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文档介绍
【物理】河北省保定市博野中学2019-2020学年高二12月月考试题(解析版)
高二物理月考试卷 一、单选题(本大题共8小题,共32.0分) 1.如图所示,PQ为等量异种点电荷A、B连线的中垂线,C为中垂线上的一点,M、N分别为AC、BC的中点,若取无穷远处的电势为零,则下列判断正确的是 A. M、N两点的电场强度相同 B. M、N两点的电势相等 C. 若将一负试探电荷由M点移到C点,电场力做正功 D. 若将一负试探电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定增加 【答案】C 【解析】 试题分析:M、N两点场强大小相等,但方向不同,选项A错误;PQ线上各点的电势均为零,PQ左侧电势为负,右侧电势为正,则M点电势低于N点电势,选项B错误;负电荷由M点移到C处,电势能减小,故电场力做正功,选项C正确;无穷远处电势为零,N点电势大于零,故负电荷由无穷远处移到N点时,电势能一定减小,选项D错误;故选C. 考点:电场强度;电势及电势能 2.某种位移式传感器的原理示意图如图所示,E为电源,R为电阻,平行金属板A、B和介质P构成电容器,在可移动介质P向右匀速移出的过程中( ) A. 电容器的电容变大 B. 电容器的电荷量保持不变 C. M点的电势比N点的电势低 D. 流过电阻R电流方向从M到N 【答案】D 【解析】 【详解】A.介质P向右匀速移出的过程中,介电常数减小,根据电容的决定式,分析可知电容变小,A错误; B.电容器的电压不变,由分析可知其电荷量变小,B错误; CD.电容器处于放电状态,由图可知,上极板带正电,则流过电阻R的电流方向从M到N,M点的电势比N点的电势高,C错误D正确。 故选D。 3.如图所示条形磁铁竖直放置,N极向下,有大小两只圆形线圈a、b套在磁铁中部同一水平位置,则( ) A. 穿过线圈的总磁通量是向上的 B. 穿过两只线圈的磁通量均为零 C. 穿过大线圈a的磁通量大 D. 穿过小线圈b的磁通量大 【答案】D 【解析】 A、磁铁的磁感线的分布是:外部是从N极到S极,方向向上;内部是从S极到N极,方向下下,所以存在抵消情况.由于外部磁通量的和等于内部的磁通量,所以总磁通量的方向向下.故A错误,B错误; C、由于a、b圆环面积不同,通过两环的磁感线在磁铁内部是向下的,而磁铁外部是向上,通过b圆环的磁感线向上(磁铁外部)的磁感线少,将磁铁内部磁感线抵消少,所以b的磁通量比a的磁通量大,即Φa<Φb,故C错误,D正确. 故选D. 【名师点睛】 磁通量可形象描述垂直穿过线圈的条数,具体是φ=BS(B⊥S).对于同种大小的圆环,磁感线越密则磁通量越大,对于同种的磁场,圆环的面积越大则磁通量越大,当有两种方向的磁场穿过线圈时,要根据抵消后剩余磁通量确定. 4.在如图所示的平行板器件中,电场强度E和磁感应强度B相互垂直.一带电粒子(重力不计) 从左端以速度v沿虚线射入后做直线运动,则该粒子( ) A. 一定带正电 B. 速度 C. 若速度,粒子在板间的运动是类平抛运动 D. 若此粒子从右端沿虚线方向进入平行板,仍做直线运动 【答案】B 【解析】 若粒子带负电,则受到竖直向上的电场力和竖直向下的洛伦兹力,可以做直线运动,若粒子带正电,受到竖直向下的电场力和竖直向上的洛伦兹力,可以做直线运动,故A错误;因为做直线运动,所以在竖直方向上合力为零,故,解得,B正确;若,则,使粒子偏转,做曲线运动;但洛伦兹力方向不断变化,故合力不恒定,不是类似平抛运动,C错误;此粒子从右端沿虚线方向进入,电场力与洛伦兹力在同一方向,不能做直线运动,D错误. 【点睛】在速度选择器中,从左边射入,速度满足条件,电场力与洛伦兹力平衡与电量、电性无关. 5.如图所示,由均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,垂直磁场放置,将ab两点接入电源两端,若电阻丝ab段受到的安培力大小为F,则此时三根电阻丝受到的安培力的合力大小为( ) A. F B. C. 2F D. 3F 【答案】B 【解析】 【详解】ab受力: , acb受力:有效长度为L,电流为ab的电流的,则其受力为: =, 根据左手定则可知,二力方向相同,则合力为1.5F,故ACD错误B正确。 故选B。 6.如图所示,ab是一个可以绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导体线圈,当滑动变阻器R的滑片P自左向右滑动过程中,线圈ab将( ) A. 静止不动 B. 逆时针转动 C. 顺时针转动 D. 发生转动,但因电源的极性不明,无法确定转动的方向 【答案】C 【解析】 【详解】滑片P向右滑动过程中,电流增大,线圈处的磁场变强,磁通量增大,根据“阻碍”含义,线圈将阻碍磁通量增大而顺时针转动; A. Φa>Φb,,与结果不一致,故A错误;B. Φa=Φb,与结果不一致,故B错误; C. Φa<Φb,与结果一致,故C正确;D. 条件不足,与结果不一致,故D错误; 7.如图所示,闭合金属圆环用绝缘细线挂于O点,将圆环拉离平衡位置并释放,圆环摆动过程经过水平匀强磁场区域,虚线为该磁场的竖直边界,已知磁场区域的宽度大于圆环的直径若不计空气阻力,则 A. 圆环在摆动过程中始终产生感应电流 B. 圆环在摆动过程中,机械能始终守恒 C. 圆环在磁场区域中摆动时,机械能守恒 D. 圆环最终将静止在竖直方向上 【答案】C 【解析】 【详解】A.只有当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流。故A错误。 B.当圆环进入或离开磁场区域时磁通量发生变化,会产生电流,机械能向电能转化,所以机械能不守恒。故B错误。 C.整个圆环进入磁场后,磁通量不发生变化,不产生感应电流,机械能守恒。故C正确。 D.在圆环不断经过磁场,机械能不断损耗过程中圆环越摆越低,最后整个圆环只会在磁场区域来回摆动,因为在此区域内没有磁通量的变化一直是最大值,所以机械能守恒,即圆环最后的运动状态为在磁场区域来回摆动,而不是静止在平衡位置。故D错误。 故选C。 8.如图所示,一个边长为2L的等腰直角三角形ABC区域内,有垂直纸面向里的匀强磁场,其左侧有一个用金属丝制成的边长为L的正方形线框abcd,线框以水平速度v匀速通过整个匀强磁场区域,设电流逆时针方向为正。则在线框通过磁场的过程中,线框中感应电流i随时间t变化的规律正确的是 A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】线框开始进入磁场运动L的过程中,只有边bd切割,感应电流不变,前进L后,边bd开始出磁场,边ac开始进入磁场,回路中的感应电动势为ac边产生的电动势减去bd边在磁场中的部分产生的电动势,随着线框的运动回路中电动势逐渐增大,电流逐渐增大,方向为负方向;当再前进L时,边bd完全出磁场,ac 边也开始出磁场,有效切割长度逐渐减小,电流方向不变。 A.该图与结论不相符,选项A错误;B.该图与结论相符,选项B正确; C.该图与结论不相符,选项C错误;D.该图与结论不相符,选项D错误;故选B。 二、多选题(本大题共4小题,共16.0分) 9.两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则( ) A. A可能带正电且转速减小 B. A可能带正电且转速增大 C. A可能带负电且转速减小 D. A可能带负电且转速增大 【答案】BC 【解析】 【详解】AB.若A带正电,顺时针转动产生顺时针方向的电流,A中磁场方向垂直直面向里,当转速增大,B中磁通量增加,根据楞次定律,感应电流的磁场方向与原磁场方向相反,即感应电流磁场方向垂直直面向外,故A中产生逆时针电流,A错误,B正确; CD. 若A带负电,顺时针转动产生逆时针方向的电流,A中磁场方向垂直直面向外,当转速减小,B中磁通量减少,根据楞次定律,感应电流的磁场方向与原磁场方向相同,即感应电流磁场方向垂直直面向外,故A中产生逆时针电流,C正确,D错误; 故选BC。 10.如图所示,等腰直角三角形abc的直角边长度为L,该区域内存在方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、t2、t3,且t1:t2:t3=2:2:1.不计粒子的重力,下列说法正确的是 A. 三个速度的大小关系一定是v1= v2< v3 B. 三个速度大小关系可能是v1< v2< v3 C. 粒子的比荷 D. 粒子的比荷 【答案】BC 【解析】 速度为v1 v2 的粒子从ab边穿出,则偏转角为90°,但两者的速度大小关系不定,但其半径一定比速度为v3的粒子半径小,由半径公式 ,则v3一定大于v1和v2,所以选项A错误,选项B正确. 由于速度为v1的粒子偏转90°,则 ,于是 ,所以选项C正确.对速度为v3的粒子偏转45°,画出运动轨迹如图所示,由几何关系知:r3tan22.5°+r3tan22.5°cos45°=L,所以 ,而 ,联立得到: ,所以选项D错误.故选BC. 点睛:此题涉及的是带电粒子在三角形磁场区域内做匀速圆周运动问题,要注意的是已知的是带电粒子在磁场区域内的时间之比,也就是告诉了偏转角之比,结合题意就知道带电粒子从哪条边穿出,从而知道偏转角的大小,由几何关系也能求出粒子3的半径,由半径和周期公式就能求出速度大小关系和比荷. 11.如图所示,均匀金属圆环的总电阻为4R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直穿过圆环.金属杆OM的长为l,阻值为R,M端与环接触良好,绕过圆心O的转轴以恒定的角速度ω顺时针转动.阻值为R的电阻一端用导线和环上的A点连接,另一端和金属杆的转轴O处的端点相连接.下列判断正确的是( ) A. 金属杆OM旋转产生的感应电动势恒为 B. 通过电阻R的电流的最小值为,方向从Q到P C. 通过电阻R的电流的最大值为 D. OM两点间电势差绝对值的最大值为 【答案】AD 【解析】 【详解】M端线速度为,OM切割磁感线的平均速度为,OM转动切割磁感线产生的电动势恒为,故A正确;当M端位于最上端时,圆环两部分电阻相等,并联电阻最大,电路的总电阻最大,通过R的电流最小.因,通过电阻R的电流的最小值为:,根据右手定则可知电流方向从Q到P,故B错误;当M 位于最下端时圆环被接入的电阻为0,此时有最大电流为:,故C错误;OM作为电源,外电阻增大,总电流减小,内电压减小,路端电压增大,所以外电阻最大时,OM两点间电势差绝对值的最大,其最大值为:,故D正确. 12.如图所示,竖直放置的形光滑导轨宽为L,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为d,磁感应强度为B.质量为m的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为R,与导轨接触良好,其余电阻不计,重力加速度为g.金属杆( ) A. 刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下 B. 穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间 C. 穿过两磁场产生的总热量为4mgd D. 释放时距磁场Ⅰ上边界的高度h可能小于 【答案】BC 【解析】 本题考查电磁感应的应用,意在考查考生综合分析问题的能力.由于金属棒进入两个磁场的速度相等,而穿出磁场后金属杆做加速度为g的加速运动,所以金属感进入磁场时应做减速运动,选项A错误;对金属杆受力分析,根据可知,金属杆做加速度减小的减速运动,其进出磁场的v-t图象如图所示,由于0~t1和t1~t2图线与t轴包围的面积相等(都为d),所以t1>(t2-t1),选项B正确;从进入Ⅰ磁场到进入Ⅱ磁场之前过程中,根据能量守恒,金属棒减小的机械能全部转化为焦耳热,所以Q1=mg.2d,所以穿过两个磁场过程中产生的热量为4mgd,选项C正确;若金属杆进入磁场做匀速运动,则,得,有前面分析可知金属杆进入磁场的速度大于,根据 得金属杆进入磁场的高度应大于,选项D错误. 点睛:本题以金属杆在两个间隔磁场中运动时间相等为背景,考查电磁感应的应用,解题的突破点是金属棒进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,而金属棒在两磁场间运动时只受重力是匀加速运动,所以金属棒进入磁场时必做减速运动. 三、实验题(本大题共2小题,共18.0分) 13.(1)下面左图螺旋测微器读数为__________mm,右图游标卡尺读数为__________mm (2)某表头满偏电流为1mA、内阻为982Ω.(以下计算结果均取整数) ①为了将表头改装成量程为3V的电压表,需要一个阻值为________Ω的电阻与表头串联; ②为了将表头改装成量程为50mA的电流表,需要一个阻值约为____Ω的电阻与表头并联. 【答案】 (1). 0.900 (2). 14.50 (3). 2018 (4). 20 【解析】 【详解】(1)[1]螺旋测微器读数为0.5mm+0.01mm×40.0=0.900mm; [2]游标卡尺读数为1.4cm+0.05mm×10=14.50mm; (2)[3]为了将表头改装成量程为3V的电压表,需要串联电阻的阻值为 [4]为了将表头改装成量程为50mA的电流表,需要并联电阻的阻值为 14.某实验小组欲自制欧姆表测量一个电阻的阻值,实验提供的器材如下: A.待测电阻Rx(约200Ω); B.电源(电动势E约1.4V,内阻r约10Ω); C.灵敏电流计G(量程1mA,内阻Rg=200Ω); D.电阻R1=50Ω; E.电阻R2=200Ω; F.滑动变阻器R3(阻值范围为0~50Ω); G.滑动变阻器R4(阻值范围为0~500Ω); H.开关,导线若干. (1)由于电源电动势未知,该实验小组经过分析后,设计了如图(a)所示的电路测量.部分步骤如下:先闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计读数I1接近满偏;保持滑动变阻器滑片位置不动,断开开关S2,读出此时灵敏电流计的示数I2. ①根据实验要求,定值电阻a应选___________;滑动变阻器R应选___________.(选填器材前的标号) ②若实验中I1=0.90mA,I2=0.54mA,则电源电动势为___________V. (2)测出电动势后,该小组成员在图(a)的基础上,去掉两开关,增加两支表笔M、N,其余器材不变,改装成一个欧姆表,如图(b)所示,则表笔M为___________(选填“红表笔”或“黑表笔”).用改装后的欧姆表测量待测电阻Rx阻值,正确操作后,灵敏电流计读数如图(c)所示,则待测电阻R的阻值为___________Ω. 【答案】 (1). D G 1.35 (2). 黑表笔 180 【解析】 【分析】(1)在仪器的选择中,要通过估算进行,电阻a可尝试先使用电阻R1,然后进行整个电路的估算,接着尝试使用电阻R2,比较那个更符合题目所给的条件. (2)利用闭合电路的欧姆定律进行计算; (3)多用电表的红黑表笔遵循“红进黑出”,再利用欧姆档的欧姆调零原理,结合测电阻的原理进行计算即可. 【详解】(1)闭合开关S1、S2,调节滑动变阻器R,使灵敏电流计读数I1接近满偏,灵敏电流表两端的电压约为,则滑动变阻器两端电压约为,若电阻a选择了,则电流中的总电流为,此时滑动变阻器的阻值约为,滑动变阻器R4,若电阻a选择,则电流中的总电流为,滑动变阻器的阻值约为,无滑动变阻器满足要求,综上所述,电阻a选择D,滑动变阻器选择G; (2)第一次闭合开关S1、S2,有,断开S2后,有,联立解得; (3)改装为欧姆表后,表内有电源,根据多用电表“红进黑出”的特点,表笔M应接黑表笔.根据欧姆表的原理,欧姆调零时,有,接待测电阻后,读出表的电流为,电路中的总电流,则有,解得 四、计算题(本大题共3小题,共36.0分) 15.如图,在xOy平面第一象限整个区域分布一匀强电场,电场方向平行y轴向下.在第四象限内存在一有界匀强磁场,左边界为y轴,右边界为x=5L的直线.磁场方向垂直纸面向外、一质量为m、带电荷量为+q的粒子从y轴上P点以初速度,垂直y轴射入匀强电场,在电场力作用下从x轴上Q点以与x轴正方向成45°角进入匀强磁场.已知OQ=L,不计粒子重力.求: (1)P点的纵坐标; (2)要使粒子能再次进入电场,磁感应强度B的取值范围. 【答案】(1) (2) 【解析】 试题分析:(1)设粒子进入磁场时y方向的速度为vy,则: ① 2分 设粒子在电场中运动时间为t,有: ② 2分 ③ 2分 联解①②③得: ④ 2分 (2)作出粒子刚好能再进入电场的轨迹如图所示. ⑤ 设此时的轨迹半径为r,由几何关系有: ⑥ 3分 粒子在磁场中的速度: ⑦ 3分 根据牛顿定第二定律:⑧ 2分 联解⑥⑦⑧得:⑨ 2分 要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的范围⑩ 2分 考点:带电粒子在复合场中的运动. 16.如图1所示,一个圆形线圈的匝数匝,线圈面积,线圈的电阻,线圈外接一个阻值的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图2所示求 在内穿过线圈的磁通量变化量; 前4s内产生的感应电动势; 内通过电阻R的电荷量q. 【答案】(1)4×10﹣2Wb(2)1V(3) 【解析】 试题分析:(1)依据图象,结合磁通量定义式,即可求解;(2)根据法拉第电磁感应定律,结合磁感应强度的变化率求出前4s内感应电动势的大小.(3)根据感应电动势,结合闭合电路欧姆定律、电流的定义式求出通过R的电荷量. (1)根据磁通量定义式,那么在0~4s内穿过线圈的磁通量变化量为: (2)由图象可知前4 s内磁感应强度B的变化率为: 4 s内的平均感应电动势为: (3)电路中的平均感应电流为:,又,且 所以 【点睛】本题考查了法拉第电磁感应定律的应用,由法拉第电磁感应定律求出感应电动势,由欧姆定律求出感应电流,最后由电流定义式的变形公式求出感应电荷量. 17.如图,水平面(纸面)内同距为的平行金属导轨间接一电阻,质量为m、长度为的金属杆置于导轨上,t=0时,金属杆在水平向右、大小为F的恒定拉力作用下由静止开始运动.时刻,金属杆进入磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动.杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为.重力加速度大小为g.求 (1)金属杆在磁场中运动时产生电动势的大小; (2)电阻的阻值. 【答案】 ; R= 【解析】(1)设金属杆进入磁场前加速度大小为a,由牛顿第二定律得:ma=F-μmg ① 设金属杆到达磁场左边界时的速度为v,由运动学公式有:v=at0 ② 当金属杆以速度v在磁场中运动时,由法拉第电磁感应定律,杆中的电动势为:E=Blv ③ 联立①②③式可得: ④ (2)设金属杆在磁场区域中匀速运动时,金属杆的电流为I,根据欧姆定律:I= ⑤ 式中R为电阻的阻值.金属杆所受的安培力为: ⑥ 因金属杆做匀速运动,由牛顿运动定律得:F–μmg–f=0 ⑦ 联立④⑤⑥⑦式得: R=查看更多