河北省张家口市宣化区第一中学高二物理月考试卷带解析
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
河北省张家口市宣化区第一中学高二物理月考试卷含解析
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. 下列关于光的波粒二象性的说法中,正确的是()
A.频率高的光是波,频率低的光是粒子
B.通常光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著
C.少量光子产生的效果往往显示出波动性
D.大量光子产生的效果往往显示出波动性
参考答案:
BD
2. 如图所示,阴极射线管的阴极(左侧极板)不断有电子射出,若在管
的正下方放一通电直导线ab,射线的径迹往下偏
A.径迹往下偏是由于电子的重力引起的
B.径迹的偏向与ab中的电流方向无关
C.电子所受洛伦兹力向上
D.导线中的电流从b流向a
参考答案:
D
3. 关于磁感应强度B,下列说法中正确的是()
A.磁场中某点B 的大小,跟放在该点的一小段通电直导线的长度有关;
B.磁场中某点B 的方向,跟该点处一小段通电直导线所受磁场力方向一致;
C.在磁场中某点一小段通电直导线不受磁场力作用时,该点B 值大小为零;
D.在磁场中磁感线越密集的地方,磁感应强度越大。
参考答案:
D 4. 如图所示,L1 、L2是两个规格不同的灯泡,当他们如图所示连接时,恰好都能正常发光。
设电路两端的电压保持不变,则在将滑动变阻器的滑动头向右移动的过程中,L1和L2两等的亮度变化的情况是()
A.L1亮度不变,L2变暗
B.L1变暗,L2变亮
C.L1变亮,L2变暗
D.L1变暗,L2亮度不变
参考答案:
B
5. 一块两个折射面平行的玻璃砖置于空气中,一束光线射到一个折射面上,最后从另的折射面射出,现不断增大入射光线的入射角i,如图所示,以下说法中
正确的是
A.光线不可能在ab面发生全反射
B.光线可能在ab面发生全反射
C.光线不可能在cd面发生全反射
D光级可能在cd面发生全反射
参考答案:
AC
二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分
6. 长为L的导体棒原来不带电,现将一带电荷量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示。
当棒达到静电平衡后,棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大小等于
_________,方向为_________。
参考答案:
沿pq连线指向电荷量为+q的点电荷
当导体棒达到静电平衡后,棒内各点处的合场强为零,棒上感应电荷在棒内中点处产生的场强与电荷量为+q的点电荷在该处产生的电场强度等大反向,据此可知:棒上感应电荷在棒内中点产生的场强大
小,方向沿pq连线指向电荷量为+q的点电荷。
7. 以10m/s的速度行驶的列车,在坡路上的加速度等于0.2m/s,经过30s到达坡底,则列车
在这段时间的位移为 m,列车到达坡底的速度为 m/s。
参考答案:
390,16
8. 某同学用大头针、三角板、量角器等器材测半圆形玻璃砖的折射率.开始玻璃砖的位置如图中实线
所示,使大头针P1、P2与圆心O在同一直线上,该直线垂直于玻璃砖的直径边,然后使玻璃砖绕圆
心O缓慢转动,同时在玻璃砖的直径边一侧观察P1、P2的像,且P2的像挡住P1的像.如此观察,
当玻璃砖转到图中虚线位置时,上述现象恰好消失.此时只须测量出玻璃砖直径边绕O点转过的角
度θ,即可计算出玻璃砖的折射率.请用你的测量量表示出折射率n=.
参考答案:
解:当恰好看不见P1、P2的像时,刚好发生全反射现象,此时玻璃砖直径转过的角度θ为临界角,
折射率n=.
故答案为:玻璃砖直径边绕O点转过的角度θ,.
9. (4分)如图所示,金属细棒长为,质量为,以两根相同的轻
弹簧吊放在水平方向的匀强磁场中。
弹簧的劲度系数为,磁场的磁感
应强度为。
棒中通有稳恒电流,棒处于平衡,并且弹簧的弹力恰好
为零。
则电流强度是,电流方向是(填“向左”或“向右”)。
参考答案:
;向右
10. 空气压缩机在一次压缩过程中,活塞对气缸中的气体做功为2.0×105J,同时气体的内能
增加了1.5×105J,则压缩气体过程中,气体(填“吸收”或“放出”)的热量等
于 J。
参考答案:
放出 5×104
11. 某一交流电的电压波形如图所示,求这一交流电的电压有效值U= V
参考答案:
2 V.
12. 振子的振动图象如图所示。
从图中可知,振动的振幅是cm,完成1次全振动,
振子通过路程是cm。
参考答案:
2;8
13. .图2给出了汽车从A点出发到B点做直线运动的v-t图线,据图可知。
在0 s-40s
内汽车加速度是 m/s2;在40 s-120 s内汽车的位移大小是 m;
在120 s-200 s内汽车做运动;由图中得到汽车从A点开始到第一次速度大小
为10 m/s时所需的时间是 s。
参考答案:
0.5m/s2 1600m 匀减速 20s
三、简答题:本题共2小题,每小题11分,共计22分
14. 如图所示,有两个质量均为m、带电量均为q的小球,用绝缘细绳悬挂在同一点O处,保持静止后悬线与竖直方向的夹角为θ=30°,重力加速度为g,静电力常量为k.求:(1) 带电小球A在B处产生的电场强度大小;(2) 细绳的长度L.
参考答案:(1)(2)
(1)对B球,由平衡条件有:mgtan θ=qE
带电小球在B处产生的电场强度大小:
(2)由库仑定律有:
其中:r=2Lsin θ=L
解得:
【点睛】本题关键是对物体受力分析,然后结合共点力平衡条件、库仑定律和电场强度的定义列式求解.
15. (9分)在《探究单摆周期与摆长的关系》实验中,要注意以下几点
(1)摆的振幅不要太大.这是因为单摆只有当摆的振幅不大时,才能认为摆的振动是
___________运动.
(2)摆线要尽量选择__________、____________,并尽可能_____(填“长”、“短”)一些
(3)摆球要尽量选择质量_____(填“大”、“小”)、体积小些的。
(4)测量摆的振动周期时,在_________(填“摆球到达最高点”、“摆球经过平衡位置”)作为计时的开始与终止更好些。
参考答案:
(1)简谐(2分)(2)细一些、伸缩性小些,长(3分)(3)大(2分)(4)摆球经过平衡位置(2分)
四、计算题:本题共3小题,共计47分
16. 平衡位置位于原点O的波源发出简谐横波在均匀介质中沿水平x轴传播,P、Q为x轴上的两个点(均位于x轴正向),P与O的距离为35cm,此距离介于一倍波长与二倍波长之间,已知波源自t=0时由平衡位置开始向上振动,周期T=1s,振幅A=5cm。
当波传到P点时,波源恰好处于波峰位置;此后再经过5s,平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置,求:
(ⅰ)P、Q之间的距离;
(ⅱ)从t=0开始到平衡位置在Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源在振动过程中通过路程。
参考答案:
(1)133cm;(2)125cm
【详解】(1)由题意,O、P两点的距离与波长满足:
波速与波长的关系为:
在t=5s时间间隔内波传播的路程为vt,由题意有:
综上解得:PQ=133cm
(2)Q处的质点第一次处于波峰位置时,波源运动时间为:
波源由平衡位置开始运动,每经过T/4,波源运动的路程为A,由题意可知:
故t1时间内,波源运动的路程为s=25A=125cm
17. 如图A为粒子源,在A和极板B间的加速电压为U1,在两水平放置的平行带电板C、D间的电压为U2,现设有质量为m,电荷量为q的质子初速度为零,从A被加速电压U1加速后水平进入竖直方向的匀强电场,平行带电板的极板的长度为L,两板间的距离为d,不计带电粒子的重力,求:
(1)带电粒子在射出B板时的速度;
(2)带电粒子在C、D极板间运动的时间;
(3)带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移y.
参考答案:
(1)带电粒子在射出B板时的速度为;(2)带电粒子在C、D极板间运动的时间为L;
(3)带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移y为
考点:带电粒子在匀强电场中的运动;动能定理的应用.
专题:带电粒子在电场中的运动专题.
分析:(1)粒子在AB板间做匀加速直线运动,根据动能定理列式求解粒子在射出B板时的速度;(2)粒子在CD板间做类似平抛运动,根据类平抛运动的水平分运动公式列式求解;
(3)粒子在CD板间做类似平抛运动,根据类平抛运动的竖直分运动公式列式求解.
解答:解:(1)带电粒子由A到B,设到B板的速度为v,根据动能定理,有:
qU1=
解得:v=
(2)粒子从C到D做类似平抛运动,水平分运动是匀速直线运动,故运动时间为:
t==L
(3)粒子从C到D做类似平抛运动,竖直分运动是初速度为零的匀加速直线运动,故:
y=
其中:a=
故:y=××(L)2=
答:(1)带电粒子在射出B板时的速度为;
(2)带电粒子在C、D极板间运动的时间为L;
(3)带电粒子飞出C、D电场时在竖直方向上发生的位移y为.
点评:本题关键明确粒子的运动性质,对应直线加速过程,根据动能定理列式;对于类似平抛运动过程,根据类似平抛运动的分运动公式列式求解;不难
18. (16分)矩形线圈在一匀强磁场中绕垂直于磁场方向的中心轴匀速转动,产生的交变电动势表达式为V,试求:
(1)电动势的最大值、有效值和频率;
(2)若矩形线圈是100匝,线圈平面面积为0.02m2,匀强磁场的磁感应强度B是多少?
(3)当线圈平面从中性面开始转过时,电动势的瞬时值是多大?
参考答案:
(1)将(V)跟对应比较,
可知V(2分)
有效值:V=220V(2分)
频率:Hz=50Hz(2分)
(2)由(2分)
得T=0.5T(3分)
(3)线圈从中性面转过,即(2分)
V=311×0.707V=220V(3分)。