【文档说明】陕西省渭南市大荔县2020-2021学年高二上学期期末考试 物理含答案.doc,共(9)页,416.000 KB,由小赞的店铺上传
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2020-2021学年度第一学期期末教学质量检测试题高二物理注意事项:1.本试卷分第I卷(选择题)和第II卷(非选择题)两部分。2.本试卷满分100分,考试时间90分钟。第I卷(选择题共48分)一、选择题(共12小题,每小题4分,计48分。第1-7题为单项选择题,第8-12题为多项选择题。)
1.在如图所示的四种电场中,分别标记有a、b两点、其中a、b两点的场强和电势都相同的是A.甲图中与点电荷等距的a、b两点B.乙图中两等量异种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点C.丙图中两等量同种点电荷连线的中垂线上与连线等距的a、b两点D.丁图中匀强电场中的a、b两点2.
下列选项中的公式,不适用于点电荷产生的静电场的是A.电场强度E=FqB.电场强度E=UdC.电场强度E=2QkrD.电场力做功W=qU3.真空中某竖直平面内存在一水平向右的匀强电场,一质量为m的带电微粒恰好能沿图示虚线(与水平方向
成θ角)由A向B做直线运动,已知重力加速度为g,微粒的初速度为v0,则A.微粒定带正电B.微粒一定做匀速直线运动C.微粒的电势能一定减小D.可求出微粒运动的加速度4.如图所示,平行板电容器的两极板a、b与电源E相连,在距离两板等距离的M点有一个带电液滴处于静止状态,若将a板向下平移一小段距离,但仍
在M点上方。则下列说法中正确的是A.电容器的电容减小B.两极板间的电势差增大C.a板所带的电荷量增大D.液滴将向下运动5.某电源的U-I图线如图所示,则下列结论止确的是A.电源的电动势为0.8VB.电源的内阻为12ΩC.电源的内阻为1.6ΩD.电源的短路电流为0.5A6.无
限长通电直导线周围磁场的磁感应强度的大小可用B=kIr表达,其中k为常数,I为导线中的电流强度,r为考查点到直导线的距离。如图所示,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.长直导线下方的磁场方向垂直纸面向外B.穿过线框的磁通量保持不变C.线框中感应也流的方向保持不变D.线框的机械能保持不变7.在如图所示的电路中,S闭合时流过电感线圈的电流是2A,流过灯泡的电流是
1A。将S突然断开,则S断开前后,能正确反映流过灯泡的电流I随时间t变化关系的图像是8.小灯泡通电后其电流I随所加电压U变化的图线如图所示,P为图线上的一点,PN为图线过P点的切线,PQ为U轴的乖线,PM为I
轴的乖线。下列说法中正确的是A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大C.对应P点,小灯泡的电阻为R=12UID.对应P点,小灯泡的电阻为R=121UII−9.如图所示,电阻R和电动机M串联
接到电路中,已知电阻R跟电动机M线圈的电阻相等,开关闭合后,电动机正常工作。设电阻R和电动机两端的电压分别为U1和U2,经过时间t,电流通过电阻R做功为W1,产生的热量为Q1。电流通过电动机M做功为W2,产生的热量为Q2。则有A.Q1=Q
2B.Q1<Q2C.W1<W2D.U1=U210.圆形区域内有乖直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷暈都相同的带电粒子a、b、c以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图所示。若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是A.a粒子的轨迹半径最大B.c粒子的速率最大C
.a粒子在磁场中运动的时间最长D.c粒子在磁场中运动的时间最长11.将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在纸面内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场I中,回路的圆环区域内有垂直纸面的磁场II,以向里为磁场II的
正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示。则下列说法正确的是A.0-t1内,ab边的电流从a向bB.t1-t2内,ab边的电流从b向aC.0-t2内,ab边的电流先减小后增大D.0-t2内,ab边受到的安培力方向始终向左12
.1922年英国物理学家和化学家阿斯顿因质谱仪的发明、同位素和质谱的研究荣获了诺贝尔化学奖。如图所示为质谱仪的原理图。一束带电粒了以定的初速度沿直线通过由相互正交的匀强磁场B和匀强电场E组成的速度选择器,然后粒了通过平板S上的狭缝P,进入另匀强磁场B',最终打在A1A2上。下列表述
正确的是A.粒子带负电B.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于EBC.粒子打在A1A2上的位置越靠近P,粒子的比荷qm越大D.粒子打在A1A2上的位置越靠近P,粒了的比荷qm越小第II卷(非选择题共52分)二、实验题(共2小题,计17分)13.(7分)在如图所示的电路中,小量
程电流表G的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=100999Ω。(1)当S1和S2均断开时,改装成的是表,量程是。(2)当S1和S2均闭合时,①在矩形框中画出等效电路图(要求是最简电路)②此时改装成的电表量程是。14.(10分)某同学在做“测金属丝电阻
率”的实验时,取一根粗细均匀的、长度为L的康铜丝(阻值约为4Ω)。(1)用螺旋测微器测量康铜丝的直径d时,螺旋测微器的示数如图甲所示,则d=mm。(2)为测量康铜丝的电阻R,该同学设计了如图乙所示的实验电路。除了导线和开关
外,还有以下器材可供选择:电压表V(量程为3V,内阻约为3kΩ);电流表A1(量程为0.6A,内阳约为0.2Ω);电流表A2(量程为100µA,内阻约为2000Ω);滑动变阻器R1(0~1750Ω,额定电流为0.3A);滑动变阻器R2(0~
50Ω,额定电流为1A);电源E(电动势为3V,内阻约为1.2Ω)。①为了调节方便,测量准确,实验中电流表应选用滑动变阻器应选用,(均填器材的符号)②考虑实际电表内阻的影响,则下列说法正确的是。A.测出的电阻值比真实值偏小B.测出的电阻值
比真实值偏大C.误差是由于电流表分压引起的D.误差是由于电压表分流引起的(3)若调节滑动变阻器,通过多次测量描绘出U-I图线,由图线得到康铜丝的电阻值为R,则康铜丝的电阻率的表达式为ρ=(用L、d、R等
已知字母表示)。三、解答题(共3小题,计35分)15.(10分)如图所示的电路中,电源的电动势E=3.2V,电阻R的阻值为30Ω,小灯泡L的额定电压为3.0V,额定功率为4.5W。当开关S接位置1时,电
压表的读数为3.0V,求:(1)电源的内阻r为多大?(2)当开关S接位置2时,通过分析计算,判断小灯泡L是否能正常发光。(小灯泡电阻保持不变)16.(11分)如图所示,足够长的U形导体框固定在水平面上,宽度为L,一端连接的电阻为R。所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度
大小为B。电阻为r的导体棒MN放在导体框上,其长度恰好等于导体框的宽度,且相互接触良好。导体棒MN与导体框间的动摩擦因数为µ。导体框的电阻可忽略不计。在水平拉力作用下,导体棒向右做匀速直线运动,速度大小
为v。(1)请根据法拉第电磁感应定律推导出导体棒产生的感应电动势E的表达式;(2)求水平拉力F。17.(14分)如图,在xOy直角坐标系中,在第三象限有一平行x轴放置的平行板电容器,板间电压U=1×102V。现有
一质量m=1.0×10-12kg,带电荷量q=2.0×10-10C的带正电的粒子(不计重力),从下极板处由静止开始经电场加速后通过上板上的小孔,垂直x轴从A点进入第二象限的匀强磁场中。磁场万向垂直纸面向外,磁感应强度B=1T。粒子在磁场中转过四分之一圆周后又
从B点垂直y轴进入第一象限,第一象限中有平行于y轴负方向的匀强电场E,粒子随后经过x轴上的C点,已知OC=1m。求:(1)请说明粒子在各个象限的运动,分别属于哪种典型模型?(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径
r;(3)第一象限中匀强电场场强E的大小。大荔县2020-2021学年度第一学期期末考试高二物理答案一、选择题(共12小题,每小题4分,计48分。第1~7题为单项选择题,第8~12题为多项选择题,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)题号123456789101112答案BBDCCCDBCACBCBDBC二、实验题(共2小题,计17分)13.(7分)(1)电压表(1分),1V(2)①等效电路如图:②1A14.(10分)(1)0.396(2)①A1,R2②AD(3)L4Rd2三、计算题(共3小题,计3
5分)15.(10分)解:(1)当开关S接位置1时,回路中的电流为I1==0.1A,-----2分由U=E-Ir得电源的内阻r==2Ω,-----2分(2)小灯泡的电阻为RL==2Ω,-----2分当开关S接位置2时,回路中的电流为I2==0.8A
,-----2分此时小灯泡的实际功率为P实=RL=0.82×2W=1.28W,从小灯泡的实际功率来看,小灯泡此时很暗,不能正常工作.-----2分(说明:也可以从灯泡的实际电流或实际电压小于额定数值来说
明)16.(11分)解:(1)设经过时间△t,导体棒运动的距离为v△t导体棒MN与导体框构成的回路内磁通量的变化量△Ф=B△S=BLv△t由法拉第电磁感应定律E=t=BvtLt=BLv;-----4分(2)导体棒受力平衡mg+F=FA-----2
分导体棒受到的安培力BIL=FA-----2分回路的电流r+RE=I-----1分所以外力mg+r+RvLB=F22-----2分17.(14分)解:(1)在第三象限:粒子受电场力做匀加速直线运动在第二象限:粒子受洛伦兹力做匀速圆周运动在第一象限:粒子受电场力做类平抛
运动粒子的运动轨迹如图所示-----3分(2)设粒子飞出极板的速度为v,由动能定理Uq=12mv2-0解得2200m/sUqvm==-----3分粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力2vqvBmr=解得轨迹半径r=1m-----3分(3)粒子从B点到C点做类平
抛运动沿x轴方向OC=vt-----1分沿y轴负方向BO=r=12at2-----1分由牛顿第二定律得Eq=ma-----1分解得E=400V/m-----2分