电磁感应现象.【分析】当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,电路中产生感应电流;由楞次定律判断出感应电流的方向,根据电流流向与电流计指针偏转方向间的关系分析答题.【解答】解:在条形磁铁N极向下插入线圈时,磁场方向向下,穿过线圈的磁通量增大,由楞次定律可知,感应电流从电流计的+接线柱流入,电流表指针向右偏转,故答案为:右.10.电容器是储存

的装置,影响平行板电容器电容量的因素是:极板的正对面积、

、极板间电介质的性质。参考答案:电荷

板间距离11.参考答案:12.(4分)一单摆做简谐运动的图象如图所示,由图象可知,此单摆的振动的周期为__________s,振幅是______________m。

参考答案:2

0.1513.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:三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(1)在“用单摆测定重力加速度”实验中,若摆球在垂直纸面的平面内摆动,为了将人工记录振动次数改为自动记录振动次数,在摆球运动最低点的左、右两侧分别放置一激光光源与光敏电阻,如图所示.光敏电阻与某一自动记录仪相连, 该仪器显示的光敏电阻阻值R随时间t的变化图线如图6所示,则该单摆的振动周期为________.若保持悬点到小球顶点的绳长不变,改用直径是原小球直径2倍的另一小球进行实验,则该单摆的周期将________(填“变大”、“不变”或“变小”),(2)某实验小组在进行“用单摆测定重力加速度”的实验中,已知单摆在摆动过程中的摆角小于5°;在测量单摆的周期时,从单摆运动到最低点开始计时且记数为1,到第n次经过最低点所用的时间为t;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆球悬挂后的摆线长(从悬点到摆球的最上端)为L,再用螺旋测微器测得摆球的直径为d(读数如图9所示).(1)该单摆在摆动过程中的周期为________.(2)从上图可知,摆球的直径为________mm.(3)实验结束后,某同学发现他测得的重力加速度的值总是偏大,其原因可能是下述原因中的(

)A.单摆的悬点未固定紧,振动中出现松动,使摆线增长了B.把n次摆动的时间误记为(n+1)次摆动的时间C.以摆线长作为摆长来计算D.以摆线长与摆球的直径之和作为摆长来计算参考答案:(1)2t0变大(2)(2)5.980

(3)BD15.在观察光的干涉现象的实验中,将两片刀片合在一起,在涂有墨汗的玻璃片上划出不同间隙的双缝;按图所示的方法,让激光束通过自制的双缝.(1)保持缝到光屏的距离不变,换用不同间隙的双缝,双缝的间隙越小,屏上明暗相间的条纹间距________(填“越大”或“越小”);(2)保持双缝的间隙不变,光屏到缝的距离越大,屏上明暗相间的条纹间距________(“越大”或“越小”);(3)在狭缝间的距离和狭缝与屏的距离都不变的条件下,用不同颜色的光做实验,发现用蓝色光做实验在屏上明暗相间的条纹间距比用红色光做实验时________(“大”或“小”);(4)实验观察到光屏上呈现明暗相间的条纹,试运用波动理论对明纹的形成予以解释.答:________________________________________________________________________________________________________________________________________________.参考答案:

(1)越大(1分)

(2)越大(1分)

(3)小(1分)(4)同一色光透过双缝的光形成相干光源,在光屏相遇,有的区域光振动加强,有的区域光振动减弱,光振动加强区域呈现明纹.四、计算题:本题共3小题,共计47分16.将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置。∠AOB=∠COB=α,α小于10°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10m/s2),求:(1)单摆的周期和摆长;(2)摆球质量及摆动过程中的最大速度。参考答案:17.如图所示,正方形闭合线圈边长为0.2m,质量为0.1kg,电阻为0.1Ω,在倾角为30°的斜面上的砝码质量为0.4kg,匀强磁场磁感应强度为0.5T,不计一切摩擦,砝码沿斜面下滑线圈开始进入磁场时,它恰好做匀速运动.(g取10m/s2)(1)求线圈匀速上升的速度;(2)在线圈匀速进入磁场的过程中,砝码对线圈做了多少功?(3)线圈进入磁场的过程中产生多少焦耳热?参考答案:解:(1)设绳子的拉力为F,对砝码:F=m1gsin30°=2N对线框:F=m2g+代入数据得:v=10m/s(2)W=Fl=2×0.2J=0.4J.(3)由能量转化守恒定律得:Q=W﹣m2gl=0.4J﹣0.1×10×0.2J=0.2J.答:(1)线圈匀速上升的速度为10m/s;(2)在线圈匀速进入磁场的过程中,砝码对线圈做了0.4J功;(3)线圈进入磁场的过程中产生0.2J的

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