高二物理第一学期期末考试试题两份汇总附参考答案Word格式.docx

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高二物理第一学期期末考试试题两份汇总附参考答案Word格式.docx

B.A端向外、B端向里转动,同时靠近M导线

C.A端向外、B端向里转动,同时远离M导线

D.A端向里、B端向外转动,同时远离M导线

9.有三个质量相等、分别带有正电与负电及不带电的微粒,从极板左侧中央以相同的水平初速度v先后垂直场强射入,分别落到极板A、B、C处,如图所示.则下列说法正确的有( )

A.粒子A带负电,B不带电,C带正电

B.三个粒子在电场中运动的时间相等

C.三个粒子在电场中运动的加速度aA<

aB<

aC

D.三个粒子到达极板时的动能EA>

EB>

EC

10一束电子流沿x轴正方向高速运动,如图所示,则电子流产生的磁场在z轴上的点P处的方向是()

A.沿z轴负方向B.沿y轴负方向

C.沿z轴正方向D.沿y轴正方向

11甲.(本题非省示范高中同学做,省示范中学同学不做)带电粒子在匀强磁场中运动,由于受到阻力作用,粒子的动能逐渐减小(带电荷量不变,重力忽略不计),轨道如图中曲线abc所示.则该粒子()

A.带负电,运动方向a→b→c 

 

 

B.带负电,运动方向c→b→a

C.带正电,运动方向a→b→c 

D.带正电,运动方向c→b→a

11乙.(本题省示范高中同学做,非省示范中学同学不做)设回旋加速器中的匀强磁场的磁感应强度为B,粒子的质量为m,所带电荷量为q,刚进入磁场的速度为v0,回旋加速器的最大半径为R,那么两极间所加的交变电压的周期T和该粒子的最大速度v分别为(  )

A.T=

,v不超过

  B.T=

 

C.T=

D.T=

12甲.(本题非省示范高中同学做,省示范中学同学不做)如图所示,质量为m、电量为e的电子的初速为零,经电压为U的加速电场加速后进入磁感强度为B的偏转磁场(磁场方面垂直纸面),其运动轨迹如图所示。

以下说法中正确的是()

A.加速电场的场强方向向上B.偏转磁场的磁感应强度方向垂直纸面向里

C.电子在电场中运动和在磁场中运动时,加速度都不变,都是匀变速运动

D.电子在磁场中所受的洛伦兹力不做功

12乙.(本题省示范高中同学做,非省示范中学同学不做)长为L的水平极板间,有垂直纸面向内的匀强磁场,如图所示,磁感应强度为B,板间距离也为L,板不带电,现有质量为m,电荷量为q的带正电粒子(不计重力),从左边极板间中点处垂直磁感线以速度v水平射入磁场,欲使粒子不打在极板上,可采用的办法是(  )

A.使粒子的速度v<

或v>

B.使粒子的速度v<

C.使粒子的速度v>

D.使粒子速度

<

v<

第Ⅱ卷(非选择题共60分)

二、实验题(本题包括2小题,共20分)

13.(12分)

(1)在测定金属丝电阻率的实验中,某同学先用螺旋测微器测出待测金属丝的

直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为mm.

(2)该同学连接电路如图乙所示.闭合电键后,发现电路有故障,电源、电表均完好,

电源电动势为E,若电流表示数为零,电压表示数为E,则发生故障的是  

A.导线B.滑动变阻器C.电键D.待测金属丝

(3)排除故障后,该同学为了验证实验过程中是否出现读数或计算失误,他又用多用

电表测量了待测金属丝的电阻,他先用“×

10Ω”档位进行测量,表的指针如图丙所示,于是他又重新进行了测量,首先进行了档位重选,他又选择了 

档位(选填“×

1Ω”或“×

100Ω”),然后再进行 ,用新的档位进行测量后指针所指位置如图丁所示,此时多用表显示的读数为Ω.

14.(8分)在“测定电源的电动势和内阻”的实验中,已连接好部分实验电路.

(1)按如图甲所示的实验电路,把图乙中剩余的电路连接起来.

(2)在图乙的电路中,为避免烧坏电表,闭合开关前,滑动变阻器的滑片应置于________端(填“A”或“B”).

(3)上右图是根据实验数据作出的U-I图象,由图可知,电源的电动势E=________V,内阻r=________Ω.

三、计算题(本大题共4个小题,每题10分,共40分。

要求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.)

15甲.(10分)(本题非省示范高中同学做,省示范高中同学不做)一太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为400mA,若将该电池板与一阻值为2Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是多少?

15乙.(10分)(本题省示范高中同学做,非省示范高中同学不做)如图所示电路,已知R3=4Ω,闭合电键,安培表读数为0.75A,伏特表读数为2V,经过一段时间,一个电阻被烧坏(断路),使安培表读数变为0.8A,伏特表读数变为3.2V,问:

(1)哪个电阻发生断路故障?

(2)R1的阻值是多少?

(3)能否求出电源电动势E和内阻r?

如果能,求出结果;

如果不能,说明理由.

16甲.(10分)(本题非省示范高中同学做,省示范高中同学不做)一根长为L的丝线吊着一质量为m,带电荷量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°

角,现突然将该电场方向变为向下且大小不变,不考虑因电场的改变而带来的其他影响(重力加速度为g),求:

(1)匀强电场的电场强度的大小?

(2)求小球经过最低点时丝线的拉力?

16乙.(10分)(本题省示范高中同学做,非省示范高中同学不做)如图所示,AB、CD为两平行金属板,A、B两板间电势差为U,C、D始终和电源相接,测得其间的场强为E.一质量为m、电荷量为q的带电粒子(重力不计)由静止开始,经AB加速后穿过CD发生偏转,最后打在荧光屏上,已知C、D极板长均为x,荧光屏距C、D右端的距离为L,问:

(1)粒子带正电还是带负电?

(2)粒子打在荧光屏上距O点下方多远处?

17甲.(10分)(本题非省示范高中同学做,省示范高中同学不做)水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻).现垂直于导轨搁一根质量为m,电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右斜上方,如右图所示,问:

(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?

(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?

此时B的方向如何?

17乙.(10分)(本题省示范高中同学做,非省示范高中同学不做)如图所示,在水平方向的匀强电场中,用长为L不可伸长的绝缘细线拴住一质量为m,带电荷量为q的小球1,线的上端固定于O点,若在B点同一水平线上的左方距离为r处固定另一带电小球2,小球1恰好处于静止状态,当拿走小球2后,小球1由静止开始向右摆动,当细线转过120o角到达A点时的速度恰好为零,此时OA恰好处于水平状态,设整个过程中细线始终处于拉直状态,静电力常量为k.求:

(1)B、A两点间的电势差U?

(2)匀强电场的场强E的大小?

(3)小球2的带电量Q.

18甲.(10分)(本题普通中学做,省示范高中同学不做)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)电子的质量是多少?

(2)穿过磁场的时间是多少?

(3)若改变初速度大小,使电子刚好不能从A边射出,则此时速度v是多少?

18乙.(10分)(本题省示范高中同学做,非省示范高中同学不做)在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以一定的初速度垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°

角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,已知ON=d,

如图所示.不计粒子重力,求:

(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;

(2)粒子在M点的初速度v0的大小?

试卷二

时间:

90分钟

一、单项选择题(每小题3分,共21分)

1.如图所示,空间有一电场,电场中有两个点a和b。

下列表述正确的是(  )

A.该电场是匀强电场

B.a点的电场强度比b点的大

C.b点的电场强度比a点的大

D.正电荷在a、b两点受力方向相同

2.如图所示,a、b分别表示由相同材料制成的两条长度相同、粗细均匀电阻丝的伏安特性曲线,下列判断中正确的是()

A.a代表的电阻丝较粗B.b代表的电阻丝较粗

C.a电阻丝的阻值小于b电阻丝的阻值

D.图线表示的电阻丝的阻值与电压成正比

3.以下说法中,正确的是()

A.磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的

B.电流与电流的相互作用是通过电场产生的

C.磁极与电流间的相互作用是通过电场与磁场而共同产生的

D.磁场和电场是同一种物质

4.如图所示,把一条导线平行地放在如图所示磁针的上方附近,当导线中有电流时,磁针会发生偏转。

首先观察到这个实验现象的物理学家是()

A.奥斯特B法拉第C.牛顿D.伽利略

5.一平行板电容器两极板间距为d,极板面积为S,电容为

,其中ε0是常量.对此电容器充电后断开电源.当增加两板间距时,电容器极板间(  )

A.电场强度不变,电势差不变B.电场强度不变,电势差变大

C.电场强度减小,电势差不变D.电场强度减小,电势差减小

6.所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行.线框由静止释放,在下落过程中(  )

A.穿过线框的磁通量保持不变

B.线框所受安培力的合力为零

C.线框中感应电流方向保持不变

D.线框的机械能不断增大

7.极射线管中电子流方向由左向右,其上方有一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将(  )

A.向纸里偏转B.向纸外偏转

C.向上偏转D.向下偏转

二、双项选择题(每小4分,共24分)

8.电子以初速度v0垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,则(  )

A.磁场对电子的洛伦兹力大小、方向恒定不变B.磁场对电子的洛伦兹力始终不做功

C.电子的速度、加速度始终不变D.电子的动能始终不变

9.根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的炮弹发射装置--电磁炮,它的基本原理如图所示,下列结论中正确的是()

A.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自N向M的电流

B.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大电流

C.使电流和磁感应强度的方向同时反向,炮弹的发射方向亦将随之反向

D.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大磁感应强度

10.在下图所示的匀强磁场中,已经标出了电流I和磁场B以及磁场对电流作用力F三者的方向,其中正确的是()

11..如图所示的各图中,闭合线框中能产生感应电流的是()

12.如图所示,光滑固定的金属导轨M、N水平放置,两根导体棒P、Q平行放置在导轨上,形成一个闭合回路,一条形磁铁从高处下落接近回路时( )

A.P、Q将相互靠拢B.P、Q将相互远离

C.磁铁的加速度大于gD.磁铁的加速度小于g

13.如图所示,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈.当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是(  )

A.FN先小于mg后大于mgB.FN先大于mg后小于mg

C.运动趋势向左D.运动趋势向右

三、实验题(每空3分,共18分)

14、在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,所用器材有:

小灯泡(2.5V,0.6W),滑动变阻器,多用电表,电流表,学生电源,开关、导线若干.

(1)粗测小灯泡的电阻,应选择多用电表________倍率的电阻挡(请填写“×

1”、“×

10”或“×

100”);

调零后,将表笔分别与小灯泡的两极连接,示数如图甲,结果为________Ω.

(2)实验中使用多用电表测量电压,请根据实验原理图乙完成实物图丙中的连线.

(3)开关闭合前,应将滑动变阻器的滑片P置于________端.为使小灯泡亮度增加,P应由中点向________端滑动.

(4)下表为电压等间隔变化测得的数据.为了获得更准确的实验图像,必须在相邻数据点________间多测几组数据(请填写“ab”、“bc”、“cd”、“de”或“ef”).

数据点

a

b

c

d

e

f

U/V

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

I/A

0.000

0.122

0.156

0.185

0.216

0.244

三、计算题(每题18分,共36分)

15.在图中R1=14Ω,R2=9Ω.当开关处于位置1时,电流表读数I1=0.2A;

当开关处于位置2时,电流表读数I2=0.3A.求电源的电动势E和内电阻r。

16.如图所示,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体ab质量是0.2kg,电阻是0.1Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,方向垂直框架向上.现用1N的外力F由静止拉动ab杆,当ab的速度达到1m/s时,求

(1)此时感电流的方向和ab 

杆产生的感应电动势的大小

(2)ab杆加速度的大小

17.如图所示,两根竖直的平行光滑导轨MN、PQ,相距为L.在M与P之间接有定值电阻R.金属棒ab的质量为m,水平搭在导轨上,且与导轨接触良好.整个装置放在水平匀强磁场中,磁感应强度为B.金属棒和导轨电阻不计,导轨足够长.若开始就给ab竖直向下的拉力F,使其由静止开始向下做加速度为a(a>g)的匀加速运动,试求出拉力F与时间t的关系式.

试卷一参考答案

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11甲

11乙

12甲

12乙

答案

C

B

B

D

A

13.(12分)

(1)0.900(3分)

(2)D(3分)

(3)×

1Ω(2分),欧姆调零(2分),4.8(2分)

14答案:

(1)如图(2分) 

(2)B(2分) (3)1.5(2分) 1.0(2分)

解析:

(1)电路连接如图.

(2)闭合开关前,滑动变阻器接入电路中的阻值应该最大,故滑片应置于B端.

(3)由图象可知,电源电动势为1.5V,

内阻r=

Ω=1.0Ω.

15甲.(10分)解析:

电源电动势E=800mV=0.8V.短路电流为400mA=0.4A

电源内阻r=E/I=2Ω……………………………………(3分)

闭合电路中的电流I=E/R总=0.2A……………………(3分)

路端电压U=IR=0.2×

2=0.4V

或U=E-Ir=0.8V-0.2×

2V=0.4V………(4分)

15乙.(10分)解析:

(1)伏特表和安培表有示数且增大,说明外电阻增大,故只能是R2被烧断路了.……………………………………………………………………………………(2分)

(2)R2断路后,伏特表读数的读数就是R1两端的电压,因此有:

R1=

=4Ω…………………………………………………………………………(2分)

(3)由E=U2+I2(r+R4)和E=I1R1+

(r+R4)………………………(2分)

可得:

E=4V,r+R4=1Ω…………………………………………………………(2分)

因为R4未知,所以不能求出r的值………………………………………………(2分)。

16甲(10分).解析:

(1)小球静止在电场中受力如图所示,

显然小球带正电,由平衡条件得:

mgtan37°

=qE①……………(2分)

故E=

②……………(2分)

(2)电场方向变成向下后,小球开始摆动做圆周运动,重力、电场力对小球做正功.由动能定理得:

mv2=(mg+qE)l(1-cos37°

)③…………(2分)

由圆周运动知识,在最低点时,

F向=FT-(mg+qE)=m

④………………(2分)

由③④解得FT=

mg……………………………(2分)

16乙(10分).解析:

(1)粒子向下偏转,电场力向下,电场强度方向也向下,所以粒子带正电.……………………………………………………………………………………(3分)

(2)设粒子从AB间出来时的速度为v,则有qU=

mv2……………………(1分)

设粒子离开偏转电场时偏离原来方向的角度为φ,偏转距离为y,则

在水平方向有vx=v,x=vt…………………………………………………(1分)

在竖直方向有vy=at,y=

at2…………………………………………………(1分)

其中a=

,t=

…………………………………………………………………(2分)

由此得到tanφ=

,y=

………………………………………………(1分)

所以粒子打在荧光屏上的位置离开O点的距离为

y′=y+Ltanφ=

+L)………………………………………………………(1分)

17甲(10分).解析:

从b向a看侧视图如图所示.

(1)水平方向:

F=FAsinθ①…………………………(2分)

竖直方向:

FN+FAcosθ=mg②………………………(2分)

又FA=BIL=B

L③……………………………………(1分)

联立①②③得:

FN=mg-

,F=

.…………(2分)

(2)使ab棒受支持力为零,且让磁场最小,可知安培力竖直向上.则有FA=mg

Bmin=

,根据左手定则判定磁场方向水平向右.…………(3分)

17乙(10分).

(1)从B到A由动能定理得:

-

300=0-0……………(2分)

U=

………………(1分)

(2)匀强电场E=

……(1分)

=L+Lsin30°

所以

=

(3)小球1和2间的作用力为

……(1分)

小球1受力平衡

……………………………………………………(1分)

……………………………………………………………(1分)

………………………………………………………(1分)

18甲(10分).解:

(1)R=d/sin300……(2分)

得R=2d……………………………(2分)

……………………(1分)

得m=2Bde/v0……………………(1分)

(2)

………………………(1分)

得t=T/12=πd/(3v0)………………………(1分)

(3)画图知R’=d,由R=mv0/Be=2d

得v0’=v0/2……………………………(2分)

18乙.(10分)

(1)做出带电粒子的运动轨迹如图

由三角形相关知识得

…(2分)

…………(2分)

(2)由qvB=mv2/R……(2分)

得v

在N点速度v与x轴正方向成θ=60°

角射出

电场,将速度分解如图

cosθ=v0/v……(2分)

得射出速度v=2v0,v0=

…(1分)

试卷二参考答案

一、单项选择题(每小题4分,共16分)

二、双项选择题(每题6分,共30分)

11

12

13

BD

AB

AD

14.

(1)×

17.3~7.7

(2)

(3)a或左b或右

(4)ab

四、计算题(每题18分,共36分)

15、解:

设电源的电动势为E、内阻为r,则由闭合电路的欧姆定律可得:

开关处于1时:

E=I1(R1+r) 

开关处于2时:

E=I2(R2+r) 

代入数据得:

E=0.1(14+r) 

E=0.15(9+r) 

解之得:

E=1.5V 

16、解:

(1)由右手定则或楞次定律得,导体ab的电流方向由a流向b

根据导体棒切割磁感线的电动势E=BLv=0.1v

(2)由闭合电路欧姆定律得回路电流I=E/R

ab所受安培力 

F安=BIL=0.1N,

根据牛顿第二定律F-F安=ma

得ab杆的加速度a=(F-F安)/m

联立以上各式得:

a=4.5m/s2.

17.经过时间t,ab的速度为v=at

t时刻的安培力F安=BIL=B

L=

t

由牛顿第二定律

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