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输出输入1CC2L2018级高二学年下学期4月月考物理试题一、选择题(本题共14小题,每小题4分.共56分.在每小题给出的四个选项中,第1~9题只有一项符合题目要求,第10~14题有多项符合题目要求.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)1.下列说法正确的是A.阴极射线的本质是高频电磁波B.只要入射光照强度足够大,就会发生光电效应C.微观粒子也具有波动性,对应的波叫做德布罗意波,其本质为电磁波D.在康普顿效应中,当入射光子与晶体中的电子碰撞时,把一部分动量转移给电子,因此,光子散射后波长变大2.如图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,为交流电流表.线圈绕垂直于磁场的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图象如图乙所示.以下判断正确的是A.t=0时线框的磁通量变化率为零B.线圈转动的角速度为50πrad/sC.0.01s时线圈平面与磁场方向平行D.0.02s时电阻R中电流的方向自右向左3.如图所示,某电子电路的输入端输入的电流既有直流成分,又有交流低频成分和交流高频成分,若通过该电路只把交流的低频成分输送到下一级,那么关于该电路中各器件的作用,有下列说法:①L在此的功能为通直流,阻交流,叫高频扼流圈②L在此的功能为通高频,阻低频,叫低频扼流圈③C1在此的功能为通交流,隔直流,叫隔直电容④C2在此的功能为通高频,阻低频,叫高频旁路电容。以上说法中正确的有A.①和③B.①和④C.②和③D.③和④4.电流互感器和电压互感器如图所示,其中n1,n2,n3,n4分别为四组线圈的匝数,a,b为两只交流电表,则A.A为电流互感器,且n1n2,a是电流表B.A为电压互感器,且n1n2,a是电压表C.B为电压互感器,且n3n4,b是电压表D.B为电流互感器,且n3n4,b是电流表5.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1min的时间,两电阻消耗的电功之比W甲∶W乙为A.1∶√𝟐B.1∶2C.1∶√𝟑D.1∶36.德布罗意波长为λ1的中子和另一个德布罗意波长为λ2的氘核同向正碰后结合成一个氚核,该氚核的德布罗意波长为A.λ1λ2λ1+λ2B.λ1λ2λ1-λ2C.λ1+λ22D.λ1-λ227.如图为远距离输电示意图,两变压器均为理想变压器,升压变压器T的原、副线圈匝数分别为n1、n2,在T的原线圈两端接入一电压u=Umsinωt的交流电源,若输电功率为P,输电线的总电阻为2r,不考虑其他因素的影响,则输电线上损失的电功率为A.(n1n2)Um24rB.(n2n1)Um24rC.4(n2n1)2(PUm)2rD.4(n1n2)2(PUm)2r8.如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比n1︰n2=3︰1,原线圈EF两端与宽度d=2m的光滑平行金属轨道连接,轨道平面水平,磁感应强度B=1.8T的匀强磁场垂直于轨道平面向下。一根金属杆以)m/s(10sin210tv的速度在轨道上往复运动,并始终与导轨保持良好接触。副线圈GH两端连接的电路如图,三个灯泡的电阻均为4,L是直流电阻不计的理想线圈,C是电容器。下列说法正确的是A.三个灯泡中D3最亮,D2最暗B.副线圈中电流的频率为10HzC.灯泡D1的功率为36WD.若导体棒的运动周期变为0.05s,则灯泡D2变亮,D3变暗9.如图所示,虚线右侧存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,正方形金属框电阻为R,边长为l,自线框从左边界进入磁场时开始计时,在外力作用下由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度a进入磁场区域,t1时刻线框全部进入磁场.规定顺时针方向为感应电流i的正方向,外力大小为F,线框中电功率的瞬时值为P,通过线框横截面的电荷量为q,其中P-t图象为抛物线,则这些量随时间变化的关系正确的是10.下列说法正确的是A.黑体辐射的实验规律可用光的粒子性解释B.已知能使某金属发生光电效应的极限频率为ν0,则当频率为3ν0的单色光照射该金属时,光电子的最大初动能为2hν0C.在相同速率情况下,利用质子显微镜比电子显微镜分辨率更高D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道时,电子的动能增大,原子总能量增大11.如图为氢原子的能级示意图,已知锌的逸出功是3.34eV,那么对氢原子在能级跃迁过程中发射或吸收光子的特征认识正确的是A.一群处于n=5能级的氢原子向基态跃迁时,能放出6种不同频率的光B.一群处于n=5能级的氢原子向基态跃迁时,发出的光照射锌板,锌板表面所发出的光电子的最大初动能为9.72eVC.用能量为10.45eV的光子照射,可使处于基态的氢原子跃迁到n=2的激发态D.用能量为14.0ev的光子照射,可使处于基态的氢原子电离12.如图所示,理想变压器初级线圈接一正弦式交变电流,交变电流的电压有效值恒定不变.下列说法中正确的是A.只将开关S1从2拨向1时,电流表示数变小B.只将开关S2从4拨向3时,电流表示数变小C.只将变阻器R3的滑动触头上移,变压器的输入功率减小D.只将开关S3从闭合变为断开,电阻R2两端电压增大13.在如图(甲)所示的电路中,电阻R1=R2=2R,圆形金属线圈半径为r1,线圈导线的电阻为R.半径为r2(r2r1)的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系图线如图(乙)所示,图线与横、纵轴的交点坐标分别为t0和B0,其余导线的电阻不计.闭合S,至t1时刻,电路中的电流已稳定,下列说法正确的是A.电容器上极板带正电B.电容器下极板带正电C.线圈两端的电压为𝑩𝟎𝛑𝒓𝟏𝟐𝒕𝟎D.线圈两端的电压为𝟒𝑩𝟎𝛑𝒓𝟐𝟐𝟓𝒕𝟎14.如图所示,一不计电阻的导体圆环,半径为r、圆心在O点,过圆心放置一长度为2r、电阻为R的辐条,辐条与圆环接触良好,现将此装置放置于磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的有界匀强磁场中,磁场边界恰与圆环直径在同一直线上,现使辐条以角速度ω绕O点逆时针转动,右侧电路通过电刷与辐条中心和环的边缘相接触,R1=R2,S处于闭合状态,不计其他电阻,则下列判断正确的是A.通过R1的电流方向为自下而上B.感应电动势大小为2Br2ωC.理想电压表的示数为16Br2ωD.理想电流表的示数为Br2ω3R二.实验题(共10分)15.(1)(6分)如图是卢瑟福的α粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的α粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是A.绝大多数的α粒子会发生大角度偏转B.α粒子发生大角度偏转是与原子中的电子碰撞造成的C.绝大多数的α粒子仍沿原来的方向前进D.极少数α粒子发生大角度偏转,甚至几乎原路返回(2)该实验是卢瑟福建立____模型的重要依据,否认了汤姆孙的____模型16.(4分)用如图甲所示的装置研究光电效应现象。闭合开关S,用频率为ν的光照射光电管时发生了光电效应。图乙是该光电管发生光电效应时光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图像,图线与横轴的交点坐标为(a,0),与纵轴的交点坐标为(0,-b),下列说法中正确的是A.普朗克常量为h=abB.断开开关S后,电流表G的示数不为零C.频率不变,增加照射光的强度,光电子的最大初动能将增大D.保持照射光强度不变,仅提高照射光频率,电流表G的示数将减小三.计算题(共34分)17.(8分)如图是研究光电效应的实验电路和氢原子的能级示意图。现用等离子态的氢气(即电离态,n=∞)向低能级跃迁时所发出的光照射光电管的阴极K,测得电压表的示数是20V.已知光电管阴极材料的逸出功是3.6eV,普朗克常数h=6.63×10-34Js,结果均保留两位有效数字。求:(e=1.6×10-19C,c=3×108m/s)(1)氢气发光的最短波长;(2)该光电管阴极材料发生光电效应的极限波长;(3)光电子到达阳极A的最大动能为多少电子伏特。18.(12分)图甲为发电机模型示意图.在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线圈abcd可绕线圈平面内垂直于磁感线的轴OO′转动,由线圈引出的导线ae和df分别与两个跟线圈一起绕OO′转动的金属圆环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路.图乙是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示.已知ab长度为L1,bc长度为L2,线圈以恒定角速度ω逆时针转动.(只考虑单匝线圈)甲乙丙(1)从线圈平面处于中性面位置时开始计时,试推导t时刻整个线圈中的感应电动势e1的表达式;(2)从线圈平面处于与中性面成0夹角位置时开始计时,如图丙所示,试写出t时刻整个线圈中的感应电动势e2的表达式;(3)若线圈电阻为r,求线圈每转动一周电阻R上产生的焦耳热.(其他电阻均不计)19.(14分)如图所示,足够长的平行金属导轨MN、PQ平行放置,间距为L,与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,且R1=R2=R,R1支路串联开关S,原来S闭合,匀强磁场垂直导轨平面向上。有一质量为m的导体棒ab与导轨垂直放置,接触面粗糙且始终接触良好,导体棒的有效电阻也为R,现让导体棒ab从静止释放沿导轨下滑,当导体棒运动达到稳定状态时速率为v,此时整个电路消耗的电功率为重力功率的43。已知当地的重力加速度为g,导轨电阻不计。求:(1)磁感应强度B的大小和达到稳定状态时导体棒ab中的电流I;(2)如果导体棒ab从静止释放沿导轨下滑距离x后运动达到稳定状态,在这一过程中回路产生的电热;(3)如导体棒ab达到稳定状态后,断开开关S,从此时开始到导体棒下滑一段距离s的过程中通过导体棒ab的电荷量为q,求s的大小。
本文标题:2020年哈师大附中高二学年下学期4月月考物理试题-
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