【解析】湖南省邵阳市邵东三中高二上学期第三次月考物理试卷(实验班) Word版含解析[ 高考].doc
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1、2015-2016学年湖南省邵阳市邵东三中高二(上)第三次月考物理试卷(实验班)一、选择题(共12小题,每小题4分,共计48分1-8小题只有一个选项正确;9-12有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1首先发现电磁感应现象的科学家是( )A奥斯特B安培C法拉第D特斯拉2如图所示,用均匀导线做成的正方形线框每边长为0.2m,正方形的一半放在和纸面垂直向里的匀强磁场中当磁场以40T/s的变化率增强时,线框中点b、a两点间的电势差Uba是( )A0.2 VB0.2 VC0.4 VD0.4 V3如图所示,一个边长为a、电阻为R的等边三角形线框,在外力作用下,以速度v匀
2、速穿过宽均为a的两个匀强磁场这两个磁场的磁感应强度大小均为B,方向相反线框运动方向与底边平行且与磁场边缘垂直取逆时针方向的电流为正若从图示位置开始,线框中产生的感应电流I与沿运动方向的时间t之间的函数图象,下面四个图中正确的是( )ABCD4在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图过c点的导线所受安培力的方向( )A与ab边平行,竖直向上B与ab边平行,竖直向下C与ab边垂直,指向左边D与ab边垂直,指向右边5如图所示,在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射
3、入磁场,图中实线是它们的轨迹已知O是PQ的中点,不计粒子重力下列说法中正确的是( )A粒子a带负电,粒子b、c带正电B射入磁场时粒子a的速率最小C射出磁场时粒子b的动能最小D粒子c在磁场中运动的时间最长6如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强E1,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场一个质量m,带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是( )A若AB高度差为h,则UAB=B带电小球在AB两点电势能相等C在虚线上下方的电场中,带电小球运动的加速度相同D两电场强度大小关系满足E2=
4、2E17在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示则( )A图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线B电源内电阻的阻值为10C电源的电动势是4VD滑动变阻器R28在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,、为理想电流表和电压表在滑动变阻器滑片P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( )A电源的输出功率减小B电流表的示数变大Ca点的电势升高D电容器C所带的电荷量增多来源:学&科&
5、网9机场的安检门可以利用涡流探测人身上携带的金属物品,安检门中接有线圈,线圈中通以交变电流,关于其工作原理,以下说法正确的是( )A人身上携带的金属物品会被地磁场磁化,在线圈中产生感应电流B人体在线圈交变电流产生的磁场中运动,产生感应电动势并在金属物品中产生感应电流C线圈产生的交变磁场会在金属物品中产生交变的感应电流来源:学&科&网D金属物品中感应电流产生的交变磁场会在线圈中产生感应电流10在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图1所示,产生的交变电动势的图象如图2所示,则( )C线框产生的交变电动势有效值为311VD线框产生的交变电动势的频率为50Hz11一个用于加速质
6、子的回旋加速器,其D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,接在D形盒上的高频电源频率为f下列说法正确的是( )A质子被加速后的最大速度不可能超过2fRB若仅将加速电压提高到4倍,则质子获得最大速度的加速次数减为原来的倍C只要R足够大,质子的速度可以被加速到任意值D若仅将质子换成粒子,则粒子获得的最大速度为质子最大速度的一半12某导体置于电场后周围的电场分布情况如图所示,图中虚线表示电场线,实线表示等势面,A、B、C为电场中的三个点下列说法正确的是( )来源:学#科#网Z#X#X#KAA点的电场强度小于B点的电场强度BA点的电势高于B点的电势C将负电荷从A点移到B点,电场力做正
7、功D负电荷在A点的电势能等于在C点的电势能二、填空题本题共2小题,每空2分,共12分,将答案写在相应的横线上或题目指定位置来源:学科网13如图1中游标卡尺读数为_mm,图2螺旋测微器读数为_mm14如图1是测量阻值约几十欧的未知电阻Rx的原理图,图中R0是保护电阻(10),R1是电阻箱(099.9),R是滑动变阻器,A1是电流表(00.6A,内阻r1未知),A2是电流表(00.6A,内阻r2为5.0),E是电源(电动势10V,内阻很小)实验具体步骤如下:(i)连接好线路,将滑动变阻器R调到最大;(ii)闭合S,从最大值开始调节电阻箱R1,先调R1为适当值,再调节滑动变阻器R,使A1示数I1=0
8、.3A,记下此时电阻箱的阻值R1和A2的示数I2;(iii)重复步骤(ii),再测量6组R1和I2的值;根据实验回答以下问题:来源:Z。xx。k.Com(1)图2为本实验的实物电路,请根据电路图完成实物电路连线(2)测得一组R1和I2值后,调整电阻箱R1,使其阻值变小,要使A1示数仍为I1=0.3A,应让滑动变阻器R接入电路的阻值_(选填“不变”、“变大”或“变小”)(3)根据实验得到的R1和I2的值,在坐标纸上画出R1与I2的关系如图3,图线是一条直线,设直线的斜率为k,则Rx=_(用题中已知量和测量物理量的符号表示)(4)根据以上实验得出Rx=_三、计算题(本题有3小题,共40分.解答应写
9、出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)15如图所示,足够长的收集板MN和半圆形匀强磁场相切,且与磁场的直线边界CD平行;磁场的圆心为O、半径为L,方向垂直纸面向内现有大量质量为m、电量为q的带正电粒子,从O点沿纸面以相同速率v沿各个方向射入磁场,粒子的轨道半径也为L不计粒子重力及粒子间的相互作用,求:(1)所加磁场磁感应强度的大小;(2)哪些入射方向(以速度方向与OD间夹角表示)的粒子通过磁场后能打到MN板上;(3)粒子通过磁场的最长时间16如图所示,直角坐标系处于竖直面内,第一、二象限存在着平滑连接的光滑绝缘轨道第一象限内的轨道呈抛物线形状,其
10、方程为y=x2;第二象限内的轨道呈半圆形状,半径为R,B点是其最高点,且第二象限处于竖直方向的匀强电场中现有一质量为m、带电量为q的带电小球,从与B点等高的A点静止释放,小球沿着轨道运动且恰能运动到B点重力加速度为g,求(1)小球运动到O点时对轨道的压力F;(2)第二象限内匀强电场的场强大小E;(3)小球落回抛物线轨道时的动能Ek17(16分)如图所示,一半径为r的圆形导线框内有一匀强磁场,磁场方向垂直于导线框所在平面,导线框的左端通过导线接一对水平放置的平行金属板,两板间的距离为d,板长为l,t=0时,磁场的磁感应强度B从B0开始均匀增大,同时,在板2的左端且非常靠近板2的位置有一质量为m、
11、带电量为q的液滴以初速度v0水平向右射入两板间,该液滴可视为质点(1)要使该液滴能从两板间射出,磁感应强度随时间的变化率K应满足什么条件?(2)要使该液滴能从两板间右端的中点射出,磁感应强度B与时间t应满足什么关系?2015-2016学年湖南省邵阳市邵东三中高二(上)第三次月考物理试卷(实验班)一、选择题(共12小题,每小题4分,共计48分1-8小题只有一个选项正确;9-12有多个选项正确,全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1首先发现电磁感应现象的科学家是( )A奥斯特B安培C法拉第D特斯拉【考点】物理学史【专题】常规题型【分析】根据课本中的基础知识可知英国物理学家法拉第
12、是第一个发现电磁感应现象的科学家【解答】解:英国物理学家法拉第最早发现了电磁感应现象故选:C【点评】(1)在电磁学中,最著名的科学家有两个:奥斯特,第一个发现电能生磁即电和磁之间存在联系的科学家;法拉第,第一个发现磁能生电即电磁感应的科学家(2)记住相关的基础知识对于解决此类识记性的题目有很大的帮助2如图所示,用均匀导线做成的正方形线框每边长为0.2m,正方形的一半放在和纸面垂直向里的匀强磁场中当磁场以40T/s的变化率增强时,线框中点b、a两点间的电势差Uba是( )来源:学科网ZXXKA0.2 VB0.2 VC0.4 VD0.4 V【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律【专题】电磁
13、感应与电路结合【分析】当磁场以20T/s的变化率增强时,线框中产生感应电动势,由法拉第电磁感应定律求出回路中产生的感应电动势,由楞次定律判断a、b电势高低,根据欧姆定律求出a、b两点间的电势差Uab【解答】解:由题得,磁感应强度的变化率为=40T/s,由法拉第电磁感应定律得,E=S=402由楞次定律判断得,线框中感应电流方向沿逆时针方向, b相当于电源的正极,a相当于电源的负极,则a的电势低于b的电势,根据欧姆定律得 Uab=E=0.4V,那么Uba=0.4V,故C正确,ABD错误故选:C【点评】本题运用法拉第电磁感应定律E=S时,要注意S是有效面积,并不等于线框的总面积3如图所示,一个边长为
14、a、电阻为R的等边三角形线框,在外力作用下,以速度v匀速穿过宽均为a的两个匀强磁场这两个磁场的磁感应强度大小均为B,方向相反线框运动方向与底边平行且与磁场边缘垂直取逆时针方向的电流为正若从图示位置开始,线框中产生的感应电流I与沿运动方向的时间t之间的函数图象,下面四个图中正确的是( )ABCD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势【分析】本题导体的运动可分为6段进行分析,根据楞次定律可判断电路中感应电流的方向;由导体切割磁感线时的感应电动势公式可求得感应电动势的大小【解答】解:线框从开始进入到全部进入第一个磁场时,磁通量向里增大,则由楞次定律可知,电流方向为逆时针,故C一定错误;因切割的有效长度
15、均匀增大,故由E=BLV可知,0时间内,切割的有效长度均匀增大,电动势也均匀增加,感应电流均匀增加,来源:学科网ZXXK时间内,切割的有效长度均匀减小,电动势也均匀减小,感应电流均匀减小,故D错误时间内,垂直向外的磁通量增多,向内的减少,由楞次定律可知,电流方向为顺时针,由于分处两磁场的线圈两部分产生的电流相同,且有效长度是均匀变大的,所以在时刻感应电动势是时刻的两倍,故A错误,B正确故选B【点评】本题为选择题,而过程比较复杂,故可选用排除法解决,这样可以节约一定的时间;而进入第二段磁场后,分处两磁场的线圈两部分产生的电流相同,且有效长度是均匀变大的,当线框刚好在两磁场中间时时,线圈中电流达最
16、大2I4在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图过c点的导线所受安培力的方向( )A与ab边平行,竖直向上B与ab边平行,竖直向下C与ab边垂直,指向左边D与ab边垂直,指向右边【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向;磁感应强度;左手定则【分析】通电导线在磁场中受到安培力,方向是由左手定则可确定,而通电导线与通电导线间的安培力由通电导线周围存在磁场是由安培定则来确定,则对放入其中的通电导线有安培力作用,从而由安培力的叠加可确定其方向【解答】解:等边三角形的三个顶点a、b、c处均有一通电导线,且导线中通有大小相等的恒定电流由安培
17、定则可得:导线a、b的电流在c处的合磁场方向竖直向下再由左手定则可得:安培力的方向是与ab边垂直,指向左边故选:C【点评】从题中可得这一规律:通电导线的电流方向相同时,则两导线相互吸引;当通电导线的电流方向相反时,则两导线相互排斥5如图所示,在MNQP中有一垂直纸面向里匀强磁场质量和电荷量都相等的带电粒子a、b、c以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹已知O是PQ的中点,不计粒子重力下列说法中正确的是( )A粒子a带负电,粒子b、c带正电B射入磁场时粒子a的速率最小C射出磁场时粒子b的动能最小D粒子c在磁场中运动的时间最长【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动【专题】带
18、电粒子在磁场中的运动专题【分析】根据粒子运动轨迹由左手定则判断粒子的电性;粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律求出粒子的速度,然后求出粒子的动能;根据粒子做圆周运动的周期与转过的圆心角比较粒子运动时间【解答】解:A、根据左手定则知粒子a带正电,粒子b、c带负电,故A错误;B、粒子在磁场中做匀速圆周运动时,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:qvB=m,解得:v=,射入磁场时粒子c的半径最小,则速率最小故B错误;C、粒子的动能EK=mv2=,由于:q、B、m都相同,因此r越大,粒子动能越大,由图示可知,b的轨道半径r最大,则b粒子动能最大;c的半径最小,则动能最小故C错误;D、粒子在磁场中
19、做圆周运动的周期:T=相同,粒子在磁场中的运动时间:t=T=,由于m、q、B都相同,粒子c转过的圆心角最大,则射入磁场时c的运动时间最大,故D正确;故选:D【点评】带电粒子在磁场、质量及电量相同情况下,运动的半径与速率成正比,从而根据运动圆弧来确定速率的大小6如图所示,地面上某个空间区域存在这样的电场,水平虚线上方为场强E1,方向竖直向下的匀强电场;虚线下方为场强E2,方向竖直向上的匀强电场一个质量m,带电+q的小球从上方电场的A点由静止释放,结果刚好到达下方电场中与A关于虚线对称的B点,则下列结论正确的是( )A若AB高度差为h,则UAB=B带电小球在AB两点电势能相等C在虚线上下方的电场中
20、,带电小球运动的加速度相同D两电场强度大小关系满足E2=2E1【考点】带电粒子在匀强电场中的运动【专题】带电粒子在电场中的运动专题【分析】根据运动的对称性得出加速度的大小关系,通过动能定理求出A、B的电势差结合牛顿第二定律得出两电场强度的关系【解答】解:A、B、对A到B的过程运用动能定理得,qUAB+mgh=0,解得:,知A、B的电势不等,则电势能不等故A正确,B错误;C、A到虚线速度由零加速至v,虚线到B速度v减为零,位移相同,根据匀变速运动的推论知,时间相同,则加速度大小相等,方向相反故C错误;D、在上方电场,根据牛顿第二定律得:,在下方电场中,根据牛顿第二定律得,加速度大小为:,因为a1
21、=a2,解得:故D错误故选:A【点评】本题考查了动能定理和牛顿第二定律的综合运用,抓住小球在上方电场和下方电场中运动的对称性入手分析求解7在如图(a)所示的电路中,R1为定值电阻,R2为滑动变阻器闭合电键S,将滑动变阻器的滑动触头P从最右端滑到最左端,两个电压表(内阻极大)的示数随电路中电流变化的完整过程图线如图(b)所示则( )A图线甲是电压表V1示数随电流变化的图线B电源内电阻的阻值为10C电源的电动势是4VD滑动变阻器R2【考点】路端电压与负载的关系;电功、电功率【专题】恒定电流专题【分析】由图可知两电阻串联,V1测R1两端的电压,V2测R2两端的电压;当滑片向左端滑动时,滑动变阻器接入
22、电阻减小,则可知总电阻变化,由闭合电路欧姆定律可知电路中电流的变化,则可知内电压的变化及路端电压的变化,同时也可得出R1两端的电压变化,判断两图象所对应的电压表的示数变化;由图可知当R2全部接入及只有R1接入时两电表的示数,则由闭合电路的欧姆定律可得出电源的内阻;由功率公式可求得电源的最大输出功率及滑动变阻器的最大功率【解答】解:A、当滑片左移时,滑动变阻器接入电阻减小,则电路中总电阻减小,由闭合电路欧姆定律可知,电路中电流增大;而R1两端的电压增大,故乙表示是V1示数的变化;甲表示V2示数的变化;故A错误;B、由图可知,当只有R1接入电路时,电路中电流为0.6A,电压为3V,则由E=U+Ir
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