湖南省醴陵市第二中学、醴陵市第四中学2020学年高二物理下学期期中联考试题(含解析)

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湖南省醴陵市第二中学、醴陵市第四中学2020学年高二物理下学期期中联考试题(含解析)

醴陵二中、醴陵四中2020年上学期两校联考高二年级物理科期中考试试卷 ‎ 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.产生感应电流条件是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. 穿过线圈的磁通量变化越快,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( )‎ 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】‎ 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 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(  )‎ A. 在1.0×10-2 s时刻,线圈中的感应电流最大 B. 在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. 小车向左运动 D. 小车向右运动 ‎【答案】BC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.因为A、B所受摩擦力大小不同,所以A、B系统动量不守恒,故A错误 B.地面光滑,所以A、B、C整体不受外力,动量守恒,故B正确 C.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,在A、B相对小车停止运动之前,小车的合力所受的合外力向左,会向左运动,故C正确 D.根据选项C的分析,故D错误 故选BC ‎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 ‎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】‎ 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】‎ 试题分析:向下滑动P,副线圈匝数减少,电压减小,A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.‎ 考点:变压器;容抗 ‎【名师点睛】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)交流电压表测的是有效值,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,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.小球做平抛运动的水平距离(射程)‎ ‎(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多次从斜轨上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.然后,把被碰小球静置于轨道的水平部分,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,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)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________(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). ABD (3). (4). ‎ ‎【解析】‎ ‎(1)验证动量守恒定律实验中,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是通过落地高度不变情况下水平射程来体现速度.所以C选项是正确的.‎ ‎(2)实验时,先让入射球m1多次从斜轨上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,再将入射球从斜轨上S位置静止释放,与小球相碰,并多次重复.测量平均落点的位置,找到平抛运动的水平位移,因此步骤中D、E是必需的,由于要验证动量守恒所以还要知道入射小球和被碰小球的质量,故选ADE ‎(3)若两球相碰前后的动量守恒,则,又 , , ,代入得:‎ 故本题答案是:(1). C (2). ADE (3). m1•OM+m2•ON=m1•OP 三、计算题 ‎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】‎ ‎(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:‎ 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 ‎ ‎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: ‎
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