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南师附中2013-2014高二第一学期末质量调研物理试卷


南师附中 2013-2014 高二第一学期末质量调研物理试卷
一. 单选题(5 ? 3=15 分) 1.如图所示,波源 S 在 t=0 时刻从平衡位置开始向上运动,形成向左右两侧传播的简谐横 波。S、a、b、c、d、e 和 a′、b′、c′是沿波传播方向上的间距为 1m 的 9 个质点,t=0 时刻 均静止于平衡位置。已知波的传播速度大小为 1m/s,当 t=1s 时波

源 S 第一次到达最高点, 则在 t=4s 到 t=4.6s 这段时间内,下列说法中正确的是 (A)质点 c 的加速度正在增大 (B)质点 a 的速度正在减小 (C)质点 b 的运动方向向上 (D)质点 c′的位移正在减小 2.如图所示,两块水平放置的金属板距离为 d,用导线、电键 K 与一个 n 匝的线圈连接, 线圈置于方向竖直向上的均匀变化的磁场 B 中。两板间放一台小压力传感器,压力传感器 上表面绝缘,在其上表面静止放置一个质量为 m、电量为+q 的小球。K 断开时传感器上有 示数,K 闭合时传感器上的示数变为原来的一半。则线圈中磁场 B 的变化情况和磁通量变 化率分别是 ( ) A.正在增加, ( )

?? mgd ? ?t 2q

B.正在增加,

?? mgd ? ?t 2nq ?? mgd ? ?t 2nq

C.正在减弱,

?? mgd ? ?t 2q

D.正在减弱,

3.如图所示,条形磁铁由静止开始下落穿过闭合线圈,线圈中产生电 流,关于这一过程下列说法中正确的是 ( ) A.条形磁铁相当于一个电源 B.穿过线圈的磁通量一直增加 C.线圈对条形磁铁先做负功,后做正功 D.条形磁铁的重力势能和动能之和在减少 4.如图所示,L1 和 L2 是输电线,甲是电压互感器,乙是电流 互感器.若已知变压比为 1 000:1,变流比为 100:1,并且知道 电压表示数为 220V,电流表示数为 10A,则输电线的输送功 率为 ( ) A.2.2X103 W B.2.2X10-2W C. 2.2X108 W D.2.2X104W

5.如图所示,有缺口的金属圆环与板间距为 d 的平行板
1

电容器的两极板焊接在一起, 金属环右侧有一垂直纸面向外的匀强磁场, 现使金属环以恒定 不变的速率 v 向右运动由磁场外进入磁场,在金属环进入磁场的过程中,电容器带电量 Q 随时间 t 变化的定性图象应为 ( )

二. 单选题(5 ? 4=20 分) 6.在某一列简谐横波的传播方向上有 P、Q 两质点,它们的平衡位置相距 s,波速大小为 v, 方向向右.在某时刻,当 P、Q 都位于各自的平衡位置时,P、Q 间只有一个波峰,如下图 所示.从此时刻起,各波形中 P 点第一次到达波谷位置经历的时间为△t,则 ( ) A.甲波与丁波的时间相同,△t=s/2v B。乙波与丙波的时间相同,△t=3s/4v C.乙波的时间最短,△t=s/4v D。丁波的时间最短,△t=s/6v
(甲) P Q (乙) P (丙) Q P Q (丁) P Q

7.传感器是把非电学物理量(如位移、速度、压力、角度等)转换成电学物理量(如电压、电 流、电量等)的一种元件.如图所示中的甲、乙、丙、丁是四种常见的电容式传感器,下列 说法正确的是 ( )

A.图甲中两极间的电量不变,若电压减少,可判断出 h 变小 B.图乙中两极间的电量不变,若电压增加,可判断出θ 变大 C.图丙中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的负极,则 x 变大 D.图丁中两极间的电压不变,若有电流流向传感器的正极,则 F 变大 8.如图所示,带有正电荷的 A 粒子和 B 粒子同时从匀强磁场的边界上的 P 点分别以 30° 和 60° (与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的 Q 点飞出,设边界上方的磁场范围 足够大,下列说法中正确的是( ) A.若 A 粒子是 α 粒子,则 B 粒子可能是质子 B.若 A 粒子是 α 粒子,则 B 粒子可能是氘核
2

C.A 粒子和 B 粒子的速度之比为 vA : vB =2 : 1 D.A 粒子和 B 粒子的速度之比为 vA : vB =

3:2

9.一台理想变压器的原、副线圈的匝数比是 5︰l,原线圈接入电压为 220V 的正弦交流电, 一只理想二极管和一个滑动变阻器 R 串联接在副线圈上,如图所示.电压表和电流表均为 理想交流电表,则下列说法正确的是 ( ) A.原、副线圈电流之比为 1︰5 B.电压表的读数小于 44V C.若滑动变阻器接入电路的阻值为 20 ? , 则 1min 内产生的热量为 2904J D.若将滑动变阻器滑片向上滑动,两电表读数均减小 10.如图所示,边长为 L 的正方形线圈 abcd 其匝数为 n 总电阻为 r 外电路的电阻为 R,ab 的中点和 cd 的中点的连线 OO ? 恰好位于匀强磁场的边界线上,磁场的磁感应强度为 B,若 线圈从图示位置开始,以角速度 ω 绕 OO ? 轴匀速转动,则以下判断中 正确的是 ( ) O 2 A.闭合电路中感应电动势的瞬时表达式 e = nBL ωsinωt a b ? 时刻,磁场穿过线圈的磁通量为零, B.在 t = 2? B 但此时磁通量随时间变化最快 ? 时刻,电阻 R 上产生的 c C.从 t =0 时刻到 t = d 2? 热量为 Q =

n 2 B 2 L4?? R 16( R ? r ) 2

ω R

2 ? 时刻,通过 R 的电荷量 q = nBL D.从 t =0 时刻到 t = 2( R ? r ) 2?

三. 实验题(每格 2 分,共 20 分) 11. (1)一比较旧的游标卡尺,会出现“+”或“-”误差,所以测量前必须进行校正,某次 校正时,两卡脚并拢,如图 A 读数 , (填写的数字前需加“+”或“–”,对某工 ) 件测量时如图 B,则工件的实际长度是 。 0 1 2 3 0 1 2 3

O?

0

10

20

0

10

20

12.某同学利用单摆测定当地重力加速度,发现单摆静止时 摆球重心在球心的正下方,他仍将从悬点到球心的距离当 作摆长 L,通过改变摆线的长度,测得 6 组 L 和对应的周 期 T,画出 L-T2 图线, 然后在图线上选取 A、B 两个点, 坐标如图实-12 所示.他采用恰当的数据处理方法,则计 算重力加速度的表达式应为 g=________.请你判断该同
3

学得到的实验结果与摆球重心就在球心处的情况相比,将________(填“偏大”“偏 小”或“相同”). 13.如图所示,用伏安法测电源电动势和内阻的实验中,在电路中接一阻值为 2Ω 的电阻 R0, 通过改变滑动变阻器,得到几组电表的实验数据: U (V) I(A) 1.2 0.10 1.0 0.17 0.8 0.23 0.6 0.30

(1)R0 的作用是 ; (2)用作图法在坐标系内作出 U-I 图线; (3)利用图线,测得电动势 E= V,内阻 r =
U/V

Ω。

R V
E r

A

2.0 1.6 1.2

S R0

0.8 0.4 0

· 0.1

· 0.2

0.3

· I/A

(4)某同学测另一串联电池组的输出功率 P 随外电阻 R 变化的曲线如图所示。由所得图线 可知,被测电池组电动势 E=________V,电池组的内阻 r=_______Ω。
P(W) 50 40 30 20 10 0 5 10 15 20 25 30 35R(Ω)

四.计算题(共 65 分 14. (15 分)一列横波在 x 轴上传播着,在 t1=0 和 t2=0.01s 时的波形分别如图 14 中的实线 和虚线所示,则(1)由图中读出波的振幅和波长 y/cm 0.2 (2)设周期大于(t2-t1) ,如果波向右传播,波速多大? 如果波向左传播,波速又是多大? 0 x/m 2 4 6 8 (3)设周期小于(t2-t1) ,并且波速为 1800m/s,求波的传播 -0.2 图 14 方向

15(10分)小型发电机输出的功率为50Kw,输出电压为240V;用一台升压变压器使其升
4

压,用户再用一台降压变压器降到所需要的200V,输电线的总电阻为30Ω ,输电导线 损失的电功率为总功率的6﹪ ,变压器是理想的。求: (1) 这两台变压器原、副线圈的匝数比各是多少? (2) 画出送电电路图。

16(15 分) .如图所示,足够长的光滑平行金属导轨 MN、PQ 竖直放置,一匀强磁场垂直 穿过导轨平面,导轨的上端 M 与 P 间连接阻值为 R=0.40Ω 的电阻,质量为 m=0.01kg、电 阻为 r=0.30Ω 的金属棒 ab 紧贴在导轨上。现使金属棒 ab 由静止开始下滑,其下滑距离与 时间的关系如下表所示,导轨电阻不计,试求: 时 间 t(s) 0 0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.7 0.4 1.4 0.5 2.1 M 0.6 2.8 R P b B N Q 0.7 3.5 下滑距离 s(m)

(1)当 t=0.7s 时,重力对金属棒 ab 做功的功率; (2)金属棒 ab 在开始运动的 0.7s 内,电阻 R 上产生的热量; (3)从开始运动到 t=0.4s 的时间内,通过金属棒 ab 的电量。 a

17. (15分)如图所示,匀强磁场竖直向下,大小为B,正方形边长为L的刚性金属框,ab边
5

质量为m,其它边质量不计,总电阻为R,绕cd边可无摩擦转动,现从水平静止释放,经时间 ts时ab边恰好以v第一次通过最低点, 求: (1)ab棒转到最低点时棒中的电流大小 i 和方向 (2)在ts时间内金属框中产生感应电流平均值和流 i1 过ab棒截面电量 q (3)在ts时间内金属框中产生感应电流有效值 i 2 。

18. (10 分)如图所示,质量为 m 的导体棒曲垂直放在光滑足够长的 U 形导轨的底端,导轨 宽度和棒长相等且接触良好, 导轨平面与水平面成 ? 角, 整个装置处在与导轨平面垂直的匀 强磁场中.现给导体棒沿导轨向上的初速度 v0,经时间 t0 导体棒到达最高点,然后开始返 回,到达底端前已经做匀速运动,速度大小为

v0 .已知导体棒的电阻为 R,其余电阻不计, 2

重力加速度为 g,忽略电路中感应电流之间的相互作用.求: (1)导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电能; (2)导体棒在底端开始运动时的加速度大小; (3)导体棒上升的最大高度.

6

常州市第一中学 2011-2012 高二第一学期末质量调研物理试卷
1、2 班答卷纸 一(15 分) 、二(20 分) 、选择题

题号 答案 题号 答案

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

三.实验题(20 分) 11. (原左图,对准主尺 12mm 处) 12.g = ,将

(原右图,对准主尺 22mm 处)

13. (1)R0 的作用是 ; (2)用作图法在坐标系内作出 U-I 图线; (3)利用图线,测得电动势 E= V,内阻 r =
U/V

Ω。
P(W) 50 40 30 20 10

R V
E r

A

2.0 1.6 1.2

S R0

0.8 0.4 0

· 0.1

· 0.2

0.3

· I/A

0

5 10 15 20 25 30 35R(Ω)

(4)某同学测另一串联电池组的输出功率 P 随外电阻 R 变化的曲线如图所示。由所得图线 可知,被测电池组电动势 E=________V,电池组的内阻 r=_______Ω。 四、计算题 14 题 (15 分)

7

15 题(10 分)

16 题(15 分)

8

17 题(15 分)

18 题(10 分)

9

常州市第一中学 2011-2012 高二第一学期末质量调研物理试卷 1,2 班用
答卷纸 一(15 分) 、二(20 分) 、选择题

题号 答案 题号 答案

1 D 6 AC

2 B 7 BD

3 D 8 AD

4 C 9 BC

5 C 10 BCD

三.实验题(20 分) 11. (原左图,对准主尺 12mm 处) -0。35mm (原右图,对准主尺 22mm 处)10.05mm 4π2?LB-LA? 12.g = 相同 TB2-TA2 11. (1)保护电源、电表,防止短路; (2)作图; (3)1.5, 1.0 (3.0 不正确) (4)30,5 四、计算题 14 题 15 分 (1) A=0.2cm, ? =8m (2) 右传 200m/s , 左传 600m/s (3) 满足右传 15 题 10 分 (1)12:250 (2)47:2 16 题 15 分 PG=mgv=0.01× 7=0.7W 10× (2)根据动能定理:WG+W 安= 1 1 mvt2- mv02 2 2
2.0 1.6 1.2 0.8 0.4 0

U/V

· 0.1

· 0.2

0.3

· I/A

(1)由表格中数据可知:金属棒先做加速度减小的加速运动,最后以 7m/s 匀速下落()

1 1 1 W 安= mvt2- mv02-mgh= × 0.01× 2-0.01× 3.5=-0.105J 7 10× 2 2 2 R 4 QR= E 电= × 0.105=0.06 J 7 R+r (3)当金属棒匀速下落时,G=F 安 解得:BL= m=0.1 △Φ BLs 电量 q=It= = =0.2C R+r R+r
10

B2L2v → mg=BIL= R+r

17 题 15 分 (1) i ?

Blv R

方向 b→a

(4 分)

(2) E ?

?? 0 ? BL2 BL2 ? ? ?t t t q? BL2 R

i1 ?

BL2 , (2 分) Rt

(3)由能的转化和守恒得:

1 2 i2 Rt ? mgl ? mv 2 2
i2 ? mgL ? mv 2 2 Rt

18 题 15 分⑴据能量守恒,得 △E =

v 1 1 3 2 2 2 mv0 m( 0 ) = mv0 2 2 2 8

⑵在底端,设棒上电流为 I,加速度为 a,由牛顿第二定律,则: ) (mgsinθ +BIL)=ma1 E 由欧姆定律,得 I= R E=BLv0 B L v0 mR
2 2

由上述三式,得 a1 = gsinθ +

B 2 l 2 v0 ∵棒到达底端前已经做匀速运动∴mgsinθ = 2R
代入,得 a1 = 3gsinθ (3)选沿斜面向上为正方向,上升过程中的加速度,上升到最高点的路程为 S, a = -(gsinθ + BLv ) mR
2 2 2 2

取一极短时间△t,速度微小变化为△v,由△v = a△t,得 △ v = -( gsinθ △t+B L v△t/mR) 其中,v△t = △s 在上升的全过程中 ∑△v = -(gsinθ ∑△t+B L ∑△s/mR) 即 ∵H=S·sinθ
2 2 2

0-v0= -(t0gsinθ +B L S/mR)

2 2

B 2 l 2 v0 且 mgsinθ = 2R
(3 分)

∴ H =(v0 -gv0t0sinθ )/2g

11


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