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- 2021-06-01 发布
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石家庄市第一中学 2020学年第二学期高二年级第一次月考物理试题
第Ⅰ卷(60分)
一、 选择题:本题共15小题,每小题4分.在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~15题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分.
1.人类发现电和磁的关系,经历了漫长的岁月。1820年,丹麦物理学家奥斯特发现了通电导线下小磁针的偏转现象从而发现了电流的磁效应。1831年,英国物理学家法拉第发现磁铁穿过闭合线圈时,线圈中有电流产生从而发现了电磁感应现象,下列相关说法正确的是( )
A.给小磁针上方的导线通电,小磁针就会发生偏转
B.导线下方小磁针偏转的角度大小只与电流的强弱有关
C.线圈中感应电流的强弱与磁铁穿过线圈的速度大小有关
D.线圈横截面积越大磁铁穿过时产生的感应电流越强
2.如图所示,下列四个图分别是直线电流和环形电流周围磁感线分布特征,其中A、C图中“●”和“×”表示磁感线方向,B、D图中“●”和“×”表示电流方向,则能正确反应磁感线分布的图是( )
A
B
3.如图所示的电场中两点A和B(实线为电场线,虚线为等势面)。关于A、B两点的场强E和电势,正确的是 ( )
A.
B.
C.
D.
4.如图所示表示某静电场等势面的分布,电荷量为1.6×10-9 C的正电荷从A经B、C到达D点.从A到D,电场力对电荷做的功为( )
A.4.8×10-8 J
B.-4.8×10-8 J
C.8.0×10-8 J
D.-8.0×10-8 J
5.一弹丸在飞行到距离地面5 m高时仅有水平速度v=2 m/s,爆炸成为甲、乙两块水平飞出,甲、乙的质量比为3∶1,不计质量损失,重力加速度g取10 m/s2,则下列图中两块弹片飞行的轨迹可能正确的是 ( )
A B
C D
6.如图所示的一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面的固定轴OO′匀速转动,线圈中的感应电动势e随时间
t的变化如图所示。下列说法中正确的是( )
A. t1时刻线圈平面和磁场方向垂直
B. t2时刻通过线圈的磁通量最大
C. t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大
D. 每当e变化方向时,通过线圈的磁通量为零
7.在同一匀强磁场中,a粒子()和质子()做匀速圆周运动,若它们的动量大小相等,则a粒子和质子( )
A.运动半径之比是2:1 B.运动周期之比是2:1
C.运动速度大小之比是4:1 D. 受到的洛伦兹力之比是2:1
8.如图,由某种粗细均匀的总电阻为3R的金属条制成的矩形线框abcd,固定在水平面内且处于方向竖直向下的匀强磁场B中。一接入电路电阻为R的导体棒PQ,在水平拉力作用下沿ab、dc以速度v匀速滑动,滑动过程PQ始终与ab垂直,且与线框接触良好,不计摩擦。在PQ从靠近ad处向bc滑动的过程中( )
A.PQ中电流先增大后减小
B.PQ两端电压先减小后增大
C.PQ上拉力的功率先减小后增大
D.线框消耗的电功率先减小后增大
9.如图甲所示,平行金属板中央有一个静止的电子(不计重力),两板间距离足够大.当两板间加上如图乙所示的交变电压后,在下图中,反映电子速度v、位移x和加速度a三个物理量随时间t的变化规律可能正确的是( )
10.在如图所示的匀强电场和匀强磁场共存的区域内(不计重力),电子可能沿水平方向向右做直线运动的是( )
11.如图所示的电路中,S闭合A、B、C三只灯均正常发光,当可变电阻的滑动触头上移时,对A、B、C三灯亮度变化下列叙述正确的是( )
A.A灯变亮 B.B灯变亮
C.C灯变亮 D.三灯均变暗
12.回旋加速器是加速带电粒子的装置.其主体部分是两个D形金属盒,两金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示.现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是( )
A.增大金属盒的半径 B.减小狭缝间的距离
C.增大高频交流电压 D.增大磁场的磁感应强度
13.如图所示,MN和PQ为处于同一水平面内的两根平行的光滑金属导轨,导轨的电阻不计.垂直导轨放置一根电阻不变的金属棒ab,金属棒与导轨接触良好.N、Q端接理想变压器的原线圈,理想变压器的输出端有三组副线圈,分别接电阻元件R、电感元件L(电阻不为零)和电容元件C.在水平金属导轨之间加竖直向下的磁感应强度随时间均匀增加的匀强磁场,若用IR、IL、IC分别表示通过R、L和C的电流,则下列判断正确的是( )
A.若ab棒静止,则IR=0、IL=0、IC=0
B.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC≠0
C.在ab棒向左匀速运动过程中,IR≠0、IL≠0、IC=0
D.在ab棒向左匀加速运动过程中,则IR≠0、IL≠0、IC=0
14.如图所示,有一混合正离子束先后通过正交的电场、磁场区域Ⅰ和匀强磁场区域Ⅱ,如果这束正离子流在区域Ⅰ中不偏转,进入区域Ⅱ后偏转半径r相同,则它们一定具有相同的( )
A.速度 B.质量
C.电荷量 D.比荷
15.如图所示,L1、L2为两平行的虚线,L1上方和L2下方都是垂直纸面向里的磁感应强度相同的匀强磁场,A、B两点都在L2上,带电粒子从A点以初速度v斜向上与L2成30°角射出,经过B点时速度方向也斜向上,不计重力,仅研究带电粒子运动的一个周期内,下列说法中正确的是( )
A.带电粒子经过B点时速率一定跟A点速率相同
B.若将带电粒子在A点时初速度变大(方向不变),它仍能经过B点
C. 若将带电粒子在A点时初速度方向改为与L2成60°角斜向上,它仍能经过B点
D.此粒子一定带正电
第Ⅱ卷(50分)
二、非选择题(共52分)
16.(6分)某同学用如图a所示的电路测量电源的电动势和内阻,期中R是电阻箱,R0是定值电阻,且R0=3000Ω,G是理想电流计。改变R的阻值分别读出电流计的读数,做出1/R—1/I图像如图b所示,则:电源的电动势是 ,内阻是 。
17.(8分)在“测定金属的电阻率”的实验中,用螺旋测微器测量金属丝直径时的刻度位置如图所示,用米尺测出金属丝的长度L,金属丝的电阻大约为5 Ω.先用伏安法测出金属丝的电阻R,然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率.
(1)从图中读出金属丝的直径为________mm.
(2) 在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝外,还有如下供选择的实验器材:
A.电压表0~3 V,内阻10 kΩ
B.电压表0~15 V,内阻50 kΩ
C.电流表0~0.6 A,内阻0.05 Ω
D.电流表0~3 A,内阻0.01 Ω
E.滑动变阻器,0~10 Ω
F.滑动变阻器,0~100 Ω
要求较准确地测出其阻值,电压表应选________,电流表应选________,滑动变阻器应选________.(填序号)
18. 如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点.现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动.已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2 m;A和B的质量相等;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2.重力加速度g取10 m/s2.求:
(1) 碰撞前瞬间A的速率v;
(2) 碰撞后瞬间A和B整体的速率v′;
(3) A和B整体在桌面上滑动的距离l.
19.如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ竖直放置,导轨间距为L=0.40m,一个磁感应强度B=0.50T的匀强磁场垂直穿过导轨平面,导轨的上端M与P间接有阻值为R=0.30Ω的电阻,一电阻为r=0.20Ω的金属棒ab紧贴在导轨上.现使金属棒ab由静止开始下滑,通过传感器记录金属棒ab下滑的距离,其下滑距离与时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)在前0.4s的时间内,金属棒ab电动势的平均值;
(2)金属棒的质量m;
(3)在前0.7s的时间内,回路产生的焦耳热Q.
20.如图所示,在足够在的空间范围内,同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向外的匀强磁场,电场强度为E,磁感应强度为B。足够长的光滑绝缘斜面固定在水平面上,斜面倾角为30°。有一带电的物体P静止于斜面顶端,物体P对斜面无压力。若给物体P一瞬时冲量,使其获得水平的初速度向右抛出,同时另有一不带电的物体Q从A处静止开始沿静止斜面滑下(P、Q均可视为质点),P、Q两物体运动轨迹在同一坚直平面内。一段时间后,物体P恰好与斜面上的物体Q相遇,且相遇时物体P的速度方向与其水平初速度方向的夹角为60°。已知重力加速度为g,求:
(1)P、Q相遇所需的时间;
(2)物体P在斜面顶端所获得的初速度的大小。
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