贵州省南白中学(遵义县一中)2020学年高二物理下学期第一次联考试题(含解析)

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贵州省南白中学(遵义县一中)2020学年高二物理下学期第一次联考试题(含解析)

遵义市南白中学2020-2高二第一次联考试卷 ‎ 物理试题 ‎1.真空中两个点电荷的电量分别是+q、+3q,库仑力为F;当把它们接触再放回原处,库仑力大小变为 A. B. C. D. ‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ 根据库仑定律公式得接触前库仑力为,接触再分离后所带电量各为,,故D正确.‎ ‎2.采用220 kV高压电向远方的城市输电,输送功率一定时,当输电电压变为110 kV,输电线上损耗的功率变为原来的 A. B. C. 4倍 D. 2倍 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】输送电流,输电线上损失的功率△P=I2R=()2R;可知输电线损失的功率与输送电压的平方成反比,所以当输电电压变为原来的一半时,输电线上损耗的功率变为原来的4倍。故C正确,ABD错误;‎ ‎3.一正弦交流电的电压随时间变化的规律如图所示.由图可知 A. 该交流电的电压瞬时值的表达式为u=sin(25t)V B. 该交流电的频率为50 Hz C. 该交流电的电压的有效值为 V D. 若将该交流电压加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗的功率是50 W ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】由图象可知交流电的电压最大值为Um=100V,由图可知,T=4×10-2s,故频率为:;ω=2πf=50π rad/s,该交流电的电压瞬时值表达式为:u=Umsinωt=100sin50t V,故AB错误;该交流电的电压有效值为,故C错误;若将该交流电加在阻值为R=100Ω的电阻两端,则电阻消耗功率为,故D正确。‎ ‎4.如图所示,理想变压器原线圈输入电压,副线圈电路中R0为定值电阻,R是滑动变阻器.V1和V2是理想交流电压表,示数分别用U1和U2表示;A1和A2是理想交流电流表,示数分别用I1和I2表示.下列说法正确的是(  )‎ A. I1和I2表示电流的瞬时值 B. U1和U2表示电压的最大值 C. 滑片P向下滑动过程中,U2不变、I1变大 D. 滑片P向下滑动过程中,U2变小、I1变小 ‎【答案】C ‎【解析】‎ 试题分析:在交流电中电表显示的都是有效值,故B错误,A正确;滑片P向下端滑动过程中,电阻减小,电压不变即U1不变,U2不变,则I2变大,输出功率变大,输入功率变大,输入电压不变,所以I1变大,故CD错误;故选A.‎ 考点:变压器;电路的动态分析 ‎5.如图所示,质子(H)、氘核(H)和粒子(‎ He)都沿平行板电容器两板中线OO'方向垂直于电场线射入板间的匀强电场,射出后都打在同一个与OO'垂直的荧光屏上,使荧光屏上出现亮点。下列说法中正确的是 A. 若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3个亮点 B. 若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1个亮点 C. 若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1个亮点 D. 若它们射入电场时的质量与速度乘积相等,在荧光屏上将只出现2个亮点 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】三个粒子进入匀强电场中都做类平抛运动,在水平方向做匀速直线运动,竖直方向上做初速度为零的匀加速直线运动,则得到:加速度为: ;偏转距离为:,运动时间为: ,联立三式得:;若它们射入电场时的速度相等,y与比荷成正比,而三个粒子中质子的比荷最大,氘核和α粒子的比荷相等,在荧光屏上将出现2个亮点。故A错误。若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,根据推论可知, ,y都相同,故荧光屏上将只出现1个亮点。故B正确。若它们射入电场时的动能相等, y与q成正比,在荧光屏上将只出现2个亮点。故C错误。若它们射入电场时的质量与速度乘积相等, ,可见y与qm成正比,三个qm都不同,则在荧光屏上将只出现3个亮点。故D错误。‎ ‎6.下列关于感应电动势的说法中,正确的是 A. 不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势 B. 感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量的变化量成正比 C. 感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量的变化率成正比 D. 感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关,但跟单位时间内穿过回路的磁通量变化有关 ‎【答案】ACD ‎【解析】‎ ‎【详解】不管电路是否闭合,只要穿过电路的磁通量发生变化,电路中就有感应电动势。故A正确;根据法拉第电磁感应定律,感应电动势的大小跟穿过电路的磁通量变化率成正比。故B错误,C正确;根据 ,感应电动势的大小跟穿过回路的磁通量多少无关,但跟单位时间内穿过回路的磁通量变化有关,故D正确;‎ ‎7.如图所示,两根相距为l的平行直导轨ab、cd,b、d间连有一固定电阻R,导轨电阻可忽略不计.MN为放在ab和cd上的一导体杆,与ab垂直,其电阻也为R.整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,磁场方向垂直于导轨所在平面(垂直纸面向里).现对MN施力使它沿导轨方向以速度v水平向右做匀速运动.令表示MN两端电压的大小,则 A. ,流过固定电阻R的感应电流由b经R到d B. ,流过固定电阻R的感应电流由d经R到b C. MN受到的安培力大小,方向水平向左 D. MN受到的安培力大小,方向水平向左 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】当MN运动时,相当于电源。电路中电动势为E=BLv,MN的电阻相当于电源的内阻,则电阻上的电压为BLv,即MN两端电压的大小为BLv;再由右手定则,拇指指向速度方向,手心被磁场穿过,四指指向即为电流方向,即由N到M,那么流过电阻的就是由b经R到d。故A正确,B错误;由欧姆定律可知,电流为: ,则MN受到的安培力大小为:,根据左手定则可知,安培力方向水平向左;故D错误,C正确。‎ ‎8.如图甲,在虚线所示的区域有垂直纸面向里的匀强磁场,磁场变化规律如图乙所示,面积为S的单匝金属线框处在磁场中,线框与电阻R相连,若金属框的电阻为,下列说法正确的是 A. 流过电阻R的感应电流由a到b B. 线框cd边受到的安培力方向向上 C. 感应电动势大小为 D. ab间电压大小为 ‎【答案】AD ‎【解析】‎ 试题分析:穿过线圈的磁通量在增大,根据楞次定律可得感应电流为逆时针,故流过电阻R的感应电流由a到b,A正确;电流是从c到d,根据左手定则,可得线框cd边受到的安培力方向向下,B错误;根据法拉第电磁感应定律可得,根据欧姆定律可得ab间电压大小为,故C错误D正确;‎ 考点:考查了法拉第电磁感应定律,楞次定律 ‎【名师点睛】由法拉第电磁感应定律求出感应电流的大小,而感应电流的方向则由楞次定律判定,及左手定则确定安培力的方向,同时穿过磁通量发生变化的线圈相当于电源,所以电源内部(线圈)电流方向是负极到正极 ‎9.用游标卡尺测一工件外径的读数如图(1)所示,读数为__________mm。用螺旋测微器测一圆形工件的读数如图(2)所示,读数为__________mm。‎ ‎【答案】 (1). 10.50 (2). 4.600‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】游标卡尺读数为1cm+0.05mm×10=10.50mm。‎ 螺旋测微器的读数4.5mm+0.01mm×10.0=4.600mm.‎ ‎10.为测定一节干电池的电动势和内阻.现提供如下仪器:‎ A.电压表V(量程2V,内阻约8 kΩ) B.电流表A(量程0.6A,内阻约0.8 Ω)‎ C.滑动变阻器(0~20 Ω) D.开关 E.若干导线 ‎①为准确测定干电池的电动势和内阻,应选择图__________(选填“甲”或“乙”);‎ ‎②闭合开关前,滑动变阻器的滑片应调至__________端(选填“左”或“右”)‎ ‎③移动变阻器的滑片,得到几组电压表和电流表的示数,描绘成如图丙所示的U-I图象.从图线得出电池的电动势为__________V;(保留两位有效数字)‎ ‎④利用图丙可得到干电池的内阻为__________Ω(保留两位有效数字);‎ ‎【答案】 (1). ①乙 (2). ②左 (3). ③1.4V (4). ④1.0Ω ‎【解析】‎ ‎【详解】①电流表内阻接近电源内阻,故采用伏安法测电源电动势与内阻时,应选择图乙所示电路.‎ ‎②由图乙所示电路图可知,滑动变阻器采用限流接法,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应调至左端.‎ ‎③在闭合电路中,路端电压U=E-Ir,当I=0时,U=E,则电源的U-I图象与纵轴交点坐标值等于电源电动势,由图丙所示图象可知,电源电动势为1.4V.‎ ‎④电源U-I图象斜率的绝对值是电源内阻,由图丙所示图象可知,电源内阻为:.‎ ‎11.如图所示,在x轴上方有磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m,电荷量为的粒子,以速度从O点射入磁场,已知,粒子重力不计,求:‎ ‎(1)粒子的运动半径;‎ ‎(2)粒子在磁场中运动的时间;‎ ‎【答案】(1)(2)‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)洛伦兹力提供向心力,则: ‎ 解得:‎ ‎(2)粒子在磁场中运动的周期:‎ 粒子在磁场中运动的时间 ‎12.如图所示,在E=103‎ V/m的竖直匀强电场中,有一光滑的半圆形绝缘轨道QPN与一水平绝缘轨道MN连接,半圆形轨道平面与电场线平行,P为QN圆弧的中点,其半径R=40cm,一带正电q=10-4C的小滑块质量m=10g,与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.15,位于N 点右侧1.5m处,取g=10m/s2,求:‎ ‎(1)要使小滑块恰能运动到圆轨道的最高点Q,则滑块应以多 大的初速度v0向左运动?‎ ‎(2)这样运动的滑块通过P点时对轨道的压力是多大?‎ ‎【答案】(1)7m/s (2)0.6N ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)设滑块恰能到达Q点时速度为v,则由牛顿第二定律得:mg+qE=m,‎ 滑块从开始运动至到达Q点过程中,由动能定理得:‎ ‎-mg•2R-qE•2R-μ(mg+qE)x=mv2-mv02‎ 联立方程组解得:v0=7m/s;‎ ‎(2)设滑块到达P点时速度为v′,则从开始运动至到达P点过程中,‎ 由动能定理得:-(mg+qE)R-μ(qE+mg)x=mv′2-mv02‎ 又在P点时,由牛顿第二定律得:FN=m,‎ 代入数据解得:FN=0.6N,方向水平向右;‎ ‎【点睛】此题中滑块恰好通过最高点时轨道对滑块没有弹力,由牛顿定律求出临界速度,再根据动能定理和牛顿运定律结合求解小球对轨道的弹力.‎ ‎13.如下图所示,MN、PQ为足够长的光滑平行导轨,间距L=0.5 m.导轨平面与水平面间的夹角θ=30°.NQ⊥MN,NQ间连接有一个的电阻;有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1T;将一根质量为m=0.02 kg的金属棒ab紧靠NQ 放置在导轨上,且与导轨接触良好,金属棒的电阻 ‎,其余部分电阻不计;现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行;当金属棒滑行至cd处时速度大小开始保持不变,cd距离NQ为.求:‎ ‎(1) 求金属棒达到稳定时的速度是多大;‎ ‎(2) 金属棒从静止开始到稳定速度的过程中,电阻R上产生的热量是多少;‎ ‎【答案】(1)2m/s(2)0.006J ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)金属棒运动产生的感应电动势:‎ 回路中的感应电流:‎ 金属棒受的安培力: ‎ 当速度最大时满足: ‎ 解得: ‎ ‎(2)由能量关系可知:‎ 解得:‎ 电阻R上产生的热量:‎ 解得: ‎
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