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广东省惠州市博罗县华侨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.(多选)关于摩擦起电现象,下列说法正确的是()A.摩擦起电现象使本来没有电子和质子的物体中产生电子和质子B.两种不同材料的绝缘体互相摩擦后,同时带上等量异种电荷C.摩擦起电,可能是因为摩擦导致质子从一个物体转移到了另一个物体而形成的D.丝绸摩擦玻璃棒时,电子从玻璃棒上转移到丝绸上,玻璃棒因质子数多于电子数而显正电参考答案:BD2.在电场中的某点放入电荷量为-q的试探电荷时,测得该点的电场强度为E;若在该点放入电荷量为+2q的试探电荷,其它条件不变,此时测得该点的电场强度为
(
)A.大小为2E,方向和E相反
B.大小为E,方向和E相同C.大小为2E,方向和E相同
D.大小为E,方向和E相反参考答案:B3.关于电容器的电容,下列说法正确的是
(
)
A.电容器不带电时,其电容为零B.电容器带电荷量越多,其电容越大C.电容器两极板间电压越低,其电容越小D.电容器的电容只由它本身的性质决定参考答案:D4.在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介,光盘上的信息通常是通过激光束来读取的。若由红、蓝两种颜色组成的激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变前进方向,如图所示,下列相关说法正确的是
A.图中①光是红光,②光是蓝光B.在光盘的透明介质层中,①光比②光传播更快C.若①光、②光先后通过同一双缝干涉装置,前者得到的干涉条纹比后者的宽D.若①光、②光先后通过同一单缝衍射装置,前者得到的中央亮纹比后者的中央亮纹窄参考答案:D5.如图1所示,一宽度为40cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里。一边长为20cm的正方形闭合导线框abcd位于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度20cm/s通过磁场区域。在运动过程中线框的ab边始终与磁场区域的边界平行。从ab边刚进入磁场时开始计时,在图2中正确表示ab两点间的电势差Uab随时间变化规律的是参考答案:C二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.半径为R的表面光滑的半球固定在水平面上。在距其最高点的正上方为h的悬点O,固定长L的轻绳一端,绳的另一端拴一个重为G的小球。小球静止在球面上。则绳对小球的拉力T= ,球面对小球的支持力N=
。参考答案:mgL/(R+h)
mgR/(R+h)7.如图所示是一个三输入端复合门电路,当A、B和C端分别输入“1、0、1”时,输出端Y输出的是______;1参考答案:1;8.在伏安法测电阻的实验中,由于电压表和电流表内阻的影响,不管用外接法还是用内接法,都会存在系统误差,有同学提出了一个测电阻的方案,就会消除这种误差,如图三所示,用两个电流表就可以测出被测电阻R,请你帮他想一想,除了读出两个电流表A和A1的读数I和I1外至少还需要知道___________________;用这些字母表示出被测电阻R=____________。参考答案:9.一段导体的电阻减小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___10.(4分)某防控雷达发射的电磁波的频率f=3×108MHz,屏幕上的尖形波显示从发射到接收经历的时间,那么被监视的目标到雷达的距离为
km,该雷达发出的点从波的波长为
m。参考答案:60,0.111.正方形导线框abcd,匝数为10匝,边长为20cm,在磁感强度为0.2T的匀强磁场中围绕与B方向垂直的转轴匀速转动,转速为120r/min。当线框从平行于磁场位置开始转过90°时,线圈中磁通量的变化量是__
wb,平均感应电动势为___V。参考答案:12.把一个标有“6V,3W”的灯泡接在10伏的电源上,要使灯泡正常发光,需要
联一个
欧的电阻,此时电阻消耗的电功率是
瓦。参考答案:串,8,2瓦13.池塘内水深为,水密度为,大气压强为,池塘底部生成的沼气泡内沼气的压强为。沼气泡在池水中上浮的过程中,沼气泡内的压强(填“逐渐增大”、“逐渐减小”或“不变”)。参考答案:三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图象中表现出来,就图象回答:(1)从图中看到分子间距离在r0处分子势能最小,试说明理由.(2)图中分子势能为零的点选在什么位置?在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零,对吗?(3)如果选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能有什么特点?参考答案:解:(1)如果分子间距离约为10﹣10m数量级时,分子的作用力的合力为零,此距离为r0.当分子距离小于r0时,分子间的作用力表现为斥力,要减小分子间的距离必须克服斥力做功,因此,分子势能随分子间距离的减小而增大.如果分子间距离大于r0时,分子间的相互作用表现为引力,要增大分子间的距离必须克服引力做功,因此,分子势能随分子间距离的增大而增大.从以上两种情况综合分析,分子间距离以r0为数值基准,r不论减小或增大,分子势能都增大.所以说,分子在平衡位置处是分子势能最低点.(2)由图可知,分子势能为零的点选在了两个分子相距无穷远的位置.因为分子在平衡位置处是分子势能最低点,据图也可以看出:在这种情况下分子势能可以大于零,也可以小于零,也可以等于零是正确的.(3)因为分子在平衡位置处是分子势能的最低点,最低点的分子势能都为零,显然,选两个分子相距r0时分子势能为零,分子势能将大于等于零.答案如上.【考点】分子势能;分子间的相互作用力.【分析】明确分子力做功与分子势能间的关系,明确分子势能的变化情况,同时明确零势能面的选取是任意的,选取无穷远处为零势能面得出图象如图所示;而如果以r0时分子势能为零,则分子势能一定均大于零.15.(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,一个质量m=4kg的物块以速度v=2m/s水平滑上一静止的平板车上,平板车质量M=16kg,物块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.2,其它摩擦不计(取g=10m/s2),求:(1)物块相对平板车静止时,物块的速度;(2)物块相对平板车上滑行,要使物块在平板车上不滑下,平板车至少多长?参考答案:解:(1)物块和平板车的相互作用过程中系统动量守恒,以物块初速度方向为正方向,由动量守恒定律得:mv=(M+m)v共…①,代入数据解得:v共=0.4m/s;(2)为了使物块不滑离平板车,设车长为L,由能量守恒定律得:…②,由①②式得:L>0.8m;答:(1)物块相对平板车静止时,物块的速度为0.4m/s;(2)物块相对平板车上滑行,要使物块在平板车上不滑下,平板车长度至少为0.8m.【考点】动量守恒定律;机械能守恒定律.【分析】(1)物块与平板车组成的系统动量守恒,由动量守恒定律可以求出物块的速度.(2)由能量守恒定律可以求出平板车的长度.17.如图,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子,从y轴正半轴上y=h处的M点,以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上x=2h处的P点进入磁场,最后以垂直于y轴的方向射出磁场。不计粒子重力。求(1)电场强度大小E;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t。参考答案:粒子的运动轨迹如右图所示(1)设粒子在电场中运动的时间为t1
在x方向,有
在y方向,有
根据牛顿第二定律
解得
(2)根据动能定理
设粒子进入磁场时速度为v,根据牛顿第二定律和洛仑兹力公式,有
解得
(3)粒子在电场中运动的时间
粒子在磁场中运动的周期
设粒子在磁场中运动的时间为t2
解得
18.光滑的绝缘水平面上的带电小球A、B的质量分别为m1=2×10-3Kg,m2=1×10-3kg,它们的电荷量相等,q1=q2=1×10-7C,A球带正电,B球带负电.现在水平恒力F1向右作用于A球
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