学年高二上学期期末考试物理试题含答案Word文档下载推荐.docx

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C.电阻功率为D.电源内阻消耗功率为

4.在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则以下判断正确的是()

A.灯L1变亮,电压表的示数减小

B.灯L1变暗,电流表的示数增大

C.灯L2变亮,电压表的示数增大

D.灯L2变暗,电流表的示数减小

5.下列有关物理学史、物理概念、物理原理等说法正确的是()

A.中国宋代科学家沈括在公元1086年写的《梦溪笔谈》中最早记载了“方家(术士)以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”。

说明在地磁场的作用下小磁针静止时指南的磁极叫北极,指北的磁极叫南极

B.把试探电荷放入静电场,如果不受电场力说明该处电场强度一定为零,而把一小段通电导线放入磁场以后如果不受磁场力的作用,则该处的磁感应强度不一定为零

C.电阻率是反映材料导电性能的物理量,仅与材料种类有关,与温度、压力和磁场等外界因素无关

D.1932年,美国物理学家劳伦兹发明了回旋加速器,能在实验室中产生大量的高能粒子,其高能粒子的最大动能仅取决于加速电压与加速次数

6.磁场中某区域的磁感线如图所示,则()

A.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba>Bb

B.a、b两处的磁感应强度的大小不等,Ba<Bb

C.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力大

D.同一通电导线放在a处受力一定比放在b处受力小

7.在匀强磁场中一个电子做匀速圆周运动,如果又顺利垂直进入另一个磁感应强度是原来磁感应强度2倍的匀强磁场,则()

A.粒子的速率加倍,周期减半B.粒子速率不变,轨道半径减半

C.粒子速率减半,轨道半径减半D.粒子的速率不变,周期加倍

8.如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO‘转动,当从上往下看磁铁做逆时针转动后,则()

A.线圈将逆时方向转动,转速与磁铁相同

B.线圈将逆时方向转动,转速比磁铁小

C.线圈将逆时方向转动,转速比磁铁大

D.线圈仍将静止

9.如图所示,四根长直绝缘导线处于同一平面内,它们的电流强度大小关系是,现将其中一根导线中的电流切断(即电流等于零),可使得正方形ABCD的中点处的磁感应强度最大,则切断的电流是()

A.I1B.I2C.I3D.I4

10.下列关于磁场的相关判断和描述正确的是()

A.甲图中导线所通电流与受力后导线弯曲的图示符合物理事实

B.乙图中表示条形磁铁的磁感线从N极出发,到S极终止

C.丙图中导线通电后,其正下方小磁针的旋转方向符合物理事实

D.丁图中环形导线通电后,其轴心位置小磁针的旋转方向符合物理事实

11.如图所示,ab是水平面上一个圆的直径,在过ab的竖直平面内有一根通电导线ef。

已知ef平行于ab,当ef竖直向上平移时,电流磁场穿过圆面积的磁通量将()

A.逐渐增大B.逐渐减小

C.始终为零D.不为零,但保持不变

12.法拉第圆盘发电机的示意图如图所示。

铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触。

圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中。

圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()

A.无论圆盘怎样转动,流过电阻R的电流均为零

B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动

C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化

D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍

多选

13.把电池组、开关、灯泡L1和L2及若干导线组成串联电路,并用电压表测灯L1两端的电压,当开关闭合时发现电压表读数为零,则可能出现的故障有()

A.L1的灯丝断了B.L2的灯丝断了

C.L1发生了短路D.L2发生了短路

14.关于磁场和磁感线,下列说法正确的是()

A.磁感线看不见,摸不到,但它是真实存在的

B.磁感线不能相交,在磁体内部的方向为从S极到N极

C.在同一磁场中,磁感线越密的地方磁感应强度一定越大

D.磁场中某点的磁感应强度的方向与该点磁感线的方向一定相反

15.目前世界上正研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,如图表示它的发电原理:

将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体来说呈中性)沿图所示方向喷射入磁场,磁场中有两块金属板A、B,这时金属板上就聚集了电荷。

在磁极配置如图中所示的情况下,下列说法正确的是()

A.A板带负电

B.有电流从b经用电器流向a

C.金属板A、B间的电场方向向下

D.等离子体发生偏转的原因是离子所受洛伦兹力大于所受静电力

二、实验题(共12分)

16.(8分)某同学利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,实验电路图如图所示。

(1)(2分)该同学设计的电路图比课本中的电路图多使用了一个定值电阻,你认为其作用是______;

(2)现有电流表(0~0.8A)、开关和导线若干,实验桌上还有以下器材:

A.电池一节;

B.滑动变阻器(0~10Ω,允许的最大电流为2A);

C.定值电阻(阻值为2Ω,额定功率为5W);

D.电压表(0~3V,内阻约为1000Ω);

(3)(2分)该同学某次实验时,电压表的指针位置如图所示,其读数为______V;

(4)(4分)该同学通过实验得到了多组电流表和电压表的读数,并把它们描在坐标系中,如图所示,据此可知该电源的电动势为______V,内阻为______Ω。

(本小问结果保留三位有效数字)

17.(4分)回答下列问题:

(1)(2分)关于多用电表的使用,下列操作正确的是(______)

A.测电压时,应按图甲连接方式测量

B.测电流时,应按图乙连接方式测量

C.测电阻时,应按图丙连接方式测量

D.测二极管的正向电阻时,应按图丁连接方式测量

(2)(2分)用伏安法测电阻时,R的测量值比真实值偏大时接在位置_____(填“①”或“②”)。

三、计算题(共40分)

18.(10分)如图所示,在倾角为θ=30°

的斜面上,固定一宽L=0.25m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。

电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,一质量m=20g的金属棒ab与两导轨垂直并接触良好。

整个装置处于磁感应强度B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导轨电阻不计)。

金属棒电阻为R0=3Ω,金属棒与导轨之间是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求:

(1)(4分)金属棒所受到的安培力的大小;

(2)(4分)通过金属棒的电流的大小;

(3)(2分)滑动变阻器R接入电路中的阻值。

 

19.(10分)在如图所示的电路中,电阻,,,当电键K断开时,电压表示数为,当K闭合时电压表示数为,求:

电源的电动势E和内电阻r。

20.(10分)如图所示,一个电子(电量为e)以速度v0垂直射入磁感应强度为B,宽为d的匀强磁场中,穿出磁场的速度方向与电子原来的入射方向的夹角为30°

,(电子重力忽略不计),求:

(1)(5分)穿过磁场的时间是多少?

(2)(5分)若改变初速度大小,使电子刚好不能从右边界射出,则此时速度v是多少?

(用v0表示)

21.(10分)如图所示,处于匀强磁场中的两根电阻不计的平行金属导轨相距,导轨平面与水平面成角,上端连接阻值为的电阻,下端连接阻值为的电阻。

匀强磁场大小、方向与导轨平面垂直。

质量为、电阻的金属棒ab放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25(已知,,)求:

(1)(4分)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;

(2)(4分)求金属棒稳定下滑时的速度大小及此时ab两端的电压Uab为多少;

(3)(2分)当金属棒下滑速度达到稳定时,机械能转化为电能的效率是多少。

高二物理第一学期期末考试答案

选择题:

1D、2A、3C、4A、5B、6A、7B、8B、9A、10C、11C、12B、13BC、14BC、15ABD

16.保护电池(路)1.10(1.09-1.11)1.50(1.47-1.53)1.00(0.950-1.05)

17.BD①

18.(共10分)

(1)(4分)金属棒静止在金属导轨上,受重力、支持力、安培力3个力而平衡F安=mgsin30°

,代入数据得F安=0.1N

(2)(4分)由F安=BIL,得I=0.5A

(3)(2分)设滑动变阻器接入电路的阻值为R0,根据闭合电路欧姆定律得:

E=I(R0+R+r),解得R=-R0-r=20Ω

19.当电键K断开时,和串联,路端电压

外电路总电阻;

由闭合电路欧姆定律得

代入数据得E=3+r此过程5分

当电键K闭合时,短路,和并联路端电压为

外电路总电阻

由闭合电路欧姆定律得此过程5分

代入数据得E=1.8+1.2r联立解得E=9V,r=6Ω

20.(10分)

(1)电子在磁场中运动,只受洛伦兹力作用,故其轨迹是圆弧的一部分,设圆心为O点,如图所示根据几何关系可得解得R=2d

根据洛伦兹力提供向心力,则有解得

电子穿过磁场的时间是,则

解得

(2)电子刚好不能从A边射出时,轨迹恰好与磁场右边界相切,由几何知识得,根据洛伦兹力提供向心力,则有,又

联立解得

21.

(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律,解得

故金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小为。

(2)设金属棒运动达到稳定时速度为v,棒在沿导轨方向受力平

由欧姆定律有E=Blv,I=E/R+r,故而

联立以上三式并代入数据解得

故金属棒稳定下滑时的速度大小为,此时ab两端的电压

(3)当金属棒下滑速度达到稳定时,装置的电功率

装置的机械功率,机械能转化为电能的效率

代入数据解得

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