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时间:2019-11-12
《2019-2020年高二下学期期中考试物理试题 含答案(VIII)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019-2020年高二下学期期中考试物理试题含答案(VIII)说明:本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,满分100分。考试时间100分钟。答案写在答题卡上,交卷时只交答题卡。第Ⅰ卷(选择题)一、单项选择题(本题共有6小题,每小题4分,共24分)1.一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直磁场方向的轴匀速转动,当线圈通过中性面时,以下说法错误的是A.通过线圈的磁通量变化率达到最大值B.通过线圈的磁通量达到最大值C.线圈平面与磁感线方向垂直D.线圈中的感应电动势为零2.在如图所示的电路中,a、
2、b为两个完全相同的灯泡,L为自感系数较大而电阻不能忽略的线圈,E为电源,S为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的下列说法正确的是A.合上开关,b先亮,a后亮;稳定后b比a更亮一些B.合上开关,a先亮,b后亮;稳定后a、b一样亮C.断开开关,a逐渐熄灭、b先变得更亮后再与a同时熄灭D.断开开关,b逐渐熄灭、a先变得更亮后再与b同时熄灭3.如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感
3、应强度随时间变化规律如图乙所示。下列说法中正确的是A.线圈中的感应电流方向为顺时针方向B.电阻R两端的电压随时间均匀增大C.前4s内通过R的电荷量为4×10-4CD.线圈电阻r消耗的功率为4×10-4W4.一个电热器接在10V的直流电源上,消耗的功率是P;当把它接在一个正弦式交变电源上时,消耗的功率是,则该交变电压的峰值是A.5VB.12VC.7.1VD.10V5.如图所示,金属棒ab置于水平放置的金属导体框架cdef上,棒ab与框架接触良好。从某一时刻开始,给这个空间施加一个斜向上的匀强磁场,
4、并且磁场均匀增加,ab棒仍静止,在磁场均匀增加的过程中,关于ab棒受到的摩擦力,下列说法正确的是A.摩擦力大小不变,方向向右B.摩擦力变大,方向向右C.摩擦力变大,方向向左D.摩擦力变小,方向向左6.如图所示,边长为2l的正方形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长为l的正方形金属导线框所在平面与磁场方向垂直,导线框和虚线框的对角线共线,每条边的材料均相同。从t=0开始,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿对角线方向进入磁场,直到整个导线框离开磁场区域。导线框中的感应电流i(取逆时针方向为正
5、)、导线框受到的安培力F(取向左为正)、导线框中电功率的瞬时值P以及通过导体横截面的电荷量q随时间变化的关系正确的是二、多项选择题(本题共有4小题,每小题4分,共16分。每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得4分,有漏选的得2分,有错选或不选的得0分)热敏电阻电阻阻光敏电阻7.如图所示,Rt为热敏电阻,R1为光敏电阻,R2和R3均为定值电阻,电源电动势为E,内阻为r,V为理想电压表,现发现电压表示数增大,可能的原因是A.热敏电阻温度升高,其他条件不变B.热敏电阻温度降低,其他条件不
6、变C.光照减弱,其他条件不变D.光照增强,其他条件不变8.如图所示,理想变压器的原线圈接u=11000sin100πt(V)的交变电压,副线圈通过电阻r=6Ω的导线对“220V/880W”的电器RL供电,该电器正常工作。由此可知A.原、副线圈的匝数比为50∶1 B.交变电压的频率为50HzC.副线圈中电流的有效值为4A D.变压器的输入功率为880W9.图中T是绕有两组线圈的闭合铁芯,线圈的绕向如图所示,D是理想的二极管,金属棒ab可在两条平行的金属导轨上沿导轨滑行,磁场方向垂直纸面向里。若电流
7、计G中有电流通过,则ab棒的运动可能是A.向左匀速运动 B.向右匀速运动C.向左匀加速运动 D.向右匀减速运动10.如图(a)所示,在光滑水平面上用恒力F拉质量为1kg的单匝均匀正方形铜线框,在1位置以速度v0=3m/s进入匀强磁场时开始计时t=0,此时线框中感应电动势为1V,在t=3s时刻线框到达2位置并开始离开匀强磁场。此过程中线框的v-t图象如图(b)所示,那么A.恒力F的大小为1.0NB.t=0时,线框右侧的边两端M、N间电压为0.75VC.线框完全离开磁场的
8、位置3的瞬时速度为2m/sD.线框完全离开磁场的位置3的瞬时速度为1m/s第Ⅱ卷(非选择题)三、填空题(本题共有4小题,每空2分,共16分)11.一个匝数为200匝,面积为20cm2的圆线圈,放在匀强磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,磁感应强度在0.05s内由0.1T均匀增加到0.5T。在此过程中,磁通量的变化量是Wb,线圈中感应电动势的大小为V。12.法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现巨磁阻效应(GMR)而荣获了诺贝尔物理学奖。如图所示是利用GMR设计的磁铁矿探测
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