甘肃省高台县第一中学2020┄2021学年高二6月月考物理试题
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甘肃高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.第一个发现电磁感应现象的科学家是()A.奥斯特B.安培C.法拉第D.欧姆2.下列有关电磁灶的工作情况的描述正确的是()A.电磁灶是利用电阻丝通电后发热给食物加热的B.电磁灶是利用电磁感应现象产生的感应电流给食物加热的C.可以用陶瓷制品放在电磁灶上给食物加热D.电磁灶工作时灶面温度很高,远大于室内温度3.如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合回路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁,磁铁的S极朝下。
在将磁铁的S极插入线圈的过程中:()A.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互排斥B.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互排斥C.通过电阻的感应电流的方向由a到b,线圈与磁铁相互吸引D.通过电阻的感应电流的方向由b到a,线圈与磁铁相互吸引4.矩形金属线圈共10匝,绕垂直于磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图所示。
下列说法中正确的是 ()A.该交流电动势的频率为0.2 HzB.该交流电动势的有效值为1 VC.t="0.1" s时,线圈平面与磁场方向平行D.线圈在转动过程中穿过线圈的最大磁通量为 Wb5.一直升机停在南半球的地磁极上空。
该处地磁场的方向竖直向上,磁感应强度为B。
直升机螺旋桨叶片的长度为L,螺旋桨转动的频率为f,逆着地磁场的方向看螺旋桨,螺旋桨顺时针方向转动。
螺旋桨叶片的近轴端为a ,远轴端为b ,如果忽略a到转轴中心线的距离,用E表示每个叶片中的感应电动势,如图所示。
则:()A. E=πfL2B 且a点电势低于b点电势B. E=2πfL2B 且a点电势低于b点电势C. E=πfL2B 且a点电势高于b点电势D. E=2πfL2B,且a点电势高于b点电势6.如图下所示是某种型号的电热毯的电路图,电热毯接在交变电源上,通过装置P使加在电热丝上的电压的波形如图下所示。
甘肃高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.关于奥斯特的贡献,下列说法中正确的是:A.发现电场B.发现磁场C.发现电磁场D.发现电流的磁效应2.一个磁场的磁感线如图所示,一个小磁针被放入磁场中,则小磁针将A.向右移动B.向左移动C.顺时针转动D.逆时针转动3.关于图所示的磁场,下列说法中正确的是:A.磁感线能相交B.磁场方向与小磁针静止时北极指向一致C.a、b两点在同一磁感线上位置不同,但它们的强弱相同D.若知道磁感应强度B与线圈的面积S,则可求出穿过这个面积的磁通量4.与磁场方向垂直的通电直导线,它受到的磁场作用力的方向是A.跟电流方向垂直,跟磁场方向垂直B.跟电流方向垂直,跟磁场方向平行C.跟电流方向平行,跟磁场方向垂直D.跟磁场方向相同5.在图所示磁场中,ab是闭合电路的一段导体,ab中的电流方向为a b,则ab受到的安培力的方向为A.向上B.向下C.向里D.向外6.一根通电直导线在某个空间没有受到安培力的作用,那么A.这个空间一定没有磁场B.这个空间可能有方向与电流方向平行的磁场C.这个空间可能有方向与电流方向垂直的磁场D.以上三种说法都不对7.关于法拉第电磁感应定律,下面说法正确的是A.线圈中的磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势就越大B.线圈中的磁通量变化越快,线圈中产生的感应电动势就越大C.线圈中的磁通量越大,线圈中产生的感应电动势就越大D.线圈放在磁场越强的地方,线圈中产生的感应电动势就越大8.图中,可以将电压升高供给电灯的变压器是9.图为一台理想变压器,当原线圈接到220V交流电源上时,副线圈两端的电压为36V,则此变压器A.输入功率稍大于输出功率B.原线圈的匝数小于副线圈的匝数C.根据电磁感应的原理制成的D.原线圈相对于电源来说是负载10.下列说法中正确的是A.电动机的发明,实现了机械能向电能的大规模转化B.发电机是利用通电线圈在磁场中受力转动的原理制成的C.电磁感应说明电流通过感应能产生磁D.水电站的发电机,工作时把水的机械能转化为电能11.下列说法正确的是A.电磁灶是利用电磁感应原理制成的B.用陶瓷容器盛放食物在电磁灶上加热C.磁带录音机的工作过程与磁现象无关D.电脑硬盘不是用磁粉记录信息12.下列说法中正确的是A.交流电的频率越高,电感器对电流的阻碍越明显B.电感器对交流电没有阻碍C.直流电不能通过电感器D.以上说法都不对13.关于产生感应电流的条件,下述说法正确的是A.位于磁场中的闭合线圈,一定能产生感应电流;B.闭合线圈和磁场发生相对运动,一定能产生感应电流;C.闭合线圈作切割磁感线运动,一定能产生感应电流;D.穿过闭合线圈的磁感线条数发生变化,一定能产生感应电流、14.如图所示,绕在铁芯上的线圈与电源、滑动变阻器和电键组成闭合回路,在铁芯的右端套有一个表面绝缘的铜环A,下列各种情况中铜环A中没有感应电流的是A.线圈中通以恒定的电流B.通电时,使变阻器的滑片P作匀速移动C.通电时,使变阻器的滑片P作加速移动D.将电键突然断开的瞬间二、计算题1.把一根长为L=10cm的直导线垂直磁感线方向放入如图所示的匀强磁场中。
甘肃高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.如图所示,一个倾角为α的直角斜面体静置于光滑水平面上,斜面体质量为M,顶端高度为h.今有一质量为m 的小物块,沿光滑斜面下滑,当小物块从斜面顶端自由下滑到底端时,斜面体在水平面上移动的距离是()A.mh/(M+m)B.Mh/(M+m)C.mh/[(M+m)tanα]D.Mh/[(M+m)tanα]2.如图所示,质量为m的带有光滑弧形的槽静止在光滑水平面上,圆弧底部切线是水平的.一个质量也为m的小球从槽高h处开始由静止下滑,在下滑过程中,关于小球和槽组成的系统,以及小球到达底端的速度v,判断正确的是()A.在水平方向上动量守恒,B.在水平方向上动量不守恒,C.在水平方向上动量守恒,D.在水平方向上动量不守恒,3.A、B两个物体都静止在光滑水平面上,当分别受到大小相等的水平力作用,经过相等时间,则下述说法中正确的是()A. A、B所受的冲量相同B. A、B的动量变化相同C. A、B的末动量相同D. A、B的末动量大小相同4.在光滑的水平面上, 两个质量均为m的完全相同的滑块以大小均为P的动量相向运动, 发生正碰, 碰后系统的总动能不可能是A.0B.C.D.5.如图所示,用细线挂一质量为M的木块,有一质量为m的子弹自左向右水平射穿此木块,穿透前后子弹的速度分别为和v(设子弹穿过木块的时间和空气阻力不计),木块的速度大小为()A.B.C.D.6.一质量为M的平板车以速度v在光滑水平面上滑行,质量为m的烂泥团从离车h高处自由下落,恰好落到车面上,则小车的速度大小()A.v B.C.D.7.如图甲所示,一质量为M 的木板静止在光滑水平地面上,现有一质量为m 的小滑块以一定的速度v 0从木板的左端开始向木板的右端滑行,滑块和木板的水平速度大小随时间变化的情况如图乙所示,根据图像作出如下判断①滑块始终与木板存在相对运动 ②滑块未能滑出木板 ③滑块的质量m 大于木板的质量M ④在t 1时刻滑块从木板上滑出这些判断正确的是A .①③④B .②③④C .②③D .②④二、不定项选择题1.A 、B 两球质量相等,A 球竖直上抛,B 球平抛,两球在运动中空气阻力不计,则下述说法中正确的是( )A. 相同时间内,动量的变化大小相等,方向相同B. 相同时间内,动量的变化大小相等,方向不同C. 动量的变化率大小相等,方向相同D. 动量的变化率大小相等,方向不同2.在“探究碰撞中的不变量”的实验中,若用气垫导轨和光电计时装置进行探究,则需用的测量仪器(或工具)有 ( )A .秒表B .天平C .毫米刻度尺D .螺旋测微器3.关于冲量、动量与动量变化的下述说法中正确的是( )A .物体的动量等于物体所受的冲量B .物体所受外力的冲量大小等于物体动量的变化大小C .物体所受外力的冲量方向与物体动量的变化方向相同D .物体的动量变化方向与物体的动量方向相同三、填空题1.如图,质量为M=3kg 的木板放在光滑水平面上,质量为m=1kg 的物块在木板上,它们之间有摩擦,木板足够长,两者都以v=4m/s 的初速度向相反方向运动,当木板的速度为v 1=2.4m/s 时,物块的速度是 m/s ,木板和物块最终的共同速度为 m/s 。
高台县第一中学2021-2021学年高二6月月考物理试题1.以下关于电磁感应现象的说法中,正确的选项是()A.电磁感应现象是丹麦物理学家奥斯特发觉的B.导体在磁场中运动时就会产生感应电流C.感应电流的方向跟导体运动方向和磁感线方向有关D.电磁起重机是利用电磁感应现象制成的2. 如图,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef向右匀速运动时( )A.圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生B.整个环中有顺时针方向的电流C.整个环中有逆时针方向的电流D.环的右边有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流3. 如图,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由左向右匀速运动到虚线位置.那么()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aC.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左D.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右4. 如下图,在O点正下方有一个具有理想边界的磁场,铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B,不考虑空气阻力.那么以下说法正确的选项是()A.A、B两点在同一水平线上B.A点高于B点C.A点低于B点D.铜环始终做等幅摆动5.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时( )。
A. 线圈平面与磁感线方向平行B. 通过线圈的磁通量达到最大值C. 通过线圈的磁通量变化率达到最大值D. 线圈中的电动势达到最大值6. 如以下图所示,两平行虚线间的区域内存在着匀强磁场,较小的梯形线圈abcd的ab边与磁场边界平行,线圈匀速向右运动穿过磁场区域,(磁场左右虚线间宽度大于底边bc的长度)。
从ab边进入磁场开始计时,能够定性地表示线圈在穿过磁场的进程中感应电流随时刻转变规律的是图中所示的( )7.如下图的四个图中,能正确表示电流互感器工作的是( )8.某交流发电机工作时的电动势为e=Emsinωt,若是将其电枢的转速提高一倍,同时将电枢所围面积减小一半,其它条件不变,那么其电动势变成()A.e=Emsinωt B.e=4Emsin2ωtC.e=Emsin2ωt D.e=4Emsinωt9.关于如图所示的电流i随时刻t做周期性转变的图象,以下描述正确的选项是()A.电流的大小转变,方向也转变,是交变电流B.电流的大小转变,方向不变,不是交变电流C.电流的大小不变,方向不变,是直流电流D.电流的大小不变,方向转变,是交变电流10.一矩形线圈在匀强磁场中绕中心轴转动,产生的交流电动势e=102sin4πt(V),以下说法正确的()A.交流电的频率是4πHzB.当t=O时,线圈平面跟中性面垂直C.当t=1/2s时,e有最大值D.交流电的周期是0.5s11. 如图表示一交变电流随时刻而转变的图象,此交流电流的有效值是()A.52AB.5AC.2AD.3.5A12. 如下图,白炽灯和电容器串联后接在交流电源的两头,当交流电源的频率增大时( )A.电容器电容增大 B.电容器电容减小C.电灯变暗D.电灯变亮13.一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值维持不变,副线圈接有可调电阻R。
【全国校级联考】安徽省滁州市定远县西片区【最新】高二6月月考物理试题学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.关于动量和动能,以下看法正确的是A .合外力对物体做功不为零,则物体的动量一定发生变化B .合外力对物体做功多,则物体的动量变化一定大C .合外力对物体的冲量不为零,则物体的动能一定发生变化D .合外力对物体的冲量大,则物体的动能变化一定大2.质量为1kg 的物体沿直线运动,其v-t 图象如图所示,则此物体在前 4s 和后4s 内受到的合外力冲量为( )A .8N·s ,8N·sB .8N·s ,-8N·sC .0, 8N·sD .0,-8N·s3.人从高处跳到低处时,为了安全,一般都是前脚掌先着地,并在着地的过程中屈腿下蹲,这是为了 ( )A .使人的动量变化量变得更小B .减小人脚所受的冲量C .延长人体速度变化所经历的时间,从而减小地面对人脚的作用力D .增大人对地的压强,使人站立得更稳,起到安全作用4.一枚火箭搭载着卫星以速率v 0进入太空预定位置,由控制系统使箭体与卫星分离.已知分离前火箭与卫星的总质量为m 1,分离后的箭体质量为m 2,分离后箭体以速率v 2沿火箭原方向飞行,若忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离后卫星的速率v 1为( )A .102212m v m v m m --B .02v v +C .2021m v v m - D .()20021m v v v m +- 5.静止的氡核22286Rn 放出α粒子后变成钋核21884Po ,α粒子动能为E α.若衰变放出的能量全部变为反冲核和α粒子的动能,真空中的光速为c ,则该反应中的质量亏损为( ) A .22109E c α B .0 C .2111109E c α D .2109111E c α 6.如图所示,两只小球在光滑水平面上沿同一条直线相向运动.已知m 1=2kg,m 2=4kg,m 1以2m/s 的速度向右运动,m 2以8m/s 的速度向左运动.两球相碰后,m 1以10m/s 的速度向左运动,由此可得( )A .相碰后m 2的速度大小为2m/s ,方向向右B .相碰后m 2的速度大小为2m/s ,方向向左C .在相碰过程中,m 1的动量改变大小是24kg·m/s ,方向向右D .在相碰过程中,m 2所受冲量大小是24kg·m/s ,方向向左二、多选题7.质量相等的A 、B 两球在光滑水平面上,沿同一直线,同一方向运动,A 球的动量P A =9kg •m /s ,B 球的动量P B =3kg •m /s .当A 追上B 时发生碰撞,则碰后A 、B 两球的动量可能值是( )A .P ′A =6kg •m /s ,P ′B =6kg •m /sB .P ′A =6kg •m /s ,P B ′=4kg •m /sC .P A ′=-6kg •m /s ,P B ′=18kg •m /sD .P A ′=4kg •m /s ,P B ′=8kg •m /s8.小球A 沿光滑水平面运动,对A 施加一作用力F ,作用一段时间后撤去F ,此过程A 动量变化量的大小为6kg ·m /s ,则F 作用的过程( )A .A 的动量一定减小B .A 的动量一定增大C .A 动量大小可能不变D .A 受到的合力冲量大小为6N·s9.如图甲所示,一轻弹簧的两端与质量分别为1m 和2m 的两物块A 、B 相连接,并静止在光滑的水平面上.现使B 瞬时获得水平向右的速度3m/s ,以此刻为计时起点,两物块的速度随时间变化的规律如图乙所示,从图象信息可得A .在13t t 、时刻两物块达到共同速度1m/s ,且弹簧都处于伸长状态B .从到4t 时刻弹簧由压缩状态恢复到原长C .两物体的质量之比为12:m m =1∶2D .在2t 时刻A 与B 的动能之比为12:8:1k kE E10.下列说法正确的是( )A .太阳辐射的能量主要来自太阳内部的裂变反应B .放射性元素的半衰期与外界压强、原子的化学状态无关C .依据玻尔理论氢原子从高能级状态向低能级状态跃迁时会辐射光子D .紫光照射金属板发生光电效应时,增大入射光强度,则光电子的最大初动能增大 11.氢原子光谱在可见光部分只有四条谱线,一条红色、一条蓝色、两条紫色,它们分别是从n =3、4、5、6 能级向n =2能级跃迁时产生的,则( )A .红色光谱是氢原子从n =3能级向n =2能级跃迁时产生的B .蓝色光谱是氢原子从n =6能级或n =5能级向n =2能级跃迁时产生的C .若从n =6能级向n =1能级跃迁时,则能够产生红外线D .若原子从n =4能级向n =2能级跃迁时,所产生的辐射不能使某金属发生光电效应,则原子从n =6能级向n =3能级跃迁时也不可能使该金属发生光电效应12.下列有关热现象的说法正确的是( )A .分子力随分子间距离增大而增大B .没有摩擦的理想热机也不可能把吸收的能量全部转化为机械能C .已知某物质的摩尔质量和密度,可求出阿伏加德罗常数D .内能不同的物体,它们分子热运动的平均动能可能相同E.瓶中充满某理想气体,且瓶内压强高于外界压强,在缓慢漏气过程中内外气体的温度均不发生改变.则瓶内气体在吸收热量且分子平均动能不变三、实验题13.某同学利用打点计时器和气垫导轨做验证动量守恒定律的实验.气垫导轨装置如图(a)所示,所用的气垫导轨装置由导轨、滑块、弹射架等组成.(1)下面是实验的主要步骤:①安装好气垫导轨,调节气垫导轨的调节旋钮,使导轨水平;②向气垫导轨通入压缩空气;③把打点计时器固定在紧靠气垫导轨左端弹射架的外侧,将纸带穿过打点计时器与弹射架并固定在滑块1的左端,滑块拖着纸带移动时,纸带始终在水平方向;④使滑块1挤压导轨左端弹射架上的橡皮绳;把滑块2放在气垫导轨的中间;⑤先接通打点计时器的电源,再放开滑块1,让滑块1带动纸带一起运动;在中间与滑块2相撞并粘在一起运动;⑥取下纸带,重复步骤④⑤,选出理想的纸带如图(b)所示;⑦测得滑块1的质量310 g,滑块2(包括橡皮泥)的质量205g.(2)已知打点计时器每隔0.02 s打一个点,计算可知两滑块相互作用以前系统的总动量为________ kg·m/s;两滑块相互作用以后系统的总动量为________ kg·m/s(保留三位有效数字).(3)试说明(2)中两结果不完全相等的主要原因是______________________________ 14.在“油膜法估测油酸分子的大小”实验中,有下列实验步骤:A.用注射器事先配好的油酸酒精溶解滴一滴在水面上,待油膜形状稳定B.将画有油膜形状的玻璃板平放在坐标纸上,计算出油膜的面积,根据油酸的体积和面积计算出油酸分子直径的大小C.往浅盘里倒入约2cm深的水,待水面稳定后将适量的痱子粉均匀地撒在水面上D .将玻璃板放在浅盘上,然后将油膜的形状用彩笔描绘在玻璃板上完成下列填空:(1)上述步骤中,正确的操作顺序是________.(填空步骤前面的字母)(2)将6mL 的油酸溶于酒精中制成104mL 的油酸酒精溶液.用注射器取适量溶解滴入量筒,测得每滴入75滴,量筒内的溶液增加1mL .用注射器把1滴这样的溶液滴入表面撒有痱子粉的浅水盘中.把玻璃板盖在浅盘上并描出油酸膜边缘轮廓,如图所示.已知玻璃板正方形小方格的边长为1cm ,则油酸膜的面积约为________m 2(保留两位有效数字).由以上数据,可估算出油酸分子的直径约为________m (保留两位有效数字).四、解答题15.如图所示,下端封闭且粗细均匀的“7”型细玻璃管,竖直部分长l =50cm ,水平部分足够长,左边与大气相通,当温度t 1=27℃时,竖直管内有一段长为h =10cm 的水银柱,封闭着一段长为l 1=30cm 的空气柱,外界大气压始终保持p 0=76cmHg ,设0℃为273K ,试求:(1)被封闭气柱长度为l 2=40cm 时的温度t 2;(2)温宿升高至t 3=177℃时,被封闭空气柱的长度l 3。
甘肃高二高中物理月考试卷班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.1. 关于曲线运动,下列说法正确的是( )A .做曲线运动的物体,速度大小一定变化B .做曲线运动的物体,合外力一定变化C .做曲线运动的物体,加速度一定不为零D .做曲线运动的物体,合外力一定对其做功2.做匀速圆周运动的物体,保持不变的量是( )A .速度B .加速度C .合外力D .动能3.下列有关力做功的说法,正确的是( )A .静摩擦力对物体一定不做功B .滑动摩擦力对物体可以做正功C .卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力对物体做正功D .卫星绕地球做匀速圆周运动,万有引力对物体做负功4.关于重力、摩擦力做功的叙述中,不正确的是( )A .物体克服重力做了多少功,物体的重力势能就增加多少B .重力对物体做功与路径无关,只与物体的始、末位置有关C .摩擦力对物体做功与路径无关D .摩擦力对物体做功与路径有关5.设想:一张桌子放在水平地面上,桌面高为h 2,一质量为m 的小球处于桌面上方h 1高处的P 点。
若以桌面为参考平面,重力加速度为g ,N 为桌面上的一点。
小球从P 点下落到地面上的M 点,下列说法正确的是( )A .小球在P 点的重力势能为mg (h 1+h 2)B .小球在桌面N 处的重力势能为mgh 2C .小球从P 点下落至M 点的过程中,重力势能减少mg (h 1+h 2)D .小球从P 点下落至M 点的过程中,克服重力做功mg (h 1+h 2)6.甲、乙两物体的质量之比为m 甲:m 乙=1:2,它们分别在相同力的作用下,沿光滑水平面,从静止开始做匀加速直线运动。
当两个物体通过相等的位移时,则甲、乙两物体此时的动能之比为 ( )A .1:1B .1:2C .1:4D .1:87.如图所示,质量为m 的小球,从A 点由静止开始加速下落,加速度大小为g/3,则下落至A 点下方h 处的B 点时(以地面为参考面)( )A .小球动能为mghB .小球重力势能为mghC .小球动能为1/3mghD .小球重力势能减少了mgh8.如图是一汽车在平直路面上启动的速度-时间图象,在0~t1段图像是直线段,t1时刻起汽车的功率保持不变.已知路面阻力不变,则由图象可知()A.0~t1时间内,汽车的牵引力增大,加速度增大,功率不变B.0~t1时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变,功率增大C.t1~t2时间内,汽车的牵引力减小,加速度减小D.t1~t2时间内,汽车的牵引力不变,加速度不变9.伽利略曾设计如右图所示的一个实验,将摆球拉至M点放开,摆球会达到同一水平高度上的N点。
甘肃省张掖市高台一中2020┄2021学年高二下学期期中物理试卷一、选择题(1-8题只有一个选项正确,9-12题至少有一个选项正确,请把正确选项前的字母填写在答题卡上,共40分)1.(3分)在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是() A. 将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化ﻩB. 绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化ﻩC.ﻩ将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接.往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流的变化ﻩD. 在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化2.(3分)如图所示,一根条形磁铁与导线环在同一平面内,磁铁中心恰与环中心重合.为了在环中产生感应电流,磁铁应()A. 向右平动B.ﻩ向左平动ﻩC.ﻩN极向外、S极向内转动D.ﻩ绕垂直于纸面且过O点的轴转动3.(3分)物体做简谐运动过程中,下列说法正确的是()ﻩA.当振动物体的位移减小时,其速度和加速度的方向必定同向ﻩB. 当物体的速度变化最快时,其动能最大C.当加速度与速度反向时,其回复力正在减小D.ﻩ物体的动能相等的两个时刻,其加速度也相同4.(3分)如图所示,电路中A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的线圈.当开关S闭合时,下列说法正确的是()ﻩA.A灯先亮,B灯后亮ﻩB.ﻩB灯先亮,A灯后亮ﻩC.ﻩA、B灯同时亮,然后B灯更亮,A灯熄灭ﻩD.ﻩA、B灯同时亮,然后亮度不变5.(3分)如图所示图象中不属于交变电流的有()ﻩB.ﻩC. ﻩD.A.ﻩ6.(3分)线圈在匀强磁场中转动产生电动势e=10sin20πt(V),则下列说法正确的是() A.ﻩt=0时,线圈平面位于中性面ﻩB.ﻩt=0时,穿过线圈的磁通量为零ﻩC.ﻩt=0时,导线切割磁感线的有效速率最大ﻩD.ﻩt=0.4 s时,e有最大值10V7.(3分)关于多普勒效应,下列说法正确的是()ﻩA.多普勒效应是由于波的干涉引起的ﻩB.ﻩ发生多普勒效应时,波源的频率发生了改变ﻩC. 多普勒效应是由于波源与观察者之间有相对运动而发生的D.ﻩ只有声波,才有多普勒效应8.(3分)“西电东送”工程中为了减少输电损耗,必须提高输电电压.从西部某水电站向华东某地输送电的功率为106kW,输电电压为103kV,输电线电阻为100Ω.若改用超导材料制作的输电线,则可以减小输电损耗的功率为()ﻩA. 105kW B.ﻩ104kWﻩC.103kWﻩD.102ﻩkW9.(4分)如图所示,l1、l2是高压输电线,图中两电表的示数分别是220V、10A.已知甲变压器原、副线圈的匝数比为100:1,乙变压器原、副线圈的匝数比为1:10,则()ﻩA.甲的电表是电压表,输电电压为22000VﻩB.ﻩ甲是电流互感器,输电电流是100 AﻩC. 乙是电流互感器,输电电流是100 AﻩD.ﻩ乙的电表是电压表,输电电压为22000 V10.(4分)某交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间的关系如图所示.如果此线圈和一个R=100Ω 的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法中正确的是()ﻩA.交变电流的周期为0.04sﻩB.ﻩ电阻R两端的有效电压是100VC. 交变电流的有效值为1AD.ﻩ交变电流的最大值为1A11.(4分)如图为某质点做简谐运动的图象,则由图线可知()ﻩA.t=1.5s时,质点的速度和加速度都与t=0.5s时等大反向B.ﻩt=2.5s时,质点的速度与加速度同向C.ﻩt=3.5s时,质点正处在动能向势能转化的过程之中ﻩD.ﻩt=0.1s和t=2.1s时质点受到相同的回复力12.(4分)如图所示,A球振动后,通过水平细绳迫使B、C振动.下列说法正确的是()A. 只有A、C两球的振动周期相等ﻩB. C球的振幅比B球的振幅小C.C球的振幅比B球的振幅大D. A、B、C三球的振动周期相等二、填空题(把下列各题的正确答案填写在答题卡的相应位置上.每小题6分,共24分)13.(6分)AB为一弹性绳,设法在绳上传播一个脉冲的波,如图所示,当波从A向B传播时,绳上质点开始振动的速度方向是,若当波从B向A传播时,绳上质点开始振动的速度方向是.14.(6分)弹簧振子从距离平衡位置5cm处由静止释放,4s内完成5次全振动.则这个弹簧振子的振幅为cm,振动周期为s,频率为Hz.4s末振子的位移大小为cm,4s内振子运动的路程为cm.若其他条件不变,只是使振子改为在距平衡位置2.5cm处由静止释放,该振子的周期为s.15.(6分)如图所示,A、B两点中有一点是振源,相距1.2m,所产生的简谐横波沿直线传播.从振源开始振动时开始计时,已知在4s内,A质点完成了8次全振动,B质点完成了10次全振动,则该列波传播的方向是,波速为m/s.16.(6分)两列简谐波频率相等,波速大小相等,分别沿+x和﹣x传播,如图所示,图中x=1,2,3,4,5,6,7,8各点中振幅最大的是x=的点,振幅最小的是x=的点.三、计算题(解答时应写出必要的文字说明、表达式及演算过程)17.(12分)如图(a)所示,一个电阻值为R,匝数为n的圆形金属线与阻值为2R的电阻R1连结成闭合回路.线圈的半径为r1.在线圈中半径为r2的圆形区域存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(b)所示.图线与横、纵轴的截距分别为t0和B0.导线的电阻不计.求0至t1时间内(1)通过电阻R1上的电流大小和方向;(2)通过电阻R1上的电量q及电阻R1上产生的热量.18.(12分)如图所示,ACB为光滑弧形槽,弧形槽半径为R,R>>,甲球从弧形槽的球心处自由落下,乙球从A点由静止释放,问:(1)两球第1次到达C点的时间之比.(2)若在圆弧的最低点C的正上方h处由静止释放小球甲,让其自由下落,同时乙球从圆弧左侧由静止释放,欲使甲、乙两球在圆弧最低点C处相遇,则甲球下落的高度h是多少?19.(12分)一根弹性绳沿x轴方向放置,左端在原点O处,用手握住绳的左端使其沿y轴方向做周期为1s的简谐运动,于是在绳上形成一简谐波.绳上质点N的平衡位置为x=5m,振动传播到质点M时的波形如图所示.求:(1)绳的左端振动后经过多长时间传播到质点N;(2)质点N开始振动时,绳的左端已通过的路程;(3)如果从N开始振动计时,画出质点N振动的位移﹣时间图线.甘肃省张掖市高台一中2020┄2021学年高二下学期期中物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(1-8题只有一个选项正确,9-12题至少有一个选项正确,请把正确选项前的字母填写在答题卡上,共40分)1.(3分)在法拉第时代,下列验证“由磁产生电”设想的实验中,能观察到感应电流的是()ﻩA.ﻩ将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,然后观察电流表的变化ﻩB.ﻩ绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,观察电流表的变化ﻩC.ﻩ将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接.往线圈中插入条形磁铁后,再到相邻房间去观察电流的变化ﻩD.ﻩ在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,然后观察电流表的变化考点:ﻩ感应电流的产生条件.分析:ﻩ产生感应电流的条件:闭合回路的磁通量发生变化或闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中有感应电流.解答:解:A、将绕在磁铁上的线圈与电流表组成一闭合回路,回路中没有磁通量的变化,不能产生感应电流,观察到电流表没有变化,故A错误;B、绕在同一铁环上的两个线圈,分别接电源和电流表,在给线圈通电或断电的瞬间,回路中的磁通量发生变化,能观察电流表的变化,故B正确;C、将一房间内的线圈两端与相邻房间的电流表连接,往线圈中插入条形磁铁的过程中有感应电流产生,但是之后,再到相邻房间去观察时,回路中已经没有磁通量的变化,此时观察到的电流表没有变化,故C错误;D、在一通电线圈旁放置一连有电流表的闭合线圈,回路中没有磁通量的变化,不能产生感应电流,观察到电流表没有变化,故D错误.故选:B.点评:解决本题关键要准确把握产生感应电流的一般条件:闭合回路的磁通量发生变化,电路必须闭合.2.(3分)如图所示,一根条形磁铁与导线环在同一平面内,磁铁中心恰与环中心重合.为了在环中产生感应电流,磁铁应()A.ﻩ向右平动ﻩB.向左平动ﻩC. N极向外、S极向内转动ﻩD.ﻩ绕垂直于纸面且过O点的轴转动考点: 感应电流的产生条件.分析:根据产生感应电流的条件:穿过闭合线圈的磁通量要发生变化来判断.图示时刻穿过线圈的磁通量为零.根据楞次定律判断出感应电流的方向.解答:ﻩ解:AB、磁铁在水平面内平动,无论向哪个方向,磁通量都是零,故AB错误.C、N极向外、S极向内转动,线圈磁通量增大,有感应电流,故C正确.D、使磁铁沿垂直纸面的转轴转动时,穿过线圈的磁通量仍为零,不变,不产生感应电流,故D错误.故选:C.点评:ﻩ本题考查分析、判断能力.对于A项,也可以根据线圈切割磁感线产生感应电流来判断.3.(3分)物体做简谐运动过程中,下列说法正确的是()A.ﻩ当振动物体的位移减小时,其速度和加速度的方向必定同向ﻩB.当物体的速度变化最快时,其动能最大ﻩC.ﻩ当加速度与速度反向时,其回复力正在减小ﻩD. 物体的动能相等的两个时刻,其加速度也相同考点:简谐运动的回复力和能量;简谐运动.分析:ﻩ简谐运动中的回复力F=﹣kx;加速度与位移关系为:a=﹣;据此判断回复力与加速度、速度和位移之间的关系.解答:ﻩ解:A、当振动物体的位移减小时,物体向平衡位置运动,速度的方向指向平衡位置;根据加速度与位移关系为:a=﹣;加速度的方向始终指向平衡位置,所以当振动物体的位移减小时,其速度和加速度的方向必定同向,故A正确;B、加速度是反映速度变化快慢的物理量,当物体的速度变化最快时,其加速度的绝对值最大,根据加速度与位移关系为:a=﹣可知物体处于最大位移处,其速度为0,所以其动能也为0.故B错误;C、由于加速度的方向始终指向平衡位置,所以当加速度与速度反向时,速度的方向背离平衡位置指向最大位移处,物体向最大位移处运动,位移增大,所以其回复力F=﹣kx,正在增大.故C错误;D、加速度与位移关系为:a=﹣,加速度的方向与位移方向相反;但速度的方向有时与位移方向相反或相同,所以物体的动能相等的两个时刻,其加速度不一定相同,故D错误;故选:A.点评:该题考查简谐振动的过程中,振子的各个物理量之间的变化关系,解决本题的关键是知道简谐运动中回复力与加速度和位移之间的关系式.4.(3分)如图所示,电路中A、B是完全相同的灯泡,L是电阻不计的线圈.当开关S闭合时,下列说法正确的是()ﻩA.ﻩA灯先亮,B灯后亮B.ﻩB灯先亮,A灯后亮C. A、B灯同时亮,然后B灯更亮,A灯熄灭D.ﻩA、B灯同时亮,然后亮度不变考点:ﻩ自感现象和自感系数.分析:根据线圈在电流发生变化会产生自感电动势,电流增大时自感电动势阻碍电流增大,电流减小时自感电动势阻碍电减小,相当于电源;并结合欧姆定律分析.解答:解:刚闭合S的瞬间,电源的电压同时加到两灯上,由于L的自感作用,L瞬间相当于断路,所以电流通过两灯,两灯同时亮.随着电流的逐渐稳定,L将A灯短路,所以A 灯很快熄灭,B灯变得更亮,故C正确,ABD错误.故选:C点评:ﻩ本题考查了自感线圈对电流发生变化时的阻碍作用,增大瞬间相当于断路,减小瞬间相当于电源,稳定后相当于短路.5.(3分)如图所示图象中不属于交变电流的有()A. B.ﻩﻩC.ﻩﻩD.ﻩ考点:ﻩ正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.专题:ﻩ交流电专题.分析:ﻩ大小和方向都做周期性变化的电流为交变电流.解答:ﻩ解:大小和方向都做周期性变化的电流为交变电流,故ABC正确,D错误;本题选不属于交变电流的,故选:D.点评:本题主要考查交变电流的特点,抓住方向变化是关键.6.(3分)线圈在匀强磁场中转动产生电动势e=10sin20πt(V),则下列说法正确的是()ﻩA.t=0时,线圈平面位于中性面B.t=0时,穿过线圈的磁通量为零C.t=0时,导线切割磁感线的有效速率最大ﻩD.ﻩt=0.4s时,e有最大值10V考点: 正弦式电流的图象和三角函数表达式;正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率.专题:交流电专题.分析:首先明确交流电的描述,根据交流电的表达式,可知其最大值,以及线圈转动的角速度等物理量,然后进一步求出其它物理量,如有效值、周期、频率等.解答:ﻩ解:AB、t=0时,瞬时电动势为e=10sin20πt(V)=0,则线圈平面位于中性面,此时通过线圈的磁通量最大,所以选项A正确,B错误.C、当t=0时,感应电动势为零,则导线切割磁感线的有效速度最小,故C错误.D、瞬时电动势为e=10sin20πt(V),可知ω=20π周期T==0.1s,当t=0.4 s时,e仍是最小,故D错误.故选:A.点评:对于交流电的产生和描述要正确理解,要会推导交流电的表达式,明确交流电表达式中各个物理量的含义.7.(3分)关于多普勒效应,下列说法正确的是()A. 多普勒效应是由于波的干涉引起的B.ﻩ发生多普勒效应时,波源的频率发生了改变ﻩC.ﻩ多普勒效应是由于波源与观察者之间有相对运动而发生的D.只有声波,才有多普勒效应考点:多普勒效应.分析:1842年奥地利一位名叫多普勒的数学家、物理学家.一天,他正路过铁路交叉处,恰逢一列火车从他身旁驰过,他发现火车从远而近时汽笛声变响,音调变尖,而火车从近而远时汽笛声变弱,音调变低.他对这个物理现象感到极大兴趣,并进行了研究.发现这是由于振源与观察者之间存在着相对运动,使观察者听到的声音频率不同于振源频率的现象.这就是频移现象.因为,声源相对于观测者在运动时,观测者所听到的声音会发生变化.当声源离观测者而去时,声波的波长增加,音调变得低沉,当声源接近观测者时,声波的波长减小,音调就变高.音调的变化同声源与观测者间的相对速度和声速的比值有关.这一比值越大,改变就越显著,后人把它称为“多普勒效应”.解答:ﻩ解:A、多普勒效应是由于观察者和波源间位置的变化而产生的,故A错误;B、C、多普勒效应说明观察者与波源有相对运动时,接收到的波频率会发生变化,但波源的频率不变,故B错误,C正确;D、多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波,故D错误;故选:C.点评:对于多普勒效应,要知道在波源与观察者靠近时观察者接收到的波的频率变高,而在波源与观察者远离时接收频率变低;即高亢表示远离,低沉表示靠近.8.(3分)“西电东送”工程中为了减少输电损耗,必须提高输电电压.从西部某水电站向华东某地输送电的功率为106kW,输电电压为103kV,输电线电阻为100Ω.若改用超导材料制作的输电线,则可以减小输电损耗的功率为()ﻩA.105kWﻩB.104ﻩkW C.ﻩ103kWD.ﻩ102kW考点: 远距离输电.专题:交流电专题.分析:根据公式P=UI求解传输电流,根据公式△P=I2r求解功率损耗.解答:ﻩ解:输送的电功率为106kW,输电电压为1 000kV,故输送电流为:I=A=1000A;功率损耗:△P=I2r=10002×100W=108W=105kW若改用超导材料作为输电线,电功率损耗减小为零;故可减少电损耗的功率为:105kW﹣0=105kW;故选:A点评:本题关键是明确高压输电的原理,可以由公式P=UI和△P=I2r推导出,基础题.9.(4分)如图所示,l1、l2是高压输电线,图中两电表的示数分别是220V、10A.已知甲变压器原、副线圈的匝数比为100:1,乙变压器原、副线圈的匝数比为1:10,则()ﻩA.ﻩ甲的电表是电压表,输电电压为22000 VB.ﻩ甲是电流互感器,输电电流是100AC. 乙是电流互感器,输电电流是100 AD.ﻩ乙的电表是电压表,输电电压为22000 V考点:变压器的构造和原理.专题:ﻩ交流电专题.分析:甲图是电压互感器,乙图是电流互感器.变压器原副线圈的电压比等于匝数比.只有一个副线圈的变压器,原副线圈中的电流比等于匝数的反比.解答:解:A、B、甲图是电压互感器,根据变压器电压表等于匝数比,有U1=×220=22000V,甲图中的电表是电压表,故A正确B错误.C、D、乙图是电流互感器,只有一个副线圈的变压器,电流比等于匝数的反比,有I1=×10=100A,故C正确D错误.故选:AC点评:ﻩ电压互感器原线圈并接在两个输电线上,原线圈的匝数比副线圈的匝数多,是降压变压器,把高电压降低成低电压,副线圈接电压表.电流互感器原线圈串接在某一根输电线中,原线圈匝数比副线圈匝数少,原线圈中是大电流,副线圈中是小电流,副线圈接的是电流表10.(4分)某交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间的关系如图所示.如果此线圈和一个R=100Ω 的电阻构成闭合电路,不计电路的其他电阻,下列说法中正确的是()A.ﻩ交变电流的周期为0.04sB. 电阻R两端的有效电压是100VC. 交变电流的有效值为1AﻩD.交变电流的最大值为1A考点:正弦式电流的图象和三角函数表达式.专题:交流电专题.分析:从图象中可以求出该交流电的最大电压以及周期等物理量,然后根据最大值与有效值以及周期与频率关系求解.解答:ﻩ解:A、由图可知,交流电的周期T=0.04s,故A正确;B、由图可知,交流电的最大电压Em=100V,电阻R两端的有效电压是有效值,即:U==50V,故B错误;C、交变电流的有效值为:I==A,故C错误;D、交变电流的最大值为:Im==1A,故D正确;故选:AD.点评:ﻩ本题考查了交流电最大值、有效值、周期、频率等问题,要学会正确分析图象,从图象获取有用信息求解.11.(4分)如图为某质点做简谐运动的图象,则由图线可知()A.ﻩt=1.5s时,质点的速度和加速度都与t=0.5s时等大反向B.ﻩt=2.5s时,质点的速度与加速度同向C.ﻩt=3.5s时,质点正处在动能向势能转化的过程之中ﻩD.t=0.1s和t=2.1s时质点受到相同的回复力考点:ﻩ简谐运动的振动图象.专题:振动图像与波动图像专题.分析:质点的振幅等于振子的位移最大值,由图直接读出振幅和周期.根据给定时刻以后质点位移的变化,分析速度的方向,由简谐运动的特征a=﹣分析加速度的方向.解答:ﻩ解:由图读出周期T=4s,振幅为10cm.A、由图可知,t=1.5s时,质点的速度方向向下,t=0.5s时质点的速度方向也向下,方向相同.故A错误;B、由图可知,t=2.5s时,质点在平衡位置的下边,所以加速度的方向向上;质点正在向上运动,所以速度方向向上.故B正确.C、由图可知,t=3.5s时,质点在平衡位置的上边,所以加速度的方向向下,质点正在向上运动,与加速度的方向相反,所以质点做向上的减速运动,正处在动能向势能转化的过程之中.故C正确.D、由图可知,质点的周期是4s,由简谐运动的特点可知,t=0.1s和t=2.1s的两个时刻相差半个周期,所以质点一定处于相对于平衡位置对称的位置上,受到的回复力大小相等,方向相反.故D错误.故选:BC点评:ﻩ本题简谐运动的图象能直接读出振幅和周期.对于质点的速度方向,也可以根据斜率读出.简谐运动的特征F=﹣kx,是分析回复力常用的方法.12.(4分)如图所示,A球振动后,通过水平细绳迫使B、C振动.下列说法正确的是()A.只有A、C两球的振动周期相等ﻩB. C球的振幅比B球的振幅小C.ﻩC球的振幅比B球的振幅大D.ﻩA、B、C三球的振动周期相等考点:产生共振的条件及其应用.分析:由题意A做自由振动,B、C做受迫振动,受迫振动的周期等于驱动力的周期,即等于A的固有周期;C发生共振,振幅最大.解答:ﻩ解:由题意,A做自由振动,其振动周期就等于其固有周期,而B、C在A产生的驱动力作用下做受迫振动,受迫振动的周期等于驱动力的周期,即等于A的固有周期,所以三个单摆的振动周期相等;由于C、A的摆长相等,则C的固有周期与驱动力周期相等,产生共振,其振幅振幅比B摆大.所以CD正确,AB错误.故选:CD.点评:本题考查了受迫振动和共振的条件,要明确受迫振动的频率等于驱动力的频率,发生共振的条件是驱动力频率等于物体的固有频率.二、填空题(把下列各题的正确答案填写在答题卡的相应位置上.每小题6分,共24分) 13.(6分)AB为一弹性绳,设法在绳上传播一个脉冲的波,如图所示,当波从A向B传播时,绳上质点开始振动的速度方向是垂直AB向下,若当波从B向A传播时,绳上质点开始振动的速度方向是垂直AB向上.考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.专题:振动图像与波动图像专题.分析:弹性绳上形成简谐横波,质点的振动方向与波的传播方向垂直,根据波形的平移法判断解答:解:AB是一弹性绳,当波从A向B传播时绳上形成一列向右传播的简谐横波,绳上各质点的振动方向与波的传播方向垂直,而且质点开始起振的速度方向与图示时刻B质点的速度方向相同,根据波形平移可知质点开始起振的速度方向垂直AB向下,同理可知,若当波从B向A传播时,绳上质点开始振动的速度方向是垂直AB向上.故答案为:垂直AB向下;垂直AB向上点评:解决本题的关键知道各个质点的起振方向都与波源的起振方向相同,能熟练运用波形平移法判断质点的振动方向.14.(6分)弹簧振子从距离平衡位置5cm处由静止释放,4s内完成5次全振动.则这个弹簧振子的振幅为5cm,振动周期为0.8s,频率为1.25Hz.4s末振子的位移大小为5cm,4s内振子运动的路程为100cm.若其他条件不变,只是使振子改为在距平衡位置2.5cm处由静止释放,该振子的周期为0.8s.考点:ﻩ简谐运动的振幅、周期和频率.专题:简谐运动专题.分析:ﻩ据振幅的定义即可求解振幅;简谐运动中,振子完成一次全振动的时间叫做周期;单位时间内完成全振动的次数叫做频率;每个周期,振子的路程等于4倍的振幅.解答:ﻩ解:弹簧振子从距平衡位置5cm处由静止释放,则振幅为:A=5cm;全振动5次所用的时间为4s,则周期为:T=s=0.8s;频率为周期倒数:f===1.25Hz;4s=5T,所以振子回到初位置,位移为5cm;一次全振动的路程为:4×5=20cm,故8s内全振动5次的路程为:s=5×20=200cm.据弹簧振子的周期与振幅无关,所以当改变振幅时,振子的振动周期不变,即为0.8s.故答案为:5;0.8; 1.25; 5;100; 0.8.点评:ﻩ本题关键要熟悉周期、频率、振幅的概念,会运用简谐运动的对称性分析;一定注意弹簧振子的周期与振幅无关,基础题.15.(6分)如图所示,A、B两点中有一点是振源,相距1.2m,所产生的简谐横波沿直线传播.从振源开始振动时开始计时,已知在4s内,A质点完成了8次全振动,B质点完成了10次全振动,则该列波传播的方向是从B到A,波速为1.5m/s.考点:横波的图象;波长、频率和波速的关系.专题:ﻩ振动图像与波动图像专题.分析:ﻩ由题,4s内A完成8次全振动,B完成10次全振动,可知,从波到达B点开始计时,由时间求出一次全振动的时间,即为周期.根据波从B传到A的时间与距离,求出波速.解答:解:据题,4s内A完成8次全振动,B完成10次全振动,必定是从波到达B点开始计时,波传播的方向是从B到A.周期为T==0.4s,波从B传到A的时间为△t=2T=0.8s,则波速为v=故答案为:从B到A;1.5点评:ﻩ本题是突破口是“4s内A完成8次全振动,B完成10次全振动”.质点完成一次全振动的时间即为一个周期.基础题。
甘肃省张掖市高台一中2020┄2021学年高二上学期期末物理试卷一、选择题(共12小题,每小题3分,满分36分)1.(3分)自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是()A. 法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系ﻩB.ﻩ欧姆发现了欧姆定律,说明了电现象和热现象之间存在联系ﻩC. 奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系ﻩD.焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系2.(3分)如图是描述某匀强电场的电势φ沿x轴方向的变化图象,则关于此图象斜率的大小和正负所表示的意义,下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ电势差的大小与正负ﻩB. 电势能的大小与正负C. 电场强度的大小与方向ﻩD.电场力做功的大小与正负3.(3分)学过逻辑电路知识后,同学们想设计一个夜间教室防盗报警电路.放学后教室的前门、后门都处于关闭状态,只要有其中一扇门被非法打开,报警器就会报警.根据报警装置的要求,他们需要的是以下的何种门电路()A.“与”门电路ﻩB. “非”门电路C.ﻩ“或”门电路D.无法判定4.(3分)一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()A.ﻩ粒子带正电B.粒子的速度逐渐减小C.ﻩ粒子的加速度逐渐增大 D. 粒子的电势能减小5.(3分)在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断正确的是()ﻩA. 电压表V的示数变小ﻩB.电流表A2的示数变小ﻩC. 电流表A1的示数变小ﻩD.ﻩ电流表A的示数变大6.(3分)一个矩形线圈面积为4.0×10﹣4m2,将它放入水平方向的匀强磁场中,线圈与磁场之间的夹角为30°,ad、bc边与磁场垂直,如图所示,该匀强磁场的磁感应强度为0.2T.现将线圈以ab为轴按图中所示方向旋转60°,则穿过线圈的磁通量的变化量为()A.0 B.8×10﹣5WbﻩC.ﻩ8×10﹣5WbﻩD.ﻩ1.6×10﹣4Wb7.(3分)直流电源跟一个线圈连接成闭合回路,线圈的上方和右侧各有一个可以自由转动的小磁针,它们静止时如图所示,则下列判断正确的是()ﻩA. 小磁针的c端为N极,电源的a端为正极ﻩB.ﻩ小磁针的c端为N极,电源的a端为负极C.小磁针的d端为N极,电源的a端为正极D. 小磁针的d端为N极,电源的a端为负极8.(3分)一根质量为m的金属棒AC用细线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图所示.当通入A→C方向的电流时,悬线对金属棒的拉力不为零.若要使悬线对棒的拉力为零,可以采用的办法是()A.不改变电流和磁场方向,适当减小电流ﻩB.ﻩ只改变电流方向,并适当减小电流C.只改变磁场方向,并适当增大磁感应强度ﻩD.ﻩ同时改变磁场和电流方向,并适当增大磁感应强度9.(3分)影响平行板电容器电容的因素有很多,探究中需采用控制变量法.如图,充满电的两个极板所带电荷量不变,两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,改变电容器的结构,关于可能看到的现象,下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ保持d不变,减小S,则θ变大 B. 保持d不变,减小S,则θ变小C. 保持S不变,增大d,则θ变小ﻩD.ﻩ保持S不变,增大d,则θ不变10.(3分)如图所示,在探究电荷间的相互作用的实验中,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量Q不变的小球A,其质量为m,缓慢移动另一带同种电荷q的小球B,使A始终静止于悬线偏离竖直方向θ处,当B放置于某个地方时,AB间的距离最远,则此时的最远距离为多少?(A、B球可看成点电荷)()ﻩA.ﻩr=ﻩB.ﻩr=ﻩC.ﻩr=ﻩD.ﻩr=11.(3分)如图所示是一欧姆表(多用电表欧姆挡)的结构示意图,虚线框内有欧姆表的内部电路,红、黑表笔分别插入正、负插孔,虚线框内的欧姆表的内部电路图正确的是()A.ﻩB.ﻩC. ﻩD.ﻩ12.(3分)如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是()ﻩA.a粒子速率最大ﻩB.ﻩc粒子速率最大ﻩC.c粒子在磁场中运动时间最长ﻩD.它们做圆周运动的周期T a<T b<T c二、多选题(共4小题每题4分,少选漏选得2分,有错选不得分,将答案涂在答题卡上13.(4分)如图所示,一电量为q的带电粒子在竖直向上的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B正交的空间区域做竖直平面内的匀速圆周运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ粒子带负电ﻩB.ﻩ粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动ﻩC.粒子的质量为ﻩD.粒子从圆轨道的最高点运动到最低点的时间为14.(4分)将闭合多匝线圈置于仅随时间变化的磁场中,线圈平面与磁场方向垂直,关于线圈中产生的感应电动势和感应电流,下列表述正确的是()ﻩA. 感应电动势的大小与线圈的匝数有关B.ﻩ穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大ﻩC.ﻩ穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大ﻩD.ﻩ感应电流产生的磁场方向与原磁场方向可能相同15.(4分)如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是()ﻩA.ﻩ质谱仪是一种测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具ﻩB.ﻩ速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外ﻩC.ﻩ能通过狭缝P的带电粒子的速率等于ﻩD. 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小16.(4分)关于静电场,下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ等势面越密的区域,电场一定越强B.电场强度为零的点,电势不一定为零C.ﻩ同一电场线上的各点,电势一定相等D.ﻩ两个等量异种电荷连线的中垂线一定是等势线三.实验探究题(每空2分,答案写在答题卡上)17.(6分)螺旋测微器(千分尺)的可动刻度上的刻度为50等份,每一小格表示mm,旋钮每旋转一周,测微螺杆就前进或后退mm.用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为mm.18.(6分)用多用电表测量某一直流电路两端的电压,将选择开关旋至直流电压50V的挡位,将多用电表与待测电路接入电路(填“串联”或“并联”),红表笔接触点的电势应该比黑表笔(填“高”或“低”),指针的位置如图2所示,其该待测电路两端的电压为V.19.(6分)用图a的电路测定一节蓄电池的电动势和内阻.为防止调节滑动变阻器时造成短路,电路中连接了一个保护电阻R0.除蓄电池、开关、导线外,可供使用的实验器材还有:A.电流表(量程0.6A、内阻约0.5Ω)B.电压表(量程3V,内阻约6kΩ)C.电压表(量程15V,内阻约30kΩ)D.定值电阻(阻值1Ω;额定功率5W)E.定值电阻(阻值10Ω、额定功率10W)F.滑动变阻器(阻值范围0~10Ω、额定电流2A)G.滑动变阻器(阻值范围0~200Ω、额定电流lA)在实验中,电压表应选,定值电阻应选,滑动变阻器应选.(填相应仪器的序号)四.计算题(共30分,要求;写出必要的计算过程及公式,只有最后结果的不得分,结果写出相应的国际单位)20.(6分)如图所示,两根等长的绝缘细线悬挂一水平金属细杆MN,处在与其垂直的水平匀强磁场中.金属细杆的长度为1m,质量为8.9×10﹣3kg.当金属细杆中通以0.89A的电流时,两绝缘细线上的拉力均恰好为零.忽略与金属细杆连接细导线的影响.求:(1)金属细杆所受安培力的方向及金属细杆中电流的方向;(2)匀强磁场的磁感应强度.21.(7分)如图,在一磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中,垂直于磁场方向水平放置着两根平行金属导轨(导轨的电阻不计).在两根导轨的左端连接一阻值R=0.3Ω的电阻,导轨上有一根长为L=0.1M,电阻为r=0.2Ω的金属棒AB与导轨正交放置.不计金属帮与导轨间的摩擦力,当金属棒以速度v=4m/s向右做匀速运动时,求:(1)金属棒AB中电流大小和方向;(2)电阻R两端的电压U;(3)使金属棒做匀速运动的水平外力的大小.22.(8分)如图所示电路中,当开关S接a点时,标有“5V 2.5W”的小灯炮L正常发光,当开关S接b点时,通过电阻R的电流为1A,这时电阻R两端的电压为4V.求:(1)电阻R的值;(2)电源的电动势和内阻.23.(9分)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子的重力,求:(1)M、N两点间的电势差UMN;(2)粒子从M点运动到P点的总时间t.甘肃省张掖市高台一中2020┄2021学年高二上学期期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共12小题,每小题3分,满分36分)1.(3分)自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法正确的是()A.ﻩ法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系ﻩB. 欧姆发现了欧姆定律,说明了电现象和热现象之间存在联系ﻩC.奥斯特发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系ﻩD. 焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系考点:ﻩ物理学史.分析:ﻩ依据物理学的发展史和各个人对物理学的贡献可以判定各个选项.解答:ﻩ解:A、1820年丹麦物理学家奥斯特发现通电导线周围存在磁场,从而发现了电流的磁效应,故A错误.B、欧姆定律说明了电流与电压的关系,焦耳定律说明的电和热之间的关系,故B错误.C、法拉第经十年的努力发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系,故C错误.D、焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系,故D正确.故选:D点评:ﻩ本题需要掌握物理学的发展历史,明确各个课本提到的各个人物对于物理学的贡献,属于基础记忆考察.2.(3分)如图是描述某匀强电场的电势φ沿x轴方向的变化图象,则关于此图象斜率的大小和正负所表示的意义,下列说法正确的是()A.ﻩ电势差的大小与正负ﻩB.电势能的大小与正负ﻩC.电场强度的大小与方向D. 电场力做功的大小与正负考点:ﻩ电势差;电场强度;电势.专题: 电场力与电势的性质专题.分析:ﻩ沿电场线的方向电势逐渐降低,在匀强电场中电势与场强的关系呈线性关系.在匀强电场中电势差与场强的关系为U=Ed,呈线性关系.解答:解:沿电场线的方向电势逐渐降低,在匀强电场中电势与场强的关系呈线性关系.在匀强电场中电势差与场强的关系为φ﹣φ0=Ex,即:φ=φ0+Ex呈线性关系.故此图象斜率的大小和正负所表示电场强度的大小与方向,故C正确,ABD错误.故选:C点评:要知道匀强电场中电势和场强的关系式,沿电场线方向电势降低,掌握其表达式.3.(3分)学过逻辑电路知识后,同学们想设计一个夜间教室防盗报警电路.放学后教室的前门、后门都处于关闭状态,只要有其中一扇门被非法打开,报警器就会报警.根据报警装置的要求,他们需要的是以下的何种门电路()A.ﻩ“与”门电路B.“非”门电路C.“或”门电路ﻩD.无法判定考点: 简单的逻辑电路.分析:两个条件同时满足事件才能发生的为“与”逻辑关系,两个条件只要满足一个事件就会发生的为“或”逻辑关系.解答:ﻩ解:由题意只要有其中一扇门被非法打开,报警器就会报警,即两个条件中只要有一个满足事件就会发生,该逻辑关系为“或”,故需要的是“或”门电路.故选:C.点评:本题是简单的门电路,根据电路工作的需要确定选择是或门电路还是与门电路.4.(3分)一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ粒子带正电ﻩB.粒子的速度逐渐减小ﻩC. 粒子的加速度逐渐增大D.ﻩ粒子的电势能减小考点:ﻩ电场线;牛顿第二定律.分析:解这类题的思路:根据带电粒子运动轨迹判定电场力方向,然后根据电性和电场线的疏密程度,判断电场力方向,根据电场力做功判断电势能的变化.解答:解:A、由粒子的运动轨迹弯曲方向可知,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,与电场强度方向相反,故粒子带负电,故A错误.B、由于带电粒子是从A到B,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,故电场力做负功,带电粒子的速度减少,故B正确.C、A点电场线密集,故电场强度大,电场力大,故加速度大,所以粒子的加速度一直减小,故C错误.D、由于带电粒子是从A到B,带电粒子受电场力的方向大致斜向左下方,故电场力做负功,带电粒子的电势能增大,故D错误.故选:B.点评:解决这类带电粒子在电场中运动问题的关键是根据轨迹判断出电场力方向,利用电场中有关规律求解;明确电场力做功与电势能和动能间的关系.5.(3分)在如图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断正确的是()ﻩA.ﻩ电压表V的示数变小ﻩB.电流表A2的示数变小C.ﻩ电流表A1的示数变小D.电流表A的示数变大考点:闭合电路的欧姆定律.专题: 恒定电流专题.分析:由滑片的移动可知滑动变阻器接入电阻的变化,则由闭合电路欧姆定律可知电路中总电流及路端电压的变化,再分析局部电路可得出电流表及电压表的变化.解答:解:AD、当滑片向右滑动时,滑动变阻器接入电阻增大,则总电阻增大;由闭合电路欧姆定律可知,电路中总电流减小,则由U=E﹣Ir可知,路端电压增大;则可知电流表A的示数减小,电压表V的示数增大;故AD错误;BC、因路端电压增大,A1中电流增大;因总电流减小,而R1中电流增大,则A2中电流减小,故B正确,C错误.故选:B.点评:本题考查闭合电路欧姆定律的应用,要注意明确解题的思路为:“局部﹣整体﹣局部”.6.(3分)一个矩形线圈面积为4.0×10﹣4m2,将它放入水平方向的匀强磁场中,线圈与磁场之间的夹角为30°,ad、bc边与磁场垂直,如图所示,该匀强磁场的磁感应强度为0.2T.现将线圈以ab为轴按图中所示方向旋转60°,则穿过线圈的磁通量的变化量为()A. 0ﻩB.8×10﹣5WbﻩC.8×10﹣5WbﻩD.10×1.6ﻩ﹣4Wb考点:ﻩ磁通量.分析:通过线圈的磁通量可以根据Φ=BSsinθ进行求解,θ为线圈平面与磁场方向的夹角.解答:解:当线线圈平面与磁场方向的夹角为30°度,Wb现将线圈以ab为轴按图中所示方向旋转60°,则穿过线圈的磁通量:Wb,负号表示穿过线圈的磁通量的方向与原磁通量的方向相反.所以:.选项B正确.故选:B.点评:ﻩ解决本题的关键掌握磁通量的公式,知道当线圈平面与磁场平行时,磁通量为0,当线圈平面与磁场方向垂直时,磁通量最大.若它们之间的夹角为θ,则使用Φ=BSsinθ进行求解.7.(3分)直流电源跟一个线圈连接成闭合回路,线圈的上方和右侧各有一个可以自由转动的小磁针,它们静止时如图所示,则下列判断正确的是()A.ﻩ小磁针的c端为N极,电源的a端为正极ﻩB.ﻩ小磁针的c端为N极,电源的a端为负极ﻩC.ﻩ小磁针的d端为N极,电源的a端为正极D.ﻩ小磁针的d端为N极,电源的a端为负极考点: 通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.分析:正确认识通电螺线管周围的磁场分布图,根据安培定则确定电流的方向从而确定电源的正负级.解答:解:根据图示状态,可画出螺线管周围磁场的分布图:由图知,通电螺线管内部磁场方向水平向右,螺线管右端相当于磁铁的N级,所以磁极间相互作用关系可以知道小磁针d端为N极,c端为S极.再根据右手定则,可以判断导线中的电流方向如图中箭头所示,由此判断电源的a端为负极.故选D.点评:能正确画出通电螺线管附近的磁场分布图,并能根据磁场分布确定螺线管内部的磁感场方向,运用右手定则确定螺线管中电流的方向.掌握常见磁场的分布是解决问题的关键.8.(3分)一根质量为m的金属棒AC用细线悬挂在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向如图所示.当通入A→C方向的电流时,悬线对金属棒的拉力不为零.若要使悬线对棒的拉力为零,可以采用的办法是()ﻩA.ﻩ不改变电流和磁场方向,适当减小电流ﻩB.只改变电流方向,并适当减小电流C.只改变磁场方向,并适当增大磁感应强度D. 同时改变磁场和电流方向,并适当增大磁感应强度考点:ﻩ安培力.分析:金属棒MN用软线悬挂在匀强磁场中,通入M→N方向的电流时,金属棒受到向上的安培力作用,安培力大小为F=BIL.此时悬线张力不为零,说明安培力小于金属棒的重力.欲使悬线张力为零,应增大安培力.根据安培力公式选择合适的方法.解答:ﻩ解:金属棒MN用软线悬挂在匀强磁场中,通入M→N方向的电流时,金属棒受到向上的安培力作用.A、不改变磁场和电流方向,金属棒所受的安培力方向仍向上,适当减小磁感强度,安培力减小,悬线张力一定不为零,故A错误.B、只改变电流方向,金属棒所受安培力方向向下,悬线张力一定不为零.故B错误.C、只改变磁场方向时,安培力方向向下,则悬线张力一定不为零.故C错误D、同时改变磁场和电流方向,安培力仍然向上,并适当增大磁感应强度可增大安培力可以使绳的拉力为零,故D正确.故选:D点评:本题考查对安培力方向判断和大小分析的能力,是学习磁场部分应掌握的基本功.比较简单.9.(3分)影响平行板电容器电容的因素有很多,探究中需采用控制变量法.如图,充满电的两个极板所带电荷量不变,两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,改变电容器的结构,关于可能看到的现象,下列说法正确的是()ﻩA.ﻩ保持d不变,减小S,则θ变大ﻩB.保持d不变,减小S,则θ变小C. 保持S不变,增大d,则θ变小D.ﻩ保持S不变,增大d,则θ不变考点:ﻩ电容器的动态分析.专题: 电容器专题.分析:ﻩ静电计测定电容器极板间的电势差,电势差越大,指针的偏角越大.根据电容的决定式C=分析极板间距离、正对面积变化时电容的变化情况,由于极板所带电荷量不变,由电容的定义式C=分析板间电势差的变化,再确定静电计指针的偏角变化情况.解答:解:A、B根据电容的决定式C=得知,电容与极板的正对面积成正比,当保持d不变,减小S时,电容减小,极板所带电荷量Q不变,则由电容的定义式C=分析可知板间电势差增大,静电计指针的偏角θ变大.故A正确B错误.C、D根据电容的决定式得知,电容与极板间距离成反比,当保持S不变,增大d时,电容减小,由电容的定义式分析可知板间电势差增大,静电计指针的偏角θ变大.故CD错误.故选:A点评:ﻩ本题是电容动态变化分析问题,关键抓住两点:一是电容器的电量不变;二是关于电容的两个公式.10.(3分)如图所示,在探究电荷间的相互作用的实验中,悬挂在O点的一根不可伸长的绝缘细线下端有一个带电量Q不变的小球A,其质量为m,缓慢移动另一带同种电荷q的小球B,使A始终静止于悬线偏离竖直方向θ处,当B放置于某个地方时,AB间的距离最远,则此时的最远距离为多少?(A、B球可看成点电荷)()ﻩA.ﻩr=B.ﻩr=ﻩC.r=ﻩD.ﻩr=考点: 共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用;电场强度.专题: 共点力作用下物体平衡专题.分析:ﻩ以小球为研究对象,分析受力情况:重力mg,绳的拉力T和库伦力F,根据平衡条件的推论可知,绳的拉力T和库仑力F的合力大小等于mg,方向竖直向上,保持不变,由库仑力公式知AB间的距离最远时库仑力F最小,根据作图法,确定力F最小时F的方向,再根据平衡条件求出F的最小值.解答:解:以小球为研究对象,则小球受重力mg,绳拉力T,施加库仑力F,应有F与T合力与mg等大反向,即F与T的合力为G′=mg.如图所示,在合力G′一定时,其一分力T方向一定的前提下,另一分力的最小值由三角形定则可知F应垂直绳所在的直线,故F=mgsinθ.由库仑定律:K=mgsinθ得:r=故选:C.点评:ﻩ用力的矢量三角形定则分析力的极值问题的实质是数形结合求极值的一种方法.数形结合在数学中是常用的一种方法.11.(3分)如图所示是一欧姆表(多用电表欧姆挡)的结构示意图,虚线框内有欧姆表的内部电路,红、黑表笔分别插入正、负插孔,虚线框内的欧姆表的内部电路图正确的是()ﻩA.ﻩB.ﻩﻩC.ﻩD.ﻩ考点:多用电表的原理及其使用.专题:恒定电流专题.分析:ﻩ红表笔插在正极孔中,与内部电源的负极相连,黑表笔与电源的正极相连.解答:解:由于要保证电流在表头中由红进黑出,故红表笔应接电源的负极,黑表笔接电源的正极;并且在测量电阻时要进行欧姆调零;故应串接滑动变阻器;故选:A.点评:本题考查了欧姆表的内部结构,要记住电流从红表笔进,从黑表笔出.12.(3分)如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是()A.ﻩa粒子速率最大ﻩB.ﻩc粒子速率最大ﻩC.c粒子在磁场中运动时间最长D.它们做圆周运动的周期T a<T b<Tc考点:ﻩ带电粒子在匀强磁场中的运动.专题:ﻩ带电粒子在磁场中的运动专题.分析:ﻩ三个质量和电荷量都相同的带电粒子,以不同的速率垂直进入匀强磁场中,则运动半径的不同,导致运动轨迹也不同.运动轨迹对应的半径越大,粒子的速率也越大.而运动周期它们均一样,运动时间由圆弧对应的圆心角决定.解答:ﻩ解:A、B、粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,根据qvB=m,可得:r=,则可知三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,a粒子速率最小,c粒子速率最大.故A错误,B正确;C、D、由于粒子运动的周期T=及t=可知,三粒子运动的周期相同,a在磁场中运动的偏转角最大,运动的时间最长.故CD错误;故选:B.点评:带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下,运动的半径与速率成正比,从而根据运动圆弧来确定速率的大小;运动的周期均相同的情况下,可根据圆弧的对应圆心角来确定运动的时间的长短.二、多选题(共4小题每题4分,少选漏选得2分,有错选不得分,将答案涂在答题卡上13.(4分)如图所示,一电量为q的带电粒子在竖直向上的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B正交的空间区域做竖直平面内的匀速圆周运动,重力加速度为g,则下列说法正确的是()ﻩA.粒子带负电B.ﻩ粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动ﻩC. 粒子的质量为D.ﻩ粒子从圆轨道的最高点运动到最低点的时间为考点: 带电粒子在混合场中的运动.专题:ﻩ带电粒子在复合场中的运动专题.分析:ﻩ粒子能做匀速圆周运动则说明电场力和重力任意位置做功为零,则电场力和重力大小相等,方向相反.据此分析各选项.解答:解:A、粒子受电场力向上,E向上,则带正电.故A错误B、洛仑兹力提供向心力,受力方向指抽圆心,由左手定则知粒子沿逆时针方向做匀速圆周运动.故A正确。
2020-2021学年高二物理6月月考试题 (I)注意事项:1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息2.请将答案正确填写在答题卡上一、选择题(本大题共12小题,每小题4分,满分48分。
)1.关于原子结构理论与α粒子散射实验的关系,下列说法正确的是( )A. 卢瑟福做α粒子散射实验是为了验证汤姆孙的“枣糕模型”是错误的B. 卢瑟福认识到汤姆孙“枣糕模型”的错误后提出了“核式结构”理论C. 卢瑟福的α粒子散射实验是为了验证核式结构理论的正确性D. 卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的“核式结构”理论2.如图所示为氢原子的能级图.现有大量处于n=3激发态的氢原子向低能级跃迁.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.氢原子由n=3跃迁到n=1产生的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应C.氢原子由n=3跃迁到n=2产生的光波长最短D.这些氢原子跃迁时辐射出光子能量的最大值为10.2 eV3.下列说法不正确的是()A.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于这个波长,才能产生光电效应B.铀235的半衰期为7亿年,随地球环境的变化,半衰期可能变短C.在α、β、γ这三种射线中,γ射线的穿透能力最强,α射线的电离能力最强D.氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小4.下列关于物体动量和冲量的说法中不正确的是( )A. 物体所受合外力冲量越大,它的动量就越大B. 物体所受合外力冲量不为零,它的动量一定要改变C. 物体动量变化的方向,就是合外力冲量的方向D. 物体所受合外力越大,它的动量变化越快5.原来静止的物体受合力作用时间为2t0,作用力随时间的变化情况如图所示,则( )A. 0~t0时间内物体的动量变化与t0~2t0时间内动量变化相同B. 0~t0时间内物体的平均速率与t0~2t0时间内平均速率不等C. t=2t0时物体的速度为零,外力在2t0时间内对物体的冲量为零D. 0~t0时间内物体的动量变化率与t0~2t0时间内动量变化率相同6.如图所示,竖直平面内有一半圆槽,A、C等高,B为圆槽最低点,小球从A点正上方O点静止释放,从A点切入圆槽,刚好能运动至C点.设球在AB段和BC段运动过程中,运动时间分别为t1、t2,合外力的冲量大小为I1、I2,则()A.t1>t2B.t1=t2C.I1>I2D.I1=I27.如图所示,在光滑的水平面上,静置一个质量为M小车,在车上固定的轻杆顶端系一长为l 细绳,绳的末端拴一质量为m的小球,将小球拉至水平右端后放手,则()A.系统的动量守恒B.水平方向任意时刻m与M的动量等大反向C.m不能向左摆到原高度D.小球和车可以同时向同一方向运动8.质量相等的三个物体在一光滑水平面上排成一直线,且彼此隔开一定距离,如图,具有初动能E0的第一号物块向右运动,依次与其余两个物块发生碰撞,最后这三个物体粘成一个整体,这个整体的动能等于A. E0B. 2E0/3C. E0/3D. E0/99.关于下列图象的描述和判断正确的是 ( )A. 图甲表示,电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有粒子性B. 图甲表示,电子束通过铝箔时的衍射图样证实了运动电子具有波动性C. 图乙表示,随着温度的升高,各种波长的辐射强度都会减小D. 图乙表示,随着温度的升高,黑体辐射强度的极大值向波长较短的方向移动10.如图所示,两个质量相等的物体A、B从同一高度沿倾角不同的两光滑斜面由静止自由滑下,在到达斜面底端的过程中,下列说法正确的是()A. 两物体所受重力的冲量相同B. 两物体所受合外力的冲量相同C. 两物体动量的变化量不同D. 两物体动能的变化量相同11.两个小木块B、C中间夹着一根轻弹簧,将弹簧压缩后用细线将两个木块绑在一起,使它们一起在光滑水平面上沿直线运动,这时它们的运动图线如图中a线段所示,在t=4s末,细线突然断了,B、C都和弹簧分离后,运动图线分别如图中b、c线段所示.下面说法正确的是()A.木块B,C都和弹簧分离后的运动方向相反B.木块B,C都和弹簧分离后,系统的总动能增大C.木块B,C分离过程中B木块的动量变化较大D.木块B的质量是木块C质量的四分之一12.质量为m的小球A在光滑的水平面上以速度v0与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰后A 球的动能恰好变为原来的,则B球速度大小可能是()A. B. C. D.第II卷(非选择题 52分)二、实验题(本大题共2小题,满分18分。
1.下列关于电磁感应现象的说法中,正确的是()A.电磁感应现象是丹麦物理学家奥斯特发现的B.导体在磁场中运动时就会产生感应电流C.感应电流的方向跟导体运动方向和磁感线方向有关D.电磁起重机是利用电磁感应现象制成的2. 如图,匀强磁场与圆形导体环平面垂直,导体ef与环接触良好,当ef向右匀速运动时()A.圆环中磁通量不变,环上无感应电流产生B.整个环中有顺时针方向的电流C.整个环中有逆时针方向的电流D.环的右侧有逆时针方向的电流,环的左侧有顺时针方向的电流3. 如图,一个有界匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向外.一个矩形闭合导线框abcd,沿纸面由左向右匀速运动到虚线位置.则()A.导线框进入磁场时,感应电流方向为a→d→c→b→aB.导线框离开磁场时,感应电流方向为a→b→c→d→aC.导线框进入磁场时,受到的安培力方向水平向左D.导线框离开磁场时,受到的安培力方向水平向右4. 如图所示,在O点正下方有一个具有理想边界的磁场,铜环在A点由静止释放向右摆至最高点B,不考虑空气阻力.则下列说法正确的是( )A.A、B两点在同一水平线上B.A点高于B点C.A点低于B点D.铜环始终做等幅摆动5.一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时( )。
A.线圈平面与磁感线方向平行ﻫB.通过线圈的磁通量达到最大值C. 通过线圈的磁通量变化率达到最大值D. 线圈中的电动势达到最大值6. 如下图所示,两平行虚线间的区域内存在着匀强磁场,较小的梯形线圈abcd的ab边与磁场边界平行,线圈匀速向右运动穿过磁场区域,(磁场左右虚线间宽度大于底边bc的长度)。
从ab边进入磁场开始计时,可以定性地表示线圈在穿过磁场的过程中感应电流随时间变化规律的是图中所示的( )7.如图所示的四个图中,能正确表示电流互感器工作的是( )8.某交流发电机工作时的电动势为e=E msinωt,如果将其电枢的转速提高一倍,同时将电枢所围面积减小一半,其它条件不变,则其电动势变为()A.e=E m sinωt B.e=4E m sin2ωtC.e=E m sin2ωt D.e=4Em sinωt9.对于如图所示的电流i随时间t做周期性变化的图象,下列描述正确的是( )A.电流的大小变化,方向也变化,是交变电流B.电流的大小变化,方向不变,不是交变电流C.电流的大小不变,方向不变,是直流电流D.电流的大小不变,方向变化,是交变电流10.一矩形线圈在匀强磁场中绕中心轴转动,产生的交流电动势e=102sin4πt(V),以下说法正确的( )A.交流电的频率是4πHzB.当t=O时,线圈平面跟中性面垂直C.当t=1/2s时,e有最大值D.交流电的周期是0.5s11.如图表示一交变电流随时间而变化的图象,此交流电流的有效值是( )A.52Aﻩﻩ B.5AC.2A ﻩD.3.5A12. 如图所示,白炽灯和电容器串联后接在交流电源的两端,当交流电源的频率增大时() A.电容器电容增大ﻩB.电容器电容减小C.电灯变暗ﻩﻩD.电灯变亮13.一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压,其最大值保持不变,副线圈接有可调电阻R。
设原线圈的电流为I1,输入功率为P1,副线圈的电流为I2,输出功率为P2,当R增大时( )A. I1减小,P1增大B. I1减小,P1减小ﻫC. I2增大,P2减小D. I2增大,P2增大14.质量为3m的机车,其水平速度为v,在与质量为2m的静止车厢挂接后一起运动的速度为()A.0.4v B.0.6vC.0.8v D.1.5v15.物体在恒定的合力F作用下做直线运动,在时间t1内速度由0增大到v,在时间t2内速度由v增大到2v,设F在t1内做的功为W1,冲量是I1;在t2的内做的功是W2,冲量是I2,那么( )ﻫA.I1<I2 ,W1=W2B.I1<I2,W1<W2ﻫC.I1=I2,W1=W2D. I1=I2,W1<W2二.多项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。
在每小题给出的四个选项中,不止一个选项符合题目要求。
每小题全对者得3分;漏选得2分;多选、错选、不选均不得分).π2ω16.如图所示,一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴ΟΟ′以恒定的角速度ω转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,则在0~这段时间内( )A.线圈中的感应电流一直在减小B.线圈中的感应电流先增大后减小C.穿过线圈的磁通量一直在减小D.穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小17. 发电厂发电机的输出电压为U1,发电厂至用户的输电导线的总电阻为R,通过输电导线的电流为I,输电线末端的电压为U2,下面选项表示输电导线上损耗的功率的是( )A.B.C.I2R D. I(U1-U2)18.质量为m的小球A,沿光滑水平面以v的速度与质量为2m的静止小球B发生正碰,碰撞后,A球速度大小变为原来的1/3,那么,小球B的速度可能是( )A.v/3 B.2v/3C.4v/9D.5v/919.恒力F作用在质量为m的物体上,如图所示,由于地面对物体的摩擦力较大,没有被拉动,则经时间t,下列说法正确的是()A.拉力F对物体的冲量大小为零B.拉力F对物体的冲量大小为FtC.拉力F对物体的冲量大小是FtcosθD.合力对物体的冲量大小为零20.关于产生感应电流的条件,下列说法中不正确的是( )A.只要闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定有感应电流B.只要闭合电路中有磁通量,闭合电路中就有感应电流C.只要导体做切割磁感线运动,就有感应电流产生D.只要穿过闭合电路的磁感线条数发生变化,闭合电路中就有感应电流第Ⅱ卷非选择题(共55分)三、实验题:(每空3分,共18分)21.某同学设计了一个用打点计时器探究碰撞过程中不变量的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速运动.然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速运动,他设计的具体装置如图所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片用以平衡摩擦力。
(1)若已得到打点纸带如图所示,并将测得的各计数点间距离标在图上,A点是运动起始的第一点,则应选________段来计算A的碰前速度,应选_______段来计算A和B碰后的共同速度(以上两格填“AB’’或“BC"或“CD"或"DE”)。
(2)已测得小车A的质量m1=0.40kg,小车B的质量m2=0.20kg,由以上测量结果可得:碰前mAv A+m B v B=__ _ _kg·m/s;碰后m AvA’+m B v B’=______kg·m/s.并比较碰撞前后两个小车质量与速度的乘积之和是否相等。
22. 只要穿过闭合导体回路的__________ 发生变化,闭合导体回路中就有感应电流。
23. 如图所示是电阻式温度计,一般是利用金属铂做的,已知铂丝的电阻随温度的变化情况,测出铂丝的电阻就可以知道其温度.这实际上是一个传感器,它是将温度这个热学量转化为_______________来进行测量的.四、计算题(本题共4小题,共37分。
解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出最后答案的不能得分。
有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)24.(9分)长为1m的细绳,能承受的最大拉力为46N,用此绳悬挂质量为0.99kg的物块处于静止状态,如图所示,一颗质量为10g的子弹,以水平速度V0射人物块内,并留在其中。
若子弹射人物块内时细绳恰好不断裂,则子弹射入物块前速度V0至少为多大? (g取10m/s2)25.(8分)某小型实验水电站输出功率是20kW,输电线路总电阻是6Ω.(1)若采用380V输电,求输电线路损耗的功率.(2)若改用5000V高压输电,用户端利用n1:n2=22:1的变压器降压,求用户得到的电压.26.(10分)如图所示,一质量为2m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,以水平速度v0/2射出.重力加速度为g.求:(1)此过程中系统损失的机械能;(2)此后物块落地点离桌面边缘的水平距离.27.(10分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角 =37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。
金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r =0.5Ω的直流电源。
现把一个质量m =0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。
导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R =2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。
已知sin37°=0.60,cos37°=0.80求:(1)通过导体棒的电流大小;(2)导体棒受到的安培力大小和方向;(3)导体棒受到的摩擦力大小和方向。
word版高中物理27.解:(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:I==1.5A ………………………………………3分(2)导体棒受到的安培力:F安=BIL=0.30N………………………………….6分(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.24N………………..8分ﻫ由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f ﻫ根据共点力平衡条件mgsin37°+f=F安解得:f=0.06N……………………………………………………………………10分。