高二物理31期末试题Word文档下载推荐.docx
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当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为-8eV时,它的动能应为
A.8eVB.13eV
C.20eVD.34eV
6.带电的平行板电容器与静电计的连接如图所示,要使静电计的指针偏角变小,可采用的方法有
A.减小两极板间的距离
B.用手触摸极板
C.在两板间插入电介质
D.将极板B向上适当移动
7.一台国产封闭型贮水式电热水器的铭牌上所列的主要技术参数如下表所示.根据表中提供的数据,计算出此电热水器在额定电压下处于加热状态时,通过电热水器的电流约为
额定容量
54L
最高水温
75℃
额定功率
1500W
额定压力
0.7MPa
额定电压
220V
电器类别
Ⅰ类
A.6.8AB.0.15AC.4.4AD.0.23A
8.在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r.在滑动变阻器的滑动触片P从图示位置向下滑动的过程中
A.电路中的总电流变大
B.路端电压变大
C.通过电阻R2的电流变小
D.通过滑动变阻器R1的电流变小
9.一直流电动机正常工作时两端的电压为U,通过的电流为I,电动机线圈的电阻为r.该电动机正常工作时,下列说法正确的是
A.电动机消耗的电功率为
B.电动机的输出功率为
C.电动机的发热功率为
D.I、U、r三个量间满足
10.如图所示,xOy坐标系中,将一负检验电荷Q由y轴上a点移至x轴上b点,需克服电场力做功W,若从a点移至x轴上c点,也需克服电场力做功W,那么此空间存在的静电场可能是
A.电场强度方向沿y轴负方向的匀强电场
B.电场强度方向沿x轴正方向的匀强电场
C.处于第I象限某一位置的正点电荷形成的电场
D.处于第Ⅲ象限某一位置的负点电荷形成的电场
11.如图所示,一带负电的质点在固定的正的点电荷作用下绕该正电荷做匀速圆周运动,周期为T0,轨道平面位于纸面内,质点速度方向如图中箭头所示。
现加一垂直于轨道平面的匀强磁场,已知轨道半径并不因此而改变,则
A.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将大于T0
B.若磁场方向指向纸里,质点运动的周期将小于T0
C.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将大于T0
D.若磁场方向指向纸外,质点运动的周期将小于T0
12.电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。
当开关S闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。
现将开关S断开,则以下判断正确的是
A.液滴仍保持静止状态
B.液滴将向上运动
C.电容器上的带电量将减为零
D.电容器上的带电量将增大
第Ⅱ卷(非选择题共64分)
二、实验填空题:
本题共4个小题,满分20分,把答案直接填在题中的横线上.
13.(4分)目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机,图11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,而从整体上来说呈电中性)喷入磁场,由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转,磁场中的两块金属板A和B上就会聚集电荷,从而在两板间产生电压.请你判断:
在图示磁极配置的情况下,金属板(选填“A”或“B”)的电势较高,通过电阻R的电流方向是(选填“a→b”或“b→a”).
14.(4分)磁场具有能量,磁场中单位体积所具有的能量叫做能量密度,其值为B2/2μ,式中B是磁感应强度,μ是磁导率,在空气中μ为一已知常数.为了近似测得条形磁铁磁极端面附近的磁感应强度B,一学生用一根端面面积为A的条形磁铁吸住一相同面积的铁片P,再用力将铁片与磁铁拉开一段微小距离ΔL,并测出拉力F,如图12所示.因为F所作的功等于间隙中磁场的能量,所以由此可得磁感应强度B与F、A之间的关系为B=________
15.(4分)在用阴极射线管研究磁场对运动电荷作用的实验中,将阴极射线管的A、B两极连在高压直流电源的正负两极上.从A极发射出电子,当将一蹄形磁铁放置于阴极射线管两侧,显示出电子束的径迹如图所示,则阴极射线管的A极应接在电源的极上(选填“正”或“负”);
蹄形磁铁的C端为极(选填“N”或“S”)
16.(8分)某同学用如图所示电路,测绘标有“3.8V,0.3A”的小灯泡的灯丝电阻R随电压U变化的图像.
①除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:
电流表:
A1(量程100mA,内阻约2Ω)、A2(量程0.6A,内阻0.3Ω);
电压表:
V1(量程5V,内阻约5kΩ)、V2(量程15V,内阻约15kΩ);
滑动变阻器:
R1(阻值范围0-100Ω)、R2(阻值范围0-2kΩ);
电源:
E1(电动势为1.5V,内阻为0.2Ω)、E2(电动势为4V,内阻约为0.04Ω).
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_______,电压表______,滑动变阻器__________,电源_________.(填器材的符号)
②根据实验数据,计算并描绘出R-U的图像如右上图所示.由图像可知,此灯泡在不工作时,灯丝电阻为________;
当所加电压为3.00V时,灯丝电阻为_____,灯泡实际消耗的电功率为_____W.
③根据R-U图像,可确定小灯泡耗电功率P与外加电压U的关系.符合该关系的示意图是下列图中的__________.
三、计算题:
本题共4个小题,满分44分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.
17.(8分)电场中某区域的电场线如图所示,A、B是电场中的两点.一个电荷量q=+4.0×
10-8C的点电荷在A点所受电场力FA=2.0×
10-4N,将该点电荷从A点移到B点,电场力做功W=8.0×
10-7J.求:
(1)A点电场强度的大小EA
(2)A、B两点间的电势差U.
18.(8分)在图所示的电路中,电源的电动势E=6.0V,内电阻r=1.0Ω,外电路的电阻R=5.0Ω.闭合开关S.求:
(1)通过电阻R的电流Ⅰ
(2)电阻R消耗的电功率P.
19.(12分)如图所示,MN表示真空室中垂直于纸面放置的感光板,它的一侧有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B.一个电荷量为q的带电粒子从感光板上的狭缝O处以垂直于感光板的初速度v射入磁场区域,最后到达感光板上的P点.经测量P、O间的距离为l,不计带电粒子受到的重力.求:
(1)带电粒子所受洛伦兹力的大小
(2)带电粒子的质量大小.
20.(16分)如图所示,在水平地面上方附近有一范围足够大的互相正交的匀强电场和匀强磁场区域。
磁场的磁感应强度为B,方向水平并垂直纸面向里。
一质量为m、带电荷量为q的带正电微粒在此区域内沿竖直平面(垂直于磁场方向的平面)做速度大小为v的匀速圆周运动,重力加速度为g。
(1)求此区域内电场强度的大小和方向
(2)若某时刻微粒在场中运动到P点时,速度与水平方向的夹角为60°
,且已知P点与水平地面间的距离等于其做圆周运动的半径。
求该微粒运动到最高点时与水平地面间的距离。
(3)当带电微粒运动至最高点时,将电场强度的大小变为原来的1/2(不计电场变化对原磁场的影响),且带电微粒能落至地面,求带电微粒落至地面时的速度大小。
高二物理试题(选修3-1)参考答案
1.A2.AD.3.A4A5.C6.ABC7.A8.AC9.AB10.AC11.AD12.BD
13.A…;
a→b…
14.
…15.负…,S…
16、①A2;
V1;
R1;
E2.②1.5欧,11.5欧,0.78(0.7-0.8均给分)③A。
17.
(1)A点电场强度的大小
EA=
N/C=5.0×
103N/C………………4分
(2)A、B两点间的电势差
V=20V……………………………4分
18.
(1)根据闭合电路欧姆定律,通过电阻R的电流
………………………………4分
(2)R上消耗的电功率
19.
(1)带电粒子在磁场中所受洛伦兹力
f=
………………………………………………………4分
(2)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,设其半径为R,由牛顿第二定律
………………………………………………4分
带电粒子做匀速圆周运动的半径
R=
…………………………………………………………2分
解得m=
…………………………………………………2分
20.
(1)由于带电微粒可以在电场、磁场和重力场共存的区域内沿竖直平面做匀速圆周运动,表明带电微粒所受的电场力和重力大小相等、方向相反。
因此电场强度的方向竖直向上2分
设电场强度为E,则有mg=qE,即E=mg/q3分
(2)设带电微粒做匀速圆周运动的轨道半径为R,根据牛顿第二定律和洛仑兹力公式有qvB=mv2/R,解得R=
4分
依题意可画出带电微粒做匀速圆周运动的轨迹,由如图所示的几何关系可知,该微粒运动最高点与水平地面间的距离
hm=5R/2=
2分
(3)将电场强度的大小变为原来的1/2,则电场力变为原来的1/2,即F电=mg/2
带电微粒运动过程中,洛仑兹力不做功,所以在它从最高点运动至地面的过程中,只有重力和电场力做功。
设带电微粒落地时的速度大小为vt,根据动能定理有
mghm-F电hm=
mvt2-
mv23分
解得:
附加:
第Ⅱ卷(非选择题,共58分)
三、实验题。
请将答案填写在答题卷相应的横线上。
(15题6分;
16题8分,17题4分,共计18分)
15.下面仪器的读数是:
(1)螺旋测微器的读数是mm
(2)图为一正在测量的多用表表盘;
如果是用直流5mA挡测量电流,则读数为mA,如果是用×
100Ω挡测电阻,则读数为Ω
16.如图,A为电源的U—I图线,B为电阻R的U—I图线,用该电源和该电阻组成闭合电路时,电源的输出功率为,电源的效率为,电源内阻消耗的功率为,外电阻和内阻之比为。
17.研究电磁惑应现象的实验中,采用了如图所示的装置,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个相同的电流表指针的位置如图所示,当滑片P较快地向a滑动时,两表指针的偏转方向是:
甲表指针__________偏,乙表指针_________偏。
(填“向左”或“向右”)
19.(10分)如图所示的电路中,两平行金属板A、B水平放置,两板间的距离d=40Cm.电源电动势E=24V内电阻r=l
,电阻R=15
闭合开关S,待电路稳定后,将一带正电的小球从B板小孔以初速度v0=4m/s竖直向上射入板间。
若小球带电量为q=1×
10-2C,质量为m=2×
10-2kg,不考虑空气阻力.
(1)滑动变阻器接入电路的阻值为多大时,小
球恰能到达A板?
(2)此时,电源的输出功率是多大?
21.〔14分〕在如图所示的空间区域里,y轴左方有一匀强电场,场强方向跟y轴负方向成30°
角,大小为E=4.0×
105N/C,y轴右方有一垂直纸面的匀强磁场,有一质子以速度υ0=2.0×
106m/s由x轴上A点(OA=10cm)先后两次进入磁场,第一次沿x轴正方向射入磁场,第二次沿x轴负方向射入磁场,回旋后都垂直射入电场,最后又进入磁场,已知质子质量m为1.6×
10-27kg,不计质子重力,求:
(1)
匀强磁场的磁感应强度大小和方向;
(2)质子
两次在磁场中运动的时间之比;
(3)质子两次在电场中运动的时间各为多少?
(附加)答案:
15.
(1)9.350
(2)2.1、2200
16.4W、67%、2W、2:
1
17.右、左
19.(10分)
解:
(1)小球进入板间后,受重力和电场力作用,且到A板时速度为零.
设两板间电压为UAB,由动能定理得
一mgd一qUAB=0一
mv02(2分)
滑动变阻器两端电压为U滑
U滑=UAB。
=8v
(2分)
设通过滑动变阻器的电流为,,由闭合电路的欧姆定律得
I=
滑动变阻器接入电路的电阻
(2)电源的输出功率
P出=I2(R+R滑)=23W(2分
21.(14分)
(1)如图所示,设质子第一、第二次由B、C两点分别进入电场,轨迹圆心分别为O
1和O2.
所以:
sin30°
=
,R=2×
OA(2分)
由qvB=mv2/R得.B=
=0.1T,方向垂直纸面向里(2分)
(2)从图中可知,第一、第二次质子在磁场中转过的
角度分别为
210°
和30°
,则
=
(3)两次质子以相同的速度和夹角进入电场,所以在电场中运动的时间相同.由x=υ0t(2分)
和y=
×
t2(2分)
以及tan30°
=
由以上解得t=1.73×
10-7s(2分)