学年四川省广安市邻水县高二物理下学期第一次月考试题有答案Word格式文档下载.docx

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C、用能量为12.75 

eV的光照射一个基态氢原子,最多能辐射出3种不同频率的光子

D、用能量为12.75 

eV的光照射一群基态氢原子,最多能辐射出5种不同频率的光子

4、自从英国物理学家狄拉克提出磁单极子以来,寻找磁单极子一直是人类的一个追求.如图设想一个磁N单极子从远处沿一个闭合金属线圈的轴线匀速通过,设从右向左观察顺时针方向电流为正,则和该线圈串联的仪表中记录到的线圈中感生电流的i-t图像是()[

5、某学习小组的同学在用多用电表研究热敏特性实验中,安装好如图所示的装置.向杯内加入冷水,温度计的示数为

多用电表选择适当的倍率,读出热敏电阻的阻值

.然后向杯内加入热水,温度计的示数为

发现多用电表的指针偏转角度较大,则下列说法正确的是( 

A. 

多用电表应选用电流挡,温度升高换用大量程测量

B. 

多用电表应选用电流挡,温度升高换用小量程测量

C. 

多用电表应选用欧姆挡,温度升高时换用倍率大的档

D.多用电表应选用欧姆挡,温度升高时换用倍率小的档

6、如图所示.水平地面放着一个光滑的凹槽,槽两端固定有两轻质弹簧,一弹性小球在两弹簧间往复运动,把槽,小球和弹簧视为一个系统,则在运动过程中()

A、系统的动量守恒.机械能不守恒

B、系统的动量守恒.机械能守恒

C、系统的动量不守恒,机械能守恒

D、系统的动量不守恒.机械能不守恒

7、如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻,线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO'平行,线框平面与磁场方向垂直,设OO'下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列哪一个图象不可能反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律()

8、如图所示的电路中,理想变压器原线圈接图示正弦交变电压。

闭合S后,额定电压为20V的用电器正常工作,理想交流电流表

的示数为0.1A。

已知图中元件D具有正向电流导通、反向电流截止的作用,下列判断不正确的是( 

 

交变电流的频率为50HZ

变压器原副线圈匝数比为

用电器额定功率为22W

在用电器电阻不变的情况下断开开关S,用电器功率将变为原来的一半

2、多项选择题:

(本大题共4小题,每小题4分,共16分。

每小题给出的四个选项中至少有一项满足题设要求,选对得4分;

漏选得2分;

不选、错选或多选不得分。

9、根据如图所给图片及课本中有关历史事实 

 

结合有关物理知识 

判断下列说法正确的是 

()

A.图 

是发生光电效应现象的示意图,发生光电效应现象的条件是入射光的波长大于金属的“极限波长” 

B.图 

是链式反应的示意图,发生链式反应的条件之一是裂变物质的体积大于等于临界体积 

C.图 

是氢原子能级图,一个处于 

n=4 

能级的氢原子,跃迁可以产生 

种光子 

D.图 

是衰变规律的示意图,原子序数大于 

83 

的元素都具有放射性,小于 

的个别元素,也具有放射性

10、用甲、乙两种单色光照射同一金属做光电效应实验 

发现光电流与电压的关系如图所示。

已知普朗克常量为h, 

被照射金属的逸出功为W0, 

遏止电压为Uc, 

电子的电荷量e,则下列说法正确的是 

A.甲光的强度大于乙光的强度 

B.甲光的频率大于乙光的频率 

C.甲光照射时产生的光电子初动能均为eUc 

D.乙光的频率为 

11、如图所示,小车静止在光滑水平面上,AB是小车内半圆轨道的水平直径,现将一小球从距A点正上方h 

高处由静止释放,小球由A点沿切线方向经半圆轨道后从B点冲出,在空中能上升的最大高度为 

不计空气阻力.下列说法正确的是( 

A、在相互作用过程中,小球和小车组成的系统动量守恒

B、小球离开小车后做竖直上抛运动

C、小球离开小车后做斜上抛运动

D、小球第二次冲出轨道后在空中能上升的最大高度为

12、如图所示,电阻不计、相距L的两条足够长的平行金属导轨倾斜放置,与水平面的夹角

,整个空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,导轨上固定有质量为m,电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方光滑,将两根导体棒同时释放后,观察到导体棒MN下滑而EF始终保持静止,当MN下滑的距离为S时,速度恰好达到最大值Vm,则下列叙述正确的是

A.导体棒MN的最大速度Vm=

B.此时导体棒EF与轨道之间的静摩擦力为

C.当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,通过其横截面的电荷量为

D.当导体棒MN从静止开始下滑S的过程中,导体棒MN中产生的热量为

第II卷(非选择题)

三、实验题(本小题有2题,共14分)

13、(6分)如图所示的电路可用来研究电磁感应现象及判定感应电流的方向

(1)在图中用实线代替导线把它们连成实验电路。

(2)将线圈A插入线圈B中,合上开关S,能使线圈B中感应电流的磁场方向与线圈A中原磁场方向相反的实验操作是()

A.插入铁芯FB.拔出线圈AC.使变阻器阻值R变小D.断开开关S

(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端快速滑到右端,第二次将滑动变阻器的触头P从变阻器的左端慢慢滑到右端,发现电流计的指针摆动的幅度大小不同,第一次比第二次的幅度(填写“大”或“小”),原因是线圈中的

(填写“磁通量”或“磁通量的变化量”或“磁通量变化率”)第一次比第二次的大。

14、(8分)如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.

(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题.

A小球开始释放高度h

B小球抛出点距地面的高度H

C小球做平抛运动的射程

(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是________.(填选项前的符号)

A.用天平测量两个小球的质量m1、m2

B.测量小球m1开始释放高度h

C.测量抛出点距地面的高度H

D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N

E.测量平抛射程OM,ON

(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为(用第

(2)小题中测量的量表示);

若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为(用第

(2)小题中测量的量表示)。

三、计算题(本题有4小题,共46分。

解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)

15、(6分)两个动能均为 

的氘核对心正碰,聚变后生成氦 

同时放出一个中子.已知氘核的质量为 

氦3的质量为 

中子的质量为 

.求:

(1)写出上述核反应方程;

(2)核反应中释放的核能;

16、(12分)如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为

T。

矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表。

当线圈平面与磁场方向平行时开始计时。

求:

(1)线圈中感应电动势的表达式;

(2)由图示位置转过30°

角的过程产生的平均感应电动势;

(3)当原、副线圈匝数比为2:

1时,求电阻R上消耗的功率。

17、(14分)如图所示,一根足够长的粗金属棒MN固定放置,它的M端连一个定值电阻R,定值电阻的另一端连接在金属轴O上,另外一根长为l的金属棒ab,a端与轴O相连,b端与MN棒上的一点接触,此时ab与MN间的夹角为

空间存在着方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。

现使ab棒以O为轴逆时针匀速转动半周,角速度大小为ω,转动过程中与MN棒接触良好,两金属棒及导线的电阻都可忽略不计。

(1)求出电阻R中有电流存在的时间;

(2)求出这段时间内流过电阻R的总电量;

(3)写出这段时间内电阻R两端的电压随时间变化的关系式。

18、(14分)如图甲所示,物块 

A、 

B的质量分别是 

A=4.0 

kg和 

B=3.0 

kg。

用轻弹簧拴接,放在光滑的水平地面上,物块 

B右侧与竖直墙相接触。

另有一物块 

C从 

t=0时以一定速度向右运动,在 

t=4 

s时与物块 

A相碰,并立即与 

A粘在一起不再分开,物块 

C的 

v-t图像如图乙所示。

求:

(1) 

物块 

C的质量mC;

(2)从物块C与A相碰到B离开墙的运动过程中弹簧对 

A物体的冲量大小。

(3)B离开墙后的运动过程中弹簧具有的最大弹性势能

答案

一、二、选择题(40分)

题目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

D

C

A

BD

AD

AC

三、实验题(14分)

13(6分)

(1)连线如下图所示(2分)

(2)(2分)AC

(3)(2分)大,磁通量变化率

14(8分)

(1)(2分)C 

(2)(2分)ADE或DEA或DAE 

(3)(2分)m1·

OM+m2·

ON=m1·

OP (2分)m1·

OM2+m2·

ON2=m1·

OP2

三、计算题

15.(6分)解:

(1)(2分)聚变的核反应方程:

;

(2)(4分)核反应过程中的质量亏损:

释放的核能:

16.(12分)(3分)

(1)感应电动势的最大值Em=nBSω=100×

×

0.02×

100V=100

V,

线圈中感应电动势的表达式为e=100

cos100tV。

(2)(4分)线圈转过30°

角过程中产生的平均感应电动势E=n

=n

=135.1V。

(3)(5分)电压表示数为电压的有效值,则U=

V=100V,电阻R两端的电压UR=

U=

100V=50V,则电阻R上消耗的功率P=

=50W。

17.(14分)

(1)当金属棒转动

时,电阻R上有电流,故时间为

(3分)

(2)流过电阻R的总电量

(4分)(需有推导过程)

(3)当导体棒转过角度

时,由正弦定理,有

,(3分)

,(2分)

(2分)

18、(14分)

(1)(3分)由图知,C与A碰前速度为

碰后速度为

C与A碰撞过程动量守恒,以C的初速度反方向为正方向,由动量守恒

定律得:

计算得出:

(2)(5分) 

12s时 

B离开墙壁,此时 

B速度为零

A、C速度相等时,v3=-v2

从物块C与A相碰到B离开墙的运动过程中,A、C两物体的动量变化为

Δp=(mA+mC)v3-(mA+mC)v2

从物块C与A相碰到B离开墙的运动过程中弹簧对A物体的冲量大小为

I=2(mA+mC)v2,

代入数据得I=36 

s

(3)(6分)12s末B离开墙壁,之后A、B、C及弹簧组成的系统动量和机械能守恒,且当AC与B速度

相等时弹簧弹性势能最大.根据动量守恒定律,有:

根据机械能守恒定律,有:

计算得出

.

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