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陕西省榆林市凤山高级中学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)某静电场中的电场线如图所示,带电粒子在电场中仅受电场力作用,由M运动到N,其运动轨迹如图中虚线所示,以下说法正确的是(

)A.粒子必定带负电荷

B.粒子在M点的加速度大于它在N点的加速度C.粒子在M点的加速度小于它在N点的加速度

D.粒子在M点的动能小于它在N点的动能参考答案:CD2.(单选)一个带电粒子,沿垂直于磁场方向,射入匀强磁场中,粒子的一段径迹如图所示,径迹上的每一小段都可以近似看成圆弧.由于带电粒子使周围的空气电离,粒子的能量逐渐减小而带电量不变.从图中情况可以确定()A.粒子是带正电的,它是由a点运动到b点B.粒子是带正电的,它是由b点运动到a点C.粒子是带负电的,它是由a点运动到b点D.粒子是带负电的,它是由b点运动到a点参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:根据粒子在磁场中运动的半径公式r=来分析粒子的运动的方向,在根据左手定则来分析电荷的性质.解答:解:由于带电粒子使沿途的空气电离,粒子的能量逐渐减小,速度逐渐减小,根据粒子在磁场中运动的半径公式r=可知,粒子的半径逐渐的减小,所以粒子的运动方向是从a到b,在根据左手定则可知,粒子带负电,所以C正确,ABD错误.故选:C.点评:根据r=可知,粒子运动的半径与速度的大小有关,根据半径的变化来判断粒子的运动的方向,这是解决本题的关键.3.已知阿佛伽德罗常数为N,某物质的摩尔质量为M该物质的密度为ρ则下列叙述中正确的是

A.lkg该物质所含的分子个数是ρN

B.lkg该物质所含的分子个数是

C.该物质1个分子的质量是

D.该物质1个分子有的空间是参考答案:D4.(单选)A、B两物体的速度之比为2:1,质量的大小之比为1:3,则它们的动能之比为A.12:1

B.4:3

C.12:5

D.4:3

参考答案:D5.如图中容器A、B各有一个可自由移动的轻活塞,活塞下面是水,上面是大气,大气压强恒定,A、B的底部由带有阀门K的管道相连,整个装置与外界绝热。原先A中的水比B中的高,打开阀门,使A中的水逐渐向B中流,最后达到平衡。在这个过程中A.大气压力对水做功,水的内能增加B.水克服大气压力做功,水的内能减少C.大气压力不做功,水的内能不变D.水的机械能减少,内能增加参考答案:D二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.在磁感强度为0.48T的匀强磁场中,有一个长为20cm、宽为10cm的矩形线圈。则穿过线圈平面的磁通量最大值为________Wb,最小值为________Wb。参考答案:9.6×10-3;07.某同学为测量家里一盏灯的实际功率,他只开亮这一盏灯,观察电度表转盘在3min内转了9转,若每千瓦时该表转3000转,则这只灯泡的实际功率为

。参考答案:60W8.(4分)如图所示,把一根条形磁铁从同样高度插到线圈中同样的位置处,第一次快插,第二次慢插,两情况下线圈中产生的平均感应电动势的大小关系是E1

E2;通过导线截面电量的大小关系是q1

q2(填“>”,“=”或“<”)。参考答案:>

=9.如图所示,一弹簧振子沿光滑水平杆在BC间做简谐运动,O为平衡位置,振幅A=6cm。从振子经过图中B点时开始计时,经时间0.1s第一次到达O点,则振子的振动周期T=

s;取向右方向为正方向,振子振动方程的表达式x=

cm。参考答案:0.4

或从振子经过图中B点时开始计时,经时间0.1s第一次到达O点,则周期为;从负向最大位移处开始计时,其位移时间关系公式为:10.一个处于n=4能级的氢原子会自发地向低能级跃迁,跃迁时最多能发出________个光子,而一群处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时最多能发出________种频率不同的光子。参考答案:3

611.到了18世纪末,人们开始思考不同自然现象之间的联系,一些科学家相信电与磁之间存在着某种联系,经过艰苦细致地分析、试验,

发现了电生磁,即电流的磁效应;

发现了磁生电,即电磁感应现象。参考答案:12.如图所示,水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈abcd,当一竖直放置的条形磁铁的N极从线圈正上方快速靠近线圈时,流过ab边的电流方向为

(选填“从a到b”或“从b到a”);若线圈始终不动,线圈受到的支持力FN与自身重力间的关系是FN

mg(选填“>”、“<”或“=”)。参考答案:13.一段导体的电阻减小6后,接在原电源上发现电流比原来增大1/4,则该导体原来的电阻为__________。参考答案:____30Ω___三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.(10分)“玻意耳定律”告诉我们:一定质量的气体.如果保持温度不变,体积减小,压强增大;“查理定律”指出:一定质量的气体,如果保持体积不变,温度升高.压强增大;请你用分子运动论的观点分别解释上述两种现象,并说明两种增大压强的方式有何不同。参考答案:一定质量的气体.如果温度保持不变,分子平均动能不变,每次分子与容器碰撞时平均作用力不变,而体积减小,单位体积内分子数增大,相同时间内撞击到容器壁的分子数增加,因此压强增大,(4分)一定质量的气体,若体积保持不变,单位体积内分子数不变,温度升高,分子热运动加剧,对容器壁碰撞更频繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以压强增大。(4分)第一次只改变了单位时间内单位面积器壁上碰撞的分子数;而第二种情况下改变了影响压强的两个因素:单位时间内单位面积上碰撞的次数和每次碰撞的平均作用力。(2分)15.(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)。四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30o角。完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止。取g=10m/s2,问⑴通过棒cd的电流I是多少,方向如何?⑵棒ab受到的力F多大?⑶棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做功W是多少?参考答案:F="0.2N"W=0.4J(1)棒cd受到的安培力为:

①棒cd在共点力作用下平衡,则:

②由①②式,代入数据解得:

③根据楞次定律可知,棒cd中的电流方向由d至c

④(2)棒ab与棒cd受到的安培力大小相等,即:对棒ab,由共点力平衡知:

⑤代入数据解得:

⑥(3)设在时间t内棒cd产生的热量,由焦耳定律知:Rt

⑦设棒ab匀速运动的速度大小为v,其产生的感应电动势为:

⑧由闭合电路欧姆定律知:

⑨由运动学公式知在时间t内,棒ab沿导轨的位移为:

⑩力F做的功为:

综合上述各式,代入数据解得:。17.如图所示,两根平行金属导轨与水平面间的夹角α=30°,导轨间距为L=0.50m,金属杆ab、cd的质量均为m=1.0kg,电阻均为r=0.10Ω,垂直于导轨水平放置.整个装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度B=2.0T.用平行于导轨方向的拉力拉着ab杆沿轨道以某一速度匀速上升时,cd杆恰好保持静止.不计导轨的电阻和摩擦,重力加速度g=10m/s2.求:(计算结果取两位有效数字)(1)ab杆的速度V(2)拉力F的大小.参考答案:解:(1)cd杆保持静止,处于平衡状态,由平衡条件得:mgsinα=BIl①, I=②联立①②解得V===1.0m/s(2

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