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湖南省长沙市周南中学2015-2016学年高二12月考试物理试题 WORD版含答案.doc

1、长沙市周南中学高二年级12月份月考物理试题时量:90分钟 满分:110分 命题人:彭茜 审题人:颜继红一、 选择题(48分,18小题为单选题,912题为多选题)1、下面的几个图显示了磁场对通电直导线的作用力,其中正确的是( ) 2、新一代炊具电磁炉,无烟、无明火、无污染、不产生有害气体、无微波辐射、高效节能等是电磁炉的优势所在电磁炉是利用电流通过线圈产生磁场,当磁场的磁感线通过含铁质锅底部时,即会产生无数小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热锅内食物下列相关说法中正确的是 ( )A锅体中的涡流是由恒定的磁场产生的 B恒定磁场越强,电磁炉的加热效果越好C锅体中的涡流是由变化的磁场产生的 D降

2、低磁场变化的频率,可提高电磁炉的加热效果3、如图甲所示,标有“220 V40 W”的灯泡和标有“20 F300 V”的电容器并联到交流电源上,为交流电压表,交流电源的输出电压如图乙所示,闭合开关下列判断正确的是( )At时刻,的示数为零 B灯泡恰好正常发光C电容器不可能被击穿 D.的示数保持110 V不变4、长直导线与矩形线框abcd处在同一平面中静止不动,如图4甲所示长直导线中通以大小和方向都随时间做周期性变化的交流电:iImsin t,it图象如图乙所示规定沿长直导线方向向上的电流为正方向关于最初一个周期内矩形线框中感应电流的方向,下列说法正确的是( ) A由顺时针方向变为逆时针方向 B由

3、顺时针方向变为逆时针方向,再变为顺时针方向C由逆时针方向变为顺时针方向 D由逆时针方向变为顺时针方向,再变为逆时针方向5、远距离输电的原理图如图13所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R.变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是( )A. BI2 CI1U1IR DI1U1I2U26、电源两端的电压恒定(不计电源内阻),L为小灯泡,R为光敏电阻(光照越强,电阻越小),LED为发光二极管(电流越大,发出的光越强),且R在LED附近,下列说法正确的是( )A当滑动触头P向左移动时,L消耗的功率增大B当滑动触头P向左移动时,

4、L消耗的功率减小C当滑动触头P向右移动时,L消耗的功率可能不变D无论怎样移动触头P,L消耗的功率都不变7、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个D形金属盒两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图10所示现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是( )A减小磁场的磁感应强度 B减小狭缝间的距离C增大高频交流电压 D增大金属盒的半径8、如图5所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1、D2和D3是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源在t0时刻,闭合开关S,电路稳定后在t1时刻断

5、开开关S.规定以电路稳定时流过D1、D2的电流方向为正方向,分别用I1、I2表示流过D1和D2的电流,则下列四个图象中能定性描述电流I1、I2随时间t变化关系的是( )9、在研究微型电动机的性能时,可采用如图4所示的实验电路当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和1.0 V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0 A和15.0 V则有关这台电动机正常运转时的说法正确的是( )A电动机的内电阻为2 B电动机的内电阻为7.5 C电动机的输出功率为30 W D电动机的输出功率为22 W10、如图所示,质量为m、电荷量为q的带电粒子,

6、以不同的初速度两次从O点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场,在洛伦兹力作用下分别从M、N两点射出磁场,测得OMON34,则下列说法中正确的是( )A两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为34B两次带电粒子在磁场中运动的路程长度之比为34C两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为34D两次带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力大小之比为4311、如图所示的电路中,P为滑动变阻器的滑片,保持理想变压器的输入电压U1不变,闭合电键S,下列说法正确的是( )AP向下滑动时,灯L变亮 BP向下滑动时,变压器的输出电压不变CP向上滑动时,变压器的输入电流变小 DP向上滑动时,变压器的输出功率变大12、如图甲

7、所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方悬挂一螺线管Q,P和Q共轴,Q中通有变化的电流i,电流随时间变化的规律如图乙所示,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )A t1时刻,FNG Bt2时刻,FNG Ct3时刻,FNG Dt2时刻,FNG二、 实验题(16分,每空2分)13、某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A被测干电池一节;B.电流表:量程00.6 A,内阻0.1 ;C.电流表:量程03 A,内阻0.024 ;D.电压表:量程03 V,内阻未知;E.电压表:量程015 V,内阻未知;F.滑动变阻器:010 ,2 A;G.滑动变阻器:0100 ,1 A;

8、H.开关、导线若干伏安法测电池的电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻(1)在上述器材中请选择适当的器材:_(填写选项前的字母);(2)在图3(a)方框中画出相应的实验电路图;(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图(b)所示的UI图象,则在修正了实验系统误差后,干电池的电动势E_V,内电阻r_.14、如图,一热敏电阻RT放在控温容器M内;A为毫安表,量程6 mA,内阻为数十欧姆;E为直流电源,电动势约为3 V,内阻很小;R为电阻箱,最大阻值为999.9 ;S为开关已知RT在95时的阻值为150 ,

9、在20时的阻值约为550 .现要求在降温过程中测量在9520之间的多个温度下RT的阻值(1)在图中画出连线,完成实验原理电路图 (2)完成下列实验步骤中的填空:依照实验原理电路图连线 调节控温容器M内的温度,使得RT的温度为95.将电阻箱调到适当的初值,以保证仪器安全闭合开关,调节电阻箱,记录电流表的示数I0,并记录电阻箱的阻值为R0将RT的温度降为T1(20T195);调节电阻箱,使得电流表的读数为_ , 记录_温度为T1时热敏电阻的电阻值RT1_.(用题中记录的字母表示)逐步降低T1的数值,直至20为止;在每一温度下重复步骤.三、 计算题15、 如图8所示,匀强磁场的磁感应强度B0.5 T

10、,边长L10 cm的正方形线圈共100匝,线圈总电阻r1 ,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO匀速转动,角速度2 rad/s,外电路中的电阻R4 ,求: (1)感应电动势的最大值;(2) 由图示位置(线圈平面与磁感线平行)转过60时的瞬时感应电动势;(3)交流电压表的示数;(4)从图示位置开始的周期内通过R的电荷量16、法拉第曾提出一种利用河流发电的设想,并进行了实验研究实验装置的示意图可用图3表示,两块面积均为S的矩形金属板,平行、正对、竖直地全部浸在河水中,间距为d.水流速度处处相同,大小为v,方向水平金属板与水流方向平行地磁场磁感应强度的竖直分量为B,水的电阻率为,水面上方有一阻值为R的电阻

11、通过绝缘导线和开关S连接到两金属板上,忽略边缘效应,求:(1) 该发电装置的电动势; (2)通过电阻R的电流的大小; (3)电阻R消耗的电功率17.如图13所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,轨间距为d.空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B.P、M间所接电阻阻值为R.质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其有效电阻为r.现从静止释放ab,当它沿轨道下滑距离s时,达到最大速度若轨道足够长且电阻不计,重力加速度为g.求: (1)金属杆ab运动的最大速度; (2)金属杆ab运动的加速度为gsin时,电阻R上的电功率; (3)金属杆ab从静止到具有最大速度的

12、过程中,克服安培力所做的功18、如图(a)所示,在以O为圆心,内外半径分别为R1和R2的圆环区域内,存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U为常量,R1R0,R23R0.一电荷量为q,质量为m的粒子从内圆上的A点进入该区域,不计重力(1)已知粒子从外圆上以速度v1射出,求粒子在A点的初速度v0的大小(2)若撤去电场,如图(b),已知粒子从OA延长线与外圆的交点C以速度v2射出,方向与OA延长线成45角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间(3)在图(b)中,若粒子从A点进入磁场,速度大小为v3,方向不确定,要使粒子一定能够从外圆射出,磁感应强度应小于多少?答案一、 选择题题

13、号123456789101112答案CCBDDADCADBCBDAD二、 实验题13、(1)ABDFH (2)如图 (3)1.5114、 I0 电阻箱的读数R1 R0R1150 三、计算题15、解析(1)感应电动势的最大值为EmnBS1000.50.122 V3.14 V(2)由图示位置转过60时的瞬时感应电动势为eEmcos 603.140.5 V1.57 V(3)交流电压表的示数为外电路两端电压的有效值,即UR V1.78 V(4)在周期内通过电阻R的电荷量为q C0.087 C16、答案(1)Bdv(2)(3)2R17、答案(1)(2) (3)mgssin 18、解析(1)根据动能定理,qUmvmv,所以v0.(2)如图所示,设粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为R,由几何知识可知R2R2(R2R1)2,解得RR0.根据洛伦兹力公式qv2Bm,解得B.根据公式,2Rv2T,qv2Bm,解得t(3)考虑临界情况,如图所示qv3B2m,解得B2,综合得:B.

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