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文档简介

广西壮族自治区桂林市雁山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.如图所示,一带电油滴悬浮在平行板电容器两极板A、B之间的P点,处于静止状态。现将极板A向下平移一小段距离,但仍在P点上方,其它条件不变。下列说法中正确的是(

)A.液滴将向下运动

B.液滴将向上运动C.极板带电荷量将增加

D.极板带电荷量将减少参考答案:BC2.如图,在点电荷产生的电场中,将两个带正电的试探电荷、分别置于A、B两点,虚线为等势线。取无穷远处为零电势点,若将、移动到无穷远的过程中外力克服电场力做的功相等,则下列说法正确的是

A.A点电势大于B点电势B.A、B两点的电场强度相等C.的电荷量小于的电荷量D.在A点的电势能小于在B点的电势能参考答案:C3.如图所示,虚线表示等势面,相邻两等势面间的电势差相等,有一带正电的小球在电场中运动,实线表示该小球的运动轨迹.小球在a点的动能等于20eV,运动到b点时的动能等于2eV.若取c点为电势零点,则当这个带电小球的电势能等于-6eV时(不计重力和空气阻力),它的动能等于()A.16eV

B.14eVC.6eV

D.4eV参考答案:B4.闭合线圈在匀强磁场中匀速转动,产生正弦式电流i=Imsinωt,若保持其他条件不变,使发电机线圈匝数及转速各增加一倍,则电流的变化规律为:A.i=2Imsin2ωt

B.i=4Imsin2ωtC.i=2Imsinωt

D.i=4Imsinωt

参考答案:A5.关于简谐振动,下列说法正确的是(

)A.振幅就是偏离平衡位置的最大位移

B.弹簧振子在平衡位置时,速度最大,回复力为零C.振子在关于平衡位置对称的两个位置速度相同D.平衡位置就是受力平衡的位置参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.1992年7月,航天飞机“亚特兰蒂斯”号进行了一项卫星悬绳发电实验。航天飞机在赤道上空约300km处飞行,速度约为6.5×103m/s,方向由西向东,地磁场在该处的磁感应强度B=4×10-5T,地球半径为6400km,从航天飞机上释放了一颗卫星,卫星所携带的一根长L=20km的金属悬绳能产生的感应电动势约为

V。参考答案:7.密立根油滴实验进一步证实了电子的存在,揭示了电荷的非连续性。如图所示是密立根实验的原理示意图,设小油滴质量为m,调节两板间电势差为U,当小油滴悬浮不动时,测出两板间距离为d.可求出小油滴的电荷量q=_______。

参考答案:8.如图所示,小量程电流表G的内阻为25,满偏电流为2mA,若把它改装成5V、20V的两个量程的电压表,那么R1=

,R2=

。参考答案:475

75009.下图为“研究电磁感应现象”的实验装置,部分导线已连接。.(1)将图中所缺的导线补接完整.(2)如果在闭合电键时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上电键后.将原线圈迅速插入副线圈时,灵敏电流计指针将向__________偏.原线圈插入副线圈后,将滑动变阻器触头迅速向左拉时,灵敏电流计指针将向__________偏.参考答案:右

右10.(4分)在奥斯特发现电流的磁效应以后,人们就思考这样一个问题:磁铁的磁场是否也是由物质内部的某种电流产生的?我们在初中学过,通电螺线管外的磁场与条形磁铁的磁场很相似.法国科学家安培注意到了这一点,提出了著名的

假说,对磁现象的电本质作出了解释,他使人们认识到:磁铁的磁场和

的磁场是一样,都是由运动电荷产生的。参考答案:分子电流

电流11.19世纪60年代,英国物理学家

在总结前人研究电磁感应现象成果的基础上,建立了完整的电磁场理论,他的理论的两个要点是(1)

;(2)

。参考答案:.麦克斯韦

变化的磁场产生电场

变化的电场产生磁场

;12.如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点。已知A、B、C三点的电势=15V,=3V,=-3V由此可知D点电势=________V

参考答案:9V13.(5分)劲度系数为的轻质弹簧竖直悬挂,在其下端挂一质量为的砝码,重力加速度大小为,然后从弹簧原长处由静止释放砝码,此后砝码的最大加速度是

,弹簧的最大弹性势能可达 。参考答案:g(2分),(3分)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.(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,两平行光滑金属导轨MN、PQ固定在水平面上,相距为L,处于竖直向下的匀强磁场中,整个磁场由n个宽度均为x0的条形匀强磁场区域1、2、3、…、n组成,从左向右依次排列,磁感应强度的大小分别为1B、2B、3B、…、nB,两导轨左端间接入电阻R,一质量为m的金属棒ab垂直于MN、PQ放在水平导轨上,与导轨接触良好,不计导轨和金属棒的电阻。(1)对金属棒ab施加水平向右的力,使其从图示位置开始运动并穿过n个磁场区,求导体棒穿越磁场区1的过程中通过电阻的电量q.(2)对导体棒ab加水平向右的力,让它从距离磁场区1左侧x=x0的位置由静止开始做匀加速运动,当ab进入磁场区1时开始匀速运动。此后在不同的磁场区施加不同的拉力,使棒ab保持匀速运动通过整个磁场区域,求棒ab通过第i区域时水平拉力Fi和ab在穿过整个磁场区域所产生的电热Q。(3)对导体棒ab施加水平向右的恒力F0,让它从磁场区1的左边界开始运动,当向右运动距离x0/2时做匀速运动,求棒通过磁场区1所用的时间t参考答案:解:(1)电路中产生的感应电动势E=△/△t

通过电阻的电量:q=I△t=E△t/R

导体棒穿过1区过程△=BLx0

解得:q=BLx0/R

(2)设进入磁场时拉力为F1,速度为v,

则有F1x0=1/2mv2

F1-B2L2v/R=0解得:F1=2B4L4x0/mR2

v=2B2L2x0/mR

进入第i区时的拉力:

Fi=(iB)2L2V/R=2i2B4L4x0/mR2导体棒以后通过每区都以v做匀速运动,则有:Q=F1x0+F2x0+…+Fnx0解得:Q=2x02B4L4(12+22+…+n2)/mR2

(3)设棒匀速运动的速度为v,则F0=B2L2v/R

设棒在前x0/2距离运动的时间为t1,则F0-BIL=mv/t1或F0t1-Bq1L=mv而q1=BLx0/2R

解得:t1=B2L2x0/2F0R+mR/B2L2设棒在后x0/2匀速运动的时间为t2,则t2=x0/2v=B2L2x0/2F0R

所以棒通过区域1所用的总时间:t=t1+t2=B2L2x0/F0R+mR/B2L217.用30cm的细线将质量为4×10-3㎏的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为1×104N/C的匀强电场时,小球偏转30°后处在静止状态。(1)分析小球的带电性质(2)求小球的带电量(3)求细线的拉力参考答案:18.(10分)如图所示,是一种折射率n=1.5的棱镜,用于某种光学仪器中,现有一束光线沿MN方向射到棱镜的AB面上,入

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