2018年1月广元高二上期期末物理试题及答案高清Word完美版
2018年四川省广元市三堆中学高二物理上学期期末试题含解析
2018年四川省广元市三堆中学高二物理上学期期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 在平直公路上,汽车由静止开始作匀加速直线运动,当速度达到后立即关闭发动机直到停止,图像如图所示,设汽车的牵引力为F,摩擦力为,全过程中牵引力做功,克服摩擦力做功,则()A. B.C. D.参考答案:BC2. 如图,均匀带正电的绝缘圆环a与金属圆环b同心共面放置,当a绕O点在其所在平面内旋转时,b中产生顺时针方向的感应电流,且具有收缩趋势,由此可知,圆环a()A.顺时针加速旋转B.顺时针减速旋转 C.逆时针加速旋转 D.逆时针减速旋转参考答案:B3. 甲、乙两个点电荷在真空中的相互作用力是F,如果把它们的电荷量都减小为原来的,距离增加到原来的2倍,则相互作用力变为()A. B. C. D.参考答案:D4. 在下列各图中,分别标出了磁场B的方向,电流I方向和导线所受安培力F的方向,其中正确的是()参考答案:C5.参考答案:A二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. (解答)如图所示,是法拉第在 1831年9月24日所做的一次实验装置。
他把两根磁棒搭成倒 V 字形,中间加入一个套有线圈的软铁棒,线圈两端与电流计相连。
当把夹入的这根铁棒迅速拉开或夹入时,电流计的指针都会发生偏转,请解释它产生感应电流的原因。
参考答案::两根搭成到V 字形的磁棒在其周围产生了稳定的磁场,当套有线圈的软铁棒迅速拉开或夹入时,通过线圈的磁通量发生了变化。
故有感应电流产生,电流计的指针发生偏转。
线圈与电流计构成的闭合回路中若产生感应电流,则电流计的指针位置将发生变化,感应电流产生的条件是解决本题的关键7. 如图所示A、B质量分别为MA和MB,AB之间用细线系着,当弹簧处于原长时,由静止同时释放AB,之后AB一起做简谐运动,在最低点时,细线对B拉力为参考答案:2MBg8. 如图12中甲图所示矩形线圈abcd,长ab=20cm,宽bc=10cm,匝数n=200匝,线圈回路总电阻R=5Ω,整个线圈平面内均有垂直于线圈平面的匀强磁场穿过。
四川省广元市高中2018级高二上期期末考试试题及参考答案
高二物理试卷 第 1 页 共 4 页广元市2019—2020年度上学期期末高中二年级教学质量监测物 理 试 题试卷分为第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分,考试时间90分钟,满分100分.考生作答时,须将答案答在答题卡上指定位置处.第I 卷(选择题 共48分)注意事项:共12小题,每小题4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,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.对于如图所示的可变电容器,在旋转动片使之与定片逐渐重合的过程中,电容器的电容将A .逐渐增大B .逐渐减小C .保持不变D .先增大后减小2.一个内阻可以忽略的电源给装满水银的圆管(圆管与水银之间绝缘)供电,通过水银的电流为0.1A .若把全部水银倒入另一个内径大一倍的绝缘圆管内(恰好能装满圆管),则通过水银的电流将是A .0.4AB .0.8AC .1.6AD .3.2A3.如图所示,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁场方向垂直,当它以速度v 沿与棒和磁场都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为E ,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折线,置于与磁场方向相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v 运动时,棒两端的感应电动势大小为E ′.则EE '等于 A .21 B .22 C .1 D .24.若在一半径为r ,单位长度带电荷量为q (q >0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口∆L (ΔL 远小于r ),如图所示,则圆心O 处的场强大小为A .2r L kq ∆B .2L kqr ∆C .r L kq ∆D .r L kq 2∆ 5.在如图所示电路中,L 为电阻很小的线圈,G 1和G 2为零点在表盘中央的相同的电流表.开始时开关S 闭合,电流表G 1指针偏向右方,现将开关S 断开,则A .G 1和G 2指针都立即回到零点B .G 1指针立即回到零点,G 2指针缓慢地回到零点C .G 1指针缓慢回到零点,G 2指针先立即偏向右方,然后缓慢地回到零点D .G 1指针立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,G 2指针缓慢地回到零点 6.如图所示,在xOy 平面内,匀强电场的方向沿x 轴正向,匀强磁场的方向垂直于xOy 平面向里.一电子(不计重力)在xOy 平面内运动时,速度方向保持不变.则电子的运动方向沿A .x 轴正向B .x 轴负向C .y 轴正向D .y 轴负向7.如图所示,从S 处发出的热电子经加速电压U 加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转.设两极板间电场强度为E ,磁感应强度为B .欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是v高二物理试卷 第 2 页(共 4 页)A .适当减小电场强度EB .适当减小磁感应强度BC .适当增大加速电场两极板之间的距离D .适当减小加速电压U8.如图甲所示,M 为一电动机,当滑动变阻器R 的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A 以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是A .电源的电动势为3.4VB .变阻器滑片向右滑动时,V 2读数逐渐减小C .电路中电动机的最大输出功率为0.9WD .变阻器的最大阻值为30Ω9.一根长为0.2m 、电流为2A 的通电导线,放在B=0.5T 的匀强磁场中,受到磁场力的大小可能是A .0.1NB .0.2NC .0.3ND .0.4N10.如图所示,C 1=6μF ,C 2=3μF ,R 1=3Ω,R 2=6Ω,电源电动势E =18V ,内阻不计,下列说法正确的是 A .开关S 闭合后,a 、b 两点间的电流是2A B .开关S 断开时,a 、b 两点电势相等 C .开关S 断开时,C 1带的电荷量比开关S 闭合后C 1带的电荷量大 D .不论开关S 断开还是闭合,C 1带的电荷量总比C 2带的电荷量大11.如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B 的正方向,螺线管与U 型导线框cdef 相连,导线框cdef 内有一半径很小的金属圆环L ,圆环与导线框cdef 在同一平面内,当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时,下列选项中正确的是A .在t 1时刻,金属圆环L 内的磁通量最大B .在t 2时刻,金属圆环L 内的磁通量最大C .在t 1~t 2时间内, 金属圆环L 内有逆时针方向的感应电流D .在t 1~t 2时间内,金属圆环L 有收缩的趋势12.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30°角的虚线ON 以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动.选O 点电势为零,重力加速度为g ,则A .原电场方向竖直向下B .改变后的电场方向垂直于ONC .电场方向改变后,小球的加速度大小为gD .电场方向改变后,小球的最大电势能为2041mv 第II 卷(非选择题 共52分)13.(6分)如图所示是某同学连接的实验实物图,闭合开关S 后,发现L 1、L 2灯都不亮,他采用多用电高二物理试卷 第 3 页(共 4 页)表的直流电压挡进行故障检查:(1)选择开关应置于下列量程的__________挡(用字母序号表示).A .2.5VB .10VC .50VD .250V(2)在测试a 、b 间直流电压时,红表笔应接触__________(选填“a ”或“b ”). (3)该同学测试结果为:a 、b 间电压表有示数,c 、b 间电压表有示数,c 、d 间电压表无示数,d 、f 间电压表有示数.根据测试结果,可以判定故障是__________(假设只有下列中的某一项有故障). A .灯L 1断路 B .灯L 2短路 C .c 、d 段断路D .d 、f 段断路14.(10分)某同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中,备有下列器材:A .待测干电池(电动势约1.5V ,内阻小于1.0Ω)B .电流表A 1(量程0~3mA ,内阻R g 1=10Ω)C .电流表A 2(量程0~0.6A ,内阻R g 2约为0.1Ω)D .滑动变阻器R 1(阻值0~20Ω,额定电流10A )E .滑动变阻器R 2(阻值0~200Ω,额定电流1A )F .电阻箱R 0(阻值范围0~999Ω)G .开关和导线若干 (1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲、乙、丙、丁所示的四个参考实验电路,并计划用图像法处理实验数据,为了使测量结果尽可能准确,其中最合理的是图__________滑动变阻器应选__________(填器材前的字母代号). (2)该同学选出合理的实验电路后,把与R 0表当作量程为0~3V 的电压表使用,于是将电阻箱R 值调至__________Ω. (3)图为该同学利用(1)绘出的I 1-I 2图线(I 1为电流表A 1的示数,I 2为电流表A 2的示数),被测干电池的电动势E =__________V ,内阻r =__________Ω.(以上两空结果保留2位小数)15.(6分)如图所示是一匀强电场,已知场强E =2×102 N/C ,现让一个电荷量为q =-4×10-8C 的电荷沿电场方向从M 点移到N 点,MN 间的距离L =30cm ,试求: (1)电荷从M 点移到N 点电势能的变化量;(2)M 、N 两点间的电势差.16.(8分)如图所示,一带电荷量为+q 、质量为m 的小物块处于一固定的倾角为37º的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止.重力加速度取g ,sin 37º=0.6,cos 37º=0.8.求:(1)电场强度E 的大小;M N E 12b e f高二物理试卷 第 4 页(共 4 页)(2)若将电场强度减小为原来的1/2,物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后物块下滑距离为L 时的动能.17.(10分)如图所示,在xOy 平面(纸面)内,第一象限存在着磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m ,电荷量为q 的电子(不计重力),从O 点以速度v 0射入,v 0与x 轴成θ=60º角,最后落在x 轴上的P 点.求:(1)线段OP 的长度L ; (2)电子由O 点射入到落在P 点所需的时间t . 18.(12分)如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53º角,两导轨间距L=0.5m ,上端接一阻值R=2Ω的电阻,导轨电阻不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.8T .导体棒a 的质量m 1=0.1kg ,其接入电路的电阻R 1=2Ω;导体棒b 的质量m 2=0.2kg ,接入电路的电阻R 2=2Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M 、N 处同时将a 、b 由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b 正好进入磁场.a 、b 电流间的相互作用不计,sin53º=0.8,cos53º=0.6,重力加速度取g=10m/s 2.求:(1)导体棒a 刚进入磁场时,流过电阻R 的电流I ;(2)导体棒a 穿过磁场区域的速度v 1的大小;(3)匀强磁场的宽度d .高二物理答案 第 1 页(共 2 页)广元市2019—2020年度上学期期末高中二年级教学质量监测物理试题参考答案22值等于电源的内阻,故r =2Ω.当电流I=0.1A 时,U=3.4V ,则电源的电动势E=U+Ir=3.4V +0.1×2V =3.6V ,A 错;也可以这样计算:当I =0.1A 时,E =3.4+0.1r ,当I =0.3A 时,E =3.0+0.3r ,解得E =3.6V ,r =2Ω,A 错;变阻器的滑片向右滑动时,R 接入电路的阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压即V 2读数增大,B 错;由图可知,电动机的电阻r M =0.4/0.1=4Ω,当I=0.3A 时,U =3V ,电动机的输入功率最大,为P=UI=0.9W ,则最大的输出功率一定小于0.9W ,C 错;当I=0.1A 时,电路中电流最小,变阻器接入电路的电阻最大,为R =30)(421.06.3=Ω--=--M r r I E Ω,D 正确. 13.(6分)(1)B (2)a (3)D14.(10分)(1)乙;D (2)990 (3)1.46~1.49;0.85或0.86【解析】(1)将内阻已知的电流表A 1与电阻箱R 0串联改装为电压表,由此排除甲、丁两图所示的电路;对于图乙所示的电路,根据闭合电路欧姆定律可得E =(I 1+I 2)r +I 1(R g 1+R 0),对于图丙所示的电路,可得E =I 2(R g 2+r )+I 1(R g 1+R 0),由于R g 2的准确值未知,用图像法处理数据时,会使测量结果误差更大,故应选图乙所示的电路.15.(6分)(1)电势能增加了2.4×10-6J (2)60V (1)从M 点移到N 点,电荷克服电场力做功,电势能增加.增加的电势能 6104.2-⨯==-=∆qEL W E MN J (3分)(2)从M 点到N 点,电场力对电荷做负功为W MN =-2.4×10-6J ,则M 、N 两点间的电势差 60==q W U MN MN V (3分) 16.(8分)(1)q mg 43 (2) 0.3g (3) 0.3mgL (1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力.由物体的平衡得 N sin37º=qE (1分)N cos37º=mg (1分)解得 q mg E 43= (1分)(2)若电场强度减小为原来的 1/2,即q mg E 83=' 由牛顿第二定律 mg sin37º–qE ′cos37º=ma (2分)解得 a =0.3g (1分)(3)电场强度变化后物块下滑距离L 时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理则有 mgL sin37º–qE 'L cos37º=E k –0 (1分)解得E k =0.3mgL (1分)17.(10分)(1)Bqmv 03 (2)Bq m 32π (1)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为R ,运动轨迹如图所示.过O 点和P 点做速度方向的垂线,两线交点C 即为电子做匀速圆周运动的圆心.则OP 的长度 L =2R ·sin θ (2分)其中R 满足R v m Bqv 200= (2分) 联立解得 Bq mv L 03= (1分)高二物理答案 第 2 页(共 2 页) (2)由图可知:从O 到P ,对应的圆心角为120º.即3T t =(T 为运动周期) (2分) 其中T 满足20)2(T mR Bqv π= (2分) 联立解得 Bq m t 32π= (1分)18.(12分)(1)1A (2)15m/s (3) 28.125 m(1)导体棒a 在磁场中匀速运动时.选导体棒a 为研究对象,此时a 相当于电源,b 与R 并联,设流过a 的电流为I a .根据力的平衡有 m 1g sin α–BI a L=0 (1分)其中 I a =2I (1分)联立解得 I=1A (1分)(2)导体棒a 在磁场中匀速运动时,棒a 的感应电动势 E 1=BLv 1 (1分)导体棒a 的电流 I a =总R E 1 (1分) 其中 Ω=++=3221R R R R R R 总 联立解得 v 1=15m/s (1分)(3)设导体棒a 在磁场中运动的时间为∆t则磁场的宽度 d=v 1∆t (1分)根据题意,a 、b 棒在进入磁场前均做加速度为a =g sin α的匀加速直线运动. 棒a 在进入磁场前的运动时间 s 815sin 11==αg v t (1分)同前理,当导体棒b 在磁场中匀速运动时,有m 2g sin α=BI b L b 的感应电动势 E 2=BLv 2导体棒b 的电流I b =总R E '2 其中Ω=++='3112RR R R R R 总 联立解得 v 2=30m/s (1分)棒b 在进入磁场前的运动时间 s 830sin 22==αg v t (1分) 由于当a 刚出磁场时b 正好进入磁场因此s 81512=-=∆t t t (1分) 联立解得 28.125m m 8225==d (1分)。
2018-2019学年高二上学期期末考试物理试卷(答案+解析)
2018-2019学年高二上学期期末考试物理试题一、单选题1.下列说法正确的是()A. 磁通量发生变化时,磁感应强度也一定发生变化B. 穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零;C. 穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大。
D. 根据阻碍的含义,感应电流的磁场总和回路中原磁场的方向相反;【答案】C【解析】【详解】根据ϕ=BS可知,磁通量发生变化时,磁感应强度不一定发生变化,选项A错误;穿过线圈的磁通量为零,但是磁通量的变化率不一定为零,即感应电动势不一定为零,选项B错误;穿过线圈的磁通量变化越快,则磁通量的变化率越大,感应电动势越大,选项C 正确。
根据阻碍的含义,当磁通量增加时,感应电流的磁场和回路中原磁场的方向相反;当磁通量减小时,感应电流的磁场和回路中原磁场的方向相同,选项D错误;故选C.2.下列关于物理学史的说法中正确的是()A. 奥斯特发现了电磁感应现象B. 库伦发现了库伦定律,并由卡文迪许利用扭秤实验测出了静电力常量C. 焦尔发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系D. 安培发现了电流的磁效应,总结了电现象与磁现象之间的联系【答案】C【解析】【详解】丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应之后,1831年英国科学家法拉第发现了电磁感应定律,故A错误;库伦发现了库伦定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量,卡文迪许用扭秤实验测出了引力恒量,故B错误;焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和内能之间的转换关系,故C正确;丹麦物理学家奥斯特发现电流磁效应,故D错误。
所以C正确,ABD错误。
3.如图所示,纸面内有一矩形导体闭合线框abcd,置于垂直纸面向里、边界为MN的匀强磁场外,线框的ab边平行磁场边界MN,线框以垂直于MN速度匀速地完全进入磁场,线框上产生的热量为Q1,通过线框导体横截面的电荷量为q1。
现将线框进入磁场的速度变为原来的两倍,线框上产生的热量为Q2,通过线框导体横截面的电荷量为q2,则有A. Q2=Q1 q2=q1B. Q2=2Q1 q2=2q1C. Q2=2Q1 q2=q1D. Q2=4Q1 q2=2q1【答案】C【解析】根据及可得安培力表达式:;拉力做的功转化为电能,然后转化为焦耳热,由可知产生的焦耳热与速度成正比,所以;根据可知通过线框某横截面的电荷量与速度无关,,故ABD错误,C正确。
四川省广元市中学高二物理期末试题带解析
四川省广元市中学高二物理期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 如图所示,两根互相平行的长直导线过纸面上的M、N两点,且与直面垂直,导线中通有大小相等、方向相反的电流。
a、o、b在M、N的连线上,o为MN的中点,c、d位于MN 的中垂线上,且a、b、c、d到o点的距离均相等。
下列说法正确的是()A.o点处放垂直于纸面向外的通电直导线受到的力为零B.a、b两点处放垂直于纸面向外的相同通电直导线受到的力大小相等,方向相反C.c、d两点处放垂直于纸面向外的相同通电直导线受到的力大小相等,方向相同D.a、c两点处放垂直于纸面向外的相同通电直导线受到的力方向不同参考答案:2. 如图所示电路,灯A、B都能正常发光,忽然灯A变亮,灯B变暗,如果电路中有一处出现断路故障,则出现断路故障的电路是()A.R1所在的支路 B.R2所在的支路C.R3所在的支路 D.电源所在的电路参考答案:B3. 传感器是一种采集信息的重要器件,如图所示是一种测定压力的电容式传感器.当待测压力F作用于可动膜片电极上时,以下说法中错误的是()A.若F向上压膜片电极,电路中有从a到b的电流B.若F向上压膜片电极,电容器的电容增大C.若F向上压膜片电极,电流表指针发生偏转D.若电流表有示数,则说明压力F发生变化参考答案:A【考点】电容器的动态分析.【分析】电容器的电压不变.若F向上压膜片电极,电容增大,电量增大,电容器充电,电路中形成顺时针方向的电流,电流表指针发生偏转.电流表有示数,则说明压力F发生变化.【解答】解:A、B、C由题可知,电容器的电压不变.若F向上压膜片电极,减小板间距离,电容增大,电量增大,电容器充电,电路中形成顺时针方向的充电电流,即电路中有从b到a的电流,电流表指针方向偏转,故A错误,BC正确.D、当压力F变化时,电容变化,电量变化,电路中就有电流.故电流表有示数时,说明压力F发生变化,故D正确.本题选错误的,故选:A.4. 如图所示,小球以一定速度沿水平方向离开桌面后做平抛运动,这样的平抛运动可分解为水平方向和竖直方向的两个分运动,下列说法正确的是A.水平方向的分运动是匀加速运动B.竖直方向的分运动是匀加速运动C.水平方向的分速度为零D.竖直方向的分速度不变参考答案:B5. 如右图所示,L1和L2是输电线,用电压互感器和电流互感器测输电功率。
四川省广元市2018学年上学期期末高中一年级教学质量监测物理试题及答案
广元市2018—2019年度上学期期末高中一年级教学质量监测物 理 试 题试卷分为第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题).考生作答时,须将答案答在答题卡上指定位置处.考试时间90分钟,满分100分.第I 卷(选择题 共48分)注意事项:共12小题,每小题4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,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.下列说法中正确的是A .牛顿是国际单位制中的一个基本单位B .静止在水平桌面上的物体对桌面的压力就是物体的重力C .物体的惯性与运动状态无关D .摩擦力的方向与运动方向相反2.从高为1m 处以某一初速度竖直向下抛出一篮球,篮球与地面相碰后弹起,上升到高为2m 处被接住,则篮球在运动过程中A .位移为1m ,方向竖直向上;路程为3mB .位移为3m ,方向竖直向上;路程为3mC .位移为1m ,方向竖直向下;路程为1mD .位移为3m ,方向竖直向下;路程为1m 3.假设从地面上发射飞船的火箭在某段时间内其竖直方向上的v -t 图象如图所示,由图象可知 A .在0~t 2时间内火箭上升,t 2~t 3时间内火箭下落 B .t 2时刻火箭离地面最远 C .t 3时刻火箭返回到地面 D .0~t 1时间内火箭的加速度小于t 1~t 2时间内火箭的加速度 4.在滑冰场上,甲、乙两个穿着溜冰鞋的小孩原来静止不动,在相互猛推一下后分别向相反方向运动,两小孩的溜冰鞋与冰面间的动摩擦因数相同.甲在冰上滑行的距离比乙远,这是因为A .在推的过程中,甲推乙的力小于乙推甲的力B .在推的过程中,甲推乙的时间小于乙推甲的时间C .在刚分开时,甲的初速度大于乙的初速度D .在分开后,甲的加速度大小小于乙的加速度大小5.如图所示,质量分别为M 和m 的物体A 、B 用不可伸长的轻质细线连接,悬挂在定滑轮上,定滑轮固定在天花板上,已知M >m ,滑轮质量及摩擦均不计.A 、B 由静止释放后,在空中自由运动的过程中,下列说法正确的是 A .细线的拉力大于mg B .细线的拉力等于mgC .天花板对定滑轮的拉力等于(M +m )gD .细线的拉力等于g mM 2+ 6.有两个大小恒定的共点力,它们的合力大小F 与两力之间夹角θ的关系如图所示,则这两个力的大小分别是 A .6N 和3N B .9N 和3N C .9N 和6N D .12N 和6N 7.一质点在做匀加速直线运动,加速度为a ,在时间t 内速度变为原来的3倍,ABF /N θ︒1800612则该质点在时间t 内的位移为A .221atB .at 2C .223at D .2at 28.如图所示,国家大剧院外部呈椭球型.假设国家大剧院的屋顶为半球形,一保洁人员为执行保洁任务,必须在半球形屋顶上向上缓慢爬行,他在向上爬的过程中A .屋顶对他的摩擦力大小不变B .屋顶对他的摩擦力变大C .屋顶对他的支持力大小不变D .屋顶对他的支持力变大 9.(多选)如图所示,A 、B 、C 三个物体质量相等,它们与传送带间的动摩擦因数相同.三个物体均随传送带一起匀速运动,运动方向如图中箭头所示,则下列说法正确的是A .A 物体受到的摩擦力不为零,方向向右B .三个物体中只有A 物体受到的摩擦力为零C .物体B 、C 受到的摩擦力大小相等,方向相同D .物体B 、C 受到的摩擦力大小相等,方向相反10.(多选)如图所示,一个质量为m 、横截面为直角三角形的物块ABC ,∠ABC =α,AB 边靠在竖直墙上,F 是垂直于斜面BC 的推力,物块静止不动,重力加速度为g .则A .物块受到的摩擦力大小为mgB .竖直墙对物块的弹力大小为F cos αC .物块受到的摩擦力与弹力的合力,与F 等大反向D .物块受到的弹力与F 的合力方向竖直向下 11.(多选)A 与B 两个质点向同一方向做直线运动,A 做初速度为零的匀加速运动,B 做匀速运动.开始计时时,A 、B 位于同一位置,当它们再次位于同一位置时 A .两质点在这段时间内的平均速度相等 B .两质点的速度相等 C .A 的瞬时速度是B 的2倍 D .A 与B 的位移相等12.如图所示,一个质量为m 的圆环套在一根固定的水平圆柱形直杆上(环的直径比杆的直径稍大),环与杆间的动摩擦因数为μ.现给圆环一个水平向右的恒力F (图中未画出),使圆环由静止开始运动,同时对圆环施加一个竖直向上、大小随速度变化的作用力F 1=kv ,其中k 为常数,则圆环运动过程中A .最大加速度为m FB .最大加速度为mmgF μ+C .最大速度为kmg F μμ+D .最大速度为k mgAB θCθ第II 卷(非选择题 共52分)13.(6分)在探究弹力和弹簧伸长的关系时,某同学把两根轻质弹簧I 、II 按图甲所示连接进行探究. (1)某次测量刻度尺的示数如图乙所示,则刻度尺的示数为__________cm . (2)在弹性限度内,将50g 的钩码逐个挂在弹簧下端,得到指针A 、B 的示数L A 和L B 如下表.用表中数据计算弹簧Ⅰ的劲度系数为__________N/m (g 取10m/s 2,计算结果保留两位小数).由表中数据__________(填“能”或“不能”)计算出弹簧Ⅱ的劲度系数.钩码数 12 3 L A /cm 15.76 19.71 23.66 L B /cm 29.9635.7641.5114.(10分)某同学用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律.(1)通过实验得到如图乙所示的a -F 图象,由图可以看出:在平衡摩擦力时,木板与水平桌面间的夹角__________(填“偏大”、“偏小”).(2)该同学在重新平衡摩擦力后进行实验,小车在运动过程中所受的实际拉力__________(填“大于”、“小于”或“等于”)砝码和盘的总重力,为了便于探究、减小误差,应使小车质量M 与砝码和盘的总质量m 满足__________的条件.(3)经过实验,该同学得到如图丙所示的纸带.已知打点计时器电源频率为50Hz ,A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 是纸带上7个连续的点.∆x =x DG -x AD =__________cm .由此可算出小车的加速度a =__________m/s 2(该空结果保留两位有效数字).15.(6分)足球运动员在罚点球时,原来静止在地面上的球离开脚时获得30m/s 的速度并做匀速直线运动.设BA III 甲1516乙cm 甲脚与球的作用时间为0.1s ,球又在空中飞行0.3s 后被守门员挡出,守门员双手与球的接触时间为0.2s ,且球被守门员挡出后以10m/s 的速度沿原路反弹,计算:(1)运动员罚点球的过程,足球的加速度; (2)守门员接球的过程,足球的加速度.16.(8分)如图所示,A 、B 两物体(可视为质点)用一根长L =2.8m 的轻绳相连,开始时A 物体与井口平齐,B 物体自然下垂.然后由静止释放两物体,两物体先后落入水中,测得两物体先后落入水中的时间差∆t =0.2s ,g =10m/s 2.计算水面到井口的距离h .17.(10分)如图所示,小木块静止在倾角为30º的斜面上.在沿斜面向上的恒定外力F 作用下,从A 点开始做匀加速运动,前进0.45m 抵达B 点时,立即撤去外力.此后小木块又前进0.15m 到达C 点,速度减小为零.已知木块与斜面间的动摩擦因数μ=63,木块的质量m =1kg .取g =10m/s 2,计算:(1)木块向上经过B 点时速度的大小; (2)木块在AB 段所受外力F 的大小.18.(12分)如图所示,在光滑水平面上放置一个质量M=2kg 的长木板A ,可视为质点的物块B 放在木板A 的最左端,其质量m=1kg .已知A 、B 间的动摩擦因数为μ=0.2.开始时A 、B 均处于静止状态.某时刻B 突然获得水平向右的初速度v 0=6m/s ,g 取10m/s 2.(1)计算物块B 获得速度v 0后,开始向右运动时加速度的大小; (2)若物块B 恰好不从A 的右端滑出,计算木板A 的长度L ; (3)在(2)情形下,当物块B 运动到木板A 的右端时,立即在A 上施加一个水平向右的拉力F =12N (图中未画出),计算物块B 离开木板A时的速度.ABv A B广元市2018—2019年度上学期期末高中一年级教学质量监测物理试题参考答案题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 答案CADCABBDBCBDACDAC13.(6分)16.00(15.97~16.00);12.66N/m ;能 14.(10分)(1)偏大 (2)小于;M ≫m (3)1.80(1.77~1.83);5.0(4.8~5.2)15.(6分)(1)300m/s 2,方向与初速度方向相同 (2)200m/s 2,方向与初速度方向相反 (1)取足球开始时的速度方向为正方向,则v 1=0,v 2=30m/s ,t 1=0.1s 所以罚点球的过程,足球的加速度221121m/s 300m/s 1.0030=-=-=t v v a (2分) 加速度方向与初速度方向相同.(1分)(2)由题意,守门员接球的过程,v 3=30m/s ,v 4=-10m/s ,t 2=0.2s 所以守门员接球的过程,球的加速度222342m/s 200m/s 2.03010-=--=-=t v v a (2分) 加速度方向与初速度方向相反.(1分)16.(8分)11.25mA 、B 两物体均做自由落体运动,根据运动学知识 对于A 物体 221gt h =(3分) 对于B 物体 2)(21t t g L h ∆-=-(3分) 解得h =11.25m (2分)17.(10分)(1)1.5m/s (2)10N(1)撤去外力后,小木块做匀减速运动从B 运动到C ,设加速度大小为a 2. 根据牛顿定律有 mg sin30°+μmg cos30°=ma 2(2分) 再根据 BC B x a v 2220-=-(2分) 解得a 2=7.5m/s 2,v B =1.5m/s.(1分)(2)设木块从A 运动到B 的加速度为a 1. 根据牛顿定律有 F –(mg sin30°+μmg cos30°)=ma 1(2分) 再根据 AB B x a v 122=(2分) 解得a 1=2.5m/s 2,F =10N .(1分)18.(12分)(1)2 m/s 2(2)6 m (3)6 m/s(1)根据牛顿第二定律,物块B 开始向右运动时 μmg =ma B (2分) 解得a B =2 m/s 2(1分)(2)开始运动后,B 做匀减速运动,A 做匀加速运动,当两者速度相等时,B 恰好滑到A 的右端.设此时它们的共同速度为v ,经历的时间为t . 由速度关系有 v =a A t =v 0-a B t(1分) 由位移关系有 L t a t a t v A B =--22021)21((1分) 另有 μmg =Ma A (1分) 联立解得v =2 m/s ,L =6 m(1+1分)(3)在A 上施加拉力F 后,A 继续向右加速,A 的速度将大于B ,B 受到的摩擦力反向,也改为向右加速.由牛顿第二定律 对A 有 F –μmg =Ma′A 对B 有 μ1mg =m a′B联立解得a′A =5 m/s 2,a′B =2 m/s 2(1+1分)由于a′A > a′B ,虽然两者都向右加速,但B 相对于A 向左运动,设经过时间t ′,物块B 从左端离开A .由位移关系有 Lt a t v t a t v B A =''+'-''+')21()21(22解得t ′=2s(1分) 所以B 离开A 时的速度 6=''+='t a v v B B m/s(1分)注:在(3)中,施加F 后不需要判断A 、B 是一起向右加速,还是分别向右加速,因题干中有明确暗示。
(完整版)2018年高二物理期末试卷
2018年高二物理期末试卷学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.下列四幅图涉及不同的物理知识,其中说法不正确的是( )A.原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径是任意的 B 。
光电效应实验说明了光具有粒子性C.电子束通过铝箔时的衍射图样证实了电子具有波动性D.少数α粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围内2.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是( ) A. γ射线的贯穿作用 B 。
β射线的贯穿作用 C 。
α射线的电离作用 D. β射线的中和作用3。
23892U 的衰变有多种途径,其中一种途径是先衰变成21083Bi ,然后可以经一次衰变变成210a X (X 代表某种元素),也可以经一次衰变变成81b Ti ,最后都衰变变成20682Pb ,衰变路径如图所示,下列说法中正确的是( )A.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变B.过程①是β衰变,过程③是α衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变 C 。
过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是β衰变,过程④是α衰变 D.过程①是α衰变,过程③是β衰变;过程②是α衰变,过程④是β衰变4。
A 、B 两物体发生正碰,碰撞前后物体A 、B 都在同一直线上运动,其位移-时间图像(st 图)如图中A 、D 、C 和B 、D 、C 所示。
由图可知,物体A 、B 的质量之比为( )A 。
1:1 B.1:2 C.1:3 D 。
3:15.科学研究证明,光子有能量也有动量,当光子与电子碰撞时,光子的一些能量转移给了电子.假设光子与电子碰撞前的波长为λ,碰撞后的波长为'λ,则碰撞过程中( )A 。
能量守恒,动量守恒,且'λλ=B 。
能量不守恒,动量不守恒,且'λλ= C.能量守恒,动量守恒,且λλ<' D.能量守恒,动量守恒,且'λλ>6.原子从一个能级跃迁到另一个较低能级时,有可能不发射光子,例如在某条件下,铬原子的2n =能级上的电子跃迁到1n =能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给4n =能级上的电子,使之脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离原子的电子叫做俄歇电子。
四川省广元市树人中学高二物理上学期期末试题带解析
四川省广元市树人中学高二物理上学期期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 在下列各电器中,属于利用电磁波传递信号的是()A.打印机 B.有线电话 C.手机D.VCD播放机参考答案:C2. .磁场中某点的磁感应强度的方向A、放在该点的通电直导线所受的磁场力的方向B、放在该点的正检验电荷所受的磁场力的方向C、放在该点的小磁针静止时S极所指的方向D、通过该点磁感线的切线方向参考答案:D3. 许多物理学家的科学发现和研究工作推动了人类历史的进步.其中发现电磁感应定律的科学家是:A.库仑 B.安培 C.法拉第 D.伽利略参考答案:C4. 用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素(如图)。
设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ。
实验中,极板所带电荷量不变,若()A.保持S不变,增大d,则θ变大 B.保持S不变,增大d,则θ变小C.保持d不变,减小S,则θ变小D.保持d不变,减小S,则θ不变参考答案:A5. (多选)如图所示,间距为L的光滑平行金属导轨水平放置,导轨上有一电阻为r的金属棒ab与导轨接触良好。
导轨一端连接电阻R,其它电阻不计,磁感应强度为B,金属棒ab在水平外力F的作用下以速度v向右作匀速运动,则A.金属棒a端电势比b端高B.电阻R两端的电压为BLvC.ab棒受到的安培力的方向向左D.外力F做的功等于电阻R上发出的焦耳热参考答案:AC二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 原子从a能级状态跃迁到b能级状态时发射波长为λ1的光子;原子从b能级状态跃迁到c 能级状态时吸收波长为λ2的光子,已知λ1>λ2.原子从a能级状态跃迁到c能级状态时________(填“吸收”或“辐射”)波长为_________的光子.参考答案:吸收;7. 把电荷量q=1.0×10-5C的电荷从A点移到B点,电场力做功W=2.0×10-2J,则AB两点的电势差U AB= ,若规定A 点为零电势,则电荷在B点的电势能E PB为;B点的电势= 。
2018.1高二物理第一学期期末教学质量监测
2018年第一学期期末教学质量监测高中二年级物理(理科)本试题分第一部分(选择题)和第二部分(非选择题),共100分。
考试时间90分钟。
注意事项:1.考生务必将答案写在答题卡上,在试题上作答无效。
2.答题前考生务必用黑色字迹的签字笔在答题卡上填写姓名、考号和座位号,再用2B铅笔将与考号和座位号对应的信息点涂黑。
3.答题卡上第一部分必须用2B铅笔作答,将选中项涂满涂黑,黑度以遮住框内字母为准,修改时用橡皮擦除干净。
第二部分必须用黑色字迹的签字笔按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,未在对应的答题区域内作答或超出答题区域作答的均无效。
第一部分选择题(共48分)一、单项选择题(共8小题,每小题3分,共24分。
在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合要求。
选对得4分,有选错或不答的得0分)1.两个分别带有电荷量Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F。
两小球相互接触后将其固定距离变为2r,则两球间库仑力的大小为A.112F B.34F C.43F D.12F2.静电在各种产业和日常生活中有着重要的应用,如静电除尘、静电复印等,其依据图1的基本原理几乎都是让带电的物质微粒在电场作用下奔向并吸附到电极上。
现有三个粒子a、b、c从P点向下射入由正、负电极产生的电场中,它们的运动轨迹如图1所示,则A.a带正电荷,b不带电荷,c带负电荷B.a带负电荷,b不带电荷,c带正电荷C.a带正电荷,b带负电荷,c不带电荷D.a带负电荷,b带正电荷,c不带电荷3.关于电阻率,下列说法正确的是A.电阻率与导体的长度以及横截面积有关B.电阻率大的导体,电阻一定大C.超导材料的电阻率为无穷大D.电阻率表征了导体材料导电能力的强弱,与导体的材料和温度有关4.如图2所示,把一条导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有向右的电流通过时A.磁针不会发生偏转B.磁针会发生偏转,N极指向纸外C.磁针会发生偏转,N极指向纸内D.磁针会发生偏转,首先观察到这个实验现象的物理学家是法拉第5.如图3所示,长为2l的直导线折成边长相等,夹角为60o的V形,并置于与其所在平面相垂直的匀强磁场中,磁感应强度为B,当在该导线中通以电流强度为I的电流时,该V 形通电导线受到的安培力大小为A.0 B.0.5BIlC.BIl D.2BIl图2IN S图3。
最新-2018学年度第一学期期末考试高二物理专业试卷附答案 精品
2018-2018学年度第一学期期末考试高二物理专业试卷本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分.共150分.考试用时120分钟.第Ⅰ卷(选择题,共40分)一.本题共10小题;每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分.1.下列有关热现象的叙述中正确的是[ ]A.布朗运动就是液体分子的无规则运动B.物体的温度升高,一定要吸收热量C.布朗运动和扩散现象都是永不停息的D.物体的温度为0℃时,物体分子的平均动能为零2.关于物体的分子势能变化情况,下列说法中正确的是[ ]A.分子力表现为斥力时,距离越小,分子势能越小B.分子力表现为引力时,距离越小,分子势能越大C.当分子间斥力和引力大小相等时,分子的势能最小D.当分子间斥力和引力大小相等时,分子的势能最大3.如图所示,要使金属环C向线圈A运动,导线ab在金属导轨上应[ ]A.向右做减速运动B.向左做减速运动C.向右做加速运动D.向左做加速运动4.如图所示,把线圈从匀强磁场中匀速拉出来,第一次以速率v拉出,第二次以2v的速率拉出.如果其它条件都相同.设前后两次外力大小之比F1:F2=K;产生的热量之比Q1:Q2=M;通过线框导线截面的电量之比q1:q2=N.则[ ]A.K=2:1,M=2:1,N=1:1B.K=1:2,M=1:2,N=1:2C.K=1:2,M=1:2,N=1:1D.以上结论都不正确5.如图所示,L是直流电阻与电阻R阻值相同的电感,以下说法中,正确的是(A和B是相同的灯泡)[ ]A.K接通时的瞬间,A比B亮;B.K接通时的瞬间,B比A亮C.K断开的瞬间,B先熄灭;D. K断开的瞬间,A、B同时熄灭。
6.有一种高速磁悬浮列车的设计方案是在每节车箱底部安装强磁铁(磁场方向向下),并在两条铁轨之间沿途平放一系列线圈.下列说法中正确的是 [ ]A.车运动时,通过线圈的磁通量会发生变化B.车速度越快,通过线圈的磁通量变化越快C.列车运动时,线圈中会产生感应电流D.线圈中的感应电流的大小与列车速度无关7.如图所示为一理想变压器,S为单刀双掷开关.P是滑动变阻器的滑动触头,U1为加在原线圈两端的电压,I1为原线圈中的电流强度,则[]A.保持U1及P的位置不变,S由a合到b时,I1将增大B.保持P的位置及U1不变,S由a合到b时R消耗的功率减小C.保持U1不变,S合在a处,使P上滑,I1将增大D.保持P的位置不变,S合在a处,若U1增大,I1将增大8.一矩形线圈,绕垂直于匀强磁场并位于线圈平面内的固定轴转动.线圈中的感应电动势e随时间t的变化如图所示.下面说法中正确的是[]A.t1时刻通过线圈的磁通量为零B.t2时刻通过线圈的磁通量的绝对值最大C.t3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D.每当e变换方向时,通过线圈的磁通量绝对值都为最大9.如图所示,A、B、C、D是四个相同的白炽灯,都处于正常发光状态,则图中ab、cd两端电压U1与U2之比是[ ]A.3∶1 B.4∶1C.3∶2 D.2∶110.在一个装有可以自由移动的活塞的密封容器里,有一定质量的理想气体,下列各状态变化中,不可能发生的是:[ ]A.气体的温度降低,气体的压强减少,而密度不变B.气体的温度升高,气体的压强不变,密度不变C.气体的温度升高,气体的压强增大,密度也增大D.气体的温度不变,气体的压强减少,密度增大第Ⅱ卷(非选择题,共110分)二.本题共3小题,共20分.把答案填在题中的横线上或按题目要求作图.11.(1)(6分)如图所示,螺旋测微器测出的金属丝的直径是______mm。
最新-2018学年度第一学期高二年级期末试卷(物理 精品
2018~2018学年度第一学期高二年级期末试卷物理试题第I 卷(选择题 共30分)一、单项选择题:(共10小题,每小题只有一个选项正确,共30分) 1.磁感应强度的单位T (特斯拉),用国际单位制中的基本单位可表示为A.kg.m/A ·s 2B.kg/A ·s 2C.kg ·m 2/s 2D.kg ·m 2/A ·s 2 2.两列完全相同的波叠加后产生的干涉图样。
实线和虚线表示同一时刻的波峰和波谷。
若a 、b 、c 、d 四点的位置如图所示,那么,再过半个周期后,下列叙述正确的是( ) A. a 点仍为振动减弱点,c 点仍为振动加强点 B. b 点变为振动加强点,c 点变为振动减弱点C. a 点仍为振动加强点,b 点仍为振动减弱点D. b 点变为振动加强点,d 点变为振动加强点3、已知铜的密度为33/109.8m Kg ⨯,其原子量为64,通过估算可知每个铜原子占的体积约为( ) A.36107m -⨯ B. 329101m -⨯C.326101m -⨯ D.324108m -⨯4、两个等量正电荷的连线的垂直平分线上有m 、n 两点,如图所示,下列说法正确的是:( )①n 点电场强度一定比m 的大②n 点电势一定比m 的高③负电荷从m 到n 点电势能要增加④负电荷从m 点在电场力作用下由静止 开始运动经过一段时间, 还能回到m 点。
A ①② B ③④ C ①③ D ②④ 5.为了测定用某种物质制成的材料的电学特性,取了一段由该物质制成的材料,测量其两端的电压和通过的电流,根据实验数据描绘出的伏安特性曲线如图所示.那么这种物质可能是A.某种纯金属B.某种热敏电阻C.某种超导体D.某种绝缘材料6.用伏安法测电阻时,电流表外接电路和电流表内接电路的误差来源是 A 、外接电路由于电压表内阻的分流,使得电阻的测量值小于真实值 B 、外接电路由于电压表内阻的分压,使得电阻的测量值大于真实值 C 、内接电路由于电流表内阻的分压,使得电阻的测量值小于真实值 D 、内接电路由于电流表内阻的分流,使得电阻的测量值大于真实值B7、下列说法正确的是:()A. 回旋加速器所占空间虽小,但它可将粒子加速到接近光速B. 回旋加速器所处的磁场方向要随粒子在D形盒中的运动周期而变化C. 两个D形盒的电场变化周期与粒子在D盒中运动周期相同D. 带电粒子在回旋加速器两个D盒中运动时所受的洛伦兹力大小相等8、质子和α粒子都沿垂直于电场线方向射入一平行板电容器两板中间的匀强电场中。
四川省广元市高中2018级高二上期期末考试试题及参考答案
高二物理试卷 第 1 页 共 4 页广元市2019—2020年度上学期期末高中二年级教学质量监测物 理 试 题试卷分为第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题)两部分,考试时间90分钟,满分100分.考生作答时,须将答案答在答题卡上指定位置处.第I 卷(选择题 共48分)注意事项:共12小题,每小题4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,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.对于如图所示的可变电容器,在旋转动片使之与定片逐渐重合的过程中,电容器的电容将A .逐渐增大B .逐渐减小C .保持不变D .先增大后减小2.一个内阻可以忽略的电源给装满水银的圆管(圆管与水银之间绝缘)供电,通过水银的电流为0.1A .若把全部水银倒入另一个内径大一倍的绝缘圆管内(恰好能装满圆管),则通过水银的电流将是A .0.4AB .0.8AC .1.6AD .3.2A3.如图所示,空间有一匀强磁场,一直金属棒与磁场方向垂直,当它以速度v 沿与棒和磁场都垂直的方向运动时,棒两端的感应电动势大小为E ,将此棒弯成两段长度相等且相互垂直的折线,置于与磁场方向相垂直的平面内,当它沿两段折线夹角平分线的方向以速度v 运动时,棒两端的感应电动势大小为E ′.则EE '等于 A .21 B .22 C .1 D .24.若在一半径为r ,单位长度带电荷量为q (q >0)的均匀带电圆环上有一个很小的缺口∆L (ΔL 远小于r ),如图所示,则圆心O 处的场强大小为A .2r L kq ∆B .2L kqr ∆C .r L kq ∆D .r L kq 2∆ 5.在如图所示电路中,L 为电阻很小的线圈,G 1和G 2为零点在表盘中央的相同的电流表.开始时开关S 闭合,电流表G 1指针偏向右方,现将开关S 断开,则A .G 1和G 2指针都立即回到零点B .G 1指针立即回到零点,G 2指针缓慢地回到零点C .G 1指针缓慢回到零点,G 2指针先立即偏向右方,然后缓慢地回到零点D .G 1指针立即偏向左方,然后缓慢地回到零点,G 2指针缓慢地回到零点 6.如图所示,在xOy 平面内,匀强电场的方向沿x 轴正向,匀强磁场的方向垂直于xOy 平面向里.一电子(不计重力)在xOy 平面内运动时,速度方向保持不变.则电子的运动方向沿A .x 轴正向B .x 轴负向C .y 轴正向D .y 轴负向7.如图所示,从S 处发出的热电子经加速电压U 加速后垂直进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,发现电子流向上极板偏转.设两极板间电场强度为E ,磁感应强度为B .欲使电子沿直线从电场和磁场区域通过,只采取下列措施,其中可行的是v高二物理试卷 第 2 页(共 4 页)A .适当减小电场强度EB .适当减小磁感应强度BC .适当增大加速电场两极板之间的距离D .适当减小加速电压U8.如图甲所示,M 为一电动机,当滑动变阻器R 的滑片从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A 以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是A .电源的电动势为3.4VB .变阻器滑片向右滑动时,V 2读数逐渐减小C .电路中电动机的最大输出功率为0.9WD .变阻器的最大阻值为30Ω9.一根长为0.2m 、电流为2A 的通电导线,放在B=0.5T 的匀强磁场中,受到磁场力的大小可能是A .0.1NB .0.2NC .0.3ND .0.4N10.如图所示,C 1=6μF ,C 2=3μF ,R 1=3Ω,R 2=6Ω,电源电动势E =18V ,内阻不计,下列说法正确的是 A .开关S 闭合后,a 、b 两点间的电流是2A B .开关S 断开时,a 、b 两点电势相等 C .开关S 断开时,C 1带的电荷量比开关S 闭合后C 1带的电荷量大 D .不论开关S 断开还是闭合,C 1带的电荷量总比C 2带的电荷量大11.如图甲所示,螺线管内有一平行于轴线的磁场,规定图中箭头所示方向为磁感应强度B 的正方向,螺线管与U 型导线框cdef 相连,导线框cdef 内有一半径很小的金属圆环L ,圆环与导线框cdef 在同一平面内,当螺线管内的磁感应强度随时间按图乙所示规律变化时,下列选项中正确的是A .在t 1时刻,金属圆环L 内的磁通量最大B .在t 2时刻,金属圆环L 内的磁通量最大C .在t 1~t 2时间内, 金属圆环L 内有逆时针方向的感应电流D .在t 1~t 2时间内,金属圆环L 有收缩的趋势12.如图所示,空间有竖直方向的匀强电场,一带正电的小球质量为m ,在竖直平面内沿与水平方向成30°角的虚线ON 以速度v 0斜向上做匀速运动.当小球经过O 点时突然将电场方向旋转一定的角度,电场强度大小不变,小球仍沿虚线方向做直线运动.选O 点电势为零,重力加速度为g ,则A .原电场方向竖直向下B .改变后的电场方向垂直于ONC .电场方向改变后,小球的加速度大小为gD .电场方向改变后,小球的最大电势能为2041mv 第II 卷(非选择题 共52分)13.(6分)如图所示是某同学连接的实验实物图,闭合开关S 后,发现L 1、L 2灯都不亮,他采用多用电高二物理试卷 第 3 页(共 4 页)表的直流电压挡进行故障检查:(1)选择开关应置于下列量程的__________挡(用字母序号表示).A .2.5VB .10VC .50VD .250V(2)在测试a 、b 间直流电压时,红表笔应接触__________(选填“a ”或“b ”). (3)该同学测试结果为:a 、b 间电压表有示数,c 、b 间电压表有示数,c 、d 间电压表无示数,d 、f 间电压表有示数.根据测试结果,可以判定故障是__________(假设只有下列中的某一项有故障). A .灯L 1断路 B .灯L 2短路 C .c 、d 段断路D .d 、f 段断路14.(10分)某同学在测定一节干电池的电动势和内阻的实验中,备有下列器材:A .待测干电池(电动势约1.5V ,内阻小于1.0Ω)B .电流表A 1(量程0~3mA ,内阻R g 1=10Ω)C .电流表A 2(量程0~0.6A ,内阻R g 2约为0.1Ω)D .滑动变阻器R 1(阻值0~20Ω,额定电流10A )E .滑动变阻器R 2(阻值0~200Ω,额定电流1A )F .电阻箱R 0(阻值范围0~999Ω)G .开关和导线若干 (1)某同学发现上述器材中虽然没有电压表,但给出了两个电流表,于是他设计了如图甲、乙、丙、丁所示的四个参考实验电路,并计划用图像法处理实验数据,为了使测量结果尽可能准确,其中最合理的是图__________滑动变阻器应选__________(填器材前的字母代号). (2)该同学选出合理的实验电路后,把与R 0表当作量程为0~3V 的电压表使用,于是将电阻箱R 值调至__________Ω. (3)图为该同学利用(1)绘出的I 1-I 2图线(I 1为电流表A 1的示数,I 2为电流表A 2的示数),被测干电池的电动势E =__________V ,内阻r =__________Ω.(以上两空结果保留2位小数)15.(6分)如图所示是一匀强电场,已知场强E =2×102 N/C ,现让一个电荷量为q =-4×10-8C 的电荷沿电场方向从M 点移到N 点,MN 间的距离L =30cm ,试求: (1)电荷从M 点移到N 点电势能的变化量;(2)M 、N 两点间的电势差.16.(8分)如图所示,一带电荷量为+q 、质量为m 的小物块处于一固定的倾角为37º的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中时,小物块恰好静止.重力加速度取g ,sin 37º=0.6,cos 37º=0.8.求:(1)电场强度E 的大小;M N E 12b e f高二物理试卷 第 4 页(共 4 页)(2)若将电场强度减小为原来的1/2,物块的加速度是多大;(3)电场强度变化后物块下滑距离为L 时的动能.17.(10分)如图所示,在xOy 平面(纸面)内,第一象限存在着磁感应强度大小为B 、方向垂直纸面向里的匀强磁场,一质量为m ,电荷量为q 的电子(不计重力),从O 点以速度v 0射入,v 0与x 轴成θ=60º角,最后落在x 轴上的P 点.求:(1)线段OP 的长度L ; (2)电子由O 点射入到落在P 点所需的时间t . 18.(12分)如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53º角,两导轨间距L=0.5m ,上端接一阻值R=2Ω的电阻,导轨电阻不计.在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感应强度B=0.8T .导体棒a 的质量m 1=0.1kg ,其接入电路的电阻R 1=2Ω;导体棒b 的质量m 2=0.2kg ,接入电路的电阻R 2=2Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好.现从图中的M 、N 处同时将a 、b 由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b 正好进入磁场.a 、b 电流间的相互作用不计,sin53º=0.8,cos53º=0.6,重力加速度取g=10m/s 2.求:(1)导体棒a 刚进入磁场时,流过电阻R 的电流I ;(2)导体棒a 穿过磁场区域的速度v 1的大小;(3)匀强磁场的宽度d .高二物理答案 第 1 页(共 2 页)广元市2019—2020年度上学期期末高中二年级教学质量监测物理试题参考答案22值等于电源的内阻,故r =2Ω.当电流I=0.1A 时,U=3.4V ,则电源的电动势E=U+Ir=3.4V +0.1×2V =3.6V ,A 错;也可以这样计算:当I =0.1A 时,E =3.4+0.1r ,当I =0.3A 时,E =3.0+0.3r ,解得E =3.6V ,r =2Ω,A 错;变阻器的滑片向右滑动时,R 接入电路的阻值变大,总电流减小,内电压减小,路端电压即V 2读数增大,B 错;由图可知,电动机的电阻r M =0.4/0.1=4Ω,当I=0.3A 时,U =3V ,电动机的输入功率最大,为P=UI=0.9W ,则最大的输出功率一定小于0.9W ,C 错;当I=0.1A 时,电路中电流最小,变阻器接入电路的电阻最大,为R =30)(421.06.3=Ω--=--M r r I E Ω,D 正确. 13.(6分)(1)B (2)a (3)D14.(10分)(1)乙;D (2)990 (3)1.46~1.49;0.85或0.86【解析】(1)将内阻已知的电流表A 1与电阻箱R 0串联改装为电压表,由此排除甲、丁两图所示的电路;对于图乙所示的电路,根据闭合电路欧姆定律可得E =(I 1+I 2)r +I 1(R g 1+R 0),对于图丙所示的电路,可得E =I 2(R g 2+r )+I 1(R g 1+R 0),由于R g 2的准确值未知,用图像法处理数据时,会使测量结果误差更大,故应选图乙所示的电路.15.(6分)(1)电势能增加了2.4×10-6J (2)60V (1)从M 点移到N 点,电荷克服电场力做功,电势能增加.增加的电势能 6104.2-⨯==-=∆qEL W E MN J (3分)(2)从M 点到N 点,电场力对电荷做负功为W MN =-2.4×10-6J ,则M 、N 两点间的电势差 60==q W U MN MN V (3分) 16.(8分)(1)q mg 43 (2) 0.3g (3) 0.3mgL (1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力.由物体的平衡得 N sin37º=qE (1分)N cos37º=mg (1分)解得 q mg E 43= (1分)(2)若电场强度减小为原来的 1/2,即q mg E 83=' 由牛顿第二定律 mg sin37º–qE ′cos37º=ma (2分)解得 a =0.3g (1分)(3)电场强度变化后物块下滑距离L 时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理则有 mgL sin37º–qE 'L cos37º=E k –0 (1分)解得E k =0.3mgL (1分)17.(10分)(1)Bqmv 03 (2)Bq m 32π (1)带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动,设轨道半径为R ,运动轨迹如图所示.过O 点和P 点做速度方向的垂线,两线交点C 即为电子做匀速圆周运动的圆心.则OP 的长度 L =2R ·sin θ (2分)其中R 满足R v m Bqv 200= (2分) 联立解得 Bq mv L 03= (1分)高二物理答案 第 2 页(共 2 页) (2)由图可知:从O 到P ,对应的圆心角为120º.即3T t =(T 为运动周期) (2分) 其中T 满足20)2(T mR Bqv π= (2分) 联立解得 Bq m t 32π= (1分)18.(12分)(1)1A (2)15m/s (3) 28.125 m(1)导体棒a 在磁场中匀速运动时.选导体棒a 为研究对象,此时a 相当于电源,b 与R 并联,设流过a 的电流为I a .根据力的平衡有 m 1g sin α–BI a L=0 (1分)其中 I a =2I (1分)联立解得 I=1A (1分)(2)导体棒a 在磁场中匀速运动时,棒a 的感应电动势 E 1=BLv 1 (1分)导体棒a 的电流 I a =总R E 1 (1分) 其中 Ω=++=3221R R R R R R 总 联立解得 v 1=15m/s (1分)(3)设导体棒a 在磁场中运动的时间为∆t则磁场的宽度 d=v 1∆t (1分)根据题意,a 、b 棒在进入磁场前均做加速度为a =g sin α的匀加速直线运动. 棒a 在进入磁场前的运动时间 s 815sin 11==αg v t (1分)同前理,当导体棒b 在磁场中匀速运动时,有m 2g sin α=BI b L b 的感应电动势 E 2=BLv 2导体棒b 的电流I b =总R E '2 其中Ω=++='3112RR R R R R 总 联立解得 v 2=30m/s (1分)棒b 在进入磁场前的运动时间 s 830sin 22==αg v t (1分) 由于当a 刚出磁场时b 正好进入磁场因此s 81512=-=∆t t t (1分) 联立解得 28.125m m 8225==d (1分)。
高二上学期期末考试物理试卷含答案
B. 小球从a点到b点,洛伦兹力的瞬时功率一直增大
C. 小球在b点时,机械能最大
D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能减小
7.如图所示,界面PQ与水平地面之间有一个正交的匀强磁场B和匀强电场E,在PQ上方有一个带正电的小球,第一次让小球自O点静止开始下落,穿过电场和磁场到达地面,空气阻力不计,下列说法中正确的是( )
A. 粒子从 板小孔处由静止开始在电场力作用下加速,绕行 圈后回到 板时获得的总动能为
B. 粒子在绕行的整个过程中,每一圈的运动时间不变
C. 为使粒子始终保持在半径为 的圆轨道上运动,磁场的磁感应强度大小必须周期性递减
D. 粒子从 板小孔处由静止开始在电场力作用下加速,绕行第 圈时的磁感应强度为
6.如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球,小球可沿圆环自由运动。O点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点,c点为最低点,Ob沿水平方向。已知小球所受电场力与重力大小相等。现将小球从环的顶端a点由静止释放。下列判断正确的是( )
11.在高速铁路电力机车上,为了保证长距离稳定供电,常用一种配件——受电弓碳滑板。如果某同学想利用如图甲所示的电路测量一段碳滑板上碳材料的电阻率,他在工程师的指导下将这种碳材料均匀涂抹在一根细长的直径为d=8.5mm的陶瓷管表面,形成一层导电膜。
(1)该同学利用螺旋测微器测量涂完碳材料的陶瓷管的外径D,示数如图乙所示,则该陶瓷管的外径D=______mm;
A. B. C. D.
3.如图,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,直流电源的两端与顶点a、b相连,整个装置处于垂直于线框的匀强磁场中。若ab棒受到的安培力大小为2N,则六边形线框受4.如图所示,一个带电的物体从光滑绝缘斜面顶点静止释放,处在垂直纸面向外的磁场之中,磁感应强度为B,斜面固定,运动一段时间,物体离开斜面,已知斜面倾角 ,离开时的速度v,重力加速度g,可以判断或计算出来的是( )
四川省广元市2018学年度上学期期末高中二年级教学质量监测物理试题及答案
缘.当矩形线圈突然向右运动时,线圈各边所受安培力的合力方向A .向左B .向右C .垂直纸面向外D .垂直纸面向里.如图所示,电源电动势为E ,内阻为r ,R 1、R 2、R 3为定值电阻,S 0、S 为电键,V 与A 分别为电压表与电流表.初始时S 0闭合、S 断开,现将S 闭合,则A .电压表V 的读数变大,电流表A 的读数变小B .电压表V 的读数变大,电流表A 的读数变大C .电压表V 的读数变小,电流表A 的读数变小D .电压表V 的读数变小,电流表A 的读数变大.某同学为了验证断电自感现象,找来带铁芯的线圈L 、小灯泡A 、开关S 和电池组E ,用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S ,小灯泡发光;稳后断开S ,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽经多次重复实验,仍见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,原因可能是A .线圈电阻偏大B .电源的内阻偏大C .小灯泡电阻偏大D .线圈的自感系数偏大.电阻R 1、R 2与交流电源按照图甲所示方式连接,固定电阻R 1=10Ω,R 2=20Ω.合上开关S ,通过电阻R 2的正弦交变电流i 随时间t 变化的况如图乙所示.则A .通过R 的电流有效值是1.2A L A E S 交流电源1R R S 甲t /⨯226.0i /A 0123乙a b M N面为金属板,其他面为绝缘材沿水平方面上C .液滴3在真空盒中的运动时间最长D .三个液滴在真空盒中的运动时间一定相同.如图所示,两个半径相同的半圆形轨道分别竖直放置在匀强电场和匀强磁场中,两轨道平面分别与磁场垂直,与电场平行,轨道两端在同一高度上,轨道是光滑的.两个相同的带正电小球同时从两轨道左端最高点由静止释放,M 、N 为轨道的最低点.则下列说法正确的是A .两小球到达轨道最低点的速度v M < v NB .两小球第一次到达轨道最低点时对轨道的压力F M < F NC .小球第一次到达M 点的时间晚于小球第一次到达N 点的时间D .在磁场中小球能到达轨道的另一端,在电场中小球不能到达轨道的另一端1930年劳伦斯制成了世界上第一台回旋加速器,其原理如图所示.这加速器由两个铜质D 形盒D 1、D 2构成,其间留有空隙.则A .待加速的离子从加速器的边缘进入加速器B .待加速的离子从加速器的中心附近进入加速器C .被加速的离子从电场中获得能量D .被加速的离子从磁场中获得能量.如图所示,在匀强电场中有A 、B 、C 三点,三点构成直角三角形,∠A =37°,AB 边长为5m ,D 为AB 中点,电场线与ABC 所在平面平行,A 、B 、C 三点的电势分别为14V 、6V 和6V ,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,则1Ω的矩形线圈在+q B M E N +q 37B CD 1D 2D B螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度.螺旋测微器和游标卡尺的示数如图甲、乙所示.0303540甲45605101520cm 乙(1)由甲、乙两图读得圆柱体的直径为__________mm ,长度为__________mm.(2)若流经圆柱体的电流为I ,圆柱体两端之间的电压为U ,圆柱体的直径和长度分别用D 、L 则用D 、L 、I 、U 表示的电阻率的关系式为ρ=______________.(10分)在描绘小灯泡的伏安特性曲线的实验中,某同学连接了如图甲所示的实物电路图.闭合开关,发现灯泡不亮,电流表的示数为零.A①④(1)他借助多用电表检查小灯泡,先断开开关,把多用电表的选择开关旋到电阻部分再进行 乙所示,说明小灯泡正常,此时灯丝的电阻为(2)他将多用电表的选择开关旋于某直流电压挡,将红、黑表笔分别接触②、③接线柱,闭合开关,发现电压表的示数约等于电源的电动势,说明②、③接线柱间的导线出现了n 1=1100匝.(1)计算副线圈n 2、n 3的匝数;(2)电流表的读数.(10分)如图所示,在x 0y 平面(即纸面)内,y 轴右侧有场强为E 、指向–y 方向的匀强电场,y 轴左侧有方向垂直于纸面的匀强磁场(图中未画出).现有一电量为q ,质的带电粒子,从x 轴上的A 点并与x 轴正方向成60º入射,子恰能在M (0,d ) 垂直于y 轴进入匀强电场,最后从N (L ,0) 通过粒子重力不计.(1)判断粒子的电性;(2)计算粒子经过M 点时速度的大小;(3)计算磁场磁感应强度的大小.(12分)如图甲所示,两根完全相同的光滑平行导轨固定,每根导轨均由两段与水平面成θ=30°的长直导轨和一段圆弧导轨平滑连接而成,导轨两端均连接电阻,阻值R 1=R 2=2Ω,导轨间距L =0.6m .在右侧导轨所在斜面的矩形区域M 1M 2P 2P 1内分布有垂直斜面向上的磁场,磁场上下边界M 1P 1、M 2P 2的距=0.2m ,磁感应强度大小随时间的变化规律如图乙所示.t =0时刻,在右侧导轨斜面上与M 1P =0.1m 处,有一根阻值r =2Ω的金属棒ab 垂直于导轨由静止释放,恰好独立匀速通过整个磁场区域,取重力加速度g =10m/s 2,导轨电阻不4L 1L L 3L ︒600MN E A x y(10分)(1)欧姆;6.0 (2)断路 (3)③④;左(6分)斜面对导线的支持力为零时受力分析如图所示由平衡条件得BIL =mg cot 37°(3分)解得 (1分)T 237cot =︒=IL mg B 所需时间 (2分)s 5s 4.02==∆=B B t (8分)(1) 40匝;60匝 (2) 0.2A(1)由变压器原理可知 n 1∶n 2∶n 3=U 1∶U 2∶U 3 (2分)则(1分)匝 40110022081122=⨯==n U U n (1分)匝 601100220621133=⨯⨯==n U U n (2)由输入功率等于输出功率可知 I 1U 1=2P L 2+2P L 3(2分)则(2分)A 2.0A 220122102221321=⨯+⨯=+=U P P I L L (10分)(1)正电 (2) (3)md qEL 22328qdmEL (1)根据在电场中向–y 轴方向偏转,可知粒子带正电.(2分)电路总电阻Ω=++=3221r R r R R R 总R 1两端电压(1分)V 4.0111=⋅=R R E U 总②由图乙可知,t =0.2s 后磁场保持不变,ab 经过磁场的时间s 2.0=='v d t 故在t 2=0.25s 时ab 还在磁场中运动电动势E 2=BLv =0.6V(1分)此时R 1与R 2并联再与r 串联电路总电阻Ω=++='32121R R R R r R 总R 1两端电压(1分)V 2.0221=⋅'-='r R E E U 总因电功率,故t 1=0.1s 时刻和t 2=0.25s 时刻的22U R U P ∝=电功率之比 (1分)4212121='=U U P P (3)设ab 棒的质量为m ,ab 在磁场中运动时。
四川省广元市2018_2019学年高二物理上学期期末教学质量检测试题(含解析)
广元市2018—2019学年高二上学期期末教学质量监测物理试题一、选择题:1.如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘.当矩形线圈突然向右运动时,线圈各边所受安培力的合力方向A. 向左B. 向右C. 垂直纸面向外D. 垂直纸面向里【答案】A【解析】【分析】金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,当矩形线圈突然向右运动时,穿过线框abcd的磁通量增大,根据楞次定律判断线框abcd感应电流,再由左手定则来确定所受有安培力方向.【详解】金属线框abcd放在导线MN上,导线中电流产生磁场,根据安培定则判断可知,线框abcd左右两侧磁场方向相反,线框左侧的磁通量小于线框右侧的磁通量,磁通量存在抵消的情况。
当矩形线圈突然向右运动时,穿过线框的磁通量向里将增大。
根据楞次定律可知,感应电流的磁场要阻碍磁通量的变化,则线框abcd感应电流方向为逆时针,再由左手定则可知,左边受到的安培力水平向左,而右边的安培力方向也水平向左,故安培力的合力向左。
故A正确,BCD错误。
故选A。
【点睛】本题运用楞次定律判断电磁感应中导体的运动方向,也可以根据因果关系,运用安培定则、楞次定律和左手定则按部就班进行分析判断.2.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,S0、S为电键,V与A分别为电压表与电流表。
初始时S0闭合、S断开,现将S闭合,则()A. 电压表V的读数变大,电流表A的读数变小B. 电压表V的读数变大,电流表A的读数变大C. 电压表V的读数变小,电流表A的读数变小D. 电压表V的读数变小,电流表A的读数变大【答案】C【解析】试题分析:当S闭合后,和并联后与串联,与原先断开时相比,电路总电阻减小,路端电压减小,而电压表测量路端电压,所以电压表示数减小,电路总电流增大,所以两端的电压增大,故并联电路两端的电压减小,即两端的电压减小,所以通过的电流减小,故电流表示数减小,C正确;考点:考查了电路动态分析3.某同学为了验证断电自感现象,找来带铁芯的线圈L、小灯泡A、开关S和电池组E,用导线将它们连接成如图所示的电路.检查电路后,闭合开关S,小灯泡发光;稳定后断开S,小灯泡仅有不显著的延时熄灭现象.虽经多次重复实验,仍未见老师演示时出现的小灯泡闪亮现象,原因可能是A. 线圈电阻偏大B. 电源的内阻偏大C. 小灯泡电阻偏大D. 线圈的自感系数偏大【答案】A【解析】【分析】线圈与小灯泡并连接电池组上.要使灯泡发生闪亮,断开开关时,流过灯泡的电流要比以前的电流大.根据楞次定律和并联的特点分析.【详解】线圈电阻偏大,稳定时流过灯泡的电流大于线圈的电流,断开开关时,根据楞次定律,流过灯泡的电流从线圈原来的电流逐渐减小,灯泡不发生闪亮现象。
高二物理(理科)期末质量检测试题参考答案2018.1
高二物理(理科)期末质量检测试题参考答案 2018 . 1三、填空题(13x2=26分)13. 6 4 66.7% 14. 1 :2 1 : 1 15. 变大 逆时针 1 16. 15 45 17. C 1.45 2四.计算题18.(6分)解:电动机不转动时,其消耗的电功全部转化为内能,故可视为纯电阻电路,由欧姆定律得电动机线圈内阻:Ω===15.05.0AV I U r ..................2分 电动机转动时,消耗的电能转化为内能和机械能,其输入的电功率为:W W I U P 6.18.02=⨯=''=入 ..................2分 线圈内阻产生的热功率为:W W r I P 64.018.022=⨯='=热 ............1分 电动机的机械功率:W W W P P P 96.064.06.1-=-==热入机 ............1分 19.(10分)解:(1) 电子垂直射入匀强磁场中,只受洛伦兹力作用做匀速圆周运动,画出轨迹,由几何知识得到,轨迹的半径为:d d r 33260sin =︒=...........3分 (2) 根据运动轨迹,结合洛伦兹力的方向,由左手定则判知该粒子带正电。
..................1分牛顿第二定律得:rv m qvB 2= ...............2分解得:vBqdm 332=............1分 (3)由几何知识得到,轨迹的圆心角为3πα=,故穿越磁场的时间为:vd v rt 9323ππ== .............3分 20.(10分)解:(1) 磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小B 增加,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律判断可知:圆环中产生的感应电流方向沿顺时针方向 .......2分 (2) 由法拉第电磁感应定律得:222121r k r t B E ππ=⋅∆∆=.................3分 根据闭合电路欧姆定律,则感应电流大小为:Rr k R E I 22π== ..........2分(3) a 、b 两点的电势差应等于路端电压, 由闭合电路欧姆定律得 :ab 两点间的电势差大小为:225.022r k ER IU π=== (3)分附加题(10分)。
四川省广元市之江中学高二物理上学期期末试题含解析
四川省广元市之江中学高二物理上学期期末试题含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. (单选)一只矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴匀速转动,穿过线圈的磁通量随时间变化的图象如图甲所示,则下列说法中正确的是().A.t=0时刻线圈平面与中性面垂直B.t=0.01 s时刻Φ的变化率达到最大C.0.02 s时刻感应电动势达到最大D.该线圈相应的感应电动势图象如图乙所示参考答案:B2. 用水平力把一个重量为G的长方体物块,压在足够高的竖直墙上,水平力的大小从零开始随时间成正比地逐渐增大,物块沿墙面下滑,则物块所受摩擦力随时间变化的图线是下图中的参考答案:D3. 质量为m、速度为v的A球与质量为3m的静止B球发生正碰.碰撞可能是弹性的,也可能是非弹性的,因此,碰撞后B球的速度可能有不同的值。
碰撞后B球的速度大小可能是A.0.6v B.0.4vC.0.2v D.v参考答案:4. 甲、乙两种由同种材料制成的保险丝,直径分别为0.5毫米和1毫米,熔断电流分别为2安和6安,把以上两根保险丝各取等长的一段后并联后再接入电路中,允许通过的最大电流是A.6安 B.7.5安 C.8.0安D.10安参考答案:B5. 关于地球的第一宇宙速度,下列表述正确的是()A. 第一宇宙速度大小为7.9km/sB. 第一宇宙速度大小为11.2km/sC. 第一宇宙速度是最大发射速度D. 第一宇宙速度是最小运行速度参考答案:A解:物体在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速度叫做第一宇宙速度,在地面附近发射飞行器,如果速度等于7.9km/s,飞行器恰好做匀速圆周运动,选项A正确,B错误。
人造卫星在圆轨道上运行时,运行速度,轨道半径越小,速度越大,故第一宇宙速度是卫星在圆轨道上运行的最大速度,故D错误。
而发射越高,克服地球引力做功越大,需要的初动能也越大,故第一宇宙速度是发射人造地球卫星的最小发射速度,故C错误;故选A。
2018年四川省广元市那些年中学高二物理联考试卷含解析
2018年四川省广元市那些年中学高二物理联考试卷含解析一、选择题:本题共5小题,每小题3分,共计15分.每小题只有一个选项符合题意1. 关于机械振动,下列说法正确的是A.在回复力作用下的运动一定是简谐振动B.物体做受迫振动并达到稳定,振动周期等于驱动力的周期C.回复力就是振动物体所受的合外力D.振动物体连续两次通过平衡位置的时间间隔为一个周期参考答案:B2. 在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一圆形导体环.规定导体环中电流的正方向如图甲所示,磁场方向竖直向上为正.当磁感应强度B 随时间t 按图乙变化时,下列能正确表示导体环中感应电流随时间变化情况的是()A.B.C.D.参考答案:B【考点】法拉第电磁感应定律;闭合电路的欧姆定律.【分析】正确解答本题一定要明确B﹣t图象中斜率的含义,注意感应电动势的大小与磁通量大小无关与磁通量变化率成正比.【解答】解:根据法拉第电磁感应定律有:E=n=ns,因此在面积、匝数不变的情况下,感应电动势与磁场的变化率成正比,即与B﹣t图象中的斜率成正比,由图象可知:0﹣2s,斜率不变,故形成的感应电流不变,根据楞次定律可知感应电流方向顺时针即为正值,而2﹣4s斜率不变,电流方向为逆时针,即为负值,整个过程中的斜率大小不变,所以感应电流大小不变,故ACD错误,B正确.故选:B.3. (单选)如图所示,电感线圈L的直流电阻RL=1Ω,小灯泡A的电阻R=5Ω,闭合开关S,待电路稳定后再断开开关,则在断开开关S的瞬间,小灯泡A: ()A.立即熄灭B.闪亮一下再逐渐熄灭C.逐渐熄灭D.以上三种情况都有可能参考答案:B4. (单选)下面说法中正确的是:()A.由可知,电容器的电容与其所带电量成正比B.由可知,磁感应强度大小与放在该处的小段通电导线IL的乘积成反比C.由可知,感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比D.穿过闭合回路中的磁通量均匀增加时,回路中产生的感应电动势也均匀增加参考答案:C5. 如图为人造地球卫星轨道的示意图,则卫星()A. 在a轨道运行的周期为24 hB. 在b轨道运行的速度始终不变C. 在c轨道运行的速度大小始终不变D. 在c轨道运行时受到的地球引力大小是变化的参考答案:D同步卫星的运行周期为24小时,即相对地球静止,所以只能在赤道平面内,A错误;b轨道内的卫星做圆周运动,其速度方向时刻变化,所以其速度时刻变化着,B错误;c轨道为椭圆轨道,根据,可知在近地点速度大,在远地点速度小,根据,同一卫星在近地轨道受到的引力大,在远地轨道受到的引力小,C错误D正确.二、填空题:本题共8小题,每小题2分,共计16分6. 右图为某电场的部分电场线。
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高一物理试卷 第 1 页 共 4 页广元市2017—2018年度上学期期末高中二年级教学质量监测物 理 试 题试卷分为第I 卷(选择题)和第II 卷(非选择题).考生作答时,须将答案答在答题卡上指定位置处.考试时间90分钟,满分100分.第I 卷(选择题 共48分)注意事项:共12小题,每小题4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,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.如图所示是远距离交流高压输电线路的示意图,下列说法正确的是 A .a 是升压变压器,b 是降压变压器 B .a 的输出电压等于b 的输入电压 C .a 的输出电压等于输电线上损失的电压D .b 的输出频率小于a 的输入频率2.如图所示,开始时矩形线圈平面与磁场垂直,且一半在匀强磁场内一半在匀强磁场外.若要使线圈中产生感应电流,则下列方法中不可行...的是 A .以ab 为轴转动B .以OO ′为轴转动C .以ad 为轴转动(小于60°)D .以bc 为轴转动(小于60°)3.做奥斯特实验时,要观察到小磁针有明显的偏转现象,下列方法可行的是 A .将导线沿东西方向放置,磁针放在导线的正下方 B .将导线沿东西方向放置,磁针放在导线的东西两侧 C .将导线沿南北方向放置,磁针放在导线的正下方D .将导线沿南北方向放置,磁针放在导线的南北两侧 4.矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,从中性面开始转动180°的过程中,平均感应电动势和最大感应电动势之比为A .π/2B .2/πC .2πD .π 5.如图甲所示,圆形导线框固定在磁场中,磁感线的方向与导线框所在平面垂直.规定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B 随时间变化的规律如图乙所示.若规定顺时针方向为感应电流i的正方向,下列各图中正确的是甲乙高二物理试卷 第 2 页 共 4 页6.如图所示的电路中,电源电动势为12V ,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出.闭合开关S ,下列说法正确的有A .电源的路端电压为12VB .电源的总功率为10WC .a 、b 间电压的大小为5VD .a 、b 间用导线连接后,电路的总电流为1A7.在如图所示的电路中,E =8V ,r =2Ω,R 1=8Ω,R 2为变阻器接入电路中的有效阻值. A .当R 2取值6Ω时,变阻器R 2上获得的电功率最大 B .当R 2取值10Ω时,变阻器R 2上获得的电功率最大 C .当R 2取值6Ω时,电阻R 1上获得的电功率最大 D .调整R 2的值,可以使电源的输出功率达到8W8.如图所示,矩形虚线框的真空区域内存在着沿纸面方向的匀强电场(方向未画出),一质子从bc 边上的P 点以速度v 0垂直于bc 边射入电场,从cd 边上的Q 点飞出电场,不计质子重力.则下列说法正确的是 A .质子到Q 点时的速度方向可能与cd 边垂直B .若已知a 、b 两点的电势,就能确定c 、d 两点的电势C .电场力一定对质子做正功D .P 点电势一定高于Q 点电势9.已知某磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用该磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的电动势E 和内阻r 不变,在没有磁场时调节变阻器R 使电灯L 发出一定亮度的光.若探测装置从无磁场区域进入强磁场区域,则 A .电灯L 变亮 B .电灯L 变暗 C .电流表示数减小 D .电流表示数增大10.如图所示,E 为电池,L 是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D 1、D 2是两个规格相同且额定电压足够大的灯泡,S 是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是A .刚闭合开关S 的瞬间,通过D 1、D 2的电流大小相等B .刚闭合开关S 的瞬间,D 2的亮度远大于D 1的亮度C .闭合开关S ,电路稳定后,D 1熄灭,D 2比原来更亮D .闭合开关S ,电路稳定后,再将S 断开的瞬间,D 2立即熄灭,D 1闪亮一下后熄灭11.如图所示,匀强电场中有一绝缘直角杆PQM ,PQ =L ,QM =2L ,杆上固定三个带电小球A 、B 、C ,初始时杆PQ 段与电场线垂直.现将杆绕Q 点顺时针转过90°至虚线位置,发现A 、B 、C 三个球的电势能之和保持不变.不计小球间的相互作用,下列说法正确的是高二物理试卷 第 3 页 共 4 页A .A 球一定带正电,C 球一定带负电B .转动过程中,电场力对A 球和C 球做功的代数和为零C .A 、C 两球带电量的绝对值之比1:2: C A q qD .转动过程中C 球电势能减少 12.如图所示,矩形线圈abcd 与理想变压器原线圈组成闭合电路,线圈在有界匀强磁场中绕垂直于磁场的bc 边匀速转动,磁场只分布在bc 边的左侧,磁感应强度大小为B ,线圈面积为S ,转动角速度为ω,线圈匝数为N ,线圈电阻不计.则 A .图示位置时,矩形线圈中瞬时感应电动势最大 B .将原线圈抽头P 向上滑动时,灯泡变亮 C .将原线圈抽头P 向上滑动时,灯泡变暗D .若线圈abcd 转动的角速度变为2ω,则变压器原线圈电压的有效值为NBS ω第II 卷(非选择题 共52分)13.(6分)某同学为了探究磁感应强度的大小和方向,设计了如图所示的实验:将一长为10cm ,质量为0.01kg 的金属棒ab 用两个完全相同的绝缘弹簧水平地悬挂在垂直于纸面的匀强磁场中(磁场未画出),弹簧上端固定.将金属棒用导线通过开关与一电动势为12V 的电池相连,电路总电阻为 2Ω.不考虑导线的质量.实验的主要步骤如下:(1) 闭合开关前,金属棒静止时,用刻度尺测得两弹簧的伸长量均为0.50cm .重力加速度取g =10m/s 2.则其中一根弹簧的劲度系数为__________N/m ;(2)闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量均增加了0.30cm .则该磁场的方向为____________________,磁感应强度的大小为__________.14.(9分)现要测量某小量程电流表的内阻,其内阻在5~8Ω之间,可选用的器材如下: A .待测电流表A(量程100mA); B .电压表V 1(量程0.3V ,内阻约500Ω); C .电压表V 2(量程3V ,内阻约3kΩ); D .滑动变阻器R 1(最大电阻10Ω); E .滑动变阻器R 2(最大电阻500Ω); F .定值电阻R 3(阻值10Ω); G .电源E (电动势3V); H .开关S 及导线若干.要求测量结果尽可能精确且电流表、电压表的示数能从零开始调节.高二物理试卷 第 4 页 共 4 页(1)电压表应选用__________,滑动变阻器应选用__________;(填选项前的字母序号) (2)在方框内画出实验电路图并标明符号;(3)电流表A 内阻的表达式为R A =____________________.(电压表、电流表的读数分别用U 、I 表示) 15.(6分)如图所示,在A 点固定一电荷量为Q 的正电荷,在离A 点高为H 的C 处有一个带正电的液珠,液珠处于静止状态.已知重力加速度为g ,静电力常量为k ,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.(1)计算液珠的比荷mq;(2)现将A 处电荷的电量变为原来的4倍,计算液珠向上运动的速度达到最大时液珠位移的大小x . 16.(8分)如图所示,在矩形区域ABCD 内有垂直纸面向外的匀强磁场,矩形区域的长为1m ,宽为0.2m .磁场的磁感应强度大小为B =5.0×10-2T ,在AD 边中点O 处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速率均为v =2×106m/s 的某种带正电粒子.已知带电粒子的质量m =1.6×10-27kg ,所带电荷量为q =3.2×10-19C (不计粒子重力). (1)计算粒子在磁场中做圆周运动的半径;(2)计算从BC 边界射出的粒子,在磁场中运动的最短时间.17.(10分)如图所示,水平放置的平行金属导轨宽度为d =1m ,导轨间接有一阻值为R =2Ω的灯泡,一质量为m =1kg 的金属棒跨接在导轨之上,其电阻为r =1Ω,且和导轨始终接触良好.整个装置放在磁感应强度为B =2T 的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F ,使金属棒从静止开始向右运动.(1)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为μ=0.2,施加的水平恒力为F =10N ,计算金属棒稳定后速度v 1的大小;(2)若金属棒与导轨间光滑,水平力F 的功率恒为P =20W ,经历t =1s 的过程中灯泡产生的热量为Q R =12J ,计算此时金属棒速度v 2的大小? 18.(13分)如图所示,在真空中,沿水平方向和竖直方向建立直角坐标系xOy ,在x 轴上方有一沿x 轴正方向的匀强电场E (电场强度E 的大小未知).有一质量为m 、带电荷量为+q 的小球,从坐标原点O 由静止开始自由下落,当小球运动到P (0,-h )点时,在x 轴下方突然加一竖直向上的匀强电场,其电场强度与x 轴上方的电场强度大小相等,且小球从P 点返回到O 点与从O 点下落到P 点所用时间相等,重力加速度为g .试计算:(1)小球返回O点时速度的大小;(2)匀强电场的电场强度E的大小;(3)小球运动到最高点时的位置坐标.高二物理试卷第5 页共 4 页广元市2017—2018年度上学期期末高中二年级教学质量监测物理试题参考答案13.(6分)(1)10 (2)垂直纸面向里;0.1T 14.(9分)(1)C(或V 2);D(或R 1) (2)如图所示(3)3R IU -15.(6分)(1)kQgH 2(2)H (1)对液珠有 2H Qqk mg = (2分) 解得kQgH m q 2= (1分)(2)当液珠的加速度减小到零时,液珠速度最大,设此时两者相距为h由力的平衡有 24h Qqk mg = (1分)解得 h =2H (1分) 液珠的位移 x =2H -H =H(1分)16.(8分)(1)根据牛顿第二定律得 Bqv =R v m 2(2分) 解得粒子的运动半径m 2.0==qBm v R(1分)(2)因为所有粒子的轨道半径相同,所以弦最短的圆弧对应的时间最短,作EO⊥AD ,EO 弦最短,如图所示.根据几何关系,圆心角 θ=60º (2分) 粒子运动的周期为 s 10227-⨯==ππv R T (2分) 所以最短时间为 s 1005.1s 1033606077--⨯≈⨯=︒︒=πT t (1分) B17.(10分)(1)6m/s (2)2m/s (1)金属棒稳定后 F =μmg +F 安(2分) 其中 BId F =安,rR Bdv I +=1(1+1分)解得=+-=221))((d B r R mg F v μ6m/s (1分)(2)金属棒和灯泡串联,由Q =I 2Rt R ∝,可知得灯泡和金属棒产生的热量之比为 rRQ Q r R = (2分) 由能量守恒得r R Q Q mv Pt ++=2221 (2分)解得 =--=mQ Q Pt v r R )(222m/s(1分)18.(13分)(1)gh 22 (2)qm g 4 (3)(16h ,4h ) (1)设小球从O →P 所用时间为t ,在P 点时的速度为v 1,返回O 点时的速度为v 2. 竖直方向 221gt h =,解得gh t 2= (1+1分)到P 点时的速度gh gt v 21==(1分) P →O ,加上竖直向上的电场后有t v v h 221+-= (1分) 解得 gh v 222=(1分) (2) P →O :由牛顿定律有 Eq –mg =ma(1分) 其中加速度 g t v v a 3)(12=--=(1分) 解得qmg E 4=(1分)(3) O →最高点,设小球的运动时间为t 2. 竖直方向由gy v 222=,解得y =4h (1+1分)由v 2=gt 2,解得ghg v t 2222==(1分)水平方向 h t mEq x 162122=⋅⋅=(1分) 所以小球运动到最高点时的位置坐标为(16h ,4h ). (1分)。