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- 2021-04-15 发布
宁波诺丁汉大学附属中学
2019-2020学年度第一学期期中实验班考试
[高二]年级 [物理]试题卷
答卷时间:[90分钟] 满分:[100]
一 单项选择题(每个题目只有一个选项符合题意,请将正确答案选出来,每题3分共30分)
1 首先发现电流的磁效应和电磁感应现象的物理学家分别是( )
A.安培和法拉第 B.法拉第和楞次
C.奥斯特和安培 D.奥斯特和法拉第
2 关于涡流,下列说法中不正确的是( )
图1
A.真空冶炼炉是利用涡流来熔化金属的装置
B.家用电磁炉锅体中的涡流是由恒定磁场产生的
C.阻尼摆摆动时产生的涡流总是阻碍其运动
D.变压器的铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成能减小涡流
3 如图2所示,匀强磁场存在于虚线框内,矩形线圈竖直下落.如果线圈中受到的磁场力总小于其重力,则它在1、2、3、4位置时的加速度关系为( )
图2
A.a1>a2>a3>a4 B.a1=a2=a3=a4
C.a1=a3>a2>a4 D.a1=a3>a2=a4
4 如图3所示,当交流电源的电压(有效值)U=220 V,频率f=50 Hz时,三只灯泡L1、L2、L3的亮度相同(L无直流电阻),若将交流电源的频率变为f=100 Hz,则( )
图3
A.L1灯比原来暗 B.L2灯比原来亮
C.L3灯和原来一样亮 D.L3灯比原来亮
5 扫描隧道显微镜(STM)可用来探测样品表面原子尺度上的形貌。为了有效隔离外界振动对STM的扰动,在圆底盘周边沿其径向对称地安装若干对紫铜薄板,并施加磁场来快速衰减其微小振动,如图4所示。无扰动时,按下列四种方案对紫铜薄板施加恒磁场;出现扰动后,对于紫铜薄板上下及左右振动的衰减最有效的方案是( )
图4
6.如图5所示,铁芯上有两个线圈A和B。线圈A跟电源相连,LED(发光二极管,具有单向导电性)M和N并联后接在线圈B两端。图中所有元件均正常,则下列说法不正确的是( )
图5
A.S闭合瞬间,A中有感应电动势 B.S断开瞬间,A中有感应电动势
C.S闭合瞬间,M亮一下,N不亮 D.S断开瞬间,M和N二者均不亮
7 如图6所示,先后以速度v1和v2匀速把一矩形线圈拉出有界匀强磁场区域,已知v1=2v2,则在先后两种情况下( )
图6
A.线圈中的感应电动势之比E1:E2=1∶2
B.线圈中的感应电流之比I1∶I2=1∶2
C.线圈中产生的焦耳热之比Q1∶Q2=2∶1
D.通过线圈某截面的电荷量之比q1∶q2=1∶2
8 如图7,理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=2∶1,和均为理想电表,灯泡电阻RL=6 Ω,AB端电压u1=12sin 100πt (V).下列说法正确的是( )
图7
A.电流频率为100 Hz B.的读数为24 V
C.的读数为0.5 A D.变压器输入功率为6 W
9 小型手摇发电机线圈共N匝,每匝可简化为矩形线圈abcd,磁极间的磁场视为匀强磁场,方向垂直于线圈中心轴OO′,线圈绕OO′匀速转动,如图8所示.矩形线圈ab边和cd边产生的感应电动势的最大值都为e0,不计线圈电阻,则发电机输出电压( )
图8
A.峰值是e0 B.峰值是2e0 C.有效值是Ne0 D.有效值是Ne0
10 如图9甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动.取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
图9
A.t=0.8 s时,振子的速度方向向左
B.t=0.2 s时,振子在O点右侧6 cm处
C.t=0.4 s和t=1.2 s时,振子的加速度完全相同
D.t=0.4 s到t=0.8 s的时间内,振子的速度逐渐减小
二 不定项选择题(每个题目符合题意选项不定,请将正确答案选出来,全部选对得4分,有选不全的得2分,有错误选项的不得分。每题4分共20分)
11 图10甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表.线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是( )
图10
A.电流表的示数为10 A
B.线圈转动的角速度为50π rad/s
C.0.01 s时线圈平面与磁场方向平行
D.0.02 s时电阻R中电流的方向自右向左
12 如图11所示是远距离输电示意图,电站的输出电压恒定为U1=250 V,输出功率P1=100 kW,输电线电阻R=8 Ω.则进行远距离输电时,下列说法中正确的是( )
图11
A.若电站的输出功率突然增大,则降压变压器的输出电压减小
B.若电站的输出功率突然增大,则升压变压器的输出电压增大
C.输电线损耗比例为5%时,所用升压变压器的匝数比=
D.用10 000 V高压输电,输电线损耗功率为800 W
13 弹簧振子做简谐运动,O为平衡位置,当它经过点O时开始计时,经过0.3 s,第一次到达点M,再经过0.2 s第二次到达点M,则弹簧振子的周期为( )
A.0.53 s B.1.4 s C.1.6 s D.3 s
14 法拉第圆盘发电机的示意图如图12所示。铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别于圆盘的边缘和铜轴接触,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中,圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是( )
图12
A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定
B.若从上往下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动
C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化
D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍
15 如图13所示,金属三角形导轨COD上放有一根金属棒MN,MN⊥OD,拉动MN使它从O点以速度v在匀强磁场中向右匀速平动,若导轨和金属棒都是粗细相同的均匀导体,它们的电阻率相同,则在MN运动过程中闭合电路的( )
图13
A.感应电动势逐渐增大 B.感应电流逐渐增大
C.感应电流将保持不变 D.感应电流逐渐减小
三 实验题(10分)
16 (4分)如图14所示,是“研究电磁感应现象”的实验装置.
图14
(1)将实物电路中所缺的导线补充完整.
(2)如果在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将线圈L1迅速插入线圈L2中,灵敏电流计的指针将________偏转.(选填“向左”“向右”或“不”)
(3)线圈L1插入线圈L2后,将滑动变阻器的滑片迅速向右移动时,灵敏电流计的指针将________偏转.(选填“向左”“向右”或“不”)
17.(6分)利用如图15所示的装置做“用单摆测重力加速度”的实验。
(1)实验室有如下器材可供选用:
A.长约1 m的细线 B.长约1 m的橡皮绳
C.直径约2 cm的均匀铁球 D.直径约5 cm的均匀木球
E.秒表 F.时钟
G.10分度的游标卡尺 H.最小刻度为毫米的米尺
用了游标卡尺和米尺后,还需要从上述器材中选择__________(填写器材前面的字母)。
(2)用10分度的游标卡尺测量小球的直径d,测量的示数如图2所示,读出小球直径的值为_________ mm。
图15
(3)将符合实验要求的单摆悬挂在铁架台上,将其上端固定,下端自由下垂。用米尺测量摆线长度为l。小球在竖直平面内小角度平稳摆动后,测得小球完成n次全振动的总时间为t请写出重力加速度的表达式g= ______。(用l,d,n,t表示)
(4)正确操作后,根据多次测量数据计算出实验所在处的重力加速度值,比较后发现:此值比北京的重力加速度值略小,则实验所在处的地理位置与北京的主要不同点可能是_________________________(写出一条即可)。
四 解答题(写出必要的文字说明,共40分)
18.(12分)如16图所示,两根互相平行的光滑金属导轨位于水平面内,相距为L=0.5 m,在导轨的一端接有阻值为R=0.8 Ω的电阻,在x≥0一侧存在一与水平面垂直的均匀磁场,磁感应强度B=2 T.一质量m=2 kg的金属杆垂直放置在导轨上,金属杆的电阻r=0.2 Ω,导轨电阻不计.当金属杆以v0 =1 m/s的初速度进入磁场的同时,受到一个水平向右的外力作用,且外力的功率恒为P=36 W,经过2 s金属杆达到最大速度.求:
(1)金属杆达到的最大速度vm;
(2)在这2 s时间内回路产生的热量Q.
图16
19 (14分)小明同学设计了一个“电磁天平”,如图17所示,等臂天平的左臂为挂盘,右臂挂有矩形线圈,两臂平衡.线圈的水平边长L=0.1 m,竖直边长H=0.3 m,匝数为N1.线圈的下边处于匀强磁场内,磁感应强度B0=1.0 T,方向垂直线圈平面向里.线圈中通有可在0~
2.0 A范围内调节的电流I.挂盘放上待测物体后,调节线圈中电流使天平平衡,测出电流即可测得物体的质量.(重力加速度取g=10 m/s2)
(1)为使电磁天平的量程达到0.5 kg,线圈的匝数N1至少为多少?
(2)进一步探究电磁感应现象,另选N2=100匝、形状相同的线圈,总电阻R=10 Ω.不接外电流,两臂平衡.如图18所示,保持B0不变,在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场,且磁感应强度B随时间均匀变大,磁场区域宽度d=0.1 m.当挂盘中放质量为0.01 kg的物体时,天平平衡,求此时磁感应强度的变化率.
图17 图18
20 (14分)如图19所示,在匀强磁场中有一倾斜的平行金属导轨,导轨间距为L,长为3d,导轨平面与水平面的夹角为θ,在导轨的中部刷有一段长为d的薄绝缘涂层.匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向与导轨平面垂直.质量为m的导体棒从导轨的顶端由静止释放,在滑上涂层之前已经做匀速运动,并一直匀速滑到导轨底端.导体棒始终与导轨垂直,且仅与涂层间有摩擦,接在两导轨间的电阻为R,其他部分的电阻均不计,重力加速度为g.求:
(1)导体棒与涂层间的动摩擦因数μ;
(2)导体棒匀速运动的速度大小v;
(3)整个运动过程中,电阻产生的焦耳热Q.
图19
2019-2020学年度第一学期期中考试
[高二][物理]参考答案
一 单项选择题(每个题目只有一个选项符合题意,请将正确答案选出来,每题3分共30分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
D
B
C
C
A
D
C
D
D
A
二 不定项选择题(每个题目符合题意选项不定,请将正确答案选出来,全部选对得4分,有选不全的得2分,有错误选项的不得分。每题4分共20分)
题号
11
12
13
14
15
答案
AC
ACD
AC
AB
AC
三 实验题(10分)
16解析 (1)补充的实物电路如图所示.
(2)已知闭合开关瞬间,线圈L2中的磁通量增加,产生的感应电流使灵敏电流计的指针向右偏转.当开关闭合后,将线圈L1迅速插入线圈L2中时,线圈L2中的磁通量增加,由已知条件可知产生的感应电流也应使灵敏电流计的指针向右偏转.
(3)滑动变阻器的滑片迅速向右移动,线圈L1中的电流变小,线圈L2中的磁场方向不变,磁通量减少,则灵敏电流计的指针向左偏转.
答案 (1)见解析图 (2)向右 (3)向左
17.ACE 17.6 实验所在处比北京纬度低或海拔高(其他答案合理也可)
四 解答题(写出必要的文字说明,共40分)
18解析:(1)由平衡知识可知:F外=FA
安培力:FA=BIL
由闭合电路的欧姆定律:I=
电动势:E=BLvm
功率:P=F外vm
解得:vm=6 m/s.
(2)能量守恒:Q=Pt+mv-mv
解得Q=37 J.
19解析 (1)题中“电磁天平”中的线圈受到安培力F=N1B0IL
由天平平衡可知:mg=N1B0IL
代入数据解得:N1=25匝
(2)由法拉第电磁感应定律得:E=N2=N2Ld
由欧姆定律得:I′=
线圈受到的安培力F′=N2B0I′L
由天平平衡可得:m′g=NB0·
代入数据可得=0.1 T/s
20解析 (1)在绝缘涂层上 导体棒受力平衡mgsin θ=μmgcos θ
解得导体棒与涂层间的动摩擦因数μ=tan θ
(2)在光滑导轨上
感应电动势:E=BLv
感应电流:I=
安培力:F安=BIL
受力平衡的条件是:F安=mgsin θ
解得导体棒匀速运动的速度v=
(3)摩擦生热:QT=μmgdcos θ
根据能量守恒定律知:3mgdsin θ=Q+QT+mv2
解得电阻产生的焦耳热Q=2mgdsin θ-.