河南省洛阳市上丰李中学2022-2023学年高二物理测试题含解析

河南省洛阳市上丰李中学2022-2023学年高二物理测试题含解析一、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.以下几种方法中，不能改变电容器电容的是（）A．增大两板的正对面积 B．增大两板间的距离C．增大两板间的电压 D．更换电介质参考答案：C【考点】电容器的动态分析．【分析】根据电容器的决定式C=判断电容的变化；同时注意C=为定义式，C与Q和U无关．【解答】解：A、根据电容器的决定式C=知，增大两板的正对面积、减小两极板间的距离及更换电介质均可以改变电容的大小；而电容与电压和电量无关；故改变电压不会影响电容器的电容大小；本题选择不能改变电容器电容的；故选：C．2.（多选）在如下图所示的匀强磁场中，已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者的方向，其中正确的是

（

）参考答案：ABD3.（多选题）如图所示一个平行板电容器水平放置，并与一金属圆环连接，一质量为m的带电小球用绝缘线悬挂在上极板上，金属环处在竖直平面内，环面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直．若金属环、电容器及小球一起以水平速度v向右平动时，细线拉力大小为F1，且此时细线恰好处于竖直状态，若金属环、电容器及小球一起以水平速度2v向右平动时，细线拉力大小为F2，则（）A．当速度为2v时，细线与竖直方向有一向左的偏角，且F1＞F2B．当速度为2v时，细线仍保持竖直方向，且F1=F2C．当速度为2v时，细线与竖直方向有一向右的偏角，且F1＜F2D．细线的拉力大小与小球所带电的电性无关参考答案：BD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势；电容．【分析】金属圆环切割磁感线时产生感应电动势，相当于电源，给电容器充电，由U=BLv求电压，L是有效的切割长度，L等于电容器板间距离．根据U=EL求解板间电场强度E．再分析电场力、洛伦兹力关系，即可分析细线的拉力大小．【解答】解：金属圆环切割磁感线时产生感应电动势，相当于电源，给电容器充电，切割的有效长度等级极板间距，设为d，则感应电动势为：

U=Bdv故电场强度为：E==Bv根据右手定则判断知，电容器上极板带正电，板间电场方向向下，若小球带正电，小球所受的电场力向下，电场力大小FE=qE=qvB；由左手定则判断知，小球所受的洛伦兹力方向向上，大小为FB=qvB可知电场力与洛伦兹力大小相等，方向相反，且这个结论与圆环的速度大小无关，所以当速度为2v时，细线的拉力等于球的重力，则细线仍保持竖直方向，且有F1=F2．若小球带负电，结论相同，故AC错误，BD正确．故选：BD．4.在图示的导电液体池中，测得在5秒钟内共有7.5库仑正电荷和7.5库仑的负电荷通过池的竖直截面oo/，则电路中电流表指示的读数应为（

）A．0

B．1.5A

C．3A

D．7.5A参考答案：C5.如图所示，S1、S2是两个相干波源，它们振动同步且振幅相同。实线和虚线分别表示在某一时刻它们所发出的波的波峰和波谷。关于a、b、c、d四点，说法中正确的是:A．该时刻a质点振动最弱，b、c质点振动最强，d质点振动既不是最强也不是最弱B．a、d质点的振动始终是减弱的，b、c质点的振动始终是加强的C．a质点的振动始终是减弱的，b、c、d质点的振动始终是加强的D．再过T/4后的时刻a、b、c三个质点都将处于各自的平衡位置，因此振动最弱参考答案：C二、填空题：本题共8小题，每小题2分，共计16分6.金属棒bc在两光滑的水平放置的平行金属导轨上运动时，闭合回路AbcD中有感应电流．这时bc棒将受到向______的磁场力；为使bc棒向右运动，必须对bc施加方向向______的力，这个力克服______力做功；在这个过程中______能转化成了______能。参考答案：左、右、安培力、机械能、电7.在“探究导体电阻的影响因素”的实验中，用电压表测得金属丝两端的电压U，用电流表测得通过金属丝中的电流I，用螺旋测微器测得金属丝的直径d，测得数据如图所示，请从图中读出U=1.70V，I=0.48A，d=0.485mm．参考答案：考点：用多用电表测电阻．版权所有专题：实验题．分析：本题的关键是明确电表读数时应根据每小格的读数来确定估读方法，若出现“1”则应进行“”估读．出现“2”则进行“”估读，出现“5”则进行“”估读；螺旋测微器读数时要分成整数部分和小数部分两部分来读，注意半毫米刻度线是否露出．解答：解：电压表每小格读数为0.1V，应估读到0.01V，所以电压表的读数为U=1.70V；电流表每小格读数为0.02A，应估读到0.01A，所以电流表读数为I=0.48A；螺旋测微器的读数为d=0+48.5×0.01mm=0.485mm；故答案为：1.70，0.48，0.485点评：电表读数时应根据每小格读数来确定估读方法，出现“1”则应进行“”估读，出现“2”则应进行“”估读，出现“5”则应进行“”估读．8.一简谐波沿x轴正方向传播。已知轴上x1＝0和x2＝1m两处的振动图象分别如图9所示，又知此波的波长大于1m，则此波的传播速度v=_____m/s。（只取整数）参考答案：333m/s

9.用量程为5mA的电流表改装成一欧姆表，其电路如图所示，已知电源电动势为1.5V，那么原来表盘上2mA刻度线处改写为电阻值是______Ω。参考答案：10.如图所示，互相垂直的两个分力F1、F2，将F2绕O点顺时针旋转至和F1重合，则合力在________(填“增大”或“减小”)，同时方向在________(填“改变”或“不变”)．参考答案：

(1).增大

(2).改变【详解】由题意,结合力的合成法则，则可知,随着将绕O点顺时针旋转至和重合，其合力的大小增大，方向在改变；11.在某次闪电中，持续的时间约0.005s，所形成的平均电流约6×104A。若闪电过程中流动的电量以0.5A的电流通过电灯，可供灯照明的时间为

s。参考答案：612.如图所示，某透明液体深1m，一束光线与水平面成30°角从空气斜射向该液体，进入该液体的光线与水平面的夹角为45°．（光在真空中的速率c=3.0×108m/s），则该液体的折射率n=

，进入液体的光线射到底面所需的时间为

s．参考答案：，×10﹣8．【考点】光的折射定律．【分析】由题图知入射角i=60°，折射角r=45°，根据折射定律求解该液体的折射率；由几何知识求出光在液体中传播的距离S，由v=求出光在液体中传播的速度v，根据公式t=求出传播的时间．【解答】解：根据几何知识可知，入射角i=60°，折射角r=45°，根据折射定律得：

n===光在液体中传播的速度为：v=光线射到底面时传播的距离为：S==h所以进入液体的光线射到底面所需的时间：t====×10﹣8s故答案为：，×10﹣8．13.“探究碰撞中的不变量”的实验中，入射小球m1=15g，原来静止的被碰小球m2=10g，由实验测得它们在碰撞前后的x﹣t图象如图，可知入射小球碰撞后的m1v′1是0.0075kg?m/s，入射小球碰撞前的m1v1是0.015kg?m/s，被碰撞后的m2v′2是0.075kg?m/s．由此得出结论碰撞过程中动量守恒．参考答案：解：（1）由图1所示图象可知，碰撞前球1的速度：v1==1m/s，碰撞后，球的速度：v1′==0.5m/s，v2′==0.75m/s，入射小球碰撞后的m1v′1=0.015×0.5=0.0075kg?m/s，入射小球碰撞前的m1v1=0.015×1=0.015kg?m/s，被碰撞后的m2v′2=0.01×0.75=0.075kg?m/s，碰撞前系统总动量p=m1v1=0.015kg?m/s，碰撞后系统总动量p′=m1v′1+m2v′2=0.015kg?m/s，p′=p，由此可知：碰撞过程中动量守恒；故答案为：0.0075kg?m/s；0.015kg?m/s；0.075kg?m/s；碰撞过程中动量守恒三、简答题：本题共2小题，每小题11分，共计22分14.（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）

15.真空中有两个点电荷，所带电量分别为和，相距2cm，求它们之间的相互作用力，是引力还是斥力．参考答案：，斥力．解：根据库仑定律，则有：；同种电荷相互吸引，所以该力为“斥力”．【点睛】解决本题的关键掌握库仑定律的公式，以及知道同种电荷相互排斥，异种电荷相互吸引．四、计算题：本题共3小题，共计47分16.把带电荷量2×10－8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点，要克服电场力做功8×10－6J，若把该电荷从无限远处移到电场中B点，需克服电场力做功2×10－6J，规定无限远处电势为零。求：(1)A点的电势；(2)A、B两点的电势差；(3)把2×10－5C的负电荷由A点移到B点电场力做的功．参考答案：(1)正点电荷从无限远处移到电场中A点，要克服电场力做功8×10－6J，所以EpA＝8×10－6J．φA＝＝＝400V，(2)EpB＝2×10－6J，φB＝＝＝100V．由电势差定义：UAB＝φA－φB＝300V.(3)把2×10－5C的负电荷由A点移到B点电场力做的功为：WAB＝qUAB＝－2×10－5×300J＝－6×10－3J.答案：(1)400V(2)300V(3)－6×10－3J17.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：18.如图(a)所