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厦门市学年上高二质量检测物理选修3132试题

厦门市2007-2008学年(上)高二质量检测物理选修3-1、3-2试题

一、单项选择题:

共10小题,每小题4分,共40分。

在每一小题给出的四个选项中只有一项是正确的,把答案填在答题卡中。

1.如图所示,中子内有一个电荷量为+

e的上夸克和两个电荷量为

-

e的下夸克,三个夸克都分布在半径为r的同一圆周上,则三个夸克在其圆心处产生的电场强度为

A.

B.

C.

D.

2.如图2所示,匀强电场的场强E=3×105V/m,A、B两点相距0.2m,两点连线与电场的夹角是600,下列说法正确的是

A、A、B两点间的电势差是U=6×104V

B、若取A点的电势为0,则B点的电势φB=3×104V

C、电荷量q=+2×10-4C的电荷从A点运动到B点电势能增加6J

D、电荷量q=-2×10-4C的电荷从A点运动到B点电场力做功为-6J

3、磁感应强度、磁通量、感应电动势存在一定的联系,若有磁场通过一线圈。

以下说法正确的是

A、若磁通量减少,则磁感应强度一定减少;

B、若磁感应强度为零,则磁通量一定是零;

C、若磁感应强度减少,则磁通量一定减少;

D、若磁通量为零,感应电动势一定是零。

4、对以下物理量方向的判断正确是

A、运动的正电荷在电场中受到的电场力一定与运动方向一致;

B、运动的正电荷在磁场中受到的洛伦兹力一定与运动方向一致;

C、通电导体在磁场中的安培力方向可能与电流方向一致;

D、感应电流的方向可能与感应电动势方向一致。

5、在右图所示的电路中,两个灵敏电流表G1和G2的零点都在刻度盘中央,当电流从“+”接线柱流入时,指针向右摆;电流从“-”接线柱流入时,指针向左摆.在电路接通达到稳定状态后再断开的瞬间,下面哪个说法符合实际

A.G1指针向左摆,G2指针向右摆

B.G1指针向右摆,G2指针向左摆

C.G1、G2的指针都向左摆

D.G1、G2的指针都向右摆

6、两个交流电i1=2sinω1t(A)和i2=2sinω2t(A),ω1≠ω2以下判断正确的是

A.由于ω1≠ω2,所以它们通过相同电感元件时,产生不同的自感电动势

B.由于二者是幅值相同的正弦式交变电流,所以它们通过相同的电感元件时,产生相同的自感电动势

C.由于二者频率不同,所以在相同时间内通过相同电阻元件时产生的热量不同

D.由于ω1≠ω2,所以i1和i2永远不可能同时达到峰值

7.如图所示,在第一象限内有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以相同速度沿与x轴成30o角从原点射入磁场,则正、负电子在磁场中运动时间之比为

A、1:

2B、2:

1C、

D、1:

1

8.如图9所示,固定直导线P垂直于纸面,可动通电导线AB用弹簧秤悬挂在导线P的上方,且通电导线P中通以垂直纸面指向读者的电流,则以下判断正确的是

A、导线A端指向读者运动,同时弹簧秤读数变大

B、导线B端指向读者运动,同时弹簧秤读数变大

C、导线A端指向读者运动,同时弹簧秤读数变小

D、导线B端指向读者运动,同时弹簧秤读数变小

9、距地面某一高度处在水平面内固定一个闭合导线环,在它的正上方距地h高处有一质量为m、竖直放置的小条形磁铁,将其释放做初速为零的下落运动,刚好不接触地穿过导线环,落地前的瞬时速度为V。

如果忽略空气阻力,则

A.

B.

C.导体环获得的电能

D.导体环增加的内能

10.如图所示,在PQ、QR区域中存在着磁感应强度大小相等、方向相反的匀强磁场,磁场方向均垂直于纸面。

一导线框abcdef位于纸面内,每根邻边都相互垂直,bc边与磁场的边界P重合。

导线框与磁场区域的尺寸如图所示。

从t=0时刻开始,线框匀速横穿两个磁场区域。

以a→b→c→d→e→f为线框中的电动势ε的正方向,以下四个ε-t关系示意图中正确的是

A.B.C.D.

 

二、填空题和实验题:

(本题共4小题,11、13题各4分,12题7分,14题9分,共24分。

把答案填在题中的横线上)

11..完成下列两题:

(1)已知螺线管内部的小磁针的N极指向如图,请在图中画出螺线管上线圈的绕向。

(2)已知电磁铁的两个极性如图,请在电磁铁上画出线圈的绕向。

 

12.一只小灯泡,标有“3V,0.6W”字样。

用下图给出的器材(滑动变阻器最大阻值为10Ω;电源电动势为6V,内阻为1Ω;电流表有0.6A、3A两个量程;电压表有3V、15V两个量程),要求测量小灯泡正常发光时的电阻R1和不发光时的电阻R2。

(1)将实验电路图画在方框中;

(2)电压表应选用________量程;电流表应选用________量程;

(3)用笔画线当导线,将右图的实物连成所需电路(有六根导线已经接好)。

开始时,滑动变阻器的滑动触头应该移到最______端(左或右)。

 

13.用伏安法测电阻,当被测电阻的阻值不能估计时,可采用试接的办法,如图13所示,让伏特表一端接在电路上a点,另一端先后接到b点和c点。

注意观察两个电表的示数,若安培表的示数有显著变化,则待测电阻的阻值跟___________表的内阻可比拟,伏特表的两端应接在a和_______点。

若伏特表的示数有显著变化,则待测电阻的阻值跟_________表的内阻可比拟,伏特表应接在a和________两点。

14.如图所示为多用电表的示意图,其中S、K、T为三个可调节的部件,现用此电表测量一阻值约为20---30Ω的定值电阻,测量的某些操作步骤如下:

(1)调节可调部件,使电表指针停在位置。

(2)调节可调部件K,使它的尖端指向位置。

(3)将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔,笔尖相互接触,调节可调部件,使电表指向位置。

(4)在用多用表测量另一电阻的阻值时,电表的读数如图2所示,该电阻的阻值为

(5)如图3所示电路的三根导线中,有一根是断的,电源、电阻器R1、R2及另外两条导线都是好的。

为了查出断导线,某同学想先将万用表的红表笔连接在电源的正极a端,再将黑表笔分别接在电阻器R1的b端和R2的c端并观察万用表指针的示数,在下列选档中,符合操作规程的是

 A.直流10V档 B.直流0.5A档 

 C.直流2.5V档 D.欧姆档 

三、计算题:

本题共3小题,共36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得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。

15.如图15所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板间距离d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场。

在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电的小球,已知小球的质量m=5×10-6kg,电荷量q=5×10-10C。

设A、B板的长度无限,g取10m/s2。

求:

(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰;

(2)小球与金属板碰撞点与开始下落P点的高度差。

 

16.如图18所示,电源的电动势E=10V,内阻r=2Ω,标有“8V、1.6W”的灯泡L恰好正常发光,电动机M绕组的电阻R0=1Ω,求

(1)电源总功率;

(2)电动机输出功率以及工作效率。

 

17、如图所示,在倾角为30°的光滑斜面上垂直纸面放置一根长为L,质量为m的通电直导体棒,棒内电流大小为I,方向垂直纸面向外.以水平向右为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向建立直角坐标系.

(1)若加一方向垂直斜面向上的匀强磁场,使导体棒在斜面上保持静止,求磁场的磁感应强度多大?

(2)若加一方向垂直水平面向上的匀强磁场使导体棒在斜面上静止,该磁场的磁感应强度多大.

 

B卷

一、多项选择题:

共4小题,每小题4分,共16分。

在每小题给出的四个选项中,有一个以上选项正确,全部选对的得4分,部分选对的得2分,有选错或不答的得0分,把答案填在答题卡中。

18、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是

A.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕

B.法拉第发现电磁感应现象

C.安培提出了磁场对运动电荷的作用力公式

D.库仑总结并确认了真空中两个静止点电荷之间的相互作用规律

19.如图所示的电路中,闭合开关S后三只灯泡均正常发光。

电源有内阻,当滑动变阻器的滑片P向右移动时,三只灯泡的亮度将

A.灯L1变暗B.灯L2变暗

C.灯L3变亮D.灯L2变亮

20.如图19所示为示波管的示意图。

左边竖直放置的两极板之间有水平方向的加速电场,右边水平放置的两极板之间有竖直方向的偏转电场。

电子束经加速电场加速后以v0进入偏转电场偏转,加在水平放置的偏转电极的每单位电压引起的偏转距离叫示波器的灵敏度。

下述对提高示波管灵敏度有用的措施是:

(A)尽可能把偏转极板l做得长一些;

(B)尽可能把偏转极板l做得短一些;

(C)尽可能把偏转极板间距离d做得小些;

(D)将加速电场的两极板间的电压提高.翰林汇

21.在图中虚线所围的区域内,存在电场强度为E的匀强电场和磁感强度为B的匀强磁场.已知从左方水平射入的电子,穿过这区域时未发生偏转.设重力可以忽略不计,则在这区域中E和B的方向可能是   ()

A.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相同

B.E和B都沿水平方向,并与电子运动方向相反

C.E竖直向上,B垂直纸面向外

D.E竖直向上,B垂直纸面向里

二、探究实验题:

本题共2小题,共12分。

把答案填在题中的横线上。

22.有一电流表A,量程为1mA,内阻rg约为100Ω。

要求测量其内阻。

可选用的器材有:

电阻箱R0,最大阻值为99999.9Ω;滑动变阻器甲,最大阻值为10kΩ;滑动变阻器乙,最大阻值为2kΩ;电源E1,电动势约为2V,内阻不计;电源E2,电动势约为6V,内阻不计;开关2个导线若干。

采用的测量电路图如图所示,实验步骤如下:

a.断开S1和S2,将R调到最大;b.合上S1,调节R,使A满偏;c.合上S2,调节R1使A半偏,此时可以认为A的内阻rg=R1。

试问:

①在上述可供选择的器材中,可变电阻R1应该选择______;为了使测量尽量准确,可变电阻R应该选择_______;电源E应该选择_______。

②认为内阻rg=R1,此结果与rg的真实值相比______。

(填“偏大”、“偏小”或“相等”)

23.某同学设计了如图(a)所示电路研究电源输出功率变化情况。

电源E电动势、内电阻恒定。

R1为滑动变阻器,R2、R3为定值电阻,A、V为理想电表。

⑴若滑动片P由a滑至b时A示数一直变小,则R1和R2必须满足的关系是_________

⑵若R1=6Ω,R2=12Ω,当滑动片P由a滑至b时,电源E的输出功率P随外电阻R的变化关系如图(b)所示,则R3的阻值应该选择

A.2ΩB.4Ω

C.6ΩD.8Ω

三、计算题:

本题共3小题,任选做两题,共22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得分。

有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位

24、如图甲所示,一个质量为m,带电量为q的离子,从D点以某一初速度垂直进入匀强磁场。

磁场方向垂直纸面向内,磁感应强度为B。

正离子的初速度方向在纸面内,与直线AD的夹角为60°。

结果粒子正好穿过AD的垂线上离A点距离为d的小孔C,垂直AC的方向进入AC右边的匀强电场中。

电场的方向与AC平行。

离子最后打在DA直线上的P点。

P到A的距离为2d。

不计重力,求:

(1)离子从D到P的运动时间;

(2)离子到

达P点时的动能。

25.如图15(a)所示,一端封闭的两条平行光滑导轨相距L,距左端L处的中间一段被弯成半径为H的1/4圆弧,导轨左右两段处于高度相差H的水平面上。

圆弧导轨所在区域无磁场,右段区域存在磁场B0,左段区域存在均匀分布但随时间线性变化的磁场B(t),如图15(b)所示,两磁场方向均竖直向上。

在圆弧顶端,放置一质量为m的金属棒ab,与导轨左段形成闭合回路,从金属棒下滑开始计时,经过时间t0滑到圆弧底端。

设金属棒在回路中的电阻为R,导轨电阻不计,重力加速度为g。

⑴问金属棒在圆弧内滑动时,通过ab棒的感应电流的大小和方向。

⑵求0到时间t0内,回路中感应电流产生的焦耳热量。

⑶探讨在金属棒滑到圆弧底端进入匀强磁场B0的一瞬间,回路中感应电流的大小和方向。

厦门市高二(上)物理期末试题样卷参考答案

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

19

20

21

答案

A

D

B

D

B

A

B

A

D

B

ABD

AD

AC

ABC

11.

 

12.

(1)如图

 

(2)3V,0.6A

(3)如图中粗线所示;左。

13、伏特,c,安培,b

14.

(1)S左侧∞

(2)×1

(3)T右侧0

(4)20.0K(写成20k给分)(5)A

15.解:

设小球从P到Q需时间t1,由

得······1`

······1`

小球进入电场后时间t2

······1`

······1`

水平方向作匀加速运动

······1`

解得

······1`

碰撞总时间

······2`

=2.45m·····4`

16.解:

(1)路端电压U=8V

内电压U’=2V

I=U’/r=1A

所以电源的总功率为

P=EI=10W

(2)流过灯泡的电流为

I1=P/U=0.2A

输入电动机电流为I2=I-I1=0.8A

所以,输入电动机功率为P’=UI2=8×0.8=6.4W

电动机的发热功率为P1=I2R=0.82×1=0.64W

所以电动机输出功率为P2=P’-P1=5.76W

电动机的效率:

η=P`/P=90%

17.①B垂直斜面向上时,导体受力图(右1)

F=ILB

F=mgsinθ

可得;B=mgsinθ/LI

②B竖直向上时,导体受力图(右2)

F=ILB

mg=Ncosθ

F=Nsinθ

可得:

B=mgtanθ/IL

可得;B=mgsinθ/LI

22.①R0.甲.E2;②偏小

23.①R1

R

24.粗略画出粒子的运动轨迹。

由几何关系:

R+Rsin300=d

得:

得;

粒子在磁场中的运动周期和时间是

粒子在电场中作类平抛运动:

水平匀速,竖直匀加速

d=at2/2=Vyt2/2

2d=vt2

解得Vy=

t2=2d/v=

所以,粒子从D到P的时间为:

粒子到达P的动能:

25.解:

⑴感应电流方向是a→b;

感应电动势大小:

,电流大小

⑵0—t0时间内

由焦耳定律有:

解得:

⑶设金属进入磁场B0一瞬间的速度变v,金属棒在圆弧区域下滑的过程中,机械能守恒:

在很短的时间

内,根据法拉第电磁感应定律,金属棒进入磁场B0区域瞬间的感应电动势为E,则:

由闭合电路欧姆定律得:

解得感应电流:

根据上式讨论:

I、当

时,I=0;

II、当

时,

,方向为

III、当

时,

,方向为

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