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1、学习必备欢迎下载物 理 试 卷( 实验班 ) 一、选择题1. 科学发现或发明是社会进步的强大推动力,青年人应当崇尚科学在下列关于科学发现或发明的叙述中,存在错误的是A. 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系B. 法拉第经历了十年的探索,实现了“磁生电”的理想C. 洛伦兹发现了电磁感应定律D. 楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,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【答案】 C 【解析】【详解】奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系,选项A 正确;法拉第经历了十年的探索,实现了“磁生电”的理想,选项B正确;洛伦兹发现了磁场对带电粒子的作用力,选项C
2、错误;楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,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,选项D正确;此题选择错误的选项,故选C. 2. 在如图所示的实验中,能在线圈中产生感应电流的是A. 磁铁 N极停在线圈中 B. 磁铁 S极停在线圈中C. 磁铁从线圈内抽出的过程 D. 磁铁静止在线圈左侧【答案】 C 【解析】磁铁 N 极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流故A 错误磁铁S 极停在线圈中,穿过线圈的磁通量不变,不能产生感应电流故B 错误磁铁从线圈内抽出的过程,穿过线圈的磁通量减小,能产生感应电流故C 正确磁铁静止在线圈左侧,穿过线圈精选学习资料 - - -
3、 - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 12 页学习必备欢迎下载的磁通量不变,不能产生感应电流故D错误故选C. 3. 如图所示,导体棒ab 沿水平面内的光滑导线框向右做匀速运动,速度v=6.0m/s 线框宽度L=0.3m,处于垂直纸面向下的匀强磁场中,磁感应强度B=0.1T则感应电动势E的大小为A. 0.18V B. 0.20 V C. 0.30V D. 0.40V 【答案】 A 【解析】【详解】 ab 棒切割磁感线产生的感应电动势为:E=Blv=0.10.3 6.0V=0.18V,故选A。4. 如图所示, L 为一个自感系数很大的自感线圈,开关闭合后
4、,小灯能正常发光,那么闭合开关和断开开关的瞬间,能观察到的现象分别是A. 小灯逐渐变亮,小灯立即熄灭B. 小灯逐渐变亮,小灯比原来更亮一下再慢慢熄灭C. 小灯立即亮,小灯立即熄灭D. 小灯立即亮,小灯比原来更亮一下再慢慢熄灭【答案】 A 【解析】闭合开关时,由于线圈的自感现象,小灯逐渐变亮;断开开关的瞬间,由于电路没有回路,小灯立即熄灭,选项A正确、 BCD错误。故选: A。点睛:根据楞次定律,自感现象产生的感应电流总是阻碍电流的变化,增反减同;必须形成回路,才有电流。5. 平面上的光滑平行导轨MN 、PQ上放着光滑导体棒ab、cd,两棒用细线系住,开始时匀强磁场的方向如图甲所示,而磁感应强度
5、B随时间 t 的变化如图乙所示,不计ab、cd 间电流的相精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 12 页学习必备欢迎下载互作用则细线中张力A. 由 0 到 t0时间内细线中的张力逐渐减小B. 由 t0到 t1时间内细线中张力增大C. 由 0 到 t0时间内两杆靠近,细线中的张力消失D. 由 t0到 t1时间内两杆靠近,细线中的张力消失【答案】 AD 【解析】【详解】由图乙所示图象可知,0 到 t0时间内,磁场向里,磁感应强度B均匀减小,线圈中磁通量均匀减小,由法拉第电磁感应定律得知,回路中产生恒定的感应电动势,形成恒定的电流。
6、由楞次定律可得出电流方向沿顺时针,故ab 受力向左, cd 受力向右,而张力F=F安=BIL,因 B减小,故张力将减小,故A正确、 C错误;由图乙所示图象可知,由t0到 t 时间内,线圈中的磁场向外,B均匀增大,回路中产生恒定的感应电流,由楞次定律可知,电流为顺时针,由左手定则可得出,两杆受力均向里,故两杆靠近,细线中张力消失,D正确, B错误;故选 AD 。【点睛】本题只要楞次定律的第二种表达掌握好了,本题可以直接利用楞次定律的“来拒去留”进行判断。6. 如图是交流发电机的示意图,图甲到图丁分别表示线圈转动过程中的四个位置,其中甲、丙中的线圈与磁场方向垂直,乙、丁中线圈与磁场方向平行,则在线
7、圈转动的过程中直流电流表有示数的位置是A. 甲、丙 B. 丙、丁 C. 甲、乙 D. 乙、丁【答案】 D 【解析】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 12 页学习必备欢迎下载由题意可知,根据右手定则,得:乙、丁中线圈虽与磁场方向平行,但切割速度与磁场垂直,故有感应电流出现,而甲、丙中的线圈与磁场方向垂直,但切割速度与磁场平行,因此没有感应电流,故D正确, A、B、C错误;故选D. 【点睛】考查右手定则的应用,注意切割速度的理解,并形成结论:磁通量最大时,切割速度与磁场平行;磁通量最小时,切割速度与磁场垂直7. 在匀强磁场中,
8、一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图所示,产生的交变电动势的图象如图2 所示,则A. t=0.01s时线框平面与中性面重合B. t=0.005s时线框的磁通量变化率为零C. 线框产生的交变电动势有效值为220V D. 线框产生的交变电动势的频率为50Hz 【答案】 ACD 【解析】【详解】由图2 可知 T=0.02s ,Em=311V;由图可知t=0.01s时刻感应电动势等于零,线框平面与中性面重合,故A 正确; t=0.005s时感应电动势最大,线框的磁通量变化率最大,故B错误;根据正弦式交变电流有效值和峰值的关系可得,该交变电流的有效值为E=220V,故 C正确。 T=0.02
9、s ,线框产生的交变电动势的频率为f=50Hz ,故 D正确;故选ACD 。8. 如图所示为一理想变压器,原线圈接在输出电压为u=U 0sin t 的交流电源两端电路中R0为定值电阻,V1、V2为理想交流电压表,A1、A2为理想交流电流表现使滑动变阻器R的滑动触头 P向上滑动,下列说法正确的是A. 电压表 V1与 V2示数的比值不变B. 电流表 A1与 A2示数的比值将变小精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 12 页学习必备欢迎下载C. 电压表 V1与电流表A1示数的比值变小D. 电压表 V2与电流表A2示数的比值变小【答案
10、】 A 【解析】【详解】由于只有一个副线圈,因此电压之比一定等于线圈匝数的正比,故两电压表的比值不变,故A 正确;由于只有一个副线圈,因此电流之比一定等于线圈匝数的反比,故两电流表的比值不变,故B 错误;滑动变阻器R 的滑动触头P 向上滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,根据闭合电路的欧姆定律可知A2电流减小,故A1电流减小,由于U1不变,故电压表V1与电流表 A1示数的比值变大,故C 错误;滑动变阻器R的滑动触头P 向上滑动,则滑动变阻器接入电阻增大,由欧姆定律可知,电压表V2与电流表A2示数的比值变大,故D错误;故选A。【点睛】本题考查理想变压器的性质,要注意明确线圈匝数之比与电流和电压的关系
11、,同时注意输出端用电器可以利用欧姆定律分析求解。9. 如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡a 和 b。当输入电压U为灯泡额定电压的5 倍时,两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是A. 原、副线圈匝数之比为4:1 B. 原、副线圈匝数之比为5:1 C. 此时 a 和 b 的电功率之比为4:1 D. 此时 a 和 b 的电功率之比为1:4 【答案】 AD 【解析】【详解】灯泡正常发光,则其电压均为额定电压U,则说明原线圈输入电压为4U,输出电压为 U;则可知, 原副线圈匝数之比为4:1:故 A正确; B错误; 根据变压器原理可得,所以 I1= I2,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据
12、公式P=UI 可得两者的电功率之比为1:4;故 C错误, D正确;故选AD 。【点睛】本题考查变压器原理,要注意明确输入电压为灯泡两端电压与输入端电压之和,从精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 12 页学习必备欢迎下载而可以确定输入端电压;则可求得匝数之比。10. 如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为k,开始时,振子被拉到平衡位置O的右侧 A处,此时拉力大小为F,然后释放振子从静止开始向左运动,经过时间t后第一次到达平衡位置O处,此时振子的速度为v,在这个过程中振子的平均速度为A. 等于 V/2 B. 大
13、于 V/2 C. 小于 V/2 D. 0 【答案】 B 【解析】【详解】根据胡克定律,振子被拉到平衡位置O的右侧 A处,此时拉力大小为F,由于经过时间 t 后第一次到达平衡位置O 处,因做加速度减小的加速运动,所以这个过程中平均速度为,故 B正确, ACD错误;故选B 。【点睛】考查胡克定律的掌握,并运用位移与时间的比值定义为平均速度,注意与平均速率分开,同时强调位移而不是路程,注意成立的条件是匀变速直线运动11. 弹簧振子的质量是2kg,当它运动到平衡位置左侧2cm时,受到的回复力是8N ,当它运动到平衡位置右侧4cm时,它的加速度是A. 8m/s2,向右 B. 8m/s2,向左 C. 4
14、m/s2,向右 D. 6 m/s2,向左【答案】 B 【解析】【详解】在光滑水平面上做简谐振动的物体质量为2kg,当它运动到平衡位置左侧2cm时,受到的回复力是8N,有: F1=kx1;当它运动到平衡位置右侧4cm时,回复力为:F2=kx2;联立解得: F2=16N ,向左;故加速度:,向左;故ACD错误, B正确,故选B。12. 一单摆的摆长为40cm,摆球在 t=0 时刻正从平衡位置向左运动,(g 取 10m/s2) ,则在 t=1s时摆球的运动情况是A. 正向左做减速运动,加速度正在增大 B. 正向左做加速运动,加速度正在减小C. 正向右做减速运动,加速度正在增大 D. 正向右做加速运动
15、,加速度正在减小【答案】 B 【解析】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 12 页学习必备欢迎下载【详解】由题意,单摆的周期T=2=0.4 s,t=1s ,则 Tt T。而摆球在t=0 时刻正从平衡位置向左运动,则t=1s 时正靠近平衡位置向左运动,速度增大,加速度减小。故选B。【点睛】本题关键要抓住单摆振动的周期性,将一个周期可分成四个四分之一周期,根据提供的时间与周期的关系分析摆球的运动情况二、实验题13. 某同学在做“利用单摆测重力加速度”的实验中,先测得摆线长为L,摆球直径为d,然后用秒表记录了单摆全振动n 次所用的
16、时间为t 则:(1)他测得的重力加速度g=_ (用测量量表示)(2)某同学在利用单摆测定重力加速度的实验中,若测得的g 值偏大,可能的原因是_ A摆球质量过大B单摆振动时振幅较小C测量摆长时,只考虑了线长忽略了小球的半径D测量周期时,把n 个全振动误认为(n 1)个全振动,使周期偏大E测量周期时,把n 个全振动误认为(n+1)个全振动,使周期偏小(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l 并测出相应的周期T,从而得出一组对应的 l 和 T的数值, 再以 l 为横坐标、 T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率K则重力加速度g=_ (用 K表示)(4)实验中游标尺(20 分度)和
17、秒表的读数如图,分别是_ mm、_s【答案】 (1). (1); (2). (2)E; (3). (3); (4). (4) 18.95mm , (5). 99.8s【解析】【分析】精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 12 页学习必备欢迎下载(1)由实验摆长和运动时间得到周期,再通过单摆周期公式联立解得重力加速度;(2)根据重力加速度表达式判断各影响因素,进而得到g 增大的可能原因;(3)通过( 1)中的重力加速度表达式,将k 代入其中即可求解;(4)按照游标卡尺和秒表的读数法,先读主尺和秒表小圈的分针数,然后再加上分尺和大
18、圈秒针数即可【详解】 ( 1)该实验单摆摆长lL+ ,周期T;故由单摆运动周期T 2可得;(2)由( 1)可知, g 与摆球质量、单摆振动时振幅无关,且若测得的g 值偏大,则l 偏大或T 偏小;那么,测量摆长时,只考虑了线长忽略了小球的半径,则l 偏小, g 偏小;故可能原因为 E;(3)以 l 为横坐标、 T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率K,那么,所以,;(4)游标卡尺的读数为18mm+19 0.05mm=18.95mm,秒表的读数为1.5 60s+9.8s=99.8s ;三、计算题14. 如图所示,两条足够长的平行的光滑裸导轨c、d 所在斜面与水平面间夹角为,间距为L,导
19、轨下端与阻值为R的电阻相连,质量为m的金属棒ab 垂直导轨水平放置,整个装置处在垂直斜面向上的磁感应强度为B的匀强磁场中导轨和金属棒的电阻均不计,有一个水平方向的力垂直作用在棒上,棒的初速度为零,则:(重力加速度为g)(1)若金属棒中能产生从a 到 b 的感应电流,则水平力F 需满足什么条件?(2)当水平力大小为F1,方向向右时,金属棒ab 加速向上运动。求金属棒的最大速度vm是多少?精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 12 页学习必备欢迎下载【答案】(1) Fmgtan; (2)【解析】【详解】 (1) 金属棒中能产生从a
20、 到 b 的感应电流, 说明金属棒沿导轨向上运动切割磁感线受力分析如图Fcosmgsin得: Fmgtan(2)金属棒加速上滑时,安培力平行于斜面向下,棒先加速后匀速,匀速时即为最大速度F1cos =mgsin+F安F安=BIL=解得: vmax=【点睛】对于电磁感应中的力学问题,关键是要正确分析导体棒的受力情况,注意安培力的方向与运动方向相反,同时要把握导体棒速度最大的条件:合力为零15. 如图甲所示,单匝正方形线框abcd 的电阻 R=0.5,边长 L=20cm ,匀强磁场垂直于线框平面,磁感强度B随时间 t 的变化规律如图乙所示。求:(1) 02s 内通过 ab 边横截面的电荷量q;(2
21、) 04s 内线框中产生的焦耳热Q 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 12 页学习必备欢迎下载【答案】(1)4.8 10-2C;(2)1.15 10-3J 【解析】【详解】(1)由法拉第电磁感应定律得,电动势ES 感应电流I电量 q=I t 解得 q=4.810-2C;I=2.4 10-2A (2)由焦耳定律得Q=I2Rt 代入数值得Q=1.15210-3J;16. 如图所示,某水电站发电机的输出功率为100kW ,发电机的电压为250V,通过升压变压器升高电压后向远处输电,输电线总电阻为8,在用户端用降压变压器把电压降
22、为220V若输电线上损失的功率为5kW ,不计变压器的损耗,求:(1)输电导线上输送的电流;(2)升压变压器的输出电压U2;(3)降压变压器的匝数比【答案】(1) 25A; (2)4000V; (3)190:11 【解析】试题分析:根据输电损失功率公式计算电流;由输送功率计算输送电压U2;由电压与匝数成正比和电压分配关系计算匝数之比(1) 由知输电线上的电流(2) 升压变压器的输出电压(3) 降压变压器的输入电压降压变压器的匝数比17. 如图为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - -
23、- - -第 10 页,共 12 页学习必备欢迎下载的固定轴OO 匀速转动,转动的角速度=10 rad/s,线圈的匝数N=10匝、电阻r=1 ,线圈所围面积S=0.1m2线圈的两端经滑环和电刷与阻值R=9 的电阻相连,匀强磁场的磁感应强度 B=1T在 t=0 时刻,线圈平面与磁场方向平行,( 取 3.14 ,2取 10)则:(1) 从图示位置开始计时,写出通过R的电流的瞬时表达式;(2) 若在 R两端接一个交流电压表,它的示数为多少?(3) 线圈转动一周过程中,R上产生电热Q为多少?(4) 线圈从图示位置转过90过程中,通过R的电荷量q 为多少?【答案】 (1)i=3.14cos31.4t A
24、 (2)U=20V (3)Q=9J (4) q=0.1C 【解析】【详解】(1)感应电动势的最大值为:Em=NBS =1010.1 10 V=31.4V 感应电流的最大值为:电流的瞬时表达式为:i=Imcost=3.14cos31.4t A (2)电流的有效值为:I=电阻 R两端电压有效值为:U=IR 联立得电压表示数为:U=20V (3) R产生的热量为:Q=I2Rt 一周时间为:t=0.2s 解得: Q=9J (4)通过 R的电荷量为: q= t 又所以 q=精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 12 页学习必备欢迎下载代入数据解得:q=0.1C 【点睛】解决本题时要知道正弦式交流电峰值的表达式Em=nBS,以及知道峰值与有效值的关系求热量要用电流的有效值,求电荷量要用电流的平均值精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 12 页