高二物理班练习卷练习四
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诗山高二年学考选修3--1物理练习(四)2019.10班级_______姓名_________________________号数___________________一、单选题(每题3分,共60分)1.关于电动势,下列说法正确的是()A.电源两极间的电压等于电源电动势 B.电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能就越多C.电源电动势的数值等于内、外电压之和 D.电源电动势由电源本身无关,与外电路的组成有关2.关于电功,下列说法中不正确的有( )A.电功的实质是电场力所做的功 B.电场力做功使金属导体内所有自由电子运动的速率越来越大C.电动机正常工作时,电功率大于热功率 D.电功是电能转化为其他形式能量的量度3.有A、B两个电阻,它们的伏安特性曲线如图所示,从图线可以判断( )A.电阻A的阻值大于电阻BB.电阻A的阻值等于电阻BC.两电阻串联时,电阻A消耗的功率较小D.两电阻并联时,流过电阻B的电流强度较大4.下列说法中正确的是( )A.由B=FIL可知,磁感应强度B与一小段通电直导线受到的磁场力F成正比B.一小段通电导线所受磁场力的方向就是磁场方向C.一小段通电导线在某处不受磁场力,该处磁感应强度一定为零D.磁感应强度为零处,一小段通电导线在该处永远不受磁场力5.在匀强磁场中某处P放一个长度为L=20 cm,通电电流I=0.5 A的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0 N,其方向竖直向上,现将该通电导线从磁场撤走,则P处磁感应强度为( )A.零B.10 T,方向竖直向上C.0.1 T,方向竖直向下D.10 T,方向肯定不沿竖直向上的方向6.关于磁通量的概念,下列说法正确的是( )A.磁感应强度越大的地方,穿过线圈的磁通量也越大B.穿过线圈的磁通量为零时,该处的磁感应强度一定为零C.磁感应强度越大,线圈面积越大,穿过线圈的磁通量越大D.穿过线圈的磁通量大小可用穿过线圈的磁感线的条数来衡量7.一根容易形变的弹性导线,两端固定.导线中通有电流,方向如图中箭头所示.当没有磁场时,导线呈直线状态;当分别加上方向竖直向上、水平向右或垂直于纸面向外的匀强磁场时,描述导线状态的四个图示中正确的是( )8.关于运动电荷和磁场的说法中,正确的是( )A.运动电荷在某点不受洛伦兹力作用,这点的磁感应强度必为零B.电荷的运动方向、磁感应强度方向和电荷所受洛伦兹力的方向一定互相垂直C.电子运动由于受到垂直于它的磁场力作用而偏转,这是因为洛伦兹力对电子做功D.电荷与磁场没有相对运动,电荷就一定不受磁场的作用力9.在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上放置一根通有如下图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则阴极射线将( )A.向上偏转 B.向下偏转C.向纸里偏转 D.向纸外偏转10.一个长螺线管中通有交变电流,把一个带电粒子沿管轴线射入管中,不计重力,粒子将在管中( )A.做圆周运动 B.沿轴线来回运动C.做匀加速直线运动 D.做匀速直线运动11.来自宇宙的质子流,以与地球表面垂直的方向射向赤道上空的某一点,则这些质子在进入地球周围的空间时,将( )A.竖直向下沿直线射向地面 B.相对于预定地点,稍向东偏转C.相对于预定地点,稍向西偏转 D.相对于预定地点,稍向北偏转12.关于磁场、磁感应强度和磁感线的描述,下列叙述正确的是( )A.磁感线可以形象地描述磁场的强弱和方向,在磁场中是客观存在的B.磁极间的相互作用是通过磁场发生的C.磁感线总是从磁体的N极指向S极D.不论通电导体在磁场中如何放置,都能够检测磁场的存在13.三个阻值都是6Ω的电阻可以用不同的方法连接起来,如图所示。
高二物理第一学期阶段练习4一、单选题1.如图所示为一块长方体铜块,分别使电流沿如图I1、I2两个方向通过该铜块,电阻之比为()A.1B.22acC.22abD.22bc2.截面积为S的导线中通有电流I,已知导线单位体积中有n个自由电子,每个自由电子的电荷量是e,自由电子定向移动的速率是v,则在时间t∆内通过导线横截面的电子数是()A.nS t∆v B.nv t∆C.I tS∆D.I tSe∆3.先后按图(1)、图(2)所示电路测同一未知电阻的阻值,已知电路两端电压U不变,若按图(1)所示的电路测量,电压表示数为6V,电流表示数为2mA,那么按图(2)所示的电路测量,电压表和电流表的示数分别满足()A.仍为6V和2mA B.大于6V,小于2mAC.小于6V,小于2mA D.小于6V,大于2mA4.一个T型电路如图所示,电路中的电阻R1=1Ω,R2=12Ω,R3=4Ω,另有一测试电源,电源提供的电压为10V,内阻忽略不计,则:()A.当cd端短路时,ab之间的等效电阻是5ΩB.当ab端短路时,cd之间的等效电阻是16ΩC.当ab两端接通测试电源时,cd两端的电压为8VD.当cd两端接通测试电源时,ab两端的电压为8V5.如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球P和Q用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则()A.P和Q都带正电荷B.P和Q都带负电荷C.P带正电荷,Q带负电荷D.P带负电荷,Q带正电荷6.如图所示,在点电荷Q产生的电场中,实线M N是一条方向未标出的电场线,虚线AB是一个电子只在静电力作用下的运动轨迹。
设电子在A、B两点的加速度大小分别为a A、a B,电势能分别为E p A,E p B。
下列说法正确的是()A.无论Q为正电荷还是负电荷一定有E p A<E p BB.若a A>a B,则Q靠近N端且为负电荷C.电子一定从A向B运动D.B点电势可能高于A点电势7.如图所示,带等量异号电荷的两平行金属板在真空中水平放置,M、N为板间同一电场线上的两点,一带电粒子(不计重力)以速度v M经过M点在电场线上向下运动,且未与下板接触,一段时间后,粒子以速度v N折回N点.则A.粒子受电场力的方向一定由M指向NB.粒子在M点的速度一定比在N点的大C.粒子在M点的电势能一定比在N点的大D.电场中M点的电势一定高于N点的电势8.如图所示,一满偏电流I g=1mA、内阻R g=300Ω的表头G,先将其与定值电阻R1并联,后再与定值电阻R2串联,改装成一个既可以测电流又可以测电压的两用电表,公共接线柱和1之间为电流4mA挡,公共接线柱和2之间为电压3V挡,关于R1、R2的阻值正确的是()A.R1=75Ω、R2=675ΩB.R1=75Ω、R2=2700ΩC.R1=100Ω、R2=675ΩD.R1=100Ω、R2=2700Ω二、多选题9.随着技术的进步,不少国产手机也已极具竞争力,如图所示,为一款手机电池的背面印有的一些符号,下列说法正确的是()A.该电池的额定功率为500mA·hB.该电池在正常工作时的额定电压为3.6VC.若电池以0.9W的功率工作,可用4小时D.若电池以10mA的电流工作,可用50小时10.如图所示,A、B、C、D、E、F为匀强电场中一个边长为10cm的正六边形的六个顶点,A、B、C 三点电势分别为1V、2V、3V,正六边形所在平面与电场线平行。
2021年高二下学期物理期末复习模拟综合训练四含答案一.选择题(本题共10小题,每小题4分,共40分.在每小题给出的四个选项中,有的只有一个选项正确,有的有多个选项正确,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
)1.下列说法正确的是()A. 电流元IL在磁场中受力为F,则磁感应强度B一定等于B. 在同一等势面上的各点电场强度一定相等C. 电源电动势在数值上等于电源把正电荷从负极移到正极所做的功跟移送的电荷量之比D. 感应电流产生的磁场方向与原磁场方向始终相同2. 如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图像中的哪一个()3.如右图所示,虚线a、b、c表示O处点电荷的电场中的三个等势面,设两相邻等势面的间电势差相等.一电子(不计重力)射入电场后的运动轨迹如图中实线所示,其中1、2、3、4表示运动轨迹与等势面的一些交点.由此可以判定()A.O处的点电荷一定带正电B.a、b、c三个等势面的电势关系是C.电子从位置1到2和从位置3到4的过程中电场力做功的关系是︱W12︱=2∣W34∣D.电子在1、2、3、4四个位置各处具有的电势能与动能的总和相等4. 磁流体发电机可以把气体的内能直接转化为电能,是一种低碳环保发电机,有着广泛的发展前景,其发电原理示意图如图所示,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,整体上呈电中性)喷射入磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场区域有两块面积为S 、相距为d 的平行金属板与外电阻R 相连构成一电路。
设气流的速度为v,气体的电导率(电阻率的倒数)为g,则( ) A.两板间的电势差为U=BdvB.下板是电源的负极,上板是电源的正极C.流经R 的电流为I=D.流经R 的电流为I=5.如下图所示,在M 、N 两点分别固定两个点电荷,电荷量均为+Q ,MN 连线的中点为O .正方形ABCD 以O 点为中心,E 、F 、G 、H 分别是正方形四边的中点.则下列说法中正确的是 A.A 点电势低于B 点电势B.O 点的电场强度为零,电势不一定为零C.质子沿直线从A 到B ,电势能先减小后增大D.电子沿路径A →D →C 移动比沿路径A →B 移动,电场力做的功多6. 如图所示电路中,A 、B 是两个完全相同的灯泡,L 是一个理想电感线圈,当S 闭合与断开时,A 、B 的亮度情况是( ) A.S 闭合时,A 立即亮,然后逐渐熄灭 B.S 闭合时,B 立即亮,然后逐渐熄灭 C.S 闭合足够长时间后,B 发光,而A 不发光D.S 闭合足够长时间后断开,B 立即熄灭,而A 逐渐熄灭7. 如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电阻R =22Ω,各电表均为理想电表.副线圈输出电压的变化规律如图乙所示.下列说法正确的是A.输入电压的频率为100HzB.电压表的示数为220VC.电流表的示数为1AD.电阻R 消耗的电功率是22W8. 一足够大的正方形区域ABCD 内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁场应强度为B ,其顶点A 在直线MN 上,且AB 、AD 与MN 的夹角为45°,如图所示,一边长为a 的正方形导线框从图示位置沿图示直线MN 以速度v 匀速穿过磁场区域,以逆时针方向为电流正方向,下图中能够正确表示电流—时间关系的是 ( )B+Q +Q AGE F O MNVARu 0 甲乙1 2 O22t /(×10-2s)-22u /V0.5 1.5L ABR SC9. 在光滑的水平地面上方,有两个磁感应强度大小均为B、方向相反的水平匀强磁场,如图12-1-13所示PQ为两个磁场的边界,磁场范围足够大。
高二物理练习题及答案练习题一:1. 一个物体以3 m/s的速度匀速直线运动,经过4秒后,它的位移是多少?答:位移=速度×时间 = 3 m/s × 4 s = 12 m2. 一个物体静止,突然以2 m/s²的加速度向前运动,经过3秒后,它的速度是多少?答:速度=初速度+加速度×时间 = 0 m/s + 2 m/s² × 3 s = 6 m/s3. 一个火箭以20 m/s的速度垂直上升,加速度为10 m/s²,求它上升的位移。
答:位移 = 初速度×时间 + ½ ×加速度 ×时间² = 20 m/s ×t + ½ × 10 m/s² × t²(t为时间)练习题二:1. 如果力的大小为40牛顿,物体的质量为5千克,求该物体的加速度。
答:加速度 = 力 / 质量 = 40 N / 5 kg = 8 m/s²2. 如果物体的质量为8千克,加速度为4 m/s²,求作用于物体上的力的大小。
答:力 = 质量 ×加速度 = 8 kg × 4 m/s² = 32 N3. 弹簧常数为200牛/米,弹簧伸长了0.5米,求作用于弹簧上的力的大小。
答:力 = 弹簧常数 ×伸长的长度 = 200 N/㎡ × 0.5 m = 100 N练习题三:1. 如果两个物体的质量分别为2千克和4千克,它们之间的引力大小为多少?答:引力 = 万有引力常数 ×(质量1 ×质量2)/ 距离² = 6.67 ×10⁻¹¹ N·㎡/kg² ×(2 kg × 4 kg)/ 距离²(距离为两物体间的距离)2. 如果两个物体之间的距离为0.1米,它们之间的引力大小为10牛顿,求其中一个物体的质量。
B高二物理 精选课时练习习题四(含答案解析)一.单项选择1.如图3所示的电路,闭合开关S ,当滑动变阻器滑的片P 向左移动时,下列说法正确的是:A .电流表读数变大,电压表读数变小B .小灯泡L 变亮C .电容器C 上电荷量变大D .电源的总功率变大2.中国的超导技术在世界上处于领先地位,如果在常温下能做成超导体,你认为,用它适合做:A.电饭锅的发热盘B.电阻温度计C.保险丝D.电动机的线圈 3.如右图所示,在A 、B 两端加一恒定不变的电压U ,电阻R 1为60 Ω,若将R 1短路,R 2中的电流增大到原来的4倍;则R 2为:A .40ΩB .20ΩC .120ΩD .6Ω 4.两电阻R 1、R 2的电流I 和电压U 的关系如右图所示,可知 两电阻R 1∶R 2等于:A .1∶3 B.3∶1 C .1∶3 D .3∶15.用伏安法测量一电阻时,如用安培表外接的电路,测得的结果为R 1;如用安培表内接的电路,测得的结果为R 2.那么被测电阻的准确值R 应是( )A .R 1>R >R 2B .R 1<R <R 2C .R <R 1,R <R 2D .R >R 1,R >R 2 二.双项选择 6.根据公式R ls=ρ,可以利用实验测定金属在一定温度下的电阻率,则: A .金属的电阻率由金属的材料决定 B .金属的长度越长,则电阻率越小 C .金属的电阻率随温度升高而增大 D .金属横截面越大,则电阻率越大7.在如图所示的电路中,若该伏特表和安培表的位置互换,则可能发生的情况是: A .灯泡将被烧坏 B .伏特表将被烧坏 C .安培表将被烧坏 D .灯泡不能发光8.如图所示的电路中,由于某一电阻发生断路或短路,使A 灯变暗,B 灯变亮,则故障可能是 ( )A .R 1短路B .R 2断路C .R 3断路D .R 4短路 9.关于闭合电路,下列说法正确的是 ( ).A. 电源短路时,放电电流为无限小B. 电源短路时,内电压等于电源电动势C. 用电器增加时, 路端电压一定增大D. 把伏特表直接和电源连接时, 伏特表的示数总略小于电源电动势 10.用伏安法测电池1和电池2的电动势E 1、E 2以及内阻r 1和r 2.由测得的数据在U —I 图上分别它们的图线直线1和直线2,如图4所示,由图可以判断:( )A. 1r <2rB.1r >2rC.E 1>E 2D.E 1<E 2 三.实验题11.欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3 V,内阻1Ω)B.电流表(0~3 A,内阻0.0125Ω)C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125Ω)D.电压表(0~3 V,内阻3 k Ω)E.电压表(0~15 V,内阻15 k Ω)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A )G.滑动变阻器(0~2 000Ω,额定电流0.3 A ) H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是 ;(填写各器材的字母代号) (2)实验电路应采用电流表 接法;(填“内”或“外”) (3)设实验中,电流表、电压表 的某组示数如下图所示,图示中I = A ,U = V 。
2021年高二上学期物理周练4(尖子班9.29)含答案熊盛柏高二物理备课组 xx.9.29一、选择题(1-8题为单选,9-12题为多选,每题4分,共48分)1. 原子中的电子绕原子核的运动可以等效为环形电流.设氢原子的电子以速率v在半径为r的圆周轨道上绕核运动,电子的电荷量为e,等效电流是()2. 关于电流,下列说法中正确的是()A.大小不随时间而改变的电流叫做恒定电流B.电子运动的速率越大,电流越大C.电流是一个矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向D.在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位“安培”是基本单位3. 某电解池内含有等量的二价正离子和二价负离子,通电后,测得通过电解液的电流为3.2A,那么1秒钟有多少个二价正离子通过电解液的横截面()A.5×1018 B.1.0×1019 C.2×1019 D.1.5×10194. 用电器距离电源为L,线路上的电流为I,为使在线路上的电压降不超过U,已知输电线的电阻率为ρ.那么,输电线的横截面积的最小值是()A. B. C. D.5. R1=10Ω,R2=20Ω,R1允许通过的最大电流为1.5A,R2两端允许加的最大电压为10V.若将它们串联,加在电路两端的最大电压可以是()A.10V B.15V C.27.5V D.37.5V6. 如图所示是电阻R1和R2的伏特性曲线,并且把第一象限分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个区域,现把R1和R2并联在电路中,R1、R2消耗的电功率分别为P1和P2,并联的总电阻设为R,下列关于P1和P2的大小关系及R的伏安特性曲线所在的区域正确的是()A.伏安特性曲线在Ⅰ域,P1<P2B.伏安特性曲线在Ⅲ域,P1>P2C.伏安特性曲线在Ⅰ域,P1>P2D.伏安特性曲线在Ⅲ域,P1<P27. 一电流表G,内阻为R=10Ω,满偏电流是15mA,把它改装成量程为0.6A的电流表,则改装后的电流表阻值为()A.25Ω B.2.5Ω C.0.25Ω D.0.025Ω8. 如图,电源内阻不能忽略,R1=10Ω,R2=8Ω,开关K接1时,电压表示数为2V,当开关接2时,电压表示数可能下列读数中的()A.2.2V B.1.9V C.1.6V D.1.3V9. 经过精确校准的电压表V1和V2,分别用来测定如图所示电路中R两端a、b间的电压,读数依次为12.7V和12.3V,则()A、a、b间的实际电压应大于12.7VB、a、b间的实际电压应小于12.3VC、电压表V1的内阻大于V2的内阻D、电压表V1的内阻小于V2的内阻10. 用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为5 V和10 V的电压表,串联后测量12 V的电压,则()A.两表的电压示数相同,均为6 VB.两表头的指针的偏角相同C.两表头的指针的偏角不相同D.两表的电压示数不同11.一直流电动机与阻值R=9的电阻串联接在电源上,电源电动势E=20V,内阻,用理想电压表测出电动机两端电压U=10V,已知电动机线圈电阻则( )A.通过电动机的电流为10AB.电动机的输入功率为100WC.电动机发热消耗的功率为1WD.电动机输出功率为9W12. 如图电路中,电源电动势为E,内电阻不能忽略。
高二物理练习册及答案### 高二物理练习册及答案#### 第一章力学基础1.1 力的概念与性质- 练习题1:描述力的三要素,并给出一个生活中的实例。
- 答案:力的三要素包括大小、方向和作用点。
例如,当我们推门时,施加的力大小决定了门的开启程度,方向决定了门的开启方向,作用点则影响门的受力情况。
- 练习题2:解释牛顿第三定律,并给出一个实验验证方法。
- 答案:牛顿第三定律指出,作用力与反作用力大小相等、方向相反。
验证方法可以是使用弹簧秤测量两个人相互推时的力。
1.2 牛顿运动定律- 练习题3:使用牛顿第二定律解释为什么汽车在加速时乘客会向后倾斜。
- 答案:根据牛顿第二定律,\( F = ma \)。
当汽车加速时,乘客的脚受到向前的力,但上半身由于惯性要保持原来的速度,因此相对于脚向后倾斜。
- 练习题4:计算在无摩擦的水平面上,一个质量为5kg的物体受到10N的水平拉力时的加速度。
- 答案:根据牛顿第二定律,\( a = \frac{F}{m} =\frac{10N}{5kg} = 2m/s^2 \)。
#### 第二章功与能2.1 功的概念- 练习题5:计算一个力做功的大小,已知力的大小为20N,位移为5m,力的方向与位移方向的夹角为30°。
- 答案:做功的大小为 \( W = F \cdot d \cdot \cos(\theta) =20N \cdot 5m \cdot \cos(30°) = 100Nm \cdot 0.866 = 86.6J \)。
2.2 能量守恒定律- 练习题6:解释为什么在没有外力作用的情况下,一个封闭系统的总能量是守恒的。
- 答案:能量守恒定律表明,在一个封闭系统中,能量不能被创造或消失,只能从一种形式转换为另一种形式。
因此,总能量保持不变。
#### 第三章动力学3.1 动量守恒定律- 练习题7:在一个无外力作用的系统中,两个物体发生碰撞后,动量守恒。
2021年高二上学期物理周练四含答案一、选择题(本题共14小题,每小题4分,共56分.在每个小题给出的四个选项中,1-8小题只有一个选项正确,9-14小题有多个选项正确;选全的得4分,选对但不全的得2分,选错和不选的得0分.)1.如图所示是某电场中的几条电场线,在电场中有A、B两点,试比较两点的电场强度E大小和电势高低,其中正确的是()A.EA >EB,A>B;B.EA>EB,A<B;C.EA <EB,A>B;D.EA<EB,A<B.2.如图所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中有电流时,小磁针会发生偏转。
首先观察到这个实验现象的物理学家和观察到的现象是()A.物理学家伽利略,小磁针的N极垂直转向纸内B.天文学家开普勒,小磁针的S极垂直转向纸内C.大物理学家牛顿,但小磁针静止不动D.物理学家奥斯特, 小磁针的N极垂直转向纸内3.如图所示,当磁场的磁感应强度B在逐渐增强的过程中,内外金属环上的感应电流的方向应为( )A.内环顺时针方向,外环逆时针方向B.内环逆时针方向,外环顺时针方向C.内外环均顺时针方向D.内外环均逆时针方向4.如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是()A、两棒均显磁性B、两棒均不显磁性C、甲棒不显磁性,乙棒显磁性D、甲棒显磁性,乙棒不显磁性5.如图8所示,当磁铁突然向铜环运动时,铜环的运动情况是( )A .向右摆动B .向左摆动C .静止D .无法判定6.将电量为310-6C 的负电荷,放在电场中A 点,受到的电场力大小为610-3N,方向水平向右,将电量为610-6C 的正电荷放在A 点,受到的电场力为( ) A .1.210-2N ,方向水平向右 B .1.210-2N ,方向水平向左 C .1.2102N ,方向水平向右D .1.2102N ,方向水平向左7.在同一平面有四根彼此绝缘的通电直导线,如图所示.四根导线中电流I 4=I 3>I 2>I 1,要使O 点磁场增强,则应切断哪一根导线中的电流 ()A .I 1B .I 2C .I 3D .I 48.如图4所示,在两水平极板间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向里.一带电粒子以某一速度沿水平直线通过两极板,若不计重力,下列四个物理量中哪一个改变时,粒子运动轨迹不会改变 () A . 粒子所带的电荷量 B .粒子速度的大小C. 电场强度 D .磁感应强度9.如图所示的电路中,电源的电动势E 和内电阻r 恒定不变,电灯L 恰能正常发光,如果变阻器的滑片向b 端滑动,则( ) A .电灯L 更亮,安培表的示数减小 B .安培表的示数减小,路端电压减小 C .安培表的示数减小,路端电压增大 D .电灯L 变暗,安培表的示数增大10.如图10所示,在匀强磁场B 的区域中有一光滑斜面体,其上放了一根导线,当通以图图4++++++++--------示方向的电流I后,导线恰能保持静止,则磁感应强度B的方向可能是()A.垂直纸面向外 B.垂直斜面向下C.竖直向下 D.水平向左11.关于磁通量的概念,以下说法中正确的是()A.磁通量发生变化,可能是磁场发生变化引起的B.磁感应强度越大,穿过闭合回路的磁通量也越大C.磁感应强度越大,线圈面积越大,则穿过线圈的磁通量也越大D.穿过线圈的磁通量为零,但该处的磁感应强度不一定为零12.下列关于静电学公式的理解,正确的是()A.只对点电荷成立 B.只对匀强电场成立C.对一切电场成立 D.对一切电场成立13.关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是()A.线圈中磁通量变化率越大,线圈中产生的感应电动势一定越大B.线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大D.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大14.如图所示,图中虚线是匀强磁场区的边界,一个闭合线框自左至右穿过该磁场区,线框经过图示的哪些位置时有感应电流( )A.在位置1 B.在位置2C.在位置3 D.在位置4班级:姓名:座号:得分:题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 答案二、实验题(本大题共11小空,每空3分,共33分)15..某同学用伏安法测一节干电池的电动势和内阻,现备有下列器材:A.被测干电池一节B.电流表:量程0~0.6 A,内阻C.电流表:量程0~3 A,内阻约为D.电压表:量程0~3 V,内阻未知E.电压表:量程0~15 V,内阻未知F.滑动变阻器:0~10 Ω,2 A G.滑动变阻器:0~100 Ω,1 AH.开关、导线若干伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差.在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻.(1)实验中:电流表选______电压表选_______,变阻器选用______;(2)实验电路图应选择下图中的(填“甲”或“乙”)(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U-I图象,则干电池的电动势E =___ ___V,内电阻r=__ __ Ω.16.一根长O.2m的导线.通以3A的电流后垂直放进磁场,它受到安培力是610-2N,则磁场的磁感应强度B是________T;当导线的长度在原位置缩短为原来的一半时,磁感应强度为________T.17.在下图中分别作出通电导线电流方向、通电导线受安培力方向、正电荷受洛伦兹力方向三、计算题(本大题共1小题,共11分。
高二物理第四次周末练习题一、选择题:1.下列四幅图的有关说法中正确的是 ▲A .若两球质量相等,碰后m 2的速度一定为vB .射线甲由 粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷C .在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大D .链式反应属于重核的裂变 2.下列说法正确的是垒.A .温度越高,放射性元素的半衰期越长B .天然放射现象说明原子核内部是有结构的C .汤姆生通过α粒子散射实验提出了原子的核式结构D .重核的裂变和轻核的聚变过程都有质量亏损,都向外界放出核能3.用中子轰击铝27,其核反应方程:(1)2713Al+10n →2411Na+X ; 2411Na 具有放射性,其核反应方程为:(2)2411Na →2412Mg+Y ,则 A .X 是42He B .Y 是10n C .(1)是α衰变 D .(2)是β衰变 4、下列说法中正确的是( )A .汤姆孙通过对阴极射线的研究发现了电子,从而揭示了原子核是有复杂结构的B .在单缝衍射实验中,假设只让一个光子通过单缝,则该光子不可能落在暗条纹处C .黑体辐射的强度与波长的关系是:随着温度的升高,各种波长的辐射都增加,辐射强度极大值的光向波长较短的方向移动D .用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率低4.图示为气垫导轨上两个滑块A 、B 相互作用前后运动过程的频闪照片,频闪的频率为10 Hz 。
A 、B 之间夹着一根被压缩的轻质弹簧并用绳子连接,开始时它们处于静止状态。
绳子烧B.放射线在磁场中偏转A.球m 1以v 碰静止球m 2 UIOU C强黄光 弱黄光C.光电流与电压的关系 中子中子中子中子D.链式反应示意图甲乙丙断后,两个滑块向相反方向运动。
已知滑块A、B的质量分别为200g、300g。
根据照片记录的信息,可判断A.A、B两滑块均做匀速直线运动 B.B滑块的速度大小为6cm/sC.A、B两滑块的动量相同 D.A滑块的动量变化量与B滑块的动量变化量之和为零5.某金属在光的照射下产生光电效应,其遏止电压U c与入射光频率v的关系图象如图所示。
高二物理班练习卷第一章 电场 练习四一、不定项选择题1、要使氢离子和一价锂离子垂直进入同一偏转电场,射出偏转电场时的偏转角相同,这些离子进入电场时具有相同值的物理量是( )A 、动能B 、动量C 、速度D 、加速度 2、如图所示是真空中A 、B 两板间的匀强电场,一电子由A 板无初速释放运动到B 板,设电子在前一半时间内和后一半时间内的位移分别为1S 和2S ;在前一半位移和后一半位移所经历的时间分别是1t 和2t ,下面选项正确的是( )A 、1:2:,4:1:2121==t t S SB 、1:2:,3:1:2121==t t S SC 、)12(:1:,4:1:2121-==t t S SD 、)12(:1:,3:1:2121-==t t S S3、带电粒子从静止出发经过电压为1U 的电场加速后,垂直进入电压力2U 的偏转匀强电场,当粒子离开偏转电场时偏移距离为y ,要使y 增大为原来的2倍,可供选用的方法有( )A 、使1U 减小为原来的1/2B 、使2U 增大为原来的2倍C 、使偏转电场极板长度增大为原来的2倍D 、使偏转电场极板间的距离减小为原来的l/24.下列的带电粒子从静止开始经同一电压为U 的电场加速后,速度最大的是() A .质子H 11 B .氘核H 11 C .α粒子He 42 D .钠离子+Na5.让质子和钢核的混合物以垂直于场强方向进入匀强电场,他们出电场时的偏转相同,则他们进入电场时具有相同的()A .速度B .动能C .动量D .加速度6.电子以初速度0v 沿垂直场强方向射入两平行金属板中间的匀强电场中,现增大两板间的电压,但仍能使电子穿过该电场,则电子穿越平行板间的电场所需时间()A .随电压的增大而减小B .随电压的增大而增大C .与电压的增大无关D .不能判定是否与电压增大有关7.有一带电粒子沿图中的虚线穿过一匀强电场,不计粒子的重力,则粒子从A 到B 的过程中,一定是()A .电势能逐渐减少B .动能不断地变小C .电势能和动能都是先增大后减小D .电势能和动能的总和保持不变8.带电粒子垂直场强方向进人匀强电场,仅在电场力作用下发生偏转,在这一过程中带电粒子的()A .电势能增加,动能减小B .电势能减小,动能增加C .机械能保持不变D .电势能的减小大于机械能的增加9.一电子从静止开始经电压为1U 的加速电场加速后,又沿垂直场强方向进入电压为2U 的匀强偏转电场,它通过偏转电场发生的侧移为y ,现要使y 减小一些,则应()A .1U 、2U 都增大B .1U 、2U 都减小C .1U 减小,2U 增大D .1U 增大,2U 减小10.有三个质量相等的小球,一个带正电荷,一个带负电荷,再一个不带电,分别以相同的水平速度由P 点射入水平放置的平行金属板间,他们分别落在下板的A 、B 、C 三处,已知两金属板的上板带负电荷,下板接地,如图所示,下列判断正确的是()A .落在A 、B 、C 、三处的小球分别是带正电荷、不带电的、带负电荷的B .三小球在该电场中的加速度大小关系是C B A a a a << C .三小球从进入电场至落到下板所用的时间相等D .三小球到达下板时动能大小关系是kA kB kCE E E <<11.如图所示,用绝缘细线拴一个带负电的小球,让它在竖直向下的匀强电场中绕O 点做竖直平面内的圆周运动,a 、b 两点分别是圆周的最高点和最低点,则()A .小球经过a 点时,线中的张力最小B .小球经过b 点时,电势能最小C .小球经过a 点时,电势能最小D .小球经过b 点时,机械能最小12.如图所示,一带电小球用丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,小球保持静止状态,现烧断悬线,则小球将在电场中做()A .自由落体运动B .匀变速曲线运动C .变加速直线运动D .匀变速直线运动13.一带电粒子从两平行金属板左侧中央平行于极板飞入匀强电场,且恰能从右侧极板边缘飞出,若粒子的初动能增大一倍,要使他仍从右侧边缘飞出(不计重力),则应()A .将极极长度变为原来的2倍B .将两极板间的电压增大为原来的2倍C .将两极板的带电量减为原来的21倍 D .将电压减为一半,同时将极板长度增加1倍 14.如图所示,A 、B 为水平放置的平行金属板,两板相距d ,分别与电源两极相连,两板的中央各有小孔M 和N ,今有一带电质点,自A 板上方相距为d 的P 点静止开始自由下落,P 、M 、N 在同一竖直线上,空气阻力不计,质点到达N 孔时速度恰好为零,然后沿原路径返回,若保持两板间电压不变,则A .把A 极向上平移一小段距离,质点自P 点自由下落后仍能返回B .把A 板向下平移一小段距离,质点自P 点自由下落后将穿过N 孔继续下落C .把B 板向上平移一小段距离,质点自P 点自由下落后仍能返回D .把B 板向下平移一小段距离,质点自P 点自由下落后将穿过N 孔继续下落二、填空题1.如图所示,水平放置的平行金属板A 、B 间距为d ,带电粒子的电荷量为q ,质量为m ,当粒子以速率v 从两板中央处水平飞入两板间,两极板上不加电压时,恰好从下板边缘飞出.若给A 、B 加上一电压U ,则粒子恰好从上板边缘飞出,那么所加的电压=U ______.2.两平行板电容器的电容之比2:3:21=C C ,电荷量之比1:3:21=Q Q ,若两个电子分别从电容器的负极板运动到正极板,他们的动能增量之比=∆∆21:k k E E _______.3.一个质量为m 、电荷量为q 的带电粒子,以平行于电场的初速0v 射入匀强电场,并只在电场力作用下在电场中运动,经过时间t ,带电粒子具有的电势能与刚射入电场时具有的电势能相同,则此匀强电场的场强=E _____.这一过程中带电粒子通过的路程是______.4、如图所示,一束正离子由a 、b 、c 三种粒子组成,它们的带电量相同,以相同的速度0V 垂直进入同一匀强电场中,并打在极板B 上的a 、b 、c 三点.则三粒子的质量大小关系为_____.三、计算题1.长为l的平行金属板,板门形成匀强电场,一个带电为+q、质量为m的带电粒子,以初速v紧贴上板垂直于电场线方向射入该电场,刚好从下板边缘射出,末速度恰与下板成30°,如图所示.求:(1)粒子末速度的大小;(2)匀强电场的场强;(3)两板间的距离d.2.(10分)如右上图所示,两块竖直放置的平行金属板A、B,板距d=0.04m,两板间的电压U=400V,板间有一匀强电场。
在A、B两板上端连线的中点Q的正上方,距Q为h=1.25m的P点处有一带正电小球,已知小球的质量m=5×10-6kg,电荷量q =5×10-8C。
设A、B板长度无限,g取10m/s2。
试求:(1)带正电小球从P点开始由静止下落,经多长时间和金属板相碰?(2)相碰时,离金属板上端的距离多大?3.如图所示,在厚铅板A的右表面P处放一个β放射源(β放射源是一个发射出高速电子的源),放出的电子速度均为v,方向沿四面八方,且机会相等.在B处放一块平行于A的足够大的金属网,A、B间加一场强为E、方向水平向左的匀强电场,A、B间相距d,在B的右侧距金属网L处放置一荧光屏M,以观察到达荧光屏的电子,求荧光屏上出现亮点的范围(设电子的电荷量为e,质量为m).参考答案一、不定项选择题1、A2、D3、ABD 4.A 5.B 6.C 7.D 8.B 9.D 10.AB 11.CD 12.D 13.BD 14.ACD二、填空题1.q mgd /2. 2.1:2.3.qt mv /20,2/0t v . 4、c b a m m m <<.三、计算题1.解法一、由牛顿定律和运动学公式求解由速度矢量图(如图)得粒子末速度33230cos 00v v v =︒=粒子在电场中运动时间0v lt =,粒子射出电场时活场强方向的分速度3330tan 00v v v y =︒= 由at v y =有0033v l m qE v ⋅=,则场强:qlmv E 332=两板间距离:l v l v t v d y 63323200=⋅⨯==解法二、由动量定理和动能定理求解.00,33230cos v l t v v v ==︒=由动量定理有:qlmv E mv qEt 3330tan 200=⇒︒= 由动能定理有 632121202l d mv mv qEd =⇒-=2.(1)设小球从P 到 Q 需时t 1s ,由2121gt h =得 5.01025.1221=⨯==g h t (s) ①小球进入电场后其飞行时间决定于电场力产生的加速度a x ,由力的独立作用原理,可以求出小球在电场中的运动时间t 2。
应有x ma qE = ② d U E = ③ 22212t a d x = ④ 由②③④式,得02.040010510504.0862=⨯⨯⨯⨯==--qU m d t (s) 所以,运动总时间 52.002.05.021=+=+=t t t (s)(2)小球由P 点开始在竖直方向上始终是自由落体运动,在时间t 内的位移为 352.1)52.0(10212122=⨯⨯==gt y (m) 与金属板上端的距离为 102.025.1352.1=-=-=h y S (m)3.【解析】从P 处射出的电子,沿垂直于A 板向右运动,恰打在荧光屏上的中心位置O ,沿平行A 板射出的电子到达荧光屏时离O 的距离最大,这一距离为出现亮点范围的最大半径.电子在A 、B 运动时,类似于平抛运动,最大侧移101t v y =,而2121t meE d =,所以eE md v y 201=.该电子出匀强电场时的偏转角为φ,则meEdv v t a 21tan 0011==φ,电子出匀强电场后在B 、M 间运动为匀速直线运动,其最大侧移202t v y =,而20)tan (t v L φ⋅=,所以:eEdmLv L y 2cot 02=⋅=φ. 亮点范围的最大半径:21y y R +=eEd m L v eE md v 2200+=eEmdd L v 2)21(0+=.。