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文档介绍
2017-2018学年河南省林州市第一中学高二上学期期末考试物理试题 解析版
河南省林州市第一中学2017-2018学年高二上学期期末考试物理试题 一.选择题 1. 下列器件应用光传感器的是 A. 话筒 B. 火灾报警器 C. 测温仪 D. 电子秤 【答案】B 【解析】A、话筒能将声音信号转化为电信号,属于声音传感器,故A错误; B、火灾报警器是应用了光传感器,故B正确; C、测温器是热敏电阻,是应用热传感器的,故C错误; D、电子称的主要部件是压力传感器,电子秤是把力转换为电压这个电学量,故D错误。 点睛:传感器作为一种将其它形式的信号与电信号之间的转换装置,在我们的日常生活中得到了广泛应用,不同传感器所转换的信号对象不同,我们应就它的具体原理进行分析。 2. 如图所示,平行金属导轨放在匀强磁场中,导轨的电阻不计,左端接一灵敏电流表G,具有一定电阻的导体棒AB垂直导轨放置且与导轨接触良好,在力F作用下做匀加速直线运动,导轨足够长,则通过电流表G中的电流大小和方向是 A. G中电流向上,逐渐增大 B. G中电流向下,逐渐增大 C. G中电流向上,逐渐不变 D. G中电流向上,逐渐不变 【答案】B 【解析】根据右手定则可知,G中的电流由上到下;根据E=BLv可知,速度增大,E 变大,电流I变大,故选B. 3. 如图所示,在同一平面上有a、b、c三根等间距平行放置的长直导线,依次载有1A、2A、3A的电流,电流方向如图所示,则 A. 导线a所受的安培力方向向右 B. 导线b所受的安培力方向向右 C. 导线c所受的安培力方向向右 D. 由于不能判断导线c所在位置的磁场方向,所以导线c所受安培力的方向也不能判断 【答案】B ............... 4. 三根平行的直导线,分别垂直地通过一个等腰直角三角形的三个顶点,如图所示,现使每条通电导线在斜边中点O所产生的磁感应强度的大小均为B,则该处的磁感应强度的大小和方向是 A. 大小为B,方向垂直斜边向下 B. 大小为B,方向垂直斜边向上 C. 大小为B,斜向右下方 D. 大小为B,斜向左下方 【答案】C 【解析】由题意可知,三平行的通电导线在O点产生的磁感应强度大小相等,方向如图; 则:B合=,故ABD错误,C正确,故选C. 5. 如图所示,理想变压器副线圈接有两个相同的灯泡L1和L2,R为光敏电阻,受光照时其阻值减小。开始时开关S断开,要减小变压器的输入功率,可采用的方法是 A. 只增加原线圈的匝数 B. 只增加副线圈的匝数 C. 闭合开关S D. 用手电筒照射电阻R 【答案】A 【解析】输入功率由输出功率决定,副线圈上的功率.只增加原线圈匝数,U2减小,P2减小,P1减小,故A正确;只增加副线圈的匝数,U2增加,P2增大,P1增大,故B错误;闭合S,副线圈上的总电阻变小,P2增大,P1增大,故C错误.用手电筒照射R,光敏电阻阻值减小,副线圈上的总电阻R变小,P2增大,P1增大,故D错误;故选A. 6. 如图所示,电路中电阻R和自感线圈L的阻值都较小,接通开关S,电路温度,灯泡L正常发光,则断开S的瞬间, A. 通过电阻R的电流为0 B. 通过电源的电流为0 C. 灯L立刻熄灭 D. 灯L突然亮一下,然后逐渐变暗 【答案】B 【解析】在电路中,断开S,通过电源的电流立刻减为零;选项B正确;由于线圈阻碍电流变小,导致通过L的电流在R中形成新的回路,使得L和R中的电流逐渐减小,灯L将逐渐变暗; 在电路中,由于电阻R和自感线圈L的电阻值都很小,所以通过灯泡的电流比电阻的电流小,当断开S,L将不会变得更亮,但会渐渐变暗.故ACD错误;故选B. 7. 关于磁场中的导线框产生的感应电动势,下列说法正确的是 A. 穿过导线框的磁通量为零的瞬间,线框的感应电动势一定为0 B. 穿过导线框的磁通量很大,线框的感应电动势可能很小 C. 穿过导线框的磁通量变化量越大,线框的感应电动势一定越大 【答案】BD 【解析】根据法拉第电磁感应定律可知,穿过导线框的磁通量变化率越大,线框的感应电动势一定越大;磁通量为零,感应电动势不一定为零;磁通量很大,但磁通量的变化率不一定很大,感应电动势不一定大,故选项AC错误,BD正确;故选BD. D 穿过导线框的磁通量变化率越小,线框的感应电动势一定越小 8. 一根长0.001m的导线通有0.1A的电流,放置在匀强磁场中,导线所受磁场力的大小为0.001N,则该磁场的磁感应强度的大小可能为 A. 5T B. 10T C. 15T D. 20T 【答案】BCD 【解析】根据F≤BIL,则,故选BCD. 9. 如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,一粒子分别以大小不同的速率沿着AO方向对准圆心O射入磁场,其运动轨迹分别如图中a、b所示。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是 A. 沿轨迹a运动时速率较小 B. 沿轨迹b运动时速率较小 C. 沿轨迹a运动时运动时间较长 D. 沿轨迹a、b运动时运动时间相同 【答案】AC 【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,根据qvB=m,得:,知粒子的速率越大,轨道半径大.b粒子的轨道半径大,则b粒子的速率大,a粒子轨道半径小,则a粒子的速率小.故A正确,B错误;根据知,两个粒子的周期相同,运动时间为:t=T,圆心角越大,运动时间越长,a粒子的圆心角大,b粒子的圆心角小,则a粒子的运动时间长,b粒子的运动时间短.故C正确、D错误.故选AC. 点睛:带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下,运动的半径与速率成正比,从而根据运动圆弧来确定速率的大小;运动的周期均相同的情况下,可根据圆弧的对应圆心角来确定运动的时间的长短. 10. 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,副线圈上接有一电动机和一理想电流表。当原线圈接在电压为220V的交流电源后,电流表的示数I=5A,电动机带动一质量m=15kg的物体以v=3m/s的速度匀速下降。取重力加速度g=10m/s2,下列说法正确的是 A. 原线圈中的电流为2.5A B. 变压器的输入功率为450W C. 变压器的输入功率为550W D. 电动机的内阻是4Ω 【答案】ACD 【解析】根据I1n1= I2n2可得I1=2.5A,选项A正确;变压器的输入功率为P=I1U1=2.5×220W=550W,选项C正确,B错误;对电动机:,解得r=4Ω,选项D正确;故选ACD. 二、实验填空题 11. 在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按图甲接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;然后按图乙将电流表与线圈B连成一个闭合回路,将线圈A、电池、滑动变阻器和开关串联成另一个闭合电路,在图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央。在图乙中 (1)S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,电流表的指针__________; (2)线圈A放在B中不动时,指针将_________; (3)线圈A放在B中不动,突然断开开关S,电流表指针将__________。 【答案】 (1). 向左偏转 (2). 不动 (3). 向右偏转 【解析】图甲中,当闭合S时,观察到电流表指针向左偏,说明电流从哪方流入电流表指针就向哪方偏转; (1)S闭合后,将螺线管A(原线圈)移近螺线管B (副线圈)的过程中,穿过B的磁通量向上增加,根据楞次定律可知,在线圈B中产生的感应电流从负极流入电流表,故电流表指针向右偏转; (2)线圈不动,磁通量不变,无感应电流,故指针不动; (3)线圈A放在B附近不动,突然切断开关S,穿过B的磁通量向上减小,根据楞次定律可知,在线圈B中产生的感应电流从正极流入电流表,故电流表指针向左偏转; 12. 某同学对2B铅笔芯的导电性能感兴趣,于是用伏安法测量其电阻值。 (1)图甲是连接好的实物电路图,由此图可看出电流表是用了__________(填“内接法”或“外接法”)。 (2)该同学用电流表内接法和外接法分别测量了一段2B铅笔芯的伏安特性,并将得到的电流、电压数据描到U—I图上,如图乙所示。在图中,由电流表外接法得到的图线是_______(选填“a”或“b”)。 (3)利用(2)中所选的正确图线,求出这段铅笔芯的电阻为_________Ω。(结果保留两位有效数字) 【答案】 (1). 外接法 (2). b (3). 1.2 【解析】试题分析:(1)由图甲所示电路图可知,电流表采用外接法. (2)电流表外接法,由于电压表分流作用,测得的电流值会偏大,由图示图象可知,由电流表外接法得到的图线是b; (3)由图示图象可知,电阻:; 考点:伏安法测电阻实验 【名师点睛】本题考查了伏安法测量电阻的电路图以及数据处理问题,电路图连接时一定要注意电流表的内接外接以及滑动变阻器的分压、限流接法选择问题. 三、解答或论述题 13. 如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2,共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为T,当线圈以300r/min的转速匀速转动时,求: (1)转动中感应电动势的最大值和有效值; (2)电路中交流电压表和电流表的示数。 【答案】(1) (2) 【解析】(1) 感应电动势的最大值: 有效值 (2)电流表示数 电压表示数: 14. 如图所示,在绝缘的水平桌面上,相隔4L的A、B两点固定有两个电荷量均为Q的正点电荷,M、O、N三点将AB连线分为四等分。一质量为m、电荷量为q的带正电小物块(可视为点电荷)从M点以初速度v0沿AB连线向B点运动,它第一次运动到O点时的速度为2v0,继续运动到N点时的速度刚好为零。已知静电力常量为k,小物块与水平桌面间的动摩擦因数恒定。求: (1)N点的电场强度大小EN; (2)M、O两点间的电势差UMO。 【答案】(1) (2) 【解析】(1)由点电荷电场强度公式和电场叠加原理有: 解得: (2)小物块从M点运动到O点的过程中,有: 从O点运动到N点的过程中,有: 由等量同种电荷的等势线的分布规律可知: 解得: 点睛:本题考查了动能定理的应用,分析清楚电荷的运动过程,应用动能定理、点电荷的场强公式与场的叠加原理即可正确解题. 15. 如图甲所示,平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨间距L=0.5m,导轨左端M、P间接有一定值电阻,导体棒ab质量m=0.2kg,与导轨间的动摩擦因数μ=0.1,导体棒垂直于导轨放在距离左端d=1m处,导轨和导体棒始终接触良好,电阻均忽略不计。整个装置处在范围足够大的匀强磁场中,t=0时刻,磁场方向竖直向下,此后,磁感应强度B随时间t的变化如图乙所示,在0~3s内导体棒被固定,3s后释放导体棒,t=1s时棒所受到的安培力F1=0.05N。不计感应电流磁场的影响,取重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。 (1)求定值电阻的阻值R; (2)若t=4s时,突然使ab棒获得向右的速度v=20m/s,求此时导体棒的加速度大小a。 【答案】(1) (2) 【解析】(1)0~3s内导体棒被固定,由图乙知: 故感应电动势 感应电流 t=1s时导体棒所受到的安培力 解得: (2)导体棒与轨道间的摩擦力 t=4s时,感应电动势 感应电流 导体棒所受到的安培力 由牛顿定律有: 解得: 16. 如图所示,M、N为两块带等量异种电荷的平行金属板,两板间电压为U,S1、S2为板上正对的小孔,N板右侧有个宽度为d的匀强磁场区域,磁场的边界和N板平行,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。M板左侧电子枪发出的热电子经小孔S1进入两板间,电子的质量为m,电荷量为e,初速度可以忽略。求: (1)电子从小孔S2射出时的速率; (2)电子在磁场中做圆周运动的半径; (3)电子离开磁场时,偏离原方向的距离。 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)电子从小孔S2射出使,由动能定理得: 解得: (2)电子进入磁场后做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得: 解得: (3)若电子从磁场右边界离开磁场,有,即 由几何关系有, 解得: 若电子从磁场左边界离开磁场,有,即 由几何关系有, 解得: 点睛:电子在电场中的运动遵循动能定理;进入磁场洛仑兹力充当圆周运动的向心力;注意r与d的大小关系决定粒子从磁场左侧和右侧射出,两解. 查看更多