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文档介绍
2017-2018学年江西省新余市第四中学高二下学期第一次月考物理试题 解析版
新余四中2017-2018学年下学期高二第一次段考物理试卷 一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,第1—6题只有一项符合题目要求,第7—10题有多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。) 1. 如图所示是一交变电流的i-t图象,则该交变电流的有效值为( ) A. 4A B. C. D. 【答案】C 【解析】设交流电电流的有效值为I,周期为T,电阻为R.则,解得,C正确。 2. 如图所示,有一台交流发电机E.通过理想升压变压器T1和理想降压变压器T2向远处用户供电,输电线的总电阻为R,T1的输入电压和输入功率分别为U1和P1,它的输出电压和输出功率分别为U2和P2;T2的输入电压和输入功率分别为U3和P3,它的输出电压和输出功率分别为U4和P4,设T1的输入电压U1一定,当用户消耗的电功率变大时,有( ) A. P1变小,P2变小 B. P2变大,P3变大 C. U2变小,U3变小 D. U2变小,U4变大 【答案】B 【解析】A、由于两变压器均是理想的,所以输入功率与输出功率相等,当变大,也变大,加之的输入电压一定,则输出电压也一定,通过电阻R的电流变大,所以电压变小,故A错误; B、要使用户消耗的电功率变大,由于是理想变压器,则也会变大;由于的输入电压一定时,也不变,则必须变大,故B正确; C、要使用户消耗的电功率变大,由于是理想变压器,则也会变大;由于的输入电压一定时,也不变,则必须变大,线路上的电流变大,导致电阻R消耗的功率也变大,电阻两端电压也变大,所以变小,变小,故CD错误。 点睛:理想变压器的输入功率与输出功率相等,且没有漏磁现象.输电线上的损失功率与其电流的平方成正比,而与输电线两端的电压的平方成反比。 3. 如图,电阻R、电容C和电感L并联后,接入输出电压有效值、频率可调的交流电源。当电路中交流电的频率为时,通过R、C和L的电流有效值恰好相等。若将频率降低为,分别用、和表示此时通过R、C和L的电流有效值,则:( ) A. B. C. D. 【答案】C 【解析】频率降低,容抗增大,感抗减小。并联电压不变,所以流过电容的电流减小,流过电感的电流增大。故, 故本题选C 4. 压敏电阻的阻值会随所受压力的增大而减小。一同学利用压敏电阻设计了判断升降机运动状态的装置,如图甲所示,将压敏电阻平放在升降机内,受压面朝上,在上面放一物体m,升降机静止时电流表示数为I0。某过程中电流表的示数如图乙所示,则在此过程中( ) A. 升降机一定是先向上做匀加速运动然后做匀减速运动 B. 升降机可能是先向上做匀减速运动然后做匀加速运动 C. 物体一定是先超重后失重 D. 物体一定是先失重后超重 【答案】C 【解析】升降机静止时电流表示数为I0,某过程中电流表示数为2I0,由欧姆定律分析压敏电阻的阻值变小,说明压敏电阻所受压力增大,则物体处于超重状态;当电流表示数为0.5I0,由欧姆定律分析压敏电阻的阻值变大,说明压敏电阻所受压力减小,则物体处于失重状态;物体处于超重状态时,加速度方向向上,故升降机可能向上加速运动,也可能向下减速运动;物体处于失重状态时,加速度方向向下,故升降机可能向下加速运动,也可能向上减速运动;故C正确,ABD错误; 故选D。 【点睛】根据I-t图象得到电流变化情况,然后结合电路特点得到电阻变化情况,再有压敏电阻特性得到压力变化情况,最后得到加速度变化情况。 5. 酒精测试仪(主要部件是二氧化锡半导体型酒精气体传感器)用于测试机动车驾驶人员是否酒驾。酒精气体传感器的电阻与酒精气体的浓度成反比,那么电压表的示数U与酒精气体浓度C之间的对应关系正确的是( ) A. U越大,表示C越小,C与U成反比 B. U越大,表示C越大,C与U成正比 C. U越大,表示C越小,但是C与U不成反比 D. U越大,表示C越大,但是C与U不成正比 【答案】D 【解析】题中给出传感器电阻 的倒数与酒精气体浓度 是正比关系,即 ,电压表示数 ,可以看出电压与浓度的关系不是正反比关系,但随浓度的增大而增大.故D正确; 综上所述本题答案是:D 6. 如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和-Q。在它们的竖直中垂线上固定一根长为l、内壁光滑的绝缘细管,有一电荷量为+q的小球以初速度 v0从管口射入,则小球( ) A. 速度先增大后减小 B. 受到的库仑力先做负功后做正功 C. 受到的库仑力最大值为 D. 管壁对小球的弹力最大值为 【答案】C 【解析】A. 电荷量为+q 的小球以初速度v0从管口射入的过程,因电场力不做功,只有重力做功,根据动能定理,速度不断增加,故A错误; B. 小球有下落过程中,库仑力与速度方向垂直,则库仑力不做功,故B错误; C. 在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场强度为:,根据矢量的合成法则,则有电场强度最大值为,因此电荷量为+q的小球受到最大库仑力为,故C正确; D. 根据C选项的分析,结合受力分析可知,弹力与库仑力平衡,则管壁对小球的弹力最大值为,故D错误; 故选:C. 点睛:对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线中点的过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解. 7. 如图所示,正方形单匝铝质线圈abcd和efgh分别在外力作用下以相同速度v向右匀速进入同一匀强磁场中。已知两线圈导线的横截面积相同,所用材料也相同,两线圈的边长之比为1:2,则( ) A. 两线圈的右边刚进入磁场时,产生的感应电流之比为1:2 B. 两线圈的右边刚进入磁场时,所加的外力大小之比为1:2 C. 两线圈在进入磁场的整个过程中,通过导体横截面的电荷量之比为1:2 D. 两线圈在进入磁场的整个过程中,产生的焦耳热之比为1:4 【答案】BCD 【解析】A、设线圈abcd的边长为L,线圈efgh的边长为2L.线圈abcd进入磁场过程中,产生的感应电动势 E=BLv,感应电流 ,又电阻 ,联立得,故两电流之比为1:1,A错误; B、线圈匀速通过,则有,故外力之比等于边长之比,为1:2,B正确; C、 ,又 ,则电荷量 ,故电荷量之比等于边长之比,为1:2,C正确; D、线圈进入磁场过程中产生的焦耳热: ,故产生的焦耳热之比为边长的平方比,为1:4,D正确; 故选BCD 8. 如图甲所示,AB两端接直流稳压电源,其电压UAB=100V,R0=40Ω,滑动变阻器的总电阻R=20Ω,滑动片处于滑动变阻器R的中点;如图乙所示,自耦变压器输入端A、B接交流电源,其电压有效值UAB=100V,R0=40Ω,滑动片处于线圈中点位置.则下列分析中正确的是( ) A. 甲图中UCD=80V,且R0中的电流为2A B. 乙图中UCD=200V,且R0中的电流的有效值为5A C. 甲图中UCD=50V,且R0中的电流为1.25A D. 乙图中UCD=80V,且R0中的电流的最大值约为2A 【答案】AB 【解析】AC、R的上半部分与R0串联的总电阻为:R′=R0+=50Ω; 由欧姆定律可得流过R0的电流为:I0==A=2A; R0两端的电压为:U0=I0R0=2A×40Ω=80V; 即CD两端的电压为80V,通过R0的电流为2A,故A正确,C错误. BD、由乙图可知AB之间的线圈是原线圈,CD之间的线圈是副线圈, 滑片处于线圈中点位置时原副线圈匝数比为1:2,根据电压与匝数成正比可求出CD两端的电压为:U2=2U1=200V, 通过R0的电流为:I==5A,故B正确,D错误; 故选:AB. 点睛:由图可知R的上端与R0串联后与R的下端并联;两支路两端的电压均为UAB,由欧姆定律可求得通过R0的电流,及R0两端的电压;滑片处于线圈中点位置时原副线圈匝数比为1:2,根据电压与匝数成正比可求出CD两端的电压,知道了CD两端的电压就能救出通过R0的电流. 本题考查欧姆定律的就用,只需明白电路结构即可顺利求解.对变压器要知道输入电压和输出电压的关系该题就能顺利解出. 9. 如图所示,平行纸面向下的匀强电场与垂直纸面向外的匀强磁场相互正交,一带电小球刚好能在其中做竖直面内的匀速圆周运动。若已知小球做圆周运动的半径为r,电场强度大小为E,磁感应强度大小为B,重力加速度大小为g,则下列判断中正确的是( ) A. 小球一定带负电荷 B. 小球一定沿顺时针方向转动 C. 小球做圆周运动的线速度大小 D. 小球在做圆周运动的过程中,电场力始终不做功 【答案】AC 【解析】A、带电小球在重力场、匀强电场和匀强磁场中做匀速圆周运动,可知,带电小球受到的重力和电场力是一对平衡力,重力竖直向下,所以电场力竖直向上,与电场方向相反,故小球一定带负电荷,故A正确; B、磁场方向向外,洛伦兹力的方向始终指向圆心,由左手定则可判断小球的旋转方向为逆时针(四指所指的方向与带负电的粒子的运动方向相反),故B错误; C、由电场力和重力大小相等,得:mg=qE,带电小球在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动的半径为:,联立得:,故C正确; D、小球在做圆周运动的过程中,电场力要做功,洛伦兹力始终不做功,故D错误; 故选AC。 10. 如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E,平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列说法正确的是( ) A. 质谱仪是分析同位素的重要工具 B. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向里 C. 速度选择器只能一种电性,且速度等于的粒子 D. 打在A1处的粒子比打在A2处的粒子的比荷小 【答案】AD 【解析】A、粒子进入磁场后做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得: ,解得 ,知道粒子电量后,便可求出m 的质量,所以质谱仪可以用来分析同位素,故A正确; B、假设粒子带正电,则在速度选择器中受到向右的电场力,所以磁场力的方向应该向左,由左手定则知,磁场方向应该垂直纸面向外,故B错误; C、在速度选择器中做匀速直线运动的粒子能进入偏转磁场,由平衡条件得: 解得: ,则能通过速度选择器的与电荷的电性无关,故C错误; D、粒子在磁场中做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得: ,,解得,由此可知,r越小,荷质比越大,粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,所以打在A1处的粒子比打在A2处的粒子的比荷小,故D正确; 综上所述本题答案是:AD 点睛:做此类题要记住采取分段分析,即分为加速,匀速,偏转三个阶段。 二、实验题(每空2分,共18分) 11. 实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联,测量实际电流表G1内阻r1的电路如图1所示,供选择的仪器如下: ①待测电流表G1(0~5mA,内阻约300Ω); ②电流表G2(0~10mA,内阻约100Ω); ③定值电阻R1(300Ω); ④定值电阻R2(10Ω); ⑤滑动变阻器R3(0~1000Ω);⑥滑动变阻器R4(0~20Ω); ⑦干电池(1.5V);⑧电键S及导线若干. 按电路连接电路,多次移动滑动触头,记录相应的G1、G2读数I1、I2,作出相应的图线,如图所示 (1)定值电阻应选_______,滑动变阻器应选________.(在空格内填写序号); (2)根据I2-I1图线的斜率k及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式_______。 【答案】 (1). ③ (2). ⑥ (3). ..................... (2)根据并联分流公式,又,解得。 点睛:本题考查测量实际电流表内阻的实验器材选择,滑动变阻器采用的分压式接法,其电阻不要太大,根据实验原理和串并联特点,分析电流表内阻的表达式。 12. 某同学在一次“测定某电阻元件的电阻率”的实验中,用游标卡尺测量电阻元件的长度为L,用螺旋测微器测量金属丝直径d。 (1)电阻元件长L为_______mm,金属丝的直径d为_________mm; (2)选用“×10”倍率的电阻挡估测元件电阻,发现多用表指针偏转过大,因此需选择______ 倍率的电阻挡(填:“×1”或“×100”).并 __________ 再进行测量,之后多用表的示数如图3所示,测量结果为 R=______ Ω. (3)用伏安法较准确的测出电阻元件的电阻,然后根据电阻定律计算出该电阻元件的电阻率.电压表的示数为U,电流表的示数为I。该电阻元件的电阻率ρ=______________。(用L、d、U、I表示) 【答案】 (1). 23.7mm (2). 2.793mm– 2.795mm (3). ×1 (4). 欧姆调零 (5). 30Ω (6). 【解析】(1)由图示游标卡尺可知,其示数为:; 由图示螺旋测微器可知,其示数为:; (2)选用“×10”倍率的电阻挡测量,多用表指针偏转过大,所选倍率太大,为准确测量电阻阻值,应选择较小倍率,因此需选择×1倍率的电阻挡,换挡后要重新进行欧姆调零,然后再进行测量,由图示表盘可知,电阻阻值:; (3)根据欧姆定律:,根据电阻定律: 联立可以得到:。 点睛:本题考查了游标卡尺、螺旋测微器、欧姆表读数、求电阻率;游标卡尺主尺与游标尺示数之和是游标卡尺示数;螺旋测微器固定刻度与可动刻度示数之和是螺旋测微器的示数;游标卡尺不需要估读,螺旋测微器需要估读。 三.计算题 13. 如下图甲,水平放置的平行金属导轨左边接有电阻,轨道相距且所在处有竖直向下的匀强磁场,磁场随时间的变化关系如下图乙,金属棒横跨导轨两端,其电阻,金属棒与电阻相距.若整个系统始终处于静止状态,求: (1)当时,通过金属棒的感应电流大小和方向. (2)当时,金属棒受到的安培力的大小? 【答案】(1) ,方向由b向a (2) 【解析】试题分析:(1)由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,然后由欧姆定律求出感应电流,由楞次定律判断感应电流方向;(2)由乙图可知t=0.1s时磁感应强度B的大小,由F=BIL求出导体棒受到的安培力. (1)由法拉第电磁感应定律得:时,感应电动势: 回路中感应电流: 由楞次定律得中的感应电流由b向a. (2)根据安培力的公式 由乙图可知t=0.1s磁感应强度 代入解得: 14. 如图所示,为交流发电机示意图,匝数为n =100匝矩形线圈,边长分别为10cm和20cm,内电阻r =5Ω,在磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中绕OO’轴以ω=rad/s的角速度匀速转动,线圈与外电阻R=20Ω相连接,求: (1)从图示位置开始计时,写出瞬时电动势e的表达式 (2)开关S合上时,电压表和电流表示数。 (3)S闭合后,求线圈从图示位置转过900的过程中通过R的电量. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)感应电动势最大值为: 则感应电动势的瞬时值表达式为:, (2)感应电动势有效值为:,电键S合上后,由闭合电路欧姆定律有:, (3)根据法拉第电磁感应定律以及电流公式可以得到: 点睛:本题考查了交流电的应用问题,要知道电流表电压表读数为有效值,并会计算交流电的有效值。 15. 在某空间存在着水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC固定在纸面内,其圆心为O点,半径R=1.8m,OA连线在竖直方向上,AC弧对应的圆心角θ=37°。今有一质量m=3.6×10-4kg、电荷量q=+9.0×10-4C的带电小球(可视为质点),以v0=4.0m/s的初速度沿水平方向从A点射入圆弧轨道内,一段时间后从C点离开,小球离开C点后做匀速直线运动,已知重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos370=0.8 ,不计空气阻力,求: (1)匀强电场的场强E; (2)小球射入圆弧轨道的瞬间对轨道A处的压力。 【答案】(1) (2) 【解析】 (1)当小球离开圆弧轨道后,对其受力分析如图所示: 由平衡条件得:F电=qE=mgtanθ 代入数据解得:E=3N/C (2)小球从进入圆弧轨道到离开圆弧轨道的过程中,由动能定理得: F电Rsinθ-mgR(1-cosθ)= 代入数据得:v=5m/s 由F电=qvB= 解得:B=1T 分析小球射入圆弧轨道瞬间的受力情况 由牛顿第二定律得:FN+Bqv0-mg= 代入数据得:FN=3.2×10-3N 由牛顿第三定律得,小球对轨道的压力为:FN=3.2×10-3N. 点睛:本题考查了带电粒子在复合场中的运动,对于这类问题关键是正确进行受力分力,明确运动形式,根据相关规律解答. 16. 如图所示,在xOy平面内0<x<L的区域内有一方向竖直向上的匀强电场,x>L的区域内有一方向垂直于xOy平面向外的匀强磁场.某时刻,一带正电的粒子从坐标原点,以沿x轴正方向的初速度v0进入电场;之后的另一时刻,一带负电粒子以同样的初速度从坐标原点进入电场.正、负粒子从电场进入磁场时速度方向与电场和磁场边界的夹角分别为60°和30°,两粒子在磁场中分别运动半周后恰好在某点相遇.已知两粒子的重力以及两粒子之间的相互作用都可忽略不计. 求:(1)正、负粒子的比荷之比:; (2)正、负粒子在磁场中运动的半径大小; (3)两粒子先后进入电场的时间差. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)设粒子进磁场方向与边界夹角为θ, 联立可得 所以:=: (2)磁场中圆周运动速度,, , , 两粒子离开电场位置间的距离 根据题意作出运动轨迹,两粒子相遇在P点 由几何关系可得 , , (3)两粒子在磁场中运动时间均为半个周期 由于两粒子在电场中时间相同,所以进电场时间差即为磁场中相遇前的时间差 查看更多