高考物理二轮阶段性效果检测3含答案.docx
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高考物理二轮阶段性效果检测3含答案
第Ⅰ卷(选择题共50分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分。
多选题已在题号后标出,选不全得3分)
1、(多选)了解物理规律发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。
以下符合史实是()
A.焦耳发现了电流热效应规律
B.库仑总结出了点电荷间相互作用规律
C.楞次发现了电流磁效应,拉开了研究电与磁相互关系序幕
D.法拉第总结出了判断感应电流方向方法
2、(滚动单独考查)有两个相同电阻R串联起来接在电动势为E电源上,通过每个电阻电流为I,若将这两个电阻并联起来,仍接在该电源上,此时通过一个电阻R电流为
I,则该电源内阻是()
A.RB.
C.4RD.
3、(多选)(2013·宁德模拟)质量为m通电细杆置于倾角为θ导轨上,导轨宽度为d,杆与导轨间动摩擦因数为μ,有垂直于纸面向里电流通过杆,杆恰好静止于导轨上。
在如图所示A、B、C、D四个图中,杆与导轨间摩擦力一定不为零是()
4、如图所示,原、副线圈匝数比为2∶1理想变压器正常工作时,以下说法不正确是()
A.原、副线圈磁通量之比为2∶1
B.原、副线圈电流之比为1∶2
C.输入功率和输出功率之比为1∶1
D.原、副线圈磁通量变化率之比为1∶1
5、(多选)如图所示,闭合金属环从高h曲面滚下,又沿曲面另一侧上升,整个装置处在磁场中,设闭合环初速度为零,摩擦不计,则()
A、若是匀强磁场,环滚高度小于h
B、若是匀强磁场,环滚高度等于h
C、若是非匀强磁场,环滚高度小于h
D、若是非匀强磁场,环滚高度大于h
6、(滚动单独考查)P、Q两电荷电场线分布如图所示,a、b、c、d为电场中四点。
一个离子从a运动到b(不计重力),轨迹如图所示,则下列判断正确是
()
A.P带负电
B.c、d两点电势相等
C.离子在运动过程中受到P吸引力
D.离子从a到b,电场力做正功
7、(多选)(滚动交汇考查)一理想变压器原线圈连接一只电流表,副线圈接入电路匝数可以通过滑动触头Q调节,如图所示。
在副线圈上连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器滑动触头。
原线圈两端接在电压为U交流电源上。
则()
A、保持Q位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变大
B、保持Q位置不动,将P向上滑动时,电流表读数变小
C、保持P位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变大
D、保持P位置不动,将Q向上滑动时,电流表读数变小
8、如图所示,T为理想变压器,副线圈回路中输电线ab和cd电阻不可忽略,其余输电线电阻可不计,则当开关S闭合时()
A、交流电压表V2和V3示数一定都变小
B、交流电压表V3示数变小
C、交流电流表A1、A2和A3示数一定变大
D、只有A1示数变大
9、(多选)(2013·青岛模拟)如图所示,两根光滑平行金属导轨竖直放置在匀强磁场中,磁场和导轨平面垂直,金属杆ab与导轨接触良好可沿导轨滑动,开始时电键S断开,当ab杆由静止下滑一段时间后闭合S,则从S闭合开始计时,ab杆速度v与时间t关系图像可能正确是()
10、(2013·宁波模拟)如图所示,理想变压器原、副线圈匝数比为k,输出端接有一交流电动机,此电动机线圈电阻为R。
当原线圈两端接有正弦交变电流时,变压器输入功率为P0,电动机恰好能带动质量为m物体以速度v匀速上升,此时理想交流电流表A示数为I。
若不计电动机机械能损耗,重力加速度为g,则下列说法正确是()
A.电动机输出机械功率为P0
B.变压器输出功率为mgv
C.副线圈两端电压有效值为
D.整个装置效率为
第Ⅱ卷(非选择题共50分)
二、实验题(本大题共2小题,共12分)
11、(滚动单独考查)(4分)在测一节干电池(电动势约为1、5V,内阻约为2Ω)电动势和内阻实验中,变阻器和电压表各有两个供选:
A.电压表量程为15V;
B、电压表量程为3V。
A.变阻器为(0~20Ω,3A);
B、变阻器为(0~500Ω,0、2A)。
电压表应该选__________(选填“A”或“B”),这是因为________________。
变阻器应该选__________(选填“A”或“B”),这是因为________________。
12、(2013·德州模拟)(8分)在做“测定金属电阻率”实验中,待测金属阻值约为5Ω。
(1)某同学先通过游标卡尺和螺旋测微器分别测量一薄金属圆片直径和厚度,读出图中示数,游标卡尺所示金属圆片直径测量值为________cm,螺旋测微器所示金属圆片厚度测量值为___________mm。
(2)实验室准备用来测量该电阻值实验器材有:
电压表V1(量程0~3V,内电阻约15kΩ);
电压表V2(量程0~15V,内电阻约75kΩ);
电流表A1(量程0~3A,内电阻约0、2Ω);
电流表A2(量程0~600mA,内电阻约3Ω);
滑动变阻器R(最大阻值为100Ω,额定电流为0、6A);
电池组E(电动势为3V、内电阻约为0、3Ω);
开关及导线若干。
为使实验能正常进行,减小测量误差,实验要求电表读数从零开始变化,并能多测几组电流、电压值,以便画出电流—电压关系图线,则
①电压表应选用__________(填实验器材代号)
②电流表应选用__________(填实验器材代号)。
③在虚线框内完成电路原理图。
(标出所选器材代号)
(3)这位同学在一次测量时,电流表、电压表示数如图所示。
由图中电流表、电压表读数可计算出待测金属电阻为_________Ω。
(结果精确到小数点后一位)。
三、计算题(本大题共4小题,共38分。
要有必要文字说明和解题步骤,有数值计算要注明单位)
13、(滚动交汇考查)(8分)如图所示,间距为L光滑平行金属导轨水平放置在磁感应强度为B磁场中,一端接有阻值为R电阻,一质量为m,电阻为r导体棒ab放置在导轨上,在外力F作用下从t=0开始运动,其速度规律为v=vmsinωt,不计导轨电阻及感应电流磁场对原磁场影响,求:
(1)感应电动势表达式;
(2)电阻R上发热功率。
14、(10分)宽度为L,足够长光滑倾斜导轨与水平面间夹角为θ,匀强磁场磁感应强度为B,方向垂直于导轨向上,范围足够大,导轨上端连着一个阻值为R电阻,下端连着一个阻值为2R电阻,导轨电阻不计。
金属棒ab长为L,质量为m,电阻也为R,垂直地放在导轨上。
在某一平行于导轨向上恒力(图中未画出)作用下,ab棒从静止开始沿导轨向上运动,最后达到稳定运动状态。
整个过程中,通过斜面底端电阻2R最大电流为I,求:
(1)通过ab棒最大电流;
(2)ab棒最大加速度;
(3)ab棒最大速度。
15、(2013·内江模拟)(10分)如图所示,一个内壁光滑绝缘
环形细圆筒轨道竖直放置,环半径为R,圆心O与A端在同一竖直线上,在OA连线右侧有一竖直向上场强E=
匀强电场和垂直纸面向里匀强磁场。
现有一个质量为m、电荷量为+q小球(可视为质点)从圆筒C端由静止释放,进入OA连线右边区域后从该区域边界水平射出,然后,刚好从C端射入圆筒,圆筒内径很小,可以忽略不计。
(1)小球第一次运动到A端时,对轨道压力为多大?
(2)匀强磁场磁感应强度为多大?
16、(2013·廊坊模拟)(10分)如图甲所示,在一个正方形金属线圈区域内,存在着磁感应强度B随时间变化匀强磁场,磁场方向与线圈平面垂直。
金属线圈所围面积S=200cm2,匝数n=1000,线圈电阻r=1、0Ω。
线圈与电阻R构成闭合回路,电阻阻值R=4、0Ω。
匀强磁场磁感应强度随时间变化情况如图乙所示,求:
(1)在t1=2、0s时刻,通过电阻R感应电流大小;
(2)在t2=5、0s时刻,电阻R消耗电功率;
(3)0~6、0s内整个闭合电路中产生热量。
答案解析
1、A、B焦耳发现了电流热效应规律,并提出焦耳定律,A正确;库仑总结了点电荷间相互作用规律,提出了库仑定律,B正确;奥斯特发现了电流磁效应,C错;楞次总结出了判断感应电流方向方法,法拉第得出了感应电流大小计算方法,D错。
2、C由闭合电路欧姆定律得,两电阻串联时I=
两电阻并联时
解得r=4R,故选C。
3、C、DA中通电细杆所受安培力水平向右,B中安培力竖直向上,这两种情况,即使没有摩擦力,通电细杆也可以静止在导轨上;C中安培力竖直向下,D中安培力水平向左,这两种情况,如果没有摩擦力,通电细杆均不能静止,故C、D均对。
4、A由于原、副线圈共用一个铁芯,故通过原、副线圈磁通量之比和原、副线圈磁通量变化率之比均为1∶1,选项A错误而D正确;由I1∶I2=n2∶n1得
I1∶I2=1∶2,选项B正确;由于理想变压器不考虑变压器自身功率损失,故选项C正确,本题选择不正确选项,故应选A。
5、B、C若是匀强磁场,当闭合金属环从高h曲面滚下时,无电磁感应现象产生,根据机械能守恒,环滚高度等于h。
若是非匀强磁场,当闭合金属环从高h曲面滚下时,有电磁感应现象产生,而产生电磁感应原因是环运动,所以电磁感应现象所产生结果是阻碍环运动,所以环上升高度小于h,故B、C正确,A、D错误。
6、C沿电场线方向电势降低,则P是正电荷,Q是负电荷,且φc>φd,选项A、B均错;离子受电场力方向应该指向曲线凹侧,故可以判断出离子在运动过程中受到P吸引力,即离子带负电,选项C正确;离子从a到b,电场力做负功,电势能增加,选项D错误。
7、B、C根据理想变压器原、副线圈上电压、电流决定关系知:
在输入电压U1不变情况下,U2不变。
当保持Q位置不动,滑动触头P向上滑动时,副线圈上电阻增大,电流减小,故输入电流I1亦随着减小,即电流表示数变小,A错误,B正确;当保持P位置不动,将Q向上滑动时,由
知,副线圈上匝数增大,引起副线圈上电压增大,即副线圈上电流增大,故原线圈上电流亦随着增大,故电流表示数增大,C正确,D错误。
8、B在理想变压器中,因为U不变,故V2示数不变;闭合S时,负载电阻变小,副线圈中电流I2增大,A2示数增大,由P入=P出,即IU=I2U2可知A1示数增大,因为ab和cd导线电阻不可忽略,V3改测R2两端电压,故V3示数变小、R1两端电压减小,故流过R1处电流I3变小,A3示数变小,故B正确。
9、A、C、D若ab杆速度为v时,S闭合,则ab杆中产生感应电动势E=BLv,ab杆受到安培力
如果安培力等于ab杆重力,则ab杆匀速运动,A项正确;如果安培力小于ab杆重力,则ab杆先加速最后匀速,C项正确;如果安培力大于ab杆重力,则ab杆先减速最后匀速,D项正确;ab杆不可能做匀加速运动,B项错。
10、D因物体匀速上升,电动机输出功率等于克服物体重力做功功率,而电动机线圈要产生焦耳热,故变压器输入功率即输出功率就等于电动机线圈发热功率与机械功率之和,P0=mgv+I2R,A、B皆错误。
因副线圈输出功率为P0,通过电流为I,故其两端电压为U2=
C错误。
整个装置效率为有用功率(电动机对物体做功功率)与消耗总功率(变压器输入功率)之比,D正确。
11、【解析】电动势为1、5V,而A电压表量程为15V,若用A则很难精确读数,误差太大;B变阻器电阻太大而额定电流过小,调节不方便。
答案:
BA电压表量程过大,读数误差较大
AB变阻器额定电流过小,调节不方便
12、【解析】
(1)游标卡尺读数为
29mm+8×0、1mm=29、8mm=2、98cm,
螺旋测微器读数为
2、0mm+13、0×0、01mm=2、130mm。
(2)因电源电动势为3V,为了较准确地读数,电压表应选V1;
估算流过待测电阻最大电流Im=
<0、6A,故电流表应选A2;因电表读数要求从零开始变化,故滑动变阻器应采用分压式接法,由
故电流表采用外接法,如图所示
(3)电流表、电压表读数分别为0、46A、2、40V,
故Rx=
=5、2Ω。
答案:
(1)2、982、130(或2、131)
(2)①V1②A2③见解析图(3)5、2
13、【解析】
(1)根据E=BLv
得:
E=BLvmsinωt(2分)
(2)感应电动势有效值为
E=
(2分)
感应电流有效值为I=
(2分)
电阻R上发热功率为P=I2·R=
(2分)
答案:
(1)E=BLvmsinωt
(2)
14、【解析】
(1)ab棒在外力F作用下沿导轨向上做加速度a逐渐减小加速运动,当a=0时,速度v=vm最大,此时电流也最大。
由电路结构知,此时,通过ab棒电流为3I(2分)
(2)当速度v=vm时,
有F-3BIL-mgsinθ=0(2分)
得F=3BIL+mgsinθ
刚开始时,v=0,a=am最大,
所以F-mgsinθ=mam(2分)
am=
(1分)
(3)a=0时,v=vm,ab棒电动势E=BLvm
又E=3I×
R=5IR(2分)
可得vm=
(1分)
答案:
(1)3I
(2)
(3)
15、【解析】
(1)由机械能守恒定律得:
mgR(1+sin30°)=
mv2(2分)
到达A点时,由牛顿第二定律得:
FN-mg=
(2分)
由牛顿第三定律得小球对轨道压力:
FN′=FN=4mg(1分)
(2)带电小球进入复合场后,所受电场力F=qE=mg,所以它将做匀速圆周运动,穿出复合场后做平抛运动,设平抛运动时间为t,则:
在水平方向上有:
Rcos30°=vt
竖直下落高度h=
gt2(2分)
因此,小球在复合场中做匀速圆周运动半径
r=
由洛伦兹力提供向心力得:
qvB=
(2分)
联立解得:
B=
(1分)
答案:
(1)4mg
(2)
16、【解析】
(1)根据法拉第电磁感应定律,0~4、0s时间内线圈中磁通量均匀变化,产生恒定感应电流。
t1=2、0s时感应电动势
E1=
(1分)
根据闭合电路欧姆定律,闭合回路中感应电流
I1=
(1分)
解得I1=0、2A。
(1分)
(2)由图像可知,在4、0~6、0s时间内,线圈中产生感应电动势大小
E2=
(1分)
根据闭合电路欧姆定律,t2=5、0s时闭合回路中感应电流
I2=
=0、8A(2分)
电阻消耗电功率
P2=
R=2、56W。
(1分)
(3)根据焦耳定律,0~4、0s内闭合电路中产生热量Q1=
(r+R)Δt1=0、8J
(1分)
4、0~6、0s内闭合电路中产生热量
Q2=
(r+R)Δt2=6、4J(1分)
0~6、0s内闭合电路中产生热量
Q=Q1+Q2=7、2J。
(1分)
答案:
(1)0、2A
(2)2、56W(3)7、2J
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