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文档介绍
物理卷·2018届江苏省南通中学高二上学期期末考试(2017-01)
江苏省南通中学2016—2017学年度第一学期期末考试 高二物理试卷 一、单项选择题(共7题,每题3分) 1.如图所示,矩形线框在磁场内做的各种运动中,能够产生感应电流的是( B )【来源:全,品…中&高*考+网】 2.有一段长1 m的电阻丝,电阻是10 Ω,现把它均匀拉伸到长为4 m,则电阻变为( D) A.10 Ω B.40 Ω C.120 Ω D.160 Ω 3.电流表的内阻是Rg=100 Ω,满刻度电流值是Ig=500 μA,现欲把这电流表改装成量程为1.0 V的电压表,正确的方法是( C ) A.应串联一个0.1 Ω的电阻 B.应并联一个0.1 Ω的电阻 C.应串联一个1900 Ω的电阻 D.应并联一个1900 Ω的电阻 4.铺设海底金属油气管道时,焊接管道需要先用感应加热的方法对焊口两侧进行预热.将被加热管道置于感应线圈中,当感应线圈中通以电流时管道发热.下列说法正确的是( D ) A. 管道发热是由于线圈中的电流直接流经管道引起的 B. 感应加热是利用线圈电阻产生的焦耳热加热管道的 C. 感应线圈中通以恒定电流时,也能在管道中产生电流 D. 感应线圈中通以交流电,在管道中产生的涡流 5.在如图所示电路中,电源电动势为12 V,电源内阻为1.0 Ω,电路中的电阻R0为1.5 Ω,小型直流电动机M的内阻为0.5 Ω.闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0 A.则以下判断中正确的是( B). A.电动机的输出功率为14 W B.电动机两端的电压为7.0 V C.电动机的发热功率为4.0 W D.电源输出的电功率为24 W 6.如图所示,圆形导体线圈a平放在水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成闭合回路.若将滑动变阻器的滑片P向下滑动,下列表述正确的是 (A ) A.线圈a对水平桌面的压力FN将增大 B.穿过线圈a的磁通量变小 C.线圈a有扩张的趋势 D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流 7.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r(),电表均视为理想电表。闭合开关S后,调节R的阻值,使电流表的示数增大,在这一过程中电压表示数的变化量的大小为,则(C )【来源:全,品…中&高*考+网】 A.通过R的电流增大,但增大量小于 B.的大小随R的变化而变化【来源:全,品…中&高*考+网】 C. 电源的效率降低了 D. 电源的输出功率一定增大了 二、多项选择题(共5题,每题4分,漏选得2分,错选不得分) 8.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是(BCD ) A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多 B.W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt=t只适用于纯电阻的电路 C.在非纯电阻的电路中,UI>I2R D.焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路 9.如图所示,一根有质量的金属棒MN,两端用细软导线连接后悬于a、b两点,棒的中部处于方向垂直纸面向里的匀强磁场中,棒中通有电流,方向从M流向N,此时悬线上有拉力,为了使拉力等于零,可以( AC ) A.适当增大磁感应强度 B.使磁场反向 C.适当增大电流 D.使电流反向 10.回旋加速器的原理如图所示,它由两个铜质D形盒D1、D2构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( AD ) A.离子从电场中获得能量 B.离子从磁场中获得能量 C.只增大空隙距离可增加离子从回旋加速器中获得的动能 D.只增大D形盒的半径可增加离子从回旋加速器中获得的动能 11.在研究自感现象的实验中,用两个完全相同的灯泡A、B与自感系数很大的线圈L和定值电阻R组成如图所示的电路(线圈的直流电阻可忽略,电源的内阻不能忽略),关于这个实验下面说法中正确的是( BD ) A.闭合开关的瞬间,A、B一起亮,然后A熄灭 B.闭合开关的瞬间,B比A先亮,然后B逐渐变暗 C.闭合开关,待电路稳定后断开开关,B逐渐变暗,A闪亮一下然后逐渐变暗 D.闭合开关,待电路稳定后断开开关,B灯中的电流方向为从右向左 12.如图所示,范围足够大、磁感应强度为B的匀强磁场垂直于xOy平面向里,两质量相等的粒子带等量异种电荷,它们从x轴上关于O点对称的两点同时由静止释放,运动过程中未发生碰撞,不计粒子所受的重力.则( BCD ) A. 两粒子沿x轴做直线运动 B. 运动过程中,若两粒子间的距离等于初始位置间的距离时,它们的速度均为零 C. 运动过程中,两粒子间的距离最小时,它们的速度沿y轴方向的分量vy最大 D. 若减小磁感应强度,再从原处同时由静止释放两粒子,它们可能会发生碰撞 三.实验题(两题,共16分) 13.(8分) (1)用一主尺最小分度为1mm,游标上有20个分度的游标卡尺测量一工件的长度,结果如图甲所示,可以读出此工件的长度为 mm;图乙是用螺旋测微器测量某一圆筒外径时的示数,此读数为 mm。 (2)在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,实验室提供小灯泡(3.8 V,0.3 A)、电流表(0~0.5 A,内阻约为0.4 Ω)、电压表(0~15 V,内阻约为20 kΩ)以及滑动变阻器(5 Ω,2 A)等实验器材.【来源:全,品…中&高*考+网】 ① 如果用如图(a)所示的多用电表欧姆挡粗略测量该小灯泡的电阻,应选用的挡位是________.(填选项前面的字母) A. ×1 000 B. ×100 C. ×10 D. ×1 ② 如果既要满足小灯泡两端电压从零开始连续变化,又要测量误差较小,应从图(b)所示的电路中选择________电路做实验电路.(填对应电路图下面的字母) 10. (8分)(1) 52.35 1.990 (2) ① D②B 14.(12分)在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中,供选用的器材有: A.电流表(量程:0~0.6A,RA=1Ω) B.电流表(量程:0~3A,RA=0.6Ω) C.电压表(量程:0~3V,RV=5kΩ) D.电压表(量程:0~15V,RV=10kΩ)【来源:全,品…中&高*考+网】 E.滑动变阻器(0~10Ω,额定电流1.5A) F.滑动变阻器(0~2kΩ,额定电流0.2A) G.待测电流(一节一号干电池)、开关、导线若干. 他们设计了如图所示的电路图,请回答下列问题: (1)电路中电流表应选用______,电压表应选用______,滑动变阻器应选用______.(用字母代号填写) (2)如图所示为实验所需器材,请按原理图连接出正确的是实验电路. (3)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的U-I图线,由图可得该电源电动势E= V ,内阻r= Ω。(结果均保留两位小数) (4)引起该实验系统误差的主要原因是______. 【答案】(1)如图所示(2)A,C,E;(3)1.5、1.0(4)电压表的分流 四.计算题(4题,共50分) 15.(14分)如图所示,U=20V,电阻R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF。开始时,开关S闭合,电路稳定后,求: (1)通过R1的电流强度; (2)电阻R2两端的电压; (3)如果电路稳定时断开S,则流过R1的电量. 【解析】 试题分析:(1)S闭合,电路稳定后(即电容器充电完毕)即为R1与R2的串联电路,所以通过R1的流为, (2)此时电容C与R2并联,两极间电压U1=IR2=2×6=12V,且上板带电荷。 (3)断开S后,由于U=10V,所以继续给电容器充电至极板电压U2=U=10V,仍是上板带正电,流过R1的电量等于继续给电容器的充电电量,所以 16.(15分)如图甲所示,在一个正方形金属线圈区域内存在着磁感应强度B随时间变化的匀强磁场,磁场的方向与线圈平面垂直.金属线圈所围的面积S=200 cm2,匝数n=1 000,线圈电阻r=2.0 Ω.线圈与电阻R构成闭合回路,电阻的阻值R=8.0 Ω.匀强磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示,求: (1) t1=2.0 s时的线圈产生感应电动势的大小; (2)在t=2.0 s时通过电阻R的感应电流的大小和方向; (3)在t=5.0 s时刻,线圈端点a、b间的电压; 解:(1) 根据法拉第电磁感应定律,0~4.0 s时间内线圈中磁通量均匀变化,产生恒定的感应电流.t1=2.0 s时的感应电动势 =1V (2)根据闭合电路欧姆定律,闭合回路中的感应电流 I1= 解得I1=0.1 A,方向b→R→a(2分) (3) 由图象可知,在4.0~6.0 s时间内,线圈中产生的感应电动势 (1分) 根据闭合电路欧姆定律,t2=5.0 s时闭合回路中的感应电流 I2==0.4 A,方向a→R→b Uab=I2R=3.2 V(2分) 17.(15分)如图所示,足够长的U形导体框架的宽度L=0.5 m,电阻可忽略不计,其所在平面与水平面成θ=37°角.有一磁感应强度B=0.8 T的匀强磁场,方向垂直于导体框平面.一根质量m=0.4 kg、电阻R=1Ω的导体棒MN垂直跨放在U形框架上,某时刻起将导体棒由静止释放.已知导体棒与框架间的动摩擦因数μ=0.5.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10 m/s2) (1) 求导体棒刚开始下滑时的加速度大小; (2) 求导体棒运动过程中的最大速度; (3) 从导体棒开始下滑到速度刚达到最大时的过程中,通过导体棒横截面的电量Q=4 C,求导体棒在此过程中消耗的电能. 17. (14分)(1) mgsinθ-μmgcosθ=ma(2分) a=2 m/s2(1分) (2) 当导体棒匀速下滑时其受力情况如图,因为匀速下滑,设匀速下滑的速度为v,则在平行斜面上有 mgsinθ-f-F=0(1分) 其中:f=μmgcosθ;安培力:F=BIL(1分) 电流强度I=(1分) 由以上各式解得v==5m/s(1分) (3) 通过导体的电量Q=Δt(1分) 1分) 设物体下滑速度刚好为v时的位移为S,则ΔΦ=BSL(1分) 全程由动能定理得mgS·sinθ-W安-μmgcosθ·S=mv2(1分) 克服安培力做功等于导体棒的有效电阻消耗的电能W=3 J(1分) 18.(15分)如图所示的坐标系中,第一象限内存在与x轴成30°角斜向下的匀强电场,电场强度E=400 N/C;第四象限内存在垂直于纸面向里的有界匀强磁场,y轴负方向无限大,磁感应强度B=1×10-4 T.现有一比荷为=2×1011 C/kg的正离子(不计重力),以速度v0=4×106 m/s从O点射入磁场,α=60°,离子通过磁场后刚好从A点射出,之后进入电场.求: (1) 离子从O点进入磁场B中做匀速圆周运动的半径R; (2) 离子进入电场后,经多少时间再次到达x轴上; (3) 若离子进入磁场B后,某时刻再加一个同方向的匀强磁场使离子做完整的圆周运动,求所加磁场磁感应强度的最小值. 18. (15分)解:(1) 如图所示,由几何关系得离子在磁场中运动时的轨道半径v0=4×106 m/s (2分) 离子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力 Bqv0=m 解得r1=0.2 m (2分) (2) 离子进入电场后,设经过时间t再次到达x轴上 离子沿垂直电场方向做速度为v0的匀速直线运动,位移为l1,则l1=v0t(1分) 离子沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动,加速度为a,位移为l2 Eq=ma(2分) l2=at2(1分) 由几何关系可知 tan60°=(1分) 代入数据解得 t=×10-7 s(1分) (3) 由Bqv=知,B越小,r越大.设离子在磁场中最大半径为R,由几何关系得R=(r1-r1sin30°)=0.05 m(2分) 由牛顿运动定律得 B1qv0=m 解得 B1=4×10-4 T(2分) 则外加磁场ΔB1=B1-B=3×10-4 T(1分)查看更多