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1、1 / 13【2019【2019 最新最新】精选高二物理上第三次月考试题惟义特零班精选高二物理上第三次月考试题惟义特零班时间:时间:9090 分钟分钟 总分:总分:100100 分分一、选择题(本题 14 小题,每小题 4 分,共 56 分,其中题为1、2、3、6、9、12、13 多选题,全部选对的 4 分,选不全的得 2分,有选错的或不答的得 0 分)。1铅蓄电池的电动势为 2V,下列说法正确的是A.电路中每通过 2C 的电荷量,铅蓄电池把 2J 的化学能转化为电能。B.铅蓄电池在未接入电路时,电池两端的电压等于 2V。C.铅蓄电池在 1S 内总是将 2J 的化学能转变成电能。D.铅蓄电池将
2、化学能转化为电能的本领比一节 1.5V 的干电池大。2如图所示电路,电源内阻不可忽略。在滑动变阻器滑片由 a 滑向 b 的过程中,下列说法中正确的是A.电流表示数增大B.小灯泡 L 亮度增加C.电源内电阻消耗功率减小D.电源输出功率一定增加3质量为 m、带电量为 q 的小球,从倾角为 的光滑绝缘2 / 13斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,其磁感应强度为 B,如右图所示。若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是A. 小球带正电B. 小球在斜面上运动时做匀加速直线运动C. 小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动D. 小球在斜面上
3、下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为 mgcosBq4如右图所示,M、N 和 P 是以 MN 为直径的半圆弧上的三点,O 为半圆弧的圆心,MOP60,在 M、N 处各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,这时 O 点的磁感应强度大小为;若将M 处长直导线移至 P 处,则 O 点的磁感应强度大小为0BA.B.C.D.03B03 2B0B01 2B5如图所示,有两根长均为 L 、质量均为 m 的细导体棒 a 、 b ,其中 a 被水平放置在倾角为 45的绝缘光滑斜面上, b 被水平固定在斜面的右侧,且与 a 在同一水平面上, a 、 b 相互平行。当两细棒中
4、均通以大小为 I 的同向电流时, a 恰能在斜面上保持静止,下列说法正确的是A. 斜面对导体 a 的作用力大小为 mg3 / 13B. b 中电流在 a 处产生的磁场的磁感应强度 B 方向竖直向上,大小为mg ILC. b 中电流在 a 处产生的磁场的磁感应强度 B 方向竖直向下,大小为2 2mg ILD. 若使 b 竖直向下移动,a 仍能保持静止6如图所示,一根长度为 L 的直导体棒中通以大小为 I 的电流,静止放在导轨上,垂直于导体棒的匀强磁场的磁感应强度为 B,B 的方向与竖直方向成 角。下列说法中正确:A. 导体棒受到磁场力大小为 BILB. 导体棒对轨道压力大小为 mgBILcosC
5、. 导体棒受到导轨摩擦力为 (mgBILsin)D. 导体棒受到导轨摩擦力为 BILcos7如图所示,将一根绝缘硬金属导线弯曲成一个完整的正弦曲线形状,它通过两个小金属环与长直金属杆导通,图中 a、b 间距离为L,导线组成的正弦图形顶部或底部到杆的距离都是 d。右边虚线范围内存在磁感应强度大小为 B、方向垂直于弯曲导线所在平面向里的匀强磁场,磁场区域的宽度为 。现在外力作用下导线沿杆以恒定的速度 v 向右运动,t0 时刻 a 环刚从 O 点进入磁场区域。则下列说法正确的是3 4LA. t 时刻,回路中的感应电动势为 Bdv2L v4 / 13B. t 时刻,回路中的感应电动势为 2Bdv3 4
6、L vC. t 时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向4L vD. t时刻,回路中的感应电流第一次开始改变方向2L v8目前,我国的电磁弹射技术已达到世界先进水平,将很快装备到下一代航母中航母上舰载机电磁弹射的驱动原理如图所示,当闭合,固定线圈中突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环(舰载机)被弹射出去则SA. 闭合的瞬间,从左侧看环中的感应电流沿顺时针方向SB. 若将电池正负极调换后,金属环将向右弹射C. 若将金属环置于线圈的右侧,金属环将向左弹射D. 若将金属环置于线圈的右侧,金属环将向右弹射9在如图甲所示的电路中,L1、L2、L3 为三个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所
7、示。当开关 S闭合后,电路中的总电流为 0.25 A,则此时 A. L1 两端的电压为 L2 两端电压的 2 倍B. L1 消耗的电功率为 0.75 WC. L2 的电阻为 12 D. L1、L2 消耗的电功率的比值大于 410如图所示是由基本逻辑电路构成的一个公路路灯自动5 / 13控制电路,图中虚线框内 M 是一只感应元件,已知光敏电阻随光强增大而电阻减小,热敏电阻随温度增大而电阻减小,虚线框 N 中使用的是门电路。则AM 为光敏电阻,N 为与门电路BM 为光敏电阻,N 为非门电路CM 为热敏电阻,N 为与门电路DM 为热敏电阻,N 为或门电路11如右图所示,一个带正电的滑环套在水平且足够
8、长的粗糙绝缘杆上,整个装置处在与杆垂直的水平方向的匀强磁场中,现使滑环获得向右的初速度,滑环在杆上的运动情况不可能是:A. 始终作匀速运动B. 先作加速运动,后作匀速运动C. 先作减速运动,后作匀速运动D. 先作减速运动,最后静止在杆上12单匝矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,转动轴垂直于磁场若线圈所围面积的磁通量随时间变化的规律如右图所示,则A. 线圈中 0 时刻感应电动势最小B. 线圈中 C 时刻感应电动势为零C. 线圈中 C 时刻感应电动势最大D. 线圈从 0 至 C 时间内平均感应电动势为 0.4 V13如右图所示,内阻为 r 的线圈面积为 S, 共 N 匝, 处6 / 13在磁感应强度为
9、 B 的匀强磁场中, 以角速度 匀速转动, 线圈通过电刷与一个阻值为 R 的电阻连接, V 为理想交流电压表. 则下列说法正确的是A. 电压表的读数是2()NBS R Rr B. 电阻 R 上消耗的功率为222222()N B SR Rr C. 以图示位置为计时零点, 电流的表达式为sinNBSitRrD. 线圈从图示位置开始转过 90角的过程中,通过线圈导线截面的电量为BS Rr14如图所示为演示交变电流产生的装置图,关于这个实验,正确的说法是A. 线圈每转动一周,线圈中感应电流的方向改变 1 次B. 图示位置为中性面,线圈中无感应电流C. 图示位置 ab 边的感应电流方向为 abD. 线圈
10、平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零二、实验题(每空 1 分,共 8 分)15.(3 分)为了测量由两节干电池组成的电池组的电动势和内电阻,某同学设计了如图甲所示的实验电路,其中 R 为电阻箱,R05为保护电阻(1)断开开关 S,调整电阻箱的阻值,再闭合开关 S,读取并记录电压表的示数及电阻箱接入电路中的阻值多次重复上述操作,可得7 / 13到多组电压值 U 及电阻值 R,并以为纵坐标,以为横坐标,画出的关系图线(该图线为一直线),如图乙所示由图线可求得电池组的电动势 E_V,内阻 r_.(保留两位有效数字)1 U1 R11 UR(2)引起该实验系统误差的主要原因是_.16(5 分) (1)
11、小明同学用螺旋测微器对一段金属丝进行了直径的测量,如图所示,可知其直径为_mm。(2)小明用多用电表测一金属丝的电阻,进行了如下操作,请你将相应的操作步骤补充完整。将红、黑表笔分别插入多用电表的“+” “-”插孔,选择开关旋至电阻“10”档位;将红、黑表笔短接,调节_旋钮(填图甲中的“A”或“B”或“C” ) ,使欧姆表指针对 准电阻的_处(填“0 刻度线”或“刻度线” ) ;将红、黑表笔分别与金属丝的两端相接,此时多用电表的示数如图乙所示;为了使金属丝的阻值测量能够再准确些,小明应将选择开关旋至电阻档_(填“1” 或“1k” )档位,重新进行电阻调零;重新测量,得到如图丙所示结果,则金属丝的
12、电阻为_。8 / 13三、计算题(36 分)17.(6 分)如图所示的一个螺线管,匝数 n=1000 匝,横截面积为S= 200cm2,电阻 r =1,在螺线管外接一个阻值 R=4 的电阻,电阻的一端 b 跟地相接。一方向向左,穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度随时间变化规律如图线 B-t 所示,求:(1)从计时起在 t=3s、t=5s 时穿过螺线管的磁通量是多少?(2)在前 6s 内电阻 R 产生的热量.18.(6 分)如图所示,M 为一线圈电阻的电动机,R24,电源电动势 E40V电流表内阻不计,当 S 断开时,电流表的示数,当开关 S 闭合时,电流表的示数求:r0 4M116IA 24 0
13、IA (1)电源内阻(2)开关 S 闭合时电源的输出功率19.(12 分)如图所示,在 xOy 平面内,MN 与 y 轴平行,间距为d,其间有沿 x 轴负方向的匀强电场。y 轴左侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为 B1;MN 右侧空间有垂直纸面不随时间变化的匀强磁场。质量为 m、电荷量为 q 的粒子以 v0 的速度从坐标原点 O 沿 x 轴负方向射入磁场,经过一段时间后再次回到坐标原点,粒子在此过程9 / 13中通过电场的总时间 t 总=,粒子重力不计,求:04 3d v(1)左侧磁场区域的最小宽度;(2)电场区域电场强度的大小;(3)右侧磁场区域宽度及磁感应强度满足的条件。20.(
14、12 分)间距为 l=0.5m 两平行金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,如图所示,倾斜部分导轨的倾角 =30,上端连有阻值 R=0.5 的定值电阻且倾斜导轨处于大小为 B1=0.5T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。水平部分导轨足够长,图示矩形虚线框区域存在大小为 B2=1T、方向竖直向上的匀强磁场,磁场区域的宽度 d=3m。现将质量 m=0.1kg、内阻 r=0.5、长 l=0.5m 的导体棒 ab 从倾斜导轨上端释放,达到稳定速度 v0 后进入水平导轨,当恰好穿过 B2 磁场时速度 v=2m/s,已知导体棒穿过 B2 磁场的过程中速度变化量与在磁场中通过的距离满足(比例系数 k
15、未知) ,运动过程中导体棒始终与导轨垂直并接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。求:vk x (1)导体棒 ab 的速度 v0;(2)导体棒 ab 穿过 B2 磁场过程中通过 R 的电荷量及导体棒 ab 产生的焦耳热;(3)若磁场 B1 大小可以调节,其他条件不变,为了使导体棒 ab 停留在 B2 磁场区域,B1 需满足什么条件。20192019 届高二物理第三次月考物理试卷(惟义、特零)答案届高二物理第三次月考物理试卷(惟义、特零)答案10 / 131.选择题题号1234567891011121314答案BDACCDBBADDDBDBBBDABC2.实验题15. 2.9 1.2 电压表的分流16
16、. 3.470 B 0 刻线处 1 6.03.计算题17.(1) (2) 2 37 10 Wb2 54 10 Wb576JQ 【解析】 (1)由图象知, 04s 内 B 随 t 的变化关系为: 0.52Bt故 t = 3s 时, B = 3.5T故 t = 3s 时磁通量为: 2 37 10 WbB S46s 内 B 随 t 变化关系为: 122Bt故 t = 5s 时, B = 2T磁通量: 2 54 10 WbB S(2) 04s 内,电路中的动势为:电流 1 1102A5 1EIRr04s 内 R 产生的热量为 22 11124 464JQI Rt 46s 内,电路中的动势为:电流 2
17、2408A5 1EIRr46s 内 R 产生的热量为 22 22284 2512JQI Rt 11 / 13所以,前 6s 内 R 产生的热量为: 212576JQQQ综上所述本题答案是(1) ; (2)2 37 10 Wb2 54 10 Wb576JQ 18.(1) (2)1144W(1)根据闭合电路的欧姆定律,代入数据解得1 0EIRr0 1402411.6ErRI (2)开关 S 闭合时电源输出功率为: 236 4144WPUI19.(1) (2) (3)当半径 r=R 时,则 B=2B1右侧磁场的最小宽度为 当半径 r=2R 时,B=B1 右侧磁场的最小宽度为 01mv qB2 03
18、2mv qd02mv qR0 min 1mvXRqB02mv qR0 min 12mvXrqB【解析】本题考查粒子在组成场中的运动及临界条件。(1)粒子在磁场做圆周运动(半圈)由 轨道半径: 2 0 1 0vqBvmR01mvRqB由几何知识可知,左侧磁场的最小宽度就是粒子做圆周运动的半径即0 min 1mvLRqB(2)粒子在电场中来回的总时间为 t 总=,所以电场对带电粒子单次通过的时间为 t=,显然,粒子首次通过电场中是加速运动,粒子12 / 13应该带负电04 3d v02 3d v由 即 得到: 2 01 2dv tat2 01 2qEdv ttm2 03 2mvEqd(3)粒子在左
19、侧磁场中向下偏转,通过电场加速后进入右侧磁场,要使其能够回到原点,在右侧磁场中应向下偏转,且偏转半径为 R或 2R,粒子加速通过电场加速后进入右侧磁场速度为 v根据速度公式,有:v=v0+at=2v0根据牛顿第二定律,有: 2vqvBmr解得: 02mvmvrqBqB01mvRqB当半径 r=R 时,则 B=2B1 右侧磁场的最小宽度为02mv qR0 min 1mvXRqB当半径 r=2R 时,B=B1 右侧磁场的最小宽度为02mv qR0 min 12mvXrqB20.(1)8m/s(2)1.5C;1.5 J(3)13 3BT 【解析】 (1)当导体棒 ab 运动稳定后,做匀速运动,由平衡
20、条件知,ab 产生的感应电动势1sinmgB Il10EBlv感应电流 联立得EIRr08m/sv (2)穿过 B2 磁场过程中通过 R 的电荷量qIt13 / 13联立得 1.5CEIRrRrtq 2B ld RrRr设穿过 B2 磁场过程中产生的总焦耳热为 Q,则由能量守恒定律知导体棒 ab 产生的焦耳热rrQQrR联立得 Q=1.5 J(3)根据题意有, ,则若导体棒 ab 以速度 v通过 B2 磁场时与在磁场中通过的距离 x满足102svvkd 2vx 导体棒 ab 在 B1 磁场中达到稳定速度时,由平衡条件知又1BlvEIRrRr 联立得1sin12mg RrBlx根据题意, xd联立以上二式并代入数据得 T。13 3B