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文档简介
安徽省亳州市育英中学2022年高二物理月考试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1.一电流表的满偏电流Ig=1mA,内阻为200Ω。要把它改装成一个量程为0.5A的电流表,则应在电流表上(
)A.并联一个200Ω的电阻
B.并联一个约为0.4Ω的电阻C.串联一个约为0.4Ω的电阻
D.串联一个200Ω的电阻参考答案:B2.在一条宽马路上某一处有A、B两车,它们同时开始运动,取开始运动时刻为计时零点,它们的速度—时间图象如图所示,在0~t4这段时间内的情景是()A.A在0~t1时间内做匀加速直线运动,在t1时刻改变运动方向B.在t2时刻A车速度为零,然后反向运动,此时两车相距最远C.在t2时刻A车追上B车D.在t4时刻两车相距最远参考答案:D3.如图所示,三根彼此绝缘的导线1、2、3构成正三角形,正三角形ABC置于其正中央,且在同一平面内。若在导线1中通了如图方向的电流强度为I的电流,2和3不通电流,此时三角形ABC中的磁通量为Ф,若在三根导线中都通了如图方向的电流强度为I的电流,则三角形ABC中的磁通量为
;若保持三根导线中的电流强度大小不变,而把方向都改为反方向,则三角形ABC中的磁通量的变化量为
。参考答案:4.如图所示,在水平匀强磁场中竖直放置一矩形线圈,线圈平面与磁场垂直,线圈绕其底边转过90°至水平位置的过程中,穿过线圈的磁通量的变化情况是
A.变大
B.不变
C.变小
D.先变小后变大参考答案:C5.首先发现电流磁效应的科学家是
A.牛顿
B.奥斯特
C.库仑
D.伽利略参考答案:B二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6.面积是0.5m2的导线环,放在某一匀强磁场中,环面与磁场垂直,穿过导线环的磁通量是1.0×10-2Wb,则该磁场的磁感应强度B等于
T。参考答案:0.027.如图所示,水平放置的长直导体框架宽L=0.5m,R=0.4欧姆,B=0.5T的匀强磁场垂直框架平面,导体ab可无摩擦沿框架滑动,当Vab=8.0m/s向右运动时,电路中相当于电源的部分是
;
相当于电源的正极;回路中感应电流为I=
A;导体ab受到的安培力大小为
N,方向为
。
参考答案:
ab
a
5
1.25
水平向左
8.(4分)如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。若在圆心处静止的原子核中释放一个质量为m、电量为q的粒子,粒子的初速度为v0,且垂直于磁场,则v0至少为
时,粒子才能从磁场中穿出;在磁场中运动的所有粒子运动一周的时间为
。
参考答案:;9.(5分)我们在观察日蚀时看到的太阳大小,相当于一个篮球(直径约为24cm)放到眼睛
m处所看到的大小。参考答案:27.510.(8分)如图所示,均匀且有界的磁场,其磁感应强度为B,有一边长为l的正方形线框,其平面与磁感线垂直,ab边在磁场的边缘,线框以垂直于磁场方向的恒定速度v向磁场外运动,并整个移出磁场。若线框的电阻为R,则在这个过程中,线框中的感应电流为________,外力对线框做的功为________,外力的功率为________,通过线框中某横截面的电量为________。参考答案:;;;11.(4分)一束光从真空射入某介质,在如图所示的θ1、θ2、θ3、θ4四个角中,入射角为
,折射角为
,这种介质的折射率为n=
;光在真空中的速度
光在这种介质中的速度(选填“大于”、“等于”或“小于”)。参考答案:θ1,θ3,,大于12.如图所示,一只理想变压器原线圈与频率为50Hz的正弦交流电源相连,两个阻值均为20Ω的电阻串联后接在副线圈的两端。图中的电流表,电压表均为理想交流电表,原副线圈分别为200匝和100匝,电压表的示数为5V。则电流表的读数为
A;交流电源的输出电压的最大值为
V。参考答案:13.19.甲和乙两个物体在同一直线上运动,它们的速度—时间图象分别如图7中的a和b所示。由图可知它们的运动方向
(填“相同”或“相反”);在t1时刻,甲的速度比乙的速度
(填“大”或“小”)。参考答案:相同;大三、实验题:本题共2小题,每小题11分,共计22分14.某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l,用螺旋测微器测量圆柱体的直径d,示数如图所示.由图可读出l=________cm,d=________mm.参考答案:2.25cm(3分);6.860mm(15.在《用单摆测重力加速度》的实验中,先用刻度尺测出悬点到小球底端的长度如图甲所示,然后用游标卡尺测出小球的直径如图乙所示,则测出的小球直径为
cm,单摆的摆长为
cm.
参考答案:1.94cm
87.42cm~87.46cm四、计算题:本题共3小题,共计47分16.如图所示,一对光滑平行金属导轨固定在一水平面内,导轨间距L=0.5m,左端接有阻值R=0.3Ω的电阻.一质量m=0.1kg,电阻r=0.1Ω的金属棒MN放置在导轨上,整个装置置于竖直向上的匀强磁场中,磁场的磁感应强度B=0.4T.棒在水平向右的外力作用下,由静止开始以a=2m/s2的加速度做匀加速运动,当棒的位移x=16m时撤去外力,棒继续运动一段距离后停下来,已知撤去外力前后闭合回路中产生的焦耳热之比Q1:Q2=3:1.导轨足够长且电阻不计,棒在运动过程始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触
求:(1)棒在匀加速过程中,通过电阻R的电荷量q
(2)撤去外力后回路中产生的焦耳热Q2
(3)外力做的功WF.参考答案:(1)由=8c---------------------
-----------(3分)(2)撤去外力前棒做匀加速运动,撤去外力瞬时棒的速度为:
v2=2ax
得v=8m/s----------------------------------------(1分)撤去外力后棒在安培力作用下做减速运动,安培力做负功先将棒的动能转化为电能,
再通过电流做功将电能转化为内能,所以焦耳热等于棒的动能减少.Q=△EK=3.2J------------------------------------(2分)(3)根据题意在撤去外力前的焦耳热为:
Q1=3Q2=3×3.2J=9.6J--------------------------------------(2分)撤去外力前拉力做正功、安培力做负功(其大小等于焦耳热Q1)、重力不做功共同使棒的动能增大,
根据动能定理功能关系有:
则:WF=△EK+Q1=3.2+9.6=12.8(J)-----------17.如图,在B=9.1×10﹣4T的匀强磁场中,CD是垂直于磁场方向上的同一平面上的两点,相距d=0.05m,磁场中运动的电子经过C时,速度方向与CD成30°角,而后又通过D点,求:(1)在图中标出电子在C点受磁场力的方向.(2)电子在磁场中运动的速度大小.(3)电子从C点到D点经历的时间.(电子的质量m=9.1×10﹣31kg电量e=﹣1.6×10﹣19c)参考答案:考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力.专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:(1)由左手定则判断电子的受力;(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据题设给出的条件可以根据几何关系求出半径的大小,再根据洛伦兹力提供圆周运动向心力解出电子在磁场中运动的速度大小;(3)根据几何关系求出粒子在磁场中做圆周运动转过的圆心角θ,再根据解答:解:(1)由左手定则判断,电子受磁场力方向垂直v斜向右下.如图:(2)由几何关系,电子圆运动半径r=d
由洛伦兹力提供向心力,有evB=由两式解得m/s(3)粒子运动的周期:,粒子运动的时间:=6.5×10﹣9s答:(1)在图中标出电子在C点受磁场力的方向如图.(2)电子在磁场中运动的速度大小是8.0×106m/s.(3)电子从C点到D点经历的时间是6.5×10﹣9s.点评:带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的问题,根据速度方向一定垂直于轨迹半径,正确地找出圆心、画出圆运动的轨迹是解题过程中要做好的第一步.再由几何
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