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文档介绍
2017-2018学年江西省抚州市临川区第一中学高二上学期期中考试物理试题 解析版
临川一中2017-2018学年度上学期期中考试 高二年级物理试卷 一、选择题(每小题4分,共40分。1~6小题有一个选项正确,7~10小题有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,选错的得0分。) 1. 由库仑定律可知,真空中两个静止的点电荷,带电量分别为q1和q2,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为F=k,式中k为静电力常量.若用国际单位制的基本单位表示,k的单位为( ) A. kg·A-2·m3·s-4 B. kg·A2·m3 C. kg·m2·C-2 D. N·m2·A-2 【答案】A 【解析】根据库伦公式:,变形可得:,由于F=ma,电量为:q=It,联立可得:,根据质量的单位是kg,加速度的单位m/s2,距离的单位是m,电流的单位是A,时间的单位s,可得k的单位是,故A正确,BCD错误。 2. 关于通电直导线在匀强磁场中所受的安培力,下列说法正确的是( ) A. 安培力的方向总是垂直于磁场的方向 B. 安培力的方向可以不垂直于直导线 C. 安培力的大小与通电直导线和磁场方向的夹角无关 D. 将直导线从中点折成直角,安培力的大小一定变为原来的一半 【答案】A 【解析】根据左手定则可知,安培力方向与磁场和电流组成的平面垂直,即与电流和磁场方向都垂直,故A正确,B错误;当电流方向与磁场方向的夹角为θ时,安培力大小为:,故C错误;当电流方向与磁场的方向平行,所受安培力为0,将直导线从中折成直角,安培力的大小一定变为,当电流方向与磁场的方向垂直,所受安培力为BIL,将直导线在垂直于磁场的方向的平面内从中折成直角,安培变为,故D错误。所以A正确,BCD错误。 3. 某磁场的磁感线分布如图所示,有一铜线圈从图中的上方A处落到B 处,则在下落的过程中,从上向下看,线圈中的感应电流的方向是( ) A. 顺时针 B. 逆时针 C. 先逆时针后顺时针 D. 先顺时针后逆时针 【答案】D 【解析】在下落过程中,磁感应强度先增大后减小,所以穿过线圈的磁通量先增大后减小,A处落到中间位置,穿过线圈的磁通量增大,根据楞次定律可知产生感应电流磁场方向向下,所以感应电流的方向为顺时针;从中间位置落到B处,穿过线圈的磁通量减小,产生感应电流磁场方向向上,所以感应电流的方向为逆时针,故D正确,ABC错误。 4. 利用霍尔效应制作的霍尔元件,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图是霍尔元件的工作原理示意图,磁感应强度B垂直于霍尔元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差UCD,下列说法中正确的是( ) A. 电势差UCD仅与材料有关 B. 若霍尔元件的载流子是自由电子,则电势差UCD>0 C. 在测定地球赤道上方的地磁场强弱时,元件的工作面应保持水平 D. 仅增大磁感应强度时,电势差UCD变大 【答案】D 5. 在静电除尘器除尘机理的示意图中,a、b是直流高压电源的两极,图位置的P、M、N三点在同一直线上,且PM=MN.尘埃在电场中通过某种机制带上负电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的.下列判断正确的是( ) A. a是直流高压电源的正极 B. 电场中M点的电势低于N点的电势 C. 电场中P点的电场强度小于M点的电场强度 D. 电场中P、M间的电势差UPM等于M、N间的电势差UMN 【答案】B 【解析】尘埃带负电在电场力作用下向集尘极迁移并沉积,说明集尘极带正电,所以b是直流高压电源的正极,故A错误;电场线的方向从集尘极指向放电极,根据沿着电场线方向电势逐渐降低可知电场中M点的电势低于N点的电势,故B正确;因为P点靠近放电极,所以P点的电场强度大于M点的电场强度,故C错误;根据电势差公式:,由图可知P、M段的平均场强大于M、N段的平均场强,所以P、M间的电势差UPM大于M、N间的电势差UMN,故D错误。所以B正确,ACD错误。 6. 如图所示,MN为铝质薄平板,铝板上方和下方分别有垂直于图平面的匀强磁场(未面出),一带电粒子从紧贴铝板上表面的P点垂直于铝板向上射出,从Q点穿越铝板后到达PQ的中点 O,已知粒子穿越铝板时,其速率降为原来的一半,速度方向和电荷量不变.不计重力.铝板上方和下方的磁感应强度大小之比为( ) A. 2 B. C. 1 D. 【答案】C 【解析】试题分析:粒子垂直于磁场方向进入磁场,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,在薄板上方,,在薄板下方,即可得,根据粒子穿越铝板时动能损失一半,可得,即,带入可得.对照选项D对。 考点:带点粒子在匀强磁场中的运动 7. 在x轴上关于原点对称的a、b两点处固定两个电荷量相等的点电荷,如图所示的E-x图象描绘了x轴上部分区域的电场强度(以x轴正方向为电场强度的正方向).在电场中c、d为x轴上关于原点对称的两点,o为坐标原点,下列结论正确的是( ) A. a、b处为异种点电荷 B. c、d两点电场强度相同,但c点电势更高 C. 若将一负电子从c点移到d点,其电势能增大 D. o点处电势等于零,电场强度也等于零 【答案】ABC 【解析】根据给出的E-x图象可知,在a处为正电荷,在b处为负电荷,故A正确;根据点电荷产生的场强,根据场强的叠加可知,c、d两处场强相同,电场方向由c指向d,故c点电势高,故B正确;将一负电子从c点移到d点,电场力做负功,所以电势能增大,故C正确;因为a、b 处为异种点电荷,在y轴上的电势为零,所以O点的电势不为零,场强不为零,故D错误。所以ABC正确,D错误。 8. 如图所示,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,电流表和电压表都看做理想电表,且R1大于电源的内阻r,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,则( ) A. 电流表读数减小 B. 电压表读数减小 C. 质点P将向上运动 D. 电源的输出功率逐渐增大 【答案】BD ............ 9. 如图所示的电路中,电压表和电流表的读数分别为10 V和0.1 A,电流表的内阻为0.2 Ω,那么有关待测电阻Rx的下列说法正确的是( ) A. Rx的真实值比测量值大 B. Rx的真实值比测量值小 C. Rx的真实值为99.8 Ω D. Rx的真实值为100.2 Ω 【答案】BC 【解析】试题分析:由电路图可知,实验采用了电流表的内接法, 电阻的测量值:R===100Ω; 由电路图可知,电压表所测的是电流表与待测电阻的电压, 因此电阻测量值是待测电阻阻值与电流表内阻之和, 则电阻的真实值:Rx=R﹣RA=100Ω﹣0.2Ω=99.8Ω, 电阻的测量值大于电阻真实值,故AC正确,BD错误; 故选:AC. 10. 如图所示,等腰直角三角形abc区域存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.三个相同的带电粒子从b点沿bc方向分别以不同的速度v1、v2、v3射入磁场,在磁场中运动的时间分别为t1、 t2、 t3,且t1∶t2∶t3=3∶3∶1.直角边bc的长度为L,不计粒子的重力,下列说法正确的是( ) A. 三个速度的大小关系可能是v1>v2>v3 B. 三个速度的大小关系可能是v2<v1<v3 C. 粒子的比荷 D. 粒子的比荷 【答案】BCD 【解析】因为三个粒子在磁场中运动的时间之比为t1:t2:t3=3:3:1,显然它们在磁场中的偏转角度之比为3:3:1.即粒子1、2打在ab上,而粒子3打在ac上,轨迹大致如图所示.粒子轨迹如图所示: 速度为v1 、v2 的粒子从ab边穿出,则偏转角为90°,但两者的速度大小关系不定,但其半径一定比速度为v3的粒子半径小,由半径公式:,可知v3一定大于v1和v2,故A错误,B正确;对粒子3,其偏转角为,由几何关系得到半径r3=2L,则飞行时间为:,从运动学公式可得:,联立可得:,故C正确;由于速度为v1的粒子偏转90°,则,则有:,故D正确。所以BCD正确,A错误。 二、实验题(本大题分两小题,共16分。第11小题6分,第12小题10分。) 11. (1)图甲中游标卡尺读数为________mm,图乙中螺旋测微器读数为________mm。 甲 乙 丙 (2)图丙为某多用电表表盘,选用“×10”倍率的电阻挡测量某电阻时,发现多用表指针偏转过大,为使测量更准确,需选择___________倍率的电阻挡测量(填:“×1”或“×10”或“×100”)。 【答案】 (1). 49.15 (2). 0.900 (3). ×1 【解析】(1)游标卡尺的主尺读数为49mm,游标尺上第3个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为3×0.05mm=0.15mm,所以最终读数为:49mm+0.15mm=49.15mm;螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为40.0×0.01mm=0.400mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.900mm。 (2)选用“×10”倍率的电阻挡测量某电阻时,发现多用表指针偏转过大,说明阻值较小,所以应选择小倍率,即“×1”。 12. 某实验小组正在测定一节新型电池的电动势(约为3V)和内阻,现要选取一个定值电阻R0当做保护电阻。 (1)首先为了准确测量定值电阻R0阻值,在操作台上准备了如下实验器材: A、电压表V(量程3V,电阻约为4kΩ) B、电流表A1(量程1A,内阻约0.5Ω) C、电流表A2(量程3A,内阻约0.5Ω) D、定值电阻R0(阻值约为3Ω) E、滑动变阻器R(0-10Ω) F、开关s一个,导线若干 根据上述器材,在测量R0阻值时应选择________(填序号)为电流表,其实验电路图应选择图中哪种接法________(填字母a或b),经测量定值电阻R0阻值为2.9Ω。 (2)之后为了测量该新型电池的电动势和内阻,设计了如下实验,请用笔画代替导线在图中将所选器材进行连接 。 (3)根据实验记录做出U-I图线如图所示,从中可以求出待测新型电池的内阻为 ________Ω,电池电动势为________V(都保留两位有效数字)。 【答案】 (1). B (2). a (3). (4). 0.85 2.9 【解析】(1)定值电阻约为3Ω,电动势约为3V,则最大电流约为1A,则电流表应选择B;因电阻较小,为了精确测量,应采用电流表外接法,故选a。 (2)根据原理图可得出对应的实物图: (3)根据外电路电压:U=E-I(r+R0)可知,从图中取两点联立方程求解可知:E=2.88V≈2.9V;图象的斜率表示内阻,故内阻:。 三、计算题(本大题共44分。第13题10分,第14题10分,第15题10分,第16题14分.) 13. 如图所示的电路中,电源电动势E=10V,内阻r=0.5Ω,电动机的电阻R0=1.0Ω,电阻R1=1.5Ω.电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0V,求: (1)电动机的输出电功率; (2)电源的输出功率。 【答案】(1)8 W (2)18 W 【解析】试题分析:通过电阻两端的电压求出电路中的电流,求出电动机的输入电功率,电动机消耗的热功率,即可求出电动机的输出电功率;求出电源的总功率在减去内耗功率,即可求出输出功率。 (1)电动机正常工作时,总电流为: 电动机两端的电压为:U=E-Ir-U1=(10-2×0.5-3.0)V=6 V; 电动机的输入电功率为:P电=UI=6×2 W=12 W 电动机消耗的热功率为:P热=I2R0=22×1.0 W=4 W 电动机的输出功率为:P输出=P电-P热=(12-4)W=8 W (2)电源的输出功率为:P出=P-P内=IE-I2r=(10×2-22×0.5)W=18 W 点睛:本题主要考查了电动机问题,当电动机正常工作时,是非纯电阻电路;当电动机被卡住不转时,是纯电阻电路,再结合相应的公式即可求解。 14. 如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5cm,bc=12cm,其中ab沿电场方向,bc和电场方向成60°角,一个电荷量为q=4×10-8C的正电荷从a移到b电场力做功为W1=1.2×10-7J。求: ⑴匀强电场的场强E的大小; ⑵该电荷从a移到c,电场力做的功W2; 【答案】(1)60V/m (2)2.64×10-7 J 【解析】试题分析:根据电场力做功公式W=qEd,求解电场强度,d是电场线方向两点间的距离;电场力做功公式W=qEd,求解电荷从b移到c电场力做功W2。 (1)设ab两点间距离d1 根据电场力做功公式:W1=qUab 电场强度为: 联立可得: (2)设bc两点沿场强方向距离为d2 根据几何关系:d2=bc·cos60° 电场力做功为:W2= qEd 联立可得: 点睛:本题主要考查了在匀强电场中求场强,根据匀强电场中电场力做功公式W=qEd中,d是两点间沿电场线方向的距离,即可求解。 15. 电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O,半径为r.当不加磁场时,电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点.为了让电子束射到屏幕边缘的P点,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ。(已知电子质量为m,电荷量为e)求 (1)电子束刚进入匀强磁场区时的速度大小; (2)此时磁场的磁感应强度B的大小。 【答案】(1) (2) 【解析】试题分析:根据动能定理求解电子经过电压为U的加速电场后,离开电场时的速度大小;电子在磁场中由洛伦兹力提供向心力而做圆周运动,由几何关系可得电子射出磁场是的偏向角,由牛顿第二定律结合几何关系可得匀强磁场的磁感应强度B的大小。 由题意可知电子在磁场中沿圆孤ab运动如图所示, 圆心为C,半径为R,v为电子进入磁场时的速度 根据动能定理得: 解得: (2)粒子运动轨迹如上图所示:根据牛顿第二定律得: 由几何关系得: 联立以上各式可得: 点睛:本题主要考查了带电粒子在磁场中的运动,根据动能定理求解加速获得的速度,电子在磁场中由洛伦兹力提供向心力,求解磁感应强度。 16. 如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间半径为R的圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B,两板及其左侧边缘连线均与磁场边界刚好相切.一质子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧O1点以某一速度射入,沿直线通过圆形磁场区域,然后恰好从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0.若仅撤去磁场,质子仍从O1点以相同速度射入,经t0/2时间打到极板上. (1)求两极板间电压U; (2)求质子从极板间飞出时的速度大小; (3)若两极板不带电,保持磁场不变,质子仍沿中心线O1O2从左侧O1点射入,欲使质子从两板间左侧飞出,射入的速度应满足什么条件? 【答案】(1) (2) (3) 【解析】(1)设质子从左侧O1点射入的速度为,极板长为 在复合场中作匀速运动:(2分) 在电场中作类平抛运动: (2分) 又(1分) 撤去磁场,仅受电场力,有:(1分) 解得 (2分) (2)质子从极板间飞出时的沿电场方向分速度大小 (1分) 从极板间飞出时的速度大小 (1分) (3)设质子在磁场中做圆周运动的轨道半径为r,质子恰好从上极板左边缘飞出时速度的 偏转角为,由几何关系可知: ,r+r=R(2分) 因为,所以(1分) 根据向心力公式,解得v=(2分) 所以,质子从两板左侧间飞出的条件为(1分) 查看更多