山东省济南四校学年高二上学期期末考试物理试题Word版含答案文档格式.docx
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B.电容器两极板间场强不变
C.电容器两极板间电压增大
D.电阻R中有从a流向b的电流
6、如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R1、R2、R3为定值电阻,S1、S2为开关,电压表和电流表均为理想电表。
初始时S1与S2均闭合,现将S2断开,则()
A.电压表的示数变大,电流表的示数变大
B.电压表的示数变大,电流表的示数变小
C.电压表的示数变小,电流表的示数变小
D.电压表的示数变小,电流表的示数变大
7、有些材料沿不同方向物理性质不同,我们称之为各向异性.如图所示,长方体材料长、宽、高分别为a、b、c,由于其电阻率各向异性,将其左右两侧接入电源时回路中的电流,与将其上下两侧接入该电源时回路中的电流相同,则该材料左右方向的电阻率与上下方向的电阻率之比为
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,有一正方形闭合线圈,在足够大的匀强磁场中运动。
下列四个图中能产生感应电流的是()
9、如图,竖直平面内有一正方形,一个质量为m电荷量为q的带正电小球在A点以一定初速度沿AB方向抛出,小球恰好过C点。
若在竖直平面内加一个竖直方向的匀强电场,仍将小球在A点沿AB方向抛出,当其初速度减小为原来的一半时,恰好也能通过C点,则电场强度的大小和方向分别是(重力加速度为g,空气阻力不计)()
A.
,竖直向下B.
,竖直向上
C.
,竖直向下D.
10、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n=100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一个方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示.下列说法中正确的是( )
A.线圈两端的电压逐渐增大
B.电阻R上消耗的功率为4×
10-4W
C.线圈电阻r消耗的功率为4×
D.前4s内通过R的电荷量为4×
10-4C
11、两圆环A、B置于同一水平面上,其中A为均匀带电绝缘环,B为导体环.当A以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时,B中产生如图所示方向的感应电流,则()
A.A可能带正电且转速减小
B.A可能带正电且转速增大
C.A可能带负电且转速减小
D.A可能带负电且转速增大
12、一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶2.原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u如下图所示,副线圈仅接入一个R=10Ω的电阻.则( )
A.流过电阻的最大电流是4
AB.与电阻并联的电压表的示数是40
V
C.变压器的输入功率是160
WD.经过10s电阻产生的热量为1.6×
103J
13、如图,一带电粒子以某速度进入水平向右的匀强电场中,在电场力作用下形成图中所示的运动轨迹。
M和N是轨迹上的两点,其中M点在轨迹的最右边。
不计重力,下列表述正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子在M点的速率最大
C.粒子在电场中的加速度不变
D.粒子在电场中的电势能先增大后减小
14、质量为m的通电细杆ab置于倾角为θ的平行导轨上,导轨宽度为d,杆ab与导轨间的摩擦因数为μ。
有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示。
下面是沿b向a方向观察时的四个平面图,标出了四种不同的匀强磁场方向,其中杆与导轨间摩擦力可能为零的是
()
B.
C.
D.
15、如图所示,在半径为R的圆形区域内,有匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直于圆平面(未画出).一群比荷为q/m的负离子以相同速率v0(较大),由P点在纸平面内向不同方向射入磁场中发生偏转后,又飞出磁场,最终打在磁场区域右侧的荧光屏(足够大)上,则下列说法正确的是(不计重力)( )
A.离子在磁场中的运动轨迹半径一定相等
B.由Q点飞出的离子在磁场中运动的时间最长
C.离子在磁场中运动时间一定相等
D.沿PQ方向射入的离子飞出时偏转角最大
第Ⅱ卷(非选择题,共50分)
二、实验题(共7个空,每空2分,共14分)
16、用如图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。
请根据下列步骤完成电阻测量。
(1)将K旋转到电阻档“×
100”的位置;
(2)将插入“﹢”、“﹣”插孔的表笔短接,转动部件________(选填“S”、“T”或“K”);
使指针对准电阻的__________.(填0刻度线或∞刻线)
(3)将两表笔分别与待测电阻相接,发现指针偏转角度过小.为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按的顺序进行操作,().
A.将K旋转到电阻挡“×
1k”的位置
B.将K旋转到电阻挡“×
10”的位置
C.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
D.将两表笔短接,旋动合适部件,进行欧姆调零
(4)测量完毕后,把选择开关旋到____________。
17、某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时,发现里面除了一节1.5V的干电池外,还有一个方形的层叠电池.为了测定层叠电池的电动势和内阻,实验室中提供了如下器材:
A.电流表A1(满偏电流10mA,内阻10Ω)
B.电流表A2(0~0.6A~3A,内阻未知)
C.滑动变阻器R0(0~100Ω,1.0A)
D.定值电阻R(阻值990Ω)
E.开关S与导线若干
(1)该同学根据现有的实验器材,设计了合理的电路.
请你在右上侧的方框内画出相应的电路图并标明用电器的符号.
(2)该同学根据上述设计的实验电路测出多组数据,
绘出如下图所示的I1-I2图线(I1为电流表A1的示数,
I2为电流表A2的示数),则由图线可以得到被测
电池的电动势E=________V,内阻r=________Ω.(保留两位有效数字)
三、计算题(共3小题,共36分。
请写出必要的公式和文字说明,只写结果或不写公式的不得分)
18、(9分)某直流电动机接入电路,如图所示的实验电路。
调节滑动变阻器R的阻值,使电动机无法转动,此时电流表和电压表的示数分别为0.2A和0.4V。
重新调节R的阻值,使电动机能够正常运转,此时电流表和电压表的示数分别为0.8A和3V。
求:
(1)这台电动机的线圈电阻;
(2)电动机正常运转时的输入功率;
(3)电动机正常运转时的输出功率。
19、(12分)如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′之间距离为1m且足够长,都处于同一水平面内,P和Q之间连接一电阻R=10Ω,整个装置处于竖直向下的匀强磁场B=2T中.现垂直于导轨放置一根导体棒MN,电路中导线和导体棒电阻不计,用一水平向右F=5N的力拉动导体棒MN从静止开始运动,则
(1)
导体棒中的电流方向?
(回答M→N还是N→M)
(2)当导体棒匀速运动时,棒中的电流大小是多少安?
(3)求导体棒最终的速度.
20、(15分)如图所示,一个质量为m=2.0×
10-11kg,电荷量为q=1.0×
10-5C的带正电粒子P(重力忽略不计),从静止开始经U1=100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压为U2.金属板长L=20cm,两板间距d=20cm,上极板带正电,下极板带负电.粒子经过偏转电场后进入右侧垂直纸面向里的水平匀强磁场中,位于磁场左侧的理想边界紧邻偏转电场,磁场中其余区域没有边界.磁场磁感应强度为B.求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度大小?
(2)若粒子一定会由偏转电场进入磁场中,偏转电压U2满足什么条件?
(3)当U2=120V时,若粒子离开磁场后不会第二次进入偏转电场,则磁感应强度B应满足什么条件?
高二物理(理)答题纸
16、
(1)将K旋转到电阻档“×
(2)_____(选填“S”、“T”或“K”);
__________.(填0刻度线或∞刻线)
(3)_____.
17、
(2E=________V,r=________Ω.(保留两位有效数字)
18、(9分)
19、(12分)
20、(15分)
高二物理(理)答案
一、选择题:
本题共15小题,在每小题给出的四个选项中,第1~10题只有一项符合题目要求,每小题3分;
第11~15题有多项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有选错的得0分。
1【答案】C
【解析】奥斯特发现了电流的磁效应,选项A错误;
安培通过实验测定了磁场对电流的作用力,选项B错误;
库仑总结出了真空中的两静止点电荷间相互作用的规律,选项C正确;
法拉第发现了电磁感应现象,楞次总结出了判断感应电流方向的规律,选项D错误;
故选C.
2、D
3、【答案】D
【解析】由库仑定律
知当每个电荷的带电量都增大一倍,并把它们之间的距离减少一半,则它们之间的相互作用力变为原来的16倍,故D正确;
综上所述本题答案是:
D
4、C.
5、D.
6、【答案】A
【解析】S断开时,外电路总电阻变大,则由闭合电路欧姆定律可得电路中总电流减小,故路端电压增大,V的读数变大;
把R1的电压和内电压减小,故R3两端的电压增大,由欧姆定律可知R3中的电流也增大,电流表示数增大,故A正确;
故选A.
点睛:
应用闭合电路欧姆定律解决电路的动态分析时一般可按照:
外电路-内电路-外电路的分析思路进行,灵活应用闭合电路欧姆定律及串并联电路的性质进行分析即可求解.
7、【答案】C
【解析】电流相等,则说明两种接法中电阻相等,根据电阻定律可得
,故可得
,C正确.
8、【答案】D
【解析】线框垂直于磁感线运动,虽然切割磁感线,但穿过的磁通量没有变化,因此也不会产生感应电流,故A错误;
线框平行于磁场感应线运动,穿过线框的磁通量没有变化,不会产生感应电流,故B错误;
线框绕轴转动,但线框平行于磁场感应线穿过的磁通量没有变化,因此也不会产生感应电流,故C错误;
线框绕轴转动,导致磁通量发生变化,因此线框产生感应电流,故D正确.
9、【答案】B
【解析】当只有重力时,小球作平抛运动,设小球的初速度为v,正方形的边长为l,则:
,
;
当存在匀强电场后,小球做类平抛运动,则:
,联立解得:
a=g/4;
加速度减小,电场力向上,小球带正电,则电场方向竖直向上,由牛顿第二定律得:
,即
,故B正确。
10、【答案】C
【解析】根据法拉第电磁感应定律,可知,磁通量的变化率恒定,所以电动势恒定,则电阻两端的电压恒定,故A错误.由法拉第电磁感应定律:
,由闭合电路欧姆定律,可知电路中的电流为
,所以电阻R上消耗的功率为PR=I2R=0.022×
4W=1.6×
10-3W,选项B错误;
线圈电阻r消耗的功率Pr=I2r=0.022×
1W=4×
10-4W,故C正确;
前4s内通过R的电荷量为:
Q=It=0.02×
4C=0.08C,故D错误;
故选C.
此题考查楞次定律来判定感应电流方向,由法拉第电磁感应定律来求出感应电动势大小.解题时要搞清B-t图像的斜率的物理意义;
知道线圈相当于电源.
11、【答案】BC
【解析】试题分析:
由图可知,B中电流为逆时针,由右手螺旋定则可知,感应电流的磁场向外,由楞次定律可知,引起感应电流的磁场可能为:
向外减小或向里增大;
若原磁场向里,则A中电流应为顺时针,故A应带正电,因磁场变强,故A中电流应增大,即A的转速应增大,故B正确;
若原磁场向外,则A中电流应为逆时针,即A应带负电,且电流应减小,即A的转速应减小,故C正确;
故选BC。
考点:
右手定则;
楞次定律
12、AD
13、【答案】CD
【解析】由轨迹可知,粒子受电场力向左,则粒子带负电,选项A错误;
粒子受到的电场力向左,在向右运动的过程中,电场力对粒子做负功,粒子的速度减小,运动到M点时,粒子的速度最小,所以B错误;
粒子在匀强电场中只受到恒定的电场力作用,故粒子在电场中的加速度不变,故C正确;
当粒子向右运动时电场力做负功电势能增加,当粒子向左运动时电场力做正功电势能减小,故D正确.故选CD.
本题就是对电场力做功特点的考查,掌握住电场力做正功,电势能减小,动能增加,电场力做负功时,电势能增加,动能减小.
14、【答案】AB
【解析】A、杆受到向下的重力,水平向左的安培力,和垂直于斜面的支持力的作用,在这三个力的作用下,可以处于平衡状态,摩擦力可以为零,故A正确;
B、杆受到的重力竖直向下,安培力竖直向上,当着两个力等大反向的时候,杆就处于平衡状态,此时的摩擦力就是零,故B正确;
C、杆受到的重力竖直向下,安培力也是竖直向下的,支持力垂直于斜面向上,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,所以C错误;
D、杆受到的重力竖直向下,安培力水平向右,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,所以D错误;
故选AB。
15、【答案】AB
【解析】离子在磁场中做圆周运动,洛伦兹力提供向心力:
,解得:
,因粒子的速率相同,比荷相同,所以半径一定相同,故A正确;
由圆的性质可知,轨迹圆与磁场圆相交,当轨迹圆的弦长最大时偏向角最大,离子圆周运动的最大弦长为PQ,故由Q点飞出的粒子圆心角最大,所对应的时间最长,此时粒子一定不会沿PQ射入,故B正确,D错误;
粒子在磁场里的运动周期为:
,设粒子轨迹所对应的圆心角为θ,则粒子在磁场中运动的时间为
,所有粒子的运动周期相等,由于离子从圆上不同点射出时,轨迹的圆心角不同,所以离子在磁场中运动时间不同,故C错误。
所以AB正确,CD错误。
第Ⅱ卷(非选择题,共分)
16、
(1)T;
0刻度线
(2)ADC(3)OFF档
17、【答案】
【解析】
(1)电流表A1和定值电阻R串联组成代替电压表,故电路图如图所示;
(2)表头的示数与定值电阻阻值的乘积可作为路端电压处理,则由闭合电路欧姆定律可知:
I1(R+RA)=E-I2r
即:
;
由图可知,图象与纵坐标的交点为9.0mA,
则有:
解得E=9.0V;
由图象可知,图象的斜率为:
10×
10-3,由公式得图象的斜率等于
,
故
解得r=10Ω.
本题为测量电源的电动势和内电阻的实验的变形,注意由于没有电压表,本实验中采用改装的方式将表头改装为电压表,再根据原实验的研究方法进行分析研究.
18、
(1)电动机不转时,可看成纯电阻电路,由欧姆定律得:
r=U1/I1=0.4/0.2=2Ω
(2)正常工作时输入功率P入=U2I2=3×
0.8=2.4W
(3)正常工作时内阻消耗的功率P热=I22r=0.82×
2=1.28W
输出功率P输出=P入-P热=2.4-1.28=1.12W
19、
(1)根据右手定则或者楞次定律可知,导体棒的电流方向:
N→M
(2)匀速运动时,F安=F=5N
由F安=BIL得I=F/BL=5/2×
1=2.5A
(3)导体棒受到外力F和安培力的作用,做加速度减小的加速运动,当a=0时达到最大速度,此时F安=F,最后以最大速度做匀速直线运动。
由闭合电路欧姆定律I=E/R
法拉第电磁感应定律E=BLVmax
可知Vmax=IR/BL=12.5m/s
20、
(1)微粒在加速电场中由动能定理
,解得
(3)若
设粒子以v进入磁场,且速度与水平方向成θ角,则
,在磁场中
如图,若粒子回到磁场边界时经过的点在上板右边缘上方,则不会第二次进入电场,即
解得