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    2020合肥一六八中学高二下学期线上测试(三)物理试题含答案

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    2020合肥一六八中学高二下学期线上测试(三)物理试题含答案

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    这是一份2020合肥一六八中学高二下学期线上测试(三)物理试题含答案,共11页。试卷主要包含了单选题,多选题,计算题等内容,欢迎下载使用。
    物理周测试卷(4.4)

    一 单选题(48 分:8 题)
    1、如图所示,圆形匀强磁场区域的半径为 R,磁场方向垂直纸面向里。边长为 2R 的正方形闭合导线框从左向右匀速穿过磁场。若线框刚进入磁场时 t=0,规定逆时 针方向为电流的正方向,则下图中能大致反映线框中电流与时间关系的是( )

    A.B.CD.

    2、如图所示,先后以速度 v0 和 2v0 把同一正方形闭合线圈匀速拉入有界匀强 磁场区域的过程中,则在先后两种情况下( ) A.线圈中的感应电流之比为 I1:I2=2:1
    B.线圈所受到的安培力之比为 F1:F2=1:4 C.线圈产生的焦耳热之比为 Q1:Q2=1:4 D.通过线圈截面电荷量之比为 q1:q2=1:1
    3、图甲为一小型发电机的示意图,发电机线圈内阻为 1Ω, 灯泡 L 的电阻为 9Ω,电压表为理想交流电压表。发电机产 生的电动势 e 随时间 t 按图乙的正弦规律变化,则( ) A. 0.01s 时穿过线圈的磁通量为零
    B. 线圈转动的角速度为 50rad/s C. 电压表的示数为 10V
    D. 灯泡 L 的电功率为 9W

    4、如图所示,两个用同种金属做成的粗细均匀、边长相同的正方形导线框a 、b ,已知a 的质量比b 大.它 们都从有理想边界、垂直于纸面向里的匀强磁场的上边界处无初速释放,在它们全部进入磁场前,就已经
    达到了各自的稳定速度.下列说法正确的是( )

    A. a 的稳定速度一定比 b 的稳定速度大 B. a 、 b 进入磁场的运动时间相同
    C.进入磁场全过程通过a 、 b 线圈截面的电荷量相同

    D.各自以稳定速度下落过程中两线圈安培力的功率相同

    5、在如图所示的倾角为q 的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度大 小均为 B 的匀强磁场区域,区域 I 的磁场方向垂直斜面向上,区域
    II 的磁场方向垂直斜面向下,磁场的宽度均为 L,一个质量为 m、电
    阻为 R、边长也为 L 的正方形导线框,由静止开始沿斜面下滑,t1 时 刻 ab 边刚从 GH 进入磁场 I 区域,此时导线框恰好以速度 v1 做匀速 直线运动;t2 时刻 ab 边下滑到 JP 与 MN 的中间位置,此时导线框又
    恰好以速度 v2 做匀速直线运动。重力加速度为 g,下列说法中正确的是( )


    v = mgR sin q

    A.t2 时刻,导线框具有的速度
    2 2B2 L2

    B.线框两次匀速直线运动的速度 v1∶v2=4∶1
    C.从 t1 到 t2 的过程中,导线框克服安培力做的功等于重力势能的减少量

    1 2
    3mgLsinq + 1 m(v2 − v2 )

    D.从 t1 到 t2 的过程中,有 2 2
    机械能转化为电能


    6、如图所示,甲为小型旋转电枢式交流发电机,电阻为 r=2Ω 的矩形线圈在磁感应强度为 B 的匀强磁场 中,绕垂直于磁场方向的固定轴 OO′匀速转动,线圈的两端经集流环和电刷与右侧电路连接,右侧电路中
    滑动变阻器 R 的最大阻值为 R0=4Ω,滑动片 P 位于滑动变阻器中点,定值电阻 R1=7Ω,R2=2Ω,其他电阻 不计。从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,闭合开关 S.线圈转动过程中理想交流电压表示数是 10V,
    图乙是矩形线圈磁通量随时间 t 变化的图象。则下列说法正确的是( )

    A.电阻 R 上的热功率为0.5W
    B. 0.02s 时滑动变阻器 R 两端的电压瞬时值为零 C.线圈产生的电压随时间变化的规律是e = 10 2cos100p t (V )


    t =
    D.线圈从零时刻转动到
    
    1 s
    600
    
    1 C
    的过程中,通过 R1 的电荷量为 200p


    7、如图所示,理想变压器原线圈上连接着在水平面内的长直平行金属导轨,导轨之间存在垂直于导轨平面
    的匀强磁场,金属杆 MN 垂直放置在导轨上,且接触良好.移动变压器副线圈上的滑动触头可改变副线圈匝数, 副线圈上接有一只理想电压表,滑动变阻器 R 的总阻值大于定值电阻 R0 的阻值,线圈 L 的直流电阻、导轨 和金属杆的电阻都忽略不计.现在让金属杆以速度的规律在导轨上左右来回运动(T 为金属杆 运动的周期),两灯 A、B 都发光.下列说法中正确的是( )
    A. 只增大 T,则灯 A 变暗、灯 B 变亮
    B. 当时间 t=T 时,两灯都亮着,电压表的示数为零
    C. 只将变阻器 R 的滑片下滑时,通过副线圈的电流减小,电压表 的示数变大
    D. 只增大 v0,两灯都变亮,杆 MN 来回运动的最大距离变小
    8、用如图所示的装置研究光电效应现象.当用光子能量为 2.75 eV 的光照射到光电 管上时发生了光电效应,电流表 G 的示数不为零;移动变阻器的触头 c,发现当电 压表的示数大于或等于 1.7 V 时,电流表示数为 0,则下列说法正确的是( ) A.改用能量为 2.5 eV 的光子照射,移动变阻器的触头 c,电流表 G 中也可能有电 流
    B.光电管阴极的逸出功为 1.7eV
    C.当滑动触头向 a 端滑动时,反向电压增大,电流增大 D.光电子的最大初动能始终为 1.05 eV
    二 多选题(36 分,6 题)
    9.如图,两条光滑平行金属导轨固定,所在平面与水平面夹角为 θ,导轨电 阻忽略不计.虚线 ab、cd 均与导轨垂直,在 ab 与 cd 之间的区域存在垂直于 导轨所在平面的匀强磁场.将两根相同的导体棒 PQ、MN 先后自导轨上同一位 置由静止释放,两者始终与导轨垂直且接触良好.从 PQ 进入磁场开始计时,
    到 MN 离开磁场区域为止,流过 PQ 的电流随时间变化的图象可能正确的是 ( )



    A B C D
    10、如图所示,竖直固定的“”形光滑导轨宽为 0.5m,矩形匀强磁场Ⅰ、Ⅱ的高和间距均为 0.1m,磁 场的磁感应强度大小均为 1T,其他区域无磁场.质量为 0.1kg 的水平金属杆由静止释放,进入磁场Ⅰ和Ⅱ

    时的速度相等.金属杆在导轨间的电阻为0.5W ,与导轨接触良好,其他电阻不计,空气阻力不计,重力加 速度 g=10m/s2,下列说法正确的是( )
    A.金属杆刚进入磁场Ⅰ时加速度方向竖直向下
    B.金属杆穿过磁场Ⅰ的时间大于在磁场Ⅰ、Ⅱ之间的区域运动时间 C.金属杆穿过两磁场产生的总热量为 0.6J D.金属杆释放时距磁场Ⅰ上边界的高度一定大于 0.2m





    11、如图所示,在磁感应强度大小 B=
    2 2
    π T,方向竖直向下的匀强磁场中,

    有两半径均为 0.6m 的金属圆环平行竖直放置,两圆心所在直线 OO′与磁场方向垂直。圆环通过电刷与理 想变压器原线圈相连,长为 0.5m 的导体棒 ab 两个端点刚好分别搭接在两圆环上,且与 OO′平行。现让导 体棒沿圆环内侧、绕 OO′以 20π rad/s 的角速度匀速转动,恰好使标有“3V 4.5W”的小灯泡 L 正常发光。 已知理想变压器原、副线圈的匝数比为 n1:n2=2:1,图中电压表为理想电压表,圆环、导体棒、导线电阻不 计,则( )
    A.电压表的示数为 6V B.R0 的电阻值为 1.5 Ω

    C.整个电路消耗的总功率为18 2 W

    3
    D.ab 沿圆环转动过程中受到的最大安培力为 π N

    12、如图,足够长的两平行光滑金属导轨 MN、PQ 水平放置,间距 l=1m,导轨中间分布有磁感应强度为 1T
    的匀强磁场,磁场边界为正弦曲线。一粗细均匀的导体棒以 l0m/s 的速度向右匀速滑动,定值电阻 R 的阻 值为 1Ω,导体棒接入电路的电阻也为 1Ω,二极管 D 正向电阻为零,反向电阻无穷大,导轨电阻不计,
    下列说法正确的是( )
    A.电压表示数为 2.5V B.导体棒运动到图示位置时,有电流流过电阻 R C.流经电阻 R 的最大电流为 5A D.导体棒上热功率为 6.25W
    13、如图甲所示的电路中,理想变压器原、副线圈匝数比为 10∶1,图中电表均为理想电表,R、L 和 D 分 别是光敏电阻(其阻值随光强增大而减小)、电感线圈和灯泡。原线圈接入如图乙所示的正弦交流电压 u, 下列说法正确的是( )
    A.电压 u 的频率为 50 Hz B.电压表的示数为 22V C.有光照射 R 时,电流表的示数变大
    D.抽出 L 中的铁芯,D 灯变亮


    14、爱因斯坦成功地解释了光电效应现象,提出了光子说,关于与光电效应有关的四个图像如图所示,下 列说法正确的是( )
    A.如图 1 装置,如果先让锌板带负电,再用紫外线照射锌板,则验电器的张角可能变小 B.根据图 2 可知,黄光越强,光电流越大,说明光子的能量与光强有关
    C.由图 3 可知 v2 为该金属的截止频率 D.由图 4 可知,E 等于该金属的逸出功 三 计算题 (16 分)
    15、如图甲所示,电阻不计且间距 L=1m 的光滑平行金属导轨倾斜放置,与水平面倾角 θ=37°,上端接一 阻值 0.8Ω 的电阻,虚线OO¢ 下方有垂直于导轨平面向上、磁感应强度为 1T 的匀强磁场。现将质量 0.5kg、 电阻 0.2Ω 的金属杆 ab 从OO¢ 的上方某处由静止释放,金属杆 ab 在下滑的过程中与导轨保持良好接触且 始终 OO¢ 平行,下滑 3m 的过程中加速度 a 与下滑距离 x 的关系图象如图乙所示,g 取 10m/s2,求:














    (1)ab 棒在下滑至 3m 时的速度;
    (2)ab 棒在下滑 3m 过程中,R 产生的热量;
    (3)ab 棒从 OO¢ 上方多远处由静止释放?








    物理周测试卷参考答案
    参考答案
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    11
    12
    13
    14
    A
    D
    D
    B
    D
    A
    A
    A
    AD
    BD
    BD
    ACD
    ACD
    ACD


    一、单项选择
    1、【答案】A【详解】导线框右侧导线进入磁场后做切割磁感线运动,根据右手定则,产生向上的感应电流,回路中电流方向为逆时针方向,有效长度先增大后减小,所以感应电流方向为正,大小先增加后减小。当右侧导线出磁场时左侧导线开始进入磁场,产生顺时针方向的感应电流,大小同样先增大后减小。
    A.与分析结论相符,故A正确。
    B.与分析结论不符,故B错误。
    C.与分析结论不符,故C错误。
    D.与分析结论不符,故D错误。
    2、【答案】D【详解】
    A.正方形线框边长为,导体切割磁感线产生感应电动势:
    可知前后两次进入磁场中电动势之比:
    根据闭合电路欧姆定律:
    可知前后两次进入磁场中的电流之比:A错误;
    B.根据安培力的表达式:
    可知: B错误;
    C.线圈匀速进入磁场,所用时间: 可知时间之比:
    线框电阻为,根据焦耳定律:
    可知焦耳热之比: C错误;
    D.根据纯电阻电路中电荷量的表达式:

    可知通过线圈横截面积的电荷量相等,D正确。
    3、【答案】D
    【解析】
    【详解】A项:0.01s时电动势为零,所以此时穿过线圈的磁通量最大,故A错误;
    B项:由图乙可知,周期为0.0.2s,由公式,故B错误;
    C项:电动势的有效值为,由闭合电路欧姆定律得:
    ,故C错误;
    D项:由公式,故D正确。
    4、【答案】B
    【详解】
    A.由题意可知a的质量比b大,a的横截面积大,电阻小。稳定时两线框都做匀速直线运动,则有:

    可得

    所以稳定时速度与横截面积无关,所以两线框稳定时速度相等,故A错误;
    B.由于进入磁场以前,两线框都做自由落体运动,故进入磁场时速度相等,又当速度为v的时候,线框的加速度为:

    与横截面积无关,所以在相同速度下加速度相等,故两线框运动任何时候都在同一位置,故
    进入磁场的运动时间相同,故B正确;
    C.进入磁场的过程磁通量的变化量相等,a的电阻小,根据电量公式知通过a线圈截面的电荷量较大,故C错误;
    D.稳定下落时,安培力的功率等于重力的功率,由知,由于质量不等,所以安培力的功率不同,故D错误;
    5、【答案】D由题意可知考查电磁感应中的能量问题、平衡问题,根据功能关系、受力平衡分析可得。
    【详解】
    A.t2时刻,导线框做匀速运动,


    解得,故A错误;
    B.t1时刻,导线框做匀速运动,

    解得,
    线框两次匀速直线运动的速度v1v2=91,故B错误。
    C D.从t1到t2的过程中,设导线框克服安培力做的功为W,由动能定理可得


    导线框克服安培力做的功等于重力势能的减少量和动能减少量之和,克服安培力做功等于转化的电能,从t1到t2的过程中,有机械能转化为电能,故C错误,D正确。
    6、【答案】A根据串并联电路的知识得:负载总电阻R总=R1+=10Ω,理想交流电压表示数是10V,所以干路电流I=1A,所以电阻R2上两端电压UR2=1V,电阻R2上的热功率PR2=0.5W,故A正确。由乙图可知,0.02s通过线圈的磁通量为零,感应电动势最大,R两端的电压瞬时值不为零,故B错误。由乙图可知,T=0.02s,ω==100πrad/s,电动势的有效值E=10V+1×2V=12V,电动势的最大值Em=12V,所以线圈产生的e随时间t变化的规律是e=12cos100πt(V),故C错误。电动势的最大值Em=12V=nBSω,Φ=BS=。
    矩形线圈磁通量Φ随时间t变化的规律为Φ=sin100πt,线圈开始转动到t=s的过程中,通过电阻R1的电量为,故D错误。
    7、【答案】A【解析】只增大T,即减小频率,电容器的特性:通交流,隔直流,通调频,阻低频,所以灯A变暗,电

    8、【答案】A
    【解析】【来源】重庆市九校联盟2019-2020学年高二上学期联考物理试题

    【详解】
    A.当用光子能量为2.75 eV的光照射到光电管上时发生了光电效应,改用能量为2.5 eV的光子照射,也可能发生光电效应,即移动变阻器的触头c,电流表G中也可能有电流,选项A正确;
    BD.该装置所加的电压为反向电压,发现当电压表的示数大于或等于1.7V时,电流表示数为0,知道光电子的最大初动能为1.7eV,根据光电效应方程EKm=hγ-W0,则逸出功W0=1.05eV.故BD错误。
    C.当滑动触头向a端滑动时,反向电压增大,则到达集电极的电子的数目减小,电流减小。故C错误。
    二 多选题
    9答案:AD解析:如果PQ进入磁场时加速度为零,PQ做匀速运动,感应电流恒定.若PQ出磁场时MN仍然没有进入磁场,则PQ出磁场后至MN进入磁场的这段时间,由于磁通量Φ不变,无感应电流.由于PQ、MN从同一位置释放,故MN进入磁场时与PQ进入磁场时的速度相同,所以电流大小也应该相同,但方向相反,A正确,B错误.若PQ出磁场前MN已经进入磁场,由于磁通量Φ不变,无感应电流,PQ、MN均加速运动,PQ出磁场后,由于MN在磁场中的速度比进磁场时的速度大,故电流比PQ进入磁场时电流大,此后PQ做减速运动,电流减小,故C错误,D正确.
    10、【答案】BD
    A.金属杆在无场区做匀加速运动,而金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,所以金属杆刚进入磁场Ⅰ时做减速运动,加速度方向方向竖直向上,故A错误。
    B.金属杆在磁场Ⅰ运动时,随着速度减小,产生的感应电流减小,受到的安培力减小,合力减小,加速度减小,所以金属杆在磁场Ⅰ中做加速度减小的减速运动,在两个磁场之间做匀加速运动,由题知,金属杆进入磁场Ⅰ和Ⅱ时的速度相等,所以金属杆在磁场Ⅰ中运动的平均速度小于在两磁场之间运动的平均速度,两个过程位移相等,所以金属杆穿过磁场Ⅰ的时间大于在两磁场之间的运动时间,故B正确。
    C.金属杆从刚进入磁场Ⅰ到刚进入磁场Ⅱ的过程,由能量守恒定律得:
    2mgd=Q
    金属杆通过磁场Ⅱ时产生的热量与通过磁场Ⅰ时产生的热量相同,所以总热量为:
    Q总=2Q=4mgd=0.4J.
    故C错误。
    D.设金属杆释放时距磁场Ⅰ上边界的高度为H时进入磁场Ⅰ时刚好匀速运动,则有:


    联立解得:

    由于金属杆进入磁场Ⅰ时做减速运动,所以高度h一定大于H,故D正确。
    故选BD。

    11、【答案】BD
    根据右手定则可知,导体棒在磁场中运动,产生正弦式交流电,当导体棒经过最低点和最高点时,切割的方向与磁场方向垂直,产生的感应电动势最大,则,则有,压器原线圈两端的电压,根据可得电压表的示数为,通过小灯泡的电流,根据可得,的电阻值为,故选项B正确,A错误;
    C.整个电路消耗的总功率为,故选项C错误;
    D.根据安培力表达式,最大安培力大小,故选项D正确。
    12、【答案】ACD
    导体棒切割产生的感应电动势的最大值,产生的是正弦式交流电,则电动势的有效值,由电流的热效应可得:,解得:,由闭合电路欧姆定律得,电压表的示数为2.5V,故A正确;
    B项:导体棒运动到图示位置时,由右手定则可知,产生的电流方向由,由于二极管具有单向导通特性,所以此时无电流流过电阻R,故B错误;
    C项:导体棒切割产生的感应电动势的最大值,所以最大电流,故C正确;
    D项:导体棒上的电流为:,所以热功率为:,故D正确。
    13、【答案】ACD
    由变压器原理可得变压器原、副线圈中的电流之比,输入、输出功率之比.和闭合电路中的动态分析类似,可以根据R的变化,确定出总电路的电阻的变化,进而可以确定总电路的电流的变化的情况,在根据电压不变,来分析其他的原件的电流和电压的变化的情况.
    【详解】
    A、原线圈接入题图乙所示的电源电压,T=0.02 s,所以频率为;故A正确.
    B、原线圈接入电压的最大值是,所以原线圈接入电压的有效值是U=220V,理想变压器原、副线圈匝数比为10:1,所以副线圈电压是22 V,所以电压表的示数为22 V,故B错误;
    C、有光照射R时,R阻值随光强增大而减小,根据,得副线圈输出功率增大,所以原线圈输入功率增大,所以电流表的示数变大,故C正确;
    D、抽出L中的铁芯,电感线圈自感系数减小,电感线圈对电流的阻碍减小,所以D变亮,故D正确.
    故选ACD.
    【点睛】
    电路的动态变化的分析,总的原则就是由部分电路的变化确定总电路的变化的情况,再确定其他的电路的变化的情况,即先部分后整体再部分的方法.
    14、【答案】ACD
    A.如果先让锌板带负电,验电器由于带负电,张开一定的张角,当紫外线照射锌板时,产生光电子,则验电器的张角变小,故A正确;
    B.黄光越强,光子数越多,产生光电子越多,光电流越大,但光子的能量与光强无关,故B错误;
    C.根据:解得:

    由图3可知为该金属的截止频率,故C正确;
    D.根据光电效应方程,当时,可得:

    由图象知纵轴截距,所以有:

    即该金属的逸出功为,故D正确。
    三 计算题
    15、【答案】(1)3m/s(2)5.4J(3)

    【详解】
    (1)ab棒在下滑至3m时,ab棒做匀速运动,所以
    ab棒切割磁感线产生的感应电动势
    由闭合电路欧姆定律得:
    联立解得:v=3m/s
    (2)ab棒在下滑3m过程中,能量守恒定律得:
    R产生的热量与棒产生热量之比

    联立解得:QR=5.4J
    (3)ab棒刚进入磁场时,速度为v1,由牛顿第二定律得:
    由机械能守恒定律得:
    联立解得:ab棒静止释放离OO'上方距离


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