【文档说明】吉林省榆树市第一高级中学2020-2021学年高二上学期(老教材)期末备考卷(B)物理试卷含答案.doc,共(13)页,377.500 KB,由小赞的店铺上传
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2020-2021学年上学期高二期末备考卷物理(B)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅
笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。一、选择题:本题共12小题,共40分。在每小题给出的四
个选项中,第1~8题只有一项符合题目要求,每小题3分;第9~12题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。1.关于电场和磁场,下列说法正确的是()A.我们虽然不能用手触摸到电场的存在,却可以用试探电荷去探测它的存
在和强弱B.电场线和磁感线是可以形象描述场的强弱和方向的客观存在的曲线C.磁感线和电场线都是闭合的曲线D.磁体之间的相互作用是通过磁场发生的,电流之间的相互作用是通过电场来发生的【答案】A【解析】我们虽然不能用手触摸到电场的存在,却可
以用试探电荷去探测它的存在和强弱,故A正确;电场线和磁感线是可以形象描述场强弱和方向,但不是客观存在的曲线,故B错误;磁感线是闭合的曲线,电场线从正电荷出发,到负电荷终止,不是闭合曲线,故C错误;磁体之间
的相互作用是通过磁场发生的,电流之间的相互作用也是通过磁场发生的,故D错误。2.如图所示,条形磁铁放在光滑斜面上,用平行于斜面的轻弹簧拉住而平衡,A为水平放置的直导线的截面,导线中无电流时磁铁对斜面的压力为FN1;当
导线中有垂直纸面向外的电流时,磁铁对斜面的压力为FN2,则下列关于压力和弹簧的伸长量的说法中正确的是()A.FN1<FN2,弹簧的伸长量减小B.FN1=FN2,弹簧的伸长量减小C.FN1>FN2,弹簧的伸长量
增大D.FN1>FN2,弹簧的伸长量减小【答案】C【解析】磁铁的磁感线在它的外部是从N极到S极,因为长直导线在磁铁的中心偏右位置,所以此处的磁感线是斜向左下的,电流的方向垂直与纸面向里,根据左手定则,导线受磁铁给的安培力方向是斜向右下方,长直导线是固定不动的,根据
物体间力的作用是相互的,导线给磁铁的反作用力方向就是斜向左上的;将这个力分解为垂直于斜面与平行于斜面的分力,因此光滑平板对磁铁支持力减小,由于在电流对磁铁作用力沿斜面方向的分力向下,所以弹簧拉力变大,弹簧长度将变长,所以FN1>FN2,弹簧的伸长量增大,故C正确,
A、B、D错误。3.如图所示,一匀强电场的方向平行于xOy平面,O点为坐标原点,已知OM与x轴夹角θ=60°,从原点O起沿x轴方向每经过1m距离电势下降10V,沿OM方向每经过1m电势下降也为10V,图中P点坐标(3m,1m),则下列说法正确的是()A.电场强度沿OP方向,大小
103V/mB.OP两点的电势差为4033VC.沿x轴正方向移动电子,每移动1m电场力做功10eVD.沿y轴正方向每移动1m电势降低310V【答案】B【解析】从原O点起沿x轴方向每经过1m距离电势下降10V,沿OM方向每经过1m电势下降也为10V,则电场线在
∠MOx的角平分线上,当x=1m时,由几何关系知OB=32m,根据E=Ud可得电场强度大小2033E=V/m,A错误;OP=2m,则OP两点的电势差403V3UEOP==,B正确;沿x轴正方向移动电子,根据W=qU可知每移动1m电场力做功-10eV,C错误;沿y轴正方向每移动1m
,沿电场线方向移动2m,则电势降低4032mV3UE==,D错误。4.如图所示,平行板电容器与一恒压直流电源相连,下极板通过A点接地,一带正电小球被固定于P点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则()A.平行板电容器的电容值将变大B.静电计指针张角
变小C.带电小球的电势能将增小D.若先将下极板与A点之间的导线断开,再将下极板向下移动一小段距离,则带电小球所受电场力不变【答案】D【解析】根据电容的决定式C=εrS4πkd知,下极板竖直向下移动时,d增大,则电
容值将减小,故A错误;静电计测量的是电容器两端的电势差,因为电容器始终与电源相连,则电势差不变,所以静电计指针张角不变,故B错误;电势差不变,d增大,则由公式E=Ud分析得知板间电场强度减小,P点与上极板间的电势差减小,而P点的电势比上极板低,上极板
的电势不变,则P点的电势增大,因为油滴带正电荷,则小球的电势能增大,故C错误;若先将下极板与A点之间的导线断开,则电容器的电荷量不变,d改变,根据C=QU、C=εrS4πkd、E=Ud结合得E=4πkQεrS,则知电场强度不变,则小球所受电场力不变,故D正确。5.如图所示为安检门原理
图,左边门框中有一通电线圈,右边门框中有一接收线圈,工作过程中某段时间通电线圈存在顺时针方向(从左向右看)均匀增大的电流,则()A.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流方向为顺时针B.无金属片通过时,接收线圈中的感应电流增大C.有金属片通过时,金属片中没有感应电流D.有金属片通过时,接收
线圈中的感应电流大小发生变化【答案】D【解析】当左侧线圈中通有不断增大的顺时针方向的电流时,可知穿过右侧线圈的磁通量向右且增大,根据楞次定律,右侧线圈中产生逆时针方向的电流,A错误;通电线圈中存在顺时针方向均匀增大的电流,则通电线圈中的磁通
量均匀增大,所以穿过右侧线圈中的磁通量均匀增大,则磁通量的变化率是定值,由法拉第电磁感应定律可知,接收线圈中的感应电流大小不变,B错误;有金属片通过时,则穿过金属片中的磁通量发生变化,金属片中也会产生感应电流,C错误;有金属片通过时,则穿过金属片
中的磁通量发生变化,金属片中也会产生感应电流,感应电流的方向与接收线圈中的感应电流的方向相同,所以也会将该空间中的磁场的变化削弱一些,引起接收线圈中的感应电流大小发生变化,D正确。6.质谱仪装置原理图如图所示,某种带电粒子经电场加速
后从小孔O以相同的速率沿纸面射入匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向外,已知从O点射出的粒子有微小发散角2θ,且左右对称。结果所有粒子落点在乳胶底片的P1P2直线区间,下列说法正确的是()A.打在P2点粒子一定是从O点垂直板射入的粒子B.打在P2点粒子一定是从O点右偏射入的粒子C.打在P1点粒子一
定是从O点左偏射入的粒子D.打在P1点粒子一定是在磁场中运动时间最短的粒子【答案】A【解析】粒子在磁场中做圆周运动,洛伦磁力提供向心力,则有2mvqvBR=,解得mvRqB=,由于粒子的速率相同,所以在粒子在磁场中做圆周运动的半径相同,由几
何关系可得粒子在乳胶底片落点与O点的距离为2cos2cosmvLRqB==,当发散角θ=0时,粒子在乳胶底片落点与O点的距离最大,即打在2P点粒子一定是从O点垂直板射入的粒子,当发散角θ最大时,粒子在乳胶底片落点与O点的距离最小,即打在P1点的粒子一
定是从O点左偏发散角θ最大或右偏发散角θ最大射入的粒子,从O点右偏发散角θ最大射入的粒子在磁场中运动对应的圆心角最小,从O点左偏发散角θ最大射入的粒子在磁场中运动对应的圆心角最大,根据2πmtTqB==可知从
O点右偏发散角θ最大射入的粒子的运动时间最短,从O点左偏发散角θ最大射入的粒子的运动时间最长,故选项A正确,B、C、D错误。7.如图所示,一根通电直导线垂直放在磁感应强度B=1T的匀强磁场中,在以导线截面的中心
为圆心、r为半径的圆周上有a、b、c、d四个点。已知a点的磁感应强度为0,则下列叙述正确的是()A.直导线中的电流方向垂直于纸面向外B.b点的实际磁感应强度为2T,方向斜向右上方,与B的夹角为45°C.c点的实际磁感应强度为0D.d点的实
际磁感应强度与b点相同【答案】B【解析】由题意可知,a点的磁感应强度为0,说明通电导线在a点产生的磁感应强度与匀强磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,即得到通电导线在a点产生的磁感应强度方向水平向左,根据安培定则判断可知,直导线中的电流方向垂直纸面向里,故A
错误;由上知道,通电导线在a点产生的磁感应强度大小为1T,由安培定则可知,通电导线在b处的磁感应强度方向竖直向上,根据平行四边形与匀强磁场进行合成得知,b点感应强度为2T,方向与B的方向成45°斜向上,故B正确
;通电导线在c处的磁感应强度方向水平向右,则c点磁感应强度为2T,方向与B的方向相同,故C错误;通电导线在d处的磁感应强度方向竖直向下,则d点感应强度为2T,方向与B的方向成45°斜向下,与b点磁感应强度大小相等,方向不同,故D错误
。8.如图所示,金属框abcd竖直放置且足够长,电阻为R,其他电阻均可忽略,ef是一电阻可不计的水平放置的导体棒,质量为m,棒的两端分别与ab、cd保持良好接触,又能沿框架无摩擦下滑,整个装置放在与框架垂直的匀强磁场中。当导体棒ef从静止下滑经一段时间后闭合开关S,则S闭合后()A.导体棒ef一定
做减速运动B.导体棒ef的加速度不可能大于gC.导体棒ef最终的速度与S闭合的时刻有关D.导体棒ef的机械能与回路内产生的电能之和一定守恒【答案】D【解析】当ef从静止下滑一段时间后闭合S,ef将切割磁感线产生感应电流
,受到竖直向上的安培力,若安培力大于重力,则导体棒做减速运动;若安培力等于重力,则导体棒做匀速运动;若安培力小于重力,则导体棒做加速运动,故A错误;若安培力大于2mg,合力向上,由牛顿第二定律得知,ef的加速度大小大于g,故B错误;闭合S,经过一段时间后,ef棒达到稳定速度时一定
做匀速运动,由平衡条件得BLvmgBILBLR==,则得22mgRvBL=,可见稳定时速度v是定值,与开关闭合的先后无关,故C错误;在整个过程中,只有重力与安培力做功,因此棒的机械能与电路中产生的电能之和一定守恒,故D正确。9.
在物理学的发展过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类社会的进步,人类社会的进步又促进了物理学的发展。下列叙述中正确的是()A.电磁感应现象是洛伦兹最先发现的B.电动机可以利用电磁感应原理将电能转化为机械能C.奥斯特发现了电流的磁效应D.法拉第发现了利用磁场产生电流的条件和规律【答案
】CD【解析】电磁感应现象最先是由法拉第发现的,奥斯特则是电流磁效应的发现者,选项A错,C、D对;电动机是利用电流在磁场中受磁场力作用而将电能转化为机械能的,选项B错。10.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,L为小灯泡,R3为滑动变阻器。当滑动
变阻器的滑片向下滑动时()A.电压表的示数增大B.流过R2的电流增大C.小灯泡的功率增大D.电源的总功率减小【答案】AC【解析】根据闭合电路欧姆定律,干路总电流1EIRrR=++并,当滑动变阻器的滑片
向下滑动时,滑动变阻器接入电路中电阻变小,则R并减小,I增大;又路端电压U=E-Ir,则U变小。根据U1=IR1,电压表示数增大,A正确;因为U=U1+U2,则并联部分电压U2减小,又U2=I2R2,则流过电阻R2的电流I2减小;又因为I=I1+I2,则流过小灯泡L的电流I
1增大,小灯泡的功率变大,B错误,C正确;电源的总功率P=EI,增大,则D错误。11.如图等量异种点电荷分别固定与等高的A、B两点,A处点电荷带电量为+Q,B处点电荷带电量为-Q,AB两点相距2a,AB下方有一根无限长光滑绝缘细杆平行于AB所在直线放置,A到杆的距离为a
。有一质量为m带电量+q的小球穿在杆上,将小球从A点正下方的C处静止释放,E在B正下方,D为CE中点,则下列说法正确的是()A.小球在C、E处加速度大小相等B.小球在C到E过程中先加速后减速C.小球在E处速度最大D
.小球最终速度趋近于小球在D点时的速度【答案】AD【解析】由对称性可知C、E处电场强度相等,所以小球在C、E处加速度大小相等,A正确;根据等量异种电荷的电场分布特点可以知道,小球从C点到E点的过程中受电场力方向在CD段向右下方,在DE段受电场力方向是右上方,受
合力方向一直向右,所以小球从C到E一直做加速运动,B错误;小球过了E点有一段受电场力方向仍然是右上方,仍会加速运动一段,所以小球在E处速度不是最大,C错误;小球到无穷远处的速度为最终速度,到无穷远处的电势为零,根据能量守恒以及电场力做功的特点可以知道,小球到无穷远处的速度等于经过D
点的速度,所以小球最终速度趋近于小球在D点时的速度,D正确。12.如图甲所示,在MN、QP间存在一匀强磁场,t=0时,一正方形光滑金属线框在水平向右的外力F作用下紧贴MN从静止开始做匀加速运动,外力F随时间t变化的图线如图乙所示,已知线框质量m=
1kg、电阻R=2Ω,则()A.线框的加速度为1m/s2B.磁场宽度为4mC.匀强磁场的磁感应强度为2TD.线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为22C【答案】BD【解析】当t=0时线框的速度为零,没
有感应电流,线框不受安培力,则线框的加速度为a=Fm=2m/s2,故A错误;磁场的宽度等于线框在0~2s内的位移,d=12at22=4m,故B正确;设线框的边长为L,则L等于线框在0~1s内的位移,即L=12at12=1m,当线框全部进入磁场的瞬间,有F1-F安=ma,而F安=BIL=
B2l2vR,式中F1=4N,m=1kg,v=at=2m/s,R=2Ω,联立得到B=2T,故C错误;线框进入磁场过程中,通过线框横截面的电荷量为222BLvtBLqItRR====C,故D正确。二、非选择题:本题共6小题,共60分。按题目要求作答。解答题应写出必要的文字说明、方程式和重
要演算步骤,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。13.(6分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ,步骤如下:(1)用游标为50分度的卡尺测量其长度如图,由可此可知其长度为_______
_cm;(2)用螺旋测微器测量其直径如图,由图可知其直径为________mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为________Ω。【答案】(1)
3.020(2)4.700(3)170(每空2分)【解析】(1)游标卡尺的固定刻度读数为30mm,游标尺上第10个刻度游标读数为0.02×10mm=0.20mm,所以最终读数为:30mm+0.20mm=30.20mm=3.020cm。(2)螺旋测微器的固定刻度读数为4.5mm,可动刻度读
数为0.01×20.0mm=0.200mm,所以最终读数为:4.5mm+0.200mm=4.700mm。(3)多用电表的电阻“×10”挡测电阻,由图示表盘可知,所测电阻阻值为170Ω。14.(10分)某同
学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V,额定电流0.32A);电压表V(量程3V,内阻3kΩ);电流表A(量程0.5A,内阻0.5Ω);固定电阻R0(阻值1000Ω);滑动变阻器R(阻值
0~9.0Ω);电源E(电动势5V,内阻不计);开关S;导线若干。(1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,画出实验电路原理图。(2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图(a)所示,由实验曲线可知,随着电流的增加,灯丝的电阻率________。(选填“增大”“不
变”或“减小”)(3)用另一电源E0(电动势4V,内阻1.00Ω)和题给器材连接成图(b)所示的电路,调节滑动变阻器R的阻值,可以改变小灯泡的实际功率。闭合开关S,在R的变化范围内,小灯泡的最小功率为________W,最大功率为________W
。(结果均保留2位小数)【答案】(1)实验电路原理如图所示(4分)(2)增大(2分)(3)0.39(2分)1.17(2分)【解析】(1)小灯泡的电压要求从0开始调节,滑动变阻器采用分压式接法,小灯泡的额定电压超出电压表的量程,需与R0串联
后接入电路,电路图如图所示。(2)I-U图像中随着电流的增大,图线的斜率变小,小灯泡的电阻增大,根据电阻定律R=ρLS得灯丝的电阻率增大。(3)当R=0时,电源路端电压与电流的关系图像如图线甲所示,此时
小灯泡功率有最大值。当R=9Ω时,将R看作电源内阻,则等效电源内阻为10Ω,其路端电压与电流的关系图像如图线乙所示。此时小灯泡功率有最小值。取图线甲与小灯泡伏安特性曲线交点:U1=3.66V,I1=0.319A,小灯泡的最大功率P1=U1I1≈1.17W。取图线
乙与小灯泡伏安特性曲线交点:U2=1.77V,I2=0.222A,小灯泡的最小功率P2=U2I2≈0.39W。15.(6分)如图所示,固定于水平面上的金属架CDEF处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN沿框架以速度v向右做匀速运动。t=0时,磁感应强度为B0,此时MN到达的位置使MDE
N构成一个边长为l的正方形。为使MN棒中不产生感应电流,从t=0开始,求磁感应强度B随时间t变化的关系式。【解析】要使MN棒中不产生感应电流,应使穿过线圈平面的磁通量不发生变化,在t=0时刻,穿过线圈平面的磁通量Φ1=B0S=B0l2(2分)设t时刻的磁感应强
度为B,此时磁通量为Φ2=Bl(l+vt)(2分)由Φ1=Φ2得B=B0ll+vt。(2分)16.(10分)如图,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在空间内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨平面的匀强磁
场。金属导轨的一端接有电动势E=6.0V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.05kg的导体棒ab垂直放在金属导轨上,导体棒静止。导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37°=0.6,cos3
7°=0.8,求:(1)通过导体棒的电流大小;(2)导体棒受到的安培力大小;(3)导体棒受到的摩擦力大小。【解析】(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:2.0AEIRr==+。(2分)(2)导体棒受到的安培力大
小:F=BIL=0.4N(2分)根据左手定则,方向平行斜面向上。(2分)(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.3N(1分)由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f,根据共点力平衡条件,有:mgsin37°+f=F(1分)
解得:f=0.1N。(2分)17.(12分)在足够大的竖直匀强电场中,有一条与电场线平行的直线,如图中的虚线所示。直线上有两个小球A和B,质量均为m。电荷量为q的A球恰好静止,电荷量为2.5q的B球在A球正下方,相距为L。
由静止释放B球,B球沿着直线运动并与A球发生正碰,碰撞时间极短,碰撞中A、B两球的总动能无损失。设在每次碰撞过程中A、B两球间均无电荷量转移,且不考虑两球间的库仑力和万有引力,重力加速度用g表示。求:(1)匀强电场的电场强度大小E;(2)第一次碰撞后,A、B两球的速度大小vA、vB。【解
析】(1)由题意可知,带电量为q的A球在重力和电场力的作用下恰好静止,则qE=mg(2分)可得匀强电场的电场强度大小E=mgq(2分)(2)由静止释放B球,B球将在重力和电场力的作用下向上运动,设与A球碰撞前瞬间速度为v1,由动能定理得:(2.5qE-mg)L=12mv12
(2分)A、B两球碰撞时间很短,且无动能损失,由动量守恒和动能守恒得:mv1=mvA+mvB(2分)12mv12=12mvA2+12mvB2(2分)联立解得:vA=3gL,vB=0。(2分)18.(16分)如图甲所示,两平行金属板A、B长L=8c
m,两极板间距d=6cm,两极板间的电势差UAB=1003V。一比荷qm=1×106C/kg的带正电粒子(不计重力),从O点沿电场中心线OO′垂直电场线以初速度v0=2×104m/s飞入电场,粒子飞出平行
板电场后经过分界线MN、PS间的无电场区域,已知两分界线MN、PS间的距离s=8cm。粒子从PS上的C点进入PS右侧的区域,当粒子到达C点开始计时,PS右侧区域有磁感应强度按图乙所示规律变化的匀强磁场(垂直纸面向里为正方向
)。求:(1)PS上的C点与中心线OO′的距离y;(2)粒子进入磁场区域后第二次经过中心线OO′时与PS的距离x。【解析】(1)设粒子从电场中飞出的侧位移为h,穿过界面PS时偏离中心线的距离为y,则有L=v0t,h=12at2(2分
)又粒子的加速度为qUamd=联立解得:t=4×10-6s,h=433cm(2分)设粒子从电场中飞出时在竖直方向的速度为vy,则vy=at=233×104m/sv与水平方向的夹角的正切值03tan3yvv==P
S分界线上的C点与中心线OO′的距离y=h+stanθ=43cm。(2分)(2)粒子从电场中飞出时速度v,则224043103yvvv=+=m/s(2分)粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,则qvB=mv2r解得r=4cm(2分)粒子在
该磁场中的周期T=2πrv=23×10-6s由图乙可知,磁场经过623π10s33Tt−==改变一次方向,粒子进入磁场时受到的方向与PS之间的夹角是60°,经过3T后,粒子偏转的角度是120°,所以是竖直向上,此时磁场改变方向,则粒子也改变偏转的方向,即粒子改变为向
右偏转,轨迹如图,再经过3T,粒子第二次经过OO′轴。(2分)由几何关系可知:CD=rcos30°=23cm(2分)所以DE=y-CD=rcos30°=23cm则粒子进入磁场区域后第二次经过中心线OO′时与PS分界线的距离即EG=2r+2rsin30°=1
2cm。(2分)