巢湖市柘皋中学高二下学期第三次月考物理试题(含答案)

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1、柘皋中学高二下学期第三次月考物理试卷制卷人:武春霞 审卷人:李圣木一、单选题(本大题共10小题,共40分) 1.1820年,丹麦物理学家奥斯特发现:把一条导线平行地放在小磁针的正上方附近,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转,如图所示这个实验现象说明() A.电流具有磁效应B.电流具有热效应 C.电流具有化学效应D.电流改变了小磁针的磁极 2.如图所示,两个完全相同的线圈套在一水平光滑绝缘圆柱上,但能自由移动若两线圈内通以大小不等的同向电流,则它们的运动情况是() A.都绕圆柱转动B.以大小不等的加速度相向运动 C.以大小相等的加速度相向运动D.以大小相等的加速度背向运动 3.如图所示,固定的

2、水平长直导线中通有向右电流I,闭合的矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行线框由静止释放,在下落过程中() A.穿过线框的磁通量保持不变B.线框所受安培力的合力为零 C.线框中产生顺时针方向的感应电流D.线框的机械能不断增大 4.如图(甲)所示,面积S=0.2m2的线圈,匝数n=630匝,总电阻r=1.0,线圈处在变化的磁场中,设磁场垂直纸面向外为正方向,磁感应强度B随时间t按图(乙)所示规律变化,方向垂直线圈平面,图(甲)中传感器可看成一个纯电阻R,并标有“3V,0.9W”,滑动变阻器R0上标有“10,1A”,则下列说法正确的是() A.电流表的电流方向向左 B.为了保证电路的安全

3、,电路中允许通过的最大电流为1 A C.线圈中产生的感应电动势随时间在变化 D.若滑动变阻器的滑片置于最左端,为了保证电路的安全,图(乙)中的t0最小值为40s 5.如图,均匀磁场中有一由半圆弧及其直径构成的导线框,半圆直径与磁场边缘重合;磁场方向垂直于半圆面(纸面)向里,磁感应强度大小为B0使该线框从静止开始绕过圆心O、垂直于半圆面的轴以角速度匀速转动半周,在线框中产生感应电流现使线框保持图中所示位置,磁感应强度大小随时间线性变化为了产生与线框转动半周过程中同样大小的电流,磁感应强度随时间的变化率的大小应为() A.B.C.D. 6.一个半径为r、质量为m、电阻为R的金属圆环,用一根长为L的

4、绝缘细绳悬挂于O点,离O点下方处有一宽度为,垂直纸面向里的匀强磁场区域,如图所示现使圆环从与悬点O等高位置A处由静止释放(细绳张直,忽略空气阻力),摆动过程中金属环所在平面始终垂直磁场,则在达到稳定摆动的整个过程中金属环产生的热量是() A.mgLB.mg(+r)C.mg(+r)D.mg(L+2r) 7.如图,A、B是两个完全相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略不计的自感线圈下面说法正确的是() A.闭合开关S时,A、B灯同时亮,且达到正常亮度 B.闭合开关S时,A灯比B灯先亮,最后一样亮 C.闭合开关S时,B灯比A灯先亮,最后一样亮 D.断开开关S时,B灯立即熄灭而A灯慢慢熄灭 8.国

5、外科研人员设计了一种“能量采集船”,如图所示,在船的两侧附着可触及水面的旋转“工作臂”,每只“工作臂”的底端装有一只手掌状的、紧贴水面的浮标当波浪引起浮标上下浮动时,工作臂就前后移动,获得电能储存起来下列电器设备与“能量采集船”获得能量原理相同的是() A.B.C.D. 9.如图所示,理想变压器原线圈接正弦交变电压和一个电流表,原、副线圈的匝数比为n,输出端接一电动机,电动机线圈电阻为R当输入端接通电源后,电流表的示数为I,电动机带动一重物匀速上升下列判断正确的是() A.电动机两端电压U=nUB.电动机两端电压U=nIR C.电动机消耗的功率P=D.电动机的输出功率为P=UI-n2I2R 1

6、0.某一电热器接在U=110V的直流电源上,每秒产生的热量为Q;现把它改接到交流电源上,每秒产生的热量为2Q,则该交流电压的最大值Um是() A.110VB.110VC.220VD.220V 二、多选题(本大题共3小题,共12.0分) 11.下列图中线圈中不能产生感应电流的是() A.B.C.D. 12.如图所示为一正弦交变电压随时间变化的图象,由图可知() A.t=0.01s时线框的磁通量最大 B.用电压表测量该交流电压时,读数为311 V C.交变电流的频率为50HZ D.将它加在电容器上时,电容器的耐压值必须大于311 V 13.如图所示,物体A放置在物体B上,B与一轻弹簧相连,它们一起

7、在光滑水平面上以O点为平衡位置做简谐运动,所能到达相对于O点的最大位移处分别为P点和Q点,运动过程中A、B之间无相对运动已知物体A的质量为m,物体B的质量为M,弹簧的劲度系数为k,系统的振动周期为T,振幅为L,弹簧始终处于弹性限度内下列说法中正确的是() A.物体B从P向O运动的过程中,A、B之间的摩擦力对A做正功 B.物体B处于PO之间某位置时开始计时,经T/4时间,物体B通过的路程一定为L C.当物体B的加速度为a时开始计时,每经过T时间,物体B的加速度仍为a D.当物体B相对平衡位置的位移为x时,A、B间摩擦力的大小等于 三、填空题(本大题共3小题,共16分) 14.一质点在平衡位置O点

8、附近做简谐运动,它离开O点向着M点运动,0.3s末第一次到达M点,又经过0.2s第二次到达M点,再经过 _ s质点将第三次到达M点若该质点由O出发在4s内通过的路程为20cm,该质点的振幅为 _ cm 15.如图所示是弹簧振子的振动图象,从图象中可以看出:振子的振幅是 _ cm、频率是 _ Hz振子在4s内通过的路程是 _ m,该简谐运动的表达式为 _ cm 16.某同学研究竖直方向弹簧振子的运动,已知轻质弹簧的劲度系数为k,小球的质量为m,使小球在竖直方向上作振幅为A的简谐运动,当物体振动到最高点时弹簧正好为原长,并测得振动的频率为f1,则当小球运动到最低点时弹簧的伸长量为 _ ;现将振幅变

9、成原来的一半,测得振动频率为f2,则f1 _ f2(选填“大于”“等于”或者“小于”) 四、计算题(本大题共3小题,共32.0分) 17.有一台内阻为1的太阳能发电机,供给一个学校照明用电,如图所示,升压变压器匝数比为1:4,降压变压器的匝数比为4:1,输电线的总电阻R=4,全校共22个班,每班有“220V40W”灯6盏,若全部电灯正常发光,则 发电机输出功率多大? 发电机电动势多大? 输电效率多少? 18.如图所示,在质量M=5kg的无下底的木箱顶部用一轻弹簧悬挂质量分别为ma=1kg、mb=0.5kg的A、B两物体,弹簧的劲度系数为100N/m箱子放在水平地面上,平衡后剪断A、B间的连线,

10、A将做简谐运动,求:(g=10m/s2) (1)在剪断绳子后瞬间,A、B物体的加速度分别是多大? (2)物体A的振幅? (3)当A运动到最高点时,木箱对地面的压力大小? 19.如图所示,竖直放置的U光滑导轨宽为L,上端串有电阻R(其余部分电阻不计)磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里忽略电阻的金属棒ab的质量为m与导轨接触良好从静止释放后ab保持水平而下滑,求: (1)ab下滑的最大速度vm? (2)若ab下降h时达到最大速度,则此过程R产生的热量为多少? 参考答案单选:ACCDA CCDDC 多选:AC ACD ACD填空:14题:1.4 2 15题:2;1.25;0.4;y=2sin2

11、.5t16题:;等于17题解:(1)全校消耗的功率P用=NP0=22406W=5280W,设线路电流为I线,输电电压为U2,降压变压器原线圈电压为U3,则,线路损失功率,所以p出=P用+P损=5280+144W=5424W(2)输电线上损失的电压为U损=I线R线=64=24V,升压变压器副线圈上的电压为U2=U损+U3=24+880V=904V由得:,升压变压器原线圈电流,发电机的电动势E=I1r+U1=241+226V=250VV(3)输电效率为=答:(1)发电机的输出功率应是5424W;(2)发电机的电动势是250V;(3)输电效率是97.3%18题:(1、2)平衡后剪断A、B间细线,A将

12、做简谐振动,B做自由落体运动,即B的加速度为g;以A为研究对象,此时受向下的重力和弹簧的竖直向上的弹力,而弹簧的弹力为:(mA+mB)g据牛顿第二定律得:aA=5m/s2剪短绳子瞬间有:kx1=(mA+mB)g,平衡位置时,弹簧的伸长量:有:kx2=mAg,故振幅为:A=x1-x2=0.05m=5cm(2)剪断A、B间的连线,A将做简谐运动,且在最低点的恢复力为mBg;根据简谐运动的对称性,到达最高点时恢复力大小也为mBg;据此可知弹簧对A的弹力为5N,方向向上,所以弹簧对顶部的拉力也为f=5N,再以木箱为研究对象,据平衡态可知:F=Mg+F=55N+5N=55N,由牛顿第三定律可知,木箱对地面的压力等于55N;19题解:(1)ab开始向下加速运动,随着速度的增大,感应电动势E、感应电流I、安培力F都随之增大,ab所受的合力减小,加速度随之减小当F增大到与重力相等时,加速度变为零,做匀速直线运动,这时ab达到最大速度,则有:mg=F(1)安培力:F=BIL(2)感应电动势:E=BLvm(3)由欧姆定律可知电流I=联立(1)(2)(3)(4)求解得vm=(2)由能量守恒定律有Q=mgh-mvm2Q=mgh-答:(1)ab下滑的最大速度vm为(2)若ab下降h时达到最大速度,则此过程R产生的热量为mgh-

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