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…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年湘教版高二物理上册月考试卷670考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共6题,共12分)1、质量为m的篮球自高处自由落下,以大小为v1的速度碰地,竖直向上弹回,碰撞时间极短,离地速度大小为v2.在碰撞过程中;地面对篮球的冲量的方向和大小为()

A.向上,m(v1-v2)

B.向上,m(v1+v2)

C.向下,m(v1-v2)

D.向下,m(v1+v2)

2、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点.电场线与矩形所在平面平行。已知a点的电势为20V,b点的电势为24V,d点的电势为4V,如图,由此可知c点的电势为()A.4VB.8VC.12VD.24V3、如图所示,已知R1=100Ω,右方虚线框内为黑盒,电阻连接不知,今用电压表测得UAC=10V,UBC=40V,则AB间的总电阻为()A.200ΩB.300ΩC.450ΩD.500Ω4、关于感应电流,下列说法中正确的是()A.只要穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中就一定有感应电流B.当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中一定有感应电流C.若闭合电路的一部分导体在磁场中运动,闭合电路中一定有感应电流D.只要导线做切割磁感线运动,导线中就一定有感应电流5、如图所示,一宽L=10cm的匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,一长为3L、宽为L的长方形导线框处于纸面内,以垂直于磁场边界的恒定速度v=10cm/s通过磁场区域,在运动过程中,线框有一边始终与磁场区域的边界平行,取导线框刚进入磁场的时刻为t=0,逆时针为电流的正方向,下面的图线中,能反映感应电流随时间变化规律的是()A.B.C.D.6、一个弹簧振子在A

、B

间做简谐运动,O

是平衡位置,以某时刻作为计时零点(

t

=0)

经过14

周期,振子具有正方向的最大加速度,那么下列四个x

鈭�

t

运动图象中能正确反映运动情况的图象是()A.B.C.D.评卷人得分二、多选题(共7题,共14分)7、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在墙上,另一端与置于水平面上质量为m的物体A接触,但未与物体A连接,弹簧水平且无形变.现对物体A施加一个水平向右的瞬间冲量,大小为I0,测得物体A向右运动的最大距离为x0,之后物体A被弹簧弹回最终停在距离初始位置左侧2x0处.已知弹簧始终在弹簧弹性限度内,物体A与水平面间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法中正确的是()A.物体A与弹簧作用过程,弹簧对物体A的冲量为零B.物体A向右运动过程中与弹簧接触的时间一定小于物体A向左运动过程中与弹簧接触的时间C.物体A与弹簧作用的过程中,系统的最大弹性势能一定等于Ep=-μmgx0D.物体A向左运动的最大动能一定大于Ekm=-2μmgx08、在宿舍里,经常发现学生把多个大功率电器接在同一个带开关的移动插座上,需要使用时,往往同时开启,这种做法(

)

A.可能使电线超负荷而发热,引发火灾B.可同时工作很多电器,方便可行,没有隐患C.可能造成瞬间电流太大,超过插座的额定电流D.可能造成瞬间电压下降,影响其它电器的正常工作9、如图所示,在平面直角坐标系中有一底角是60鈭�

的等腰梯形,坐标系中有方向平行于坐标平面的匀强电场,其中O(0,0)

点电势为6VA(1,3)

点电势为3VB(3,3)

点电势为0V

则由此可判定(

)

A.C

点的电势为3V

B.C

点的电势为0V

C.该匀强电场的电场强度大小为100V/m

D.该匀强电场的电场强度大小为1003V/m

10、下列说法正确的是()A.毛细现象中,毛细管中的液面升高或降低,这与液体的种类和毛细管的材料有关B.干湿泡温度计的湿泡显示的温度高于干泡显示的温度C.浸润现象中,附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为斥力D.密闭容器中某种饱和蒸汽,保持温度不变,减小容器的体积,蒸汽的压强不变11、如图所示,空间存在一水平向左的匀强电场和一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,电场强度大小为E=电场方向和磁场方向相互垂直.在此电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m,带电量为+q的小球套在绝缘杆上.若给小球一沿杆向下的初速度v0;小球恰好做匀速运动,且小球电量保持不变,重力加速度为g,则下列说法正确的是()

A.小球的初速度为v0=B.若小球的初速度为小球将做加速度不断减小的减速运动,最后匀速C.若小球的初速度为小球将做加速度不断增大的加速运动,最后匀速D.若小球的初速度为则运动中克服摩擦力做功为12、空间存在甲、乙两相邻的金属球,甲球带正电,乙球原来不带电,由于静电感应,两球在空间形成了如图所示稳定的静电场.实线为其电场线,虚线为其等势线,A、B两点与两球球心连线位于同一直线上,C、D两点关于直线AB对称,则()A.A点和B点的电势相同B.C点和D点的电场强度相同C.正电荷从A点移至B点,电场力做正功D.负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势能先减小后增大13、白光是由多种单色光构成的复合光,点光源S发出的一束白光由空气斜射到横截面为矩形acdb的玻璃砖上的O点,S、O和d三点位于同一直线上,θ为入射角,如图所示,下列说法正确的是()A.当θ增大时,光不可能在ab界面上发生全反射B.当θ增大时,光可能射到bd界面上,并不可能在bd界面上发生全反射C.射到cd界面上的光,一定不能在cd界面上发生全反射D.从cd界面射出的各种色光一定互相平行评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)14、如图所示;阴极射线管(A为其阴极),放在蹄形磁轶的N;S两极间,射线管的AB两极将分别接在直流高压电源正负极上.试回答下列问题:

(1)请将电源正确地接到阴极射线管上。

(2)电子将向哪个方向偏转?____(磁铁打阴影线部分的是N极)

15、金属杆ABC处于磁感强度B=1T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里(如图所示).已知AB=BC=20cm,当金属杆在图中标明的速度方向运动时,测得A、C两点间的电势差是3.0V,则可知移动速度v=____,其中A、B两点间的电势差UAB=____.16、如图1是交流发电机模型示意图.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线图abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴OO′转动,由线圈引起的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕OO′转动的金属圈环相连接,金属圈环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电话电阻R形成闭合电路.已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动.(只考虑单匝线圈)线圈平面处于与中性面成φ0夹角位置时开始计时,如图2所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势的表达式e=______.

17、远距离输电时,为了减少输送过程中的热损耗,常采用______输电(选填“高压”或“低压”).在输电线路上的用户端若有一个如图所示的理想变压器,其原线圈匝数n1小于副线圈匝数n2,则原线圈两端的电压U1______副线圈两端的电压U2(选填“大于”或“小于”).18、电荷量为Q1=3.0×10-10C的负电荷,在电场中某点受到的电场力F=6.3×10-7N,方向竖直向上,则该点的场强大小为______N/C,场强方向为______;如果将负电荷Q1改换为Q2=6.0×10-10C的正电荷,那么正电荷受到的电场力大小为______N;如果该点不放电荷,该点场强大小为______N/C.19、如图所示为两个非门和一个或门上组成的复合门电路;请在下表中填写该门电路的真值表。

。输入输出ABY20、一理想变压器副线圈的匝数是400

匝,把原线圈接到220V

的交流线路中,测得副线圈的电压是55V

则原线圈的匝数为______匝,原线圈和副线圈电功率之比为______.评卷人得分四、判断题(共2题,共16分)21、电势差有正有负,所以是矢量,且电场中两点间的电势差随着零电势点的选取变化而变化.(判断对错)22、如图所示,有一水平方向的匀强电场,场强大小为9000N/C,在电场内一水平面上作半径为10cm的圆,圆上取A、B两点,AO沿E方向,BO⊥OA,另在圆心处放一电量为10﹣8C的正点电荷,则A处场强大小EA为零.________(判断对错)

评卷人得分五、计算题(共1题,共3分)23、如图所示,实线是某时刻的波形图像,虚线是0.2s

后的波形图。(1)

若波向左传播,求波传播的可能距离;(2)

若波向右传播,求波的最大周期;(3)

若波速为35m/s

求波的传播方向。参考答案一、选择题(共6题,共12分)1、B【分析】

选取竖直向下方向为正方向;根据动量定理得。

地面对篮球的冲量I=-mv2-mv1=-m(v1+v2),则地面对篮球的冲量的方向向上,大小为m(v1+v2).

故选B

【解析】【答案】由于碰撞时间极短;篮球的重力相对于地面对篮球的冲力可忽略不计.根据动量定理求解在碰撞过程中地面对篮球的冲量的方向和大小.

2、B【分析】试题分析:在匀强电场中将某一线段等分同时就将该线段两端的电势差等分,将线段bd五等分,如图所示,则Ube=Ubd=×(24-4)=4V,故Ube=φb-φe=4V,故φf-φd=4V,故φe=24-4=20V.φf=8V.故φa=φe,连接cf,则cf∥ae,故c点的电势φc=φf=8V,故B正确.考点:电势,等势面【解析】【答案】B3、D【分析】解:设CB间的总电阻为RCB.由于电阻R1与CB间的总电阻串联,则根据串联电路的特点有:

代入解得,RCB=400Ω

故RAB=R1+RCB=500Ω.故ABC错误;D正确。

故选:D。

由图知,电阻R1与CB间的总电阻串联,根据串联电路分压特点求出CB间的总电阻,即可求出RAB.

本题的解题关键是根据串联电路电压与电阻成正比的特点,求解CB间的电阻.【解析】D4、B【分析】【解析】试题分析:只要穿过闭合线圈的磁通量发生变化,线圈中就才有感应电流的产生,A错;B对;若闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动时,闭合电路中才有感应电流,C错;同理只有闭合电路中才有可能产生感应电流,D错;考点:考查感应电流产生的条件【解析】【答案】B5、A【分析】解:线框做匀速直线运动,感应电流I==大小不变;

线框进入磁场过程:时间t1===1s;由右手定则可知,感应电流沿逆时针方向,是正的;

在1-3s内;线框完全在磁场中时,穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流;

穿出磁场时间:t3===1s;在3-4s内,由右手定则可知,感应电流方向是顺时针方向,是负的,故A正确,BCD错误;

故选:A.

根据楞次定律判断感应电流的方向.由感应电动势公式和欧姆定律分别研究各段感应电流的大小;再选择图象.

本题分三个过程分别研究感应电流大小和方向,是电磁感应中常见的图象问题,比较简单.【解析】【答案】A6、D【分析】【分析】

根据14

周期;振子具有正方向的最大加速度,确定t=0

时刻,振子的位置以及速度的方向,从而确定正确的振子位移鈭�

时间图线。

本题在选择图象时,关键研究t=0

时刻质点的位置和位移如何变化.

此题还要掌握简谐运动的特征:a=鈭�kxm

知道加速度与位移的关系。【解答】因为14

周期时,振子具有正方向的最大加速度,由简谐运动的特征:a=鈭�kxm

可知,t=T4

振子位于负向最大位移处;说明t=0

时刻振子的位移为0

且向负方向运动,故D正确,AB

C错误。

故选D。

【解析】D

二、多选题(共7题,共14分)7、BCD【分析】解:A;由于弹簧的弹力一直向左;故弹力的冲量不可能为零;故A错误;

B;物体向右运动过程受向左的弹力和摩擦力;而向左运动过程中受向左的弹力与向右的摩擦力,因此向左运动时的加速度小于向右运动时的加速度;而与弹簧接触向左和向右的位移大小相等,则由位移公式可得,向右运动的时间一定小于向左运动的时间;故B正确;

C、由动量定理可知I0=mv0;则由功能关系知,系统具有的最大弹性势能EP=mv02-μmgx0=-μmgx0;故C正确;

D、物体在向左运动至弹力与摩擦力相等时速度达最大,动能最大,设物体的最大动能为Ekm.此时的压缩量为x,弹簧的弹性势能为EP.从动能最大位置到最左端的过程,由功能关系有:Ekm+EP=μmg•(x+2x0)

从开始到向左动能最大的过程,有:=Ekm+EP+μmg•(2x0-x);

联立解得:Ekm=-2μmgx>-2μmgx0;故D正确;

故选:BCD

对物体的运动过程进行分析;由冲量的定义可明确弹力的冲量;根据运动过程分析以及牛顿第二定律可明确物体向左和向右运动过程中的加速度,则可明确对应的时间大小;物体在向左运动至弹力与摩擦力相等时速度达最大,根据功能关系可求得物体的最大动能以及最大弹性势能.

本题为力学综合性题目,题目涉及功能关系、牛顿第二定律及运动学公式,还有动量定理等内容,要求学生能正确分析问题,根据题意明确所对应的物理规律的应用.【解析】【答案】BCD8、ACD【分析】解:A

多个大功率电器接在同一个带开关的移动插座上时;可能造成瞬间电流太大,从而使电线超负荷而发热,引发火灾,故AC正确,B错误;

D;由于电流过大;导线上分压较多,从而使瞬间电压下降,影响其它电器的正常工作,故D正确;

故选:ACD

明确多个大功率电器接在同一开关时;相当于多个用电器并联接在同一导线上,从而可能出现瞬时功率过大等现象,从而引发火灾.

本题考查了安全用电的一些常识性做法,有一定的现实意义,不但要熟知相关要求,更要在实践注意落实安全用电的原则.【解析】ACD

9、BD【分析】解:A

因为AB

平行于CD

并且四边形ABCD

为底角是60鈭�

的等腰梯形,其中坐标O(0,0)A(1,3)B(3,3)

故有:UOC=2UAB

即6鈭�娄脮C=2(3鈭�0)

得娄脮C=0V

故A错误.

B;由A

分析得;B正确;

由A

分析知,BC

为0V

等势线,过B

作OC

的垂线BD

垂足为D

再作DE

垂直于BC

由几何关系得:LDE=32

故电场强度为:E=UDCLDE=Uoc4LDE=623隆脕102=1003V/m

故C错误.

D;由C

分析知;D正确.

故选:BD

因为AB//CD

并且四边形ABCD

为底角是60鈭�

的等腰梯形,故有UOC=2UAB

等势线与电场线垂直,根据E=Ud

求出电场强度的大小。

解决本题的关键知道电场线与等势线垂直,掌握匀强电场的电场强度大小与电势差的关系,即E=Ud

求出电场强度的大小,注意d

是沿电场线方向上的距离.【解析】BD

10、ACD【分析】解:A;毛细现象中;毛细管中的液面升高或降低,这与液体的种类和毛细管的材料有关。故A正确;

B;干泡温度计和湿泡温度计组成;由于蒸发吸热,湿泡所示的温度小于干泡所示的温度。故B错误;

C;浸润现象中;附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为斥力。故C正确;

D;闭容器中某种饱和蒸汽;保持温度不变,减小容器的体积,蒸汽的压强不变。故D正确。

故选:ACD。

毛细现象中;毛细管中的液面升高或降低,这与液体的种类和毛细管的材料有关;干泡温度计和湿泡温度计组成,由于蒸发吸热,湿泡所示的温度小于干泡所示的温度;浸润现象中,附着层的液体分子比液体内部更密集,液体分子之间表现为斥力;闭容器中某种饱和蒸汽,保持温度不变,减小容器的体积,蒸汽的压强不变。

本题考查了毛细现象、浸润和不浸润、饱和汽、未饱和汽和饱和汽压等知识点。这种题型属于基础题,只要善于积累,难度不大。【解析】ACD11、A:B:D【分析】【分析】

小球受重力;摩擦力(可能有)、弹力(可能有)、向右上方的洛伦兹力、向左的电场力;当受到的合外力等于0时,小球做匀速直线运动.当小球受到的合外力不为0时,要判断出支持力的方向,明确支持力的大小随洛伦兹力的变化关系,然后做出判定.

【详解】

对小球进行受力分析如图,

电场力的大小:F=qE=由于重力的方向竖直向下.电场力的方向水平向右,二者垂直,合力:FG+F==2mg,由几何关系可知,重力与电场力的合力与杆的方向垂直,所以重力与电场力的合力不会对小球做功,而洛伦兹力的方向与速度的方向垂直,所以也不会对小球做功.所以,当小球做匀速直线运动时,不可能存在摩擦力,没有摩擦力,说明小球与杆之间就没有支持力的作用,则洛伦兹力大小与重力、电场力的合力相等,方向相反.所以qv0B=2mg.所以.故A正确;若小球的初速度为则洛伦兹力:f=qv0B=3mg>FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向下的支持力,则摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐减小,摩擦力减小,小球做加速度不断减小的减速运动,最后当速度减小到时,小球开始做匀速直线运动.故B正确.若小球的初速度为则洛伦兹力:f=qv0B=mg<FG+F,则在垂直于杆的方向上,小球还受到杆的垂直于杆向上的支持力,而摩擦力:f=μFN.小球将做减速运动;随速度的减小,洛伦兹力减小,则支持力逐渐增大,摩擦力逐渐增大,小球的加速度增大,所以小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止.故C错误;若小球的初速度为球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止,运动中克服摩擦力做功等于小球的动能,所以.故D正确.故选ABD.

【点睛】

本题考查小球在混合场中的运动,解答的关键明确小球的受力情况,并能够结合受力的情况分析小球的运动情况,要知道小球何时做加速度减小的减速运动,何时做加速度增大的减速运动,当加速度减为零时,做匀速运动.12、CD【分析】解:A;A点和B点不在同一个等势面上;所以它们的电势不同,所以A错误.

B;根据电场的对称性可知;C点和D点的电场强度的大小相同,但是它们的方向不同,所以B错误.

C;从A点移至B点;电势降低,所以正电荷从A点移至B点,电场力做正功,所以C正确.

D;C点和D点在同一个等势面上;负电荷从C点沿直线CD移至D点,电势先增大后减小,则电势能先减小后增大,所以D正确.

故选:CD.

电场线是从正电荷或者无穷远出发出;到负电荷或无穷远处为止,电场线密的地方电场的强度大,电场线疏的地方电场的强度小.

加强基础知识的学习,掌握住电场线的特点,即可解决本题.【解析】【答案】CD13、ACD【分析】解:A、白光由空气斜射到玻璃砖abcd的ab面上,由光疏介质射向光密介质,不可能在ab界面上发生全反射;故A正确;

B、当θ增大时,折射角增大,光可能射到bd界面上,若在bd界面上入射角大于临界角;可能发生全反射。故B错误;

CD、由于光在cd面的入射角等于ab面的折射角,根据光路的可逆性知,光在cd面的出射角等于ab面的入射角;光线不可能在cd面上发生全反射,而且,从cd界面射出的各种色光一定互相平行,故CD正确;

故选:ACD。

发生全反射的必要条件是光从光密介质射入光疏介质;而且入射角大于等于临界角。根据全反射条件和几何关系结合分析。

解答本题时要抓住:由于玻璃砖的上下表面平行,所以第一次的折射时的折射角就是第二次折射时的入射角,由折射定律可知前者的入射角与后者的折射角相等。【解析】ACD三、填空题(共7题,共14分)14、略

【分析】

因为A是阴极;所以射线管的阴极(A)接直流高压电源的负极.

因为A是阴极;B是阳极,所以电子在阴极管中的运动方向是A到B,产生的电流方向是B到A(注意是电子带负电),根据左手定则,四指指向A,手掌对向N极(就是这个角度看过去背向纸面向外),此时大拇指指向下面,所以轨迹向下偏转.

答:(1)如图所示

(2)下。

【解析】【答案】此题要求要了解电子射线管的构造和原理;阴极是发射电子的电极,所以是要接到高压的负极上的,电子在磁场中运动,受到洛伦兹力的作用而发生偏转.从而显示电子运动的径迹,偏转方向有左手定则判断.

15、略

【分析】切割磁感线的速度竖直向上,有效长度为速度为10m/s,AB段切割磁感线的有效长度为20cm,电压为2V【解析】【答案】10m/s,2V16、略

【分析】解:感应电动势的最大值:Em=BSω=BL1L2ω;若从中性面开始计时,则表达式为:e=BL1L2ωsinωt;

若从转过φ0开始计时,则相当于,t=0时,e=BL1L2ωsin(φ0)

故线圈经过图示位置时开始计时,则交变电流的瞬时值表达式e=BL1L2ωsin(ωt+φ0);

故答案为:e=BL1L2ωsin(ωt+φ0);

矩形线圈abcd转动过程中,只有ab和cd切割磁感线,先求出转动线速度,根据Em=BSω求出导线ab和cd因切割磁感线而产生的感应电动势;根据相位关系可写出瞬时表达式;

本题考查对交流电表达式的掌握,要注意明确数学中相位在物理学中的准确意义;用好数学规律求解.【解析】e=BL1L2ωsin(ωt+φ0)17、高压小于【分析】解:在输送电功率不变的情况下,电压越高,线路中的电流越小,由焦耳定律可知,高压输电能减少线路上电能的损失,变压器的电压与匝数成正比,故原线圈两端的电压U1小于副线圈两端的电压U2.

故答案为:高压;小于.

根据P=UI可知,电功率一定时,电压越高,线路中的电流就越小,由Q=I2Rt可得;电阻和通电时间一定时,电流越小,电流通过导线产生的热量越小,电压与匝数成正比.

用高压输电不仅可以减少线路中电能的损耗,同时降低热损耗和材料成本,都是在输电过程中节约了能源,这是一种非常有效的做法.【解析】高压小于18、略

【分析】解:该点的场强为:E=N/C=2.1×103N/C

方向与负电荷受到的电场力方向相反;即水平向左。

(2)q2受到的电场力为:F2=q2E=6.0×10-10×2.1×103N=1.26×10-6N

故答案为:2.1×103;竖直向下;1.26×10-6;2.1×103

电场强度的方向与正电荷在该点所受的电场力方向相同;大小由场强的定义式E=求出电场强度,根据F=qE求出电荷受到的电场力;电场强度是描述电场本身性质的物理量,不因试探电荷电量的改变而改变.

电场强度是描述电场本身性质的物理量,是电场中最重要的概念之一,关键要掌握其定义式和方向特征.【解析】2.1×103;竖直向下;1.26×10-6;2.1×10319、略

【分析】

非门的特点是输入状态与输出状态完全相反.或门的特点是当事件的几个条件都满足一个;该事件就能发生.

解决本题的关键掌握与门和非门的特点,非门的特点是输入状态与输出状态完全相反.与门的特点是当事件的几个条件都满足,该事件才能发生.【解析】解:当A;B的输入为1;0,则输入或门为0,1,所以输出Y为1.当A、B的输入为1,1,则输入或门为0,0,所以输出Y为0.当A、B的输入为0,1,则输入或门为1,0

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