- 2021-05-25 发布 |
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文档介绍
2017-2018学年山西省孝义市高二上学期期末考试物理试题 Word版
一、单项选择题:本题共9小题,每小题4分,共36分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确,请将正确选项的字母标号在答题卡相应位置涂黑 1.在物理学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法不正确的是 A.自然界的电荷有两种,美国科学家富兰克林将它们命名为正电荷和负电荷 B.丹麦科学家奥斯特在电磁作用问题上明确提出了场的概念,而且直接描绘了场的清晰图像 C.在19世纪末发现电子后,美国物理学家密立根进行了多次试验,比较准确地测定了电子的电荷量 D.安培分子电流假说能够很好地解释铁棒的磁化和退磁现象 2.关于电磁感应现象,下列说法正确的是 A.穿过闭合电路的磁通量发生变化,电路中不一定有感应电流 B.当导体切割磁感线时,一定产生感应电流 C.感应电流的磁场一定阻碍引起感应电流的磁场的磁通量变化 D.感应电流的方向可能与磁场的方向平行,但一定与导体运动的方向垂直 3.如图所示,a、b、c、d为某电场中的四个等势面,一带负电的粒子飞入电场后,只在电场力作用下沿M点到N点的虚线运动,由此可知 A. B. C.该粒子在M点的电势能大于在N点时的电势能 D.该粒子可能做匀加速运动 4.如图所示用电压表和电流表测电阻,为待测电阻,如果电压表的读数是3.50V, 电流表的读数是10.0mA,电压表的电阻是1.50kΩ,电流表的电阻是10Ω,那么Rx的精确度就是 A.340Ω B.350Ω C.360Ω D.1200Ω 5.在等边三角形的三个顶点a、b、c处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向如图所示,过a点的导线所受安培力的方向 A.与边bc垂直,竖直向上 B.与边bc垂直,竖直向下 C.与边bc平行,指向左边 D.与边bc平行,指向右边 6.如图为质谱仪的原理图,若同一束粒子沿极板的轴线射入电磁场区域,由小孔射入右边的偏转磁场中,运动轨迹如图所示,不计粒子重力,下列相关说法中正确的是 A.速度选择器的P1极板带负电 B.该束带电粒子带正电 C.在B2磁场中运动半径越大的粒子,速度越大 D.在B2磁场中运动半径越大的粒子,比荷越大 7.一个用于加速α粒子的回旋加速器,其核心部分如图所示,D形盒半径为R,垂直D形盒底面的匀强磁场的磁感应强度为B,两盒分别与交流电源相连,下列说法正确的是 A.α粒子被加速后的最大动与B成正比 B.α粒子被加速后的最大速度与加速电压成正比 C.α粒子被加速后的最大动能与加速电压无关 D.不需要改变任何量,这个装置也能用于加速质子 8.如图所示,P和Q为真空中的两个等量异种点电荷,置于矩形ABCD的AD边和BC边的中点,E、F分别是AB边和CD边的中点,M、N在PQ连线上,PM=NQ,关于电场强度和电势关系说法正确的是 A.E、F两点电场强度不同,电势相等 B.A、D两点电场强度相同,电势相等 C.A、B两点电场强度相同,电势不等 D.M、N两点电场强度相同,电势不等 9.如图为多用表欧姆档的原理示意图,其中电流表的满偏电流为Ig=10mA,内阻rg=7.5Ω,调零电阻最大阻值R=50kΩ,电池电动势E=1.5V,用它测量电阻Rx,能较准确测量的阻值范围是 A.10Ω~30Ω B.100Ω~300Ω C.1kΩ~3kΩ D.10kΩ~30kΩ 二、多选题:本题共4小题,每小题4分,共16分,在每小题给出的四个选项中至少有两个选项正确,全部选对得4分,选不全得2分,有选错或不答的得0分。 10.如图所示电源的路端电压U随输出电流I变化的图线,比较可知 A.三个电源的电动势相同,外电阻相同时输出电流不同 B.三个电源的电动势相同,电源内阻 C.三个电源的电动势相同,电源内阻 D.图线1所表示的电源只是一种近似,实际上不存在 11.如图所示,在半径为r的半圆形区域内存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,质量与带电量相同的A、B两粒子从圆心处向下射入磁场,结果A粒子在磁场中运动的偏转角为90°,B粒子在磁场中的运动的偏转角为180°,不计粒子重力,则关于粒子在磁场中的可能运动速度和运动时间说法正确的是 A. B. C. D. 12.竖直向上的匀强电场中有一光滑绝缘杆AB、杆与电场方向成30°,在杆的顶端A点将一质量为m,带电量为+q的小滑块M无初速度释放,另一完全相同的小滑块N以水平向左的速度抛出,已知两滑块均可视为质点,经过一段时间滑块都能到达B点,电场强度,重力加速度为g,忽略空气阻力的影响,则 A.两滑块从A到B的运动时间相等 B.两滑块从A到B的过程中电势能增加量相同 C.两滑块达到B点的速度大小相等,方向不同 D.两滑块均做匀变速运动 13.如图甲所示,在竖直方向的磁场中,水平放置一个单匝金属环形线圈,线圈所围面积为0.1m2,线圈电阻为1Ω,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,规定竖直向上为磁场的正方形,从上往下看顺时针方向为线圈中感应电流i的正方向,则 A.2.5s时i改变方向 B.0.5si的方向为正方向 C.第3s内i的大小为0.04A D.第1s内线圈的发热功率最大 三、实验题 14.在“研究电磁感应现象”实验中,将灵敏电流计G与线圈L连接,线圈上导线绕法如图所示。已知当电流从电流计G左端流入时,指针向右偏转。 (1)将磁体N极向下从线圈L上方竖直插入L时,灵敏电流计的指针将___________偏转(选填“向右”、“向左”或“不”) (2)当条形磁铁从图中虚线位置向右远离L时,a点电势__________b点电势(填“高于”或“等于”或“低于”)。 15.某实验小组的同学想通过实验测定一根合金棒的电阻率,他们用螺旋测微器测量这根合金棒直径时的刻度位置如图甲所示,用米尺测出其长度l=120.00cm,合金棒的电阻大约20Ω,他们用伏安法测出合金棒的电阻R,然后根据电阻定律计算出该材料的电阻率,为此取来两节新的干电池(内阻可忽略)、电键、若干导线及下列器材: A.电压表(量程3V,内阻约为1kΩ) B.电流表(量程150mA,内阻约为4Ω) C.电流表(量程0.6A,内阻0.05Ω) D.滑动变阻器(阻值0~30Ω) F.滑动变阻器(阻值0~10kΩ) (1)从图甲中读出这根合金棒的直径d=________mm; (2)要求较为准确地测出其阻值,电流表应选_________,滑动变阻器应选__________(填序号); (3)某同学从节能考虑设计电路,将图乙中实物图连接好一部分,请你将剩余部分连接起来; (4)正确实验并求得电阻R=24Ω,由以上数据确定该合金的电阻率ρ=___________(保留两位有效数字)。 四、计算题 16.如图,ab、cd为两根相距L=3m的平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,质量m=1.8kg的金属棒MN垂直导轨放置,当金属棒中通以0.5A的电流时,棒沿导轨向左做匀速运动;当棒中电流增大到0.8A时,棒能获得向左的大小为2m/s2的加速度,求: (1)金属棒中的电流方向; (2)磁感应强度的大小; 17.如图所示,电路中电源的电动势为E,内阻为R,水平放置的平行金属板A、B间的距离为d,板长为L,在A板的左端且非常靠近极板A的位置,有一质量为m,电荷量为-q的小液滴以初速度v0水平向右射入两板间。(重力加速度用g表示),求: (1)若使液滴能沿v0方向射出电场,电动势E1应为多大? (2)若使液滴能从B板右端边缘射出电场,电动势E2应为多大: 18.如图所示,一个质量为m,电荷量为+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d,微粒射出偏转电场时的偏转角θ=45°,并接着进入一个方向垂直纸面向里的匀强磁场区域,求: (1)两金属板间的电压U2的大小; (2)若该匀强磁场的宽度为D,为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大. 参考答案 1B 2C 3B 4A 5D 6B 7C 8D 9B 10ABD 11AC 12BD 13BC 14、(1)向右*(2)高于 15、(1)0.698~0.700;B;D限流外接; 16、(1)由左手定则可得:电流方向由N到M (2)设棒受到的阻力为f,当棒中电流时,由平衡条件可得 当金属棒中的电流为时,棒做加速运动,加速度为a,根据牛顿第二定律可得 联立解得B=4T 17、(1)由闭合电路欧姆定律可得,AB两端的电压 若使液滴能沿方向射出电场,则液滴受力平衡,所受重力与电场力平衡,,解得 (2)若使液滴能从B板右端边缘射出电场,带电液滴做匀变速曲线运动,根据平抛运动规律: ,再由牛顿第二定律 因为,联立解得 18、(1)带电微粒经加速电场加速后速率为,根据动能定理有 粒子经电压偏转,有,,,联立解得 (2)带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,微粒恰好不从磁场右边射出时的运动轨迹与右边界相切,设做匀速圆周运动的轨道半径为R,由几何关系可知: 由牛顿运动定律及运动学规律,又,解得 查看更多