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文档介绍
河北省深州市中学2019-2020学年高二下学期期末考试物理试题 Word版含解析
- 1 - 物理学科试题 第Ⅰ卷(选择题共 48 分) 一、选择题(12 小题共 48 分,1-8 在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符 合题意,答对 4 分,选错或不答的得 0 分,9—12 为多选,有两个或两个以上的符 合题意答案,全部选对的 6 分,少选得 3 分,不选或选错得 0 分 ) 单选题部分: 1. 下列说法正确的是( ) A. 只要有电流,周围就存在磁场 B. 最早发现电流周围存在磁场的科学家是安培 C. 如果在直导线下放置一自由小磁针,通电后小磁针必定发生偏转 D. 奥斯特发现电流的磁效应是偶然的,实际上电与磁没有什么联系 【答案】A 【解析】 【详解】A.电流的周围必定存在磁场,故 A 正确; B.最早发现电流周围存在磁场的是奥斯特,B 错误; C.当通电直导线在下方产生的磁场与小磁针平行时,小磁针不偏转,故 C 错误; D.客观证实电与磁有着密切的联系,故 D 错误。 故选 A。 2. 如图所示,a、b 线圈套在磁铁中部,在同一平面且与磁铁垂直,穿过它们的磁通量分别为 Φa、Φb,则( ) A. Φa>Φb B. Φa<Φb C. Φa=Φb D. 不能确定 【答案】A 【解析】 【详解】根据磁感线的分布情况可知,磁铁内部穿过环面的磁感线方向向上,外部磁感线方 - 2 - 向向下。由于磁感线是闭合曲线,磁铁内部的磁感线条数等于磁铁外部磁感线的总条数,而 磁铁外部磁感线分布在无限大的空间,所以穿过环面的磁铁外部向下的磁感线将磁铁内部向 上的磁感线抵消一部分,a 的面积小,抵消较小,则磁通量较大,所以 Φa>Φb。 故选 A。 3. 两条通电的直导线互相垂直,如图所示,但两导线相隔一小段距离,其中导线 AB 是固定 的,另一条导线 CD 能自由转动。它们通以图示方向的直流电时,CD 导线将( ) A. 逆时针方向转动,同时离开导线 AB B. 顺时针方向转动,同时靠近导线 AB C. 逆时针方向转动,同时靠近导线 AB D. 顺时针方向转动,同时离开导线 AB 【答案】C 【解析】 【详解】导线产生的磁场磁感线为左图的黑圆线 红色的为 CD 导线,由左手定则可判断 CD 左侧受力向下,右侧受力向上,所以 CD 棒会逆时 针旋转;AB 导线和 CD 导线靠近还是远离可以从右判断,AB 产生的磁场如图所示,由左手定 则可判断 CD 导线受力指向 AB 导线,故 CD 导线会靠近 AB 导线。 故选 C。 【点睛】AB 通入电流后就会在周围产生磁场,所以通电的 CD 在磁场中就会受到安培力的作 用,在安培力的作用下,判断 CD 导线将怎样运动,关键是看安培力的方向。 4. 关于通电直导线周围磁场的磁感线分布,下列示意图中正确的是( ) - 3 - A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 试题分析:通电导线周围的磁场方向,由右手螺旋定则来确定. 解:A、伸开右手,大拇指方向为电流方向,则四指环绕方向为逆时针.故 A 正确; B、伸开右手,大拇指方向为电流方向,则四指环绕方向为逆时针.而图为顺时针,故 B 错误; C、直导线周围的磁感线应该是一系列的同心圆,故 C 错误; D、直导线周围的磁感线应该是一系列的同心圆,故 D 错误; 故选 A 点评:右手螺旋定则也叫安培定则,当直导线时,右手大拇指方向为电流的方向,四指环绕 方向为磁场方向;当环形导线时,四指环绕方向为电流方向,右手大拇指方向为环内的磁场 方向. 5. 关于磁感应强度,下列说法中正确的是( ) A. 若长为 、电流为 的导线在某处受到的磁场力为 ,则该处的磁感应强度必为 B. 由 知, 与 成正比,与 成反比 C. 一小段通电导线在某处不受磁场力,该处磁感应强度不一定为零 D. 磁感应强度的方向就是小磁针静止时 极所受磁场力的方向 【答案】C 【解析】 【详解】A.只有当通过导线垂直放入磁场中,磁感应强度才为 ,若导线与磁场不垂直, 则磁感应强度大于 .故 A 错误. B. 是采用比值法定义的,B 与 F、IL 等无关,不能说 B 与 F 成正比,与 IL 成反 L I F F IL FB IL = B F IL S F IL F IL FB IL = - 4 - 比.故 B 错误. C.一小段通电导线在某处不受磁场力,该处不一定无磁场,也可能是因为导线与磁场平 行.故 C 正确. D.磁感应强度的方向就是小磁针静止时 N 极所受磁场力的方向.故 D 错误. 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. 绕在同一铁芯上的线圈Ⅰ、Ⅱ按图所示方法连接,G 为电流计,则( ) A. 开关 S 闭合瞬间,G 示数不为零的 ab bc⊥ 3 4 l 7 4F BIl= 4tan 3 θ = 7 4F BIl= 3tan 4 θ = 5 4F BIl= 4tan 3 θ = 5 4F BIl= 3tan 4 θ = 5= 4L ac l= F BIL= 5 4F BIl= 3tan 4 bc ab θ = = - 5 - B. 保持开关 S 闭合状态,G 的示数不为零 C. 保持开关 S 闭合,移动变阻器 R0 滑动触头的位置,G 的示数为零 D. 断开开关 S 的瞬间,G 的示数为零 【答案】A 【解析】 【详解】A、当闭合开关瞬间,Ⅰ线圈中有电流通过,电流从无到有,产生磁场,磁场也穿过 Ⅱ线圈,Ⅱ线圈的磁通量从无到有增加,产生感应电流, 的示数不为零,故选项 A 正确; B、保持开关 S 闭合状态,Ⅰ中电流不变,穿过Ⅱ线圈中磁通量不变,没有感应电流产生, 的示数为零,故选项 B 错误; C、保持开关 S 闭合,移动变阻器 滑动触头的位置,Ⅰ线圈中电流变化,产生磁场也变化, 变化磁场也穿过Ⅱ线圈,Ⅱ线圈的磁通量变化,产生感应电流,则电流表 的示数不为零, 故选项 C 错误; D、断开开关 S 的瞬间,Ⅰ线圈中电流减小(从有到无),产生磁场也变化,变化磁场也穿过Ⅱ 线圈,Ⅱ线圈的磁通量变化,产生感应电流,则电流表 的示数不为零,故选项 D 错误. 8. 下列四幅演示实验图中,实验现象能正确表述实验结论的是( ) A. 图甲用磁铁靠近轻质闭合铝环 A,A 会靠近磁铁 B. 图乙断开开关 S,触点 C 不立即断开 C. 图丙闭合开关 S 时,电流表有示数,断开开关 S 时,电流表没有示数 D. 图丁铜盘靠惯性转动,手持磁铁靠近铜盘,铜盘转动加快 【答案】B 【解析】 【详解】A.图甲用磁铁靠近轻质铝环 A,由于 A 环中发生电磁感应,根据楞次定律可知,A 将 远离磁铁,故 A 错误; B. 图乙断开开关 S,由于 B 线圈中发生电磁感应现象阻碍电流的减小,因此线圈仍有磁性, 触电 C 不立即断开,故 B 正确; G G 0R G G - 6 - C. 图丙闭合开关 S 和断开开关 S 时均会发生电磁感应,因此电流表均有示数,故 C 错误; D. 当转动铜盘时,导致铜盘切割磁感线,从而产生感应电流,出现安培力,由楞次定律可知, 产生安培力导致铜盘转动受到阻碍.因此铜盘将转慢,故 D 错误. 故选 B. 多选题部分: 9. 中国宋代科学家沈括在《梦溪笔谈》中最早记载了地磁偏角:“以磁石磨针锋,则能指南, 然常微偏东,不全南也.”进一步研究表明,地球周围地磁场的磁感线分布示意如图所示.结 合上述材料,下列说法不正确的是( ) A. 地理南、北极与地磁场的南、北极不重合 B. 地球内部也存在磁场,地磁南极在地理北极附近 C. 地球表面任意位置的地磁场方向都与地面平行 D. 距离地球表面高度相等的点,磁场的强弱相同 【答案】CD 【解析】 【详解】AB.地球是一巨大的磁体,地球内部也存在磁场,地磁场的南、北极分别在地理上 的北极和南极附近,两极并不重合,故 AB 两项正确,不符合题意; CD.由题图可以看出,在地球表面某些位置(如南极、北极附近)磁感线不与地面平行,距离 地球表面高度相等的点,磁场的强弱不相同;故 CD 两项错误,符合题意. 10. 如图所示,矩形线框 abcd 的 ad 和 bc 的中点 M、N 之间连接一电压表,整个装置处于足 够大的匀强磁场中,磁场的方向与线框平面垂直,当线框向右匀速平动时,以下说法正确的 是( ) - 7 - A. MN 这段导体做切割磁力线运动,MN 间有电势差 B. 穿过线框 磁通量不变化,MN 间无感应电动势 C. MN 间无电势差,所以电压表无示数 D. 因为无电流通过电压表,所以电压表无示数 【答案】AD 【解析】 【详解】MN 切割磁感线,所以 MN 产生感应电动势,MN 间有电势差,故 A 正确、B 错误; 穿过线框的磁通量不变化,所以无感应电流,因此电压表无读数,故 C 错误,D 正确. 11. 如图所示,水平固定一截面为正方形的绝缘方管,其长度为 ,空间存在场强为 、方向 水平向右的匀强电场和磁感应强度为 、方向竖直向下的匀强磁场. 将质量为 、带电荷量为 的小球从左侧管口无初速度释放,已知小球与管道各接触面间的动摩擦因数均为 ,小球 运动到右侧管口处时速度为 ,该过程中( ) A. 洛伦兹力对小球做功为 B. 电场力对小球做功为 C. 系统因摩擦而产生的热量为 D. 系统因摩擦而产生的热量为 【答案】BD 【解析】 解:A、小球向右运动,由左手定则可知,小球受到的洛伦兹力的方向垂直于纸面向里,与运 动的方向垂直,使用洛伦兹力不做功.故 A 错误; 的 L E B m q+ µ v 1 2 qvBL qEL mgLµ 21 2qEL mv− - 8 - B、小球受到的电场力大小为 F=qE,方向向右,小球运动的方向也向右,所以电场力做的功: W=FL=qEL.故 B 正确; C、小球在运动的过程中,受到向下的重力,向右的电场力,垂直于纸面向里的洛伦兹力,和 支持力的作用,在正方形绝缘方管的平面内,支持力的方向与重力、洛伦兹力的合力的方向 相反,大小为: 系统因摩擦而产生的热量为:Q=fL=μNL>μmgL.故 C 错误; D、小球运动的过程中只有电场力和摩擦力做功,由动能定理得:qEL﹣Wf= , 所以: .故 D 正确. 故选 BD 【考点】带电粒子在混合场中的运动;功能关系. 【分析】根据左手定则判断出洛伦兹力的方向,然后结合锂离子的特点判断洛伦兹力做的功; 根据电场力的方向、大小以及小球运动的位移,计算出电场力做的功;使用 Q=fs 计算因摩擦 产生的内能. 【点评】该题考查带电小球在复合场中的运动,涉及受力分析、左手定则、以及摩擦力做功 等问题,对小球的受力分析一定要细致,否则,在计算摩擦力做功的过程中,容易出现错误, 将摩擦力计算为 μmg. 12. 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,这台加速器由两个铜质 D 形盒 D1、D2 构成,其间留有空隙,下列说法正确的是( ) A. 带电粒子由加速器的中心附近进入加速器 B. 带电粒子由加速器的边缘进入加速器 C. 电场使带电粒子加速,磁场使带电粒子旋转 D. 离子从 D 形盒射出时的动能与加速电场的电压无关 【答案】ACD 【解析】 【详解】AB.被加速离子只能由加速器的中心附近进入加速器,而从边缘离开加速器,故 A - 9 - 正确,B 错误; C.粒子在磁场中受到洛伦兹力而偏转,由于洛伦兹力并不做功,而离子通过电场时有 则离子是从电场中获得能量,故 C 正确; D.当离子离开回旋加速器时,动能最大,则有 得 则 粒子的最大动能 与加速的电压无关,故 D 正确。 故选 ACD。 第Ⅱ卷(非选择题 共 52 分) 二、实验题(本题共 1 小题,共计 6 分,连线 4 分、填空 2 分。) 13. 下图为研究电磁感应现象的实验装置,部分导线已连接. (1)用笔画线代替导线将图中未完成的电路连接好________. (2)在闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏了一下,那么合上开关后,将原线圈迅速从副 线圈抽出时,灵敏电流计指针将_________(选填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”). 【答案】 (1). (1)如图 21 2qU mv= 2vqvB m r = mvr qB = qBrv m = 2 2 2 2 kmax 1 2 2 q B rE mv m = = - 10 - (2). (2)向左偏 【解析】 【详解】第一空.电路连接如图; 第二空. 在闭合开关时发现灵敏电流计 指针向右偏了一下,即当穿过线圈的磁通量增加时, 电流计指针向右偏;那么合上开关后,将原线圈迅速从副线圈抽出时,穿过线圈的磁通量减 小,则灵敏电流计指针将向左偏. 三、计算题(本题共 3 小题,计 46 分,解答题应写出必要的文字说明、方程式和 重要演算步骤,只写出最后答案的不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写 出数值和单位) 14. 如图所示,在倾角为 θ= 的斜面上,固定一宽 L=0.25m 的平行金属导轨,在导轨上端 接入电源和滑动变阻器 R.电源电动势 E=12V,内阻 r=1Ω,一质量 m=20g 的金属棒 ab 与两 导轨垂直并接触良好.整个装置处于磁感应强度 B=0.80T、垂直于斜面向上的匀强磁场中(导 轨与金属棒的电阻不计).金属导轨是光滑的,取 g=10m/s2,要保持金属棒在导轨上静止,求: (1)金属棒所受到的安培力的大小; (2)通过金属棒的电流的大小; (3)滑动变阻器 R 接入电路中的阻值. 【答案】(1)0.1 N(2)0.5 A(3)23 Ω 【解析】 【详解】(1)金属棒静止在金属导轨上受到重力、支持力和沿斜面向上的安培力,由受力平衡 代入数据得 的 30° sin 30F mg °=安 - 11 - (2) 由 F 安=BIL,解得: (3)设滑动变阻器接入电路的阻值为 R,根据闭合电路欧姆定律得 ,代入数据得 15. 如图,圆心为 O、半径为 r 的圆形区域外存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,磁感 应强度大小为 B.P 是圆外一点,OP=3r.一质量为 m、电荷量为 q(q>0)的粒子从 P 点在纸面 内垂直于 OP 射出.己知粒子运动轨迹经过圆心 O,不计重力.求 (1)粒子在磁场中做圆周运动的半径; (2)粒子第一次在圆形区域内运动所用的时间. 【答案】(1) (2) 【解析】 【分析】 本题考查在匀强磁场中的匀速圆周运动及其相关的知识点,意在考查考生灵活运用相关知识 解决问题的的能力. 【详解】(1)找圆心,画轨迹,求半径. 设粒子在磁场中运动半径为 R,由几何关系得: ① 易得: ② 0.1NF =安 0.5AI = ( )E I R r= + 23R = Ω 4rR 3 = 3mt 2qB = 2 2R R r 3r+ + = 4rR 3 = - 12 - (2)设进入磁场时速度的大小为 v,由洛伦兹力公式和牛顿第二定律有 ③ 进入圆形区域,带电粒子做匀速直线运动,则 ④ 联立②③④解得 16. 如图所示,MN、PQ 为竖直放置的两根足够长平行光滑导轨,相距为 d=0.5m,M、P 之间 连一个 R=1.5Ω 的电阻,导轨间有一根质量为 m=0.2kg,电阻为 r=0.5Ω 的导体棒 EF,导体棒 EF 可以沿着导轨自由滑动,滑动过程中始终保持水平且跟两根导轨接触良好。整个装置的下半 部分处于水平方向且与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度为 B=2T。取重力加速度 g=10m/s2,导轨电阻不计。 (1)若导体棒 EF 从磁场上方某处沿导轨下滑,进入匀强磁场时速度为 v=2m/s, a.求此时通过电阻 R 电流大小和方向 b.求此时导体棒 EF 的加速度大小 (2)若导体棒 EF 从磁场上方某处由静止沿导轨自由下滑,进入匀强磁场后恰好做匀速直线运动, 求导体棒 EF 开始下滑时离磁场的距离。 【答案】(1)a.1A,由 P 指向 M;b. 5m/s2;(2)0.8m 【解析】 【详解】(1)a.由公式 E=Bdv 求感应电动势,由闭合电路欧姆定律求感应电流的大小,由右手 定则判断感应电流的方向; b.由公式 F=BdI 求出棒所受 安培力,再由牛顿第二定律求加速度; (2)由平衡条件和安培力与速度的关系式,求出匀速运动的速度,再由自由落体运动的规律求 的 的 2mvqvB r = 2r vt= 3mt 2qB = - 13 - 解。 (1)a.导体棒 EF 产生的感应电动势 由闭合电路欧姆定律,得 方向:由 P 指向 M。 b.导体棒所受安培力 由牛顿第二定律 可得 (2)导体棒匀速运动时,有 又 则得匀速运动的速率为 由自由落体公式 得 【点睛】本题是电磁感应与力学知识的综合,既要掌握电磁感应的基本规律,如法拉第电磁 感应定律、右手定则等,又要熟练推导出安培力,运用平衡条件解答。 E Bdv= 1AE BdvI R r R r = = =+ + F BId= mg F ma− = 25m/sBIda g m = − = mg BI d= ′ mBdvEI R r R r ′′ = =+ + m 2 2 ( ) 4m/smg R rv B d += = 2 2v gh= 2 m 0.8m2 vh g = =查看更多