【文档说明】黑龙江省安达市第七中学校2020-2021学年高二下学期期初测试物理试卷 含答案.doc,共(10)页,339.500 KB,由小赞的店铺上传
转载请保留链接:https://www.doc5u.com/view-69b92cc919ad8109a3c5e3efcddb2aae.html
以下为本文档部分文字说明:
2020-2021下学期高二年级期初测试物理试卷一、单选题1.关于下面四位杰出物理学家所做贡献的说法,正确的是()A.库仑发现了电流的磁效应B.楞次认为电、磁作用都是通过场来传递的C.安培发现了电荷之间的相互作用规律D.洛仑兹提出磁场对运动电荷有力的作用2.如图各电场中,A、B两点电场强度相同的
是()A.B.C.D.3.带电粒子M和N,先后以不同的速度沿PO方向射入圆形匀强磁场区域,运动轨迹如图所示。不计重力,下列分析正确的是()A.M带负电,N带正电B.M和N都带正电C.M带正电,N带负电D.M和N都带负电4.图中实线所示为某
电场的电场线,虚线为某试探电荷在仅受电场力的情况下从a点到b点的运动轨迹,则下列说法正确的是()A.b点的电场强度比a点的电场强度小B.该试探电荷带负电C.该试探电荷从a点到b点的过程中电场力一直做负功D.该试探电荷从a点到b点的过程中速度先增加后减少5.如图所示的电路,闭
合开关S后,三盏灯均能发光,电源电动势E恒定且内阻r不可忽略。现将滑动变阻器R的滑片稍向上滑动一些,关于三盏灯亮度变化的情况及电容器带电量判断正确的是()A.a灯变亮,b灯和c灯变暗,电容器C所带电荷量增多B.a灯和c灯变亮,b灯变暗,电容器C所带电荷量减少C.a灯和c灯变暗,b灯变亮,电容器C
所带电荷量减少D.a灯和b灯变暗,c灯变亮,电容器C所带电荷量增多二、实验题6.某学生实验小组利用如图甲所示电路进行实验,使用的器材有:多用电表、电压表(量程5V,内阻十几kΩ)、滑动变阻器(最大阻值5kΩ)、导线若干(1)将多用电表挡位调到电阻“×1000”挡,再将红表笔和黑表笔短接
,进行_____;(2)将图甲中多用电表的红表笔和_____(填“1”或“2”)端相连,黑表笔连接另一端;(3)若多用电表挡位调到电阻“×100Ω”挡测量,指针偏转角度过小,应换_____挡(填“×10Ω”或“×1kΩ”);(4)换挡后重新进行
(1)的步骤后,将滑动变阻器的滑片调到适当位置,使多用电表的示数如图乙所示,多用电表的读数为_____kΩ。7.某同学用如图所示的实验器材探究电磁感应现象。(1)接好电路,合上开关瞬间,电流表指针(填“偏转”或“不偏转”);(2)电路稳
定后,电流表指针(填“偏转”或“不偏转”);迅速移动滑动变阻器的滑片,电流表指针(填“偏转”或“不偏转”)。8.为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表1:量程0~0.6A,内阻r=0.3ΩC.电流表2
:量程0~0.6A,内阻约为0.1ΩD.电压表1:量程0~3V,内阻未知E.电压表2:量程0~15V,内阻未知F.滑动变阻器1:0~10Ω,2AG.滑动变阻器2:0~100Ω,1AH.开关、导线若干在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内
阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。(1)在上述器材中请选择适当的器材:(填写选项前的字母);(2)实验电路图应选择下图中的(填“甲”或“乙”);(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如
图丙所示的U-I图像,则干电池的电动势E=_____V,内电阻r=Ω。三、计算题9.如图所示的线框,面积为S,处于磁感应强度为B的匀强磁场中,B的方向与线框平面成θ角,当线框沿顺时针方向转过90°到如图所示
的虚线位置时。求:(1)初、末位置穿过线框的磁通量大小φ1和φ2;(2)磁通量的变化量Δφ。10.如图所示,长1ml=的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角37=。已知小球所带电荷量61.01
0Cq−=,匀强电场的场强33.010N/CE=,取重力加速度210m/sg=,sin370.6=,cos370.8=,求:(1)小球所受电场力F的大小。(2)小球的质量m。11.如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,
在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属
导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨的其它电阻不计,g取10m/s2。已知sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:(1)导体棒受到的安培力大小;(2)导体棒受到的摩擦力的大小。12.在竖直平面内建立直角坐标系xOy,其第一象限存在着正交的匀强电场和匀强磁场,电
场强度的方向水平向右,磁感应强度的方向垂直纸面向里。一带电荷量为+q,质量为m的微粒从原点出发沿与x轴正方向的夹角为45°的初速度进入复合场中,正好做直线运动,当微粒运动到A(2L,2L)时,电场方向突然变为竖直向上(不计电场变化的时间),粒子继续运动一段时
间后,正好垂直于y轴穿出复合场。(不计一切阻力)求:(1)电场强度E大小;(2)磁感应强度B的大小。四、多选题13.如图所示,光滑固定导轨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.磁铁的加速度仍为gD.磁铁的加速度小于g14.某导体中的电流随其两端电压的变化如图所示,则下列说法中正确的是()A.由图可知,随着电压的增大,导体的电阻不断增加B.图像上某点切线的斜率的倒数即为该状态的电阻值C.电压为5V时
,导体的电阻是0.2ΩD.电压为12V时,导体电阻的电功率为18W15.如图所示为回旋加速器原理示意图,两个靠得很近的D形盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一质子从加速器的A处开始加速.已知D形盒的半径为R,磁场的磁感应强度为B,
高频交变电源的电压为U、频率为f,质子的质量为m、电荷量为q.下列说法正确的是()A.质子的最大速度不超过2πRfB.质子的最大动能为2224qBRmC.质子的最大动能与电压U无关D.只增大磁感应强度B,其他量R、U、f都不变,可增大质子的最大动能参考答案1.答案:D解析:奥斯特发现了电流的磁
效应,A错误;法拉第提出了场的概念,认为电、磁作用都是通过场来传递的,B错误;库仑利用扭秤实验发现了电荷之间的相互作用规律—库仑定律,C错误;洛仑兹提出运动电荷产生了磁场和磁场对运动电荷有作用力(洛仑兹力)的观点,D正确。2.答案:C解析:A、B是同一圆上的两点
,场强大小相等,但方向不同,则电场强度不同.故A错误.A、B场强大小不等,但方向相同,则电场强度不同.故B错误.A、B是匀强电场中的两点,电场强度相同,故C正确.电场线的疏密表示场强的大小,所以A、B场强不等,故D错误.故选C.3.答
案:A解析:粒子向右运动,根据左手定则,N向上偏转,应当带正电;M向下偏转,应当带负电,故BCD错误,A正确。4.答案:B解析:由图可知,b处电场线较密,则b处电场强度较大,A错误;合力指向轨迹凹的一侧,可知电场力方向向上,与电场线的方向相反,所以该粒子带负电,B
正确;从a运动到b,力和速度方向夹角为锐角,电场力做正功,动能增大,速度增大,C错误.5.答案:B解析:分析电路的结构,c灯与变阻器R串联后与b灯并联,再与a灯串联,电容器两端电压为b灯两端电压。R的滑片稍向上滑动时,变阻器R接入电路的电阻变小,外电路总电阻变小,根据闭合电路欧姆定律得知
,干路电流I增大,a灯变亮。b灯的电压()baUEIrR=−+减小,b灯变暗,则电容器两端电压减小,根据Q=CU可知,电容器所带电荷量减少。通过c灯的电流,cbIIII=−增大,bI减小,则cI增大,c灯变亮。故B正确,ACD错误。6.答案:(1)欧姆调零(2)1(3)×1k(4)19
.0解析:(1)将多用电表挡位调到电阻“×100”挡,再将红表笔和黑表笔短接,进行欧姆调零。(2)电流从欧姆表黑表笔流出,从电压表正接线柱流入,由图示电路图可知,应将多用电表的红表笔和1端相连,黑表笔连接另一端。(3)若多用电表挡位调到电阻“×100Ω”挡测量,指针偏转
角度过小,说明所选挡位太小,为准确测电阻阻值,应换×1k挡。(4)欧姆表选择×1k挡位,由图乙所示可知,多用电表示数为:19.0×1kΩ=190kΩ。7.答案:(1)偏转(2)不偏转;偏转解析:(1)接好电路,合上开关瞬间,
穿过大线圈的磁通量增加,电流表指针偏转。(2)电路稳定后,穿过大线圈的磁通量不变,电流表指针不偏转;迅速移动滑动变阻器的滑片穿过大线圈的磁通量变化,电流表指针偏转。8.答案:(1)ABDFH(2)甲(3)1.5;0.7解析:(1)在题述器材中选择适当的
器材:被测干电池一节;电流表B的内阻是已知的故选B,电压表选择量程0~3V的D,滑动变阻器选择阻值较小的F,开关、导线若干,故选ABDFH。(2)因电流表的内阻已知,故实验电路图应选择图甲。(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了题图丙所示的U图像,由图可知干电池的电动势E=15V,内电阻1.
51.00.30.70.5r−=−=。9.答案:(1)初态时磁通量大小是1sinBS=,顺时针转过90度时,磁通量大小是2cosBS=−.(2)磁通量的变化量是cosSsinBSB=−−.
解析:10.答案:(1)由FEq=得33.010NF−=.(2)对小球进行受力分析,如下图。因为小球静止,处于平衡状态,所以,由共点力的平衡条件得tanFmg=.即:4410kgtanFmg−==
.解析:11.答案:(1)由欧姆定律得:1.5AEIRr==+,导体棒受到的安培力大小F=BIL=0.5×1.5×0.4N=0.3N.(2)假设导体棒受到的摩擦力沿导轨向上根据左手定则,导体棒受到的安培力沿导轨向上则由平衡条件得:F+f=mgsinθ,得:f=mgsinθ-F=0.04×10×0
.6-0.3N=-0.06N.解析:12.答案:(1)微粒在到达(,)All之前做匀速直线运动,受力分析如图甲所示,根据平衡条件有qEmg=,解得mgEq=.(2)根据平衡条件有2qvBmg=,电场方向变化后,微粒所受重力与电场力平衡,微粒在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,轨迹如图
乙所示,根据牛顿第二定律有2vqvBmr=,由几何关系可得2rl=,联立解得2vgl=,mgBql=.解析:13.答案:AD解析:根据楞次定律,感应电流的效果总是要阻碍产生感应电流磁通量的变化,磁铁下落靠近回路,回
路中Φ的增加,感应电流产生的磁场会阻碍Φ的增加,表现为阻碍磁铁的靠近,所以P、Q将互相靠拢,即“增缩减扩”;根据左手定则,回路电流受到向下的力的作用,由牛顿第三定律知磁铁受到向上的作用力,磁铁的加速度小于g,即“来拒去留”。故选AD。1
4.答案:AD解析:由图知,随着电压的增大,图像上的点与原点连线的斜率减小,此斜率等于电阻的倒数,则知导体的电阻不断增加,A正确;图像上的点与某点切线的斜率的倒数等于电阻,B错误;当U=5V时,由图知电流
为I=1.0A,则导体的电阻5URI==,C错误;由图可知,加12V电压时,电流为15A,则电功率P=IU=18W,故D正确。15.答案:ACD解析:质子射出回旋加速器时的速度最大,此时的半径为R,则2π2πRvRfT==,所以质子的最大速度不超过2πRf,故A正确.
根据洛伦兹力提供向心力,有2vqvBmR=,则质子的最大动能2222km122qBREmvm==,与电压U无关,故B错误,C正确;由222km2qBREm=可知,只增大磁感应强度B,可增大质子的最大动能,故D正确.