四川省邛崃市高埂中学高二物理下学期收心考试试题新人教版
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高埂中学2013-2014学年高二下学期收心考试物理试题
第Ⅰ卷(选择题,共42分)
一、选择题(本题包括6小题,每小题3分,共18分。
每小题只有一个选项符合题意。
)
1.用比值法定义物理量是物理学中一种重要的思想方法,下列物理量的表达式不.属于用比值法定义的是:
A .电势q E P =ϕ
B .电流强度t q I =
C .磁通密度s B φ=
D .电场强度2r
Q k E = 2.对于由点电荷Q 产生的电场,下列说法正确的是:
A .电场强度的表达式为Q
F E =
,式中的Q 就是产生电场的点电荷所带电荷量 B .在真空中,点电荷产生电场强度的表达式为E=2r kQ ,式中Q 就是产生电场的点电 荷所带电荷量
C .在真空中E=
2
r kQ ,式中Q 是试探电荷所带电荷量 D .点电荷产生电场强度的表达式E=2r kQ ,与是否真空无关 3.关于安培力和洛伦兹力,下列说法中不正确的是:
A .洛伦兹力是磁场对运动电荷的作用,安培力是磁场对通电导线的作用
B .洛伦兹力的方向与带电粒子运动方向有关,安培力的方向与电流的方向有关
C .两种力的方向均可用左手定则判断
D .洛伦兹力对运动电荷一定不做功,安培力是所有运动电荷所受洛伦兹力的总和,因此安培力也不做功
4.如图所示,MN 是由一个正点电荷Q 产生的电场中的一条电场线,
一个带正电的粒子+q 飞入电场后,在电场力的作用下沿一条曲线运
动,先后通过a 、b 两点,不计粒子的重力,则:
A .粒子在a 点的加速度小于在b 点的加速度
B .a 点电势小于b 点电势
C .粒子在a 点的动能小于在b 点的动能
D .粒子在a 点的电势能小于在b 点的电势能
5.如图所示,一水平放置的矩形闭合线框abcd ,在细长磁铁的N 极附近竖直下落,保持bc 边在纸外,ad 边在纸内,如图中的位置Ⅰ经过位置Ⅱ到位置Ⅲ,位置Ⅰ和Ⅲ都很靠近Ⅱ,在这个过程中,线圈中感应电流 :
A .沿abcd 流动
B .沿dcba 流动
C .由Ⅰ到Ⅱ是沿abcd 流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿dcba 流动
D .由Ⅰ到Ⅱ是沿dcba 流动,由Ⅱ到Ⅲ是沿abcd 流动
6.一电压表由电流表G 与电阻R 串联而成,如图所示.若在使
用中发现此电压表的示数总是比准确值稍小一些,采取下列哪种措施可以加以改进:
A.在R上串联一个比R小得多的电阻
B.换用比R大点儿的电阻
C.换用比R小点儿的电阻
D.在R上并联一比R小得多的电阻
二、选择题(本题包括6小题,每小题4分,共24分,每小题给出四个选项中有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)
7.已知长直通电导线在其周围某点产生磁场的磁感应强度与该导线中的电流成正比,与该点到导线的距离成反比。
如图所示,a、b、c、d四根长直通电导体棒平行放置,它们的横截面构成一个正方形,O为正方形中心,a、b、d中电流方向垂直纸面向里,c中电流方向垂直纸面向外,电流大小满足:I a=I c=I d<I b,则关于a、b、c、d长直通电导线在O点产生合磁场的方向是:
A.由0点指向aob区域 B.由0点指向boc区域
C.由O点指向cod区域 D.由O点指向aod区域
8.如图所示,两极板间距为d的平行板电容器与一电源连接,电键S闭合,电容器两极间有一质量为m、带电荷量为q的微粒静止不动,下列叙述正确的是:
A.微粒带正电
B.电源电动势的大小为mg d
C.断开电键S,微粒将向下做加速运动
D.保持电键S闭合,把电容器两极板距离增大,微粒将向下做加速运动
9.如右图所示,把金属环从平面内匀速拉出磁场,下面的的说法中正确的
是:
A.向左拉出和向右拉出所产生的感应电流方向相反
B.不管向什么方向拉出,产生的感应电流方向不变;
C.向右匀速拉出时,感应电流大小不变;
D.要将金属环匀速拉出,拉力大小要改变
10.如图所示,电源的电动势为E,内电阻为r。
开关S闭合后,灯泡L1、L2均能发光。
现将滑动变阻器R的滑片P稍向下移动,则:
A.灯泡 L1变亮,L2变暗
B.灯泡 L1、L2均变暗
C.电流表的示数变大
D.电源的总功率变小
11.如图所示,在正方形区域abcd内有一垂直纸面向里的匀强磁场,一束电子以大小不同的速率沿ac从a点射入磁场,不计电子的重力和电子之间的相互作用,关于电子在磁场中
运动的情况,下列说法中正确的是:
A.入射速度越大的粒子,其运动时间越长
B.运动时间越长的粒子,其运动轨迹越长
C.从ad边出射的粒子的运动时间都相等
D.从cd边出射的粒子的运动时间都相等
12.如图所示,真空中存在范围足够大的匀强电场,A、B为该匀强电场的两个等势面.现有
三个完全相同的带等量正电荷的粒子a、b、c,从等势面A上的某点同时以相同速率v0向不同
方向开始运动,其中a的初速度方向垂直指向等势面B;b的初速度方向平行于等势面;c 的初
速度方向与a相反.经过一段时间,三个粒子先后通过等势面B.已知三个粒子始终在该匀强
电场中运动,不计重力,则下列判断正确的是:
A.等势面A的电势高于等势面B的电势
B.a、c两粒子通过等势面B时的速度相同
C.开始运动后的任一时刻,a、b两粒子的动能总是相同
D.开始运动后的任一时刻,三个粒子电势能总是相等
第II卷(非选择题,共58分)
三、实验探究题:(本题共3小题,共16分。
)
13.(5分)某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,请帮助该同学完成以下问题:
(1)在图(a)方框中画出相应的实验电路图;
(2)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图(b)所示的U-I图像,则该同学测得
干电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω.
14.(6分) (1)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,符合要求的作法是()
A.闭合电键前必须检查滑动变阻器的滑片位置使之起到保护作用
B.实验所用滑动变阻器的阻值越大越好
C.实验中测3组数据即可
D.在坐标纸上描出点后,用直尺作一条直线使不在线上的点均匀分布在线的两侧(2)实验室新进了一批低阻值的电阻,课外活动小组的同学设计了一个实验来测量其电阻。
为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从下图的A、B、C、D四个电路中选择_________电路来测量。
(3)某同学在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,连接的测量电路(如左下图)中有一处错误,连线的编号是。
15.(5分)关于多用电表的使用,请回答下列问题。
(1)用如右上图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T。
请根据下列步骤完成电阻测量:
①旋动部件________,使指针对准电流的"0"刻线。
②将K 旋转到电阻挡"×l00"的位置。
③将插入"十"、"-"插孔的表笔短接,旋动部件_______,使指针对准电阻的_________ (填"0刻线"或"∞刻线")。
④将两表笔分别与侍测电阻相接,发现指针偏转角度过小。
为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按_____ __的顺序进行操作,再完成读数测量。
A .将K 旋转到电阻挡"×1k"的位置
B .将K 旋转到电阻挡"×10"的位置
C .将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接
D .将两表笔短接,旋动合适部件,重新进行欧姆调零
四、计算题:(本题共4个小题,共42分。
解答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,有数值运算的题,答案中必须明确写出数值和单位。
)
16.(12分)电磁炮是利用电磁发射技术制成的一种先进的动能杀伤武器,它的主要原理如图所示,把待发射的炮弹(导体)放置在处于匀强磁场中的两条平行导轨上,给导轨通以电流,使炮弹作为一个载流导体在磁场的作用下,沿导轨作加速运动(此过程视为匀加速运动),以某一速度发射出去。
1982年澳大利亚国立大学制成了能把2.2g 的弹体(也包括金属杆EF 的质量)加速到10km/s 的电磁炮,若导轨宽为2m ,长为100m ,不计摩擦,通过的电流为10A 。
则:
(1)所加的匀强磁场磁感应强度是多少?
(2)发射炮弹过程中,磁场力的最大功率是多少?
17.(12分)如图所示,一电荷量q=3×10-5
C 带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置足够大的平行金属板中的O 点。
电键S 闭合后,当小球静止时,细线与竖直方向的夹角α=37°。
已知两板相距d=0.1m ,电源电动势ε=15V ,内阻r=0.5Ω,电阻R 1=3Ω,R 2=R 3= R 4 =8Ω。
(g
取10m/s 2,已知 6.037sin 0=,8.037cos 0=。
) 求:(1)电源的输出功率;
(2)两板间的电场强度的大小;
(3)带电小球的质量。
18.(18分)如图所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN 的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1= 15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力F N随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s2,不计空气阻力.求:(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离△x.。