树德中学高 2021 级高二下期 5 月阶段性测试物理试题
6. 如图所示,磁极 N、S 间的磁场可看作匀强磁场,磁感应强度为 B0,矩形线圈 ABCD 的面积为 S,命题人:胥靖玮 审题人:林航 李启明 任巧
共 n 匝,内阻为 r,线圈通过滑环与理想电压表 V 和阻值为 R 的定值电阻相连,AB 边与滑环 E 相
一、单项选择题(本题共 7 个小题,每小题 3 分,共 21 分) 连;CD 边与滑环 F 相连。若线圈正在绕垂直于磁感线的轴 OO′以角速度 ω逆时针匀速转动,图示
1. 下列有关电磁波的叙述中正确的是( ) 位置线圈平面恰好与磁感线垂直。下列说法正确的是( )
A. 法拉第根据电磁感应现象预言了电磁波的存在,赫兹在实验室中证明了电磁波是存在的
B. 均匀变化的磁场产生恒定的电场,不能形成电磁波,但非均匀变化的磁场可能形成电磁波
C. 一切物体都在辐射紫外线,紫外线具有荧光效应,还可以消毒杀菌
D. γ射线又叫伦琴射线,其穿透性很强,医学上可以用于透视
2. 如图甲所示为某一小型风力交流发电机的原理图,线圈的匝数为 N= 100。线圈从中性面位置开始
计时,该发电机的电动势随时间的变化规律如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.线圈在图示位置时,电阻 R 中的电流方向为自 M 到 N
2B S
B.线圈自图示位置开始转过 180°的过程中,通过电阻 R 的电荷量为 0
R r
2 2 2
πωn B0 S
C.线圈转动一周的过程中克服安培力做的功为
R+r
D.线圈在图示位置时电压表的示数为 0
A.电动势的瞬时值为 = 300sin100 (V) B.1s 钟内电流方向改变 25 次 7.如图,电阻不计的光滑金属导轨由直窄轨 AB、CD,直宽轨 EF、GH 和连接直轨 BE、GD 构成,
C.0.01s 时线圈的磁通量变化率为 3Wb/s D. = 0.02s时线圈平面与中性面垂直 L 整个导轨处于同一水平面内,AB∥CD∥EF∥GH,BE 和 GD 共线且与 AB 垂直,窄轨间距为 ,
3. 我国“北斗三号”最后一颗全球组网卫星已于 2020 年 6 月 23 日成功发射。“北斗 2
三号”采用星载氢原子钟,该钟数百万年到一千万年才有 1s 误差。氢原子的部 宽轨间距为 L。空间有方向竖直向上的匀强磁场,宽轨所在区域的磁感应强度大小为 B,窄轨所在
分能级结构如图所示,则下列说法正确的是( ) 区域的磁感应强度大小为 2B。棒长均为 L、质量均为
A.用动能为 14eV 的电子轰击处于基态的氢原子,一定不能使其跃迁到激 m、电阻均为 R 的均匀金属直棒 a、b 始终与导轨垂直
发态 且接触良好。初始时刻,b 棒静止在宽轨上,a 棒从窄
B.氢原子由基态跃迁到激发态后,核外电子动能减小,原子的电势能增大 轨上某位置以平行于 AB 的初速度 0 向右运动。a 棒
C.某个处于基态的氢原子可以吸收 12.09eV 的光子,发出 3 种不同频率的光 距窄轨右端足够远,宽轨 EF、GH 足够长。则
D.处于基态的氢原子只能吸收 13.6eV 的能量实现电离 B2L2v0
4. 如图,两光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,一根导轨位于 x 轴上, A.a 棒刚开始运动时,b 棒的加速度大小为 2mR
另一根由 ab、bc、cd 三段直导轨组成,其中 bc 段与 x 轴平行,导轨左端接 2
入一电阻R。导轨上一足够长金属棒MN沿x轴正向以速度v 保持匀速运动, B.经过足够长的时间后,a 棒的速度大小为 0 0
3
t=0 时刻通过坐标原点 O,金属棒始终与 x 轴垂直。设运动过程中通过电阻的 C.整个过程中,a 棒克服安培力做的功等于 ab 两棒上的发热量
电流强度为 i,金属棒受到安培力的大小为 F,金属棒克服安培力做功的功率 1 2
为 P,电阻两端的电压为 U,导轨与金属棒接触良好,忽略导轨与金属棒的 D.整个过程中,b 棒产生的焦耳热为 mv0
6
电阻。下列图像可能正确的是( )
二、多选题(本题共 6 小题,每小题 4 分,共 24 分。每小题有多个选项符合题意,全部
A. B. C. D. 选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,错选或者不答的得 0 分)
8. 下列说法中正确的是( )
如图所示为半圆形玻璃砖的横截面,直径 与水平面平行。由红、绿两种单色光组成的细光束沿 A. 检查产品表面的平整度是利用了样品和产品之间的空气膜上下表面反射的光线产生的薄膜干5. MN
aM 从 MN 边射入玻璃砖,细光束进入玻璃砖后分成两束光分别打到玻璃砖截面的 b、c 两点处,b、 涉现象
c 两点分别位于玻璃砖截面最低点的左右两侧。下列说法正确的是( ) B. 用一束白光做杨氏双缝干涉实验时,由于红光的干涉条纹比紫光的窄,所以中央亮纹的边缘是
A.b、c 两点处分别对应红光、绿光 紫色的
B.在玻璃中,绿光的波长比红光长 C. 通过夹紧的两只铅笔的缝隙去看日光灯,能看到彩色条纹,这是由于光的衍射现象
C.射到 c 点的光在 c 点没有发生全反射 D. 为了拍摄清楚夕阳照射时水面下的游鱼,可以在相机镜头前端加装增透膜,增强透射光
D.光从 M 点到 c 点的传播时间比从 M 点到 b 点的传播时间长
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9. 在如图所示的电路中,变压器是理想变压器,原、副线圈匝数比为2 :1,电表是理想交流电表,R1 B. AB 边刚进入磁场时,线框中电功率为mg 2gh
16
是定值电阻,R2 为滑动变阻器,在 a,b 端输入电压为U0 的正弦交变电压,将滑动变阻器的滑片 C.DC 边刚进入磁场时,线框加速度的大小为 g
9
向上移,电压表和电流表示数变化量分别为 U 、 I ,则下列判断正确的是( ) 227
D
.电压表的示数不变 .从线框开始运动到
DC 边刚进入磁场的过程中,线框产生的焦耳热为 mgh
A 81
B.电流表的示数变小 三、实验题(共 16 分)
U
C. 保持不变 14. (6 分)一同学在半径为 R 的光滑圆弧面内做测定重力加速度的实验(如图 1 所示)。他用
I 一个半径为 r 质量分布均匀的光滑实心球。操作步骤如下:①将小球从槽中接近最低处(虚线)静止
U 20 释放;②测量 N 次全振动的时间为 t 并准确计算出周期;③将圆弧面半径和周期代入单摆周期公式求
D.变压器的最大输出功率为
2R 出重力加速度。 1
10. 如图所示,在同一介质中 O 点处和平衡位置坐标为 x=10m 处的 M 点各有一波源,在 t=0 时刻两
波源同时开始振动,形成两列沿 x 轴相向传播的简谐横波,
t 0.4s时两列波刚好都传到 x=5m 处,波形如图所示,则下列
说法正确的是( )
A.两波源的起振方向相同
40
B.两列波的波速均为 m / s
3
C.在 t 0.56s时, x 6 m 处的质点相对平衡位置的位移为 30 cm (1)该单摆的周期 T=_______________(用 N,t 表示)
D.经过足够长时间后,两波源之间(不含波源)的 x 轴上有 4 个振幅为 30cm 的点 (2)他在以上操作中有一个步骤需要改正,若不改正,测量所得的重力加速度的值与真实值相比
11. 如图甲所示,圆形线圈 P 静止在水平桌面上,其正上方固定一 会______(选填“偏大”、“不变”或“偏小”)。
螺线管 Q,P 和 Q 共轴,Q 中通有变化的电流 i,电流随时间变 (3)如图 2 是一组同学选择几个半径 r 不同的均匀光滑实心球进行了正确实验,他们将测出的周
化的规律如图乙所示,电流正方向如图甲中箭头所示。P 所受 期与小球的半径 r关系画出了如图2所示的图线,请你根据该图写出确定重力加速度的表达式________。
的重力为 G,桌面对 P 的支持力为 F ,则( ) 15. (10 分)树德中学某实验兴趣小组设计如图甲所示的原理图,先测量电流表 A 内阻 R ,再N A
A.0 时刻穿过线圈 P 磁通量为零,所以 P 中感应电流也为零 测量电源电动势 E 和内阻 r。请回答下列问题:
B.0-t1时间内穿过线圈磁通量增大,线圈有扩张的趋势
C.t3时刻 P 中无感应电流,FN=G
D.t2-t3 时间内螺线管对线圈的排斥力先增大后减小
12. 如图所示,水平光滑桌面上,轻弹簧的左端固定,右端连接物体 P,P 和 Q 通过细绳绕过定滑轮
连接。开始时,系统处于静止状态,滑块 P 处于位置 O。将滑块 P 向左推至弹簧原长的位置 A 点
后由静止释放,P 物体将在 A 点和右侧的某位置(图中未画出)之间来回运动,滑块未与定滑轮
相碰,弹簧未超出弹性限度,已知 P 和 Q 的质量均为 m,弹簧的劲度系数为 k,重力加速度为 g,
不计一切摩擦,则( )
A.刚释放瞬间,P 的加速度为 g
B.P 做简谐运动的振幅为
C.绳上最大拉力为 2mg (1)在测量之前,滑动变阻器的滑动触头 P 应滑到________(选填“a”或“b”);
2m2g 2 (2)闭合开关 K 、K 、K ,调节滑动变阻器,分别读出电压表和电流表的读数 U =1.40V,U =1.30V,
D.弹簧的最大弹性势能为 1 2 3 1 2
k I=0.10A,则电流表 A 内阻 RA=___________Ω;
13. 如图所示,水平虚线 L1 、L2之间存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁场区域的高度为 h。 (3)为了准确测量电源电动势 E 和内阻 r,在步骤(2)后断开开关___________(_ 选填“K2”或“K3”);
竖直平面内有一质量为 m 的直角梯形线框,其底边水平,上、下 (4)调节滑动变阻器的阻值,记录多组电压表_______(选填“V1”或“V2”)及电流表 A 的读数,
边长之比为 1:4,高为 2h线框 ABCD 在磁场边界 L 的下方 h 处, 并描点作图得到了如图乙所示的 U—I 图线,电源的电动势 E=________V,内阻 r=_________Ω。(结2
受到竖直向上的拉力F 2mg作用,从静止开始运动(上升过程中 果均保留三位有效数字)
底边始终水平,线框平面始终与磁场方向垂直),当 AB 边刚进入
磁场时,线框的加速度恰好为零,且在 DC 边进入磁场前的一段时
间内,线框又做匀速运动。重力加速度为 g,下列正确的是( )
A.AB 边刚进入磁场时,线框的速度为 gh
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四、计算题(共 49 分) 18.(13 分)如图所示,真空中有一以 Oˊ(—R,0)点为圆心,R 为半径的圆形匀强磁场区域,
16.(10 分)已知在 x=0 处的质点 O 在沿 y 轴方向上做简谐运动,形成沿 x 轴正方向传播的简谐 磁场的磁感应强度大小为 B,方向垂直于纸面向里。在 y=R 上方足够大的范围内,存在着匀强电场,
波。t=0s 时质点 O 开始振动,当 t=0.2s 时波刚好传到质点 A 处,形成了如图所示的波形,此时质点 P 电场强度大小为 E。一电荷量大小为 q,质量为 m 带负电的粒子 a,从 O 点沿 x 轴负方向射入磁场,
的位移为 2.5cm。 从 P(—R,R)点离开磁场。之后另一相同粒子 b,以相同大小的速度从 点沿与 轴负方向成
0
O x 60
求: 度角斜向下方射入磁场,不计粒子重力。
(1)再经过多长时间 x=5m 处的质点振动后第一次回到 求:
平衡位置; (1)粒子 a 运动的初速度大小 v;
(2)从质点 A 开始振动到 x=5m 处的质点第一次回到平 (2)若电场沿 y 轴正方向,求粒子 b 从射入磁场到向上运动到最高
衡位置过程中质点 P 通过的路程。 点的时间;
(3)若电场沿 x 轴负方向,经过一段时间后,离子 b 到达 y 轴上的
N 点(图中没有标出),求 N 点的坐标。
19.(16 分)如图,间距为 L 的光滑平行导轨倾斜固定,倾角 30 ,电阻不计的导轨上放置两
根有一定阻值的金属杆 ab 和 cd,两杆质量均为 m,cd 杆中点通过平行于导轨的轻绳系在固定的拉力
传感器上。整个装置处于磁感应强度大小为 B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。现给 ab 杆一个
17(. 10 分)如图所示为一玻璃砖的截面图,其形状是由半径为 R 的半圆和直角三角形CDE组成,
沿导轨向上、大小为v 的初速度,同时对 ab 杆施加一个平行于导轨的推力,使拉力传感器示数F 随
O 为圆心, DCE 60 。AO连线垂直CD,现从 A 点沿与 AO成 15 角发出一细光束,从 B 点射 0 T
1 mg 2 mg
入玻璃砖后折射光束与 AO平行,B 点到 AO的距离为 R,光在真空中的光速为 c。 时间 t 按FT t 的规律变化。已知重力加速度大小为 g,两杆不相碰,始终与导轨垂直且2 3v0 6
(1)求玻璃砖的折射率 n;
接触良好,不计一切摩擦。
(2)求光束在玻璃砖中传播时间 t(不考虑光在 DE 面上的反射)
(1)求 t 0时回路中的感应电流大小 I0 ;
(2)求 ab 杆的速度v 随时间 tt 变化的关系式;
3v0 3v0(3)若在0 ~ 时间内回路产生的焦耳热为 Q,求推力F在0 ~
2g 2g
时间内做的功。
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DE 30 DE
树德中学高 2021 级高二下期 5 月阶段性测试物理试题参考答案 由几何关系可得,光束射到 边的入射角为 ,故从 边射出。则该光束在此玻璃砖
一、单选题
c c
1 2 3 4 5 6 7 v
中传播速度为 n 2
B C B C C C D
有几何关系可得光束在玻璃砖中传播的路程为
二、多选题 3R 1
s 2Rcos30 2 3R
8 9 10 11 12 13 2 sin60
AC BC CD CD BD BCD
s 2 3R 2 6R
t
v c c
t b 则传播时间 2
14、(每空 2分)(1) N (2)偏大 (3) g=4π2 a
15、(1)b (1分)(2)1 (2分)(3)K2 (2分)(4)V2 (1 分) 1.45 (2 分) 1.50 v218 解:(1)对粒子 a:牛顿第二定律有 qvB=m ,(1 分)
(2 分) r
由根据几何关系有:r=R,(1 分)
16、解:(1)由图像可知,机械振动的周期 T=0.4s,机械波的传播速度 v=Δx/Δt=10m/s, qBR
解得:v= (1 分)
机械波传到 x=5m 处的质点需要时间 t1=Δx/v=0.3s,x=5m 的质点开始振动后第一次回到平衡位置需要 m
时间 (2)b 粒子进入磁场中做匀速圆周运动将会竖直向上离开磁场,如图所示:
t2=T/2=0.2s,综上:t=t1+t2=0.5s 由几何关系,b 在磁场中匀速圆周运动对应圆心角 =150
0
1 ,
T 2πR 2πm
(2)t=5T/4,即在题中规定时间内,P 点振动了 T+ 的时间, 在磁场中匀速圆周运动的周期为 T,T= = (1 分)
4 v qB
T T 5 5πm
又 0.2s 时 P 点向下振动,且回到平衡位置需要 ,则还需经过平衡位置向下振动 , 故粒子在磁场中运动时间 t1= T = (1 分)
12 6 12 6qB
√3 0 1
故此时 P 点位于 y=— A=—2.5√3cm 处。因此 P 点的路程为 S=4A+2.5cm+2.5√3=22.5+2.5√3 (cm) 离开磁场的纵坐标为 y1=Rsin30 = R,
2 2
离开磁场后匀速运动时间为 t2:R—y1=vt2,(1 分)
17、解:(1)(4分)光路如图所示 m解得 t2= , 2qB
由几何关系可得角 r 30 , i r 45
qE BR
在电场中匀减速运动到零,运动时间 t3:v= t3 解得 t3= (1 分)
sin i m E
n 2
则由折射定律 sin r m(5π+3) BR故 b 粒子从进入磁场开始到运动到 y 轴方向最高点的时间为 t=t1+t2+t3= +6qB E (1 分)
1 2
sin C 0 2+√3
(2)(6分)其临界角 n 2 ,得C 45 (3)b 粒子离开磁场的横坐标为—x,由几何关系 x=R+Rsin60 = R
,(1 分)
2
qE
由于折射光线平行 AO,则光束射到CE边的入射角为60 C,则在CE边发生全反射。 之后,沿 y 轴正方向进入匀强电场,做类平抛运动 a= ,(1 分) m
1
运动时间为 t,则有 x= at2,(1 分)
2
y 轴方向匀速直线运动位移为 y1,y1=vt (1 分)
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1 1
mg s sin W W mv2 mv2安 F t 0 ⑩
2 2
N 点的纵坐标为 y=y1+R= (1 分)
3v
由功能关系可知,在0 ~
0
时间内 ab 杆克服安培力做的功为
2g
mg 22 mg mg W Q 19、(1)(4分)由 FT t 可得 t 0时 FT0
安
3v0 6 6
得
cd 杆受到的安培力大小 F安 BI0L ① 3WF Q mv
2
0
16
FT0 F安 mg sin ②
mg
由①②式得 I 0 ③
3BL
(2)(5分)设回路总电阻为 R ,则
BLv
I 00 ④
R
BLv
I t ⑤
R
cd 杆受力平衡
FT BIL mg sin ⑥
又
mg 2 mg
FT t ⑦
3v0 6
由④⑤⑥⑦求得vt v0 gt ⑧
(3)(7分)由⑧可知 ab 杆沿倾斜导轨做匀减速运动,加速度大小为a g ,方向沿导轨向下,ab
3v 1
杆在 t
0
时的速度vt v2g 0
2
3v0 10 ~ 间内的位移 s v0t at
2
⑨
2g 2
由动能定理可得
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