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    2023_2024学年4月重庆黔江区高二下学期月考物理试卷(民族中学)

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    2023_2024学年4月重庆黔江区高二下学期月考物理试卷(民族中学)

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    这是一份2023_2024学年4月重庆黔江区高二下学期月考物理试卷(民族中学),共7页。试卷主要包含了单选题,多选题,实验题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    gd.
    2023~2024学年4月重庆黔江区高二下学期月考物理试卷(民族中学)
    一、单选题
    某匀强电场中的A、B、C三点恰好能组成一个等边三角形,已知A、B、C三点的电势满足
    该匀强电场的电场线可能是( )
    ,则
    A.
    B.
    C.
    D.
    下列说法正确的是( )
    A. 多普勒效应产生的原因是波源频率发生了变化
    B. 可以利用薄膜干涉来检测光学元件表面的平整程度
    C. “空山不见人,但闻人语响”,说明光波比声波更容易发生明显衍射现象
    D. 做简谐运动的物体所受合力大小与位移大小成正比,合力方向与位移方向相同
    “儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”如图所示,一小孩静止站在水平地面上放风筝,当他缓慢释放拉线
    时,风筝越飞越高,先后经过同一竖直线上的a、b两点。若风筝在这两点时,拉线的张力大小相等,风筝可视
    为质点,风筝所受浮力和小孩受到的风力均忽略不计,则( )
    A. 风筝在a、b两点时受到的合力不等
    C. 风筝在a点时,小孩受到地面的支持力比在b点时
    的小
    B. 风筝在a点受到的风力比在b点受到的风力大
    D. 风筝在a点时,小孩受到地面的摩擦力比在b点时
    的大

    某电子天平的原理如图所示。“E”形磁铁的两侧为N极,中心为S极,两极间的磁场均为匀强磁场,磁感应强
    度大小均为B,磁极宽度均为L,忽略边缘效应。一正方形线圈套在中心磁极上,其骨架与秤盘连为一体,线圈
    两端C、D与外电路连接。当重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接
    触),随后外电路对线圈供电,秤盘和线圈恢复到未放重物时的位置并静止,由此时对应的供电电流I即可确定
    重物的质量。已知该线圈的匝数为100匝,
    的供电电流 ,则对应的重物质量为( )
    ,重力加速度g取
    ,若某次称重时对应
    A. 8.0kg
    B. 1.6kg
    C. 0.8kg
    D. 0.4kg
    如图所示,某圆柱体竖直固定在水平地面上,一内部光滑的椭圆形细管道斜绕并固定在该圆柱体外表面上,其
    最高点A和最低点B的连线与圆柱体的中轴线交于O点。某时刻,管道内一可视为质点的小球以一定速度通过A
    点,之后沿管道第一次到达B点,该过程中( )
    A. 小球的机械能变大
    B. 小球所受合力的冲量为零
    C. 小球所受重力的瞬时功率一直变大
    D. 小球在B点的加速度大于小球在A点的加速度
    如图1所示,两条相同且足够长的粗糙平行导轨水平固定在桌面上,导轨左侧连接一阻值为R的定值电阻,一细
    直导体杆与导轨垂直并接触良好,导体杆长度与两导轨间宽度相同,整个装置处在垂直导轨平面向上的匀强磁
    场中,导轨电阻不计。导体杆在水平向右的恒定拉力F作用下由静止开始运动:当导体杆的电阻为R、质量为m
    时,恒定拉力F与导体杆的最大速率v之间的关系如图2中直线①所示:其他条件不变,当导体杆电阻为 ,质
    量为 时,恒定拉力F与导体杆的最大速率v之间的关系如图2中直线②所示。若两导体杆与导轨间的动摩擦因
    数处处相同,则下列关系正确的是( )

    A.
    B.
    C.
    D.
    如图1所示,一质量
    的物块(可视为质点)从固定斜面底端滑上斜面。以斜面底端为坐标原点O,沿
    斜面向上为x轴正方向,得到该物块沿斜面上滑和下滑过程中,其动能Ek随位置x变化的关系如图2所示。以水
    平地面为零势能面,重力加速度g取 ,不计空气阻力,则( )
    A. 该物块上滑至最高点时,其重力势能增加12J
    C. 该物块与斜面间的动摩擦因数为0.5
    B. 该斜面的倾角为
    D. 该物块沿斜面上滑和下滑的时间之比为1∶2
    二、多选题
    玻尔的氢原子模型中,原子吸收光子后,下列说法正确的是( )
    A.电子跃迁到高轨道,氢原子能量增加
    C.氢原子可能被电离,电子速度增大
    B.电子跃迁到低轨道,氢原子能量增加
    D.氢原子可能被电离,电子速度减小
    如图所示,可变理想变压器的原、副线圈匝数相等,原线圈连接的交流电源的输出电压有效值恒为U,电表均
    为理想电表, 为定值电阻,R为滑动变阻器,则( )
    A.仅将滑片 向上滑动时,电流表 示数可能增大

    B.仅将滑片 向上滑动时,R的电功率一定增大
    C.仅将滑片 向下滑动时,电流表 示数可能减小
    D.仅将滑片 向下滑动时, 的电功率一定减小
    如图所示,地球C地的天文爱好者在可视条件良好的情况下,通过望远镜发现,只有在每隔一天的同一时刻才
    能观测到卫星P出现在当地的正上方。若将地球视为半径为R的均匀球体,且其自转轴在两极连线上,已知地球
    两极表面的重力加速度大小为g,地球自转周期为T,卫星P绕地心运动的轨道可视为圆轨道,忽略其他天体的
    影响,则卫星P到地面的高度可能为( )
    A.
    B.
    C.
    D.
    三、实验题
    某特制“喷漆枪”可以根据需要设定连续喷漆时间和两次喷漆之间的时间间隔。如图所示,将一粗细均匀的木
    条竖直放置在水平固定的喷漆枪(喷口竖直宽度可忽略)旁边,该喷漆枪可以水平均匀喷出油漆,把该喷漆枪
    的连续喷漆时间设定为t,两次喷漆的时间间隔设定为2t,然后让该木条在竖直方向做匀加速直线运动,随后开
    启喷漆枪,在木条上形成长度分别为l、4l的两条油漆条纹,喷漆枪与木条间的空隙忽略不计。
    (1)该木条的运动方向为
    (选填“向上”“向下”)。
    (用t和l表示)。
    (2)该木条运动的加速度大小为
    (3)两油漆条纹之间的空白区域长度为
    (用l表示)。

    某次实验要求测量一粗细均匀的金属丝的电阻率,某同学进行了如下操作:
    (1)用螺旋测微器测量该金属丝的直径,结果如图1所示,则该金属丝的直径为
    (2)为了精确测量该金属丝的电阻 (约为200Ω),实验室配备了以下器材:
    A.四节5号新电池(每节电池的电动势为1.5V,内阻约为0.2Ω);
    B.电压表V(量程0~3V,内阻RV=1kΩ);
    mm。
    C.电流表 (量程0~0.6A,内阻约为1Ω);
    D.电流表 (量程0~30mA,内阻约为10Ω);
    E.电阻箱 (阻值范围0~9999.0Ω,额定电流1A);
    F.滑动变阻器 (最大阻值10Ω,额定电流1A);
    G.开关S及导线若干。
    ①要利用电阻箱 将电压表V的量程扩大至6V,则电阻箱 接入的电阻为
    Ω;
    ②利用①中改装后的电压表,选择合理仪器,在图2所示虚线框内,画出精确测量 所需的电路图,并标明所
    选器材的代号
    ③根据②中电路图连接好电路后,若某次测量时,电压表示数为U,电流表示数为I,测得该金属丝的直径平均

    值为d、长度平均值为L,则该金属丝的电阻率
    (用题给物理量符号表示)。
    四、解答题
    如图所示,一根总长
    闭了一段长
    、一端封闭的细直玻璃管开口向上竖直放置,管内用高
    的空气柱。已知外界大气压强恒为 ,环境温度始终不变。
    的水银柱封
    (1)缓慢将该玻璃管转至水平,待水银柱稳定后,求管内封闭空气柱的长度;
    (2)在(1)的情形下,从管口缓慢插入一气密性良好且厚度不计的活塞,当水银柱与玻璃管封闭端间的空气
    柱长度仍为 时,求活塞到玻璃管开口端的距离。

    如图1所示,一质量
    的“L”形直角木板静止于粗糙水平地面上,
    的水平速度从左侧滑上木板, 时刻,该物块与木板发生弹性碰撞,碰撞时间极短可不计。
    图像如图2所示。已知木板在 时间段内保持静止,重力加速度g
    时刻,一物块(可视为质点)

    整个运动过程中,该物块的


    ,不计空气阻力。求:
    (1)该物块的质量;
    (2)整个运动过程中,木板相对地面运动的距离。
    如图所示的某装置内,两倾斜固定的平行板
    与竖直方向的夹角为 ,板间电压为U,一质量为m、电荷量为
    的粒子,从 板上 点由静止开始经电场加速后,通过 板上的小孔 ,此后又先后通过扇形偏转磁场OM
    边上 点和ON边上 点,最终从 点进入右侧多个等间距分布、竖直且足够长的条形磁场

    已知 (R为扇形半径), ,扇形磁场、条形磁场
    的磁场方向均垂直纸面向外,条形磁场的磁场宽度均为d,其磁感应强度大小满足
    相邻两个条形磁场间为无磁场区域,其宽度也为d,粒子重力不计,忽略边缘效应。
    (n为正整数),
    (1)求扇形磁场的磁感应强度大小
    (2)其他条件不变,只将平行板

    间的电压改为
    ,该粒子将从图示ON边上的 点飞出扇形磁场,求电
    压改变前、后,该粒子在扇形磁场中运动的时间差

    的间距;
    (3)在(2)的情形下,电压改变后,该粒子从 点进入条形磁场后,最远恰好能到达磁场 的右边界。求
    n。

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