河南省新未来2024-2025学年高二上学期1月期末物理试卷(含答案)_第1页
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文档简介

第=page22页,共=sectionpages22页河南省新未来2024-2025学年高二上学期1月期末物理试题一、单选题:本大题共8小题,共32分。1.关于麦克斯韦电磁场理论,下列说法正确的是A.变化的磁场只能在其周围的闭合线圈中产生电场

B.只有带电平行板间的变化电场才能在板间产生磁场

C.变化的磁场与变化的电场沿同一方向,且与电磁波的传播方向垂直

D.电磁波是横波,而且是一种真正的物质2.如图所示为两闭合线圈A、B,其半径分别为2m、1m,垂直纸面向里、磁感应强度大小为lT的匀强磁场只分布在B线圈内,以下说法正确的是(

)A.A中磁通量大小为4πWb

B.B中磁通量大小为4πWb

C.若磁场随时间均匀增强,A有收缩的趋势

D.若磁场随时间均匀减弱,B中有顺时针方向的感应电流

3.当湿敏电阻RH周围的空气湿度升高时,其电阻率变大。某同学利用湿敏电阻RH设计如图所示的电路来监测空气湿度变化,其中R0是定值电阻。闭合开关,电压表示数为U,示数变化量为ΔU,电流表示数为I,示数变化量为ΔI,电源电动势E和内阻rA.U减小,I增大 B.|ΔU||ΔI|增大 4.如图所示,L为直流电阻可忽略的线圈,R为定值电阻,C为电容器,开关S处于闭合状态。现突然断开S,并开始计时,电路工作过程中,同时会向外辐射电磁波。下列选项中能正确反映LC回路中电流i(顺时针方向为正)、电容器中电场E(竖直向下为正)以及两极板间电势差Uab随时间变化的图像是(

)A. B.

C. D.5.如图所示为远距离输电示意图,现将输送电压U2由22 kV升级为220 kV,在保持发电站输出电压U1,发电站输送的总电功率、输电线电阻R线、用户得到的电压UA.升压变压器原、副线圈匝数比n1n2变为原来的1100

B.输电线上损失的电压ΔU变为原来的1100

C.输电线损失的功率变为原来的1100

6.在光滑桌面上将长为3πL2的软导线两端固定,固定点的距离为2L,导线通有电流I,处于磁感应强度大小为BA.BIL B.2BIL C.πBIL D.7.在绝缘光滑水平面上以向右为正方向建立直线坐标轴x轴,O点为坐标原点,A点坐标为-2m,B点坐标为2m,如图甲所示。周围空间存在电场,A、B两点间的电势变化如图乙所示,左侧图线为四分之一圆弧,右侧图线为一条倾斜线段。现把一质量为m、电荷量为q的带负电粒子以初速度v0从A点向右射出,沿直线运动到B点,关于这一运动过程,下列说法正确的是(忽略负电粒子形成的电场的影响)(

)A.带电粒子由A点运动到O点的过程中加速度越来越小

B.带电粒子分别处于-2m和2m时,电场力大小相等

C.带电粒子在B点速度大于v0

D.带电粒子在8.如图所示,某同学将一内阻Rg=20Ω,满偏电流Ig=200mA的表头,改装成双量程电流表。电流从A端流入,电流表有0∼0.6A和A.接A、B接线柱时,电表量程为0∼0.6A

B.接A、C接线柱时,电表量程为0∼0.6A

C.电阻R1的阻值是R2的4倍

D.电阻R2二、多选题:本大题共2小题,共12分。9.风力发电是一种绿色清洁能源.其发电原理可简化如图甲所示,风轮转动带动内部的矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场的轴匀速转动.产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示,发电机线圈内阻为10 Ω,外接一只电阻为90 Ω的灯泡,不计电路的其他电阻,则

A.t=0.005 s时穿过线圈的磁通量最大

B.t=0.01 s时穿过线圈的磁通量变化率最大

C.灯泡两端的电压有效值为910.如图所示为用导线围成半径为L的半圆弧,一阻值为R的定值电阻用导线连接在圆心和半圆弧的左端,长度为L的导体棒一端用铰链固定在圆心O点,另一端搁置在半圆弧上,导体棒的电阻值为R,忽略导线的电阻值,整个装置处在垂直纸面向里的匀强磁场中。第一次:导体棒固定不动,磁场随时间均匀变化,磁感应强度的变化率绝对值为ΔBΔt(未知);第二次:保持磁感应强度大小B0不变,导体棒绕O点以恒定的角速度ω逆时针转动,两次流过定值电阻的电流相同。导体棒始终保持与圆弧有良好的接触。则下列说法正确的是A.第一次,磁场随时间均匀地减弱

B.ΔBΔt=B0ωπ

C.导体棒转过90°的过程中,流过定值电阻的电荷量为πB三、实验题:本大题共2小题,共16分。11.霍尔元件广泛应用于测量和自动控制等领域。在电动自行车中有多处用了霍尔元件,最典型的是测速、调速转把、断电刹把以及电动车无刷电机和助力等。实验表明,当磁场不太强时,霍尔电压U、电流I和磁感应强度B的关系U=KIBd,式中的比例系数K(未知)称为霍尔系数,d为金属板厚度。已知金属板电流是由电子的定向流动形成的,电子的平均定向移动速度为v,电量为e,金属板单位体积中电子的个数为n,磁感应强度为B,金属板宽度为(1)达到稳定状态时,金属板前表面的电势

(填“高于”“低于”或“等于”)后表面的电势。(2)金属板前后两面之间的电势差(霍尔电压)U的大小为

(3)霍尔系数K=

。12.某同学为探究光敏电阻阻值随光照强度变化的关系,设计了如图(a)所示的电路。所用器材有:置于暗箱(图中虚线区域)中的光敏电阻RG、小灯泡和刻度尺;阻值为R的定值电阻;理想电压表V;电动势为E、内阻为r的电源;开关实验时,先按图(a)连接好电路,然后改变暗箱中光源到光敏电阻的距离d,记录电压表的示数d8.5010.0012.0013.5015.0017.0018.5020.00U271.0220.0180.0156.7144.9114.094.889.5回答下列问题:(1)光敏电阻阻值RG与电压表示数U的关系式为RG=

(用E、r,R、U(2)依据实验结果可推断:光敏电阻的阻值随着光照强度的减小而

(填“增大”或“减小”)。(3)该同学注意到智能手机有自动调节屏幕亮度的功能,光照强度大时屏幕变亮,反之变暗。他设想利用光敏电阻的特性,实现“有光照射光敏电阻时,小灯泡变亮;反之变暗”的功能,设计了如图(b)所示电路,则电路中

(填“R1”或“R(4)如图(c)所示为工厂流水生产线上利用光敏电阻特性,信号处理系统自动计数的示意图,其中R1为光敏电阻,R2为定值电阻,那么当有光照射R1时,信号处理系统获得

(填“高电压”或“低电压”),信号处理系统每获得一次

(填“高电压”或“四、计算题:本大题共3小题,共40分。13.如图所示,已知电源的电动势为E=10V,内阻r=2Ω,定值电阻R1=0.5(1)当滑动变阻器的阻值为多大时,电阻R1(2)当滑动变阻器的阻值为多大时,滑动变阻器消耗的功率最大?最大为多少?(3)当滑动变阻器的阻值为多大时,电源的输出功率最大?最大为多少?14.如图所示,光滑的绝缘斜面倾角为θ=30°,水平虚线以上斜面区域存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=33T,边长为L=0.8m、质量为m=1kg、电阻值为R=425Ω的线框abcd放在虚线下侧的斜面上,其中cd边与虚线平行,现对线框施加沿斜面向上的恒力F=9N使其由静止开始运动,经过一段时间线框刚好以匀速开始进入磁场,直到ab15.如图所示,在光滑绝缘水平桌面内的xOy坐标系的第二象限内存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T,第一象限内存在水平向左的匀强电场,第三象限内存在水平向右的匀强电场,电场强度大小均为E=2V/m。在直线y=1m(图中虚线)上的M点(图中未画出)处无初速度地释放一质量m=4×10(1)粒子进入第二象限时的速度大小;(2)粒子从M点释放后至第二次运动到y轴的总时间(计算结果保留π)(3)若改变粒子在直线y=1m上的释放位置,要求粒子垂直经过x轴,则粒子释放处到y轴的距离应满足的条件。参考答案1.D

2.D

3.C

4.A

5.C

6.A

7.A

8.B

9.CD

10.BD

11.高于Bva1

12.RG增大R高电压低电压

13.(1)电阻

R1

P当滑动变阻器的阻值

R2=0

时,电阻

RP(2)滑动变阻器消耗的功率为P可知当R时,滑动变阻器消耗的功率最大,最大功率为P(3)电源的输出功率为P可知当R即R电源的输出功率最大,最大功率为P

14.解:(1)线框进入磁场的过程中做匀速运动,则线框受平衡力的作用,根据平衡条件可得:F=mgsinθ+FA

cd边进入磁场切割磁感线,产生的电动势:E=BLvcosθ

形成的感应电流:I=ER

受到的安培力:FA=BILcosθ

代入数据解得:v=4m/s

线框进入磁场前时,根据动能定理可得:Fx-mgxsinθ=12mv2-0

代入数据解得:x=2m;

(2)线框从运动到刚好进场的时间为t1,取沿斜面向上为正方向,根据动量定理可得:(F-mgsinθ)t1=mv-0

解得:t1=1s

15.解:(1)设从

M

点释放的粒子在第二象限的速度大小为

v0

,其轨道半径为

r0

,由题意可知

r0解得v(2)设粒子从

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