内容正文:
宁波市2022学年第一学期期末九校联考高二物理试题
第I卷:选择题部分
一、选择题I(本题共12小题,每小题3分,共36分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求,不选、多选、错选均不得分)
1. 下列物理量的单位用国际单位制中基本单位正确表示的是( )
A. 电阻:
B. 电功率:
C. 电量:
D. 电功:
2. 下列说法中错误的是( )
A. 奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间存在的某种联系
B. 法拉第发现了电磁感应现象,并总结出了法拉第电磁感应定律
C. 安培提出分子电流假说,指出磁体和电流磁场本质上都是运动电荷产生的
D. 麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验“捕捉”到了电磁波
3. 1930年,英国物理学家狄拉克预言了正电子的存在。1932年,美国物理学家安德森在宇宙线实验中发现了正电子。他利用放在强磁场中的云室来记录宇宙线粒子——正电子,并在云室中加入一块厚6mm的铅板,借以减慢粒子的速度。当宇宙线粒子通过云室内的强磁场时,拍下粒子径迹的照片,如图所示。则下列说法正确的是( )
A. 粒子穿过铅板后速度减小,因此在磁场中做圆周运动的半径增大
B. 粒子穿过铅板后在磁场中做圆周运动的周期变小
C. 图中的粒子是由上向下穿过铅板的
D. 该强磁场的磁感应强度方向为垂直纸面向外
4. 图一为某超声波发生器中的核心元件—压电陶瓷片。为使得压电陶瓷片发生超声振动,需要给它通入同频率的高频电信号。图二为高频电信号发生原理图,已知某时刻电流i的方向指向A极板,且正在增大,下列说法正确的是( )
A. A极板带负电
B. 线圈L两端的电压在增大
C. 磁场能正在转化为电场能
D. 减小自感系数L,可以减小超声振动的频率
5. 如图所示,匝数均为n,半径分别为、的两个导线圈a、b共面同心放置,两导线圈之间的圆环区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,在时间内,磁感应强度由增加到,在这段时间内,下列说法正确的是( )
A. 线圈a磁通量的变化量为
B. 线圈b磁通量的变化量为
C. 线圈a磁通量的变化率为
D. 线圈b磁通量的变化率为
6. 如图所示电路中,L是一电阻可忽略不计的自感线圈,a、b为L的左、右两端点,A、B、C为完全相同的三个灯泡。电源内阻忽略不计,则下列说法正确的是( )
A. 闭合电键瞬间,A、B、C同时亮起,然后A灯逐渐熄灭
B. 闭合电键稳定后,断开电键瞬间,A灯电流反向
C. 闭合电键稳定后,断开电键瞬间,a点电势高于b点
D. 闭合电键稳定后,断开电键瞬间,自感电动势大于电源电动势
7. 如图所示,PQ和MN为水平平行放置金属导轨,相距L=1m。PM间接有一个电动势为E=6V,内阻r=1Ω的电源和一只滑动变阻器。导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3kg。棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是( )
A. 2Ω B. 4Ω
C. 5Ω D. 6Ω
8. 如图,半径为的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为,方向垂直于纸面向外,一电荷量为q(),质量为的粒子沿平行于直径的方向射入磁场区域,射入点与的距离为,已知粒子射出磁场与射入磁场时运动方向间的夹角为60°,则粒子的速率为(不计重力)( )
A. B. C. D.
9. 一静止在水平地面上的物体受到方向不变的水平拉力F作用,F与时间t的关系如图甲所示,物块的加速度a与时间t的关系如图乙所示。设滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度取,则下列说法错误的是( )
A. 物块所受滑动摩擦力的大小为2N
B. 物块的质量为2kg
C. 在0~4s内,合外力的冲量大小为
D. 在0~4s内,摩擦力的冲量大小为
10. 马先生投资85万建了一个小水电站。已知该水电站的输出功率为100kW,发电机的电压为250V,通过升压变压器升压后向远处输电,输电线的总电阻为8Ω,在用户端用降压变压器把电压降为220V。已知输电过程中输电线上损失的功率为5kW。则下列说法正确的是( )
A. 输电线上通过的电流为625A B. 升压变压器的输出电压为4000V
C. 降压变压器的匝数比为200:11 D. 升压变压器的匝数比为5:76
11. 如图所示,平行金属导轨固定在斜面上,导轨上下两端分别连着定值电阻和,且。匀强磁场垂直于斜面向上,恒力F拉动阻值也为R的金属杆从静止开始沿导轨向上滑动,金属杆与导轨接触良好,导轨光滑且电阻不计。已知从静止开始到金属杆达到最大速度的过程中,恒