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文档介绍
高二物理4月月考试题4
【2019最新】精选高二物理4月月考试题4 一选择题(1-7为单向选择,8-10为多项选择,每题5分共50分,选对但不全得3分) 1.下列说法正确的有() A. 在机械波中偏离平衡位置的位移总相同的两个质点间的距离为一个波长 B. 产生多普勒效应的原因是波源自身的频率发生了变化 C. 只有障碍物或孔的尺寸比波长小或差不多,才能发生衍射现象 D. 形成稳定干涉图样的必要条件是两列波的频率相同 2.如图甲所示,光滑导轨水平放置在斜向下且与水平方向夹角为60°的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示(规定斜向下为正方向),导体棒ab垂直导轨放置,除了电阻R的阻值外,其余电阻不计,导体棒ab在水平外力作用下始终处于静止状态,规定a→b的方向为电流的正方向,水平向右的方向为外力的正方向,则在0~t时间内,能正确反映流过导体棒ab的电流i和导体棒ab所受水平外力F随时间t变化的图像的是() - 12 - / 12 A. B. C. D. 3.一列简谐横波沿x轴传播,周期为T,t=0时刻的波形如图所示.此时平衡位置位于x=3m处的质点正在向上运动,若a、b两质点平衡位置的坐标分别为xa=2.5m,xb=5.5m,则( ) A.当a质点处在波峰时,b质点恰在波谷 B.t=时,a质点正在向y轴负方向运动 C.t=时,b质点正在向y轴负方向运动 D.在某一时刻,a、b两质点的位移和速度可能相同 4.如图所示,带负电的小球用绝缘丝线悬挂于点并在匀强磁场中摆动,当小球每次通过最低点时() A. 摆球的动能不相同 B. 摆球受到的磁场力相同 C. 摆球受到的丝线的拉力相同 D. 向右摆动通过点时悬线的拉力大于向左摆动通过点时悬线的拉力 5.如图,电路中定值电阻阻值R大于电源内阻阻值r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为Δ - 12 - / 12 V1、ΔV2、ΔV3,理想电流表A示数变化量的绝对值为ΔI,则下列说法错误的是( ) A. A的示数增大 B. V2的示数增大 C. ΔV3与ΔI的比值大于r D. ΔV1大于ΔV2 6.一个闭合的矩形线圈放在匀强磁场中匀速转动,角速度为时,线圈中产生的交变电动势的最大值为,周期为,外力提供的功率为.若使线圈转动的角速度变为,线圈中产生的交变电动势的最大值为,周期为,外力提供的功率为.则以下关系式正确的是() A.,, B. ,, C. ,, D. ,, 7.两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则() A. C点的电场强度大小为零 B. A点的电场强度大小为零 C. NC间场强方向向x轴正方向 - 12 - / 12 D. 将一负点电荷从N点移到D点,电场力一直做正功 8.A、B两列简谐横波均沿x轴正向传播,某时刻的他们的波形分别如图甲、丙所示,经过时间t(t小于A波的周期TA),这两列简谐横波的波形分别变为图乙、丁所示,则A、B两列波的波速vA、vB之比可能的是() A.1∶1B.3∶2 C.1∶3 D.3∶1 9.在直角坐标系(2,0)处固定一个电荷量为+2q的点电荷,(﹣2,0)处固定一个电荷量为﹣q的点电荷.下列说法正确的是( ) A. 在x轴上电场强度为零的点只有一处 B. (0,2)和(0,﹣2)两处的电场强度相同 C. (0,2)和(0,﹣2)两处的电势相等 D. 将一个正电荷从(1,1)点移动到(﹣1,﹣1)点,电场力做负功 10.一列简谐横波向右传播,在其传播路径上每隔L=0.1m选取一个质点,如图甲所示,t=0时刻波恰传到质点1,并立即开始向上振动,经过时间,所选取的1-9号质点间第一次出现如图乙所示的波形,则下列判断正确的是() - 12 - / 12 A.t=0.3s时刻,质点1向上运动 B.t=0.3s时刻,质点8向下运动 C.t=0至t=0.3s内,质点5运动的时间只有0.2s D.该波的周期为0.2s,波速为4m/s 二实验题(每空2分共16分) 11.单摆测定重力加速度的实验中 ①实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图所示,该摆球的直径d=______mm. ②接着测量了摆线的长度为l0,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F大小随时间t变化图象如图乙所示,则重力加速度的表达式g = _______(用题目中的物理量表示) ③某小组改变摆线长度l0,测量了多组数据,在进行数据处理时,甲同学把摆线长l0作为摆长,直接利用公式求出各组重力加速度值再求出平均值;乙同学作出T2—l0图象后求出斜率,然后算出重力加速度,两同学处理数据的方法对结果的影响是:甲________,乙______(填“偏大”、“偏小”、或“无影响”) 12.在测定一组干电池的电动势和内电阻的实验中,教师提供了下列器材: A.待测的干电池 B.电流传感器1 C.电流传感器2 D.滑动变阻器R(0~20Ω,2A) E.定值电阻R0(2000Ω) F.开关和导线若干 - 12 - / 12 某同学发现上述器材中没有电压传感器,但给出了两个电流传感器,于是他设计了如图甲所示的电路来完成实验. (1)在实验操作过程中,如将滑动变阻器的滑片P向右滑动,则电流传感器1的示数将________(选填“变大”、“不变”或“变小”). (2)图乙为该同学利用测出的实验数据绘出的两个电流变化图线(-图像),其中、分别代表两传感器的示数,但不清楚分别代表哪个电流传感器的示数.请你根据分析,由图线计算被测电池的电动势E=________V,内阻r=__________Ω. (3)(单选题)用上述方法测出的电池电动势和内电阻与真实值相比______. A.E偏大,r偏小 B.E偏小,r偏大 C.E偏大,r偏大 D.E偏小,r偏小 三计算题(共44分) 13.(10分)如图所示,甲是某时刻的波动图像,乙是某质点的振动图像。求 (1)求该简谐波的波速 (2)从该时刻起,再经过Δt=0.4s,P质点通过的路程和波传播的距离分别为多少? (3)若t=0时振动刚刚传到A点,从该时刻起再经多长时间图甲中横坐标为45 m的质点(未画出)第二次位于波峰? 14.(10分).如图所示,有两根足够长、不计电阻,相距L的平行光滑金属导轨cd、ef与水平面成θ - 12 - / 12 角固定放置,底端接一阻值为R的电阻,在导轨平面内有磁感应强度为B的匀强磁场,方向垂直于导轨平面斜向上。现有一平行于ce,垂直于导轨,质量为m,电阻不计的金属杆ab,在沿导轨平面向上的恒定拉力F作用下,从底端ce由静止开始沿导轨向上运动,当ab杆速度达到稳定后,撤去拉力F,最后ab杆又沿轨道匀速回到ce端。已知ab杆向上和向下运动的最大速度相等。求: (1)ab杆最后回到ce端的速度大小。 (2)拉力F的大小。 15.(10分).如图所示,板长L=10cm,板间距离d=10cm的平行板电容器水平放置,它的左侧有与水平方向成600角斜向右上方的匀强电场,某时刻一质量为m、带电荷量为q的小球由O点静止释放,沿直线OA从电容器的中线水平进入,最后刚好打在电容器的上极板右边缘,O到A的距离,求:(g=10m/s2) - 12 - / 12 (1.)电容器外左侧匀强电场的电场强度E的大小; (2.)小球刚进入电容器C时的速度的大小; (3.)电容器C极板间的电压U. 16(14分).如图所示,在xOy坐标系中,在y<d的区域内分布有指向y轴正方向的匀强电场,在d<y<2d的区域内分布有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为电场和磁场的边界,在y=2d处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板,带电粒子打到板上即被吸收,一质量为m、电量为+q的粒子以初速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,已知电场强度大小为,粒子的重力不计,重力加速度为g。 (1)要使粒子不打到挡板上,磁感应强度应满足什么条件? (2)通过调节磁感应强度的大小,可让粒子刚好通过点P(4d,0)(图中未画出),求磁感应强度的大小。 - 12 - / 12 答案 1D 2D 3C 4D 5B 6D 7A 8AC 9AC 10BCD 11. 10.25偏小无影响 12. (1)变小;(2)3.0,2.0;(3)D 13.(1)25 m/s(2) 4 cm 10 m (3) 1.8 s 【解析】试题分析: (1)波速v== m/s=25 m/s (2)因为Δt=0.4 s=, 所以质点P通过的路程为4 cm 在内波传播的距离为=10 m (3)由A点t=0时刻向上振动知,波沿x轴正方向传播,波速v=25 m/s x=45 m处的质点第一次到达波峰的时间 t1= s=1s 此质点第二次位于波峰的时间t=t1+T=1.8s 14.(1)(2)2mgsinθ 【解析】 试题分析:当ab杆沿导轨上滑达到最大速度v时,其受力如图所示: - 12 - / 12 由平衡条件可知:F-FB-mgsinθ=0 ① 又 FB=BIL ② 而③ 联立①②③式得:F−−mgsinθ=0④ 同理可得,ab杆沿导轨下滑达到最大速度时:mgsinθ−=0⑤ 联立④⑤两式解得:F=2mgsinθ 故杆ab最后回到ce端的速度,拉力F的大小为2mgsinθ 15.(1)(2)3m/s (3) 【解析】试题分析:(1)由于带电小球做直线运动,因此小球所受合力沿水平方向,则: …① 解得: (2)从O点到A点,由动能定理得:mgxtan30°=mv2−0…② 解之得:v=3m/s (3)小球在电容器C中做类平抛运动, 水平方向:L=vt…③ - 12 - / 12 竖直方向: …④ 根据牛顿第二定律,有: …⑤ ③④⑤联立求解得: 16.(1)(2) 【解析】试题分析:粒子在电场中做类平抛运动,由初速度、匀加速直线运动的位移、加速度等求出末速度的大小和方向,进入磁场后做匀速圆周运动由洛仑兹力提供向心力和轨迹圆与金属板相切的几何关系求出最小的磁感应强度.粒子再次回到电场时做斜抛运动,再次到达x轴时速度恰恰水平,这样粒子在x轴上前进一段距离,当前进的距离的整数倍为4d时,此时符合题目所要求的磁感应强度. (1)粒子先在电场中做类平抛运动,, 其中,得 进入磁场速度 速度与x轴夹角 所以,粒子刚好不打到挡板上,轨迹与板相切 设粒子在磁场中运动半径为R,洛仑兹力提供向心力 由几何关系,得 - 12 - / 12 故要使粒子不打到挡板上, (2)粒子再次回到x轴上,沿x轴前进的距离 调节磁场 粒子通过P点,回旋次数,n为整数,只能取n=2和n═3 n=3时,,此时磁场 n=2时,,此时磁场 - 12 - / 12查看更多