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文档介绍
2019学年高二物理下学期第一次月考试题 新人教版-新版
2019学年高二物理下学期第一次月考试题 试题说明:1.本试题满分110分,答题时间90分钟。 2.请将答案填写在答题卡上 一、选择题(每小题5分,共60分。1-8题单选,9-12多选,全部选对得5分,选对但不全得3分,有错选得0分) 1.如图所示,在演示光电效应的实验中,原来不带电的一块锌板与灵敏验电器相连,用弧光灯照射锌板时,验电器指针张开一个角度,这时( ) A.锌板带正电,指针带负电 B.锌板带正电,指针带正电 C.锌板带负电,指针带正电 D.锌板带负电,指针带负电 2.若用绿光照射某种金属板不能发生光电效应,则下列方法可能使该金属发生光电效应的是( ) A.增大入射光的强度 B.增加光的照射时间 C.改用黄光照射 D.改用紫光照射 3.三种不同的入射光线甲、乙、丙分别照射在三种不同的金属a、b、c上,均恰能使金属中逸出光电子。已知三种光线的波长λ甲>λ乙>λ丙, 则( ) A.用三种入射光照射金属a,均可发生光电效应 B.用三种入射光照射金属b,均可发生光电效应 C.用三种入射光照射金属c,均可发生光电效应 D.用入射光甲和乙同时照射金属c,可能发生光电效应 4.如图所示是一火警报警器的部分电路示意图,其中R3为用半导体热敏材料制成的传感器。值班室的显示器为电路中的电流表,a、b之间接报警器。当传感器R3所在处出现火情时,显示器的电流I、报警器两端的电压U的变化情况是( ) A.I变大,U变大 B.I变大,U变小 C.I变小,U变小 D.I变小,U变大 5.如图甲所示,在变压器的输入端串接上一只整流二极管D,在变压器输入端加上如图乙所示的交变电压u1=Um1sint,设t=0时刻为a“+”、b“-”,则副线圈输出的电压的波形(设c端电势高于d端电势时的电压为正)是图中的( ) 6.互感器是一种特殊的变压器,借助它,交流电压表(或电流表)可以间接测量高电压和大电流。如下图所示为电压互感器或电流互感器的接线图,其中正确的是( ) 7.如图所示,一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,产生e=220sin 100πt (V)的正弦交变电流,线圈电阻不计。理想变压器的原、副线圈匝数之比为20∶1,C为电容器,L为直流电阻不计的自感线圈,R1、R2均为定值电阻,其中R1=R2=10 Ω,开关S开始是断开的,则以下说法中错误的是( ) A.线圈的转速为50 r/s B.交流电压表的示数为11 V C.电阻R1的功率小于12.1 W D.闭合开关S后,变压器副线圈中的电流没有发生变化 8.在如图甲所示的电路中,D为理想二极管(正向电阻为零,反向电阻为无穷大)。R1=30 Ω,R2=60 Ω,R3=10 Ω。在MN间加上如图乙所示的交变电压时,R3两端电压表的读数大约是( ) A. 5V B.4V C.3.5 V D.3 V 9.玻尔在他提出的原子模型中所做的假设有( ) A.原子处在具有一定能量的定态中,虽然电子做加速运动,但不向外辐射能量 B.原子的不同能量状态与电子沿不同的圆轨道绕核运动相对应,而电子的可能轨道的分布是不连续的 C.电子从一个轨道跃迁到另一个轨道时,辐射(或吸收)一定频率的光子 D.电子跃迁时辐射的光子的频率等于电子绕核做圆周运动的频率 10.下列叙述不符合物理学史的是( ) A.汤姆逊通过研究阴极射线实验,首次发现了质子的存在 B.玻尔提出的原子模型,彻底否定了卢瑟福的原子核式结构模型 C.卢瑟福通过对α粒子散射实验现象的分析,提出了原子核式结构模型 D.爱因斯坦因对光电效应的解释做出贡献获得诺贝尔物理学奖 11.如图所示为氢原子能级示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光,下列说法正确的是( ) A.这些氢原子总共可辐射出6种不同频率的光 B.由n=2能级跃迁到n=1能级产生的光频率最小 C.由n=4能级跃迁到n=3能级产生的光波长最小 D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应 12.如图所示,线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动,电容器两极板水平放置。在两极板间,不计重力的带正电粒子Q在t=0时由静止释放,若两板间距足够宽,则下列运动可能的是( ) A.若t=0时线圈平面与磁场垂直,粒子在两极间往复运动 B.若t=0时线圈平面与磁场平行,粒子在两极间往复运动 C.若t=0时线圈平面与磁场垂直,粒子一定能到达极板 D.若t=0时线圈平面与磁场平行,粒子一定能到达极板 二、实验题(共12分) 13.如图所示装置可以用来测量硬弹簧(即劲度系数较大的弹簧)的劲度系数k。电源的电动势为E,内阻可忽略不计,滑动变阻器全长为L,重力加速度为g。为理想电压表。当木板(不计重力)上没有放重物时,滑动变阻器的触头位于图中a点,此时电压表示数为零。在木板上放置质量为m的重物,滑动变阻器的触头随木板一起下移。由电压表的示数U及其他给定条件,可计算出弹簧的劲度系数k。 (1)写出m、U与k之间所满足的关系式:________________。 (2)已知E=1.50 V,L=12.0 cm,g取9.80 m/s2。测量结果如下表: m/kg 1.00 1.50 3.00 4.50 6.00 7.50 U/V 0.108 0.154 0.290 0.446 0.608 0.740 ①在图中给出的坐标纸上利用表中数据描出m-U直线。 ②m-U直线的斜率为________kg/V(结果保留三位有效数字)。 ③弹簧的劲度系数k=________N/m(结果保留三位有效数字)。 三、计算题(本大题共3小题,共38分。要求在答卷上写出必要的文字说明。) 14.(10分)传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学量的变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用。有一种测量人的体重的电子秤,其测量部分的原理图如图中的虚线框所示,它主要由压力传感器R(电阻值会随所受压力大小发生变化的可变电阻)和显示体重大小的仪表(实质是理想电流表)组成。压力传感器表面能承受的最大压强为1×107 Pa,且已知压力传感器R的电阻与所受压力的关系如表所示。设踏板和压杆的质量可以忽略不计,接通电源后,压力传感器两端的电压恒为4.8 V,取g=10 m/s2。请作答: 压力F/N 0 250 500 750 1 000 1 250 1 500 … 电压R/Ω 300 270 240 210 180 150 120 … (1)该秤零点(即踏板空载时)的刻度线应标在电流表刻度盘何处? (2)如果某人站在该秤踏板上,电流表刻度盘的示数为20 mA,则这个人的质量是多少? 15.(14分)如图所示,一小型发电机通过升压、降压变压器把电能输送给用户,已知发电机的输出功率P1=50kW,输出电压U1=500V,升压变压器原、副线圈匝数比为n1:n2=1:5,两个变压器间的输电导线的总电阻R=15Ω,降压变压器的输出电压U4=220V,变压器本身的损耗忽略不计, 求: (1)升压变压器副线圈两端的电压U2; (2)输电线上损耗的电功率P损; (3)降压变压器原、副线圈的匝数比n3:n4。 16.(14分)如图所示,匝数为100匝、面积为0.01m2的线圈,处于磁感应强度B1为T的匀强磁场中。当线圈绕O1O2以转速n为300r/min匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A。电动机的内阻r为1Ω,牵引一根原来静止的、长L为1m、质量m为0.2kg的导体棒MN沿轨道上升。导体棒的电阻R为1Ω,架在倾角为30°的框架上,它们处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2为1T的匀强磁场中。当导体棒沿轨道上滑1.6m时获得稳定的速度,这一过程中导体棒上产生的热量为4J。不计框架电阻及一切摩擦,g取10m/s2。求: (1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式; (2)导体棒MN的稳定速度; (3)导体棒MN从静止到达到稳定速度所用的时间。 参考答案 13.解析 (1)设放置质量为m的重物时弹簧的压缩量为x,则有mg=kx,又U=E, 解得m=U. (2)①用描点法作图,作出的图象如图所示. ②选取图线上(0,0)、(0.80,8)两点, 则斜率为= kg/V=10.0 kg/V. ③因m=U,故=,k=·=10.0×N/m≈1.23×103 N/m. 答案(1)m=U (2)①见解析图 ②10.0 ③1.23×103 14.解析 (1)由题表格知,踏板空载时,压力传感器的电阻R=300 Ω,此时中电流I== A=1.6×10-2 A。 (2)当电流I′=20 mA=2×10-2 A时,压力传感器的电阻R′== Ω=240 Ω,对应表格中,这个人的质量为50 kg。 答案 (1) 应标在电流表刻度盘1.6×10-2A处 (2)50 kg 15.解析:(1)因为=,所以U2=U1=2500V (2)P2=P1=50kW 输电线中电流I2==A=20A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 B D A C B A D C ABC AB AD BC 则P损=IR线=202×15W=6000W (3)用户得到功率P4=P2-P损=44000W 所以降压变压器副线圈电流I4==A=200A 故== 答案:(1)2500V (2)6000W (3)10:1 16.解析:(1)线圈转动过程中电动势的最大值为Em=NB1Sω=NB1S·2πn=100××0.01×2π×5V=10V 则从线圈处于中性面开始计时的电动势瞬时值表达式为:e=Emsinωt=10sin10πt(V) (2)电动机的电流I=1A 电动机的输出功率P出=IU-I2r 又P出=F·v 而棒产生的感应电流I′== 稳定时棒处于平衡状态,故有: F=mgsinθ+B2I′L 由以上各式代入数值,解得棒的稳定速度:v=2m/s (3)由能量守恒定律得P出t=mgh+mv2+Q 其中h=xsinθ=1.6sin30°=0.80(m) 解得t=1.0s 答案:(1)e=10sin10πtV (2)v=2m/s (3)t=1.0s 查看更多