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文档简介

2019-2020学年高二物理下学期第三次月考试题 (III) 可能用到的相对原子质量 H:1 Cu:64 P:31 C:12 O:16 14在物理学史上,奥斯特首先发现电流周围存在磁场。随后,物理学家提出“磁生电”的闪光思想。很多科学家为证实这种思想进行了十多年的艰苦研究。首先成功发现“磁生电”的物理学家是( )A洛伦兹B库伦C法拉第D纽曼15一理想变压器,原线圈和副线圈的匝数分别为n1和n2,正常工作时的电压、电流、功率分别为U1和U2、I1和I2、P1和P2,已知n1n2,则( )A. U1U2, I1I2 B. U1U2, I1I2, P1=P2 D. I1I2, P1=P2VbcadMN16. 如图所示,矩形线框abcd的ad和bc的中点M、N之间连接一电压表,整个装置处于匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的是()A穿过线框的磁通量不变化,MN间无感应电动势BMN这段导体做切割磁感线运动,MN间有电势差第16题图CMN间有电势差,所以电压表有读数 D因为无电流通过电压表,所以电压表无读数17.矩形滑块由不同材料的上、下两层粘合在一起组成,将其放在光滑的水平面上,质量为m的子弹以速度v水平射向滑块,若射击下层,子弹刚好不射出,若射击上层,则子弹刚好能射进一半厚度,如右图所示,上述两种情况相比较 () A子弹对滑块做功一样多 B子弹对滑块做的功不一样多 C相比之下甲系统产生的热量较多 D相比之下乙系统产生的热量较多18如图所示,有矩形线圈面积为S.匝数为n,整个线圈内阻为r,在匀强磁场B中绕OO轴以角速度匀速转动,外电路电阻为R.当线圈由图示位置转过90的过程中,下列说法正确的是()A磁通量的变化量为nBSB平均感应电动势为e2nBS/第18题图C电阻R所产生的焦耳热为D通过电阻R的电量值为QBS/(Rr)第19题图19如图所示,正方形闭合导线框置于匀强磁场中,线框平面与磁感线的方向垂直,用力将线框分别以速度v1和v2匀速拉出磁场,v1=2v2,设第一次以速度v1拉出线框过程中,外力大小为F1,外力做功为W1,通过导线横截面的电荷量为q1; 第二次以速度v2拉出线框过程中,外力大小为F2,外力做功为W2,通过导线横截面的电荷量为q2,则( )A. q1 =q2 ,W1 =2W2 B. F1 =2F2,W1 =4W2C. q1 =2q2 ,W1 =2W2 D. q1 =q2,F1=2 F2第20题图20在如图所示的变压器电路中,两定值电阻的阻值R1=R2=R,变压器为理想变压器,电表为理想电表,在a、b两端输入正弦交流电压 ,原副线圈的匝数比为1:2,则( )A.电流表的示数为 B.电压表的示数为 C.电路消耗的总功率为 D.电阻R1、R2消耗的功率之比为2:121 如图正方形空间ABCD为空间匀强磁场的边界,一束电子(重力不计),从AB间某处以大小不同的速率与AB垂直的方向飞入磁场,则下列说法中正确的是( ) 第2 1题图A.电子在磁场中的轨迹越长,其在磁场中运动的时间一定越长 B.如果电子从CD边界飞出,则速度偏角一定小于 C.在磁场中运动时间相同的电子所经过的轨迹可以不重合D.不同速率的电子只要从BC边飞出,其运动时间一定都相同 二.物理实验题22.(9分)用如图所示装置来验证动量守恒定律,质量为mA的钢球A用细线悬挂于O点,质量为mB的钢球B放在离地面高度为H的小支柱N上,O点到A球球心的距离为L,使悬线在A球释放前伸直,且线与竖直线夹角为,A球释放后摆到最低点时恰与B球正碰,碰撞后,A球把轻质指示针OC推移到与竖直线夹角处,B球落到地面上,地面上铺有一张盖有复写纸的白纸D,保持角度不变,多次重复上述实验,白纸上记录到多个B球的落点。(1)图中S应是B球初始位置到的水平距离。(2)为了验证两球碰撞过程动量守恒,应测得的物理量有。(3)用测得的物理量表示碰撞前后A球、B球的动量:=,=,=,= 。23. (6分)国标(GB/T)规定自来水在15时电阻率应大于13m。某同学利用图甲电路测量15自来水的电阻率,其中内径均匀的圆柱形玻璃管侧壁连接一细管,细管上加有阀门K以控制管内自来水的水量,玻璃管两端接有导电活塞(活塞电阻可忽略),右侧活塞固定,左侧活塞可自由移动。实验器材还有:电源(电动势约为3V,内阻可忽略) 理想电压表(量程为3V)理想电压表 (量程为3V) 定值电阻 (阻值4k)定值电阻 (阻值2k) 电阻箱R(最大阻值9999)单刀双掷开关S,导线若干,游标卡尺,刻度尺。S12RXV2V1RR2R1甲实验步骤如下: A.用游标卡尺测量并记录玻璃管的内径d; B.向玻璃管内注满自来水,确保无气泡; C.用刻度尺测量并记录水柱长度L; D.把S拨到1位置,记录电压表示数; E.把S拨到2位置,调整电阻箱阻值,使电压表示数与电压表示数相同,记录电阻箱的阻值R; F.改变玻璃管内水柱长度,重复实验步骤C、D、E; G.断开S,整理好器材。(1)测玻璃管内径d时游标卡尺示数如图乙,则d=_mm;(2)玻璃管内水柱的电阻的表达式为=_;(用、表示)(3)利用记录的多组水柱长度L和对应的电阻箱阻值R的数据,绘制出如图丙所示的图象。可求出自来水的电阻率=_m(保留三位有效数字)。三.综合题24(12分)如图所示,用导线绕成面积S=0.5 m2的圆环,圆环与某种半导体材料制成的光敏电阻R连接成闭合回路。圆环全部处于如图所示的变化磁场中。P为一圆盘,由形状相同、透光率不同的3个扇形a、b和c构成,它可绕垂直于盘面的中心轴转动。当细光束通过扇形a、b、c照射光敏电阻R时,R的阻值分别为10 、20 、40 。不计回路中导线和开关的电阻。(1)求线圈中感应电动势的大小;(2)在t=0.03 s时,圆盘刚好转到使细光束通过扇形b照射光敏电阻R,求此时光敏电阻的电功率大小。25(20分) 如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为=37,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中金属棒EF和MN的质量均为m=0.2kg,电阻均为R=2EF置于水平导轨上,MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好现在外力作用下使EF棒以速度v0=4m/s向左匀速运动,MN棒恰能在倾斜导轨上保持静止状态倾斜导轨上端接一阻值也为R的定值电阻重力加速度g=10m/s2 (1)求磁感应强度B的大小;(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5m时达到稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量;(3)在(2)过程中,整个电路中产生的焦耳热物理选作题(34-35为选作题,考生任选一题作答,并将题号标在答题卡上)34 物理选修33(15分)(1)(5分,填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分)。下列说法正确的是_。A一定质量的气体,在体积不变时,分子每秒与器壁平均碰撞次数随着温度降低而减小B晶体熔化时吸收热量,分子平均动能一定增大C空调既能制热又能制冷,说明在不自发地条件下热传递方向性可以逆向D外界对气体做功时,其内能一定会增大E生产半导体器件时,需要在纯净的半导体材料中掺入其他元素,可以在高温条件下利用分子的扩散来完成(2).(10分) 如图,导热性能极好的气缸,高为L=l.0m,开口向上固定在平面上,气缸中有横截面积为S=100cm2、质量为m=20kg的光滑活塞,活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内当外界温度为t=27、大气压为P0=l.0l05Pa时,气柱高度为l=0.80m,气缸和活塞的厚度均可忽略不计,取g=10m/s2,求:如果气体温度保持不变,将活塞缓慢拉至气缸顶端在顶端处,竖直拉力F有多大?如果仅因为环境温度缓慢升高导致活塞上升,当活塞上升到气缸顶端时,环境温度为多少摄氏度?35物理选修34(15分)(1) (5分,填正确答案标号。选对1个得2分,选对2个得4分,选对3个得5分。每选错1个扣3分,最低得分为0分) 如图甲,可以用来测定半圆柱形玻璃砖的折射率n,O是圆心,MN是法线。一束单色光线以入射角i=30由玻璃砖内部射向O点,折射角为r,当入射角增大到也为r时,恰好无光线从玻璃砖的上表面射出。让该单色光分别通过宽度不同的单缝a、b后,得到图乙所示的衍射图样(光在真空中的传播速度为c)。则下列说法正确的是( )A此光在玻璃砖中的全反射临界角为600B玻璃砖的折射率n=C此光在玻璃砖中的传播速度较大D单缝b宽度较大E光的偏振现象说明光是一种纵波(2)(10分). 一列简谐横波沿x轴正向传播,t=0时的图像如图所示,此时刻后介质中P质点回到平衡位置的最短时间为0.2s,Q质点回到平衡位置的最短时间为1s,已知t=0时两质点相对平衡位置的位移相同,则:波的传播周期为多少秒?传播速度是多大?从t=0时刻算起经过多长时间质点Q第二次回到平衡位置?高二第三次月考物理参考答案14C 15D 16BD 17A 18B 19.AD 20.AC 21.BC22.(1)落点(2)mA;mB;H;L;S。(3); 0;mBSR1R2R23. (1)20.0;(2);(3)12.624.(1)由图像可知磁感应强度变化率根据法拉第电磁感应定律得,线圈中感应电动势(2)当t=0.03s时,R=20,根据闭合电路欧姆定律,通过光敏电阻R的电流电阻R消耗的电功率:P=I2R=(0.05)220=0.05W答:(1)线圈中中感应电动势的大小是1V;(2)此时光敏电阻的电功率大小是0.05W24. (1)EF棒运动切割磁感应线产生的感应电动势E=BLv0,流过MN的感应电流对MN,根据平衡条件可得:解得:B=1.5T;(2)MN产生的平即感应电动势平均感应电流,25

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