内容正文:
龙岩一中2027届高二下学期第一次月考
一、单选题(本题共4小题,每小题4分,共16分)
1.用遥控器调换电视机频道的过程,实际上就是传感器把光信号转换成电信号的过程。下列属于
这类传感器的是()
A.红外报警装置
B,走廊照明灯的声控开关
C.电子体重计的压力传感器
D.自动恒温冰箱
2.如图所示,交流发电机中的线圈ABCD沿逆时针方向匀速转动,产生的电动势随时间变化的规
律为e=10sin(100πt)V,已知发电机线圈的内阻为22,外接定值电阻的阻值为182,其它电阻
不计。下列说法正确的是()
O'
A.该交流电的频率为100Hz
B.线圈转到图示位置时,产生的电动势为0
C.线圈转到图示位置时,电流表的示数为05A
D.仅线圈转速加倍,电动势的最大值变为20V
3.图1为水平方向的弹簧,一端固定,另一端拴结一个
x/cm
小球,在水平横杆上运动,摩擦均不计,弹簧原长位置
A B C
56亦
为B点,A和C为左右两边的运动最远点,以B点为坐
标原点,该运动位移~时间图像如图2,则()
图1
图2
A.AC距离为5cm
B.从A到C的时间为6秒
C.从B到C做匀减速运动
D.从C到B弹性势能转化为动能
4.如图所示,单匝正方形线圈在外力作用下以速度ⅴ向右匀速进入
ix×××××××
匀强磁场,第二次又以速度2匀速进入同一匀强磁场。第二次进入
×××X××××
××水×××
磁场与第一次进入磁场比较()
××××××××
A.回路的电流I:I2=1:1
B.外力的功率卫:P,=1:4
C.回路中流过的电荷量☑:☑2=2:1D.线圈中产生的热量9:2,=1:4
二、双选题(本题共4小题,每小题6分,共24分)
5.在图(ā)所示的LC振荡电路中,先给电容器充电,再将开关置于左端,第一个周期内经过电
流计的电流随时间变化的关系如图(b)。下列说法正确的是()
试卷第1页,共4页
A.0~t时间内,电容器电荷量增大
B.0~t时间内,磁场能增大
C.t,~t时间内,电流减小,为放电阶段
图
D.t,时刻,电场能最大,电容器下极板带正电
6.如图甲,O为单摆的悬点,将力传感器接在摆球与O点之间。现将摆球拉到A点,释放摆球,
摆球将在竖直面内A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置。图乙表示细线对摆球的拉
力大小F随时间t变化的曲线,=0为摆球从A点开始运动的时刻,8取10/s2。下列说法正确的
有()
iezuu
◆FN
07
0.510
A.0.2πs时小球第一次摆到C点
0.495
B.单摆的周期为0.2πs
t/s
C.小球质量为0.051kg
B
00.2π0.4
D.单摆的摆长为0.4m
7.某电动汽车充电桩的供电系统视作理想变压器,如图所示。原线圈匝数为,电流为I1,输入
电压为U。当两区同时工作时,两个副线圈分别作为快充区和慢充区为电动车供电,线圈匝数分别
为n2和n3,电流分别为I2和I3,输出电压分别为U2和U,。下列关系
U,快充区
正确的是()
U慢充区
A.UI=U,L,+U
B.nI=n1
C.U=U,+U
D.nU:=nU,
8.某同学自制的电子秤原理如图所示,空载时变阻器滑片P位于上端A点,满载时滑片P位于下
端B点,弹簧始终处于弹性限度内,电压表被改装后用来指示被测物体质量,表盘刻度按照等质量
间隔设置。不计摩擦和弹簧电阻,电表为理想电表,下列说法正确的是()
A.电子秤量程与弹簧的劲度系数有关
B.所测物体的质量越大,电路消耗的总功率越大
C.电子秤表盘的质量刻度线是不均匀的
000000
D.用久了之后发现空载时仍有示数,可在R上并联电阻进行校正
试卷第2页,共4页
三、非选择题
9.(4分)如图所示,质量为2的小车静止在光滑的水平地面上,车上装有半径为R的半圆形光
滑轨道。现将质量为的小球放于半圆形轨道的边缘上,并由静止开始
释放,当小球滑至半圆形轨道的最低点位置时,小球和小车组成的系统
动量
(填“守恒”或“不守恒”),小车移动的距离为
7777777777777777777777777
10.(4分)一个鱼漂在水面上受到微小扰动后上下振动,其运动可
视为简谐运动,取竖直向上为正方向,其振动图像如图所示,则
.5
1.0
20
tis
0.5s1.0s内,鱼漂的加速度大小逐渐
(选填“增大”或减
小”):鱼漂的振动方程为y=
cm。
11.(4分)在光滑水平面上沿x轴正方向做直线运动的物体A质量为4,速度为y=2m/s;另一
个物体B质量为,以y,=4/s的速率沿x轴负方向迎面向A运动,若两物体相碰后粘在一起并
且恰好停止运动,则1:2=;若两物体相碰后粘在一起并以v'=s的速度沿x轴正
方向运动,则1:2=
12.(4分)在探究影响感应电流方向的因素的实验中,其实验电路
如图所示,实验中发现闭合开关时,电流表指针向右偏。电路稳定后,
若向左移动滑动触头,电流表指针向
偏转,若将线圈A抽
出,电流表指针向
偏转(均选填“左”或“右)。
13.(6分)某兴趣小组用如图所示的可拆变压器进行“探究变压器线圈两端的电压与匝数的关系”
实验。
①变压器的铁芯,它的结构和材料是
(填字母)
A.整块硅钢铁芯
B.整块不锈钢铁芯
C.绝缘的铜片叠成
D.绝缘的硅钢片叠成
②观察两个线圈的导线,发现粗细不同,导线粗的线圈匝数
;(填“多”或“少”)
③在实际实验中,将电源接在组装后的变压器原线圈的0”和8'两个接线柱之间,用电表测得副线
圈的“0和“4两个接线柱之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为
;(填字母)
A.1.5V
B.3.0V
C.5.0V
D.7.0V
14.(9分)第十五届全国运动会(全运会)于2025年11月9日至21日在广东、香港、澳门三地
联合举办。本次全运会采用一套先进的太阳能光伏发电系统。假设该发电系统产生的是交流电,且
试卷第3页,共4页
在有太阳照射时的输出功率为P=1×103W,输出电压为U=250V,现向远处输电,如图。所
用输电线的总电阻r=82,升压变压器原、副线圈匝数比为1:2,=1:16,变压器均视为理想变
压器,求:
(1)输电线损耗的电功率△P;
U
U
用
P
3
(P2
P33
(2)若用户获得U,=220V的电压,求降压变压器原、
副线圈的匝数比n:n4。
15.(12分)如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为L,导轨弯曲部分光滑,
平直部分粗糙,二者平滑连接,右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为
d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为、接入电路的电阻为2R的金属棒从
高度为处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。己知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数
为4,金属棒与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。求:
(1)金属棒进入磁场的瞬间,金属棒两端的电压U:
(2)金属棒在磁场运动过程中,金属棒产生的焦耳热Q:
(3)金属棒在磁场中运动的时间t。
一d
16.(17分)如图所示,一小车上表面由粗糙的水平部分AB和光滑的二圆弧轨道BC组成,小车紧
靠台阶静止在光滑水平地面上,且小车的左端与固定的光滑圆弧轨道MN末端等高,圆弧轨道MW
末端水平。一质量2,=0.5kg的物块P从距圆弧轨道W末端某高度由静止开始滑下,与静止在小
车左端的质量,=1kg的物块Q发生弹性碰撞(时间极短),碰撞后物块Q的速度大小为v=6m/s。
物块Q与水平轨道AB间的动摩擦因数l=0.05,圆弧BC的半径R=0.99,小车的质量,=2kg,
物块P、Q均可视为质点,取重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求碰撞前物块P距离N末端某高度h:
(2)若物块Q恰好能滑到小车右端的C点,求AB的长度L:
(3)在第二问AB的长度L的基础上,若物块Q与水平轨道AB间的动摩擦因数u'=0.15,通过计算
判断物块Q是否从小车上掉下。
试卷第4页,共4页
2027届高二下学期第一次月考物理参考答案
感应电流I=日-Bc,
RR
2
3
4
6
>
6
故第二次进入与第一次进入时线圈中电流之比
BD
AD
AD
AD
等于速度之比,即2:41=2:1故A错误:
B.两次都是匀速进入磁场,则外力的大小等于
1.A【详解】用遥控器调换电视机的频道的过
安培力的大小为F=BL
程,实际上就是传感器把光信号转化为电信号
则外力的功率为
的过程。
A.红外报警装置利用的是光学传感器:故A
P=EV=BILY=BBLY Lv=Bv
-v2
R
R
符合题意;
B.走廊照明灯的声控开关,实际是将声波转化
故外力的功率D:P=((2):v2=4:1故B正确:
成电信号的过程,故B不符合题意:
C.电子体重计的压力传感装置,是将压力转化
C.回路中流过的电荷量q=IM=B.L-BL
Rv R
成电信号的过程,故C不符合题意:
可知电荷量与速度无关,电荷量之比为1:1:
D.自动恒温冰箱的温控器,是将温度转化成电
D.线圈进入磁场过程中产生的热量
信号的过程,故D不符合题意。
2.D【详解】A.根据题意可知,该交流电的
Q=I'Rt=
BIVR.LBEYY
R.上=
R
频率广-250亚故A错误;
B.线圈转到图示位置时,磁场与线圈平面平行,
故线圈中产生的热量92:9=2:v=2:1
磁通量最小,磁通量变化率最大,感应电动势
最大,故B错误:
5.BD【详解】AB.0~t时间内,电容器放电,
C.电动势的有效值为U=
E==5√2V
电容器电荷量减少,电场能减少,磁场能增大,
√2
故A错误、B正确;
电流表的示数为电流的有效值,则
U52V
C.t,~t4时间内,电流减小,电容器充电,为
A=
二A故C错误:
R+r18+2
充电阶段,故C错误;
D.根据题意,由公式Em=NBSw可知,仅线圈
转速加倍,电动势的最大值变为原来的2倍,
D.t~t2时间内,电容器充电,电流逆时针方
电动势的最大值变为20V,故D正确。
向逐渐减小,故t2时刻,电场能最大,电容器
3.D【详解】A.根据题意及图像,AC距离为
下极板带正电,故D正确。
两倍振幅即10cm,A错误。
6.AD【详解】A.单摆从A点(最高点)释放,
B.从A到C的时间为半个周期,即2s,B错
=O时拉力最小(F=g℃os8),到最低点B时
误。
拉力最大,再到C点(另一最高点)时拉力再
C.从B到C,做变减速运动,C错误。
次最小。由图乙知,=0.2s时第一次摆到C点:
D.从C到B做加速运动,动能增大,弹簧原
B.由A分析,=O.2s为半个周期,故周期
长位置为B点,从C到B势能最小,所以,从
T=0.4s,B错误:
C到B弹性势能转化为动能,D正确。
4.B【详解】A.设磁感应强度为B,线圈的边
C.设最低点最大拉力为F,此时小球处于圆
长为L,线圈电阻为R,线圈进入磁场过程中,
周运动最低点,故绳子拉力大于重力。小球的
产生的感应电动势E=BLv
质量应小于0.051kg,C错误:
答案第1页,共4页
的电压增大,即需要减小总电阻,可在R,上并
D.由单摆周期公式T=2π,
区代入1-0.4,
联电阻进行校正,故D正确。
g=10m/s2,解得L=0.4m,D正确。
9.
不守恒
7.AD【详解】A,理想变压器的输出功率等于
R-3
输入功率,即I=U,1,+,I,故A正确;
【详解】[1]当小球由静止滑至半圆形轨道的最
B.对于有多个副线圈的理想变压器,根据
低点位置时,小球和小车组成的系统合外力不
Um
=4结合U以=U4+4
等于零,则系统动量不守恒,但水平方向合力
U22,’U,4
为零,系统水平方向动量守恒:
[2]由于水平方向动量守恒,则
联立解得nI1=nI2+nI3,故B错误;
K球=2x车,X球+X车=R
m,器-受品台
可知g-4-飞
联立解得x车=R
3
nn ns
10.
增大
则n,U3=nU2,故C错误,D正确。
(或写成3sin(πt-乃),-3cosπt均可)
8.AD【详解】A.设AB的电阻为R,横截面
积为$,根据闭合电路欧姆定律可知
【详解】[1]0.5~1.0s内,鱼漂简谐运动位移逐
E=I(R+R+r)
渐增大,根据F=-c,F=a解得a=-
k
L
设AP之间的距离为x,则BP间电压
可知,鱼漂的加速度大小逐渐增大:
[2]一个完整规则的正弦波的振动方程为
U=I(R-R,)=
E
-0
(R+R+)
S
2t
y。=Asi
物块平衡时有g=
将上述方程的图像沿t轴正方向平移,得到题
解得U=
R
18
(R+R+r)
S
中所示图像,则鱼漂的振动方程为
2π
y=Asin
T
滑片P位于下端B点时,U为O,则弹簧的劲度
系数越大,对应的越大,即量程越大,故A
其中A=3cm,T=2.0s
正确:
解得y=3sin
cm或者
B.由A分析可知,回路电流保持不变,则电路
t-
2
消耗的总功率P=I保持不变,故B错误:
y=3sin
3π
πt+
cm
2
E
C.由U=
l8
R-P
(R+R+r)
kS
可得,U与m
成线性关系,故电子秤表盘的质量刻度线是均
匀分布的,故C错误;
D.用久了之后发现空载时仍有示数,说明R分
压减小,则需要增大回路电流,可使电阻R上
答案第2页,共4页
11.
2:15:1
14.(1)5000W
【详解】[1]以A、B组成的系统为研究对象,
11
若两物体相碰后粘在一起并且恰好停止运动,
【详解】(1)
=4=1
U2n,16
(1分)
设y,方向为正方向,由动量守恒得
%y-4=0则"=上=2
且传输功率相等,有?=UI1=P,=U,I2(2分)
2y1
损耗功率△P=Ir=5000W
(2分+1分)
[2]以A、B组成的系统为研究对象,若两物体
相碰后粘在一起并以v'=1m/s的速度沿x轴正
(2)此时降压变压器的输入端电压为
方向运动,设y方向为正方向,由动量守恒得
U3=U,-Ir=3800V
(1分)
m%-,4=(+%,则=3
所以降压变压器的匝数比为=凸=190
U11
%21
(1分+1分)
12.
右
左
【详解】[1]闭合开关时,穿过线圈的磁通量增
大,此时电流表指针向右偏,电路稳定后,若
15.
【详解】(1)金属棒沿弯曲部分下滑过程
向左移动滑动触头,滑动变阻器接入电阻减小,
回路电流增大,穿过线圈的磁通量增大,则电
中,机械能守恒,得e=m
(1分)
流表指针向右偏转:
导体棒切割磁感线电动势E=Bv
(1分)
[2]若将线圈A抽出,穿过线圈的磁通量减小,
结合上述可知,电流表指针向左偏转。
金属棒两端的电压U=,、B
R
(1分)
2R+R
13.
D
少
0
联立方程可解得U={B=
L2gh
(1分)
【详解】①[1]为了减小涡流引起的磁损耗,变
3
压器的铁芯,它的结构和材料是绝缘的硅钢片
(2)金属棒运动全过程,由能量守恒有
叠成。故选D。
gh=ugd+Q袋
(2分)
L
②[2]根据电阻定律有R=p
故金属棒产生的焦耳热
导线越粗,导线电阻越小,根据电流匝数关系
已w=1
02(mgh-umgd)
(2分)
3
3
有=2n2
(3)对金属棒在磁场中运动,由动量定理有
可知,匝数越少,电流越大,为了减小导线电
-limgt-
B'LvAt
(2分)
阻引起的磁损耗,导线粗的线圈匝数少。
3R
=0-W
③[3]若为理想变压器,根据电压匝数关系有
故金属棒在磁场中运动时间
=,解得U,=6.0V
'Id
U,n
mgh_
3R
(2分)
由于实际变压器存在一定的磁损耗,导致原线
Lng
圈的输入电压大于6.0V,即原线圈的输入电压
可能为7.0V。
故选D。
答案第3页,共4页
16.(1)设物块P滑到N点时的速度大小为y,
由机械能守恒定律有8h=一叫
(1分)
取向右为正方向,设碰撞后物块P的速度为2,
物块P和物块Q碰撞过程满足动量守恒和机械
能守恒y=叫y2+v(2分)
imm
1
1
(2分)
解得h=4.05m(1分)
(2)物块Q运动至C点时水平速度与小车的速
度相等,竖直速度为零,设共同速度为共,有
V=(2+)V共(2分)
又由能量关系有
2u+%店=mgL4%gR2分
解得L=4.2m
(1分)
(3)假设物块Q没有掉下,即物块Q最终与
小车共速,由动量守恒定律有
mv=(2+)V共(1分)
由能量关系有
Q=Imv-1(m+m)vi
(2分)
2
2
设物块Q在水平轨道AB上相对滑动的距离为
x',有='m28'(2分)
解得x'=8m
因为x'<2L,所以假设成立,物块Q未从小车
上掉下。(1分)
答案第4页,共4页