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四川省成都市天府新区实外高级名校2023-2024学年高二下...

更新时间:2024-06-25 浏览次数:4 类型:期中考试
一、单项选择题(本题共8小题。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,每小题4分,共32分)
  • 1. (2024高二下·成都期中)  关于产生感应电流的条件,下列说法中正确的是(  )
    A . 只要闭合电路在磁场中运动,闭合电路中就一定有感应电流 B . 只要闭合电路中磁通量发生变化,闭合电路中就有感应电流 C . 只要导体做切割磁感线运动,就有感应电流产生 D . 只要有磁感线穿过闭合电路,闭合电路中就有感应电流
  • 2. (2024高二下·成都期中) 如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关S由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到(   )

    A . 拨至M端或N端,圆环都向左运动 B . 拨至M端或N端,圆环都向右运动 C . 拨至M端时圆环向左运动,拨至N端时向右运动 D . 拨至M端时圆环向右运动,拨至N端时向左运动
  • 3. (2024高二下·成都期中) 题图为发射电磁波的LC振荡电路,某时刻电路中电流方向如图所示,此时电容器的上极板带正电,下极板带负电,则下列说法正确的是(   )

    A . 电容器正在放电 B . 电流正在减小 C . 线圈中的磁场能正在增大 D . 电容器中的电场能正在减小
  • 4. (2024高二下·成都期中) 某同学用粗细均匀的金属丝弯成如图所示的图形,两个正方形的边长均为L,A、B两点之间的距离远小于L,在右侧正方形区域存在均匀增强的磁场,磁感应强度随时间的变化率 , 则A、B两点之间的电势差为(    )

    A . B . C . D .
  • 5. (2024高二下·成都期中) 图甲是同种规格的电阻丝制成的闭合线圈,其中有垂直于线圈平面的匀强磁场,图乙为线圈中的磁感应强度B(取垂直线圈平面向内为正方向)随时间t变化的关系图像。则下列关于线圈中的感应电动势E、感应电流i、磁通量及线圈bc边所受的安培力F随时间变化的关系图像中正确的是(取顺时针方向为感应电流与感应电动势的正方向,水平向左为安培力的正方向)(   )

    A . B . C . D .
  • 6. (2024高二下·成都期中)  A和L是日光灯的灯管和镇流器,如果按图所示的电路连接,下列关于日光灯发光情况的叙述中,正确的是( )

    A . 只把S1接通,S2、S3不接通,日光灯就能正常发光 B . 把S1和S2接通后,S3不接通,日光灯就能正常发光 C . S3不接通,接通S1和S2后再断开S2 , 日光灯就能正常发光 D . 当日光灯正常发光后,再接通S3 , 日光灯仍能正常发光
  • 7. (2024高二下·成都期中)  如图所示,理想变压器的原,副线圈匝数之比为5∶1,R2=5Ω,现在电源输入电压如图乙所示的交流电,电流表和电压表均为理想电表,电流表A2的示数为4A。下列说法正确的是(  )

    A . 电压表V1的示数是120V B . 电阻R1的值为275Ω C . 电路消耗的总功率是80W D . R2的阻值增大,则电压表V2的示数将增大
  • 8. (2024高二下·成都期中)  如图所示,一平行金属轨道平面与水平面成θ角,两道轨上端用一电阻R相连,该装置处于匀强磁场中,磁场方向垂直轨道平面向上。质量为m的金属杆ab , 从距离地面高度h处静止释放,下滑一段距离后达到最大速度vm并刚好到达轨道底端,若运动过程中,金属杆始终保持与导轨垂直且接触良好,且轨道与金属杆的电阻均忽略不计,摩擦力恒为f。则从开始下滑到达到最大速度的过程中(  )

    A . 金属杆做匀加速直线运动 B . 电路产生的焦耳热等于 C . 金属杆损失的机械能等于 D . 金属杆所受安培力的冲量大小为
二、多项选择题(本题共3小题。每小题有两个正确选项,选对但不全得3分,全部选对得5分,不选或错选得0分,共15分)
  • 9. (2024高二下·成都期中) “中国天眼”位于贵州的大山深处,是500m口径球面射电望远镜(FAST)。它通过接收来自宇宙深处的电磁波,探索宇宙。下列关于电磁波的说法正确的是(  )
    A . 电磁波在任何介质中传播速度均为 B . 红外线的波长比紫外线大 C . 麦克斯韦认为均匀变化的电场能激发出变化的磁场,空间将产生电磁波 D . 赫兹通过实验捕捉到电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论
  • 10. (2024高二下·成都期中)  如图所示,两根足够长、间距为L的光滑竖直平行金属导轨,导轨上端接有开关、电阻、电容器,其中电阻的阻值为R1 , 电容器的电容为C(不会被击穿),金属棒MN水平放置,质量为m , 空间存在垂直轨道向外的磁感应强度大小为B的匀强磁场,不计金属棒和导轨的电阻。闭合某一开关,让MN沿导轨由静止开始释放,金属棒MN和导轨始终接触良好,下列说法正确的是(重力加速度为g)(  )

    A . 只闭合开关S1 , 金属棒MN做匀加速直线运动 B . 只闭合开关S2 , 金属棒MN做匀减速直线运动。 C . 只闭合开关S1 , 金属棒MN下降高度为h时速度为v , 则所用时间 D . 只闭合开关S2 , 通过金属棒MN的电流
  • 11. (2024高二下·成都期中)  某探究小组设计如图乙所示电路模拟远距离输电。为理想变压器,输入的电压如图甲所示。是完全相同的灯泡,额定电压和功率分别为是输电线的总电阻。滑动触头处于图示位置时,只闭合恰好正常发光,若再闭合 , 则(  )

    A . 的输出电压不变 B . 输电过程中的能量损耗增大 C . 若要保持正常发光,可适当将向上移动 D . 若要保持正常发光,则端输入电流的有效值一定大于
三、实验题(本题共2小题。12题6分,13题8分)
  • 12. (2024高二下·成都期中)  某实验小组利用传感器来探究弹力与弹簧伸长的关系。如图甲所示,先将轻弹簧上端通过力传感器固定在水平的长木板A上,下端自由下垂,将距离传感器轻轻靠近轻弹簧下端。当力传感器示数为零时,距离传感器的示数为x0;然后再将轻弹簧下端与距离传感器固定,下面连接轻质木板B,距离传感器可以测量出其到力传感器的距离x , 木板B下面用轻细绳挂住一小桶C。

    1. (1) 逐渐往小桶C内添加细沙,记录相应的力传感器的示数F和距离传感器的示数x。作出图像如图乙所示。由图及相关信息可知,弹簧的劲度系数k=N/m。
    2. (2) 将该弹簧应用到电子秤上,如图丙所示(两根弹簧)。闭合开关S,称不同物体的质量时,滑片P上下滑动,通过电子显示器得到示数。弹簧处于自然伸长状态时,滑片P位于R的最上端,通过验证可知,电子显示器的示数I与物体质量m的关系为ab均为常数,k为轻弹簧的劲度系数),则滑动变阻器R的长度L=,电源电动势E=。(保护电阻和滑动变阻器最大阻值均为R0 , 电源内阻不计,已知当地重力加速度为g
  • 13. (2024高二下·成都期中)  某同学用激光笔和透明长方体玻璃砖测量玻璃的折射率,实验过程如下:
    1. (1) 将玻璃砖平放在水平桌面上的白纸上,用大头针在白纸上标记玻璃砖的边界
    2. (2) ①激光笔发出的激光从玻璃砖上的点水平入射,到达面上的点后反射到点射出.用大头针在白纸上标记点、点和激光笔出光孔的位置

      ②移走玻璃砖,在白纸上描绘玻璃砖的边界和激光的光路,作连线的延长线与面的边界交于点,如图(a)所示

      ③用刻度尺测量的长度的示数如图(b)所示,。测得

    3. (3) 利用所测量的物理量,写出玻璃砖折射率的表达式 ;由测得的数据可得折射率(结果保留3位有效数字)
    4. (4) 相对误差的计算式为。为了减小测量的相对误差,实验中激光在点入射时应尽量使入射角
四、计算题(本题共两小题14题10分,15题12分,16题17分)
  • 14. (2024高二下·成都期中)  如图所示,线圈abcd的面积是0.05m2 , 共100匝,线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω。匀强磁场的磁感应强度为 , 当线圈以300r/min的转速匀速转动时,求:

    1. (1) 转动中感应电动势的最大值;
    2. (2) 写出从图中位置开始计时的交变电流的瞬时值表达式;
    3. (3) 电路中交流电压表示数。
  • 15. (2024高二下·成都期中) 如图所示,ABCD是某种透明材料的截面,AB面为平面CD面是半径为R的圆弧面,为对称轴。一束单色光从O点斜射到AB面上,折射后照射到圆弧面上E点,刚好发生全反射。已知单色光在AB面上入射角的正弦值为 , 透明材料对该单色光的折射率为 , 光在真空中传播速度为c,求:

    1. (1) 的夹角大小;
    2. (2) 光在透明材料中传播的时间(不考虑光在BC面的反射)(结果可以用根号表示)。
  • 16. (2024高二下·成都期中)  如图所示,平行光滑金属导轨AA1CC1与水平地面之间的夹角均为θ , 两导轨间距为L ,  A 、C两点间连接有阻值为R的电阻,一根质量为m电阻为r直导体棒EF跨在导轨上,两端与导轨接触良好。在边界abcd之间存在垂直导轨平面的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B ,  ab cd与导轨垂直。将导体棒EF从图示位置由静止释放,EF进入磁场就开始匀速运动,穿过磁场过程中电阻R产生的热量为Q。整个运动过程中,导体棒EF与导轨始终垂直且接触良好。除Rr之外,其余电阻不计,取重力加速度为g

    1. (1) 求导体棒EF刚进入磁场时的速率;
    2. (2) 求磁场区域的宽度s
    3. (3) 将磁感应强度变为 ,仍让导体棒EF从图示位置由静止释放,若导体棒EF刚到达cd时和刚离开cd时的加速度大小之比为1:2,求导体棒通过磁场的时间。

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