广东省肇庆市鼎湖中学2024-2025学年高二下学期3月月考物理试卷

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普通解析图片版答案
2025-03-27
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资源信息

学段 高中
学科 物理
教材版本 -
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 广东省
地区(市) 肇庆市
地区(区县) 鼎湖区
文件格式 PDF
文件大小 4.74 MB
发布时间 2025-03-27
更新时间 2025-03-31
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-03-27
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来源 学科网

内容正文:

肇庆鼎湖中学2026届高二级3月月考 物理学科 命题:刘子明 审题:陈建考试时间:75分钟满分:100分 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。 2.回答选择题时,选出每题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如 需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答选择题时,将答案写在答题卡上。 写在本试卷上无效。 第I卷(选择题部分) 一、单选题(本题共7小题,每小题4分,共28分。每小题列出的四个备选项中只有一个 是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分) 1.下列说法正确的是() 甲 丙 A.图甲中放在小磁针正上方直导线通图示电流时,N极将垂直纸面向外转动 B.图乙中将有开口的圆环从S1处移至S2处,圆环中有感应电流产生 C.图丙中线圈ABD垂直通电直导线移动时,线圈中有感应电流 D.图丁中工人在电焊时,眼睛看到的电焊弧光是繁外线 2.己知LC振荡电路(如图甲所示)中电容器极板1上的电荷量随时间变化的曲线如图乙所 示,则() A.a、c两时刻电路中电流最大,方向相同 B.a、c两时刻电容器的电场能最大 C.人、d两时刻电路中电流最小,方向相反 D.五、d两时刻线圈的磁场能最小 3.两只相同的电阻,分别通过正弦波形的交流电和方波形的交流电。两种交变电流的最大 值相等,波形如图甲、乙所示。在一个周 期内,两电阻产生的热量之比等于( 2Tu/s 第1页共6贝 A. B. C. D. 4.图甲表示某种电阻R随摄氏温度t变化的图像。把这个电阻接入如图乙中电路,用这个 电阻做测温探头,把电流表的电流刻度改为相应的温度刻度,就得到一个简单的电阻温度 计,则() A.t应标在电流较大的刻度上 B.t,应标在电流较小的刻度上 C。通过电流表的电流与温度呈线性关系 D.通过电流表的电流随温度的升高而增大 5.酒精测试仪用于机动车驾驶人员是否饮酒及其他严禁酒后作业人员的现场检测,它利用 的是一种二氧化锡半导体型酒精气体传感器。这种酒精气体传感器的电阻的倒数与酒精气 体的浓度成正比,在如图所示的电路中,电压表示数/与酒精气体浓度C之间的对应关系 正确的是( R A.U越大,表示c越大,c与U成正比酒精气体传感器 酒精气体传感器 B.越大,表示c越大,但是c与U不成正比 C.U越大,表示c越小,c与U成反比 D.越大,表示c越小,但是c与U不成反比 6.如图所示,匝数F100匝、面积S10cm2的矩形闭合导线框ABCD处于磁感应强度大小B √2T的匀强磁场中,线框绕垂直于磁场的轴0'以角速度w=100rd/s匀速转动,并与一 理想变压器的原线圈相连,副线圈接入一只标有“2.,1.5W”的小灯泡,恰好正常发光, 不计线框电阻。下列说法正确的是( 灯泡 A.理想变压器原线圈、副线圈的匝数比为4:1 B.流过线框的电流有效值为0.2A C.以图示位置为计时起点,线框中产生的感应电动势的表达式为e=5√2cos(100t)V D.如果在小灯泡两端再并联一盏相同的小灯泡,则两盏灯泡都变暗 第2页共6页 7.如图所示,小型旋转电枢式交流发电机中矩形线圈的电阻一1Q,匝数为10匝,线圈 处在匀强磁场中,线圈绕垂直于磁场方向的固定轴0匀速转动,线圈的两端经集流环和 电刷与电路连接,电路中电表为理想电表,滑动变阻器R的最大阻值为4Q,滑片P位于 滑动变阻器的中点,线圈的转速为10r/s,闭合开关S,电压表的示数为4V,电流表的示 数为0.5A,则下列说法正确的是() A.从图示开始,线圈中产生的电动势瞬时值表达式为 09 -cos 20nt(V) 2 B.灯泡消耗的功率为2W C.线圈转动过程中,通过线圈的最大磁通量约为0.01 b D.滑动变阻器的滑片向左移,电压表、电流表的示数均变小 二、多项选择题(本题共3小题,每小题6分,共18分.在每小题给出的四个选项中,有 两个或以上选项正确。全选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错或不答的得0分) 8.如图所示为某一质点做简谐运动的振动图像,x>x,由图可知,在t1和2两个时刻, 质点振动的速度、2与加速度4、42的关系为() +/cm AV1<V2,方向相同B.V1<V2,方向相反 C.41>a2,方向相同D.a1>2,方向相反 9.弹簧振子做简谐运动,若从平衡位置0开始计时,经过4s振子第一次经过P点,又经 过了1s,振子第二次经过P点,则该简谐运动的周期为() A.5 s B.6 s C.14 s D.18 s 10.如图所示,单匝矩形线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的d边匀速转动,周期为0.2s, 线圈电阻为52。磁场只分布在de边的左侧,若线圈从如图所示开始 计时,线圈转过30°时的感应电流为1A,那么() + A.线圈中感应电流的有效值为2A a x B.线圈磁通量变化率的最大值为」(贴/s) B X C.线圈从图示位置转过90的整个过程中,流经线圈导线横藏面的 电童为g= (c) 5π D.线圈消耗的电功率为5W 第II卷(非选择题) 第3页共6页 三、实验题(本题共2小题,共16分) 11.(7分)在探究单摆运动的实验中 (1)图(a)是用力传感器对单摆振动过程进行 传 测量的装置图,图(6)是与力传感器连接的计算 ↑FN 器 机屏幕所显示的F-t图像根据图(b)的信息可 得,从一0时刻开始摆球第二次摆到最低点 00.1 0.9 1.71/s 的时刻为 ,摆长为 (取r2 (a) (b) 10,重力加速度大小g10m/s2)。 (2)单摆振动的回复力是 A.摆球所受的重力 B.摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力 C.摆线对摆球的拉力 D.摆球重力在垂直摆线方向上的分力 (3)某同学的操作步骤如下,其中正确的是。 A.取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上 B.用米尺量得细线长度L,摆长为L再加上摆球半径 C.在摆线偏离竖直方向15“位置释放小球 D.让小球在水平面内做圆周运动,测得摆动周期,再根据公式计算重力加速度 12.(9分)如图甲所示,某学习小组利用单摆测当地的重力加速度。 (1)在测量单摆周期时,某同学在摆球某 次通过最低点时,按下停表开始计时,同 时数“1”当摆球第二次通过最低点时数 “2”,依此法往下数,当他数到50”时, 停表使计时,读出这段时间t。则该单摆 的周期为。如果他在实验中误将周 甲 期计为,则测得的g值 (选填“偏大”“偏小”或“准确”)。 (②)若小组同学周期测量正确,但由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,于是小组同学 改变摆线长L,分别测出对应的单摆周期T,作出-严图像如图乙所示,根据图像,小组同 第4页共6页 学得到了图线在横轴上的截距为a,图线的斜率为k,则小球的直径为 当地 的重力加速度为 四、计算题(本大题共3小题,共38分,解答过程请写出必要的文字说明和必需的物理演 算过程,只写出最终结果的不得分) 13.(12分)如图所示的变压器原线圈1接到220V的交流电源上.副线圈2的匝数,-30 匝,与一个“12V12W”的灯泡L连接,L能正常发光.副线圈3的输出电压马=110V, 与电阻R连接,通过R的电流为0.4A.求: (1)副线圈3的匝数: (2)原线圈1的匝数和电流. 14.(12分)如图所示,质量为M的托盘内放有质量为m的物体,开始时手托住托盘,弹 簧的劲度系数为水,弹簧处于原长,现放手让托盘向下运动,求 ∠∠L∠LLL (1)系统做简谐运动的振幅 (2)当系统运动到最低点时的加速度和物体对托盘的压力. 15.(14分)如图所示,发电机输出功率为100kW,输电电压山=250V,用户需要的电压 U4=220V,两变压器之间输电线的总电阻为=10Q,其它电线的电阳不计。若输电线中因 发热而损失的功率为总功率的4%,变压器为理想变压器。试求: (1)发电机输出电流和输电线上的电流大小 (2)在输电线路中设置的升压变压器,原、副线圈的匝数比:h (3)在输电线路中设置的降压变压器,原、副线圈的匝数比历:4 2 第6页共6页 肇庆鼎湖中学2026届高二级3月月考 物理学科(答案) 1.【答案】C【解析】A.当导线中通过图示方向的电流时,根据安培定则判断可知,小磁针 所在处磁场方向垂直纸面向里,小磁针N受力向里,S极受力向外,则小磁针N极转向里,S 极转向读者,故A错误B.图乙中将有开口的圆环从S,处移至S处,磁通量变小,但圆环 有开口,不是闭合回路,不能产生感应电流,故B错误C.图丙中线圈D垂直通电直导 线移动时,磁通量发生变化,线圈中有感应电流,故C正确:D.眼睛不能看到紫外线,故 D错误。故选C 2.【答案】B【解析】由LC振荡电路中电磁振荡规律可知,电容器充、放电过程中,当电容 器极板上的电荷量最大时,电路中电流为零,电容器的电场能最大,故A错误,B正确:b、d 两时刻,电容器极板上的电荷量为零,此时电路中电流最大,线圈的磁场能最大,故C、D 错误 3【答案】B【解析】计算电阻产生的热量Q需用交流电的有效值,图甲的有效值为= ,图乙的有效值为2=L,所以代入公式QPt可得=。故B正确: 4.【答案】A【解析】AB.由题图甲可知,随着温度的升高,电阻R的阻值增大,电路中的 电流减小:反之,温度降低,阻值减小,电流增大。当温度为,时,整个电路的电阻最小, 电流最大,故,应标在电流较大的刻度上,A正确,B错误CD。从题图甲中可知,电阻阻 值可表示为作+:根据欧姆定律/一及尾:可知酒过电流表的电流与盗度里非线 性关系,I随t的升高而减小,C、D错误。故选A。 E U=- 5.【答案】B【解析】由团合电路欧姆定律可得:电压表示数 r+R+R+R。,酒精气 1 E =kc U= 体传感器的电阻的倒数与酒精气体的浓度成正比,即R ,整理得 r+R+R+毫, 则U越大表示c越大,但是c与不成正比, A./越大,表示℃越大,c与U成正比酒精气体传感器,与分析结论不符,故A不符合题意. B.U越大,表示c越大,但是c与U不成正比,与分析结论相符,故B符合题意. C.越大,表示c越小,c与U成反比,与分析结论不符,故C不符合题意。 D./越大,表示c越小,但是c与U不成反比,与分析结论不符,故D不符合题意. U,=TRS@=10V 6.【答案】A【解析】A,线圈产生的感应电动势的有效值为 2 变压器原线圈、副线圈的匝数比为%:乃2=U:U2=10:25=4:1A正确: B.报据能量守恒得是=015AB错误: C.图示位置为中性面,所以线框中产生的感应电动势的表达式为 e=10√2sin(100t)VC错误: D。如果在小灯泡两端再并联一盏相同的小灯泡,因为副线圈电压不变,所以两只小灯泡均 正常工作。D错误。故选A 7.【答案】C【解析】A.由题可知,电源的电动势有效值 E=+=4V+0.5×1V=4.5V 电动势最大值E=V5E=9v2y 2 从图示位置开始计时,线圈中产生的电动势瞬时值表达式为 e-Ecos 2 a nt= 95 cos20Πt(V) 2 故A错误: B.滑动变阻器两端的电压为∥=IR=0.5×2V=1V 因此灯泡两端的电压=-=4V一1V=3V 灯泡消耗的功率为P==1.5W故B错误: C.由E=BSw=B5·2TnD.=BS 得,通过线匿的最大磁通量=、=95b0.01师故C正确 N.2πn400r D。滑动变阻器的滑片向左移时,其接入电路的电阻变大,电路中电流减小,电流表的示数 减小,电源的内电压减小,输出电压增大,则电压表示数增大,故D错误。故选C 8.答案AD 解析由题图知,、2两时刻,质点都在沿x轴负方向运动,越靠近平衡位置, 速度越大,故选项A正确;白F=ma=一可知,选项D正确。 9答案BD解析如图,假设弹簧振子在水平方向BC之间振动, o P c 若振子开始先向右振动,振子的振动周期为T=4×(4十)s=18s 若振子开始先向左振动,设振子的振动周期为,则十(一)=4s 解得T=6s,故B、D正确。 10.【答案】CD【解析】 AD.由图可知,产生的交变电流为半波式正弦交变电流,线圈转过30时的感应电流为1A, 所以电流的最大值为2A,此线框只有半个周期时间内有电流,因此由有效值的定义可得 2 R三=I乐RT 2 电流的有效值为1A,线霸消耗的功率P=PR=1×5W-5W故A错误,D正确: B.由A可知,电动势的最大值为1OvE=nA9 线国磁通量变化率中的最大值为10(b/s,故B错误 A C.由B可知 BSa=10所以BS2开=10 0.2 解得S=上线圈从图示位置转过90°的整个过程中,磁通量的变化量为上,此时流经横截 面的电荷量为g=人c 5π 11.答案(1)1.3s0.64m(2)D(3)AB 解析()摆球在最低点时摆线拉力最大,从=0时刻开始摆球第二次摆到最低 点的时刻对应图像的第二个烽值,该时刻为13s:根据图像,单摆的周期为T= 2(0.9-0.1)s=1.6s,根据T=2元,解得L=0.64m。 (2)单摆振动的回复力是摆球重力在垂直摆线方向上的分力,故D正确。 (3)取一根细线,下端系住直径为d的金属小球,上端固定在铁架台上,A正确: 用米尺量得细线长度L,摆长为L再加上摆球半径,B正确:在摆线偏离竖直方 向5位置由静止释放小球,C错误:让小球在竖直面内摆动,测得摆动周期,再 根据公式计算重力加速度,D错误。 12.答案(1) 偏大(2)2ka4πk 解析(1)单摆完成一次全振动需要的时间是一个周期,单摆周期 T== 根据单摆周期公式T=2π 整理得g=,周期测量值偏小,则g测量值偏大。 (2)由单摆周期公式 T= 整理得L=TP一L-TP图线的斜率k= 当地的重力加速度g=4πk将L=0,P=a代入表达式,即0=ka一 得小球直径d=2ka。 13.【答案】(1)275匝 (2)550匝0.255A 【解析】(1)变压比公式对于两个副线围也适用, 则有=,= 匝=275匝. (2)=,m==×30匝=550匝. 理想变压器的输入功率等于输出功率 乃=B+乃=12W+0.4×110W=56W. 原线潮中电流== A≈0.255A. 14.【答案】()A=N+%,(2)FE=2mg 【解析】(1)根据简谐运动的特点有:kA=(M+m)g,解得:A=侧+m k (②)刚释放托盘时,托盘的加速度为g,方向竖直向下;所以当托盘运动到最低点时,加速度 大小也为g方向竖直向上,此时对物体受力分析:F支一mg=ma 所以F支=2mg,则F压=2mg。 15.【答案】(1)400A,20A:(2)1:20:(3)240:11 【解析】(1输电线损耗功率P找=100x4%kW=4kW 又P线=2R线,输电线电流2==20A .P100000 发电机输出电流即原线圈中输入电流人乙250 A=400A (2)原副线圈中的电流比等于匝数的反比,所以 4=4-20-1 n140020 (3所以U2=U2=250x20V=5000V,U4=U-U线=5000-20x10V4800V 所以 3-凸.4800.240 %,0,22011

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