- 2021-05-27 发布 |
- 37.5 KB |
- 12页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
湖南省株洲市2019-2020学年高二上学期期中考试物理试题 Word版含解析
www.ks5u.com 物理试卷 一、选择题 1.关于感应电流,下列说法中正确的是( ) A. 只要闭合电路内有磁通量,闭合电路中就有感应电流产生 B. 穿过螺线管的磁通量发生变化时,螺线管内就一定有感应电流产生 C. 只要电路的一部分作切割磁感线运动,电路中就一定有感应电流 D. 线框不闭合时,即使穿过线圈的磁通量发生变化,线圈中也没有感应电流 【答案】D 【解析】 【详解】A.产生感应电流条件闭合回路磁通量有变化,故选项A错误 B. 产生感应电流条件是闭合回路磁通量有变化,螺线管如果没有连成闭合回路,就不会有感应电流,故选项B错误 C. 电路的一部分作切割磁感线运动,如果电路没闭合仍然没有感应电流,故选项C错误 D. 线框不闭合时,线圈的磁通量发生变化也没有感应电流是对的,故D正确 故选D 2.关于电磁感应,下列说法中正确的是( ) A. 线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大 B. 穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大 C. 穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零 D. 穿过线圈磁通量变化越快,感应电动势越大 【答案】D 【解析】 【详解】A.只有切割才会产生感应电动势,故A错误 B.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大,故B错误 C.穿过线圈的磁通量为零,但磁通量变化率不一定为零,所以感应电动势不一定为零,故C错误 D.穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大,故D正确 故选D 3.闭合线框abcd,自某高度自由下落时穿过一个有界的匀强磁场,当它经过如图所示的三个位置时,感应电流的方向是( ) - 12 - A. 经过Ⅰ时,a→d→c→b→a B. 经过Ⅱ时,a→b→c→d→a C. 经过Ⅱ时,无感应电流 D. 经过Ⅲ时,a→b→c→d→a 【答案】C 【解析】 【详解】经过Ⅰ时,向里的磁通量增加,根据楞次定律则感应电流磁场方向向外,由右手定则判断感应电流方向为逆时针,故A错误;经过Ⅱ时,磁通量不变,则感应电流为0,故B错误,C正确;经过Ⅲ时,向里的磁通量减少,根据楞次定律感应电流的磁场方向向里,由右手定则判断感应电流方向为顺时针,故D错误.故选C. 4.如图甲所示,单匝线圈两端A、B与一理想电压表相连,线圈内有一垂直纸面向里的磁场,线圈中的磁通量变化规律如图乙所示.下列说法正确的是( ) A. 0~0.1s内磁通量的变化量为0.15Wb B. 电压表读数为V C. B端比A端的电势高 D. 电压表“+”接线柱接A端 【答案】D 【解析】 【详解】A.0~0.1s内磁通量的变化量为0.05Wb,故A错误 B.感应电动势,故B错误 C.根据楞次定律判断B端比A端的电势低,故C错误 D. B端比A端的电势低,电压表“+”接线柱接A端,故D正确 - 12 - 故选D 5.关于线圈的自感系数,下面说法正确的是( ) A. 线圈的自感系数越大,自感电动势一定越大 B. 线圈中的电流变化越快,自感系数越大 C. 线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定. D. 线圈中的电流等于零时,自感系数也等于零 【答案】C 【解析】 【详解】A.磁通量有变化才有感应电动势,故A错误 B.自感系数与电流无关,故B错误 C.线圈的自感系数由线圈本身的因素及有无铁芯决定,故C正确 D.自感系数与电流无关,故D错误 故选C 6.关于动量,下列说法中正确的是( ) A. 做匀变速直线运动的物体,它的动量一定在改变 B. 做匀速圆周运动的物体,动量不变 C. 物体的动量变化,动能也一定变化 D. 甲物体动量p1=5 kg · m/s,乙物体动量p2=-10 kg · m/s,所以p1>p2 【答案】A 【解析】 【详解】A.动量等于质量和速度乘积,所以做匀变速直线运动的物体,它的动量一定在改变,故A正确 B.匀速圆周运动的物体速度一直在变,所以动量在变,故B错误 C.动量是矢量,动能是标量,动量变动能不一定变,故C错误 D.动量是矢量,正负代表方向,故D错误 故选A 7..如图所示,为一台小型发电机产生的电动势随时间按余弦规律变化,其et图象如图所示.下列分析正确的是( ) - 12 - A. 在1.0×10-2 s时刻,线圈中的感应电流最大 B. 2.0×10-2s时刻 ,线圈平面转到中性面 C. 在t=0时刻,穿过线圈的磁通量最大 D. 在2.0×10-2s时刻,穿过线圈的磁通量变化率最大 【答案】D 【解析】 【详解】A.感应电动势为0则感应电流为0,故A错误 B.在2.0×10-2s时刻,感应电动势最大,线圈平面转到与中性面垂直位置,故B错误 C.在t=0时刻,穿过线圈的磁通量最小,故C错误 D.在2.0×10-2s时刻,感应电动势最大,穿过线圈的磁通量变化率最大,故D正确 故选D 8.输电线的电阻为r,输送的电功率为P,用电压U输送电,则用户得到的功率为 ( ) A. P B. C. P-U2r D. 【答案】B 【解析】 【详解】用户得到的功率,故选B 9.如图所示,A、B两物体的质量比mA∶mB=3∶2,它们原来静止在平板车C上,A、B间有一根被压缩了的弹簧,A、B与平板车上表面间动摩擦因数相同,地面光滑.当弹簧突然释放后,则有( ) A. A、B系统动量守恒 B. A、B、C系统动量守恒 C. 小车向右运动 D. 小车向左运动 【答案】BC - 12 - 【解析】 【详解】A、由于,A、B所受的摩擦力大小不等,所以A、B组成的系统合外力不为零,动量不守恒,故A错误; B、地面光滑,A、B、C系统受到的合外力为零,则系统动量守恒,B正确; CD、由于A、B两木块的质量之比为,由摩擦力公式知,A对小车向左的滑动摩擦力大于B对小车向右的滑动摩擦力,故在弹簧突然释放后,小车的所受的合外力方向向左,会向左运动,故C错误,D正确。 10.如图所示,圆形导体线圈a平放在绝缘水平桌面上,在a的正上方固定一竖直螺线管b,二者轴线重合,螺线管、电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变阻器的滑片P向上滑动,下列说法中正确的有( ) A. 穿过线圈a的磁通量增大 B. 线圈a对水平桌面的压力小于其重力 C. 线圈a中将产生俯视逆时针方向的感应电流 D. 线圈a中将产生俯视顺时针方向的感应电流 【答案】BD 【解析】 试题分析:当滑动触头P向上移动时电阻增大,由闭合电路欧姆定律可知通过线圈b的电流减小,b线圈产生的磁场减弱,故穿过线圈a的磁通量变小;根据b中的电流方向和安培定则可知b产生的磁场方向向下穿过线圈a,根据楞次定律,a中的感应电流的磁场要阻碍原来磁场的减小,故a的感应电流的磁场方向也向下,根据安培定则可知线圈a中感应电流方向俯视应为顺时针,故A错误,C错误,D正确.开始时线圈a对桌面的压力等于线圈a的重力,当滑动触头向上滑动时,可以用“等效法”,即将线圈a和b看做两个条形磁铁,不难判断此时两磁铁互相吸引,故线圈a对水平桌面的压力将减小,故B正确.故选BD. 考点:安培定则;楞次定律 - 12 - 11.如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框abcd,现将导体框分别朝两个方向以v、3v速度朝两个方向匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中 ( ) A. 通过导体框截面的电荷量相同 B. 导体框所受安培力方向相同 C. 导体框中产生的焦耳热相同 D. 导体框bc边两端电势差大小相等 【答案】AD 【解析】 【详解】电荷量可知两种情况磁通量变化相同,电荷量相同,A对;由左手定则可知安培力方向相反,B错;焦耳热等于拉力做的功,拉力等于安培力BIL,可知拉力大小不同,但移动距离相同,可知拉力做功不同,焦耳热不同,C错;3v向右拉出时,感应电动势E=3BLv,bc两端电压为U=,向左拉出时E=BLv,bc两端电压为路端电压bc两端电压为3Lv/4,D对 12.如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光.要使灯泡变亮,可以采取的方法有 A. 向下滑动P B. 增大交流电源的电压 C. 增大交流电源的频率 D. 减小电容器C的电容 【答案】BC 【解析】 【详解】向下滑动P,副线圈匝数减少,电压减小,A - 12 - 错误;增大交流电源的电压,副线圈两端电压也增大,B正确;增大交流电源的频率通过电容器的电流更大,C正确;减小电容器C的电容,增加了容抗,通过灯泡的电流减小,灯泡变暗,D错误;故选BC. 【点睛】本题考查了变压器的变压原理和电容器对交流电的影响,要知道电容器对交流电的作用是:通高频阻低频. 二、填空题 13.一交流电压瞬时值表达式为u=110sin 100πt(V),将该交流电压加在一阻值为22 Ω的电阻两端,并联在该电阻两端的交流电压表的示数为______________ V.该电阻消耗的功率为___________ W,流过电阻的电流方向每秒改变________次. 【答案】 (1). 110 (2). 550 (3). 100 【解析】 【详解】(1)交流电压表测是有效值,所以 (2)电阻消耗的功率 (3)根据题意知:交流电周期为每个周期电流方向改变2次,所以共改变100次 14.如图所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系. (1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的.但是,可以通过仅测量__________(填选项前的符号),间接地解决这个问题. A.小球开始释放高度h B.小球抛出点距地面的高度H C.小球做平抛运动的射程 - 12 - (2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影,实验时先让入射球m1多次从倾斜轨道上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.接下来要完成的必要步骤是__________.(填选项前的符号) A.用天平测量两个小球的质量m1、m2 B.测量小球m1开始释放高度h C.测量抛出点距地面的高度H D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N E.测量平抛射程OM、ON (3)若两球碰撞前后的动量守恒,其表达式为____________________[用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为____________________[用(2)中测量的量表示]. 【答案】 (1). C (2). ADE (3). m1·OM+m2·ON=m1·OP (4). m1·OM2+m2·ON2=m1·OP2 【解析】 【详解】(1)[1].小球碰前和碰后速度都可用平抛运动来测定,即v= 即 m1=m1+m2 而由H=gt2知,每次下落竖直高度相等,平抛时间相等.则可得 m1·OP=m1·OM+m2·ON 故只需测射程,因而选C. (2)[2].由表达式知:在OP已知时,需测量m1、m2、OM和ON,故必要步骤A、D、E. (3) [3][4].若两球碰撞前后的动量守恒,其表达式为 m1·OP=m1·OM+m2·ON 若为弹性碰撞,则同时满足动能守恒. 即 m1·OP2=m1·OM2+m2·ON2. 三、计算题 - 12 - 15.蹦床是运动员在一张绷紧的弹性网上蹦跳、翻滚并做各种空中动作的运动项目.一个质量为60 kg的运动员,从离水平网面3.2 m高处自由落下,触网后沿竖直方向蹦回到离水平网面1.8 m高处.已知运动员与网接触的时间为1.4 s. (取g=10 m/s2)试求(1)运动员第一次接触网时的瞬时速度大小.(2)网对运动员的平均冲击力. 【答案】(1)8m/s(2) F=1200N方向:向上 【解析】 【详解】(1) (2)离网时的速度 由动量定理,取向上为正方向 F=1200N方向:向上 16.如图所示,一质量为M的物块静止在桌面边缘,桌面离水平地面的高度为h.一质量为m的子弹以水平速度v0射入物块后,没有从木块射出.重力加速度为g.求: (1)子弹留在物块后物块的速度v1; (2)此过程中系统损失的机械能; (3)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离. 【答案】(1) (2) (3) 【解析】 【详解】(1)子弹和物块组成的系统,由动量守恒得: 解得: ; (2)系统的机械能损失为: - 12 - 解得: ; (3)设物块下落到地面所有时间为t,落地点距桌面边缘的水平距离为x,则: 竖直方向: 水平方向: 由以上两式解得: . 17.如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定放置在水平面上,间距L=0.2m,一端通过导线与阻值为R=1Ω的电阻连接;导轨上放一质量为m=0.5kg的金属杆,金属杆与导轨的电阻均忽略不计.整个装置处于竖直向上的大小为B=0.5T的匀强磁场中.现用与导轨平行的拉力F作用在金属杆上,金属杆运动的v-t图象如图乙所示.(取重力加速度g=10m/s2)求: (1)金属棒在t=5s时的加速度以及10s内的位移. (2)t=10s时拉力的大小及电路的发热功率. (3)在0~10s内,通过电阻R上的电量. 【答案】(1),(2),(3)2C 【解析】 【详解】(1)由v-t图象可知:金属棒做匀加速直线运动 - 12 - 10s内发生的位移 (2)由牛顿第二定律: F-F安=ma F安=BIL E=BLv =0.4A v=at(或由图可知,t=10s时,v=4m/s) 联立以上各式,代入数据得: (3) 联立以上各式,代入数据得: - 12 - - 12 -查看更多