【物理】江西省南昌市新建县一中2019-2020学年高二上学期期末考试试题(共建部)(解析版)

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文档介绍

【物理】江西省南昌市新建县一中2019-2020学年高二上学期期末考试试题(共建部)(解析版)

共建部物理试卷 一、选择题 ‎1.关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是(  )‎ A. 磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的 B. 磁极间的相互作用是通过磁场发生的 C. 磁感线总是从磁体的N极指向S极 D. 由B=可知,B与F成正比,与IL成反比 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.磁感线是形象地描述磁场而引入的曲线,是假想的曲线,故A错误;‎ B.磁场的基本特性是对处于磁场中的磁极或电流有力的作用,故磁极间的相互作用是通过磁场发生的,故B正确;‎ C.磁场中的任何一条磁感线都是闭合曲线,只是在磁体外部由磁体的N极指向S极,故C错误;‎ D.磁感应强度定义式为B=,是采用比值法定义的,磁感应强度由磁场自身决定,与电流元IL无关,只是起到测量作用,故D错误.‎ ‎2.如图,一带正电的点电荷固定于O点,两虚线圆为等势线,两实线分别为带电粒子M和N先后在电场中运动的轨迹,a、b、c、d、e为轨迹和虚线圆的交点。不计重力。下列说法说法正确的是 A. M带正电荷,N带负电荷 B. M在b点的动能小于它在a点的动能 C. N在c点的电势能小于它在e点的电势能 D. N在从c点运动到d点过程中克服电场力做功 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.由粒子运动轨迹可知,M受到的是吸引力,N受到的是排斥力,可知M带负电荷,N带正电荷,故A错误;‎ B.M从a到b点的全程受吸引力但远离场源,则库仑力做负功,根据动能定理知动能减小,则b点的动能小于在a点的动能,故B正确;‎ C.c点比e点更靠近场源正电荷,结合知,由知,正电荷N在电势高的c点的具有的电势能大于在e点的电势能,故C错误;‎ D.N从c到d受斥力而又远离,则库仑斥力做正功,故D错误。‎ 故选B。‎ ‎3.如图所示电路中,已知电源的内阻为r,电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值.闭合电键S,将滑动变阻器的滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,下列说法中正确的有 A. V1的示数增大,V2的示数变小 B. V1的示数增大,V2的示数增大 C. A1的示数增大,A2的示数变小 D. A1的示数增大,A2的示数增大 ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.据电路图可知变阻器左侧电阻与R1串联后再与变阻器右侧电阻并联,由数学知识可知两并联部分的阻值相等时,并联的总电阻最大;但电阻R1的阻值接近滑动变阻器R0的最大阻值和滑片P由变阻器的中点向左滑动一小段距离,可知并联的总电阻增大,根据闭合电路欧姆定律得知,电路中电流变小,电源的内电压也变小,则路端电压先变大,所以V1的示数变大;V2测量R2两端的电压,R2不变,则V2的示数变小,故A正确,B错误;‎ CD.并联的电压 U并=E-U2-Ur,‎ 可知U并逐渐变大,电阻R1所在支路的总电阻逐渐减小,所以该之路电流I1增大,即电流表A2示数增大;‎ 由 I2=I-I1,‎ 可知总电流I减小,则I2减小,即电流表A1示数变小,故CD错误。‎ 故选A。‎ ‎4.一直导线平行于通电螺线管的轴线放置在螺线管的上方,如图所示.如果直导线可以自由地运动且通以由a到b的电流,则导线ab受磁场力后的运动情况为(  )‎ A. 从上向下看顺时针转动并靠近螺线管 B. 从上向下看顺时针转动并远离螺线管 C. 从上向下看逆时针转动并远离螺线管 D. 从上向下看逆时针转动并靠近螺线管 ‎【答案】D ‎【解析】‎ 试题分析:通电导线因放在通电螺线管的磁场中故受到磁场力,因左右两侧磁场方向不同,故可以分左右两边分别分析研究,画出两侧的磁场方向,则由左手定则可判出磁场力的方向,根据受力情况可判出物体的转动情况.当导体转动后,我们可以认为电流向右偏内,受力也将发生变化,为了简便,我们可以判断导体转动到向里的位置判断导体的受力情况,再判出导体的运动情况.‎ 解:通电螺线管的磁感线如图所示,则由图示可知左侧导体所处的磁场方向斜向上,右侧导体所处的磁场斜向下,则由左手定则可知,左侧导体受力方向向外,右侧导体受力方向向里,故从上向下看,导体应为逆时针转动;当导体转过90°时,由左手定则可得导体受力向下,故可得出导体运动为逆时针转动的同时还要向下运动.即为a端转向纸外,b端转向纸里,且靠近通电螺线管,故D正确,ABC错误;‎ 故选D ‎【点评】解决本题的关键(1)清楚通电螺线管的磁场,应看到左右两边磁场的不同;(2)能准确地应用左手定则判断磁场与电流不垂直的情况;(3)会找到一些有代表性的特殊位置求解.‎ ‎5. 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行.一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的 A. 轨道半径减小,角速度增大 B. 轨道半径减小,角速度减小 C. 轨道半径增大,角速度增大 D. 轨道半径增大,角速度减小 ‎【答案】D ‎【解析】‎ 由于磁场方向与速度方向垂直,粒子只受到洛伦兹力作用,即,轨道半径,洛伦兹力不做功,从较强到较弱磁场区域后,速度大小不变,但磁感应强度变小,轨道半径变大,根据角速度可判断角速度变小,选项D正确.‎ ‎【定位】磁场中带电粒子的偏转 ‎【名师点睛】洛伦兹力在任何情况下都与速度垂直,都不做功,不改变动能.‎ ‎6.如图,“L”型导线abc固定并垂直放置在磁感应强度为B的匀强磁场中,,ab长为l,bc长为,导线通入恒定电流I,设导线受到的安培力大小为F,方向与bc夹角为θ,则 A. , B. ,‎ C. , D. ,‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】连接ac,根据几何关系得导线在磁场中受安培力的有效长度:‎ 根据,得:‎ F与bc的夹角θ:‎ ABC.与计算不符,ABC错误;D.与计算结果相符,D正确。‎ ‎7.劳伦斯和利文斯设计出回旋加速器,工作原理示意图如图所示。置于高真空中的半径为R的D形金属盒中,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可忽略。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直,高频交变电压u的频率为f.若A处粒子源产生的质子质量为m、电荷量为+q,在加速器中被加速,且加速过程中不考虑相对论效应和重力的影响。用该回旋加速器加速质子,为了使质子获得的动能减小为原来的,可采用下列哪种方法 ‎ ‎ A. 将其磁感应强度增大为原来的3倍 B. 将其磁感应强度增大为原来的9倍 C. 将D形盒的半径减小为原来的倍 D. 将D形盒的半径减小为原来的倍 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】回旋加速器通过电场加速,磁场回旋,最后从磁场离开,由洛伦兹力提供向心力可得:‎ 可得粒子的最大速度为:‎ 故最大动能为:‎ 为了使质子获得的动能减小为原来的,因此将其磁感应强度减小为原来的倍,或将D形盒的半径减小为原来的倍;故C正确,ABD错误;故选C。‎ ‎8.如图所示,圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力作用,则下列说法正确的是 A. a粒子动能最大 B. c粒子速率最大 C. c粒子在磁场中运动时间最短 D. 它们做圆周运动的周期相同 ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【详解】AB.粒子在磁场中洛伦兹力提供向心力,做匀速圆周运动。则有 ‎,‎ 得:‎ ‎,‎ 可知当三个带电粒子的质量、电荷量相同,在同一个磁场中,当速度越大时、轨道半径越大,则由图知,a粒子的轨迹半径最小,则其速率最小,动能最小,c粒子的轨迹半径最大,速率最大,则c粒子动能最大;故A错误,B正确;‎ D.粒子圆周运动的周期为 ‎,‎ m、q相同,则三个带电粒子做圆周运动的周期T相同,故D正确;‎ C.粒子在磁场中运动的时间 ‎,‎ θ是轨迹所对应的圆心角,而轨迹对应的圆心角等于粒子速度的偏向角,由图知a在磁场中运动的偏转角最大,轨迹对应的圆心角最大,运动的时间最长,c在磁场中运动的偏转角最小,轨迹对应的圆心角最小,运动的时间最短,故D正确。故选BCD。‎ ‎9.关于某一闭合电路的性质,下列说法正确的是 A. 外电路断路时,路端电压最高 B. 由U外=IR可知,外电压随I增大而增大 C. 由U内=Ir可知,电源内压随I的增大而增大 D. 由P=IU可知,电源的输出功率P随输出电流I的增大而增大 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.外电路断路时,外电路,有,所以有:‎ 则路端电压最高,故A正确;‎ B.根据闭合电路的欧姆定律得:‎ ‎,‎ 可知外电压随I的增大而减小,而U外=IR中,I的增大伴随R的减小,故B错误;‎ C.针对某一电源来说,内阻r一定,故由U内=Ir可知电源的U内随I的增大而增大;故C正确;‎ D.外功率P=IU,随着I的增大路端电压U会减小,不能得到外功率与电流的关系;而由外功率:‎ 根据数学知识分析可得,当电源的内电阻等于外电阻时,输出功率最大,当电流增大时,电源的输出功率可能变大,也可能变小,故D错误。‎ 故选AC。‎ ‎10.某同学将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系上,如图中的a、b、c所示,根据图线可知 A. 反映电源内部的发热功率Pr变化的图线是a B. 电源电动势是4 V C. 电源内阻是2Ω D. 当电流为0.5A时,外电阻一定为6Ω ‎【答案】BCD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.根据直流电源总功率PE=EI,内部的发热功率Pr=I2r,输出功率PR=EI-I2r,可知反映Pr变化的图线是c,反映PE变化的是图线a,反映PR变化的是图线b,故A错误;‎ B.图线a的斜率等于电源的电动势,由得到 ‎,‎ 故B正确;‎ C.由图,当I=2A时,Pr=8W,由公式Pr=I2r得,r=2Ω,故C正确;‎ D.当电流为0.5A时,由图读出电源的功率PE=2W;由 代入得到R=6Ω,故D正确。‎ 故选BCD。‎ 二、实验题 ‎11.一量程为100‎ ‎ μA的电流表,内阻为100Ω,表盘刻度均匀,现串联一个4900Ω的电阻将它改装成电压表,则该电压表的量程是________V。改装后用它来测量电压时,发现未标上新的刻度,表盘指针位置如图所示,此时电压表的读数大小为________V。‎ ‎【答案】 (1). 0.5 (2). 0.40‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】[1]把电流表与分压电阻串联可以改装成大量程的电压表,由串联电路特点可得:‎ ‎;‎ ‎[2]0.5V的量程分成10小格,精确度为0.05V,估读到0.01V,8小格对应的示数为0.40V。‎ ‎12.一多用电表的欧姆档有4档,分别为×1Ω、×10Ω、×100Ω、×1kΩ,现用它来测量一未知电阻的阻值.当用×100Ω档测量时,发现指针偏转的角度很大,为了使测量结果更准确,测量前就进行如下两项操作,先__________,接着____________,然后再测量并读数.若要欧姆表测某个二极管的的正向电阻,则要将红笔接在二极管的_______(选填“正极”或“负极”)‎ ‎【答案】 (1). 把选择开关拨到×10Ω挡 (2). 进行欧姆调零 (3). 负极 ‎【解析】‎ ‎【详解】[1][2]用×100Ω挡测量某电阻时,操作步骤正确,发现指针的偏转角度很大,说明在此倍率下是小电阻,所选档位太大,为了较准确地进行测量,需将测量数字变大,则倍率档换低档,应换到×10Ω挡,换挡后要重新进行欧姆调零,然后再测电阻;‎ ‎[3] 二极管测正向电阻时电流需从二极管正极流经负极,而万用表上的电流满足红线进黑线出向右偏,故要将红笔接在二极管的负极。‎ ‎13.某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约2Ω,电压表(0~3V,3kΩ),电流表(0~0.6A,1.0Ω),滑动变阻器有R1(10Ω,2A)和R2(100Ω,0.1A)各一只.‎ ‎(1)实验中滑动变阻器应选用__________(选填“R1”或“R2”).‎ ‎(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图乙所示的U﹣I图象,由图可较准确地求出电源电动势E=_________V;内阻r=__________Ω.(结果保留两位小数)‎ ‎(3)某小组在实验时,发现电流表坏了,于是不再使用电流表,仅用电阻箱R′替换掉了滑动变阻器,电路图如图所示。他们在实验中读出几组电阻箱的阻值R′和电压表的示数U,描绘出 的关系图像,得到的函数图像是一条直线。若该图像的斜率为k,纵轴截距为b,则此电源电动势E=_________,内阻r=__________。该组同学测得电源电动势E测_____E真,内阻r测_____r真。(填“>”“=”或“<”)。‎ ‎【答案】 (1). R1 (2). 1.46(1.45-1.48) 1.83(1.81~1.89) (3). < <‎ ‎【解析】‎ ‎【详解】(1)[1]由题意可知,电源的内阻约为2Ω,故为了易于调节,准确测量,且能让外电路的电压有明显变化,滑动变阻器的最大阻值不能太大,故选应选小电阻R1;‎ ‎(2)[2][3]由闭合电路欧姆定律可知:‎ U=E-Ir;‎ 即电动势与电流成一次函数关系,由数学知识可知,图象与纵坐标的交点为电源的电动势;图象的斜率表示内源内电阻;故由图可知:‎ 电动势为 E=1.46V(1.45-1.48),‎ 内阻为:‎ ‎(1.81~1.89);‎ ‎(3)[4][5]由闭合电路欧姆定律:‎ ‎;‎ 联立变形得:‎ 变形可得:‎ ‎,‎ 由此式可知,伏阻法的图中,直线斜率 ‎;‎ ‎,‎ 解得:‎ ‎;‎ ‎;‎ ‎[6][7]由于电压表的分流作用,流过电源的电流大于流过电阻箱电流,根据E=U+Ir 可知,I短相同;电压表测路端电压准确,但路端电压越大,电压表分流越多,电流值误差越大,作出如图所示的U-I图线:‎ 由图可知,测量线和真实线的纵截距表示电动势,可得E测
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