- 2021-05-27 发布 |
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文档介绍
河北省泊头市第一中学2019-2020学年高二上学期第三次月考物理试题
物理试题 评卷人 得分 一、选择题 1.如图所示,金属棒MN两端用等长的细软导线连接后水平地悬挂.MN处在向里的水平匀强磁场中,棒中通有由M流向N的电流,此时悬线受金属棒的拉力作用.为了使悬线中的拉力减小,可采取的措施有( ) A. 使磁场反向 B. 使电流反向 C. 增大电流强度 D. 减小磁感应强度 2.两根长度均为L的绝缘细线分别系住质量相等、电荷量均为+Q的小球a、b,并悬挂在O点.当两个小球静止时,它们处在同一高度上,且两细线与竖直方向间夹角均为α=30°,如图所示,静电力常量为k,则每个小球的质量为( ) A. B. C. D. 3.如图是某电场区域的电场线分布,A、B、C是电场中的三个点,下列说法正确的是( ) A. A点的电场强度最大 B. B点的电场强度最小 C. 把一个正的点电荷依次放在这三点时,其中放在B点时它受到的静电力最大 D. 把一个带负电的点电荷放在A点时,它所受的静电力方向和A点的电场强度方向一致 4.图甲为远距离输电示意图,升压变压器原副线圈匝数比1:100,降压变压器原副线圈匝数比为100:1,远距离输电线的总电阻为100Ω.若升压变压器的输入电压如图乙所示,输入功率为750kw.下列说法中正确的有( ) A.客户端交流电的频率为100Hz B.客户端电压为250V C.输电线中的电流为30A D.输电线路损耗功率为180Kw 5.一含有理想变压器的电路如图甲所示,图中理想变压器原、副线圈匝数之比为2∶1,电阻R1和R2的阻值分别为3 Ω和1 Ω,电流表、电压表都是理想交流电表,a、b输入端输入的电流如图乙所示,下列说法正确的是( ) A. 电流表的示数为A B. 电压表的示数为V C. 0~0.04s内,电阻R1产生的焦耳热为0.08J D. 0.03s时,通过电阻R1的瞬时电流为A 6.如图甲所示,匝数n1:n2=1:2的理想变压器原线圈与水平放置的间距L=1m的光滑金属导轨相连,导轨电阻不计,处于竖直向下、磁感应强度为B=1T的匀强磁场中,副线圈接有电阻值R=2Ω的电阻,与导轨接触良好的电阻r=1Ω,质量m=0.02kg的导体棒在外力F的作用下运动,其速度随时间如图乙所示(正弦图线)规律变化,则( ) A.电压表的示数为3V B.电路中的电流方向每秒钟改变5次 C.电阻R实际消耗的功率为2W D.在0﹣0.05s的时间内克服安培力做功0.48J 7.将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场Ⅰ中.回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场Ⅱ,以向里为磁场Ⅱ的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图象如图乙所示.用F表示ab边受到的安培力,以水平向右为F的正方向,能正确反映F随时间t变化的图象是( ) A. B. C. D. 8.(多选题)在同一光滑斜面上放同一导体棒,下图所示是两种情况的剖面图.它们所在空间有磁感应强度大小相等的匀强磁场,但方向不同,一次垂直斜面向上,另一次竖直向上,两次导体A分别通有电流i1和i2,都处于静止平衡.已知斜面的倾角为θ,则( ) A. i1∶i2=cosθ: 1 B. i1∶i2=1∶1 C. 导体A所受安培力大小之比F1∶F2=sinθ∶cosθ D. 斜面对导体A的弹力大小之比N1∶N2=cos2θ∶1 9.(多选题)如图电路中,A1、A2、A3为相同的电流表,C为电容器,电阻R1,R2,R3的阻值相同,线圈L的电阻不计,在某段时间内理想变压器原副线圈内磁场的变化如图乙所示,则在t1﹣t2时间内( ) A.电流表A1的示数表A2的小 B.电流表A2的示数表A3的小 C.电流表A1和A2的示数相同 D.电流表A3的示数为零 10.(多选题)如图所示,面积为0.02m2、内阻不计的100匝矩形线圈ABCD,绕垂直于磁场的轴OO′匀速转动,转动的角速度为100rad/s,匀强磁场的磁感应强度为T.矩形线圈通过滑环与理想变压器相连,触头P可移动,副线圈所接电阻R=50Ω,电表均为理想交流电表.当线圈平面与磁场方向平行时开始计时.下列说法正确的是( ) A.线圈中感应电动势的表达式为e=100cos(100t)V B.P上移时,电流表示数增大 C.t=0时,电压表示数为100V D.当原、副线圈匝数比为2:1时,电阻上消耗的功率为50W 11.(多选)如图所示,abcd为水平放置的平行“⊂”形光滑金属导轨,间距为l,导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B,导轨电阻不计,已知金属杆MN倾斜放置,与导轨成θ角,单位长度的电阻为r,保持金属杆以速度v沿平行于cd的方向滑动(金属杆滑动过程中与导轨接触良好).则( ) A.电路中感应电动势的大小为 B.电路中感应电流的大小为 C.金属杆所受安培力的大小为 D.金属杆的热功率为 12.(多选题)如图所示,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,两极板与一直流电源相连.若一带电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则在此过程中,该粒子( ) A.所受重力与电场力平衡 B.电势能逐渐减小 C.动能逐渐增加 D.做匀变速直线运动 13.(多选题)如图所示,竖直平行线MN、PQ间距离为a,其间存在垂直纸面向里的匀强磁场(含边界PQ),磁感应强度为B,MN上O处的粒子源能沿不同方向释放比荷为的带负电粒子,速度大小相等、方向均垂直磁场.粒子间的相互作用及重力不计,设粒子速度方向与射线OM夹角为θ,当粒子沿θ=60°射入时,恰好垂直PQ射出,则( ) A.从PQ边界垂直射出的粒子在磁场中运动的时间为 B.沿θ=90°射入的粒子,在磁场中运动的时间最长 C.粒子的速率为 D.PQ边界上有粒子射出的长度为 评卷人 得分 二、实验题 14.某同学要测量一电阻约10kΩ的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下: (1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,则其长度为________ mm。 (2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,则其直径为________ mm。 (3)该同学想用伏安法测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下: A.电压表(量程0-1 V,内阻约为10 kΩ) B.电压表(量程0-10 V,内阻约为100 kΩ) C.电流表(0-1 mA内阻约为30 Ω) D.电流表(0-0.6 A,内阻约为0.05 Ω) E.电源(电动势1.5 V,额定电流0.5 A,内阻不计) F.电源(电动势12 V,额定电流2 A,内阻不计) G.滑动变阻器R0(阻值范围0-10 Ω,额定电流2 A) H.开关S 导线若干 ①为使测量尽量准确,电压表选用_________,电流表选用______________,电源选用______________。(均填器材的字母代号); ②请在框中画出测量Rx阻值的实验电路图。 ③该同学选择器材、连接电路和操作均正确,从实验原理上看,待测电阻测量值会______________其真实值(填“大于”“小于”或“等于”),原因是____________________________。 15.用如图(甲)所示的电路图研究额定电压为2.4V的灯泡L的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下工作时的电阻值. (1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该放在端________.(选填“a”或“b”); (2)按电路图(甲)测出的灯泡电阻值比真实值________(选填“偏大”或“偏小”).根据所得到的图像如图(乙)所示,它在额定电压下实际功率P=________W; (3)若将该灯泡直接接在电动势为2.4V,内阻为6Ω的电源两端,此时电路工作的效率为________。 评卷人 得分 三、计算题 16. 如图所示为电视机显像管的简化原理图,现有质量为m、电荷量为e、初速度不计的电子经加速电场加速后,垂直于磁场射入宽度为L的有界匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度为B,若电子束的偏转角为θ,求:加速电场的电势差U为多大? 17.如图所示,水平放置的U形光滑导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.2 m,可动导体棒ab质量m=2.0 kg,电阻R=0.1 ,其余电阻可忽略不计。现在导体棒ab在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了 s=40 cm后,速度达到最大。求: (1)导体棒ab运动的最大速度。 (2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度。 (3)导体棒ab由静止达到最大速度的过程,棒ab上产生的热量。 18.如图所示,两足够长的平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L=1m,导轨平面与水平面夹角α=300,导轨电阻不计.磁感应强度为B1=2T的匀强磁场垂直导轨平面向上,长为L=1m的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,金属棒的质量为m1=2kg、电阻为R1=1Ω.两金属导轨的上端连接右侧电路,电路中通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离和板长均为d=0.5m,定值电阻为R2=3Ω,现闭合开关S并将金属棒由静止释放,重力加速度为g=10m/s2,试求: (1)金属棒下滑的最大速度为多大? (2)当金属棒下滑达到稳定状态时,R2消耗的电功率P为多少? (3)当金属棒稳定下滑时,在水平放置的平行金属间加一垂直于纸面向里的匀强磁场B2=1.5T,在下板的右端且非常靠近下板的位置有一质量为m2=6×10﹣4kg 、带电量为q=﹣2×10﹣4C的液滴以初速度v水平向左射入两板间,该液滴可视为质点.要使带电粒子能从金属板间射出,初速度v应满足什么条件?(不计空气阻力)查看更多