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2016-2017学年江苏省泰州市泰兴四中高二上学期期末物理...

更新时间:2024-07-12 浏览次数:1182 类型:期末考试
一、单项选择题
  • 1. (2017高二上·泰州期末) 下列说法正确的是(   )

    A . 导体相对磁场运动,导体内一定会产生感应电流 B . 穿过闭合电路的磁通量发生变化,在电路内一定会产生感应电流 C . 导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流 D . 闭合电路在磁场内做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
  • 2. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示电路中,开关S原先闭合,电路处于稳定状态时,通过两电阻的电流大小分别为I1 , I2 , 已知R1>R2 , 不计线圈L的直流电阻, 为理想电流表.在某一时刻突然断开开关S,则通过电流表的电流I随时间t变化的图线可能是如图中的(   )

    A . B . C . D .
  • 3. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示,理想变压器原副线圈匝数比为4:1.原线圈接入输出电压为u=220 sin100πt(V)的交流电源,副线圈接一个R=27.5Ω的负载电阻.则下述结论正确的是(   )

    A . 副线圈中交流电压表的读数为55  V B . 副线圈中输出交流电的周期为 s C . 原线圈中交流电流表的读数为0.5 A D . 原线圈中的输入功率为110 W
  • 4. (2017高二上·泰州期末)

    如图是医用回旋加速器示意图,其核心部分是两个D形金属盒,两金属盒置于匀强磁场中,并分别与高频电源相连.现分别加速氘核( H)和氦核( He)(认为这两种粒子比荷相等).下列说法中正确的是(   )

    A . 它们的最大速度不相等 B . 它们的最大动能相等 C . 仅增大高频电源的频率可增大粒子的最大动能 D . 它们在D形盒的磁场中运动一圈的时间相等
  • 5. (2017高二上·泰州期末)

    某同学在研究电容、电感对恒定电流与交变电流的影响时,采用了如图所示的电路,其中L1、L2是两个完全相同的灯泡,已知把开关置于3、4时,电路与交流电源接通,稳定后的两个灯泡发光亮度相同,则该同学在如下操作过程中能观察到的实验现象是(   )

    A . 当开关置于1、2时,稳定后L1、L2两个灯泡均发光且亮度相同 B . 当开关置于1、2时,稳定后L1、L2两个灯泡均发光且L1比L2 C . 当开关置于3、4时,稳定后若只增加交变电流的频率,则L1变暗,L2变亮 D . 在开关置于3、4的瞬间,L1立即发光,而L2亮度慢慢增大
  • 6. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示,足够长的竖直绝缘管内壁粗糙程度处处相同,处在方向彼此垂直的匀强电场和匀强磁场中,电场强度和磁感应强度的大小分别为E和B.一个质量为m,电荷量为+q的小球从静止开始沿管下滑,下列关于小球所受弹力N、运动速度v、运动加速度a、运动位移x、运动时间t之间的关系图象中正确的是(   )

    A . B . C . D .
二、多项选择题
  • 7. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示,用输出电压为1.4V,输出电流为 100mA的充电器对内阻为2Ω的镍﹣氢电池充电.下列说法正确的是(   )

    A . 电能转化为化学能的功率为0.12 W B . 充电器输出的电功率为0.14 W C . 充电时,电池消耗的热功率为0.02 W D . 充电时,在1s的时间内有0.14 J的电能转化为化学能
  • 8. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示电路中,三只灯泡原来都正常发光,当滑动变阻器的滑动触头P向右移动时,下面判断正确的是(   )

    A . L1和L3变暗,L2变亮 B . L1变暗,L2变亮,L3亮度不变 C . L1中电流变化值大于L3中电流变化值 D . L1上电压变化值小于L2上的电压变化值
  • 9. (2017高二上·泰州期末)

    如图是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2 . 平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是(   )

    A . 能通过狭缝P的带电粒子的速率等于 B . 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 C . 质谱仪是一种可测定带电粒子比荷的仪器 D . 粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的比荷越大
  • 10. (2017高二上·泰州期末)

    如图,固定的水平长直细导线中通有电流I,矩形线框处在竖直平面内紧靠导线但不接触,线框从图示实线位置由静止释放,在下落到虚线位置的过程中,下列说法正确的有(   )

    A . 穿过线框的磁通量保持不变 B . 线框中感应电流方向保持不变 C . 线框所受安掊力的方向发生变化 D . 线框的机械能不断减小
  • 11. (2017高二上·泰州期末)

    如图,矩形闭合导体线框在匀强磁场上方,由不同高度静止释放,用t1、t2分别表示线框ab边和cd边刚进入磁场的时刻.线框下落过程形状不变,ab边始终保持与磁场水平边界线OO′平行,线框平面与磁场方向垂直.设OO′下方磁场区域足够大,不计空气影响,则下列反映线框下落过程中速度v随时间t变化的规律图象中,可能正确的是(   )

    A . B . C . D .
三、简答题
  • 12. (2017高二上·泰州期末) 读出下列实验测量量的数值

    1. (1)

      测金属丝长度时,金属丝的起点、终点位置如图1,则长度为cm

    2. (2)

      用螺旋测微器测金属丝直径,示数如图2,则直径为mm

    3. (3) 用多用表“Ω×1”挡估测其电阻,示数如图3,则阻值为Ω

    4. (4) 用多用表“直流电压50V”挡测量电压,示数如图,则电压值为V

  • 13. (2017高二上·泰州期末)

    某研究性学习小组的同学进行电学实验时,发现一个有趣的元件,它由A、B两导体并联组成,被封闭在一个透明的玻璃壳内,a、b是其两个外露的接线柱,如图1,A是一个阻值为20Ω的定值电阻,B是一种由特殊金属丝制成的导体,它的额定电压是9V.为了进一步探究该元件的某些特性,同学们设计了适当的电路,使该元件上电压从零开始逐渐增加,测得相应的电流,并绘制出如图3的I﹣U曲线.

    1. (1)

      图2是该小组实验时连接的实物图,请将漏画的一根导线补上;

    2. (2) 闭合开关前,滑动变阻器的滑片应靠近(选填“左端”、“右端”),若用此实验电路去测量该元件电阻,仅从实验原理上看电阻的测量值真实值.(选填“大于”、“小于”、“等于”)

    3. (3)

      由图3的I﹣U曲线可求得导体B的额定电流为A;

    4. (4) 若把该元件与一阻值为18Ω的定值电阻串联后接到电动势为9V,内阻不计的电源两端,则该元件的实际功率为W,其中通过导体B中的电流为A.

四、计算题
  • 14. (2017高二上·泰州期末)

    如图,在水平面上放置着两根相距1m的平行金属导轨,导轨的电阻不计,在导轨的左端有滑动变阻器R、电键S、电源与导轨相连,电源电动势E=10V,内阻r=1Ω.导体棒MN长l=1m,质量m=1kg,其电阻不计,与导轨接触良好.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.5T.现将滑动变阻器R调到4Ω,闭合电键S,导体棒刚好能处于平衡.(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2)求:

    1. (1) 导体棒MN所受的安培力的大小和方向;

    2. (2) 导体棒MN与导轨的动摩擦因数μ;

    3. (3) 若将滑动变阻器R调到1Ω,在刚闭合电键S时导体棒MN的加速度大小.

  • 15. (2017高二上·泰州期末)

    如图所示,有一矩形区域abcd,水平方向ab边长L1= m,竖直方向ad边长L2=1m,一电荷量为q=1×10﹣5C,质量为m=6×10﹣6kg的带正电的粒子由a点沿ab方向以大小为2m/s的速度v进入该区域.当该区域存在与纸面垂直的匀强磁场时,粒子的运动轨迹恰好通过该区域的几何中心O点,不计粒子的重力,求:

    1. (1) 粒子在磁场区域运动的半径大小;

    2. (2) 匀强磁场的磁感应强度大小和方向;

    3. (3) 粒子通过磁场区域所用的时间.

  • 16. (2017高二上·泰州期末)

    图(甲)为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO′匀速转动,线圈的匝数n=100、电阻r=10Ω,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,与R并联的交流电压表为理想电表.在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图17(乙)所示正弦规律变化.求:

    1. (1) 交流发电机产生的电动势的最大值;

    2. (2) 写出感应电流随时间变化的函数表达式;

    3. (3) 交流电压表的示数;

    4. (4) 线圈从图示位置转动90°过程中通过电阻R的电量.

    5. (5) 1min时间内外力对线框所做的功.

  • 17. (2017高二上·泰州期末)

    如图1所示,MN、PQ两条平行的固定光滑金属轨道与水平面夹角为θ=30°,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为B=0.5T.金属杆ab水平放置在轨道上,且与轨道垂直,金属杆ab接入电路的阻值r=2Ω,金属杆的质量m=0.2kg.已知轨道间距L=2m,取重力加速度g=10m/s2 , 轨道足够长且电阻不计.现从静止释放杆ab,则:

    1. (1) 当电阻箱接入电路的电阻为0时,求杆ab匀速下滑时的速度大小;

    2. (2) 若不断改变电阻箱的阻值R,试在图2中画出杆最终匀速下滑速度vm与电阻箱阻值R的图象;

    3. (3) 若变阻箱R=4Ω,当金属杆ab运动的速度为最终稳定速度的一半时,ab棒消耗的电功率多大.

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