1、高二物理本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。共100分。第I卷(选择题,共45分)一、选择题(本题共15小题,每题3分,满分45分。第1-10题为单项选择题,每题所给的选项中只有一个是符合题意的;第11-15题为多选题,所绘的选项中有几个符合题意。将所有符合题意选项的序号选出,填入答题卡中。全部选对的得3分,部分选对的得2分,有错选或不选的得0分)1两个圆环A、B,如图所示放置,且半径RARB一条形磁铁轴线过两个圆环的圆心处,且与圆环平面垂直,则穿过A、B环的磁通量和的关系是A、 B、 C、 D、无法确定2、发电的基本原理是电磁感应。首先发现电磁感应现象的科学家是A安培 B赫
2、兹 C法拉第 D麦克斯韦3如图所示,线框宽度小于磁场宽度,线框水平向右通过有限区域的匀强磁场B的过程中,则回路中产生感应电流的情况是A、始终没有B、始终有C、只有进入过程中有D、穿出过程中有,进入过程中也有4如图所示,O1O2是矩形导线框abcd的对称轴,其左方有匀强磁场。以下哪些情况下abcd中有感应电流产生?A将abcd向纸外平移 B将abcd向纸内平移C将abcd以曲为轴转动60o D将abcd以cd为轴转动60 o5通过某电阻的周期性交变电流的图象如右。则该交流电的有效值I。A3A B2 AC3A D6A6、如图所示,在磁感应强度为B的匀强磁场中,有半径为r的光滑半圆形导体框架,外接电
3、阻为R,导体框架与导体电阻均不计,若要使OC能以角速度匀速转动,则外力做功的功率是(OC由Oa转到Ob过程)A、B、C、 D、7在变电站里,经常要用交流电表去监测电网上的强电流,所用的器材叫电流互感器。如下所示的四个图中,能正确反应其工作原理的是8如图所示,为某质点沿x轴做简谐振动的图像,下面说法中正确的是A在t=4s时质点速度最大,加速度为0B在t=1s时,质点速度和加速度都达到以最大值C在0到1s时间内,质点速度和加速度方向相同D在t=2s时,质点的位移沿x轴负方向。加速度也沿x轴负方向9一物体在某行星表面受到的万有引力是它在地球表面所受万有引力的在地球上走时准确的机械摆钟移到此行星表面上
4、后,摆钟的分针走一圈所用的时间为地球时间A、h B、h C、1h D、2h10如图所示,闭合矩形导体线框abcd从高处自由下落,在ab边开始进入匀强磁场到cd边刚进入磁场这段时间内,线框的速度v随时间t变化的图象不可能是图中的11如图所示,L是电感足够大的线圈,其直流电阻可忽略不计,D1和D2是两个相同的灯 泡,若将电键S闭合,等灯泡亮度稳定后,再断开电键S则A电键S闭合时,灯泡D1、D2同时亮,然后D1会变暗直到不亮,D2更亮B电键S闭合时,灯泡D1很亮,D2逐渐变亮,最后一样亮C电键S断开时,灯泡D2随之熄灭,而D1会亮一下后才熄灭D电键S断开时,灯泡D1随之熄灭,而D2会更亮后一下才熄灭
5、12在电工和电子技术中使用的扼流圈有两种:低频扼流圈和高频扼流圈。它们的区别在于A低频扼流圈的自感系数较大B高频扼流圈的自感系数较大C低频扼流圈能有效阻碍低频交变电流,但不能有效阻碍高频交变电流D高频扼流圈能有效阻碍高频交变电流,但不能有效阻碍低频交变电流13如图725所示,在一根张紧的水平绳上挂有5个单摆,其中b摆球质量最大,其余4个摆球质量相等,摆长关系为LcLb=LdLaLe,现将b摆垂直纸面向里拉开一微小角度后释放,经过一段时间后,其余各摆均振动起来并达到稳定时的情况是A、4个单摆的周期TcTdTaTeB、4个单摆的频率fa=fc=fd=feC、4个单摆的振幅Aa=Ac=Ad=AeD、
6、4个单摆中d摆的振幅最大,且AeAa14单匝线圈在匀强磁场中匀速转动,转轴垂直于磁场,若线圈所围面积里磁通量随时间变化的规律如图,则A、线圈中0时刻感应电动势最大B、线圈中D时刻感应电动势为零C、线圈中D时刻感应电动势最大D、线圈中0至D时间内平均感应电动势为04V15在如图所示的电路中,导线ab可以沿金属导轨在匀强磁场中做切割磁感线的运动。为了使电流表的指针向右偏转(电流从“+”接线柱流入电流表),导线ab应做的运动是A向左加速B向右加速C向左减速D向右减速第II卷(非选择题共55分)二、填空题(本题共2小题,每空3分,满分6分)16(3分)一理想变压器原线隧接交流电源,副线圈接电阻,若原线
7、圈的匝数增加为原来的2倍,其他条件不变,则变压器的输出功率变为原来的 倍。17(3分)远距离输电,若输送的电功率一定,输电电压增大到2倍,输电线的电阻减小到原来的05倍,则输电线损失的功率变为原来的 倍。三、实验题(本题满分l4分;)18(6分)如图所示,匀强磁场的磁感强度B=01T,矩形线圈的匝数N=100匝,边长=02m,=05m,转动角速度rads,转轴在正中间。则:(1)从图示位置开始计时,该线圈电动势的瞬时表达式: (2)当线圈作成半径为r=的圆形(其它条件不变),电动势的瞬时表达式: (3)当转轴移动至ab边(其它条件不变),电动势的瞬时表达式: 19(8分)某同学在做“利用单摆测
8、重力加速度”实验中,先测得摆线长为L,摆球半径为r,然后用秒表记录了单摆振动11次所用的时间为t。则: (1)他测得的重力加速度g= 。 (2)若他测得的g值若偏小,可能的原因是( ) A测摆线长时摆线拉得过紧 B摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C开始计时时,秒表过迟按下 D实验中误将n-1次全振动数为n次(3)为了提高实验精度,在实验中可改变几次摆长l并测出相应的周期T,从而得出一组对应的l与T的数据,再以l为横坐标、T2为纵坐标将所得数据连成直线,并求得该直线的斜率k。则重力加速度g= 。(用k表示)四、计算题。本大题共4个小题,共35分。解答应写出必要的文字说
9、明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案不能得分。有数值计算的题。答案中必须明确写出数值和单位。20(8分)弹簧振子以O点为平衡位置在B、C两点之间做简谐运动B、C相距10 cm某时刻振子处于B点经过04 s,振子首次到达C点求:(1)振动的周期和频率; (2)振子在10s内通过的路程及位移大小;21(8分)如图所示,AB、CD是两根足够长的固定平行金属导轨,两导轨间的距离为L,导轨平面与水平面的夹角为,在整个导轨平面内都有垂直于导轨平面斜向上方的匀强磁场,磁感应强度为B,在导轨的AC端连接一个阻值为R的电阻,一根质量为m、垂直于导轨放置的金属棒ab,从静止开始沿导轨下滑,求此过程中ab棒的
10、最大速度。已知ab与导轨间的动摩擦因数为,导轨和金属棒的电阻都不计。22(9分)如图所示,竖直向上的匀强磁场,零时刻磁感应强度B。为2T以后l Ts在变大,水平轨道电阻不计,且不计摩擦阻力,宽L=2m的导轨上放一电阻r=l的导体棒,并用水平线通过定滑轮吊着质量M=2 kg(g=10ms2)的重物,轨道左端连接的电阻R=19。图中的l=lm,求:(1)重物被吊起前感生电流大小。(2)零时刻起至少经过多长时间才能吊起重物23(10分)一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律图象如下图甲所示。已知发电机线圈内阻为10,则外接一只电阻为100 的灯泡,如下图乙所示。 求:(1)电压表的示数:(2
11、)发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热;(3)若发电机是10匝线圈,通过线圈的最大磁通量。高二物理答案(2014、04)一、选择题题号123456789101112131415答案B CDDACACDBACADBDABDBC二、填空题(共6分)16 4 (3分)17. 0.125 (3分) 三、实验题(共14分)18. (1)314cos100t(V )、(2)不变、(3)不变。(6分) 19.共(8分)。(2分) (2)(2分) B (3) (4分)42/k。四、计算题(共35分)20.(8分)(1)设振幅为A,由题意BC2A10 cm,所以A5cm振子从B到C所用时间t04s为周期T的一半,所
12、以T0.8s;f1/T1.25Hz(4分)(2)振子在1个周期内通过的路程为4A。故在t10s12.5T内通过的路程st/T4A250cm10s内振子振动了12.5个周期,10s末振子处在C点,所以它偏离平衡位置的位移大小为5cm(4分) 21(8分)解析: E=BLv I=E/R F安=BIL FN = mgcos Ff= mgcos由可得 (3分)mgsin mgcos-=0 (3分)由式可解得 (2分)22.(9分) (1)由法拉第电磁感应定律可求出回路感应电动势:E=2V (2分)由闭合电路欧姆定律可求出回路中电流 I=0.1A (2分)(2)由于安培力方向向左,应用左手定则可判断出电流方向为顺时针方向(由上往下看).再根据楞次定律可知磁场增加,在t时磁感应强度为: B =(t)此时安培力为 F安=BIL由受力分析可知 F安=mg (3分)t=98 s (2分)23.(10分)(1)电压表示数为灯泡两端电压的有效值,由图象知电动势的最大值Em=220V,有效值,灯泡两端电U= =100V(3分)(2) 电路中的电流I= =A(2分),发电机线圈内阻每秒钟产生的焦耳热为Q=rt=20J(2分)(3) Em=nm=220V由图知T=0.02s (2分)又rad/s, m=0.07Wb(1分)