广东省惠阳区中山中学2019-2020学年高二下学期物理期中考试试卷

修改时间:2024-07-13 浏览次数:143 类型:期中考试 编辑

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一、单选题

  • 1. 下列关于传感器说法中不正确的是(  )
    A . 热敏电阻是由金属制成的,对温度感知灵敏 B . 电子秤所使用的测力装置是力传感器,它是把力信号转化为电压信号 C . 电熨斗能自动控制温度的原因是它装有双金属片,这种双金属片的作用是控制电路的通断 D . 光敏电阻能够把光照强弱这个光学量转换为电阻这个电学量
  • 2. 如图所示,a、b、c是一条电场线上的三个点,电场线的方向由a到c,a、b间的距离等于b、c间的距离,用φa、φb、φc和Ea、Eb、Ec分别表示a、b、c三点的电势和电场强度,可以判定(  )

    A . φabc B . Ea>Eb>Ec C . φa-φb=φb-φc D . Ea=Eb=Ec
  • 3. 某高压变电所通过变压器向一工厂送电,输送电压为U,输送功率为P,导线电阻为R,下列说法正确的是(  )

    A . 如果输送功率与导线电阻不变,输送电压变为原来的2倍,则损失功率变为原来的四倍 B . 如果输送功率与输送电压不变,导线电阻变为原来的2倍,则损失功率变为原来的二分之一 C . 输送功率为P的具体数值由工厂的用电情况决定 D . 输送功率为P的具体数值由变电所决定,与工厂的用电情况无关
  • 4. 如图所示,a、b、c为三个完全相同的灯泡,L为自感线圈(自感系数较大,电阻不计),E为电源,S为开关.闭合开关S,电路稳定后,三个灯泡均能发光.则(    )

    A . 断开开关瞬间,c熄灭,稍后a、b同时熄灭 B . 断开开关瞬间,流过a的电流方向改变 C . 闭合开关,a、b、c同时亮 D . 闭合开关,a、b同时先亮,c后亮
  • 5. 如图所示,M、N是一对水平放置的平行板电容器,将它与一电动势为E,内阻为r的电源组成如图所示的电路,R是并联在电容器上的滑动变阻器,G是灵敏电流计,在电容器的两极板间有一带电的油滴处于悬浮状态,现保持开关S闭合,则(  )

    A . 将滑动变阻器的滑片向下滑动时,灵敏电流计中有从a向b的电流 B . 将滑动变阻器的滑片向上滑动时,灵敏电流计中有从b向a的电流 C . 保持滑动变阻器的滑片不动,减小M、N间的距离,带电油滴将向上运动 D . 保持滑动变阻器的滑片不动,减小M、N间的正对面积,带电油滴将向下运动
  • 6. 如图所示,直线MN上方有垂直纸面向里的匀强磁场,电子1从磁场边界上的a点垂直MN且垂直磁场方向射入磁场,经t1时间从b点离开磁场.之后电子2也由a点沿图示方向以相同速率垂直磁场方向射入磁场,经t2时间从a、b连线的中点c离开磁场,则 为( )

    A . B . 2 C . D . 3
  • 7. 如图所示,一正四边形导线框恰好处于匀强磁场的边缘,如果将导线框以某一速度匀速向右拉出磁场,则在此过程中,下列说法正确的是(  )

    A . 如果导线框的速度变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的四倍 B . 如果导线框的速度变为原来的二倍,则电功率变为原来的二倍 C . 如果导线框的材料不变,而边长变为原来的二倍,则外力做的功也变为原来的四倍 D . 如果导线框的材料不变,而边长变为原来的二倍,则电功率变为原来的四倍
  • 8. 如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1∶n2=10∶1,原线圈输入的交流电压如图乙所示,副线圈电路接有滑动变阻器R和额定电压为12V、工作时内阻为2 Ω的电动机.闭合开关,电动机正常工作,电流表示数这1A.则(  )

    A . 副线圈两端电压为22 V B . 电动机输出的机械功率为12W C . 通过电动机的交流电频率为50Hz D . 突然卡住电动机,原线圈输入功率变小

二、多选题

  • 9. 如图所示为用热敏电阻R和继电器L等组成的一个简单的恒温控制电器,其中热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小。电源甲与继电器、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未画出)相连接。则(  )

    A . 当温度降低到某一数值,衔铁P将会被吸下 B . 当温度升高到某一数值,衔铁P将会被吸下 C . 工作时,应该把恒温箱内的加热器接在C、D端 D . 工作时,应该把恒温箱内的加热器接在A、B端
  • 10. 实验室中常用滑动变阻器来调节电流的大小,有时用一个不方便,须用两个阻值不同的滑动变阻器,一个作粗调(被调节的电流变化大),一个作微调(被调节的电流变化小).使用时联接方式可以是串联,也可以是并联,如图所示,则 (  )

    A . 串联时,阻值大的变阻器作粗调 B . 串联时,阻值大的变阻器作微调 C . 并联时,阻值大的变阻器作微调 D . 并联时,阻值大的变阻器作粗调
  • 11. 如图甲所示为风力发电的简易模型。在风力的作用下,风叶带动与其固定在一起的磁铁转动,转速与风速成正比。若某一风速时,线圈中产生的正弦式电流如图乙所示。下列说法正确的是(  )

    A . 电流的表达式为i=0.6sin10πt(A) B . 磁铁的转速为10 r/s C . 风速加倍时电流的表达式为i=1.2sin10πt(A) D . 风速加倍时线圈中电流的有效值为 A
  • 12. 如图甲所示,一个边长为L的正方形线框固定在匀强磁场(图中未画出)中,磁场方向垂直于导线框所在平面,规定向里为磁感应强度的正方向,向右为导线框ab边所受安培力F的正方向,线框中电流i沿abcda方向时为正,已知在0~4 s时间内磁场的磁感应强度的变化规律如图乙所示,则下列图像所表示的关系正确的是( )

     

    A . B . C . D .

三、实验题

  • 13. 某物理学习小组的两位同学采用“伏安法”测金属丝的电阻率实验中,实验室备有下列实验器材:

    A.电压表     (量程0~3 V,内阻约为15 kΩ)

    B.电压表     (量程0~15 V,内阻约为75 kΩ)

    C.电流表     (量程0~3 A,内阻约为0.2 Ω)

    D.电流表     (量程0~0.6 A,内阻约为1 Ω)

    E.变阻器R1(0~100 Ω,0.6 A)

    F.变阻器R2(0~2000 Ω,0.1 A)

    G.电池组E(电动势为3 V,内阻约为0.3 Ω)

    H. 待测金属丝 (阻值约为5Ω)

    I.开关 S,导线若干,米尺,螺旋测微器等

    (1) 为减小实验误差,电压表应选用;电流表应选用;滑动变阻器应选用; (填代号);
    (2) 甲乙两位同学分别画出了两个电路图,如图甲、乙所示。本实验选用(填“甲”或“乙”)图比较合适;

    (3) 实验中用螺旋测微器测量金属丝的直径,使用时发现所用螺旋测微器存在零误差。测微螺杆与测砧直接接触时读数如图甲所示,测量金属丝直径时如图乙所示,则金属丝的直径d=mm;

    (4) 如果实验中测得金属丝的电阻值为R,用米尺测出的金属丝长度为L, 用螺旋测微器测出的金属丝的直径为d,则其电阻率ρ=
  • 14. 某同学准备将一只毫安表改装成欧姆表。准备有如下器材:

    A.毫安表(满偏电流Ig=1 mA,内阻Rg=170 Ω)

    B.干电池(电动势E=1.5 V,内阻r=2.0 Ω)

    C.定值电阻R0(阻值1 000 Ω)

    D.电阻箱R1(最大阻值都为999.9 Ω)

    E.开关S、红、黑表笔各1支,导线若干

    (1) 欧姆表的电路图如图甲所示,图中表笔(填“a”或“b”)是黑表笔;

       

    (2) 按图甲正确连接好电路.将红、黑表笔短接,调节电阻箱R1Ω,使电流表达到满偏,此时闭合电路的总电阻为欧姆表的内阻R , 则RΩ;
    (3) 欧姆表改装好后,通过计算可以将原来的毫安表表盘标上对应的电阻数值。如图乙所示,表盘上P处的电流刻度为0.4mA,则P处对应的电阻刻度为

四、解答题

  • 15. 如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子在匀强电场中只受电场力作用,其运动轨迹在竖直平面内,A、B为其运动轨迹上的两点,A、B两点间距离在水平方向上的投影为L。已知该粒子在A点的速度大小为v0 , 方向与竖直方向夹角为60°;它运动到B点时速度大小为 v0 , 方向竖直上。求:

    (1) 粒子由A运动到B的时间;
    (2) 匀强电场的场强。
  • 16. 如图所示,在倾角为θ的斜面上固定两条间距为l的光滑导轨MN、PQ,电阻不计。导轨处于垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。在导轨上置一质量为m、电阻为R的金属棒ab,并对其施加一平行斜面向上的恒定的作用力,使其匀加速向上运动。某时刻在导轨上再由静止放置一个与ab相同的金属棒cd,cd棒恰好能在导轨上保持静止,且ab棒同时由加速运动变为匀速运动。求:

    (1) ab棒的最大速度v;
    (2) ab棒加速运动时的加速度和ab棒加速运动的时间。
  • 17. 如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,场强 ;现将一重力不计、比荷 的正电荷从电场中的O点由静止释放,经过 后,通过MN上的P点进入其上方的匀强磁场。磁场垂直于纸面向外,从电荷第一次通过MN时开始计时,磁感应强度B按图乙所示规律周期性变化。求:

    (1) 电荷进入磁场时的速度
    (2) 图乙中t=2×10-5s时刻电荷与P点的距离;
    (3) 如果在P点右方d= 110cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到撞击挡板所需的时间。

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