資源簡介 2011學年第一學期“溫州八校”高二期末聯考物理試卷一.單項選擇題(每題4分,共10小題,40分)1.關于磁場和磁感線的描述,下列說法正確的是A.磁感線從磁體的N極出發到磁體的S極終止B.自由轉動的小磁針放在通電螺線管內部,其N極指向螺線管的北極C.磁場中電流元受到的磁場力的方向就是該處磁場方向D.兩條磁感線空隙處一定不存在磁場2.如圖所示,一電子沿等量異種電荷的中垂線由A→O→B勻速飛過,電子重力不計,則電子所受電場力的大小和方向變化情況是A.先變大后變小,方向水平向左B.先變大后變小,方向水平向右C.先變小后變大,方向水平向左D.先變小后變大,方向水平向右3.對電容C=Q/U,以下說法正確的是 A.電容器充電量越大,電容增加越大B.電容器的電容跟它兩極所加電壓成反比C.電容器的電容越大,所帶電量就越多D.對于確定的電容器,它所充的電量跟它兩極板間所加電壓的比值保持不變4.如圖(俯視圖)所示, T是繞有兩組線圈的閉合鐵芯,D是理想的二極管,金屬棒ab可在兩條平行的金屬導軌上沿導軌滑行,磁場方向垂直紙面向里,若電流計G中有電流通過,則ab棒的運動可能是(除ab棒有電阻外其余部分無電阻)A.向左勻速運動 B.向右勻速運動C.向左勻加速運動 D.向右勻加速運動5.穿過某線圈的磁通量隨時間變化的Φ-t圖象,如圖所示,下面幾段時間內,產生感應電動勢最大的是①0-5s ②5-10s ③10-12s ④12-15sA.①② B.②③ C.③④ D.④6.一電場的電場強度E隨時間t變化的圖象如圖所示,此電場中有一個帶電粒子,在t=0時刻由靜止釋放,若帶電粒子只受電場力作用,則下列判斷正確的是A.帶電粒子0~5s內始終向一個方向運動B.在l~3s內,電場力的功率為零C.3s末帶電粒子的速度最大D.在2~4s內,電場力做的功等于零7.如圖甲所示電路是接通的,在t1時刻突然斷開S,則R1兩端電壓隨時間的變化圖線可能是圖乙中的8.如圖所示,M、N兩平行金屬板間存在著正交的勻強電場和勻強磁場,一帶電粒子(重力不計)從O點以速度υ沿著與兩板平行的方向射入場區后,做勻速直線運動,經過時間t1飛出場區;如果兩板間撤去磁場,粒子仍以原來的速度從O點進入電場,經過時間的t2飛出電場;如果兩板間撤去電場,粒子仍以原來的速度從O點進入磁場后,經過時間t3飛出磁場,則t1、t2、t3的大小關系為A.t1 = t2t1>t3 C.t1 = t2 = t3 D.t1>t2 = t3?9.一磁棒自遠處勻速沿一圓形線圈的軸線運動,并穿過線圈向遠處而去,如圖所示。則下列四個圖中較正確反映線圈中I與時間t關系的是(線圈中電流以圖示箭頭為正方向)10.回旋加速器是用來加速帶電粒子的裝置,如圖所示.它的核心部分是兩個D形金屬盒,兩盒相距很近,分別和高頻交流電源相連接,兩盒間的窄縫中形成電場,使帶電粒子每次通過窄縫都得到加速。兩盒放在勻強磁場中,磁場方向垂直于盒底面,帶電粒子在磁場中做圓周運動,通過兩盒間的窄縫時反復被加速,直到達到最大圓周半徑時通過特殊裝置被引出。如果用同一回旋加速器分別加速氚核()和α粒子()(說明:,)比較它們所加的高頻交流電源的周期和獲得的最大動能的大小,則A.加速氚核的交流電源的周期較大,氚核獲得的最大動能也較大B.加速氚核的交流電源的周期較大,氚核獲得的最大動能較小C.加速氚核的交流電源的周期較小,氚核獲得的最大動能也較小D.加速氚核的交流電源的周期較小,氚核獲得的最大動能較大二.不定項選擇題(4×4分=16分,全對得4分,漏選得2分,錯選不得分)11.如圖所示,是將滑動變阻器作分壓器用的電路,A、B為分壓器的輸出端,R是負載電阻,電源電壓為U保持恒定,滑動片P位于變阻器的中央,下列判斷正確的是A.空載(不接R)時,輸出電壓為U/2B.接上負載 R時,輸出電壓< U/2C.負載電阻R的阻值越大,輸出電壓越低D.接上負載R后,要使輸出電壓為U/2,滑動片P須向上移動至某一位置。12.如圖所示,電源的內阻不可忽略.已知定值電阻R1=15Ω,R2=12Ω.當電鍵S接位置1時,電流表的示數為0.30A.那么當電鍵S接位置2時,電流表的示數可能是下列的哪些值A.0.42A B.0.33AC.0.38A D.0.30A如圖為一勻強電場,某帶電粒子從A點運動到B點.在這一運動過程中克服重力做的功大小為1.0J,電場力做的功大小為0.5J.(只受電場力、重力作用),則下列說法正確的是:A.粒子帶負電B.粒子在A點的電勢能比在B點少0.5JC.粒子在A點的動能比在B點多0.5JD.粒子在A點的機械能比在B點少0.5J14.如圖所示,套在足夠長的絕緣粗糙直棒上的帶正電小球,其質量為m,帶電量為q,小球可在棒上滑動,現將此棒豎直固定在沿水平方向的且互相垂直的勻強磁場和勻強電場中.設小球電量不變,小球由棒的下端以某一速度上滑的過程中一定有A.小球加速度一直減小B.小球速度先減小,直到最后勻速C.桿對小球的彈力一直減少D.小球所受洛倫茲力一直減小三.實驗題(每空2分,每圖3分,共16分)15.某人用多用電表按正確步驟測量一電阻的阻值,當選擇歐姆擋“×1”擋測量時,指針指示位置如下圖所示,則其電阻值是______。如果要用這只多用電表測量一個約200歐的電阻,為了使測量比較精確,選擇開關應選的歐姆擋是_______。改變擋位調整倍率后,要特別注意重新________。16.一個小燈泡的額定電壓為6.3V,額定電流約為0.3A,用以下所給的實驗器材描繪出小燈泡的伏安特性曲線,實驗電路圖所示。電源E1:電動勢為8.0V,內阻不計;電源E2:電動勢為12.0V,內阻不計;電壓表V:量程為0—10V,內阻約為10kΩ電流表A1:量程為0—3A,內阻約為0.1Ω;電流表A2:量程為0—300mA,內阻約為1Ω;滑動變阻器R:最大阻值10Ω,額定電流1.0A;開關S,導線若干。⑴ 依照實驗電路圖將圖中的實物圖連接成實驗電路。⑵ 實驗中電源應該選用 ;電流表應該選用 。U/V 0 0.5 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 6.0 6.3I/A 0 0.05 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25 0.27 0.27⑶ 實驗測出的數據如下表所示,依照這些數據在圖所示的坐標紙中描繪出該小燈泡的伏安特性曲線。四.計算題(共3題28分,其中17題10分,18題8分,19題10分)17.如圖所示,AB是一傾角為θ=37°的絕緣粗糙直軌道,滑塊與斜面間的動摩擦因數= 0.30,BCD是半徑為R=0.2m的光滑圓弧軌道,它們相切于B點,C為圓弧軌道的最低點,整個空間存在著豎直向上的勻強電場,場強E = 4.0×103N/C,質量m = 0.20kg的帶電滑塊從斜面頂端由靜止開始滑下。已知斜面AB對應的高度h = 0.24m,滑塊帶電荷q = -5.0×10-4C,取重力加速度g = 10m/s2,sin37°= 0.60,cos37°=0.80。求:(1)滑塊從斜面最高點滑到斜面底端B點時的速度大小;(2)滑塊滑到圓弧軌道最低點C時對軌道的壓力。18.如圖甲所示,光滑且足夠長的金屬導軌MN、PQ平行地固定的同一水平面上,兩導軌間距L=0.20cm,兩導軌的左端之間連接的電阻R=0.40,導軌上停放一質量m=0.10kg的金屬桿ab,位于兩導軌之間的金屬桿的電阻r=0.10,導軌的電阻可忽略不計。整個裝置處于磁感應強度B=0.50T的勻強磁場中,磁場方向豎直向下。現用一水平外力F水平向右拉金屬桿,使之由靜止開始運動,在整個運動過程中金屬桿始終與導軌垂直并接觸良好,若理想電壓表的示數U隨時間t變化的關系如圖乙所示。求金屬桿開始運動經t=5.0s時,(1)通過金屬桿的感應電流的大小和方向;(2)金屬桿的速度大小;(3)外力F的瞬時功率。19.在如圖所示的空間區域里,x軸下方有一勻強電場,場強方向跟x軸負方向成60°角,大小為E = ×105N/C,x軸上方有一垂直紙面向里的勻強磁場,有一質子以速度υ = 2.0×106m/s由x軸上A點(OA = 20cm)從與x軸正方向成30°角射入磁場,恰好從坐標原點O穿過x軸射入電場,已知質子質量m=1.6×10-27kg,求(1)勻強磁場的磁感應強度;(2)質子經過電場后,再次射入磁場的位置和方向.2011學年第一學期“溫州八校”高二期末聯考物理試卷答案1-5.BADCC 6-10 DDABB11 ABD 12 B 13 ACD 14 D15.答案:12Ω,“×10擋”,調整歐姆零點16.解:⑴ 實驗原理和實和連線如圖所示。⑵ E1、A2⑶ I—U曲線如圖所示。17解:(1)滑塊沿斜面滑下的過程中,受到的滑動摩擦力f =(mg + qE)cos37°=0.96N (2分)設到達斜面底端時的速度為v,根據動能定理得(mg + qE)h - (2分)解得 v 1= 2.4m/s 。 (1分)(2)滑塊從B 到C 點,由動能定理可得:(mg + qE)R(1-cos37°)=(2分)當滑塊經過最低點時,有FN-(mg + qE)= (1分)由牛頓第三定律:FN,= FN((1分)解得:FN,=11.36N(1分)18解:(1)由圖象可知,1分)此時電路中的電流(即通過金屬桿的電流)(1分)用右手則定判斷出,此時電流的方向由b指向a(1分)(2)金屬桿產生的感應電動勢(1分)因(1分)(3)金屬桿速度為v時,電壓表的示數應為由圖象可知,U與t成正比,由于R、r、B及L均與不變量,所以v與t成正比,即金屬桿應沿水平方向向右做初速度為零的勻加速直線運動(1分)金屬桿運動的加速度根據牛頓第二定律,在5.0s末時對金屬桿有F-BIL=ma,解得F=0.20N(1分)此時F的瞬時功率P=Fv=1.0W(1分)19.解(1)由幾何知識可得:r=0.2m,(2分)粒子做勻速圓周運動:由得B=0.1T(2分)(2)粒子進入電場的方向剛好與電場方向垂直,所以做類平拋運動,沿電場線方向由S1=垂直電場線方向S2=vt幾何關系:可得:t=s所以再射入磁場離O點距離為S=,即從A點射入。由類平拋推論及幾何關系可得粒子再次射入磁場的速度方向與x軸正向成角度為。(本步驟求出位置得4分,求出方向2分)第2題第8題NSAitoitoitoitoBCD第9題vBAE第13題BE第14題第15題第16題VaMNQPRFb甲20U/Vt/s13450.20.40.6乙第18題第19題 展開更多...... 收起↑ 資源預覽 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫