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文档简介
第=page11页,共=sectionpages11页2025-2026学年山东省济南市西城实验中学高二(上)1月月考物理试卷一、单选题:本大题共8小题,共24分。1.如图所示,线圈M和线圈P绕在同一个铁芯上,下列说法正确的是(
)A.闭合开关瞬间,线圈M和线圈P相互吸引
B.闭合开关,达到稳定后,电流表的示数为0
C.断开开关瞬间,流过电流表的电流方向由a到b
D.断开开关瞬间,线圈P中感应电流的磁场方向向左2.北京时间8月3日,在巴黎奥运会乒乓球女单决赛中我省运动员陈梦夺得金牌。假设某次击球时,乒乓球以30m/s的速度垂直击中球拍,0.01s后以20m/s的速度反向弹回,不考虑乒乓球的旋转,乒乓球的质量m=2.7g,则乒乓球撞击球拍的过程中(
)A.乒乓球对球拍的作用力大于球拍对乒乓球的作用力
B.乒乓球对球拍的冲量小于球拍对乒乓球的冲量
C.乒乓球的动量变化量大小为0.027kg⋅m/s
D.3.如图,质量为M的小船在静止水面上以速率v0向右匀速行驶,一质量为m的救生员站在船尾,相对小船静止。若救生员以相对水面速率v水平向左跃入水中(不计水的阻力),则救生员跃出后小船的速率为(
)A.v0+mvM B.v0−4.如图为多用表欧姆档的原理图,其中电流表的满偏电流为300μA,内rg=100Ω,调零电阻的最大阻值R=50kΩ,串联的固定电阻R0=50Ω,电池电动势E=1.5V.用它测量电阻RxA.30kΩ~80kΩ B.3kΩ~8kΩ C.300Ω~800Ω D.30Ω~80Ω5.有关下列四幅图的描述,正确的是(
)
A.图1中,U1:U2=n2:n1 B.图2中,匀速转动的线圈电动势正在增大
C.图3中,电容器中电场的能量正在增大 6.如图所示,由均匀电阻丝做成的正方形金属线框abcd的边长为L,每条边的电阻均为r,处于磁感应强度的大小为B的匀强磁场中,磁场方向与线框平面垂直,b、d两个顶点与电动势为E、内阻为r的电源相连,则线框abcd受到的安培力大小为(
)A.EBL2r
B.2EBL2r
C.7.如图所示,平行板电容器所带电荷量为Q,一个静止的质量为m、电荷量为q的粒子(重力忽略不计),从A点出发经电场加速后,垂直于磁感应强度方向进入磁感应强度大小为B的匀强磁场中,粒子打到P点,如果适当调整板间距离d,保持其他条件不变,用x表示OP间的距离,则能正确反映x与d之间关系的是(
)A.x与d成反比 B.x与d成反比C.x与d2成正比D.x与d8.如图所示,光滑金属导轨MN、PQ水平固定放置,间距为L,两导轨之间存在着与导轨平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B。金属棒ab与cd质量分别为4m、m,电阻分别为R、4R,长度均为L,放置在导轨上并与导轨垂直。现同时给金属棒ab与cd一个大小为v0的初速度,方向分别向左、向右,两金属棒运动过程中始终与导轨接触良好,不计导轨电阻,忽略感应电流产生的磁场,则下列说法正确的是(
)A.通过金属棒ab的最大电流为BLv02R
B.金属棒cd的最大加速度为B2L2v05mR
C.金属棒二、多选题:本大题共4小题,共16分。9.如图甲所示为一台小型发电机的示意图,线圈逆时针转动,产生的电动势随时间变化的正弦规律图像如图乙所示,发电机线圈电阻为4Ω,外接灯泡的电阻为8Ω。则(
)A.电压表的示数为6V
B.瞬时电动势的表达式为e=62sin100πt(V)
C.在t=0.01s时,穿过线圈的磁通量最小
10.光控开关是“太阳能路灯”实现自动控制的重要元件,其内部电路的简化原理图如图,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小),忽略灯阻值由于亮度变化的影响。在黎明时分,闭合开关,环境光照稳定时,电容器两板间小液滴处于静止状态,则环境光照逐渐增强时(
)A.L1灯、L2灯均逐渐变暗
B.L2灯的电压与电流的变化量之比不变
C.电源的输出功率一定是先变大后变小11.如图所示,某小型水电站发电机的输出功率P=100kW,发电机的电压U1=250V远处输电,输电线总电阻R线=8Ω,在用户端用降压变压器把电压降为率P线=5kW,假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是(
)A.发电机输出的电流I1=400A
B.输电线上的电流I线=625A
C.降压变压器的匝数比n3:n412.如图所示,质量为m,带电量为+q的点电荷,从原点以初速度v0射入第一象限内的电磁场区域,在0<y<y0,0<x<x0(x0、y0为已知)区域内有竖直向上的匀强电场,在x>x0区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,控制电场强度A.粒子从NP中点射入磁场,电场强度满足E=y0mv02qx02
B.粒子从NP中点射入磁场时速度为v0三、实验题:本大题共2小题,共14分。13.利用如图甲所示的装置探究动量守恒定律,图中O点是小球抛出点在地面上的投影。实验时,先让小球m1从斜轨上由静止释放,小球释放后落在平铺在地面的复写纸上,通过复写纸会在白纸上留下印迹,多次实验后,白纸上留下了7个印迹,用画圆法确定小球的落点P,测量平抛射程OP。将被碰小球m2静置于轨道末端,再将入射小球m1从斜轨上由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复,分别找到m1,m2相碰后平均落地点的位置M、N,测量平抛射程OM、ON。回答以下问题:
(1)关于本实验条件的叙述,下列说法正确的是______。
A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放
B.入射小球的质量必须大于被碰小球的质量
C.斜槽部分必须光滑
D.轨道末端必须水平
(2)如图乙所示,用画圆法确定落点位置,三个圆中最合理的是______(填字母代号);
(3)碰接恢复系数的定义式为e=|v2−v1v20−v10|,其中v10和v14.如图甲所示,老师准备按该电路图选择合适的器材连接好后用来测量电源电动势和内阻。
(1)开关闭合前滑动变阻器R的滑片滑到______(填“最左侧”或“最右侧”)。
(2)根据实验测得的几组I、U数据作出U−I图像如图乙所示,由图像可确定:该电源的电动势为______V,电源的内电阻为______Ω(结果保留到小数点后两位)。四、简答题:本大题共1小题,共16分。15.如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止三个小木块A、B、C,质量分别为mA=1kg,mB=1kg,mC=2kg,其中B与C用一个轻弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药,现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=9J转化为A和B的动能,A和B分开后,立刻取走A。求:
(1)炸药爆炸对A的冲量大小;
(2)弹簧弹性势能的最大值;
(3)弹簧再次恢复原长时,B五、计算题:本大题共3小题,共30分。16.如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,定值电阻R1=1.5Ω.电动机正常工作时,理想电压表的示数U1=3.0V.求:
(1)电源总功率;
(2)17.如图所示,一单匝矩形闭合线圈abcd的质量m=3kg,总电阻R=0.12Ω,ab边的长l1=0.6m,bc边的长l2=0.2m,置于光滑的绝缘水平桌面(纸面)上,虚线右侧存在范围足够大、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T。现使线圈以初速度v0=0.5m/s向右运动进入磁场,直到线圈全部进入磁场,运动过程中线圈的左右边始终与磁场边界平行,不考虑线圈产生磁场对原磁场分布和空气阻力的影响。求:
(1)线圈的ab边刚进入磁场时,ab边受到的安培力大小;
(2)线圈全部进入磁场过程中,流过ab18.如图,有一内半径为2r、长为L的圆筒,左右端面圆心O′、O处各开有一小孔。以O为坐标原点,取O′O方向为x轴正方向建立xyz坐标系。在筒内x≤0区域有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向沿x轴正方向;筒外x≥0区域有一匀强电场,场强大小为E,方向沿y轴正方向。一电子枪在O′处向圆筒内多个方向发射电子,电子初速度方向均在xOy平面内,且在x轴正方向的分速度大小均为v0。已知电子的质量为m、电量为e,设电子始终未与筒壁碰撞,不计电子之间的相互作用及电子的重力。
(1)若所有电子均能经过O进入电场,求磁感应强度B的最小值;
(2)取(1)问中最小的磁感应强度B,若进入磁场中电子的速度方向与x轴正方向最大夹角为θ,求tanθ的绝对值;
(3)取(1)问中最小的磁感应强度B,求电子在电场中运动时y轴正方向的最大位移。
参考答案1.B
2.D
3.C
4.B
5.C
6.B
7.D
8.C
9.BD
10.AB
11.AC
12.AD
13.ABD
C
ON−OMOP
114.最左侧
1.40;0.57
15.解:(1)炸药爆炸过程,由动量守恒定律可得mAvA=mBvB
根据能量守恒定律可得E=12mAvA2+12mBvB2
解得vA=vB=3m/s
据动量定理可得,炸药爆炸对A的冲量大小为I=mAvA=1×3N⋅s=3N⋅s
(2)弹簧最短时,弹性势能最大,B、C共速,由动量守恒定律可得:
mBvB=(mB+mC)v
根据机械能守恒可得:
12mBv16.解(1)电动机正常工作时,总电流为:I=U1R=3.01.5
A=2
A,
电源释放的电功率为:P=EI=10×2
W=20
W;
(2)电源的输出功率为:P出=P−P内=P−I2r=(20−22×0.5)W=18
W;
(3)电动机两端的电压为:U=E−Ir−U1=(10−2×0.5−3.0)V=6
V;
电动机消耗的电功率为:P电=UI=6×2
W=12
W;
电动机消耗的热功率为:P热=I2R0=217.线圈的ab边刚进入磁场时,ab边受到的安培力大小为1.5N;
线圈全部进入磁场过程中,流过ab的电荷量为1C;
线圈全部进入磁场时的速度大小为0.3m/s,线圈进入磁场过程中产生的焦耳热为0.24J
18.解:(1)将电子在匀强磁场中运动分解为沿x轴的匀速直线运动和在平行于yOz平面的平面内的匀速圆周运动,设电子入射时沿y轴的分速度大小为vy。
由电子在x轴方向做匀速直线运动得:L=v0t
设电子的分运动匀速圆周运动的半径为R,周期为T。由牛顿第二定律得:
eBvy=mvy2R
解得:R=mvyeB
T=2πRvy=2πmeB
由题意可知所有电子均能经过O进入电场,则有:t=nT,(
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