云南省保山昌宁县一中2017-2018学年高二下学期物理六月份考试试卷
年级: 学科:物理 类型:期末考试 来源:91题库
一、选择题(共16小题)
1、
如图所示,匀强磁场垂直于纸面,磁感应强度为B.边长为a的正方形线框与磁场垂直,且一条对角线与磁场边界重合.则通过线圈平面的磁通量为( )
A .
B . Ba
C . Ba2
D . 2Ba

2、在一空间有方向相反,磁感应强度大小均为B的匀强磁场,如图所示,向外的磁场分布在一半径为a的圆形区域内,向内的磁场分布在除圆形区域外的整个区域,该平面内有一半径为b(b>
a)的圆形线圈,线圈平面与磁感应强度方向垂直,线圈与半径为a的圆形区域是同心圆。从某时刻起磁感应强度开始减小到
,则此过程中该线圈磁通量的变化量的大小为( )


A .
πB(b2-a2)
B . πB(b2-2a2)
C . πB(b2-a2)
D .
πB(b2-2a2)


3、如图所示,线圈两端与电阻相连构成闭合电路,在线圈上方有一竖直放置的条形磁铁的S极朝下,在将磁铁的S极插入线圈的过程中( )
A . 通过电阻的感应电流的方向由b到a , 线圈与磁铁相互排斥
B . 通过电阻的感应电流的方向由a到b , 线圈与磁铁相互吸引
C . 通过电阻的感应电流的方向由a到b , 线圈与磁铁相互排斥
D . 通过电阻的感应电流的方向由b到a , 线圈与磁铁相互吸引
4、一根条形磁铁自左向右穿过一个闭合线圈,则流过灵敏电流计的感应电流方向是( )
A . 始终由a流向b
B . 始终由b流向a
C . 先由a流向b , 再由b流向a
D . 先由b流向a , 再由a流向b
5、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶2,副线圈电路中接有灯泡,灯泡的额定电压为220 V,额定功率为22 W;原线圈电路中接有电压表和电流表.现闭合开关,灯泡正常发光.若用U和I分别表示此时电压表和电流表的读数,则( )
A . U=110 V,I=0.2 A
B . U=110 V,I=0.05 A
C . U=110
V,I=0.2 A
D . U=110
V,I=0.2
A



6、如图所示,当交流电源电压恒为220 V,频率为50 Hz时,三只灯泡A、B、D的亮度相同,若只将交流电的频率改为100 Hz,则( )
A . A灯最暗
B . B灯最暗
C . D灯最暗
D . 三只灯泡的亮度依然相同
7、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系.若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过1 min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为( )
A . 1∶
B . 1∶2
C . 1∶3
D . 1∶6

8、如图,理想变压器的原线圈接入u=11 000
sin100πt V的交流电压,副线圈通过电阻r=6Ω的导线对220 V 880W的电器RL供电,该电器正常工作,由此可知( )

A . 原、副线圈匝数比为50:1
B . 交变电压的频率是100 Hz
C . 副线圈中电流的有效值为4 A
D . 变压器的输入功率为880W
9、如图所示是电容式话筒的示意图,它是利用电容制作的传感器,话筒的振动膜前面有薄薄的金属层,膜后距膜几十微米处有一金属板,振动膜上的金属层和这个金属板构成电容器的两极,在两极间加一电压U , 人对着话筒说话时,振动膜前后振动,使电容发生变化,声音信号被话筒转换为电信号,其中导致电容变化的原因可能是电容器两板间的( )
A . 距离变化
B . 正对面积变化
C . 介质变化
D . 电压变化
10、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小,右为同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,其工作原理如图(a)所示,将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表示数如图(b)所示,下列判断正确的是( )
A . 从t1到t2时间内,小车做匀速直线运动
B . 从t1到t2时间内,小车做匀加速直线运动
C . 从t2到t3时间内,小车做匀速直线运动
D . 从t2到t3时间内,小车做匀加速直线运动
11、遥控器能调换电视机频道,利用的是光传感器。下列属于应用这类传感器的是( )
A . 红外报警装置
B . 金属电阻温度计
C . 电子电路中使用的干簧管
D . 霍尔元件
12、某电容式话筒的原理示意图如右图所示,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属极板.对着话筒说话时,P振动而Q可视为不动.在P、Q间距增大过程中( )
A . P、Q构成的电容器的电容增大
B . P上电荷量保持不变
C . M点的电势比N点的低
D . M点的电势比N点的高
13、一矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,当线圈通过中性面时( )
A . 线圈平面与磁感线方向垂直
B . 通过线圈的磁通量达到最大值
C . 通过线圈的磁通量变化率达到最大值
D . 线圈中的电动势为零
14、如图所示,是法拉第设计的一个研究互感现象的实验装置,图中A线圈与电源和开关S连接,B线圈与一个左进左偏、右进右偏型(电流从左接线柱流入电流计指针向左偏转,电流从右接线柱流入电流计指针向右偏转)电流计连接,两个线圈绕在同一个圆形铁芯上.以下说法正确的是( )
A . 开关S闭合的瞬间电流计指针向右偏转
B . 开关S由闭合到断开的瞬间电流计指针向左偏转
C . B线圈中产生的感应电流是一种自感现象
D . 开关断开、闭合过程中的这种现象是一种互感现象
15、如图所示,质量为m、高为h的矩形导线框自某一高度自由落下后,通过一宽度也为h的匀强磁场,线框通过磁场过程中产生的焦耳热( )
A . 可能等于2mgh
B . 可能大于2mgh
C . 可能小于2mgh
D . 可能为零
16、如图所示的理想变压器,原、副线圈的匝数比n1∶n2=1∶2,U1=220
sinωtV,n1=1 100匝,以下说法中正确的是( )

A . 穿过原、副线圈磁通量的变化率之比为1∶2
B . 穿过原、副线圈磁通量的变化率的最大值相等,均为
V
C . 原、副线圈每一匝产生的电动势有效值相等,均为0.2 V
D . 原、副线圈电压的最大值之比为1∶2

二、实验题(共2小题)
1、英国物理学家法拉第在1831年发现了磁生电现象.现在某一课外活动小组的同学想模仿一下法拉第实验,于是他们从实验室里找来了两个线圈A、B , 两节干电池、电键、电流计、滑动变阻器等器材,如图所示.请同学们帮助该活动小组,用笔画线代替导线,将图中的器材连接成实验电路.
2、某研究性学习小组为探究热敏电阻的特性而进行了如下实验.他们分若干次向如图所示的烧杯中倒入开水,观察不同温度下热敏电阻的阻值,并把各次的温度值和对应的热敏电阻的阻值记录在表格中.
(1)将表格中的实验数据在如图给定的坐标纸上描绘出热敏电阻的阻值R随温度t变化的图象.可以看出该热敏电阻的阻值随温度的升高而(填增大或减小).
(2)他们用该热敏电阻作为温度传感器设计了一个温度控制电路,如图所示,请在虚线框中正确画出斯密特触发器.图中二极管的作用是:.
(3)当加在斯密特触发器输入端的电压逐渐上升到某个值(1.6 V)时,输出端电压会突然从高电平跳到低电平,而当输入端的电压下降到另一个值(0.8 V)时,输出端电压会从低电平跳到高电平,从而实现温度控制.已知可变电阻R1=12.6kΩ,则温度可控制在℃到℃之间(结果保留整数,不考虑斯密特触发器的分流影响).
三、解答题(共4小题)
1、边长L=10 cm的正方形线框,固定在匀强磁场中,磁场方向与线框平面间的夹角θ=30°,如图所示,磁感应强度随时间变化的规律为B=(2+3t)T,则第3 s内穿过线框的磁通量的变化量ΔΦ为多少?
2、两根光滑的长直金属导轨导轨MN、M'N'平行置于同一水平面内,导轨间距为L , 电阻不计,M、M'处接有如图所示的电路,电路中各电阻的阻值均为R , 电容器的电容为C。长度也为L、阻值同为R的金属棒ab垂直于导轨放置,导轨处于磁感应强度为B、方向竖直向下的匀强磁场中。ab在外力作用下向右匀速运动且与导轨保持良好接触,在ab运动距离为s的过程中,整个回路中产生的焦耳热为Q。求:
(1)ab运动速度v的大小;
(2)电容器所带的电荷量q。
3、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B=0.5 T,矩形线圈的匝数N=100匝,边长Lab=0.2 m,Lbc=0.1 m,以3 000 r/min的转速匀速转动,若从线圈平面通过中性面时开始计时,试求:
(1)交变电动势的瞬时值表达式;
(2)若线圈总电阻为2 Ω,线圈外接电阻为8 Ω,写出交变电流的瞬时值表达式;
(3)线圈由图示位置转过
的过程中,交变电动势的平均值.

4、一座小型发电站的输出功率是20kW,输电线路总电阻是5Ω.
(1)若输电电压是400V,输电线路损耗的功率是多少?
(2)若改用5000V高压输电,用户端利用n1∶n2=22∶1的变压器降压,用户得到的电压是多少?