高二物理下学期3月月考试题12

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高二物理下学期3月月考试题12

‎【2019最新】精选高二物理下学期3月月考试题12‎ 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共100分,考试时间120分)‎ 分卷I 一、单选题(共12小题,每小题3.0分,共36分) ‎ ‎1.如图所示,用多用电表测量直流电压U和测电阻R,若红表笔插入多用电表的正(+)插孔,则(  )‎ A. 前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表 B. 前者电流从红表笔流入多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表 C. 前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流出多用电表 D. 前者电流从红表笔流出多用电表,后者电流从红表笔流入多用电表 ‎2.如图所示,将左边的铜导线和右边的铝导线连接起来,已知截面积S铝=2S铜.在铜导线上取一截面A,在铝导线上取一截面B,若在1 s内垂直地通过它们的电子数相等,那么,通过这两截面的电流的大小关系是(  )‎ A.IA=IB B.IA=2IB C.IB=2IA ‎ - 19 - / 19‎ ‎ D. 不能确定 ‎3.如图所示,长直导线MN通以图示方向竖直向上的电流I,现有一小段通电导线ab,如图放置,则ab受磁场力的方向是(  )‎ A. 竖直向上 B. 竖直向下 C. 垂直纸面向外 D. 垂直纸面向里 ‎4.如图所示,在半径为R的圆柱形区域内有匀强磁场.一个电子以速度v0从M点沿半径方向射入该磁场,从N点射出,速度方向偏转了60°.则电子从M到N运行的时间是(  )‎ A.‎ B.‎ C.‎ D.‎ ‎5.在物理学史上,奥斯特首先发现电流周围存在磁场.随后,物理学家提出“磁生电”的设想.很多科学家为证实这种设想进行了大量研究.1831年发现电磁感应现象的物理学家是(  )‎ A. 牛顿 B. 伽利略 C. 法拉第 ‎ - 19 - / 19‎ ‎ D. 焦耳 ‎6.对库仑定律的数学表达式F=k的以下理解中,正确的是(  )‎ A. 此式适用于任何介质中任意两个带电体间相互作用力的计算 B. 此式仅适用于真空中任意两个带电体间相互作用力的计算 C. 由此式可知,当r趋于零时F趋于无限大 D. 式中的k是与q1、q2及r的大小无关的恒量,且k=9.0×109N•m2/C2‎ ‎7.如图所示,三个完全相同的小球a、b、c带有相同电量的正电荷,从同一高度由静止开始下落,当落下相同高度h1后,a球进入水平向左的匀强电场,b球进入垂直纸面向里的匀强磁场,若它们到达同一水平面上的速度大小分别用va、vb、vc表示,从开始到落到此水平面的时间分别用ta、tb、tc表示,则它们的关系是(  )‎ A.va>vb=vc,ta=tc<tb B.va=vb=vc,ta=tb=tc C.va>vb>vc,ta<tb<tc D.va=vb>vc,ta=tb>tc - 19 - / 19‎ ‎8.如图所示,在直线上A、B处各固定一个点电荷,相距为L,通过其连线中点O作此线段的垂直平分面,在此平面上有一个以O为圆心,半径为的圆周,其上有一个质量为m、带电荷量为-q的点电荷C做匀速圆周运动(不考虑重力).下列判断正确的是(  )‎ A.A、B处固定的是等量的正电荷 B.A、B处固定的是等量的异种电荷 C. 在A、B的连线上O点电势最高 D. 在圆周上各点的电场强度相同,电势也相同 ‎9.下列四个物理量的表达式中,采用比值定义法的是( )‎ A. 加速度 B. 磁感应强度 C. 电容 D. 电场强度 ‎10.A、B是两个完全相同的电热器,A通以图甲所示的方波交变电流,B通以图乙所示的正弦交变电流,则两电热器的电功率PA∶PB等于(  )‎ A. 5∶4 B. 3∶2 C.∶1 D. 2∶1‎ ‎11.一盏白炽灯的额定功率与额定电压分别为36 W与36 V.若把此灯泡接到输出电压为18 V的电源两端,则灯泡消耗的电功率(  )‎ A. 等于 36 W B. 小于 36 W,大于 9 W C. 等于 9 W D. 小于9 W - 19 - / 19‎ ‎12.如图为条形磁铁部分磁感线分布示意图,P、Q是同一条磁感线上的两点,关于这两点的磁感应强度,下列判断正确的是(  )‎ A.P、Q两点的磁感应强度相同 B.P点的磁感应强度比Q点的大 C.P点的磁感应强度方向由P指向Q D.Q点的磁感应强度方向由Q指向P 二、多选题(共4小题,每小题4.0分,共16分) ‎ ‎13.光滑平行导轨水平放置,导轨左端通过开关S与内阻不计,电动势为E的电源相连,右端与半径为L=20cm的两段光滑圆弧导轨相接,一根质量m=60 g,电阻R=1 Ω,长为L的导体棒ab,用长也为L的绝缘细线悬挂,如图8-1-21所示,系统空间有竖直方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T,当闭合开关S后,导体棒沿圆弧摆动,摆到最大高度时,细线与竖直方向成θ=53°角,摆动过程中导体棒始终与导轨接触良好且细线处于张紧状态,导轨电阻不计,sin 53°=0.8,g=10 m/s2则(  ).‎ A. 磁场方向一定竖直向下 B. 电源电动势E=3.0 V C. 导体棒在摆动过程中所受安培力F=3 N D. 导体棒在摆动过程中电源提供的电能为0.048 J - 19 - / 19‎ ‎14.(多选)如图所示,虚线a、b、c代表电场中一簇等势线,相邻等势线之间的电势差相等,实线为一带正电质点(重力不计)仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,质点先后通过这条轨迹上的P、Q两点,对同一带电质点,据此可知(  )‎ A. 三个等势线中,a的电势最高 B. 带电质点通过P点时的动能比通过Q点时大 C. 带电质点通过P点时的电场力比通过Q点时大 D. 带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大 ‎15.(多选)如图所示,正方形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,有两个质子从A点沿AB方向垂直进入磁场,质子1从顶点C射出,质子2从顶点D射出,设质子1的速率为,在磁场中的运动时间为,质子2的速率为,在磁场中的运动时间为,则( )‎ A.:=1:2‎ B.:=2:1‎ C.:=1:2‎ D.:=2:1‎ - 19 - / 19‎ ‎16.(多选)如图示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向内),有一离子恰能沿直线飞过此区域(不计离子重力)(  )‎ A. 若离子带正电,E方向应向上 B. 若离子带负电,E方向应向上 C. 若离子带正电,E方向应向下 D. 若离子带负电,E方向应向下 分卷II 三、实验题(共2小题,每小题10.0分,共20分) ‎ ‎17.在”描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,使用的小灯泡规格为“6V 3 W”,其他可供选择的器材有:‎ 电压表V1(量程6 V,内阻约为20 kΩ)‎ 电压表V2(量程20 V,内阻约为60 kΩ)‎ 电流表A1(量程3 A,内阻约为0.2 Ω)‎ 电流表A2(量程0.6 A,内阻约为1 Ω)‎ 变阻器R1(0~1 000 Ω,允许通过的最大电流为0.5 A)‎ 变阻器R2(0~20 Ω,允许通过的最大电流为2 A)‎ 学生电源E(6~8 V)‎ 开关S及导线若干 - 19 - / 19‎ ‎(1)实验中要求电压表在0~6 V范围内读取并记录下12组左右不同的电压值U和对应的电流值I,以便作出伏安特性曲线,在上述器材中,电流表应选用________,电压表应选____________,变阻器应选用________.‎ ‎(2)在方框中画出实验的原理图.‎ ‎18.某物理学习小组的同学在研究性学习过程中,用伏安法研究某电子元件R1(6 V,2.5 W)的伏安特性曲线,要求多次测量尽可能减小实验误差,备有下列器材:‎ A.直流电源(6 V,内阻不计)‎ B.电流表G(满偏电流3 mA,内阻Rg=10 Ω)‎ C.电流表A(0~0.6 A,内阻未知)‎ D.滑动变阻器R(0~20 Ω ,5 A)‎ E.滑动变阻器R′(0~200 Ω ,1 A)‎ F.定值电阻R0(阻值1 990 Ω)‎ G.开关与导线若干 ‎(1)在实验中,为了操作方便且能够准确地进行测量,滑动变阻器应选用________.(填写器材序号)‎ - 19 - / 19‎ ‎(2)根据题目提供的实验器材,请你设计出测量电子元件R1伏安特性曲线的电路原理图(R1可用“”表示).(画在方框内)‎ ‎(3)将上述电子元件R1和另一电子元件R2接入如图所示的甲电路中,它们的伏安特性曲线分别如图乙中Oa、Ob所示.电源的电动势E=6.0 V,内阻忽略不计.调节滑动变阻器R3,使电子元件R1和R2消耗的电功率恰好相等,则此时电子元件R1的阻值为________Ω,R3接入电路的阻值为________Ω(结果保留两位有效数字).‎ 四、计算题(共4小题,每小题18.0分,共72分) ‎ ‎19.一束电子流经U=5 000 V的加速电压加速后,在与两极板等距处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若两板间距d=1.0 cm,板长l=5 cm,那么,要使电子能从平行极板间的边缘飞出,则两个极板上最多能加多大电压?‎ ‎20.如图甲所示,两根足够长的直金属导轨MN、PQ平行放置在倾角为θ的绝缘斜面上,两导轨间距为L,M、P两点间接有阻值为R的电阻.一根质量为m的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直.整套装置处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于斜面向下.导轨和金属杆的电阻可忽略,让ab杆沿导轨由静止开始下滑,导轨和金属杆接触良好,不计它们之间的摩擦.‎ ‎(1)由b向a方向看到的装置如图乙所示,请在此图中画出ab杆下滑过程中某时刻的受力示意图.‎ - 19 - / 19‎ ‎(2)在加速下滑过程中,当ab杆的速度大小为v时,求此时ab杆中的电流及其加速度的大小.‎ ‎(3)求在下滑过程中,ab杆可以达到的速度最大值.‎ ‎21.如图,在xOy平面第一象限整个区域分布匀强电场,电场方向平行y轴向下,在第四象限内存在有界匀强磁场,左边界为y轴,右边界为x=d的直线,磁场方向垂直纸面向外.质量为m,带电量为+q的粒子从y轴上P点以初速度v0垂直y轴射入匀强电场,在电场力作用下从x轴上Q点以与x轴正方向成45°角进入匀强磁场,已知OQ=d,不计粒子重力,求:‎ ‎(1)P点坐标;‎ ‎(2)要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的取值范围;‎ ‎(3)要使粒子能第二次进入磁场,磁感应强度B的取值范围.‎ ‎22.如图所示,半径为r1的圆形区域内有匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B0、方向垂直纸面向里,半径为r2的金属圆环右侧开口处与右侧电路相连,已知圆环电阻为R,电阻R1=R2=R3=R,电容器的电容为C,圆环圆心O与磁场圆心重合.一金属棒MN与金属环接触良好,不计棒与导线的电阻,开关S1处于闭合状态、开关S2处于断开状态.‎ ‎(1)若棒MN以速度v0沿环向右匀速滑动,求棒滑过圆环直径的瞬间产生的电动势和流过R1的电流;‎ - 19 - / 19‎ ‎(2)撤去棒MN后,闭合开关S2,调节磁场,使磁感应强度B的变化率k=,k为常数,求电路稳定时电阻R3在t0时间内产生的焦耳热;‎ ‎(3)在(2)问情形下,求断开开关S1后流过电阻R2的电量.‎ 答案解析 ‎1.【答案】B ‎【解析】题图中所示是多用电表的示意图,无论是测电压U还是测电阻R,电流都是从红表笔流入多用电表,从黑表笔流出多用电表,选项B正确.‎ ‎2.【答案】A ‎【解析】这个题目中有很多干扰项,例如两个截面的面积不相等,导线的组成材料不同等等.但关键是通过两截面的电子数在单位时间内相等,根据I=可知电流相等.‎ ‎3.【答案】A ‎【解析】根据安培定则可知,通电导线MN在右侧产生的磁场方向垂直纸面向里.根据左手定则可知,向左的电流受到的安培力的方向竖直向上.故A正确,B、C、D错误.‎ ‎4.【答案】D ‎【解析】带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的周期为T=,粒子在磁场中做圆周运动的速度偏向角等于圆心角,如下图所示,则有tan - 19 - / 19‎ ‎ 30°=,所以r=R,在磁场中运动的时间为t=T=,故选D.‎ ‎5.【答案】C ‎【解析】发现电磁感应现象的物理学家是法拉第.‎ ‎6.【答案】D ‎【解析】此式适用于任何真空中静止的点电荷间相互作用力的计算,故AB错误.由此式可知,当r趋于零时,电荷已不能看成点电荷,故此式不在成立,故得不到F趋于无限大的结论,故C错误.式中的k是与q1、q2及r的大小无关的恒量,且k=9.0×109N•m2/C2,故D正确.‎ ‎7.【答案】A ‎【解析】根据题意可知,c做自由落体运动;而a除竖直方向做自由落体运动外,水平方向受到电场力作用做初速度为零的匀加速运动,所以下落时间与c相同,但下落的速度大于c做自由落体运动的速度;‎ b受到洛伦兹力作用,因洛伦兹力始终与速度垂直,所以b在竖直方向除了受到重力作用外,偏转后还受洛伦兹力在竖直方向的分力,导致竖直方向的加速度小于g,则下落时间变长,由于洛伦兹力不做功,因此下落的速度大小不变;故va>vb=vc,ta=tc<tb.‎ ‎8.【答案】A - 19 - / 19‎ ‎【解析】电荷C做匀速圆周运动,电场力提供向心力,指向O点,故A、B处固定的是等量的正电荷,故A正确,B错误;A、B处固定的是等量的正电荷,故在A、B的连线上O点电势最低,故C错误;在圆周上各点的电场强度大小相等,但方向均向外,是不平行的,即电场强度不同,电势相同.故D错误.‎ ‎9.【答案】B ‎【解析】由公式知,a与F成正比,与m反比,则知加速度不是比值定义法,故A错误;磁感应强度的定义式采用的是比值定义法,B与F、IL无关,反映磁场本身的特性,故B正确;是电容的决定式,不是比值定义法,故C错误;是点电荷场强的决定式,不是比值定义法,故D错误.‎ ‎10.【答案】A ‎【解析】方形波的有效值为IR+IR=IRT,‎ 解得:I1=I0‎ 正弦交流电有效值为:I2=‎ 所以PA∶PB=IR∶IR=5∶4,故选A.‎ ‎11.【答案】B ‎【解析】设白炽灯在正常工作时的电阻为R,由P=得R=36 Ω,当接入18 V电压时,假设灯泡的电阻也为36 Ω,则它消耗的功率为P==W=9 W,但是当灯泡两端接入18‎ - 19 - / 19‎ ‎ V电压时,它的发热功率小,灯丝的温度较正常工作时温度低,其电阻率减小,所以其电阻要小于36 Ω,其实际功率大于9 W,故B项正确.‎ ‎12.【答案】D ‎【解析】磁感线的疏密表示磁场强弱;故Q点的磁感应强度大于P点的磁感应强度;故A、B错误;‎ 磁感应强度的方向为该点磁感线的切线方向;两点的磁感应强度方向均由Q指向P;故D正确,C错误.‎ ‎13.【答案】AB ‎【解析】导体棒向右沿圆弧摆动,说明受到向右的安培力,由左手定则知该磁场方向一定竖直向下,A对;导体棒摆动过程中只有安培力和重力做功,由动能定理知BIL·Lsinθ-mgL(1-cosθ)=0,代入数值得导体棒中的电流为I=3 A,由E=IR得电源电动势E=3.0 V,B对;由F=BIL得导体棒在摆动过程中所受安培力F=0.3 N,C错;由能量守恒定律知电源提供的电能W等于电路中产生的焦耳热Q和导体棒重力势能的增加量ΔE的和,即W=Q+ΔE,而ΔE=mgL(1-cosθ)=0.048 J,D错.‎ ‎14.【答案】BC - 19 - / 19‎ ‎【解析】根据轨迹弯曲的方向和电场线与等势线垂直,画出P、Q两点处场强的方向如图所示.则可知,三个等势线中a的电势最低,故A错误;质点从P到Q的过程,电场力做负功,质点的电势能增大,动能减小,则质点通过P点时的动能比通过Q点时的大,在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小,故B正确,D错误;根据电场线的疏密程度可知,P点的电场强度大于Q点,则带电质点在P点受到的电场力大于Q点,故C正确.‎ ‎15.【答案】BC ‎【解析】由图可知质子1的半径为L,质子2的半径为,根据洛伦兹力充当向心力可得:可得:,故速度之比等于半径之比,故,故A错误,B正确;由可知,两粒子的质量相同,故周期相同,但由图可知,质子1转过的圆心角为,而质子2转过的圆心角为,则可知,所用时间之比等于转过的圆心角之比,故,故C正确,D错误.‎ ‎16.【答案】CD ‎【解析】在复合场中对带电粒子进行正确的受力分析,在不计重力的情况下,离子在复合场中沿水平方向直线通过,故有qE=,‎ 若粒子带正电,则受洛伦兹力向上,而电场力向下,所以电场强度的方向向下;若带负电,则受洛伦兹力,方向向下,而电场力方向向上,所以电场强度的方向向下,因此C、D正确, A、B错误.‎ ‎17.【答案】(1)A2 V1 R2‎ ‎(2)如图所示 - 19 - / 19‎ ‎【解析】(1)由于灯泡额定电压为6 V,所以电压表选择V1,灯泡的额定电流为=0.5 A,所以电流表选择A2,由于本实验需要测量多组数据,滑动变阻器需要采用分压连接,所以滑动变阻器选择小电阻的R2(2)电流表外接,滑动变阻器分压方式.‎ ‎18.【答案】(1)D (2)电路图如下:‎ ‎(3)5. 0 5.0‎ ‎【解析】由电子元件额定电压和额点功率可知待测电子元件电阻较小,根据本题条件应选用电流表外接法,因缺少电压表,应把电流表G改装为电压表,因要描绘伏安特性曲线,且要求多次测量尽可能减小实验误差,滑动变阻器采取分压接法,且选用R.‎ ‎19.【答案】400 V ‎【解析】在加速电压U一定时,偏转电压U′越大,电子在极板间的侧移量就越大.当偏转电压大到使电子刚好擦着极板的边缘飞出时,此时的偏转电压即为题目要求的最大电压.‎ 加速过程,由动能定理得:eU=mv.①‎ 进入偏转电场,电子在平行于极板的方向上做匀速直线运动:l=v0t.②‎ a==,③‎ 偏转距离:y=at2,④‎ - 19 - / 19‎ 能飞出的条件为:y≤.⑤‎ 联立①②③④⑤式得:U′≤=400 V.‎ ‎20.【答案】(1)‎ ‎(2) gsinθ- (3)‎ ‎【解析】(1)如图所示,ab杆受:重力mg,竖直向下;支持力FN,垂直于斜面向上;安培力F安,沿斜面向上.‎ ‎(2)当ab杆速度大小为v时,感应电动势E=BLv,此时 电路中电流I==‎ ab杆受到安培力F安=BIL=‎ 根据牛顿第二定律,有 ma=mgsinθ-F安=mgsinθ-‎ a=gsinθ-.‎ ‎(3)当a=0时,ab杆有最大速度:vm=.‎ ‎21.【答案】(1)(0,) (2)B≥‎ ‎(3)≤B≤‎ ‎【解析】(1)设粒子进入磁场时y方向的速度为vy,则vy=v0tan 45°‎ 设粒子在电场中运动时间为t,则OQ=v0t,OP=t - 19 - / 19‎ 由以上各式,解得OP=,P点坐标为(0,)‎ ‎(2)粒子刚好能再次进入电场时的轨迹如图所示,‎ 设此时的轨迹半径为r1,则r1+r1sin 45°=d解得:r1=(2-)d 令粒子在磁场中的速度为v,则v=‎ 根据牛顿第二定律qvB1=,解得:B1=‎ 要使粒子能再进入电场,磁感应强度B的范围B≥‎ ‎(3)假设粒子刚好从x=d处磁场边界与电场的交界D点处第二次进入磁场,设粒子从P到Q的时间为t,则由粒子在电场中运动对称性可知粒子从第一次出磁场的C点到D点的时间为2t,‎ 由水平方向的匀速直线运动可得:CD=2d,CQ=CD-QD=2d-(2.5d-d)=‎ 设此时粒子在磁场中的轨道半径为r2,由几何关系知:2r2sin 45°=CQ,解得:r2=d 根据牛顿第二定律得:qvB2=,解得:B2=‎ 要使粒子能第二次进入磁场,粒子必须先进入电场,故磁感应强度B要满足B≤B2‎ 综上所述要使粒子能第二次进磁场,磁感应强度B要满足≤B≤‎ - 19 - / 19‎ ‎22.【答案】(1)E=2Br1v0 流过R1电流的大小,方向为自左向右流过R1‎ ‎(2)‎ ‎(3)‎ ‎【解析】(1)棒MN的电动势E=2Br1v0‎ 流过R1电流的大小I1=×=,方向为自左向右流过R1‎ ‎(2) 电动势E=S=kπr 电流I==‎ R3在t0时间内产生的焦耳热Q=I2Rt0=‎ ‎(3)开关S1闭合时,UC=U3=IR3=‎ 开关S1断开后,UC′=E=kπr 流过电阻R2的电量 q=C(UC′-UC)=.‎ - 19 - / 19‎
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