安徽省六安市第一中学2020学年高二物理上学期期末考试试题(含解析)

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文档介绍

安徽省六安市第一中学2020学年高二物理上学期期末考试试题(含解析)

安徽省六安市第一中学2020学年高二年级期末考试 ‎ 物理试题 一.选择题 ‎1. 电场中有A、B两点,一个点电荷在A点的电势能为1.2×10-8J,在B点的电势能为0.8×10-8J.已知A、B两点在同一条电场线上,如图所示,该点电荷的电荷量的绝对值为 A. 该电荷为负电荷 B. 该电荷为正电荷 C. A、B两点的电势差UAB=4.0V D. 把电荷从A移到B,静电力做功为W=2.5×10-10J ‎【答案】A ‎【解析】AB、沿电场线方向电势降低,由于电场线方向向左,B点电势高于A点电势,点电荷在A点电势能高于B点电势能,根据电势能Ep=qφ可以判断,该点电荷为负电荷,故A正确,B错误;‎ CD、该点电荷从A移到B,电势能减小△Ep=1.2×10−8J−0.80×10−8J=4.0×10−9J,所以电场力做功为WAB=4.0×10−9J。则A.B两点的电势差UAB=WAB/q,由于点电荷所带电量未知,无法得出A、B两点的电势差,故C错误,D错误。‎ 故选:A.‎ ‎2. 如图所示,虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面。两个带电粒子M、N(重力忽略不计)以平行于等势面的初速度射入电场,运动轨迹分别如图中MPN和NQM所示。已知M是带正电的带电粒子。则下列说法中正确的是 A. N一定也带正电 B. a点的电势高于b点的电势,a点的场强大于b点的场强 C. 带电粒子N的动能增大,电势能减小 D. 带电粒子M的动能减小,电势能增大 ‎【答案】C ‎【解析】A. 电场线和等势线垂直,所以电场沿水平方向,从正电荷M的轨迹MPN可知,电场力水平向右,故电场的方向水平向右。N电荷受电场力方向指向其轨迹内侧,故受电场力水平向左,所以N带负电,故A错误;‎ B. 电场线水平向右,沿电场线电势降低,所以等势面a的电势高于等势面b的电势。虚线a、b、c、d表示匀强电场中的4个等势面,所以ab两点的场强相等。故B错误;‎ C. 电场力对N粒子做正功,其电势能减小,动能增加,故C正确;‎ D.电场力对M粒子做正功,其电势能减小,动能增加,故D错误。‎ 故选:C.‎ 点睛:由于电荷只受电场力作用,电场力将指向运动轨迹的内侧.同时注意电场线和等势线垂直,说明电场沿水平方向,正电荷沿轨迹MPN运动,则电场力一定水平向右,从而确定了电场的方向.‎ ‎3. 如图所示,在匀强电场中有一个半径为R=1m的圆,电场方向与圆的平面平行,O、P两点电势差为10V,一个电子在该匀强电场中在仅受电场力作用下运动,且在P、Q两点上速度方向与圆的切线一致,速度大小均为1m/s,则 A. 电子从P到Q的运动过程中,动能先增大后减小 B. 电子可能做圆周运动 C. 该匀强电场的电场强度E=10V/m D. O点与圆周上电势最低的点电势差为V ‎【答案】D ‎【解析】试题分析:带电粒子仅在电场力作用下,由于粒子在P、Q两点动能相等,则电势能也相等.因为匀强电场,所以两点的连线PQ即为等势面,根据等势面与电场线垂直特性,从而画出电场线CO.由曲线运动条件可知,正电粒子所受的电场力沿着CO方向,因此粒子从P到Q做抛体运动,速度方向与电场力方向夹角先大于90°后小于90°,电场力对于运动来说先是阻力后是动力,所以动能先减小后增大,故AB错误;‎ 匀强电场的电场强度式中的是沿着电场强度方向的距离,因而由几何关系可知,,所以,圆周上电势最高的点与O点的电势差为,故D正确,C错误。‎ 考点:电势差与电场强度的关系;电势能 ‎【名师点睛】紧扣动能相等作为解题突破口,由于仅在电场力作用下,所以得出两点的电势能大小关系.并利用等势面与电场线垂直的特性,从而推出电场线位置.再由曲线运动来确定电场力的方向.同时考查中的含义重要性。‎ ‎4. 如图所示,虚线为某静电场的等势面,且相邻两等势面间的电势差相等。一带负电的粒子由M点移动到N点的过程中,电场力做正功,M、N两点的电势用、表示,M、N两点的电场强度用、表示。则下列说法正确的是 A. B. C. D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】AB. 等势面的疏密代表场强的大小,M点的场强小于N点的场强,故EMIb)的恒定电流时,b对a的作用力为F。当在空间加一竖直向下(y轴的负方向)、磁感应强度大小为B的匀强磁场时,导线a所受安培力恰好为零。则下列说法正确的是 A. 电流Ib在导线a处产生的磁场的磁感应强度大小为B,方向沿y轴的负方向 B. 所加匀强磁场的磁感应强度大小为 C. 导线a对b的作用力大于F,方向沿z轴的正方向 D. 电流Ia在导线b处产生的磁场的磁感应强度大小为,方向沿y轴的正方向 ‎【答案】B ‎【解析】A.无限长直导线b的电流Ib在平行放置的直导线a处产生的磁场的磁感应强度处处相等,由于加上题述磁场后a所受的安培力为零,因此电流Ib在导线a处产生的磁场磁感应强度大小为B,方向沿y轴的正方向,故A错误;‎ B.由磁感应强度的定义式可得B=;‎ C.由牛顿第三定律可知导线a对b的作用力等于F,方向沿z轴的负方向,故C错误;‎ D.由于Ia>Ib,电流Ia在导线b处产生的磁场的磁感应强度大于电流Ib在平行放置的直导线a处产生的磁场,大于,故D错误。‎ 故选:B。‎ ‎7. 匀强磁场方向垂直纸面,规定垂直纸面向里的方向为正,磁感应强度B随时间t变化规律如图甲所示。在磁场中有一细金属圆环,圆环平面位于纸面内,如图乙所示。令I1、I2、I3分别表示Oa、ab、bc段的感应电流,F1、F2、F3分别表示I1、I2、I3时,金属环上很小一段受到的安培力。则 A. I1沿顺时针方向,I2沿逆时针方向 B. I2沿逆时针方向,I3沿顺时针方向 C. F2方向背离圆心向外,F3方向指向圆心 D. F1方向指向圆心,F2方向指向圆心 ‎【答案】C ‎【解析】A. 由图甲所示可知,oa段,磁场垂直于纸面向里,穿过圆环的磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I1沿逆时针方向,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向,故A错误;‎ B. 由图甲所示可知,在ab段磁场向里,穿过圆环的磁通量减少,由楞次定律可知,感应电流I2沿顺时针方向;在bc段,磁场向外,磁通量增加,由楞次定律可知,感应电流I3沿顺时针方向,故B错误;‎ CD、由左手定则可知,oa段电流受到的安培力F1方向指向圆心;ab段安培力F2方向背离圆心向外;bc段安培力F3方向指向圆心,故C正确,D错误;‎ 故选:C.‎ 点睛:应用楞次定律可以判断出感应电流方向,由左手定则可以判断出电流所受安培力方向,从而即可求解.‎ ‎8. 图甲所示有界匀强磁场Ⅰ的宽度与图乙所示圆形匀强磁场Ⅱ的半径相等,一不计重力的粒子从左边界的M点以一定初速度水平向右垂直射入磁场Ⅰ,从右边界射出时速度方向偏转了θ角,该粒子以同样的初速度沿半径方向垂直射入磁场Ⅱ,射出磁场时速度方向偏转了2θ角。已知磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度大小分别为B1、B2,则B1与B2的比值为 A. B. C. D. ‎ ‎【答案】C ‎【解析】粒子在磁场中做匀速圆周运动洛伦兹力提供向心力,‎ 由牛顿第二定律得:,解得:,‎ 粒子运动轨迹如图所示:‎ 由几何知识得:r1= ,r2= ,‎ 则磁感应强度之比:B1:B2=r2:r1=cosθ:1,故ABD错误,C正确;‎ 故选:C.‎ 点睛:粒子在磁场中做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,作出粒子运动轨迹,求出粒子轨道半径,然后应用牛顿第二定律求出磁感应强度,再求出磁感应强度之比.‎ ‎9. 一带正电的粒子仅在电场力作用下从A点经B、C运动到D点,其速度—时间图象如图所示。分析图象后,下列说法正确的是 A. B、D两点的电场强度和电势一定都为零 B. A处的电场强度大于C处的电场强度 C. 粒子在A处的电势能小于在C处的电势能 D. A、C两点的电势差大于B、D两点间的电势差 ‎【答案】BC ‎【解析】试题分析:由B到D的过程中,速度越来越大,说明是电场力做正功,电势能转化为动能,由功能关系可知,此过程中电势能减少,正电荷在B点是电势能大于在D时的电势能,所以B、D两点的电势不可能都为零.故A错误.由运动的速度--时间图象可看出,带正电的粒子的加速度在A点时较大,根据牛顿第二定律得知在A点的电场力大,故A点的电场强度一定大于C点的电场强度,故B正确;由图可知.粒子在A点的速度大,所以在A点的动能大;只有电场力做功,粒子的动能与电势能的总量不变,所以粒子在A点的电势能小于C点的电势能,故C错误;A、D两点的速度相等,故粒子的动能相同,因此从A到B和从B到D电场力做功的绝对值相同,BD两点间的电势差等于AB两点间的电势差;A、C之间的动能的差小于AB之间的动能的差,所以A、C两点的电势差小于A、B两点间的电势差,即A、C两点的电势差小于B、D两点间的电势差.故D错误.故选B.‎ 考点:电场强度;电势及电势能;‎ ‎【名师点睛】本题考察到了电场力做功的计算和电场力做功与电势能的关系,其关系为:电场力对电荷做正功时,电荷的电势能减少;电荷克服电场力做功,电荷的电势能增加,电势能变化的数值等于电场力做功的数值.这常是判断电荷电势能如何变化的依据.还考察了对于匀变速直线运动的图象分析电荷在电场中移动时,电场力做的功与移动的路径无关,只取决于起止位置的电势差和电荷的电量,这一点与重力做功和高度差的关系相似。‎ ‎10. 如图所示电路中,电源内阻忽略不计。闭合开关,电压表示数为U,电流表示数为I;在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中 A. U先变大后变小 B. I先变小后变大 C. U与I比值先变大后变小 D. U变化量的绝对值与I变化量的绝对值比值等于R3‎ ‎【答案】BC ‎【解析】A. 由图可知电压表测量的是电源的电压,由于电源内阻忽略不计,则电压表的示数总是不变,故A错误;‎ BC、由图可知,在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,滑动变阻器R1的电阻先增大后减小,由于电压不变,根据闭合电路欧姆定律可知电流表示数先减小后增大,U与I的比值就是接入电路的R1的电阻与R2的电阻的和,所以U与I比值先变大后变小,故B正确;C正确;‎ D. 由于电压表示数没有变化,所以U变化量与I变化量比值等于0,故D错误。‎ 故选:BC.‎ 点睛:电源内阻忽略不计,电压表测量电源电压,所以无论外电阻如何变化,电压表示数不变.滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,电阻先增大后减小,由欧姆定律可判断电流表示数的变化和U与I比值的变化.‎ ‎11. 如图所示,分界线MN上下两侧有垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度分别为B1和B2,一质量为m,电荷为q的带电粒子(不计重力)从O点出发以一定的初速度v0沿纸面垂直MN向上射出,经时间t又回到出发点O,形成了图示心形图案,则 A. 粒子一定带正电荷 B. MN上下两侧的磁场方向相同 C. MN上下两侧的磁感应强度的大小B1:B2=1:2‎ D. 时间t=‎ ‎【答案】BD ‎【解析】A.‎ ‎ 题中未提供磁场的方向和绕行的方向,所有不能用洛仑兹力充当圆周运动的向心力的方法判定电荷的正负,故A错误;‎ B. 粒子越过磁场的分界线MN时,洛仑兹力的方向没有变,根据左手定则可知磁场方向相同,故B正确;‎ C. 设上面的圆弧半径是r1,下面的圆弧半径是r2,根据几何关系可知r1:r2=1:2;洛仑兹力充当圆周运动的向心力,解得:,所以B1:B2=r2:r1=2:1,故C错误;‎ D. 由洛仑兹力充当圆周运动的向心力,周期T=2πr/v,得;带电粒子运动的时间t=T1+T2/2=,由B1:B2=2:1得t=,故D正确。‎ 故选:BD.‎ ‎.....................‎ ‎12. 如图所示,在一等腰直角三角形ACD区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从AC边的中点O垂直于AC边射入该匀强磁场区域,若该三角形的两直角边长均为2L,则下列关于粒子运动的说法中正确的是 A. 若该粒子的入射速度为 ,则粒子一定从CD边射出磁场,且距点C的距离为L B. 若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为 C. 若要使粒子从AC边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为 D. 该粒子以不同的速度入射时,在磁场中运动的最长时间为 ‎【答案】ACD ‎【解析】根据洛伦兹力充当向心力可知: 解得:r=l;根据几何关系可知,粒子一定从距C点为l的位置离开磁场;故A正确;根据洛伦兹力充当向心力可知, ,因此半径越大,速度越大;根据几何关系可知,使粒子与AD边相切时速度最大,则由几何关系可知,最大半径为一定大于(+1)l;则若要使粒子从CD边射出,则该粒子从O点入射的最大速度应为 ,故B错误;若要使粒子从AC边射出,则该粒子从O点入射的最大半径为 ; 因此最大速度速度应为 ;故C正确;粒子运行周期为,根据几何关系可知,粒子在磁场中最大圆心角为180°;故最长时间为;故D正确;故选ACD.‎ 点睛:本题考查带电粒子磁场中的运动规律,要注意明确洛伦兹力充当向心力以及几何关系的应用,同时能正确分析可能的运动规律,从而明确半径范围.‎ 二、填空题。‎ ‎13. 某同学用图中所给器材进行与安培力有关的实验。两根金属导轨ab和a1b1固定在同一水平面内且相互平行,足够大的电磁铁(未画出)的N极位于两导轨的正上方,S极位于两导轨的正下方,一金属棒置于导轨上且与两导轨垂直。‎ ‎(1)在图中画出连线,完成实验电路。要求滑动变阻器以限流方式接入电路,且在开关闭合后,金属棒沿箭头所示的方向一定。‎ ‎(2)为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,有人提出以下建议:‎ A.适当增加两导轨间的距离 B.换一根更长的金属棒 C.适当增大金属棒中的电流 其中正确的是_________(填入正确选项前的标号)。‎ ‎【答案】(1)实物连线如图所示: (2)AC ‎【解析】(1)实物连线如图所示:;‎ ‎(2)对金属棒:F安=BIL 根据牛顿第二定律:F安=ma 加速度a=BIL/m 根据运动学公式 得 由上式可得,为使金属棒在离开导轨时具有更大的速度,可适当增加两导轨间的距离L;可适当增大金属棒中的电流;换一根更长的金属棒,m增大,有效长度不变,v减小。故选:AC。‎ ‎14. 某同学用电阻箱、多用电表、开关和导线测一节旧电池的电动势和内阻.‎ ‎(1)他先用多用表电压挡直接接在电源两级,读数如图,则电源电动势约为________V.‎ ‎(2)为了更准确的测量电源的电动势和内电阻,他用多用表的“直流100mA”挡设计了如图甲的测量电路,为了电表安全,请估算开关闭合前电阻箱的最小取值为_________Ω.‎ ‎(3)将多用电表的选择开关从“OFF”旋转至“直流100mA”挡,调节电阻箱到合适的值并记录其读数R,合上开关从多用表上读出相应的示数I.‎ ‎(4)重复(3)获得多组数据,根据数据作出了如图乙所示的图线.‎ ‎(5)由图线得干电池的电动势E=________V(保留三位有效数字),内阻r=_______Ω(取整数).‎ ‎【答案】 (1). (1) 1.30; (2). (2)13; (3). (5) 1.40(1.35~1.45均可); (4). 8;‎ ‎【解析】(1)用多用表电压档直接接在电源两极,量程为2.5V,则电源电动势约为1.30V。‎ ‎(2)用多用表的“直流100mA”档设计了如图乙的测量电路,根据欧姆定律得开关闭合前电阻箱的最小取值R=E/I=1.30/0.1=13Ω。‎ ‎(5)由E=IR+Ir,‎ 变形为:R=−r+E⋅,‎ 根据函数斜率和截距的概念应有:‎ E=k= =1.40V,‎ ‎−r=−8,可得r=8Ω.‎ 三、论述计算题 ‎15. 在研究性学习活动中,某同学设计了一个测定带电粒子比荷的实验,其实验装置如图所示,abcd是一个边长为L的正方形盒子,在a处和cd边的中点e处各有一个小孔,e外有一能显示粒子从e孔射出的荧光屏M。盒子内有一方向垂直于abcd平面的匀强磁场,磁感应强度为B。粒子源不断地发射相同的带电粒子,粒子的初速度可忽略,先让粒子经过电压为U的电场加速,然后粒子的重力和粒子之间的相互作用力。问:你认为该同学的设计方案可行吗?若可行,求出带电粒子的比荷;若不可行,说明你的理由。‎ ‎【答案】可行; ;‎ ‎【解析】可行 设粒子经电场加速后离开电场时速度为v,根据动能定理:‎ 粒子进入磁场后做匀速圆周运动,轨迹如图所示,设圆周半径为R,由几何关系可 ‎ , ‎ 联立解得 ‎16. 如图所示为圆形区域的匀强磁场,磁感应强度为B,方向垂直纸面向里,边界跟y轴相切于坐标原点O。O点处有一放射源,沿纸面向各方向射出速率均为v的某种带电粒子,带电粒子在磁场中做圆周运动的半径是圆形磁场区域半径的两倍。已知该带电粒子的质量为m、电荷量为q,不考虑带电粒子的重力。‎ ‎(1)推导带电粒子在磁场空间做圆周运动的轨道半径。‎ ‎(2)求带电粒子通过磁场空间的最大偏转角。‎ ‎(3)沿磁场边界放置绝缘弹性挡板,使带电粒子与挡板碰撞后以原速率弹回,且其电荷量保持不变。若从O点沿x轴正方向射入磁场的粒子速度减小为0.5v,求该粒子第一次回到点经历的时间。‎ ‎【答案】(1) ; (2)60°; (3) ;‎ ‎【解析】(1)带电粒子进入磁场后,受洛伦兹力作用,设其做圆周运动的轨道半径为r,‎ 由牛顿第二定律得: 解得:‎ ‎(2)设粒子飞出和进入磁场的速度方向的夹角为 ,‎ 如图所示,则,x是粒子在磁场中轨迹的两端点的直线距离。x最大值为2R,对应的就是的最大值,且2R=r 所以, 即=60°‎ ‎(3)当粒子的速度减小为 时,在磁场中做匀速圆周运动的半径 故粒子转过四分之一圆周,对应圆心角为时与边界相撞并弹回,由对称性知粒子经过四个这样的过程后第一次回到O点,即经历时间为一个周期,粒子在磁场中做匀速圆周运动的周期 所以从O点沿x轴正方向射出的粒子第一次回到O点经历的时间是 ‎17. 如图所示,在x≤l、y≥0范围内有一匀强磁场,方向垂直纸面向里;在在x≤l、y≤0范围内有一电场强度为E的匀强电场,方向沿y轴负方向,质量为m、电荷量为-q的粒子从y轴上的M点由静止释放,粒子运动到O点时的速度为v。不计粒子重力。‎ ‎(1)求O、M两点间的距离d;‎ ‎(2)a.如果经过一段时间,粒子能通过x轴上的N点,O、N两点间的距离为b(b
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