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文檔簡介
1、2022-2023學年上海新加坡國際學校高二物理月考試題含解析一、 選擇題:本題共5小題,每小題3分,共計15分每小題只有一個選項符合題意1. 如圖所示,虛線a、b、c代表電場中的三個等勢面, 相鄰等勢面之間的電勢差相等,即UabUbc,實線為一帶正電的質點僅在電場力的作用下通過該區域時的運動軌跡,P、Q是這條軌跡上的兩點,據此可知()A三個等勢面中,a的電勢最高B帶電質點通過P點的電勢能較Q點大C帶電質點通過P點的動能較Q點大D帶電質點通過P點時的加速度較Q點小參考答案:B2. 如圖所示表示兩列相干水波的疊加情況,圖中的實線表示波峰,虛線表示波谷設兩列波的振幅均為5cm,且在圖示的范圍內振幅
2、不變,波速和波長分別為1m/s和0.5m.C點是BE連線的中點,下列說法不正確的是A從圖示的時刻起經0.25s后,B處質點通過的路程為20cmB從圖示的時刻起經0.25s后,A處質點的位移為0C圖示時刻C處質點正處在平衡位置且向波峰運動D圖示時刻A、B兩處質點的豎直高度差為20cm參考答案:B3. 2011年4月10日我國成功發射了北斗導航系統的第8顆衛星,該衛星繞地球做圓周運動的周期約為12小時,下列表述正確的是( )A該衛星是地球的同步衛星B各個國家發射的同步衛星離地球表面的距離是不同的C該衛星離地面的高度比近地衛星高D該衛星受到的向心力與衛星和地心之間的距離無關參考答案:C4. (單選)
3、物體受到兩個力F1 和F2的作用,F1=3N,F2=9N,則它們的合力F的數值范圍是( )A3N F 9N B6N F 12N C3N F 6N D3N F 12N參考答案:B5. (多選)在點電荷Q的電場中,一個電子通過時的軌跡如圖實線所示,a、 b為兩個等勢面,則下列判斷中正確的是AQ一定為負電荷 B電子從b到a的過程中電場力做負功C電子經過兩等勢面的動能EkaEkb D電子在兩等勢面上的電勢能EpaEpb參考答案:AC二、 填空題:本題共8小題,每小題2分,共計16分6. (4分)走廊里有一盞燈,在走廊兩端各有一個開關,我們希望不論哪一個開關接通都能使燈點亮,那么設計的電路為 參考答案:
4、或門電路 7. 有一個可拆變壓器,鐵芯右邊繞有一個線圈,線圈兩端與滑動變阻器、電池組連成回路鐵芯的橫截面積為0.01m2,且假設磁場全部集中在鐵芯中在左邊的鐵芯上套有一個環面積為0.02m2的金屬環,金屬環與鐵芯截面垂直調節滑動變阻器的滑動頭向上滑動,使鐵芯中的磁感應強度每秒均勻增加0.2T,則:(1)從上向下看金屬環中感應電流方向是逆時針(填“順時針”或“逆時針”);(2)左邊金屬環的電阻為0.01,金屬環內的電流大小為0.2A參考答案:解:(1)根據右手螺旋定則知,螺線管中的磁場方向豎直向上,所以通過金屬環的磁場方向豎直向下,當磁場均勻增大時,根據楞次定律知,感應電流的方向是逆時針方向(2
5、)根據法拉第電磁感應定律得金屬環內感應電動勢為:根據閉合電路歐姆定律得:金屬環內的電流大小為:故答案為:(1)逆時針方向 (2)0.28. 在光電效應試驗中,某金屬的截止頻率相應的波長為0,該金屬的逸出功為_若用波長為(S2,但磁場區域恰好只有ABCD那么大,則閉合電路abcd的磁通量1和閉合電路ABCD的磁通量2的大小關系為1_2(填)參考答案:= 10. 2011年3月11日,日本福島核電站發生核泄露事故,其中銫Cs對核輻射的影響最大,其半衰期約為30年請寫出艷Cs發生衰變的核反應方程 (可設新核符號為X)泄露的Cs大約要經過 年到才會有87.5%的原子核發生衰變參考答案:CsBa+e;9
6、0【考點】原子核衰變及半衰期、衰變速度【分析】根據核反應中電荷數守恒、質量數守恒寫出銫137發生衰變的核反應方程,根據質能方程求出質量虧損,由半衰期公式知剩余的原子核沒衰變,經歷了3個半衰期【解答】解:發生衰變的核反應方程有電子生成: CsBa+e 由半衰期公式知剩余12.5%=的原子核沒衰變,經歷了3個半衰期,即90年才會有87.5%的原子核發生衰變 故答案為:CsBa+e;9011. (4分)同地的甲、乙兩單擺,甲振動35次時間內乙正好振動21次,若甲的擺長為45cm,則乙的擺長_cm. 參考答案:12512. 在氫原子光譜中,電子從較高能級躍遷到n2能級發出的譜線屬于巴耳末線系若一群氫原
7、子自發躍遷時發出的譜線中只有2條屬于巴耳末線系,則這群氫原子自發躍遷時最多可發出_條不同頻率的譜線參考答案:613. 電荷量為610-6C的負電荷從電場中的A點移動到B點,克服電場力做了310-5J的功,再從B點移動到C點,電場力做了1.210-5J的功,則電荷從A點移到B點,再從B點移到C點的過程中電勢能_(填“增加”或“減少”)了_J;如果規定A點為零勢點,則B=_V參考答案:三、 簡答題:本題共2小題,每小題11分,共計22分14. 現有一種特殊的電池,電動勢E約為9V,內阻r約為50,允許輸出的最大電流為50 mA,用如圖(a)的電路測量它的電動勢和內阻,圖中電壓表的內阻非常大,R為電
8、阻箱,阻值范圍09999。R0是定值電阻,規格為150,1.0W 起 的作用。該同學接入符合要求的R0后,閉合開關,調整電阻箱的阻值, 。改變電阻箱阻值,得多組數據,作出如圖 (b)的圖線則電池的電動勢E= ,內阻r= 。(結果保留兩位有效數字)參考答案:防止短路,電流過大,燒壞電源 讀取電壓表的示數,10V ,462.(漏寫單位,沒分)15. (10分)“玻意耳定律”告訴我們:一定質量的氣體如果保持溫度不變,體積減小,壓強增大;“查理定律”指出:一定質量的氣體,如果保持體積不變,溫度升高壓強增大;請你用分子運動論的觀點分別解釋上述兩種現象,并說明兩種增大壓強的方式有何不同。參考答案:一定質量
9、的氣體如果溫度保持不變,分子平均動能不變,每次分子與容器碰撞時平均作用力不變,而體積減小,單位體積內分子數增大,相同時間內撞擊到容器壁的分子數增加,因此壓強增大,(4分)一定質量的氣體,若體積保持不變,單位體積內分子數不變,溫度升高,分子熱運動加劇,對容器壁碰撞更頻繁,每次碰撞平均作用力也增大,所以壓強增大。(4分)第一次只改變了單位時間內單位面積器壁上碰撞的分子數;而第二種情況下改變了影響壓強的兩個因素:單位時間內單位面積上碰撞的次數和每次碰撞的平均作用力。(2分)四、計算題:本題共3小題,共計47分16. 如圖所示,勻強磁場磁感強度B=0.5T,匝數為n=50匝的矩形線圈,繞轉軸OO垂直于
10、勻強磁場勻速轉動,每匝線圈長為L=25cm,寬為d=20cm,線圈每分鐘轉動1500轉,在勻速轉動過程中,從線圈平面經過圖示位置時開始記時求:(1)寫出交流感應電動勢e的瞬時值表達式;(2)若每匝線圈本身電阻r=0.02,外接一阻值為13的用電器,使線圈的外電路成閉合電路,寫出感應電流i的瞬時值表達式;(提示:電動勢的最大值取整數)(3)若從線圈平面垂直于磁感線的位置開始記時,感應電動勢e和感應電流i的瞬時表達式如何?(4)畫出(1)中的et圖象和(2)中的it圖象參考答案:解:(1)線圈匝數n=50,磁場的磁感應強度B=0.5T,線圈轉動的角速度為:=2f=2rad/s=50rad/s線圈的
11、面積為:S=Ld=0.250.2m2=0.05m2所以有:Em=nBS=500.50.0550V=196V從圖示位置計時,有:e=Emcost=196cos(50t)V(2)R總=R+r=13+1=14由閉合電路歐姆定律得所以i=Imcost=14cos(50t)A(3)若從線圈平面與磁感線垂直的位置開始計時,即從中性面開始計時,感應電動勢和感應電流的瞬時值分別為e=196sin(50t)V,i=14sin(50t)A(4)因為=50,所以,Em=196V,Im=14Aet,it圖象如圖(a)、(b)所示答:(1)交流感應電動勢e的瞬時值表達式e=Emcost=196cos(50t)V(2)若
12、線圈本身電阻r=1,外接一阻值為13的用電器,交變電流i的瞬時值表達式i=Imcost=14cos(50t)A;(3)若從線圈平面垂直于磁感線的位置開始計時,則感應電動勢e=196sin(50t)V,感應電流i=14sin(50t)A(4)et,it圖象如圖(a)、(b)所示【考點】交流的峰值、有效值以及它們的關系【分析】先根據Em=NBS求出最大值,再寫出電動勢和電流的瞬時表達式;根據閉合電路的歐姆定律即可求解;根據函數關系作出圖象17. (15分)如圖所示,一直導體棒質量為m、長為l、電阻為r,其兩端放在位于水平面內間距也為l的光滑平行導軌上,并與之密接;棒左側兩導軌之間連接一可控制的負載電阻(圖中未畫出);導軌置于勻強磁場中,磁場的磁感應強度大小為B,方向垂直于導軌所在平面。開始時,給導體棒一個平行于導軌的初速度v0。在棒的運動速度由v0減小至v1的過程中,通過控制負載電阻的阻值使棒中的電流強度I保持恒定。導體棒一直在磁場中運動。若不計導軌電阻,求此過程中導體棒上感應動勢的平均值和負載電阻上消耗的平均功率。參考答案:導體棒所受的安培力為 F=IlB 該力大小不變,棒做勻減速運動,因此在棒的速度從v0減小到v1的過程中,平均速度為 當棒的速度為v時,感應電動勢的大小為E=lvB 棒中的平均感應電動勢為 由式得 導體棒中消耗的熱功率為 負載電阻上
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