江西省上饶县中学2017_2018学年高二物理下学期第一次月考试题(零班,含解析).doc
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1、- 1 -上饶县中学 2019 届高二年级下学期第一次月考物理 试卷(零班)一、选择题(本题共 12 小题,每题 4 分,共 48 分,其中 5、7、8、9、11 题为多选题,全部选对的 4 分,选不全的得 2 分,有选错的或不答的得 0 分)。1.科学发现或发明是社会进步的强大推动力,青年人应当崇尚科学在下列关于科学发现或发明的叙述中,存在错误的是A. 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系B. 法拉第经历了十年的探索,实现了“磁生电”的理想C. 洛伦兹发现了电磁感应定律D. 楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化【答案
2、】C【解析】【详解】奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电与磁的联系,选项 A 正确;法拉第经历了十年的探索,实现了“磁生电”的理想,选项 B 正确;洛伦兹发现了磁场对带电粒子的作用力,选项 C 错误;楞次在分析许多实验事实后提出,感应电流具有这样的方向,即感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化,选项 D 正确;此题选择错误的选项,故选 C.2.下列图中表示闭合电路中的一部分导体 ab 在磁场中做切割磁感线运动的情景,导体 ab 上的感应电流方向为 ab 的是( )A. B. C. - 2 -D. 【答案】A【解析】A、 ab 棒顺时针转动,运用右手定则:磁感线穿过手心,拇指指向顺时针方
3、向,则导体 ab 上的感应电流方向为 a b故 A 正确B、 ab 向纸外运动,运用右手定则时,磁感线穿过手心,拇指指向纸外,则知导体 ab 上的感应电流方向为 b a,故 B 错误C、穿过回路的磁通量减小,由楞次定律知,回路中感应电流方向由 b a c,则导体 ab 上的感应电流方向为b a故 C 错误D、 ab 棒沿导轨向下运动,由右手定则判断知导体 ab 上的感应电流方向为b a,故 D 错误故选 A【点睛】本题的关键要掌握右手定则和楞次定律,要知道它们在判断切割产生的感应电流方向上结果是相同的,不过研究的对象不同3.如图所示,一正方形线圈的匝数为 n,边长为 a,线圈平面与匀强磁场垂直
4、,且一半处在磁场中在t 时间内,磁感应强度的方向不变,大小由 B 均匀地增大到 2B,在此过程中,线圈中产生的电动势为A. B. C. D. 【答案】D【解析】根据法拉第电磁感应定律有: ,故 D 正确,ABC 错误。4.如图甲所示,闭合金属框 abcd 置于匀强磁场中,线框平面与磁场垂直,磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图乙所示。规定顺时针方向为电流的正方向,下列各图中能正确表示线框中感应电流 i 随时间 t 变化的图像是- 3 -A. B. C. D. 【答案】C【解析】在 0 到 1 秒内,磁感应强度 B 均匀增加,则线框中产生感应电流,由楞次定律可得电流方向为:逆时针,负值;由
5、法拉第电磁感应定律可得,感应电流大小恒定当在 1 秒到 3 秒内,磁场不变,则线框中没有磁通量变化,所以没有感应电流在 3 到 4 秒内,磁感应强度 B 均匀减小,则线框中产生感应电流,由楞次定律可得电流方向为:顺时针,正值;由法拉第电磁感应定律可得,感应电流大小恒定因此 C 选项正确;故选 C.5.平面上的光滑平行导轨 MN、PQ 上放着光滑导体棒 ab、cd,两棒用细线系住,开始时匀强磁场的方向如图甲所示,而磁感应强度 B 随时间 t 的变化如图乙所示,不计 ab、cd 间电流的相互作用则细线中张力A. 由 0 到 t0时间内细线中的张力逐渐减小B. 由 t0到 t1时间内细线中张力增大C
6、. 由 0 到 t0时间内两杆靠近,细线中的张力消失D. 由 t0到 t1时间内两杆靠近,细线中的张力消失- 4 -【答案】AD【解析】【详解】由图乙所示图象可知,0 到 t0时间内,磁场向里,磁感应强度 B 均匀减小,线圈中磁通量均匀减小,由法拉第电磁感应定律得知,回路中产生恒定的感应电动势,形成恒定的电流。由楞次定律可得出电流方向沿顺时针,故 ab 受力向左,cd 受力向右,而张力 F=F 安=BIL,因 B 减小,故张力将减小,故 A 正确、C 错误;由图乙所示图象可知,由 t0到 t 时间内,线圈中的磁场向外,B 均匀增大,回路中产生恒定的感应电流,由楞次定律可知,电流为顺时针,由左手
7、定则可得出,两杆受力均向里,故两杆靠近,细线中张力消失,D 正确,B 错误;故选 AD。【点睛】本题只要楞次定律的第二种表达掌握好了,本题可以直接利用楞次定律的“来拒去留”进行判断。6.图甲所示是某种型号的电热毯的部分电路图。其电热丝的总电阻 R=11,电热毯所接电源电压的波形如图乙所示(每段为正弦曲线的一部分) ,则该电热毯的电功率为A. 275W B. 550W C. 400W D. 355W【答案】A【解析】【详解】设将此电流加在阻值为 R 的电阻上,电压的最大值为 Um,电压的有效值为 U,根据热效应有 ,代入解得: ,该电热毯的电功率为:,故 A 正确,BCD 错误。7.如图甲所示,
8、将阻值为 R=5 的电阻接到内阻不计的正弦交变电源上,电流随时间变化的规律如图乙所示,电流表串联在电路中测量电流的大小对此,下列说法正确的是- 5 -A. 电阻 R 两端电压变化规律的函数表达式为 u=2.5sin(200t)VB. 电阻 R 消耗的电功率为 0.625WC. 如图丙所示,若此交变电流由一矩形线框在匀强磁场中匀速转动产生,当线圈的转速 提升一倍时,电流表的示数为 AD. 这一交变电流与图丁所示电流比较,其有效值之比为【答案】ABC【解析】【详解】由图可知,电流的最大值 Im=0.5A,则电压的最大值: Um=ImR=0.55=2.5V;周期T=0.01s,角速度为 =200 r
9、ad/s,电阻 R 两端电压变化规律的函数表达式为u=2.5sin(200 t ) V,故 A 正确;电流的有效值 ,电阻 R 消耗的电功率为,故 B 正确;感应电动势的瞬时值表达式为: e=Emsint ,其中:Em=nBS ,当线圈的转速提升一倍时,最大值提升一倍,所以电流表的示数为 ,故 C 正确;图乙为正弦式交流电,其有效值为 ,图丁电流大小不变,有效值 I=0.5A,所以这一交变电流与图丁所示电流比较,其有效值之比为 ,故 D 错误。所以 ABC 正确,D 错误。8.图甲中理想变压器原、副线圈的匝数之比 n1:n2=5:1,电阻 R=20,L 1、L 2为规格相同的两只小灯泡,S 1
10、为单刀双掷开关。原线圈接正弦交变电源,输入电压 u 随时间 t 的变化关系如图所示。现将 S1接 1、S 2闭合,此时 L2正常发光。下列说法正确的是- 6 -A. 输入电压 u 的表达式 u=20 sin(50 t)VB. 只断开 S2后,L 1、L 2均正常发光C. 只断开 S2后,原线圈的输入功率减小D. 若 S1换接到 2 后,R 消耗的电功率为 0.8W【答案】CD【解析】试题分析:由乙图可知原线圈的输入电压的周期为 T=0.02s,所以 ,可知其表达式为 ,故选项 A 错误;由题意可知变压器原线圈的输入电压 ,由可得副线圈的输出电压 ,将 S1接 1、S 2闭合,此时 L2正常发光
11、,所以小灯泡的额定电压为 4V,只断开 S2时,两个小灯泡串联,所以不能正常发光,故选项 B 错误;只断开 S2时,副线圈电阻增大,其电流变小,由 可知原线圈电流减小,所以输入功率减小,故选项 C 正确;若 S1换接到 2 后,电阻 R 的功率 ,故选项 D 正确考点:交流电的表达式;理想变压器的规律9.如图,理想变压器原、副线圈分别接有额定电压相同的灯泡 a 和 b。当输入电压 U 为灯泡额定电压的 5 倍时,两灯泡均能正常发光。下列说法正确的是A. 原、副线圈匝数之比为 4:1B. 原、副线圈匝数之比为 5:1- 7 -C. 此时 a 和 b 的电功率之比为 4:1D. 此时 a 和 b
12、的电功率之比为 1:4【答案】AD【解析】【详解】灯泡正常发光,则其电压均为额定电压 U,则说明原线圈输入电压为 4U,输出电压为 U;则可知,原副线圈匝数之比为 4:1:故 A 正确;B 错误;根据变压器原理可得,所以 I1= I2,由于小灯泡两端的电压相等,所以根据公式 P=UI 可得两者的电功率之比为 1:4;故 C 错误,D 正确;故选 AD。【点睛】本题考查变压器原理,要注意明确输入电压为灯泡两端电压与输入端电压之和,从而可以确定输入端电压;则可求得匝数之比。10.如图所示,在光滑的水平桌面上有一弹簧振子,弹簧劲度系数为 k,开始时,振子被拉到平衡位置 O 的右侧 A 处,此时拉力大
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