1、高二下学期期中考试物理试题注:卷面满分100分;时间90分钟。一、选择题(本题包括12个小题,每小题4分,共48分。其中1、3、5、6、7、8、10、11题、为单选题,其余为多选题。)1.第一个发现电磁感应现象的科学家是( )A.焦耳 B.库仑 C.法拉第 D.安培【答案】C【考点】物理学史法拉第在1831年发现了电磁感应现象,符合题意2.如图所示装置中,在下列各种情况下,能使悬挂在螺线管附近的铜质闭合线圈A中产生感应电流的是( ) A.开关S接通的瞬间B.开关S接通后,电路中有稳定电流时C.开关S接通后,移动滑动变阻器的滑动触头的过程中D.开关S断开的瞬间【答案】ACD【考点】楞次定律解:A
2、、将电键突然接通的瞬间,线圈产生的磁场从无到有,穿过穿过铜环A的磁通量增大,产生感应电流,符合题意故A正确;B、线圈中通以恒定的电流时,线圈产生稳恒的磁场,穿过铜环A的磁通量不变,没有感应电流产生故B错误C、通电时,使变阻器的滑片P滑动时,变阻器接入电路的电阻变化,回路中电流变化,线圈产生的磁场变化,穿过铜环A磁通量变化,产生感应电流符合题意故C正确D、将电键突然断开的瞬间,线圈产生的磁场从有到无消失,穿过穿过铜环A的磁通量减小,产生感应电流,符合题意故D正确故选:ACD3如图所示,电路中完全相同的三只灯泡、b、c分别与电阻R、电感L、电容C串联,然后再并联到220V、50Hz的交流电路上,三
3、只灯泡亮度恰好相同。若保持交变电压不变,将交变电流的频率增大到100Hz,则三灯的亮度变化是( )A三灯亮度不变 B三灯均变亮C不变、b变亮、c变暗 D不变、b变暗、c变亮【答案】D【考点】电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用解:根据电感的特性:通低频、阻高频,当电源的频率变高时,电感对电流的感抗增大,b灯变暗;根据电容器的特性:通调频、阻低频,当电源的频率变高时,电容哭喊对电流的容抗减小,c灯变亮而电阻的亮度与频率无关,a灯亮度不变故D正确,ABC错误;故选:D4.一交变电流的图象如图所示,由图可知( )A.该交变电流的有效值为A B.该交变电流的频率为100 HzC.该交变电流的周期为
4、0.02sD.该交变电流的瞬时值表达式为isin 200t A【答案】BD【考点】正弦式电流的最大值和有效值、周期和频率解:A、由i-t图象,电流最大值为,故有效值为:,故A错误;B、C、由i-t图象,周期为0.01s,故频率,故B正确,C错误;D、角速度=2f=200rad/s,所以瞬时值表达式,故D正确;故选:BD5.图中闭合铁芯上绕有两组线圈,金属棒可在平行金属导轨上沿导轨滑行,若电流计G中电流方向向下,则导体棒的运动可能是( )A.向左匀速运动 B.向右匀速运动 C.向左匀加速运动 D.向右匀加速运动【答案】C【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;变压器的构造和原理解:A、B导体棒向右
5、或向左匀速运动时,产生恒定的感应电流,此感应电流通过右侧线圈,线圈产生恒定的磁场,此磁场穿过左侧线圈的磁通量不变,电流计G没有感应电流产生,故AB错误C、导体棒向左匀加速运动时,根据右手定则判断可知,棒中产生向下的感应电流,而且感应电流增大,此感应电流通过右侧线圈,线圈产生逐渐增强的磁场,此磁场穿过左侧线圈的磁通量增大,根据楞次定律判断可知,电流计G有向下的感应电流产生,故C正确D、同理可得,导体棒向右匀加速运动时,电流计G有向上的感应电流产生,故D错误故选:C6如图所示,由粗细均匀的电阻丝制成的边长为l的正方形线框abcd,其总电阻为R,现使线框以水平向右的速度v匀速穿过一宽度为2l、磁感应
6、强度为B的匀强磁场区域,整个过程中ab、cd两边始终保持与磁场边界平行。令线框的cd边刚好与磁场左边界重合时t=0,电流沿abcda流动的方向为正,u=Blv。线框中a、b两点间电势差u随线框cd边的位移x变化的图象正确的是( )【答案】B【考点】楞次定律解:当线框进入磁场的过程,切割的长度不变,即电动势及电流大小不变;由右手定则可知,电流为逆时针(沿abcd),故为正值,当线框全部进入磁场,磁通量不变,无感应电流ab边的电压等于ab边产生的感应电动势,故为正值;同理可知,线框从磁场中 出来的过程中,电流为顺时针的方向,故为负值故选项B正确故选:B7.下列说法正确的是( )A.若一个物体的动量
7、发生变化,则动能一定变化B.若一个物体的动能发生变化,则动量一定变化C.匀速圆周运动的物体,其动量保持不变D.一个力对物体有冲量,则该力一定会对物体做功【答案】B【考点】动量 冲量;动能动能是标量,动量是矢量,矢量方向的变化也是矢量变化;根据动能和动量的公式列式求解8一质量为m的甲物体以水平速度v与静止在光滑水平面上的乙物体发生正碰,乙的质量为M,碰后甲物体的速度大小为,方向与初速度方向相反则碰后乙物体的动量大小为( )A. mv B. Mv C. mv D. Mv【答案】C【考点】动量守恒定律解:设甲物体的初速度为正方向,根据动量守恒定律:得:故选:C9.质量为m的物体以初速度大小为v0做平
8、抛运动,经过时间t,下落的高度为h,速度大小为v,在t时间内,该物体的动量变化量大小为( ) Amvmv0 Bmgt CD 【答案】BCD【考点】动量定理;平抛运动解:根据动量定理得,合力的冲量等于动量的变化量,所以P=mgt末位置的动量为mv,初位置的动量为mv0,根据三角形定则,知动量的变化量故选:BCD10如图所示,在光滑绝缘的水平直轨道上有两个带电小球a和b,a球质量为2m、带电量为+q,b球质量为m、带电量为+2q,两球相距较远且相向运动。某时刻a、b球的速度大小依次为v和1.5v,由于静电斥力的作用,它们不会相碰。则下列叙述正确的是( )A两球相距最近时,速度大小相等、方向相反Ba
9、球和b球所受的静电斥力对两球始终做负功Ca球一直沿原方向运动,b球要反向运动Da、b两球都要反向运动,但b球先反向【答案】C【考点】电势差与电场强度的关系;功能关系解:水平方向系统动量守恒,由完全非弹性碰撞的知识可知,当两球速度大小相等、方向相同时,系统损失机械能最大,两球相距最小,故A错误;由题意可知,a球动量大于b球动量,因此系统动量水平向右,故b球运动过程中将反向运动而a球将一直沿原方向运动,(或者根据牛顿第二定律分析,此时a、b速度大小一样,而b的减速的加速度大,故b先减为零,然后反向加速运动),因此静电斥力对b球先做负功后做正功,故BD错误,C正确故选C11. 如图所示,A、B两物体
10、质量分别为mA、mB,且mAmB,置于光滑水平面上,相距较远。将两个大小均为F的力,同时分别作用在A、B上,作用相同的距离后,撤去两个力,两物体发生碰撞并粘在一起后将( )A. 停止运动 B. 向左运动 C. 向右运动 D. 运动方向不能确定 【答案】B【考点】动量守恒定律解:力F大小相等,mAmB,由牛顿第二定律可知,两物体的加速度有:aAaB,由题意知:SA=SB,由运动学公式得:S可知:tAtB,由IA=FtA,I2=FtB,得:IAIB,由动量定理可知PA=IA,PB=IB,则PAPB,碰前系统总动量向左,碰撞过程动量守恒,由动量守恒定律可知,碰后总动量向左,故ACD错误,B正确故选:
11、B12. 如图所示,光滑水平面上两小车中间夹一压缩了的轻弹簧,两手分别按住小车,使它们静止,对两车及弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )A. 两手同时放开后,系统总动量增大 B. 先放开左手,后放开右手后,系统总动量不为零,且方向向左 C. 先放开左手,后放开右手后,系统总动量不为零,且方向向右D. 无论先放哪只手,系统机械能都守恒【答案】BD【考点】动量守恒定律解:A、两手同时放开后,系统总动量所受的合外力为零,总动量守恒,故A错误B、C、先放开左手,左车已经有向左的速度,后放开右手,此后两车的总动量向左,故B正确,C错误D、无论先放哪只手,由于手的作用力对两车不做功,系统的机械能守恒,
12、故D正确故选:BD二、实验题(本题2小题,每空2分,共10分)13在“研究电磁感应现象”的实验中,首先要按甲图接线,以查明电流表指针的偏转方向与电流方向之间的关系;当闭合开关S时观察到电流表指针向左偏,不通电时电流表指针停在正中央;然后按图乙所示将电流表与副线圈B连成一个闭合回路,将原线圈A、电池、滑动变阻器和开关S串联成另一个闭合电路。则在图乙中:(填“向左”、“向右”或“不”)(1)S闭合后将螺线管A插入螺线管B的过程中电流表的指针将_偏转(2)线圈A放在B中不动将滑动变阻器的滑片P向左滑动时电流表指针将_偏转(3)线圈A放在B中不动突然断开S,电流表指针将_偏转【答案】(1)向左;(2)
13、向左;(3)向右【考点】研究电磁感应现象解:在图甲中,闭合开关,电流从正接线柱流入电流表,电流表指针向左偏转,即电流从哪个接线柱流入,指针就向哪侧偏转在图乙中,闭合开关后,由安培定则可知,线圈A中的电流产生的磁场竖直向下;(1)将S闭合后,将螺线管A插入螺线管B的过程中,穿过B的磁场向下,磁通量变大,由楞次定律可知,感应电流从电流表负接线柱流入,则电流表的指针将左偏转;(2)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向上,将滑动变阻器的滑动触片向左滑动时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将左偏转;(3)螺线管A放在B中不动,穿过B的磁场向下,突然切断开关
14、S时,穿过B的磁通量减小,由楞次定律可知,感应电流从电流表正接线柱流入,则电流表的指针将向右偏转故答案为:(1)向左;(2)向左;(3)向右14磁电式仪表的线圈通常用铝框作骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是_(选填“防止”或“利用”)涡流而设计的,起_(选填“电磁阻尼”或“电磁驱动”)的作用。【答案】利用,电磁阻尼【考点】涡流现象及其应用解:常用铝框做骨架,当线圈在磁场中转动时,导致铝框的磁通量变化,从而产生感应电流,出现安培阻力,使其很快停止摆动而塑料做骨架达不到电磁阻尼的作用,这样做的目的是利用涡流;故答案为:利用,电磁阻尼三、计算题(本题共4小题,共42分,解答应写出必要的文字说明、
15、方程式和重要演算步骤,只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)15.(8分)用不可伸长的细线悬挂一质量为M的小木块,木块静止,如图实线所示。现有一质量为m初速度为v0的子弹自左方水平射入木块并停留在木块中,然后又与木块摆起到如图虚线所示的最大高度处,设子弹射入时间极短。求:(1)子弹射入木块后瞬间子弹和木块的共同速度大小;(2)子弹与木块上升的最大高度。【答案】,【考点】动量守恒,能量守恒解:(1)子弹射入木块瞬间动量守恒得:(2)子弹和木块一起上升,上升过程只有重力做功,机械能守恒,则有(3分)解得(2分)16.(10分)交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强
16、磁场中绕垂直于磁场的轴OO匀速转动一小型发电机的线圈共220匝,线圈面积S0.05 m,线圈转动的频率为50Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度BT。为用此发电机所发出交变电流带动两个标有“220 V,11 kW”的电机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电机之间接一个理想变压器,电路如图所示,求: (1)发电机的输出电压有效值为多少?(2)变压器原、副线圈的匝数比为多少?(3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数为多大?【答案】1100V,5,20A【考点】交变电流解最大电动势为VV (3分)发电机输出电压为1100V (1分)变压器原、副线圈的匝数比为 (2分)由PUI得副线圈的总电流为A
17、100A (2分)由得A=20A (2分)17.(12分) 如图所示,水平放置的U形导轨足够长,处于磁感应强度B=5 T的匀强磁场中,导轨宽度L=0.4 m,导体棒a b质量m=2.0 kg,电阻R=1,与导轨的动摩擦系数为,其余电阻可忽略不计。现在导体棒a b在水平外力F=10 N的作用下,由静止开始运动了s=40 cm后,速度达到最大。求: (1)导体棒ab运动的最大速度是多少?(2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度是多少?(3)导体棒ab由静止达到最大速度过程中,棒ab上产生的热量是多少?【答案】(1)导体棒ab运动的最大速度是1.5m/s;?(2)当导体棒ab的速度
18、为最大速度的一半时,棒ab的加速度是1.5m/s2;(3)导体棒ab由静止达到最大速度过程中,棒ab上产生的热量是0.15J【考点】导体切割磁感线时的感应电动势解:(1)导体棒受到的安培力:当导体棒做匀速直线运动时速度最大,由平衡条件得:解得最大速度:v=1.5m/s;(2)当速度达到最大速度一半:由牛顿第二定律得:解得:a=1.5m/s2;(3)在整个过程中,由能量守恒定律可得:解得:Q=0.15J;答:(1)导体棒ab运动的最大速度是1.5m/s;?(2)当导体棒ab的速度为最大速度的一半时,棒ab的加速度是1.5m/s2;(3)导体棒ab由静止达到最大速度过程中,棒ab上产生的热量是0.15J【答案】【考点】动量守恒,能量守恒 (1)设滑块P滑上乙车前的速度为v1,此时甲乙共同的速度为v2,对整体应用动量守恒和能量关系有:mv1-2Mv2=0(2分)解得(2)设滑块P和小车乙达到的共同速度v,对滑块P和小车乙有:代入数据接得:
