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四川省成都市郫县第三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.(单选)夏天将到,在北半球,当我们抬头观看教室内的电扇时,发现电扇正在逆时针转动.金属材质的电扇示意图如图,由于电磁场的存在,下列关于A、O两点的电势及电势差的说法,正确的是()A.A点电势比O点电势高

B.A点电势比O点电势低

C.A点电势等于O点电势

D.扇叶长度越短,转速越快,两点间的电势差数值越大参考答案:解:A、B、C:因北半球地磁场方向斜向下,电风扇逆时针方向转动,切割磁感线产生感应电动势,根据右手定则知,感应电动势方向从O到A,则A点相当于电源的正极,O点相当于电源的负极,所以A点的电势高于O点的电势.故A正确,BC错误.D、转动切割的电动势E=ω,则知扇叶长度越短,转速越快,感应电动势不一定越大,电势差就不一定越大.故D错误.故选:A.2.(多选)如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比为1:5,原线圈输入两端如图乙所示的交变电压,氖泡在两端电压达到100V时开始发光,开关闭合后,下列说法中正确的有()A.当t=0.005s时,电压表的示数为100VB.若电灯电阻为100Ω,其通过的电流为1AC.通过电灯的电流方向每秒钟改变50次D.氖泡的发光频率为100Hz参考答案:解:A、原线圈电压有效值为20V,根据电压与匝数成正比知电压表示数为20×5=100V,若电灯电阻为100Ω,其通过的电流为=1A故A错误B正确;C、由甲图知周期0.02s,则ω=100π,f==50Hz,通过电灯的电流方向每秒钟改变100次,一个周期内电压两次大于100V,即一个周期内氖泡能两次发光,所以其发光频率为100Hz,C错误D正确;故选:BD3.做奥斯特实验时,要观察到小磁针明显的偏转现象,下列方法可行的是

A.将导线沿东西方向放置,磁针放在导线的延长线上B.将导线沿东西方向放置,磁针放在导线的下方C.将导线沿南北方向放置,磁针放在导线的延长线上D.将导线沿南北方向放置,磁针放在导线的下方参考答案:D4.三共点力大小分别为8N、10N、14N,则它们的合力的最大值和最小值分别为()A. 32N

4N B. 32N

0N C. 24N

16N D. 40N

0N参考答案:B解:10N、8N和14N三个力同向时合力最大,为:10+8+14=32N;10N、8N合成时合力范围为:2N≤F12≤18N,当合力为14N时,再与第三个力合成,合力最小为零;故选:B.5.两辆汽车在平直公路上行驶,甲车内的人看见树木向东移动,乙车内的人发现甲车没有运动,如果以大地为参考系,上述事实说明:

A、甲车向西运动,乙车不动

B、乙车向西运动,甲车不动C、甲车向西运动,乙车向东运动

D、甲、乙两车以相同速度向西运动参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.(1)某同学在探究影响单摆周期的因素时有如下操作,请你判断是否恰当(填“是”或“否”).①把单摆从平衡位置拉开某一任意角度后释放:

;②在摆球经过最低点时启动秒表计时:

;③用秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期:

。(2)该同学改进测量方法后,得到的部分测量数据见表.用螺旋测微器测量其中一个摆球直径的示数如图所示,该球的直径为

mm,根据表中数据可以初步判断单摆周期随

的增大而增大。参考答案:否;是;否;20.685;摆长.解析解:①单摆在摆角很小时振动是简谐振动,摆角一般要小于5°,故①不合理;②测单摆周期时,一般以小球经过最低点时开始计时,这样可以减小实验误差,故②合理;③用摆球一次全振动的时间最为单摆的周期测量误差较大,为减小测量误差,要测多个周期的时间求平均值,故③不合理;由图示螺旋测微器可知,主示数为20.5m,游标尺示数为18.5×0.01mm=0.5mm=0.185,m,读数为20.685mm从图中数据可知:摆长相同时,周期相同,摆长变大时,周期变大,根据表中数据可以初步判断单摆周期随摆长的增大而增大.7.(20分)两个薄透镜L1和L2共轴放置,如图所示.已知L1的焦距f1=f,L2的焦距f2=—f,两透镜间距离也是f.小物体位于物面P上,物距u1=3f.(1)小物体经这两个透镜所成的像在L2的__________边,到L2的距离为_________,是__________倍(虚或实)、____________像(正或倒),放大率为_________________。(2)现在把两透镜位置调换,若还要给定的原物体在原像处成像,两透镜作为整体应沿光轴向____________边移动距离_______________.这个新的像是____________像(虚或实)、______________像(正或倒)放大率为________________。参考答案:(1)右;f;实;倒;1;(2)左;2f;实;倒;1评分标准:本题20分,每空2分。8.如下图所示,当S1、S2断开时,能亮的灯是____________,它们是________联的.当S1、S2闭合时,能亮的灯是________,它们是________联的.当S1闭合、S2断开时,能亮的灯是________.参考答案:L1,L3;串;L2,L3;并;L39.一个单摆在甲地时,在时间t内完成m次全振动,移至乙地时,经过相同的时间完成n次全振动,则甲、乙两地重力加速度大小之比g甲:g乙等于______________。参考答案:m2:n210.如图所示,甲、乙所示的两个电路中的电阻R、电流表、电压表和电池都是相同的,电源的内电阻相对于电阻R的大小可以忽略,闭合开关后,甲、乙两电路中电压表和电流表的示数分别为、、、,已知,,则一定有

。(填“大于”、“小于”或“等于”)

参考答案:小于,小于11.一个物体以初速度V0水平抛出,经过时间t时其竖直方向的位移大小与水平方向的位移大小相等,那么t是

参考答案:12.如图所示,一个用透明材料制成的截面为直角三角形的三棱镜ABC.现在有一束单色光从空气中以θ=45°的入射角自直角边AB射入,折射时的偏转角为15°,然后光线射到AC面而刚好发生了全反射,则这种透明材料的折射率为________,全反射的临界角为_________,角∠A=________.参考答案:13.如图所示,在一个光滑金属框架上垂直放置一根长L=0.4m的金属棒ab,其电阻r=0.1Ω.框架左端的电阻R=0.4Ω.垂直框面的匀强磁场的磁感强度B=0.1T.当用外力使棒ab以速度=5m/s匀速右移时,ab棒中的感应电流方向是____

(填由a到b或由b到a),通过ab棒的电流I=____

A,ab棒两端的电势差=__

__V。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(4分)如图是高频焊接原理示意图,线圈中通以高频交流电时,待焊接的金属工件中就产生感应电流,由于焊接处的接触电阻很大,放出的焦耳热很多,致使温度升得很高,将金属熔化,焊接在一起,我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的。请定性地说明:为什么交变电流的频率越高,焊接处放出的热量越多?参考答案:交变电流的频率越高,它产生的磁场的变化就越快。根据法拉第电磁感应定律,在待焊接工件中产生的感应电动势就越大,感应电流就越大(2分),而放出的热量与电流的平方成正比,所以交变电流的频率越高,焊接处放出的热餐越多(2分)。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,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后黏合在一起,两球继续向右运动再跟静止的C球发生弹性碰撞,求:(1)A、B两球相碰后的共同速度多大?(2)C球碰后的速度大小?参考答案:解:(1)A、B两球碰撞,系统动量守恒,规定向右为正方向,根据动量守恒定律得:mv0=2mv1,解得A、B碰撞后共同的速度为:.(2)A、B两球碰撞后与C球发生弹性碰撞,动量守恒,动能守恒,规定向右为正方向,根据动量守恒得:2mv1=2mv2+mv3,根据动能守恒得:,联立两式解得:v3=.答:(1)A、B两球相碰后的共同速度为;(2)C球碰后的速度大小为.【考点】动量守恒定律;功能关系.【分析】(1)A、B两球碰撞的过程中动量守恒,根据动量守恒求出A、B碰后的共同速度.(2)AB和C发生弹性碰撞,动量守恒、动能守恒,根据动量守恒定律和能量守恒定律求出碰撞后C的速度大小.17.质量为10kg物体,静止在倾角为30度的斜面

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