峨眉山市2022-2023学年高二下学期期中考试
物理科试卷
第I卷(选择题)
单选题(每题3分,共36分)
1.在物理学发展过程中,观测、实验、假说和逻辑推理等方法都起到了重要作用。下列叙述中不符合物理学史的是( )
A.奥斯特在实验中观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系
B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
C.库仑最早通过扭称实验精确测出了带电体之间的相互作用力
D.楞次经过长达十年的实验探索,发现了电磁感应现象
2. 如图所示,在甲、乙两电路中分别接交流电源。下列关于图中灯泡亮度变化的说法,正确的是( )
A.在甲图的线圈L中插入铁芯,灯泡变亮
B.在甲图中增大交流电濒率,灯泡变亮
C.在乙图中减小电容器两极板的距离,灯泡变亮
D.在乙图中减小交流电频率,灯泡变亮
3.某弹簧振子沿水平做简谐运动,其位移x随时间t变化的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.振子在1s末和2s末所处的位置不同
B.振子在0.25s和0.75s时的回复力大小相等,方向相同
C.振子从0.75s至1.25s时间内,其速度方向、加速度方向均不变
D.振子在0~2s内通过的路程为4cm
4. 竖直轻弹簧固定在水平地面上,质量为m的木块放置在弹簧上并处于静止状态。现用力将木块向下缓慢压一段距离,松手后木块将上下振动。已知木块恰好没有离开弹簧,连续两次通过平衡位置的时间间隔为t0,重力加速度为g,弹簧劲度系数为k,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.木块在最低点时弹力的大小为2mg
B.木块做简谐运动,其振幅为
C.木块做简谐运动的周期为t0
D.若木块下压距离比原来小,则其运动周期也减小
5. 如图所示,和是两个规格完全相同的灯泡,与自感线圈L串联后接到电路中,与可变电阻串联后接到电路中。先闭合开关S,缓慢调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节电阻,使两个灯泡都正常发光,然后断开开关S。对于这个电路,下列说法中正确的是( )
A.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,立刻熄灭,过一会儿熄灭
B.再闭合开关S,待电路稳定后,重新断开开关S,和都要过一会儿才熄灭
C.再闭合开关S时,先亮,后亮
D.再闭合开关S时,和同时亮
第5题 第6题
如图所示,闭合矩形线圈从静止开始竖直下落,穿过一个匀强磁场区域,此磁场区域竖直方向的长度远大于矩形线圈边的长度, 不计空气阻力,则( )
A.边刚进入磁场时,线圈内感应电流的方向与边刚穿出磁场时感应电流的方向相反
B.从线圈边进入磁场到边穿出磁场的整个过程,线圈中始终有感应电流
C.从线圈边进入磁场到边穿出磁场的整个过程中,加速度一直等于重力加速度
D.边刚进入磁场时,线圈内感应电流的大小与边刚穿出磁场时感应电流的大小一定相等
7.如图所示为一交变电流随时间变化的图像,此交变电流的有效值是( )
A. B. C. D.
第7题 第8题
8. 如图所示,导体棒AB的长为2R,绕O点以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,OB长为R,且O、B、A三点在一条直线上,有一磁感应强度为B的匀强磁场充满转动平面且与转动平面垂直,那么AB两端的电势差大小为( )
A. 2BωR2 B.3BωR2 C.4BωR2 D.5BωR2
如图所示,一个有弹性的金属圆环被一根橡皮绳吊于通电直导线的正下方,直导线与圆环在同一竖直面内,当通电直导线中电流减小时,弹性圆环的面积S和橡皮绳的长度L将( )
A. S增大,L变长 B. S减小,L变短
C. S增大,L变短 D. S减小,L变长
高压输送过程中的高电压、大电流,我们一般用电压互感器和电流互感器进行测量。如图所示为两个互感器,在图中圆圈内a、b表示电表,已知电压比为100,电流比为10,电压表的示数为220V,电流表的示数为10A,则( )
A.a为电压表,b为电流表,输送电功率是2.2×106W
B.a为电压表,b为电流表,输送电功率是2.2×103W
C.a为电流表,b为电压表,输送电功率是2.2×106W
D.a为电流表,b为电压表,输送电功率是2.2×103W
11. 如图甲所示的电路,理想变压器原、副线圈的匝数分别为100和50,定值电阻,电源两端电压随时间变化的关系图像如图乙所示,已知电压表和电流表为理想电表,则( )
A.副线圈中电流频率为50Hz B.电流表示数为1A
C.电压表示数为50V D.电阻的功率为70W
12. 如图所示两木块A和B叠放在光滑水平面上,质量分别为m和M,A与B之间的最大静摩擦力为,B与劲度系数为k的轻质弹簧连接构成弹簧振子,已知A和B在振动过程中不发生相对滑动,则( )
A.速度最大时,A、B间摩擦力最大
B.弹簧弹力最大时,A、B间摩擦力为零
C.它们的振幅不能大于
D.它们的振幅不能大于
多选题(每题3分,共12分,全部选对得3分,选对但不全得2分)
13.如图所示是一远距离输电的示意图,图中变压器均为理想变压器,输电导线的总电阻为R。则下列关系式正确的是( )
A.升压变压器①的输出电流I2和降压变压器②的输入电流I3的关系满足I2>I3
B.输电导线上损失的功率
C.输电导线中的电流为
D.两变压器线圈匝数比满足
14.如图所示,有一矩形线圈的面积为S,匝数为N,电阻不计,绕轴在水平方向的磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度做匀速转动,从图示位置开始计时。矩形线圈通过铜滑环接理想变压器原线圈,副线圈接有固定电阻和滑动变阻器R,所有电表均为理想交流电表,下列判断正确的是( )
A.矩形线圈产生的感应电动势的瞬时值表达式为
B.矩形线圈从图示位置转过的时间内产生感应电动势的平均值为
C.当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电流表和示数都变小
D.当滑动变阻器的滑片向上滑动过程中,电压表示数不变,的示数变大
15.如图所示,平行虚线a、b之间存在垂直纸面向里的匀强磁场,两虚线间的距离为。现使一粗细均匀、电阻为的闭合直角三角形导线框以恒定的速度沿垂直于磁场边界的方向穿过磁场区域。已知边长为,边与磁场边界平行。时刻,点到达边界a,取逆时针方向为感应电流的正方向,则在导线框穿越磁场区域的过程中,感应电流及安培力的功率随时间变化的图线可能是( )
A. B.
C. D.
16. 空间存在一方向与纸面垂直、大小随时间变化的匀强磁场,其边界如图1(a)中虚线MN所示.一硬质细导线的电阻率为ρ、横截面积为S,将该导线做成半径为r的圆环固定在纸面内,圆心O在MN上.t=0时磁感应强度的方向如图(a)所示;磁感应强度B随时间t的变化关系如图(b)所示.则在t=0到t=t1的时间间隔内( )
A.圆环所受安培力的方向始终不变
B.圆环中的感应电流始终沿顺时针方向
C.圆环中的感应电流大小为
D.圆环中的感应电动势大小为
第Ⅱ卷(非选择题)
实验题(共15分,17题7分,18题8分)
17.1834年,物理学家楞次(H.Lenz)在分析了许多实验事实后,总结得到了电磁学中一重要的定律——楞次定律,某中学成才兴趣小组为了探究该定律做了以下物理实验:
(1)“探究影响感应电流方向的因素”的实验装置中滑动变阻器采用限流接法,请用笔画线代替导线将实物电路补充完整 。
(2)连成电路后,合上开关瞬间,我们发现电流计的指针 ,开关完全合上后,电流计的指针 (以上选填“偏转”或“不偏转”)。这个演示实验表明,不论用什么方法,只要 ,闭合电路中就有感应电流产生。
(3)为进一步研究该小组又做了以下实验,磁体从靠近线圈的上方静止下落。在磁体穿过整个线圈的过程中,传感器显示的电流i随时间t的图像应该是图中的________。
B.
C. D.
在“用单摆测量重力加速度”的实验中,某实验小组在测量单摆的周期时,测得摆球经过n次全振动的总时间为,在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆线长度为,再用游标卡尺测量摆球的直径为D。
回答下列问题:
(1)为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的________。
A.最高点 B.最低点 C.任意位置
(2)重力加速度的表达式为g= 。
(3)如果测得的g值偏小,可能的原因是________。
A.测摆长时摆线拉得过紧
B.摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时时,停表过迟按下
D.实验时误将51次全振动记为50次
(4)为了提高实验的准确度,在实验中可改变几次摆长L并测出相应的周期T,从而得出几组对应的L和T的数值,以L为横坐标、为纵坐标作出图线,但同学们不小心每次都把小球直径当作半径来计算摆长,由此得到的图像是图乙中的________(选填“①”“②”或“③”)。
四、解答题(共37分,19题12分,20题12分,21题13分)
19. 图为一个小型旋转电枢式交流发电机结构示意图,其矩形线圈的长度为L1,宽度为L2,共有n匝,总电阻为r,与线圈两端相接触的集流环上接有一个阻值为R的定值电阻,线圈以角速度ω在磁感应强度为B的匀强磁场中绕与磁场方向垂直的对称轴OO′匀速转动,沿转轴OO′方向看去,线圈沿逆时针方向转动,t=0时刻线圈平面与磁感线平行。求:
(1)线圈经过图示位置时,通过电阻R的感应电流的方向;
(2)写出线圈转动过程中感应电动势的瞬时值表达式;
(3)求线圈从t=0时所处的位置开始到转过90°的过程中的平均感应电动势;
(4)求线圈从t=0时所处的位置开始转过60°时电路中的瞬时电流;
20. 如图,水平面(纸面)内间距为l的平行金属导轨间接一电阻,质量为 m、长度为l 的金属杆置于导轨上,t=0 时,金属杆在水平向右、大小为 F的恒定拉力作用下由静止开始运动。t0 时刻,金属杆进入磁感应强度大小为 B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场区域,且在磁场中恰好能保持匀速运动。杆与导轨的电阻均忽略不计,两者始终保持垂直且接触良好,两者之间的动摩擦因数为。重力加速度大小为 g。求:
(1)金属杆在磁场中运动时产生的电动势的大小;
(2)电阻的阻值。
如图所示,两根光滑金属导轨间距L=2m,在桌面上的部分是水平的、且该区域有竖直向下匀强磁场B(磁感应强度的大小为1T),桌面距地高度H=0.8m,金属细杆(不计粗细)ab和cd质量均为m=0.2kg,有效电阻均为R=1Ω,最初都静置在距桌面h=0.2m的轨道上.现先后释放ab杆、cd杆,最后两杆相继落地,它们落地点与桌面左边缘的水平距离分别为,,除两杆以外的电阻不计,空气阻力不计,且重力加速度g=10m/s2,求:
ab杆刚进入磁场时,ab杆的加速度大小;cd杆刚进入磁场时,速度的大小;
(2)从释放ab杆到两杆均落地的过程中,两杆产生的总热量;
(3)ab杆与cd杆相继落地的时间间隔.半期答案
单选题(3分一个)
1-5 DCBAB 6-10 ADCCA 11-12 BD
二、多选题(选全3分,选对但不全2分,选错不给分)
13.BC 14.CD 15.AD 16.BC
三、实验题
17.(7分)
(1) (2分)
(2)偏转 不偏转 闭合回路中的磁通量发生变化 (每空1分)
(3)A (2分)
18.(8分)
(1)B (2分) (2) (2分)
(3)BD (2分) (4)① (2分)
四、计算题
19.(12分)(1)自下而上 (2分) (2)nBL1L2cost (4分)
(3) (4分) (4) (2分)
20. (12分)(1) (2)
21.(13分)(1)20m/s2 (4分) (2)0.475J (4分) (3)(5分)
(1)设ab杆刚进入磁场时速度为v0,加速度为a,则:
根据机械能守恒有 得
又再据电磁感应定律得进入时刻电动势
再据牛顿第二定律得
解得:
(2)设两杆分别以、开始平抛运动,飞行时间t,则:
竖直方向有:
水平方向有: ,
解得:,
故整个过程产生的焦耳热
(3)设cd杆刚进入磁场时,ab杆的速度大小为v1,据动量守恒定律有:
, 解得
从ab杆进入磁场到cd杆刚进入磁场的过程中,对ab杆由动量定理有:
,
又
解得仅有ab杆在磁场中运动时,ab杆位移为
同理,cd杆进入磁场后,ab杆做加速运动、cd杆做减速运动,直到ab杆离开轨道后,cd杆做匀速运动.当两杆都在磁场中运动的过程中,对ab杆用动量定理得:
,
又
解得两杆都在磁场中运动的过程中,cd杆与ab杆的间距减小了
故ab杆离开磁场时两杆相距,
所以落地时间差