陕西省西安中学2019-2020学年高二物理12月月考试题
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陕西省西安中学2019—2020学年高二物理12月月考试题一、单项选择题:(每题3分,共30分)
1.如图,平行板电容器的两个极板与水平地面成一角度,让两极板带电后.若一带正电粒子恰能沿图中所示水平直线通过电容器,则下列
说法正确的是:
A.上极板一定带正电 B.粒子的动能逐渐增加
C.粒子的电势能逐渐增加D.粒子可能做匀速直线运动
2.三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,如图所示为其截面图,电流方向如图,若每根导线的电流均为I,每根
直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B,则三根导线同时存在时的磁感应强度大小为:
A.0 B.B C.2B D.3B
3.如图所示,磁场方向竖直向下,电流方向一定的通电直导线ab由图示位置1绕a点在竖直平面内转到位置2,这个过程中通电直导线所受的安培力:A.数值变大,方向不变
B.数值变小,方向改变
C.数值不变,方向改变
D.数值不变,方向不变
4.一只阴极射线管,左侧P点处不断有电子水平射出,若在管的正下方放一通电直导线AB时,当通入如图方向从B到A的电流时,电子的运动方向将:
A .向上偏转
B .向下偏转
C .向纸内偏转
D .向纸外偏转
5.如图所示,用绝缘细线悬挂一个导线框,导线框是由两同心半圆
弧导线和直导线ab 、cd (ab 、cd 在同一条水平直线上)连接而成
的闭合回路,导线框中通有图示顺时针方向的电流,处于静止状
态.在半圆弧导线的圆心处沿垂直于导线框平面的方向放置一根
长直导线P ,当P 中通以方向向外的电流时:
A .导线框将向左摆动
B .导线框将向右摆动
C .从上往下看,导线框将顺时针转动
D .从上往下看,导线框将逆时针
转动
6.如图,等边三角形线框LMN 由三根相同的导体棒连接而成,
固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框
顶点M 、N 与直流电源两端相接.已知导体棒MN 受到的安培
力大小为F ,则线框LMN 受到的安培力的大小为:
A 。
2F
B.1。
5 F C 。
0.5F D 。
0
7.如图所示,正方形区域内存在垂直纸面的匀强磁场。
一带电粒子垂直磁场边
界从a 点射入,从b 点射出。
下列说法正确的是:
A. 粒子带正电
B. 粒子在b 点速率大于在a 点速率
C 。
若仅减小磁感应强度,则粒子可能从b 点右侧射出
D. 若仅减小入射速率,则粒子在磁场中运动时间变短 P A B
8.粒子甲的质量与电荷量分别是粒子乙的4倍与2倍,两粒子均带正电.让它
们在匀强磁场中同一点以大小相等、方向相反的速度开始运动.已知磁场方
向垂直纸面向里.以下四个图中,能正确表示两粒子运动轨迹的是:
A .
B .
C .
D .
9.一束几种不同的正离子,垂直射入正交的匀强磁场和匀强电场区域里,离子束保持原运动方向未发生偏转。
接着进入另
一匀强磁场,发现这些离子分成几束如图。
对这些离子,说法
正确的是:
A .它们的动能一定各不相同
B .它们的动量一定各不相同
C .它们的质量一定各不相同
D .它们的比荷一定各不相同
10.如图所示,在屏MN 的上方有磁感应强度为B 的匀强磁场,磁场方向垂直于
纸面向里,P 为屏上的一个小孔,PC 与MN 垂直,一
群质量为m 、带电荷量为-q 的粒子(不计重力),
以相同的速率v ,从P 处沿垂直于磁场的方向射入
磁场区域,粒子入射方向在与磁场B 垂直的平面内,且散开在与PC 夹角为
θ的范围内,则在屏MN 上被粒子打中的区域的长度为:
A .错误!
B .错误!
C .错误!
D .错误!
二、多项选择题:(每题4分,共16分) 甲 乙 甲 乙 甲 乙 甲
乙
11.笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。
当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。
如图,一块宽为a、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,通入方向向右的电流时,电子的定向移动速度为v.当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场中,于是元件的前、后表面间出现电压U,以此控制屏幕的熄灭。
则元件的:
A.前表面的电势比后表面的低
B.前、后表面间的电压U与c无关
C.前、后表面间的电压U与v成正比
eu
D.自由电子受到的洛伦兹力大小为
a
12.如图所示,A为带正电的小物块,B是一不带电的很长的绝缘木板(A、B间无电荷转移),A、B叠放于光滑的水平地面上,地面上方有垂直纸面向里的匀强磁场,现用水平恒力F拉木板B,使A、B一起由静止开始运动,起初A、B无相对滑动,则之后运动的过程中:
A.A对B的压力一直减小直到为零
B.A的速度先增加再不变
C.B一直做匀加速直线运动
D.A的加速度先不变再减小到零
13.如图所示,竖直放置的平行板电容器,A板接电源正极,B板接电源负极,在电容器中加一与电场方向垂直的、水平向里的匀强磁场。
一批带正电的
微粒从A板中点小孔C射入,射入的速度大小方向各不相同,考虑微粒所受重力,微粒在平行板A、B间运动过程中:
A.微粒的动能可能增加
B.微粒的机械能不变
C.有的微粒可以做匀速圆周运动
D.有的微粒可能做匀速直线运动
14.如图所示,ABC为等边三角形,电荷量为+q的点电荷固定在A点。
先将一电荷量也为+q 的点电荷Q1从无穷远处(电势为0)移到C
点,此过程中,克服电场力做功为W,再将Q1从C点沿CB
移到B点并固定。
最后将一电荷量为-2q的点电荷Q2从无
穷远处移到C点.下列说法正确的有:
W
A.Q1移入之前,C点的电势为
q
B.Q2在移到C点后的电势能-2W
C.Q1从C点移到B点的过程中,所受电场力做的功为0
D.Q2从无穷远处移到C点的过程中,所受电场力做的功为2W
三、实验题:(每空2分,共14分)
15.(1)如图螺旋测微器读数为_______ mm; 20分度游标卡尺读数为_______ cm.
(2)手机、电脑已经普及到人们的日常生活中,这些电器都要用到蓄电池.某同学利用下列器材测定一节蓄电池的电动势和内阻.蓄电池的电动势约为4V.
A.量程是0.6A,内阻约为0。
5Ω的电流表;
B.量程是5V,内阻是6kΩ的电压表;
C.量程是15V,内阻是30kΩ的电压表;
D.阻值为0~1kΩ,额定电流为0。
5A的滑动变阻器;
E.阻值为0~10Ω,额定电流为2A的滑动变阻器;
F.定值电阻4Ω,额定功率4W;
G.开关S一个,导线若干.
①为了减小实验误差,电压表应选择________(填器材代号),图中的导线
应连接到________处(填“①”或“②"),改变滑动变阻器阻值的时候,为了使电压表和电流表的读数变化比较明显,滑动变阻器应选择________(填器材代号).
②用(1)问中的实验电路进行测量,读出电压表和电流表的读数,画出对
应的
U-I图线如图所示,由图线可得该蓄电池
4
的电动势E=______V,内阻r=______Ω。
(结果保留两位有效数字)
四、计算题:(共40分)
16.(12分)如图,在直角三角形OPN区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向外。
一带正电的粒子以速度v沿平行于x轴的方向射入磁场;一段时间后,该粒子在OP边上某点以垂直于x轴的方向射出。
已知O点为坐标原点,N点在y轴上,OP与x轴的夹角为,粒子进入磁场的入射点与离开磁场的出射点之间的距离为d,
不计重力。
求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)带电粒子从射入磁场到运动至x轴的时间。
17.(14分)如图,两金属板P、Q水平放置,间距为d,两金属板正中间有一水平放置的金属网G,P、Q、G的尺寸相同,G接地,P、
Q的电势均为φ(φ>0)。
质量为m、电荷量为q(q〉
0)的粒子自P板左下边缘以速度v0平行于纸面水平射入电场,重力忽略不
计.
(1)求粒子第一次穿过G时的动能,以及它从射入
电场至此时在水平方向上的位移大小;
(2)若粒子恰好从Q板的右上方边缘离开电场,则
金属板的长度应为多少?
18.(14分)如图所示,在水平线ab下方有一匀强电场,电场强度为E,方向竖直向下,ab的上方存在匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,磁场中有一内、外半径分别为R、R3的半圆环形区域,外圆与ab的交点分别为M、N。
一质量为m、电荷量为q的带负电粒子在电场中P点静止释放,由M进入磁场,从N射出,不计粒子重力.
(1)求粒子从P到M所用的时间t;
(2)若粒子从与P同一水平线上的Q点水平射出,同样能由M进入磁场,
从N射出,粒子从M到N的过程中,始终在环形区域中运动,且所用的时间最少,求粒子在Q时速度0v的大小。
- 11 - 西安中学高二12月月考试题
物理答案
一、选择题:(1—10单项选择,11—14多项选择,共46分) 题号
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
答
案
C
C A B
D B C A D D BCD ABD AD AC 三、实验题:(每空2分,共14分)
15.(1)6。
125,10.230 (2) B,①, E ; 4.2,1。
3
四、计算题(共3小题,共40分) 16。
Bd
v m q 2= )6122(+=πv d t
17.(1)q mv E ϕ+=
20021 q
m d v x ϕ20= (2)q m d v x ϕ220= 18.E RB
t 3= m
qBR v =0。