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2021-2022学年四川省成都二十 高二(下)期中物理试卷.docx

1、2021-2022学年四川省成都二十中高二(下)期中物理试卷一、单选题(每小题3分,共24分)1采用220kV高压向远方的城市输电。当输送功率一定时,为使输电线上损耗的功率减小为原来的19,输电电压应变为()A55kVB110kVC660kVD880kV2如图甲为LC振荡电路情景图,图乙为其中电流随时间变化的图像,则()A图甲中电容器在放电,线圈中的磁场在增强B图甲中若在线圈中插入铁芯,则发射电磁波的频率变大C图乙中t2-t3时间内,线圈两端电压在增大D图乙中t3-t4时间内,线圈的自感电动势在增大3波的衍射和干涉都是波特有的现象,图甲为水波的衍射实验,挡板M是固定的,挡板N可以上下移动。图乙

2、为两列频率相同的横波相遇时某一时刻的情况,实线表示波峰,虚线表示波谷。下列说法正确的是()A甲图中挡板N向下移动一段距离,衍射现象变得明显B甲图中增大波源的振动频率,衍射现象变得明显C乙图中M、N两质点均为振动加强点D乙图中M质点经过四分之一个周期后的加速度为零4如图所示,电路中A、B是两个完全相同的灯泡,L是一个自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈,C是电容很大的电容器。在S刚闭合时与闭合足够长时间之后,A、B两灯泡的发光情况是()AS刚闭合时,B亮一下又逐渐变暗BS刚闭合时,A亮一下又逐渐熄灭CS闭合足够长时间后,A和B一样亮DS闭合足够长时间后,A、B都熄灭5如图甲所示,理想变压器原、副线

3、圈的匝数之比为44:9,b是原线圈的抽头,且其恰好位于原线圈的中心,S为单刀双掷开关,负载电阻为R,电表均为理想电表,在原线圈c、d两端接入如图乙所示的正弦交流电,下列说法中正确的是()A当S与a连接,t=110-2s时,电流表的示数为0B无论S与a或b相连,1s内电阻R上电流方向均改变100次C将S由a拨向b后时,电压表示数将变为原来的一半D将S由a拨向b后时,电阻R消耗的功率变为原来的2倍6已知通有电流I的长直导线外某点磁感应强度大小B=,其中r为该点到导线的距离,k为常量。如图所示,在纸面内有一直角三角形ABC,C=30,B、C两点间距离为d。在A点固定一垂直于纸面的长直通电导线,电流为

4、I,方向垂直纸面向里。若在该区域再加一匀强磁场,使C点的磁感应强度为零,则所加匀强磁场的磁感应强度大小、方向分别为() 7空间有一沿x轴分布的电场,x轴上有P、Q两点,其位置坐标分别为x0、2x0。一质量为m、电荷量为q(q0)的粒子从坐标原点O以初速度v0沿x轴正方向做直线运动,其速度v随位置x的变化规律如图所示,粒子仅受电场力作用,设O点电势为零。则下列说法正确的是()A该电场为匀强电场B粒子在P点的电势能为CQ点的电势为D粒子在OP间的平均加速度比PQ间的大 8如图所示,相距为L的两条足够长的平行金属导轨右端连接有一定值电阻R,整个装置被固定在水平地面上,整个空间存在垂直于导轨平面向下的

5、匀强磁场,磁感应强度大小为B,两根质量均为m,电阻都为R,与导轨间的动摩擦因数都为的相同金属棒MN、EF垂直放在导轨上。现在给金属棒MN施加一水平向左的作用力F,使金属棒MN从静止开始以加速度a做匀加速直线运动,若重力加速度为g,导轨电阻不计,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等则下列说法正确的是()A从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为t=B若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则金属棒EF开始运动时,水平拉力F的瞬时功率为P=(ma+mg)aTC若从金属棒MN开始运动到金属棒EF开始运动经历的时间为T,则此过程中流过电阻R的电荷量为D从金属棒MN开始运动到金属棒

6、EF开始运动的过程中,两金属棒的发热量相等二、多选题(每小题4分,共16分) 9下列说法正确的是()A安培发现了电流的磁效应,提出了“分子电流假说”B法拉第发现了电磁感应现象,并用磁感线形象化地描述磁场C奥斯特发现了直线电流下面的小磁针发生了偏转,说明电流可以产生磁场D赫兹总结得出了电磁场理论,并证实了电磁波的存在 10在抗击新冠肺炎疫情的战役中,为了发现高危人群中的疑似病人,通常利用红外线测量人体的温度,关于电磁波的应用,下列说法正确的是()A红外线、X射线、射线中红外线的波长最长B红外线的显著作用是热效应,温度较低的物体不能辐射红外线C车站的行李安检设备是红外线的应用DX射线片可以用于诊断

7、病情,射线可以摧毁病变的细胞 11如图所示,直线A为某电源的U-I图线,曲线B为某小灯泡L的U-I图线的一部分,用该电源和小灯泡L串联起来组成闭合回路时灯泡L恰能正常发光,则下列说法中正确的是()A此电源的内阻为0.67B灯泡L的额定电压为3V,额定功率为6WC把灯泡L换成阻值恒为1的纯电阻,电源的输出功率将变小,效率将变低D小灯泡L的电阻随通过电流的增大而增大 12如图所示,光滑地面放置一足够长的不带电绝缘木板,空间中存在水平向右的匀强电场和垂直向里的匀强磁场,匀强电场场强为E,匀强磁场磁感应强度为B,木板上表面静止释放一个带电种类未知的物块,二者质量均为m,它们间的动摩擦因数为。物块的电量

8、大小为q,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。已知刚开始木板物块一起运动,之后能发生相对滑动,则()A一起运动时,一定共同向右做匀加速直线运动B一起运动时,两物体间的摩擦力不变C两物体间的压力为零时,恰好发生相对滑动D恰好发生相对滑动时,物块速度大小为三、实验题(共15分) 13在做“用单摆测定重力加速度”的实验时:(1)用游标卡尺测得小球的直径d= mm;(2)若某同学测出多组单摆的摆长l和运动周期T,作出T2-l图像,就可以求出当地的重力加速度。理论上T2-l图像是一条过坐标原点的直线,某同学根据实验数据作出的图像如图所示。造成图像不过坐标原点的原因可能是 。由图像求出的重力加速度

9、g= m/s2(结果保留三位有效数字)。 14某实验小组要测量一定值电阻的阻值Rx、电源的电动势和内阻。实验器材如下:A待测电源EB电压表V1、V2C电流表AD定值电阻RxE滑动变阻器RF开关和导线若干实验步骤如下:按如图甲所示电路连接好实验器材;闭合开关,读出电压表V1、V2以及电流表A的示数U1、U2、I;移动滑动变阻器触头,重复,得到多组数据;描绘出U1-I、U2-I图象如图乙所示。回答下列问题:(1)由图乙a可得,定值电阻的阻值Rx= 。(2)由图中数据可求得电源的电动势E= V,电源内阻r= 。(3)若考虑电流表、电压表内阻的影响,则定值电阻Rx测 Rx真,电源电动势E测 E真,r测

10、 r真(选填“等于”“大于”或“小于”)。四、解答题 15如图所示,匀强电场E=1104V/m,方向水平向右,ABCD为竖直放置在电场中的绝缘导轨,半圆形轨道BCD光滑,半径R=0.1m,B为圆轨道最低点,水平轨道与其相切于B点,水平轨道粗糙,AB=2R一质量m=0.1kg、带正电荷量q=110-4C的小滑块在A点有一个水平向右的初速度v0=2m/s。已知水平轨道与小滑块之间的动摩擦因数=0.5,重力加速度g取10m/s2,求:(1)小滑块到达C点时速度大小;(2)小滑块到达C点时对轨道压力大小;(3)通过计算说明小滑块能否到达最高点D点。 16如图1所示,空间分布着方向平行于纸面、宽度为d的

11、水平匀强电场。在紧靠电场右侧半径为R的圆形区域内,分布着垂直于纸面向里的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为-q的粒子从左极板上A点由静止释放后,在M点离开加速电场,并以速度v0沿半径方向射入匀强磁场区域,然后从N点射出。MN两点间的圆心角MON=120,粒子重力可忽略不计。(1)求加速电场板间电压U0的大小;(2)求粒子在匀强磁场中运动时间t的大小;(3)若仅将该圆形区域的磁场改为平行于纸面的匀强电场,如图2所示,带电粒子垂直射入该电场后仍然从N点射出。求粒子从M点运动到N点过程中,动能的增加量Ek的大小。 17如图所示,平行光滑且足够长的金属导轨ab、cd固定在同一水平面上,处于竖直向上的匀强

12、磁场中,磁感应强度B=2T,导轨间距L=0.5m。有两根金属棒MN、PQ质量均为1kg,电阻均为0.5,其中PQ静止在导轨上,MN用两条轻质绝缘细线悬挂在挂钩上,细线长h=0.9m,当细线竖直时棒刚好与导轨接触但对导轨无压力。现将MN向右拉起使细线与竖直方向夹角为60,然后由静止释放MN,忽略空气阻力。发现MN到达最低点与导轨短暂接触后继续向左上方摆起,PQ在MN短暂接触导轨的瞬间获得速度,且在之后1s时间内向左运动的距离s=1m。两根棒与导轨接触时始终垂直于导轨,不计其余部分电阻,重力速度g=10m/s2,求:(1)当悬挂MN的细线到达竖直位置时,MNQP回路中的电流大小及MV两端的电势差大

13、小并判断哪端电势高;(2)MV与导轨接触的瞬间流过PQ的电荷量q;(3)MN与导轨短暂接触过程中回路中产生的焦耳热Q。物理选修3-4 18如图(a)所示,为一列简谐横波在某一时刻的波形图,图(b)为质点P以此时刻为计时起点的振动图象,从该时刻起,下列说法正确的是()A该波正在向x轴负方向传播,波速为20m/sB经过0.35s后,质点Q经历的路程为1.4m,且速度最大,加速度最小C若该波在传播过程中遇到一个尺寸为0.5m的障碍物,能发生明显衍射现象D若波源向x轴负方向运动,在x=10m处放一接收器,接收器接收到的波源频率可能为6HzE若该波与另一列频率为5Hz、波源在x=10m处的沿x轴负方向传播的简谐横波相遇,能够产生稳定的干涉图样 19一透明体的横截面如图所示,O点为圆弧AC的圆心,OA=R,B=60,Q为圆弧AC上的点且OQBC,现有一沿AB方向的光线从Q点射入透明体后,从O点垂直AB第一次射出透明体。已知光在真空中的传播速度为c。求:(1)透明体的折射率n;(2)光线从Q点传播到O点的时间t。

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