【文档说明】四川省内江市第六中学2022-2023学年高二下期第一次月考物理试题(创新班)(原卷版).docx,共(10)页,4.960 MB,由小赞的店铺上传
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内江六中2022-2023年度高二(下)第一次月考物理试题(创新班)试卷总分:100分考试时间:90分钟第Ⅰ卷(选择题,共44分)一、单项选择题(本题包括8小题,每小题3分,共24分,每小题只有一个选项符合题意。)1.2022年3月23日,“天宫课堂”第二
课在中国空间站开讲,航天员太空授课的画面(如图)通过电磁波传输到地面接收站。关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是()A.电磁波在任何介质中的传播速度都为8310m/sB.将手机放在真空塑料袋中,拨打该手机,手机不能接收信
号C.赫兹首先用实验证实了电磁波的存在D.麦克斯韦认为,变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场2.如图甲是LC振荡电路,其中电流随时间变化的i—t图像如图乙所示。t=0时刻,电容器的下极板M带正电,在之后的某段时间,M板带负电,磁场能减小,则这
段时间对应图像中的()A.Oa段B.ab段C.bc段D.cd段3.如图,水平固定导轨MN、PQ间距为L;左侧MP间接有电动势为E、内阻为r电源,整个装置处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向下的匀强磁场中。一阻值为R的金属棒ab与导轨间成
角搁置于导轨上而静止,金属棒ab与导轨接触良好,不计其他电阻。下列说法正确的是()的A.金属棒ab受到的安培力方向沿导轨向左B.金属棒ab受到的摩擦力方向沿导轨向右C.金属棒ab受到的摩擦力大小为BELRr+D.金属棒ab
受到的安培力大小为()sinBELRr+4.2022年4月28日中午时分,成都人的朋友圈被日晕刷屏了。日晕,又叫圆虹,是一种大气光学现象,是日光通过卷层云时,受到冰晶的折射或反射而形成的(如图甲所示)。当一束复色光射入卷层云中的冰晶后,经过两次折射,分散成不同方向的单色光,
如图乙所示,a、b为其折射出的光线中的两束单色光。下列说法正确的是()A.冰晶对a光的折射率大于对b光的折射率B.在冰晶中a光的传播速度小于b光的传播速度C.从冰晶中射入空气界面发生全反射时b光的临界角较小D.在冰晶中a光的波长小于b光的波长5.发电站通过升压变压器、输电线和降压
变压器给用户供电,升压变压器输出端滑片P位置可以调动,发电机组输出交变电压的有效值恒定,两条输电线总电阻r保持不变。在下列条件下,增加用户端的用电器,则()A.若滑片P位置不变,则用户端电压升高B.若滑片P位置不变,则输
电线上损失的功率变小C.若将滑片P下移,则用户端电压可能不变D.若将滑片P下移,则输电线上损失功率可能减小6.如图所示,单匝线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场的bc边以角速度匀速转动,其线圈中感应电动势的峰值为mE,闭合回路中两只相同灯泡恰好正常发光。则()A.若抽去电感器L的铁芯,灯泡
2A亮度不变B若增大线圈转动角速度,则灯泡1A将比2A更亮C.若增大电容器C两极板间的正对面积,则灯泡1A变暗D.从图示位置开始计时,线圈上产生的感应电动势大小mcoseEt=7.如图所示,在倾角为α的斜面顶端固定一摆长为L的单摆,单摆在斜面上做小角度摆动,摆球经过平
衡位置时的速度为v,则以下判断正确的是()A.2LTg=单摆在斜面上摆动的周期B.摆球经过平衡位置时受到的回复力大小为2vFmL=C.若小球带正电,并加一沿斜面向下的匀强电场,则单摆的振动周期将减小D.若小球带正电,并加
一垂直斜面向下的匀强磁场,则单摆的振动周期将发生变化的.8.如图1所示,将一金属圆环用绝缘细线悬挂起来,圆环的下半部分处在垂直于圆环平面的水平匀强磁场之中,磁场的磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图2所示
,规定垂直纸面向里为正方向。金属圆环始终保持静止,则下列图像中可能正确反映细线中张力T随时间t变化情况的是()A.B.C.D.二、多项选择题(本题包括5小题,每小题4分,共20分。每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。)9.一
列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是()A.该简谐横波沿x轴正方向传播B.该简谐横波的传播速度为v=10m/sC.质点Q在0~0.3s内通过的路程为10cmD.t=0时刻,质点P的加速度正
在增大10.如图(a),螺线管内有一平行于轴线的匀强磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B的正方向,螺线管与U型导线框abcd相连,abcd内有一柔软的正方形金属环L,L与abcd共面,当B随时间t按图(b)所示规律变化时()A.0~1t内,导线框中有顺时针
方向的感应电流B.0~1t内,金属环L有收缩趋势C.1t~2t内,a点电势高于d点电势D.23tt内,金属环L中有逆时针方向的感应电流11.如图所示,Ox轴上有P、M、N三点,已知OP=10m,PM=MN=8m,t=0时刻起O处波源从平衡位置开始做简谐运动,形成沿x轴正方向传播的简谐波。已知第
2s内P处质点比M处质点恰好多2次全振动,M处质点比N处质点恰好多4次全振动,并且第2s末波已传过N处质点。则()A.该波的波长为2mB.该波的波速为14m/sC.第2s末M处质点平衡位置D.若波源起振方向向上,第3s末时N处质点位于波峰12.如图所示,同一竖直面内的正方形导线框a、b
的边长均为l,电阻均为R,质量分别为3m和m。绝缘轻绳绕过两个定滑轮连接a、b,在两导线框之间有一宽度为2l、磁感应强度大小为B、方向垂直竖直面的匀强磁场区域。开始时,b的上边与匀强磁场的下边界重合,a的下边到匀强磁场
上边界的距离为l。现将系统由静止释放,当b全部进入磁场后,线框a、b都做匀速直线运动。不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。则()在的A.a、b做匀速运动的速度大小为22mgRBlB.a、b做匀速运动的速度大小为222mgRBlC.a在穿过磁场的整个过
程中,线框a中产生的焦耳热为6mglD.a在穿过磁场的整个过程中,线框a中产生的焦耳热为4mgl13.如图,水平放置的粗糙导轨宽为1L,abcd和efgh区域内有磁感应强度大小均为B、方向均垂直于纸面向里的匀强磁场,ab、cd、ef、gh均与导轨垂直
,2acceegL===。一质量为m的导体棒在恒定拉力F的作用下从ab左侧某处由静止开始运动,通过ab、ef的速度大小相等。已知导体棒的电阻为R,与导轨接触良好且摩擦力大小恒为2Ff=,不计其他电阻,则()A.导体棒通过abcd磁场区域的过程中可能做加速直线运动B.导体棒通过abcd磁场区域的过
程中,通过导体棒某一横截面的电荷量为12BLLqR=C.导体棒通过abcd磁场区域的时间小于通过cdef无磁场区域的时间D.导体棒通过两磁场区域产生的总焦耳热为22QFL=第Ⅱ卷(非选择题,共56分)三、实验探究题(本题共2小题,共16分。)14.某同
学利用“插针法”测定玻璃的折射率,作出的光路图及测出的相关角度如图所示。(1)为了取得较好的实验效果,其中正确的是A.必须选用上下表面平行的玻璃砖B.选择的入射角应尽量小些C.大头针应垂直地揷在纸面上D.大
头针1P和2P及3P和4P之间的距离适当大些(2)若测出图中角度1和2,则可以求出玻璃的折射率n=(用测量出的物理量表示)(3)某同学在插4P这枚针的时候不小心插得偏右的了一点,此操作会导致折射率的测量值。(填“偏大”、
“不变”或“偏小”)15.某同学根据所学知识制作了一台简易电子秤,原理图如图甲所示,图中电压表可视为理想电压表(量程为3V),滑动变阻器的最大阻值为R=12Ω,该同学用刻度尺测得滑动变阻器有电阻丝缠绕的ab部分的长度为L
=20cm(电阻丝缠绕均匀)。(1)该同学先利用如图乙所示电路测定电子秤里两节纽扣电池(如图丙所示)的电动势和内阻,根据多次测量得到的数据作出的U′—I图像如图丁所示,可知这两节纽扣电池串联后的电动势为E=V,内阻为r=Ω;(
2)该同学想得到电压表的示数U与被测物体质量m之间的关系,设计了如下实验:①调节图甲中滑动变阻器的滑片P的位置,使电压表的示数恰好为零;②在托盘里缓慢加入细砂,直到滑动变阻器的滑片P恰好滑到b端,然后
调节电阻箱R0,直到电压表达到满偏,实验过程中弹簧一直处于弹性限度内,则此时电阻箱的读数为R0=Ω;③已知所用的弹簧的劲度系数为k=2.0×102N/m,重力加速度g=10m/s2,则该电子秤所能称量的最大质量为m=kg(结
果保留两位有效数字);(3)实验过程所称量物体的质量和电压表的示数U的关系为(填“线性”或“非线性”)。四、计算题(本题共4小题,共40分。解答应当写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的,不能得分。有数值运算的题,答案中
必须明确写出数值和单位。)16.如图所示,实线是一列简谐横波在t1=0时刻的波形图,虚线是在t2=0.2s时刻的波形图。(1)若波向x轴正方向传播,求可能的波速;(2)若波向x轴负方向传播且周期T符合:2T<t2-t1<3T,求波速;(3)在t1到t2
的时间内,如果M通过的路程为1m,那么波的传播方向向x轴正方向还是负方向?波速多大?17.如图所示的棱镜,其截面是圆心角60°、半径R的圆弧面,O是圆心,OM、ON是半径。在NO延长线上有一光源S,沿SA方向射出的光线射到OM面上A点,经棱镜折
射后由弧MN上的B点射出,最终射到ON延长线的C点(图中未画出)。已知AB与ON平行,且SOOAAB==,光在真空中的速度为c。求:(1)该光线在棱镜中的折射率;(2)光线由S传到C的时间。18.如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距L=1
.0m,与水平面之间的夹角α=37°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=1.6Ω的电阻,质量m=0.5kg,电阻r=0.4Ω的金属杆ab垂直导轨放置。现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上
拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属杆沿导轨向上的位移s=3.8m时达到稳定状态,对应过程的v-t图像如图乙所示。取g=10m/s2,导轨足够长。(sin370.6=,cos370.8=)求:(1)恒力F的大小;(2)从金属杆ab开始运动到刚达到稳定
状态的过程,金属杆上产生的焦耳热Qr;(3)0~1s内金属杆ab运动的位移x。19.如图,弯折成一定角度的两根足够长的不计电阻的金属导轨平行放置,形成左右两导轨平面,两导轨平面与水平面的夹角均为37=,左右两导轨间距均为L=1m,左侧导轨粗
糙,与金属棒间的动摩擦因数为0.75=,右侧导轨光滑。左侧导轨平面磁场方向沿斜面向下、磁感应强度大小为B(未知),右侧导轨平面MN上方无磁场,MNPQ区域内磁感应强度大小为B、方向垂直于斜面向上,PQ下方磁感应强度大小为B、方向垂直于斜面向下。现将金属棒ab置于左侧导轨平面
某位置处,金属棒cd置于右侧导轨平面距离MN边界1m3处由静止释放,当cd棒进入MNPQ磁场区域时,ab棒恰好做匀加速直线运动。已知两金属棒的质量均为m=1kg,电阻均为R=1Ω,与导轨均垂直接触,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为210m/sg=,sin37°=0.
6,cos37°=0.8。求:(1)cd棒到达MN边界处的速度0v的大小;(2)磁感应强度B的大小和ab棒做匀加速直线运动的加速度a的大小;(3)若已知ab棒由静止开始运动x=4.5m刚好停下来,求该过程中ab棒产生的焦耳热。