湖北省黄冈中学高二物理上学期期末考试试题新人教版
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图2 图3 图5 图4
一、选择题:本题12小题,每小题4分,共48分。
在每小题给出的四个选项中,第1-8题
只有一个选项符合题目要求,第 9-12题有多个选项符合要求。
选对得4分,漏选得2分,多选、选错或不答得0分。
1.在物理学发展过程中,下列叙述符合史实的是 ( )
A .奥斯特在实验中观察到电流的磁效应
B .楞次首先发现了电磁感应现象
C .法拉第发现了电磁感应定律
D .纽曼和韦伯在分析了许多实验事实后提出,感应电流应具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
2.如图1所示为点电荷a 、b (左为a ,右为b )所形成电场的电场线 分布图,以下几种说法中正确的是 ( ) A .a 、b 为异种电荷,a 的电荷量大于b 的电荷量 B .a 、b 为异种电荷,a 的电荷量小于b 的电荷量 C .a 、b 为同种电荷,a 的电荷量大于b 的电荷量 D .a 、b 为同种电荷,a 的电荷量小于b 的电荷量
3.弹簧振子以O 点为平衡位置,在水平方向上的A 、B 两点间做简谐运动,以下说法正确的
是
( )
A .振子在A 、
B 两点时的速度和加速度均为零 B .振子在通过O 点时速度的方向将发生改变
C .振子的加速度方向总跟速度方向相反
D .振子离开O 点运动总是减速运动,靠近O 点的运动总是加速运动
4.如图2所示,MN 为半径较大的光滑圆弧轨道的一部分,把小球A 放在MN 的圆 心处,再把另一小球B 放在MN 上离最低点C 很近的B 处,今使两球同时自由
释放,则在不计空气阻力时有 ( )
A .A 球先到达C 点
B .B 球先到达
C 点 C .两球同时到达C 点
D .无法确定哪一个球先到达C 点
5.如图3所示,L 是一个带铁芯的线圈,R 为纯电阻,两条支路直流电阻
阻值相等,那么在接通和断开电键的瞬间,电流表的读数大小关系是 ( ) A .I 1<I 2 I 1′>I 2′ B .I 1<I 2 I 1′=I 2′ C .I 1>I 2 I 1′=I 2′ D .I 1=I 2 I 1′<I 2′
6.如图4所示,空间有一水平方向的匀强电场,一带电微粒以一定初速度从A 点沿 直线运动到B 点,微粒除受到电场力和重力外,不再受其它力,则此过程微粒
( )
A .电势能增加
B .电势能减小
C .动能增加
D .动能不变
7.如图5所示,表面粗糙的斜面固定于地面上,并处于方向垂直于纸面向外、磁
感应强度为B 的匀强磁场中.质量为m 、带电荷量为+Q 的小滑块从斜面顶
图1
图6
图7 端由静止下滑.在滑块下滑的过程中,下列判断正确的是 ( )
A .滑块受到的摩擦力不变
B .滑块到达地面时的动能与B 的大小无关
C .滑块受到的洛伦兹力方向垂直斜面向下
D .B 很大时,滑块可能静止于斜面上
8.一矩形线圈在匀强磁场中转动,产生交变电流的电动势为e =2202sin100πt V,对于这个交变
电流的说法正确的是 ( ) A .此交变电流的频率为100 Hz ,周期为0.01 s B .此交变电流电动势的有效值为220 V
C .耐压为220 V 的电容器能够在该交变电路中使用
D .t =0时,线圈平面与中性面垂直,此时磁通量为零 9.一个质点a 做简谐运动的图象如图6所示,下列结论正确的是( )
A .质点的振幅为4 cm
B .质点的振动频率为0.25 Hz
C .质点在10 s 内通过的路程是20 cm
D .质点从t 1=1.5 s 到t 2=4.5 s 的过程中经过的路程为6 cm 10.如图7所示是用阴极射线管演示电子在磁场中受洛仑兹力的实验装
置,图中虚线是电子的运动轨迹,那么下列关于此装置的说法正确的 有 ( ) A .A 端接的是高压直流电源的负极 B .A 端接的是高压直流电源的正极 C .C 端是蹄形磁铁的S 极 D .C 端是蹄形磁铁的N 极
11.如图8所示电路中,定值电阻R 大于电源内阻r ,当滑动变阻器滑动端向右 滑动后,理想电流表A 1、A 2、A 3的示数变化量的绝对值分别为ΔI 1、ΔI 2、 ΔI 3,理想电压表示数变化量的绝对值为ΔU ,下列说法中正确的是( )
A .电流表A 2的示数一定变小
B .电压表V 的示数一定增大
C .ΔI 3一定大于ΔI 2
D .ΔU 与ΔI 1比值一定小于电源内阻r
12.如图9(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R 1连结成闭合回路。
线圈的半径为r 1 . 在线圈中半径为r 2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t 0和B 0 . 导线的 电阻不计。
求0至t 1时间内 ( )
图8
A .通过电阻1R 上的电流方向为从a 到b
B .通过电阻1R 上的电流大小为2
02103nB r I Rt π=
C .通过电阻1R 上的电量2021
110
3nB r t q I t Rt π==
D .电阻1R 上产生的热量22242021
1
112
029n B r t Q I R t Rt π==
二、实验题:本题小题共14分。
13.(6分)下面是一些准备用来测量待测电阻R x 阻值的实验器材,器材及其规格如下:
A .待测电阻R x (阻值在900~1000Ω)一只
B .电压表V (量程10V ,内阻R v 约为3k Ω)一只
C .电流表A (量程10mA ,内阻R A 约为1Ω)
D .滑动变阻器R (最大阻值50Ω,额定电流1.5A )
E .滑动变阻器R (最大阻值10k Ω,额定电流0.5A )
F .电源E (电动势9V , 内阻不计)
G .开关一个,导线若干
请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量待测电阻R x 的实验电路。
要求能多次测
量,尽可能减少测量误差,试在方框内画出符合要求的实验电路图,滑动变阻器应选用 (选
填器材前的字母)。
14.(8分)图10甲是一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用此欧姆表测一阻值为R 的电阻时,指针偏转至满刻度4
5处,现用该表测一未知电阻,指针偏转到满刻
度的1
5
处,则该电阻的阻值为 。
再用多用表的欧姆档进行测量,将选择开关置于
“×10Ω”档,将两表笔短接调整欧姆档调零旋钮,使表针指向电阻刻度线右端的零刻度线,将电阻接在两表笔间,发现指针偏角较小,
换用档重新调零测量(填“×1Ω”
或“×100Ω”),指针所指位置如图乙所示,此被测电阻的阻值约为__________Ω。
三、计算题:本题4小题,共48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15.(10分)如图11所示,abcd是一边长为l的匀质正方形导线框,总电阻为R,今使线框以恒定速度v水平向右穿过方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域.已知磁感应强度为B,磁场宽度为3l,求线框在进入磁场区和穿出磁场区两个过程中a b两点间电势差的大小.
图11
16.(12分)如图12所示,一束电子的电荷量为e,以速度v垂直左边界射入磁感应强度为B、宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来电子的入射方向
的夹角θ是30°,则电子的质量是多少?电子穿过磁场的时间又是多少?
图10甲
图10乙
图10乙
17.(12分)一台发电机最大输出功率为4000kW,电压为4000V,经变压器T1升压后向远方输电。
输电线路总电阻R=1kΩ.到目的地经变压器T2降压,使额定电压为220V的用电器正常工作。
若在输电线路上消耗的功率为发电机输出功率的10%,T1和T2为理想变压器,发电机处于满
负荷工作状态,试求:
(1) 输电线上的功率损失和电压损失。
(2) 原、副线圈匝数比各为多少?
18.(14分)处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行光滑金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接电阻或电容器.匀强磁场方向与导轨平面垂直,磁感应强度的大小B=2T,质量为0.02 kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触。
若将下端连接阻值为R=20Ω的电阻,如图13所示,(g取10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1) 当金属棒下滑速度达到稳定时,求该速度的大小.
(2) 当金属棒下滑速度达到0.4m/s时,求加速度的大小.
(3) 若将下端连接的电阻换成电容为C=10000μF的电容器,求金属棒下
滑的加速度.
图13
2013期末考试参考答案
一、选择题
题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案 A B D A B A C B BC AD BCD BCD 二、实验题
13电路图略 D
14. 16R×100 3000
三、计算题
15.解析:导线框在进入磁场区过程中,相当于电源,
等效电路如图10 甲所示.
,
为端电压,所以
导线框全部进入过程中,磁通量不变,感应电流,但 导线框在穿出磁场区过程中,相当于电源,等效电路如图10乙所示.
,
16、解析:电子在匀强磁场中运动时,只受洛伦兹力作用,故其轨道是圆弧的一部分.又因洛伦兹力与速度v 垂直,
故圆心应在电子穿入和穿出时洛伦兹力延长线的交点上.从图中可以看出,AB
弧所对的圆心角θ=30°=π
6
,OB 即为半径r
由几何关系可得:r =d
sin θ
=2d
由牛顿第二定律得:qvB =mv 2
r
解得:m =qBr v =2deB
v
带电粒子通过AB 弧所用的时间,即穿过磁场的时间为:t =θ2πT =112×2πm Be =πm 6Be =πd
3v
.
答案:2deB v πd 3v
1717.解:①输电线上的功率损失R 损为:
R 损=10%P =10%×4000kw=400kw
设输电线上电压损失为u ∆:
22I R R =损
3
23
40010=20110P I A A R ⨯=
=⨯损
3422010210u I R V V ∆==⨯=⨯
②3
5224001021020
P u V I ⨯==
=⨯ 54532210210 1.810u u u V V V =-∆=⨯-⨯=⨯
图10
故:
115
2240001
21050
n u n u ===⨯ 534 1.8109000
22011
n n ⨯==
18.解:(1)当金属棒速度稳定时:sin mg Il
Blv
I R
=⎧⎪
⎨=⎪⎩θβ 2222
sin 0.0210200.6
m /s 0.6m /s 21
mgR v B l ⨯⨯⨯=
==⨯θ (2)当速度v 1=0.4m/s 时:11
1
1sin mg BI l ma BLv I R
θ-=⎧⎪
⎨=⎪⎩ 221
222221sin 210.4100.6m /s m /s 2m /s 0.0220
B l v mg R a m -
⨯⨯==⨯-=⨯θ
(3)换成电容器时t 时刻棒的速度为v ,则棒产生的电动势和电容器充电电量E Blv =
Q CE CBlv ==
在t ∆内电量变化为Q CBl v ∆=∆
故22Q CBl v
I CBla t t
∆∆=
==∆∆ 则22sin mg BI l ma -=θ 2222sin mg CB l a ma -=θ
22222222
sin 0.02100.6
m /s 2m /s 10210.02
mg a CB l m -⨯⨯===+⨯⨯+θ。