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2014成都树德高二物理5月月考试题(附答案)

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2014成都树德高二物理5月月考试题(附答案)
(本卷满分100分,考试时间90分钟)
一、单项选择题(8小题,每小题3分,共24分)
1.分析下列物理现象:
   (1)夏天里在一次闪电过后,有时雷声轰鸣不绝;
   (2)“闻其声而不见其人”;
   (3)学生围绕振动的音叉转一圈会听到忽强忽弱的声音;
   (4)当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到汽笛声的音调变高。
这些物理现象分别属于波的   
 A.折射、衍射、多普勒效应、干涉 B.反射、衍射、干涉、多普勒效应
 C.反射、折射、干涉、多普勒效应     D.衍射、折射、干涉、多普勒效应

2.某振动系统的固有频率为f0,在周期性驱动力的作用下做受迫振动,驱动力的频率为f.若驱动力的振幅保持不变,下列说法正确的是
A.当f<f0时,该振动系统的振幅随f增大而减小
B.当f>f0时,该振动系统的振幅随f减小而减小
C.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f0
D.该振动系统的振动稳定后,振动的频率等于f

3.关于电磁场和电磁波,下列说法中正确的是   
A.电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场
B.变化的电场周围一定产生变化的磁场
C.电磁波既能在介质中传播,又能在真空中传播
D.电磁波由真空进入介质传播时,波长将变长

4.矩形线框绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法正确的是
A. 交流电压的有效值为36 V
B. 交流电压的频率为4Hz
C. 1s末线框平面垂直于磁场
D. 2s末线框的磁通量最大

5.一列简谐横波以10 m/s的速度沿x轴正方向传播,t=0时刻这列波的波形如左图所示,则a质点的振动图像为右图中的(    )
 
6.如图所示,绝缘线长L,一可视为质点的绝缘材料摆球带正电,并用该线悬于O点摆动,当摆球过竖直线OC时,便进入或离开一个匀强磁场,磁场方向垂直摆动平面.摆球沿ACB圆弧来回摆动且摆角小于5°,下列说法中正确的是
A.A、B不在同一水平线上
B.球在A、B点时线的拉力大小不等
C.单摆的周期T=
D.单摆向左或向右运动经过D点时线的拉力大小相等

7.矩形导线框abcd放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图甲所示。t=0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向里;在0~4s时间内,线框ab边受匀强磁场的作用力随时间变化的图象(力的方向规定以向左为正方向)是图中的       

 


 
 

8.如图(甲)所示,为电热毯的电路图,电热丝接在u=311sin 100πt V的电源上,电热毯被加热到一定温度后,通过装置P使输入电压变为图(乙)所示的波形,从而进入保温状态,若电热丝电阻保持不变,此时交流电压表的读数是                                
A.110 V    B.156 V    
C.220 V    D.311 V

二、不定项选择题(8小题,每题3分,共24分;有错不得分,选对但不全得2分)
9. 竖直放置的线圈固定不动,将磁铁从线圈上方插入或拔出,线圈和电流表构成的闭合回路中就会产生感应电流,下列各图中分别标出了磁铁的极性、磁铁相对线圈的运动方向以及线圈中产生的感应电流的方向等情况,其中图示正确的是

10.如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同的灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法中正确的是 
A.刚闭合S的瞬间,通过D1、D2的电流大小相等
B.刚闭合S的瞬间,通过D1、D2的电流大小不等
C.闭合S待电路达到稳定后,D1熄灭,D2比S刚闭合时亮
D.闭合S待电路达到稳定后,再将S断开的瞬间,D1、D2立即熄灭

11.图为某小型水电站的电能输送示意图,发电机通过升压变压器T1和降压变压器T2向用户供电,已知输电线的总电阻R=10 Ω,降压变压器T2的原、副线圈匝数之比为4∶1,副线圈与用电器R0组成闭合电路。若T1、T2均为理想变压器,T2的副线圈两端电压u=220 2sin100πt(V),当用电器电阻R0=11 Ω时  
A.通过用电器R0的电流有效值是20A      
B.升压变压器的输入功率为4650W
C.发电机中的电流变化频率为100Hz
D.当用电器的电阻R0减小时,发电机的输出功率减小

12.如图所示,表示两列相干水波的叠加情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷。设两列波的振幅为5cm,C点是BD连线的中点,下列说法中正确的是     
A.A、B、C、D四个质点振动都是始终加强的
B.图示的A、B两点的竖直高度差为10cm
C.图示时刻C点正处在平衡位置且向上运动
D.质点A、D的位移始终最大、质点E始终处于静止

13. 如图所示,沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,下列说法中正确的是
A.从图示时刻开始,经过0.01s质点a通过的路程为2m
B.从图示时刻开始,质点b比质点a先到平衡位置
C.若该波传播中遇到宽约3m的障碍物能发生明显的衍射现象
D.若此波遇到另一列波并产生稳定的干涉条纹,则另一列波的频率为50Hz

14.如图所示电路中的变压器为理想变压器,S为单刀双掷开关,P是滑动变阻器R的滑动头,U1为加在原线圈两端的交变电压,I1、I2分别为原线圈和副线圈中的电流,下列说法正确的是                                  
A.保持P的位置及U1不变,S由b切换到a,则R上消耗的功率减小
B.保持P的位置及U1不变,S由a切换到b,则I2减小
C.保持P的位置及U1不变,S由b切换到a,则I1增大
D.保持U1不变,S接在b端,将P向上滑动,则I1减小

15.如图所示,水平放置的光滑平行金属导轨上有一质量为m的金属棒ab。导轨的一端连接电阻R,其它电阻均不计,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向下,金属棒ab在一水平恒力F作用下由静止开始向右运动,则   
A.随着ab运动速度的增大,其加速度也增大
 B.外力F对ab做的功等于电路中产生的电能和棒的动能
 C.外力F对ab做的功等于金属棒增加的动能
D.当ab做匀速运动时,外力F做功的功率等于电路中的电功率

16.如图(a)所示, 在光滑水平面上用恒力F拉质量为m的单匝均匀正方形铜线框, 线框边长为a, 在1位置以速度v0进入磁感应强度为B的匀强磁场并开始计时, 若磁场的宽度为b(b>3a), 在3t0时刻线框到达2位置, 速度又为v0, 并开始离开匀强磁场. 此过程中v-t图像如图(b)所示, 则

A. t=0时, 线框右侧边MN的两端电压为Bav0
B. 在t0时刻线框的速度为v0-Ft0m
C. 线框完全离开磁场的瞬间位置3的速度一定比t0时刻线框的速度大
D. 线框从1位置进入磁场到完全离开磁场位置3过程中线框中产生的电热为2Fb

三、实验题(共14分)

17.如图所示为模仿法拉第探究感应电流产生条件的实物电路.
 ⑴(2分)请将图中缺少的两条连线补充完整;
⑵(4分)在实验中可能出现的现象有          
A.电键闭合后,线圈A插入或拔出都会引起电流计指针偏转
B.电键闭合后,滑动变阻器的滑片P滑动,电流计指针会偏转
C.线圈A插入线圈B中后,电键闭合的瞬间电流计指针会偏转
D.线圈A插入线圈B中后,电键断开的瞬间电流计指针不会偏转
18.(8分)单摆测定重力加速度的实验中
    
   (1)一组同学实验时用20分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如左图所示,该摆球的直径d=        mm;另一组用螺旋测微器测本组摆球直径,示数如右图,则该摆球的直径d=        mm。
(2)某同学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=          .(用图中符号表示)请你判断该同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”).

四、计算题(共3小题,共38分)
19.(12分)如图所示线圈面积为0.05 m2,共100匝,线圈总电阻为r=1Ω,外电阻R=9Ω,线圈处于B=  T的匀强磁场中.当线圈绕OO′以转速n=300 r/min匀速转动时,求:
(1)若从线圈处于中性面开始计时,写出电动势的瞬时表达式.
(2)两电表的示数U和I.
(3)线圈转过180°的过程中,通过电阻的电荷量q.
(4)线圈匀速转一圈回路产生的总热量Q.


20.(12分)将一测力传感器连接到计算机上就可以测量快速变化的力,图甲中O点为单摆的悬点,现将小球(可视为质点)拉到A点,此时细线处于张紧状态,释放摆球,则摆球在竖直平面内的ABC之间来回摆动,其中B点为运动中最低位置.∠AOB=∠COB=α,α小于5°且是未知量,图乙表示由计算机得到细线对摆球的拉力大小F随时间变化的曲线,且图中t=0时刻为摆球从A点开始运动的时刻,据力学规律和题中信息(g取10 m/s2)求:
(1)单摆的周期和摆长;
(2)摆球质量及摆动过程中的最大速度.


21.(14分)如图所示,固定的光滑金属导轨间距为L,导轨电阻不计,上端a、b间接有阻值为R的电阻,导轨平面与水平面的夹角为θ,且处在磁感应强度大小为B、方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。质量为m、电阻为r的导体棒与固定弹簧相连后放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,给导体棒一沿轨道向上的初速度v0。整个运动过程中导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知弹簧的劲度系数为k,弹簧的中心轴线与导轨平行。
⑴求初始时刻通过电阻R的电流I的大小和方向;
⑵当导体棒第一次回到初始位置时,速度变为v,求此时导体棒的加速度大小a;
⑶已知导体棒最终静止时弹簧的弹性势能为Ep,求导体棒从开始运动直到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q

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