- 2021-05-26 发布 |
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文档介绍
安徽省灵璧中学2020学年高二物理下学期第一次月考试题(实验班,无答案)
灵璧中学实验部2020学年第二学期 高二第一次月考物理试卷 考试时间:90分钟 满分:100分 一、 单项选择题:(本题共8题,每小题4分,共32分) 1、了解物理规律的发展过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。则以下符合事实的是 ( ) A.丹麦物理学家奥斯特梦圆电生磁,终于发现了电磁感应现象 B.楞次总结出了感应电流方向所应满足的规律 C.法拉第发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕 D.安培定则是用来判断通电导线在磁场中所受安培力方向的 2、如图所示,MN是一根固定的通电直导线,电流方向由N到M,今将一金属框abcd放在导线上,让线框的位置偏向导线的左边,两者彼此绝缘.当导线中的电流突然增大时,线框整体受力情况为 ( ) A.受力沿x轴正向 B.受力沿x轴负向 C.受力沿y轴正向 D.受力沿y轴负向 3、穿过闭合回路的磁通量φ随时间t变化的图象分别如图①~④所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是 ( ) A.图①中回路产生的感应电动势恒定不变 B.图②中回路产生的感应电动势一直在变大 C.图③中回路在0~t1时间内产生的感应电动势是t1~t2时间内产生的感应电动势的2倍 D.图④中回路产生的感应电动势先变大再变小 B/T t/s O 图(2) 2 3 4 5 B 图(1) I 4、在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝线圈,线圈所围的面积为0.1m2,线圈电阻为1.规定线圈中感应电流I 的正方向从上往下看是顺时针方向,如图(1)所示.磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图(2)所示.则以下说法正确的是 ( ) A.在时间0~5s内,I的最大值为0.1A B.第4s末,I的方向为顺时针 C.第3s内,线圈的发热功率最大 D.3~5s内线圈有扩张的趋势 5、如图所示为理想变压器原线圈所接交流电压的波形,原、副线圈匝数比n1:n2=10:1,串联在原线圈电路中电流表的示数为1 A,下列说法中正确的是 ( ) A.变压器副线圈的电流为0.1A B.变压器的输出功率为200W C.变压器输出端的交流电的频率为100 Hz D.此变压器为升压变压器 6、如图所示,平行于y轴的导体棒以速度v向右匀速直线运动,经过半径为R、磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,导体棒中的感应电动势ε与导体棒位置x关系的图像是 ( ) 7、如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,电感L的电阻不计,电阻R的阻值大于灯泡D的阻值,在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1 时刻断开S,下列表示A、B两点间电压UAB随时间t变化的图像中,正确的是 ( ) d B b F L a 8、边长为L的正方形金属框在水平恒力F作用下运动,穿过方向如图的有界匀强磁场区域.磁场区域的宽度为d(d>L)。已知ab边进入磁场时,线框的加速度恰好为零.则线框进入磁场的过程和从磁场另一侧穿出的过程相比较,有 ( ) A.产生的安培力的方向相反 B.进入磁场过程的时间等于穿出磁场过程的时间 C.进入磁场过程的发热量少于穿出磁场过程的发热量 D.进入磁场过程和穿出磁场过程中通过导体内某一截面的电量相等 一、 多项选择题:(本题共4题,每小题4分,共16分, 每小题有多个选项符合题意. 全部选对的得4 分,选对但不全的得2 分,错选或不答的得0 分) 9、如图所示,导线AB可在平行导轨MN上滑动,接触良好,轨道电阻不计电流计中有如图所示方向感应电流通过时,AB的运动情况是 ( ) A.向右加速运动 B.向右减速运动 C.向右匀速运动 D.向左减速运动 L A B R S C 10、如图所示电路中,A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个理想电感线圈,当S闭合与断开时,A、B的亮度情况是 ( ) A.S闭合时,A立即亮,然后逐渐熄灭 B.S闭合时,B立即亮,然后逐渐熄灭 C.S闭合足够长时间后,B发光,而A不发光 D.S闭合足够长时间后,B立即熄灭发光,而A逐渐熄灭 11、在如图所示的远距离输电电路图中,升压变压器和降压变压器均为理想变压器,发电厂的输出电压和输电线的电阻均不变,随着发电厂输出功率的增大,下列说法中正确的有( ) A.升压变压器的输出电压不变 B.降压变压器的输出电压增大 C.输电线上损耗的功率增大 D.输电线上损耗的功率占总功率的比例增大 12、如图所示,相距为d的两条水平虚线之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线圈 abcd 边长为L(L<d),质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高h处静止释放,cd边刚进入磁场时速度为V0,cd边刚离开磁场时速度也为V0,则从线圈cd边刚进入磁场起一直到ab边离开磁场的过程中 ( ) A.感应电流所做的功为mgd B.感应电流所做的功为2mgd C.线圈的最小速度可能为 D.线圈的最小速度一定为 三、填空题(每空2分,共16分) 13、如图所示,单匝线圈在匀强磁场中绕OO′轴从图示的位置开始匀速转动,已知从图示位置转过π/6时,线圈中的电动势大小为5 V,此交变电动势的有效值为____________V;线圈从图示位置转过π/2的过程中,交变电动势的平均值为__________V.若线圈的电阻为R=1Ω,角速度ω=100 rad/s,求线圈由图示位置转过π/2过程中通过导线截面的电荷量_____________C. 14、某同学要测量一节干电池的电动势和内电阻。 他根据老师提供的以下器材,画出了如图所示的原理图。 ①电压表V(量程3v,内阻Rv=10kΩ) ②电流表G(量程3mA,内阻Rg=100Ω) ③电流表A(量程3A,内阻约为0.5Ω) ④滑动变阻器R1(O-20Ω,2A ) ⑤滑动变阻器R2(O-100Ω,1A ) ⑥定值电阻R3=0.5Ω ⑦开关S和导线若干 (1)该同学没有选用电流表A的原因是_____________; (2)该同学将电流表G与定值电阻R3并联,实际上是进行了电表的改装,则他改装后的电流表对应的量程是_______A; (3)为了能准确地进行测量,同时为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_______(填写器材编号); (4)该同学利用上述实验原理图测得数据,以电流表G读数为横坐标,以电压表V读数为纵坐标绘出了如图所示的图线,根据图线可求出电源的电动势E=_______V (保留三位有效数字),电源的内阻r=_______Ω (保留两位有效数字)。 四、计算题(共36分) 15、(6分)发电机输出功率40kw,输出电压400V,用变压比(原副线圈匝数比)为1:5的变压器升压后向远处供电,输电线的总电阻为5Ω,到达用户后再用变压器降为220V,求: (1)输电线上损失的电功率; (2)降压变压器的变压比。 16、(9分)如图所示,两足够长的光滑金属导轨竖直放置,相距为L, 一理想电流表与两导轨相连,匀强磁场与导轨平面垂直。一质量为m、有效电阻为R的导体棒在距磁场上边界h处静止释放。导体棒进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I。整个运动过程中,导体棒与导轨接触良好,且始终保持水平,不计导轨的电阻。求: (1)磁感应强度的大小B; (2)电流稳定后,导体棒运动速度的大小v; (3)流经电流表电流的最大值. 17、(9分)如图所示,平行金属导轨PQ、MN相距d=2m,导轨平面与水平面夹角a=30°,导轨上端接一个R=6Ω的电阻,导轨电阻不计,磁感应强度B=0.5T的匀强磁场垂直导轨平面向上.一根质量为m=0.2kg、电阻r=4Ω的金属棒ef垂直导轨PQ、MN静止放置,距离导轨底端X1=3.2 m.另一根绝缘塑料棒gh与金属棒ef平行放置,绝缘塑料棒gh从导轨底端以初速度V0=l0 m/s沿导轨上滑并与金属棒正碰(碰撞时间极短),此后绝缘塑料棒gh沿导轨下滑,金属棒ef沿导轨上滑X2=0.5m后停下,在此过程中电阻R上产生的电热为Q=0.36 J.已知两棒与导轨间的动摩擦因数均为,g=10m/s2.求: (1)绝缘塑料棒gh与金属棒ef碰撞前瞬间,绝缘塑料棒的速率; (2)碰撞后金属棒ef向上运动过程中的最大加速度; (3)金属棒ef向上运动过程中通过电阻R的电荷量. 18、(12分)如图甲所示,x轴正方向水平向右,y轴正方向竖直向上.在xoy平面内有与y轴平行的匀强电场,在半径为R的圆形区域内加有与xoy平面垂直的匀强磁场.在坐标原点O处放置一带电微粒发射装置,它可以连续不断地发射具有相同质量m、电荷量q(q>0)和初速为V0的带电粒子.已知重力加速度大小为g. (1)当带电微粒发射装置连续不断地沿y轴正方向发射这种带电微粒时,这些带电微粒将沿圆形磁场区域的水平直径方向离开磁场,并继续沿x轴正方向运动.求电场强度和磁感应强度的大小和方向; (2)调节坐标原点处的带电微粒发射装置,使其在xoy平面内不断地以相同速率V0沿不同方向将这种带电微粒射入第1象限,如图乙所示.现要求这些带电微粒最终都能平行于x轴正方向运动,则在保证匀强电场、匀强磁场的强度及方向不变的条件下,应如何改变匀强磁场的分布区域?并求出符合条件的磁场区域的最小面积. 查看更多