学年广东省中山市高二上学期期末考试试题物理Word版含答案Word文档格式.docx

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4.如图所示,电源电动势为E,内阻不计,不计电压表和电流表内阻对电路的影响,当开关闭合后,两小灯泡均能正常发光.在将滑动变阻器的滑片逐渐向右滑动的过程中,下列说法正确的是

A.小灯泡L1、L2均变暗

B.小灯泡L1变亮,小灯泡L2变暗

C.电流表A的读数变小,电压表V的读数变大

D.电流表A的读数变大,电压表V的读数变小

5.如图所示,用天平测量匀强磁场的磁感应强度;

下列各项所示的载流线圈匝数相同,边长MN相等,将它们分别挂在天平的右臂下方。

线圈通有大小相同的电流,天平处于平衡状态。

若磁场发生微小变化,天平最容易失去平衡的是:

A.

B.

C.

D.

6.已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同.如图所示,半径为R的球体上均匀分布着电荷量为Q的电荷,在过球心O的直线上有A、B两个点,O和B的距离为R、B和A间的距离为2R.现以OB为直径在球内挖一球形空腔,若静电力常量为k,球的体积公式为V=

πr3,则A点处场强的大小为:

(  )

A.

B.

C.

D.

二、多选择题

7.下表列出了某品牌电动自行车及所用电动机的主要技术参数,不计其自身的机械损耗,则:

自重

40kg

额定电压

48(V)

载重

75(kg)

额定电流

12(A)

最大行驶速度

20(km/h)

额定输出功率

432(W)

A.电动机的输入功率为576W

B.电动机的内电阻为4Ω

C.电动机的内电阻为1Ω

D.该电动机正常工作时,每秒钟有432J电能转化为其他能量

8.有一灵敏电流计,其表头内阻Rg=1000Ω,满偏电流Ig=100μA,以下说法正确的是(  )

A.把它改成量程为1.5V的电压表,应串联一个15kΩ的电阻

B.把它改成量程为1.0A的电流表,应并联一个1Ω的电阻

C.把它改成量程为1.0A的电流表,测量某电流时读数为0.5A,此时流过表头的电流为50μA

D.把它改成量程为1.5V的电压表,测量某电压时读数为1.5V,此时流过表头的电流为100μA

9.如图,实线为某电场的部分电场线(方向未标出),将带负电粒子P从A点沿直线移动到B点,C点是AB连线的中点。

已知A点的电势为φA=30V,B点的电势为φB=20V,则下列说法正确的是()

A.粒子P在A点的受到的电场力大于在B点的受到的电场力

B.粒子P在A点的加速度大于在B点的加速度

C.C点的电势φC<

5V

D.粒子P在A点的电势能大于在B点的电势能

10.如图,台秤上放—光滑平板,其左边固定一挡板,—轻质弹簧将挡板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为F1,现在磁铁上方中心偏左位置固定一导体棒,当导体棒中通以方向如图所示电流后,台秤

数为F2,以下说法正确的是

A.弹簧长度将变长B。

弹簧长度将变短

C.F1>

F2D.F1<

F2

11.如图所示,在xoy平面内有两根平行y轴水平放置的长直导线,通有沿y轴正方向大小相等的电流I,两导线关于y轴对称,P为x轴上一点,O为z轴上一点,下列说法正确的是(  )

A.O点处的磁感应强度为零

B.P、Q两点处的磁感应强度方向垂直

C.P、Q两点处的磁感应强度方向平行

D.正电荷从O点沿z轴向上运动不受洛伦兹力作用

12.如图甲所示,两个闭合圆形线圈A、B的圆心重合,放在同一水平面内,线圈A中通以如图乙所示的交变电流,设t=0时电流沿顺时针方向(图中箭头所示).下列说法中正确的是(  )

A.t1~t2时间内,线圈B中有顺时针方向的电流

B.t1~t2时间内,线圈B中的感应电流产生的磁场方向垂直纸面向外

C.0~t2时间内,线圈B中产生感应电流方向始终不变

D.0~t2时间内,线圈B有扩张的趋势

13.某实验小组为了测定某一标准圆柱形导体电阻的电阻率,进行如下实验:

(1)分别用游标卡尺和螺旋测微器对圆柱形导体的长度L和直径d进行测量,结果如图所示,其读数分别是L=mm;

d=mm.

(2)图(a)是一个多量程多用电表的内部简化电路图,测量电流、电压和电阻各有两个量程。

当转换开关S转到位置5、6时,可用来测量(填“电阻”或“电压”);

当S转到位置1、2时,可用来测量电流,其中S转到位置时量程较大。

(3)用多用电表的电阻“×

10”档,按正确操作步骤测得此圆柱体的电阻值,读数如图(b),该电阻的阻值为Ω;

(4)该同学想用伏安法更精确地测量该电阻R的值,可供选用的器材如下;

待测圆柱体电阻R

直流电源E(电动势4V,内阻不计)

电流表A1(量程0~4mA,内阻约50Ω)

电流表A2(量程0~10mA,内阻约30Ω)

电压表V1(量程0~3V,内阻约10kΩ)

电压表V2(量程0~15V,内阻约25kΩ)

滑动变阻器R1(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流为2.0A)

滑动变阻器R2(阻值范围0~2kΩ,允许通过的最大电流为0.5A)

开关S

导线若干

为使实验误差较小,并在实验中获得较大的电压调节范围,实验时电流表选择;

电压表选择

滑动变阻器应选,并请在图中的方框内画出测量电路图(表明所选器材代号)

三.计算题:

14.(10分)如图所示,固定斜面与水平面夹角为600,高度为h,空间充满垂直斜面向下的匀强电场,电场强度mg/q,一质量为m,电量为+q的物体以某速度下滑时刚好能做匀速直线运动,物体可以看成质点,且下滑过程中其电量保持不变,重力加速度为g,问

(1)斜面与物体间的动摩檫因数。

(2)若保持电场强度大小不变,把电场方向改为水平向左,从斜面顶端静止开始释放物体,求物体落到地面时候的速度大小。

15.如图示,M、N为两块水平放置的平行金属板,板长为l,两板间距也为l,板间电压恒定为U。

M、N左端有两竖直放置的金属板P、Q,相距为d,P、Q两板间加的电压是6U。

今有一带电量为q、质量为m的带正电粒子(重力不计)在PQ板间距离Q板d/4处由静止释放,经P、Q间的电场加速后沿M、N两板正中间垂直进入电场,最后打在距两平行板右端距离为l的竖直屏S上。

(1)粒子刚进入M、N间的偏转电场时的速度是多少?

(2)粒子在屏上的落点距O点的距离为多少?

(3)假设大量的上述粒子以上述

(1)问中的速度从MN板左端不同位置垂直进入偏转电场。

试求这些粒子打到竖直屏S上的范围。

16.如图所示,两平行的粗糙金属导轨倾斜固定在匀强磁场中,并通过导线与电源相连,导轨平面与水平面的夹角为370,磁感线方向竖直向下,磁感应强度为2T,导轨宽度为1m,电源电动势为6V,内阻为1Ω;

一质量为1kg的金属棒ab垂直于平行导轨放置并接触良好,金属棒与导轨之间的动摩擦因数为0.5,导轨、金属棒与导线电阻均忽略不计;

(1)若棒ab保持静止,且滑动变阻器电阻调节范围足够大,请作出ab棒可能的受力分析图(不用列式)

(2)要使金属棒不能向下运动,求滑动变阻器阻值的最大值(sin370=0.6,cos370=0.8,g=10m/s2)

17.如图为某同学在学习完回旋加速器之后设计的粒子加速器示意图。

两块平行板电极的间距很小,可忽略不计。

两板中茌接近右端处各有一个小孔M、N,两孔连线与板垂直,孔的直径及孔到板右端的距离很小,可忽略不计。

垂直向里的勻强磁场以边长为L的正六边形ABCDEF为边界,N孔恰好位于该六边形的几何中心,平行板与边界CD平行,匀强磁场的磁感应强度为B(两平行板间无磁场)。

现将比荷为q/m的带正电的粒子从M无初速释放,不计粒子重力

(1)若粒子恰好能以最短时间从A点离开磁场区域,求所加直流电压的值U1并求出从N运动到A点的最短时间。

(2)若

,则粒子经该加速器加速后能获得的最大速度是多少?

(取

中山市高二级2017—2018学年度第一学期期末统一考试理科物理试卷答案和评分标准

一、单项选择题(本大题共6小题,每小题4分,共24分。

每小题给出的四个选项中只有一

项满足题设要求,选对得4分;

不选、错选或多选不得分)

二、多项选择题(本题共6小题,每小题4分,共24分。

每小题给出的四个选项中有两个或两个以上满足题设要求,全部选对得4分;

部分对而无错选得2分;

不选或错选得零分)

13.(12分)

(1)23.7、2.795(2.792〜2.798)(各2分,共4分)

(2)电压、1(各1分,共2分)

(3)220(1分)

(4)A2V1R1(各1分,共3分)

电路如图(2分)

14.(10分)

(1)对m受力分析,由平衡关系有:

mgsinθ=f

f=μN

N=mgcosθ+Eq

解得

(2)当电场改为水平向左时,由受力分析可知,合力F合=

mg与竖直方向成450>

300,因此物体会脱离斜面做匀加速直线运动。

mg=ma

S=

h

v2=2aS

可得

15.(10分)解:

(1)PQ间的电场强度为:

粒子在加速电场中

即粒子刚进入偏转电场时的速度是

(2)MN电场间的电场强度为:

粒子在电场间的加速度为:

运动的时间:

离开MN电场时偏转位移:

解得

粒子速度偏转角为

粒子在屏上的落点位置:

即粒子落点距O点的距离为

(3)当粒子贴着M板进入MN时,由

(2)得,它将偏离入射点

打到屏上,即打到O点,此为粒子打到屏上范围的上边界。

(2)得

,即当粒子在距离N板

处进入MN之间,恰能从N板右边缘离开,打到屏时偏离入射点

,即在O点以下

处。

16.(10分)

(1)受力分析如图所示,每个图1分。

(2)根据第一个受力分析图,正交分解得:

mgsinθ=f+BILcosθ

f=μN

N=mgcosθ+BILsinθ

可得:

由闭合电路欧姆定律

可得R=5.6Ω

可知变阻器阻值的最大值为5.6Ω

17.(10分)

解:

(1)粒子恰好能以最短时间从A点离开磁场区域,即粒子经过一次加速后从A点离开,其轨迹如图所示,由几何关系得轨迹半径为:

在电场中:

粒子匀速圆周运动的周期为T,则:

从N到A,由几何关系,圆心角为

运动时间为

(2)若粒子轨迹与AB边相切,如图。

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