2014年高二物理(理科)期中试卷
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广东省佛山市中大附中2013-2014学年高二下学期期中考试理科物理卷(解析版)一、选择题1.物理学的基本原理在生产、生活中有着广泛的应用,下列列举的四种电器中,利用了电磁感应的是A.电饭煲B.微波炉C.电磁炉D.白炽灯泡【答案】C【解析】试题分析电饭煲利用电流的热效应,不是利用电磁感应原理,故A错误;微波炉是利用变化的电磁场,产生电磁波.故B错误;电磁炉是利用电磁感应原理使产生涡流,将电能最终转化成内能,故C正确;白炽灯泡利用电流的热效应,不是利用电磁感应原理,故D错误.考点:电磁感应2.穿过一个单匝线圈的磁通量始终保持每秒钟减少2Wb,则A.线圈中感应电动势每秒增加2V B.线圈中感应电动势每秒减少2VC.线圈中无感应电动势 D.线圈中感应电动势保持不变【答案】 D【解析】试题分析由法拉第电磁感应定律可知,感应电动势是一个定值,不随时间变化,故A、B、C错误,D正确。
考点:法拉第电磁感应定律3.在光滑的水平面上有三个完全相同的小球,它们成一条直线,2、3小球静止,并靠在一起,1小球以速度v0射向它们,如图所示.设碰撞中不损失机械能,则碰后三个小球的速度可能值是A.v1=v2=v30 B.v1=0,v2=v30C.v1=0,v2=v30 D.v1=v2=0,v3=v0【答案】 D【解析】试题分析由于球1与球2发生碰撞时间极短,球2的位置不及发生变化,这样球2对球3也就无法产生力的作用,即球3不会参与此次碰撞过程.而球1与球2发生的是弹性碰撞,质量又相等,故它们在碰撞中实现速度交换,碰后球1立即停止,球2速度立即变为;此后球2与球3碰撞,再一次实现速度交换.所以碰后球1、球2的速度为零,球3速度为v0,故ABC错误, D正确。
考点:动量守恒定律;机械能守恒定律4.下列各图中的各条形磁铁均相同,当条形磁铁以图示方式穿过相同的线圈时,线圈中产生的感应电动势最大的是【答案】 D【解析】试题分析磁通量变化最大则产生感应电动势越大。
浙江省效实中学2013-2014学年高二物理上学期期中试卷 理 新人教版(答案请做在答题卷上,做在试卷上一律无效)一、单项选择题(每题3分,共21分)1.如图为我国第一艘航母“辽宁舰”上一架歼-15飞机刚起飞时的情景。
已知该机机身长为l ,机翼两端点C 、D 的距离为d ,飞机速度方向近似水平,大小为v ,该空间地磁场磁感应强度的水平分量为B x ,竖直分量为B y ,C 、D 两点间的电势差为U ,下列说法正确的是( ) A .U =B x lv ,C 点电势低于D 点电势 B .U =B x dv ,C 点电势高于D 点电势 C .U =B y lv ,C 点电势低于D 点电势 D .U =B y dv ,C 点电势高于D 点电势2.如图所示,L 1、L 2是高压输电线,图中两电表示数分别为220V 和10A ,已知图甲中原、副线圈匝数比为100:1,图乙中原、副线圈匝数比为1:10,则( )A .图甲中的电表是电压表,输电电压为22000VB .图甲中的电表是电流表,输电电流是0.1AC .图乙中的电表是电压表,输电电压为22000VD .图乙中的电表是电流表,输电电流是10A3.一质点做简谐运动的图象如图所示,下列说法正确的是( ) A .质点的振动频率是4HzB .10s 内质点经过的路程是20cmC .第4s 末质点的速度为零D .在t =1s 和t =3s 两时刻,质点的位移相同4.如图所示,通电螺线管置于水平放置的光滑平行金属导轨MN 和PQ 之间,ab 和cd 是放在导轨上的两根金属棒,它们分别静止在螺线管的左、右两侧,现使滑动变阻器的触头向左移动,ab 、cd 棒的运动情况是( ) A .ab 向左,cd 向右 B .ab 向右,cd 向左 C .ab 、cd 都向右运动 D .ab 、cd 都向左运动5.电子感应加速器是利用感生电场加速电子的设备。
如图所示将一个光滑的环形真空室垂直放置于磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中,B =kt (k 为大于零的常数)。
2014-2015唐山一中高二物理第一学期期中试卷(含答案理科)2014-2015唐山一中高二物理第一学期期中试卷(含答案理科)说明: 1.考试时间90分钟,满分100分。
2.将卷Ⅰ答案用2B铅笔涂在答题卡上,将卷Ⅱ答案答在答题纸上。
3.Ⅱ卷答题纸卷头和答题卡均填涂本次考试的考号,不要误填学号,答题卡占后5位。
卷Ⅰ(选择题共48分)一、单项选择题(本题共8小题,每小题4分,共32分。
在下列各题的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的) 1.如图,一半径为R电荷量为Q的带电金属球,球心位置O固定,P为球外一点.几位同学在讨论P点的场强时,有下列一些说法,其中哪个说法是正确的() A.若P点无限靠近球表面,因为球表面带电,根据库仑定律可推知,P点的场强趋于无穷大 B.因为在球内场强处处为0,若P点无限靠近球表面,则P点的场强趋于0 C.若Q不变,P点的位置也不变,而令R变小,则P点的场强不变 D.若保持Q不变,而令R变大,同时始终保持P点极靠近球表面处,则P点的场强不变 2..如图所示,半径为R的圆环均匀带电,电荷线密度为λ,圆心在O 点,过圆心与环面垂直的轴线上有P点,PO=r。
以无穷远处为电势零点,则P点的电势φ为(点电荷电场中各点的电势,Q为点电荷电量,r为各点到点电荷的距离)( ) A. B. C. D. 3.如图所示的闭合电路中,当滑动变阻器的滑片P从b滑向a的过程中,V1、V2两只伏特表指示数的变化值分变为△U1和△U2,则他们的大小相比应是( ) A.│△U1│>│△U2│ B.│△U1│<│△U2│C.│△U1│=│△U2│ D.无法判断 4.如图所示,虚线为一匀强磁场的边界,磁场方向垂直于纸面向里。
在磁场中某点沿虚线方向发射两个带正电的粒子A和B,其速度分别为vA、vB,两者的质量和电荷量均相同,两个粒子分别经过tA、tB从PA、PB射出,则 ( ) A.vA >vB , tA>tB B.vA>vB , tA<tB C.vA<vB , tA>tB D.vA <vB , tA<tB 5.如图所示,真空中一根绝缘杆连接的两个带等量异种电荷的点电荷以相同的角速度绕O点在水平面内匀速转动,已知+q距离O点较近,则O点的磁感应强度方向为( ) A.方向竖直向上B.方向竖直向下 C.O点磁感应强度为零 D.无法确定 6.2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.某探究小组查到某磁敏电阻在室温下的电阻随磁感应强度变化曲线如图甲所示,其中R、R0分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.为研究其磁敏特性设计了图乙所示电路.关于这个探究实验,下列说法中正确的是() A.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,伏特表的示数增大 B.闭合开关S,图乙中只增加磁感应强度的大小时,安培表的示数增大 C.闭合开关S,图乙中只改变磁场方向原来方向相反时,伏特表的示数减小 D.闭合开关S,图乙中只改变磁场方向原来方向相反时,安培表的示数减小 7.如图,圆形区域内有一垂直纸面的匀强磁场,P为磁场边界上的一点。
2014-2015学年江苏省徐州市高二(上)期中物理试卷(理科)一.单项选择题:本题共6小题.每小题3分,共18分,每小题只有一个选项符合题意.1.真空中A、B两点与点电荷Q的距离分别为r和4r,则A、B两点的电场强度大小之比为()A.16:1 B.1:16 C.9:1 D.1:9解:引入一个试探电荷q,分别计算它在AB两点受的电场力.F1=, F2==,得:F1=16F2根据电场强度的定义式:E=,得:==故选:A2.根据R=ρ可以导出电阻率的表达式ρ=,对温度一定的某种金属导线来说,它的电阻率()A.跟导线的电阻只成正比 B.跟导线的横截面积S成正比C.跟导线的长度L成反比 D.只由其材料的性质决定解:电阻率的大小与材料的性质决定,与电阻的大小、导线的长度、横截面积无关.故D正确,A、B、C错误.故选:D.3.图中a、b为两根与纸面垂直的长直导线,导线中通有大小相等的电流,方向如图所示,O为两导线连线的中点.a在O处产生的磁感应强度为B,则O处的合磁感应强度为()A.0 B.0.5 B C.B D.2 B解:根据安培定则,处导线在d点产生的磁感应强度的方向为竖直向下.a处导线和b处导线在O点产生的磁感应强度大小相等,方向相同都是向下,大小都为B,根据场强的叠加合磁场是2B.故D正确,A、B、C错误.故选:D.点评:解决本题的关键掌握安培定则判断电流与其周围磁场的关系,以及知道磁感应强度是矢量,合成分解遵循平行四边形定则.4.如图所示为一速度选择器,内有一磁感应强度B方向垂直纸面向外的匀强磁场,一束正离子以速度v从左侧水平射入,为使粒子流经磁场时不偏转(不计重力)则磁场区域内必须同时存在一个匀强电场,下列说法不正确的是()A.该电场场强大小为BV,方向向上B.离子沿沿直线匀速穿过该装置的时间与场强无关C.负离子从右向左水平射入时,不会发生偏转D.负离子从左向右水平射入时,也不会发生偏转解:A、为使粒子不发生偏转,粒子所受到电场力和洛伦兹力是平衡力,即为qvB=qE,所以电场与磁场的关系为:E=vB,粒子带正电,则受到向下的洛伦兹力,则电场力就应向上,电场向上,所以选项A正确.B、由上可知,当沿直线匀速穿过该装置的时间与场强无关,故B正确;C、若离子带负电,洛伦兹力向上,电场力向下,电场仍然向上.所以电场力的方向始终向上,与粒子的电性无关.选项C正确,D、当负离子从左向右水平射入时,电场力与洛伦兹力不再平衡,则会发生偏转,错误.本题选择错误的,故选:D.点评:在速度选择器中,粒子的受力特点:同时受到方向相反的电场力和洛伦兹力作用;粒子能匀速通过选择器的条件:电场力和洛伦兹力平衡,即qvB=qE,v=,只有速度为的粒子才能沿直线匀速通过选择器.若粒子从反方向射入选择器,所受的电场力和磁场力方向相同,粒子必定发生偏转.5.如图甲所示是实验室里用来测量磁场力的一种仪器一等臂电流天平,某同学在实验室里,用电流天平测算通电螺线管中的磁感应强度,已知:CD段导线长度为4×10﹣2m,天平平衡时钩码重力为4×10﹣5N,通过导线的电流为0.5A,如图乙所示.则通电螺线管中的磁感应强度B的大小为()A.1.0×10﹣3T B.2.0×10﹣3T C.3.0×10﹣3T D.4.0×10﹣3T解:天平平衡时,CD段导线所受的安培力大小 F=mg由F=BIL得:B=T=2.0×10﹣3T.故选:B6.一个带电粒子处于垂直于匀强磁场方向的平面内,在磁场力的作用下做圆周运动.要想确定带电粒子的电荷量与质量之比,则需知道()A.运动速度v和磁感应强度B B.轨道半径R和磁感应强度BC.轨道半径R和运动速度v D.磁感应强度B和运动周期T解:根据洛伦兹力做为向心力,可得,qvB=m=mr,所以比荷=,所以要确定带电粒子的电荷量与质量之比,需要知道v,r和B.根据T=可得,比荷=,所以要确定带电粒子的电荷量与质量之比,需要知道磁感应强度B和运动周期T,所以D正确.故选D.二.多项选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分.每小题有多个选项符合题意.全部选对的得4分,选对但不全的得2分,错选或不答的得0分.7.在如图电路中,电源内阻不可忽略,当电键闭合后,电流表、电压表示数的变化情况是()A.V表读数增大B.V表读数减小C.A表读数增大D.A表读数减小解:当电键闭合后,外电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知总电流增大,则A表读数增大;总电流增大,电源的内电压和干路中定值电阻的电压增大,由闭合电路欧姆定律分析可知电压表的读数减小.故选:BC.8.如图所示,在竖直绝缘的平台上,一个带少量正电的较重小球以水平速度v0抛出,落在地面上的A点,若加一垂直于纸面向里的匀强磁场,则小球的()A.运动时间将延长B.落点在A点左侧 C.落点在A点右侧D.无法确定解:没有磁场时带电小球做平抛运动,当加入垂直纸面向里的匀强磁场时,带电小球除了受重力作用还受洛伦兹力作用.开始时mg>qvB时,小球在运动中任一位置的受力重力和洛伦兹力,小球此时受到了斜向上的洛伦兹力的作用,小球在竖直方向的加速度a y=,故小球在空中做曲线运动的时间将增加,落点应在A点的右侧.故A、C正确,B、D错误.故选:AC.9.下述关于用多用表欧姆档测电阻的说法中正确的是()A.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量B.测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,则会影响测量结果C.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开D.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零解:A、测量电阻时如果指针偏转过大,所选挡位太大,应换小挡,应将选择开关S拨至倍率较小的档位,重新调零后测量,故A正确;B、测量电阻时,如果红、黑表笔分别插在负、正插孔,不会影响测量结果,故B错误;C、测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开,故C正确;D、用同一挡位测量阻值不同的电阻时不必重新调零,换挡后要重新进行欧姆调零,故D错误;故选:AC.10.如图所示,在y轴上关于O点对称的A、B两点有等量同种点电荷+Q,在x轴上C点有点电荷﹣Q,且CO=OD,∠ADO=60°.下列判断正确的是()A.O点电场强度为零 B.D点电场强度为零C.若将点电荷+q从O移向C,电势能增大 D.若将点电荷﹣q从O移向C,电势能增大解:A、题中A、B两个+Q在O点的场强矢量和为0,所以O点的场强等于C点在O点产生的场强(不为零),A选项错误;B、题中A、B、C三点电荷在D点产生的场强如图所示,大小相等,设E A=E B=E C=E,E A、E B 的矢量和沿x轴正方向,大小也等于E,E C方向沿x轴负方向,故三个场强的矢量和为0,B 选项正确;C、D、x轴上x<0的区间,合场强方向沿x轴负方向,所以将正电荷从O移向C,电场力做正功,电势能减小,将负电荷从O移向C,电场力做负功,电势能增加,C选项错误,D选项正确.故选BD.点评:本题关键在于用矢量合成的平行四边形定则来求解空间任意一点的和场强,根据电场力做功情况来判断电势能的变化情况.11.环形对撞机是研究高能离子的重要装置,如图所示正、负离子由静止经过电压为U的直线加速器加速后,沿圆环切线方向注入对撞机的真空环状空腔内,空腔内存在着与圆环平面垂直的匀强磁场,磁感应强度大小为B.(两种带电粒子将被局限在环状空腔内,沿相反方向做半径相等的匀速圆周运动,从而在碰撞区迎面相撞)为维持带电粒子在环状空腔中的匀速圆周运动,下列说法正确的是()A.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越小B.对于给定的加速电压,带电粒子的比荷越大,磁感应强度B越大C.对于给定的带电粒子,不管加速电压U多大,粒子运动的周期都不变D.对于给定的带电粒子,加速电压U越大,粒子运动的周期越小解:电子在加速电场中,根据动能定理得 qU=mv2…①电子在匀强磁场中由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得 qvB=m …②得到,电子圆周运动的半径r=周期T=AB、对于给定的加速电压,v不变,又由题得知,r不变,则带电粒子的比荷越大,则B越小.故A周期,B错误.CD、由上可知,加速电压U越大,电子获得的速度v越大,要保持半径r不变,B应增大,则T会减小.故C错误,D正确.故选:AD.点评:本题是带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动类型,除了常规思路外,抓住隐含条件进行分析是关键;本题的隐含条件是电子的运动半径不变.三.实验题:本题共3小题,共22分.请将解答填写在答题卡相应的位置.12.某同学用游标卡尺测量一圆柱体的长度l,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径d,示数如图,由图可读出l= 2.25 cm,d= 6.860 mm.解:1、游标卡尺的主尺读数为:2.2cm=22mm,游标尺上第5个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为5×0.1mm=0.5mm,所以最终读数为:22mm+0.5mm=22.5mm=2.25cm.2、螺旋测微器的固定刻度为6.5mm,可动刻度为36.0×0.01mm=0.360mm,所以最终读数为6.5mm+0.360mm=6.860mm.故答案为:2.25,6.860.点评:对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量.①分析表内实验数据可知,应选用的实验电路图是图甲(填“甲”或“乙”②在方格纸(图丙)内画出小灯泡的U﹣I曲线.分析曲线可知小灯泡的电阻随I变大而变大.(填“变大”、“变小”或“不变”).解:(1)从表格数据可以看出,电流和电压是从零开始连续变化的,故选择分压式接法,故选择甲图;(2)通过描点法作出U﹣I图线,如图所示:图象上点与坐标原点的连线的斜率表示电阻,故小灯泡的电阻随I变大而变大;故答案为:(1)甲;(2)如图所示,变大.点评:在控制电路中,滑动变阻器有分压式、限流式两种接法,若变阻器阻值较小,一般设计为分压式;若变阻器阻值较大,一般设计为限流式,在二者都可行时,应先考虑限流方式,但下面三种情形必须设计为分压式接法:(1)数据要求从0开始变化;(2)变阻器阻值太小,限流限不住;(3)调节变阻器时,不能获取有区分度的多组数据.14.一毫安表,满偏电流为10mA,内阻约为300Ω.要求将此毫安表改装成量程为1A的电流表,其电路原理如图所示.图中是量程为2A的标准电流表,R0为电阻箱,R为滑动变阻器,S为开关,E为电源.(1)完成下列实验步骤:①将虚线框内的实物图按电路原理图连线;②将滑动变阻器的滑动头调至 b 端(填“a”或“b”),电阻箱R0的阻值调至零;③合上开关;④调节滑动变阻器的滑动触头,增大回路中的电流,使标准电流表读数为1A;⑤调节电阻箱R0的阻值,使毫安表指针接近满偏,此时标准电流表的读数会减小(填“增大”、“减小”或“不变”);⑥多次重复步骤④⑤,直至标准电流表的读数为1A ,同时毫安表指针满偏.(2)回答下列问题:①在完成全部实验步骤后,电阻箱使用阻值的读数为3.1Ω,由此可知毫安表的内阻为306.9Ω.②用改装成的电流表测量某一电路中的电流,当电流表指针半偏,则通过电阻箱的电流为0.495 A.③对于按照以上步骤改装后的电流表,写出﹣个可能影响它的准确程度的因素:电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化;标准表和毫安表头的读数误差;电表指针偏转和实际电流的大小不成正比等等..解:(1)①:连线图如图所示:②:为保护电流表闭合电键前应将滑片移至阻值最大的b端;⑤:根据电路的动态分析规律可知,当电阻箱阻值增大时毫安表读数增大,电流表的读数应减小;⑥:多次重复步骤④⑤,直至标准电流表的读数为1A;(2)①:根据欧姆定律应有:I=,代入数据解得=306.9Ω;②:根据欧姆定律应有:==0.495A;③:根据题意影响电流表准确程度的因素可能有:电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化;标准表和毫安表头的读数误差;电表指针偏转和实际电流的大小不成正比等等.故答案为:(1)①如图;②b;⑤减小;⑥1A(2)①306.9;②0.495;③电阻箱和滑动变阻器的阻值不能连续变化;标准表和毫安表头的读数误差;电表指针偏转和实际电流的大小不成正比等等.点评:应明确只要能根据相应的物理规律解出的物理量就能通过实验测量该物理量.四.计算题:本题3小题.共40分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中须明确写出数值和单位.15.如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V 6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:(1)电路中的电流强度;(2)电动机的输出功率;(3)电源的效率.解:(1)灯泡正常发光,电路流为:I=I L==A=2A;(2)电动机的额定工作电压为:U M=E﹣I(R+r)﹣U L1=20﹣2×(4+1)﹣3=7V电动机的输出功率为:P输=U2I﹣I2r′=7×2﹣22×0.5=12W(3)电动机的电功率为:P电=UI=7×2W=14W;外电路总功率为:P外=P电+P L+I2R=14+6+22×4=36W电源的总功率为:P总=EI=20×2=40W;故电源的效率为:η=×100%=×100%=90%答:(1)电路中的电流强度为2A;(2)电动机的输出功率为12W;(3)电源的效率为90%.点评:本题是简单的直流电路的计算问题,抓住用电器在额定电压下才能正常工作是关键,要注意效率与功率的区别,不能混淆.16.(14分)(2014秋•徐州期中)如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上有一根长为0.4m,质量为6×1012 kg的通电直导线,电流强度I=1A,方向垂直于纸面向外,导线用平行于斜面的轻绳拴住不动,整个装置放在磁感应强度每秒均匀增加0.4T、方向竖直向上的磁场中.设t=0时,B=0.8T.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)(1)t=0时轻绳中的张力大小;(2)需要多长时间,斜面对导线的支持力为零?(g取10m/s2)解:(1)当t=0时,F安=BIL=0.32N 又有Tsin37°+Ncos37°=mgNsin37°+BIL=Tcos37°解之得:T=0.616N(2)当N=0时:由题意知,当斜面对导线支持力为零时导线受力如图所示.由图知F T cos37°=F ① F T sin37°=mg ②由①②解得:导线所受安培力的为F==0.8 N.又根据F=BIL得:此时导线所处磁场的磁感应强度为 B==2T,因为磁感应强度每秒增加0.4T,所以有B=0.4t 得t=5s.答:(1)t=0时轻绳中的张力大小为0.616N;(2)需要5s,斜面对导线的支持力为零点评:抓住支持力为0时的导线受力特征,根据平衡条件求解是关键.17.如图是我国著名物理学家何泽慧院士在1945年首次通过实验观察到正、负电子的弹性碰撞过程的原理图:在图中的xOy平面内,A、C二小孔距原点的距离均为L,每隔一定的时间源源不断地分别从A孔射入正电子,从C孔射入负电子,初速度均为v0,且垂直x轴,正、负电子的质量均为m,电荷量均为e(忽略电子之间的相互作用).在y轴的左侧区域加一水平向右的匀强电场,在y轴的右侧区域加一垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),要使正、负电子在y轴上的P(0,L)处相碰.求:(1)电场强度E的大小,磁感应强度B的大小及方向;(2)P点相碰的正、负电子的动能之比和射入小孔的时间差△t;(3)若某一从A点射入的正电子到达P点没能与负电子相碰,则在以后的运动中能否在第一象限内与C点射入的电子相碰?请简单说明理由.解:(1)对A处进入的正电子,由类平抛运动规律得:L=v0t A L=at A2=t A2.得:E=.对C处进入的负电子,由牛顿第二定律得: ev0B=可得 B=负电子在C点所受的洛伦兹力向左,由左手定则判断可知磁场B的方向垂直纸面向外.(2)对A处进入的正电子,由动能定理得:EeL=E kA﹣所以 E kA=而 E kB=故=从C进入的负电子运动的时间为 t B=×=,正电子在电场中运动的时间 t A=则△t=t B﹣t A=﹣=(3)不能相碰.原因是:带电粒子在磁场中匀速圆周运动的轨迹半径与速度成正比,则知从A经过P点的正电子在y轴右侧做圆周运动的轨迹半径大于L不能与C点射入的电子轨迹相交.答:(1)电场强度E的大小是,磁感应强度B的大小是,方向垂直纸面向外;(2)P点相碰的正、负电子的动能之比是5:1,射入小孔的时间差△t是;(3)在以后的运动中不能在第一象限内与C点射入的电子不能相碰.原因是:带电粒子在磁场中匀速圆周运动的轨迹半径与速度成正比,则知从A经过P点的正电子在y轴右侧做圆周运动的轨迹半径大于L不能与C点射入的电子轨迹相交.点评:解决本题的关键是抓住电场中偏转与磁场中偏转研究方法的不同,运用动力学方法处理.。
一、选择题。
本题共15小题,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项......是符合题意的.(每小题3分,共45分)1.某种材料具有电阻率随温度变化的特性,利用这种材料可以制成( )A .热敏电阻B .光敏电阻C .电容器D .电感器2.在物理学史上,奥斯特首先发现电流周围存在磁场.随后,物理学家提出“磁生电”的设想. 很多科学家为证实这种设想进行了大量研究.1831年,发现电磁感应现象的物理学家是( ) A .牛顿 B .伽利略 C .法拉第 D .焦耳3下图中的四个图分别表示匀强磁场的磁感应强度B 、闭合电路中一部分直导线的运动速度v 和电路中产生的感应电流I 三个物理量的方向关系,其中正确是( )4.甲、乙两电路中电流与时间关系如图1,属于交变电流的是( )A .甲乙都是B .甲是乙不是C .乙是甲不是D .甲乙都不是5.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6.如图2所示,在竖直放置的长直导线右侧有一矩形线框abcd ,导线与线框在同一平面内,且线框的ad 、bc 边与导线平行.导线中通有如图所示的恒定电流.能使线框中产生沿abcda 方向的感应电流的是( )A .线圈水平向左平动B .线圈水平向右平动C .线圈竖直向上平动D .线圈竖直向下平动7.粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行。
现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框一边a 、b 两点间的电势差绝对值最大的是 ( )8.下列说法正确的是( ) A .使用交流电的设备所标的电压和电流都是最大值 B .交流电流表和电压表测定的是有效值C .在相同时间内通过同一电阻,跟直流电有相同热效应的交变电流值是交流的有效值D .给定的交变电流值在没有特别说明的情况下都是指有效值9.如图所示,一金属方框abcd 从离磁场区域上方高h 处自由落下,然后进入与线框平面垂直的匀强磁场中,在进入磁场的过程中,可能发生的情况是( ) A .线框做加速运动,加速度a <g B .线框做匀速运动 C .线框做减速运动 D .线框会跳回原处10.如图所示,有两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道,上端接有可变电阻R ,下端足够长,空间有垂于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B 。
高二物理期中考试试题2014.11一、单项选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
1--8小题给出的四个选项中,只有一项是符合题意的。
9--12为多选,选错不得分。
)1.下列说法中正确的是( )A .根据qI t=,可知I 和q 成正比 B .电流有方向,电流是矢量C .自由电子定向移动的速率越大,电流越大D .在单位时间内通过导体横截面的电荷量叫电流2.某静电场的电场线分布如图所示,图中P 、Q 两点的电场强度的大小分别为E P 和E Q ,电势分别为P ϕ和Q ϕ,则 A .E P >E Q ,P ϕ>Q ϕ B .E P >E Q ,P ϕ<Q ϕ C .E P <E Q ,P ϕ>Q ϕ D .E P <E Q ,P ϕ<Q ϕ3.在图所示的匀强电场中,水平等距离的虚线表示其等势面,带电量Q= -0.5×10-10C 的粒子(不考虑粒子所受重力)在电场力作用下从A 点运动到B 点,动能增加0.5×10-9J,A 点电势为-10V ,下列关于粒子的运动轨迹和B 点电势的说法中正确的是 A.粒子沿轨道1运动,B 点电势为零B.粒子沿轨道2运动,B 点电荷为20VC.粒子沿轨道1运动,B 点势为-20VD.粒子沿轨道2运动,B 点电势为-20V4.对于欧姆定律,理解正确的是( )A .从I=U/R 可知,导体中的电流跟加在它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比B .从R=U/I 可知,导体的电阻跟导体两端的电压成正比,跟导体中的电流成反比C .从U =IR 可知,导体两端的电压随电阻的增大而增高D .从R=U/I 可知,导体两端的电压为零时,导体的电阻也为零5.在已接电源的闭合电路里,关于电源的电动势、内电压、外电压的关系应是 [ ] A .如外电压增大,则内电压增大,电源电动势也会随之增大B .如外电压减小,内电阻不变,内电压也就不变,电源电动势必然减小C .如外电压不变,则内电压减小时,电源电动势也随内电压减小D .如外电压增大,则内电压减小,电源的电动势始终为二者之和,保持恒量6.一节干电池的电动势为1.5V ,其物理意义可以表述为 [ ] A .外电路断开时,路端电压是 1.5VB .外电路闭合时,1s 内它能向整个电路提供1.5J 的化学能C .外电路闭合时,1s 内它能使1.5C 的电量通过导线的某一截面D .外电路闭合时,导线某一截面每通过1C 的电量,整个电路就获得1.5J 电能7.一个电流表的满偏电流Ig=1mA ,内阻Rg=500Ω。
2013—2014学年第二学期高二物理试题 2014.5说明:本试题分I 、II 两卷,满分100分,答题时间90分钟一、选择题:本大题包括15个小题,每小题3分,共45分.每小题给出的四个选项中,至少有一个选项是正确的,全选对得4分,对而不全得2分,有选错或不选均得0分. 1. 下列说法正确的是A. 穿过闭合导线圈的磁通量不发生改变,线圈中有可能产生感应电流B. 感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化C. 远距离输电可以通过减小输电电流来减少电路发热损耗D. 远距离输电可以通过减小输电电压来减少电路发热损耗2. 面积为 4×10-2m 2的单匝闭合线圈,放在匀强磁场中,磁场方向垂直线圈平面,磁感应强度B 的大小随时间的变化规律如图所示.则 A. 0~1s 和1~2s 内线圈中产生的感应电流方向相反 B. 0~1s 和1~2s 内线圈中产生的感应电流方向相同 C. 第1s 末线圈的感应电动势大小是0.08V D. 第1s 末线圈的感应电动势大小是03. 如图甲所示,长度相等、电阻均为r 的三根金属棒AB 、CD 、EF ,用导线相连,不考虑导线电阻.此装置匀速进入匀强磁场的过程(匀强磁场宽度大于AE 间距离),则EF 两端电压u 随时间变化的图象是图乙中的4. 如图,灯泡A 1、A 2的规格完全相同,线圈L 的直流电阻忽略,则 A. 接通电路时,A 1、A 2同时变亮B. 接通电路时,A 2先亮,A 1后亮,最后亮度相同C. 断开电路时,A 2立即熄灭,A 1 过一会儿再熄灭D. 断开电路时,A 1、A 2都要过一会儿才熄灭5. 矩形线框绕垂直于匀强磁场的轴匀速转动过程中,线框输出的交流电压随时间变化的图象如图所示,下列说法正确的是A. 交流电压的有效值为362 VB. 交流电压的频率为0.25 HzC. 1 s末线框平面垂直于磁场D. 2 s末线框的磁通量最大6. 如图所示,理想变压器的原线圈接在正弦交流电源上,R1为定值电阻,R2为热敏电阻(其阻值随温度升高而减少).当R2的温度升高时,则A.电压表示数变大B.电压表示数变小C.电流表示数变大D.电流表示数变小7.油膜法粗略测定分子直径的实验基础是()A.把油酸分子视为球形,其直径即为油膜的厚度B.让油酸在水面上充分散开,形成单分子油膜C.油酸分子的直径等于滴到水面上的油酸酒精溶液体积除以油膜的面积D.油酸分子直径的数量级是 m8.关于布朗运动,一下说法中正确的是()A.布朗运动是在显微镜中看到的液体分子的无规则运动B.布朗运动是液体分子无规则运动的反映C.悬浮微粒越小,布朗运动越显著D.液体温度越高,布朗运动越显著9.用油膜法测出分子的直径后,要测定阿伏加德罗常数,只需要知道油滴的()A.摩尔质量 B.摩尔体积C.体积 D.密度10.相距较远的两个分子,以一定的初速度相向运动,直到距离最小。
2013-2014学年度高二上学期期中考试——物理试题本试卷共6页,20小题,满分100分。
考试用时90分钟。
第Ⅰ部分 选择题 (共56分)一、单项选择题(8个小题,共24分;在每小题给出的四个选项中,只有一个正确选项,选对的得3分,选错或不答的得0分)1.在静电场中,下列关于电场强度和电势的说法,正确的是A .电场强度大的地方电势一定高B .电场强度大小相同的点电势可能不同C .电势为零的地方电场强度也一定为零D .电场强度为零的地方电势也一定为零2.真空中两个同性的点电荷q 1、q 2,它们相距较近,保持静止.释放q 2 且q 2只在q 1的库仑力作用下运动,则q 2在运动过程中受到的库仑力( )A.不断减小B.不断增加C.始终保持不变D.先增大后减小3.把一个带电量为+q 的检验电荷放在电场中的P 点,测得P 点的电场强度大小为E ,场强的方向向东,有关P 点的场强的说法,正确的是( )A.若在P 点不放电荷,那么P 点的场强为零B.只要P 点在电场中的位置确定,它的场强应是一个确定值C.若把﹣q 的检验电荷放在P ,则测得P 点的场强大小仍为E ,方向向西D.若把电量为+2q 的点电荷放在P 点,则测得P 点的场强大小为2E ,方向向东4.用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下面四个物理公式不属于比值.....定义法的是 ( )A .电场中某点的电势 Φ=q E pB 电容C= U QC .电阻UR I = D .电场强度2QE k r =5.电荷在电场中移动时的下列判断中,正确的是( )A .正电荷顺着电场线移动,电场力做正功,电势能增加B .正电荷逆着电场线移动,克服电场力做功,电势能减少C .负电荷顺着电场线移动,克服电场力做功,电势能减少D .负电荷逆着电场线移动,电场力做正功,电势能减少6.如图所示电路中,、为两块竖直放置的金属板,是一只静电计,开关合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大的是A .合上,使、两板靠近一些B.合上,使、正对面积错开一些G S A BC .断开,使、间距靠近一些D .断开,使、正对面积错开一些7.A 、B 是一条电场线上的两个点,一带负电的粒子仅在电场力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B 点,其速度v 和时间t 的关系图象如图所示.则此电场的电场线分布可能是 ( )8.如图所示,实线是电场中一簇方向未知的电场线,虚线是一个带正电粒子从a 点运动到b 点的轨迹,若带电粒子只受电场力作用,粒子从a 点运动到b 点的过程中:A .粒子运动的加速度逐渐增大B .粒子运动的速度逐渐增大C .粒子的电势能逐渐增加D .粒子的电势能逐渐减小二、双项选择题(本题共6小题,每小题5分,共30分。
常德淮阳中学2013-2014学年上学期期中物理试卷高二理科平行班全卷满分100分,考试时间90分钟一、选择题(共12小题,每小题4分,共48分)1.关于点电荷的说法,正确的是 ( )A、只有体积很小的带电体,才能视为点电荷B、体积很大的带电体一定不能看作点电荷C、点电荷一定是电量很小的电荷D、体积很大的带电体只要满足一定条件也可以看成点电荷2.真空中保持一定距离的两个点电荷,若其中一个点电荷电量变为原来的21,但仍然要保持它们之间的相互作用力不变,则另一点电荷的电量一定变为原来的( )A.2 B.31 C.41 D.2413.在绝缘光滑的水平面上,相隔一定距离同时从静止释放两个带同种电荷的小球,则对两小球的运动情况描述正确的是()A.做加速度逐渐增大的加速运动 B.做加速度逐渐减小的加速运动C.做加速度逐渐减小的减速运动 D.做匀加速直线运动4.下列关于电场线的说法中正确是( )A.电场线是从正电荷或无限远处出发,终止于无限远处或负电荷的曲线B.一对正、负点电荷的电场线不相交,但两对正、负点电荷的电场线是可以相交的C.电场线是电场中实际存在的线D.电场线就是带电粒子在电场中运动的轨迹5.在电场中的某一点,当放入正电荷时受到的电场力向右,放入负电荷时受到的电场力向左,则下列说法正确的是()A.放入正电荷时,该点电场强度向右;放入负电荷时,该点电场强度向左B.该点电场强度一定向右C.该点电场强度一定向左D.该点电场强度可能向右,也可能向左6.下列公式中,既适用于点电荷产生的静电场,也适用于匀强电场的有( ).①场强E=F/q ②场强E=U/d ③场强E=kQ/r2 ④电场力做功W=UqA.①④B.②③C.③④D.①②④7.下列说法中正确的是( )A.电场线密集处场强大,电势高B.沿电场线方向场强减小,电势降低C.在电势高处电荷具有的电势能也大D.场强为零处,电势不一定为零8.如图所示,a 、b 、c 是一条电力线上的三个点,电场线的方向由a 到c ,a 、b 间的距离等于b 、c 间的距离.用U a 、U b 、U c 和E a 、E b 、E c 分别表示a 、b 、c 三点的电势和电场强度,可以断定( )A.U a >U b >U cB.E a >E b >E cC.U c -U b =U b -U cD.E a =E b =E c9.在点电荷Q 的电场中,一个带正电的α粒子(He 42)通过时的轨迹如图实线所示,a 、b 为两个等势面,则下列判断中正确的是( ).A.Q 可能为正电荷,也可能为负电荷B.运动中.粒子总是克服电场力做功C.α粒子经过两等势面的动能E ka >E kbD.α粒子在两等势面上的电势能E pa >E pb10.(多选题)如图所示,a 、b 、c 、d 是某电场中的四个相邻的等势面,它们是互相平行的平面,并且间距相等,下列判断中正确的 是( ).A.该电场一定是匀强电场B.这四个等势面的电势一定满足U a -U b =U b -U c =U c -U dC.如果u a >U b ,则电场强度E a >E bD.如果U a <U b ,则电场方向垂直于等势面由b 指向a11.(多选题)关于电场中的等势面,下列说法中正确的有( ) A.等势面不一定跟电场线垂直 B.沿电场线电势一定升高C.在同一等势面上两点间移动电荷,电场力做功为零D.处于静电平衡状态的导体是等势体,表面是一个等势面 12.(多选题)如图所示,仅在电场力作用下,一带电粒子沿图中虚线从A 运动到B ,则( )A 电场力做正功B 动能减少C 电势能增加D 加速度增大二、填空题(每空2分,11个空,共22分。
合肥市第三十五中学2014-2015学年度第一学期高二年级期中考试物理试卷(总分:100分 时间:90分钟 命题人:赵宜军)一、单项选择题:每题4分,共48分 1.以下说法中不正确的是( )A .公式U=E ·d 只适用于匀强电场, 公式E=F/q 是电场强度的定义式,适用于任何电场B .公式E=kQ/r2是由库仑定律得出的,因而只适用于真空中点电荷的电场C .电流的定义式qI t=,适用于任何电荷的定向移动形成的电流 D .从U R I=可知,导体的电阻跟两端的电压成正比,跟流过导体的电流成反比2.在如图所示的四种电场中,分别标记有a 、b 两点。
其中a 、b 两点的电势相等,电场强度大小相等、方向也相同的是( )2题A .甲图:与点电荷等距的a 、b 两点B .乙图:两等量异种电荷连线的中垂线上与连线等距的a 、b 两点C .丙图:点电荷与带电平板形成的电场中平板上表面的a 、b 两点D .丁图:匀强电场中的a 、b 两点3.如图甲,某电场的一条电场线与Ox 轴重合,取O 点电势为零,Ox 方向上各点电势φ随x 变化的规律如图乙所示。
若在O 点由静止释放一电子,电子仅受电场力的作用,则( ) A .电子的加速度恒定 B .电子的电势能将增大C .电子将沿着x 轴负方向运动D .电子的加速度先逐渐减小后逐渐增大3题 4题4.如图所示,实线表示某静电场等势面的分布,电荷量为1.6×10-9 C 的正电荷从A 经B 、C 到达D 点.从A 到D 整个过程中,电场力对电荷做的功为( ) A .4.8×10-8 J B .-4.8×10-8 J C .8.0×10-8 J D .-8.0×10-8 J5.水平放置的平行板电容器与一电池相连,在电容器的两板间有一带正电的质点处于静止状态,现将电容器两板间的距离增大,则( )考号: 姓名: 班级: 考号: 姓名: 班级:A. 电容变大,质点向上运动B. 电容变大,质点向下运动C. 电容变小,质点保持静止D. 电容变小,质点向下运动6.如图所示,有三个质量相等,分别带正电,负电和不带电的小球,从上、下带电平行金属板间的P 点,以相同速率垂直电场方向射入电场,它们分别落到A 、B 、C 三点,则( ) A. 三小球在电场中运动时间相等 B. A 带负电、B 不带电、C 带正电C. 在电场中加速度的关系是aC>aB>aAD. 到达正极板时动能关系EA>EB>EC6题 7题7. 如图所示,P 、Q 是两个电量相等的正点电荷,它们连线的中点是O ,B 是中垂线上的两点。
OA<OB ,用EA 、EB 、A ϕ、B ϕ分别表示A 、B 两点的场强和电势,则( ) A.EA 一定大于EB ,A ϕ一定大于B ϕ B.EA 不一定大于EB ,A ϕ一定大于B ϕC.EA 一定大于EB ,A ϕ不一定大于B ϕD.EA 不一定大于EB ,A ϕ不一定大于B ϕ 8、如图所示的电路中,S 闭合时,平行板电容器中一带电小球恰好静止不动,能使小球向上加速的方法是 ( )A .S 闭合时将A 板向上移动一小段距离B .S 先闭合再断开后将A 板向上移动一小段距离C .S 闭合时将A 板向左移动一小段距离D .S 先闭合再断开后将A 、B 板分别向左右错开一些8题 9题 10题9.如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J ,金属块克服摩擦力做功8 J ,重力做功24 J ,则以下判断正确的是( )A .金属块带负电荷B .金属块克服电场力做功8 JC .金属块的机械能减少12 JD .金属块的电势能减少4 J10.如图所示的同心圆是电场中的一簇等势线,一个电子只在电场力作用下沿着直线由A →C 运动时的速度越来越小,B 为线段AC 的中点,则下列说法正确的是 ( ) A .电子沿AC 方向运动时受到的电场力越来越小 B .电子沿AC 方向运动时它具有的电势能越来越大C. 电势差UAB = UBC D .电势φA < φB < φC11.如图所示,在某电场中画出了三条电场线,C 点是A 、B 连线的中点。
已知A 点的电势为φA=30V ,B 点的电势为φB=-10V ,则C 点的电势( ) A .φC=10V B .φC >10VC .φC <10VD .上述选项都不正确11题 12题12.如图所示为匀强电场的电场强度E 随时间t 变化的图象。
当t =0时,在此匀强电场中由静止释放一个带正电的粒子,设带电粒子只受电场力的作用,则下列说法中正确的是( ) A .带电粒子将始终向同一个方向运动 B .2s 末带电粒子回到原出发点C .3s 末带电粒子的速度不为零D .0~3 s 内,电场力做的总功为零 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112二、计算题:共52分 13、(8分)如图,一平行板电容器的两个极板竖直放置,在两极板间有一带电小球,小球用一绝缘清线悬挂于O 点。
先给电容器缓慢充电,使两级板所带电荷量分别为﹢Q 和﹣Q ,此时悬线与竖直方向的夹角为6π。
再给电容器缓慢充电,直到悬线和竖直方向的夹角增加到3π,且小球与两极板不接触。
求第二次充电使电容器正极板增加的电荷量。
14. (8分)如所示,A 、B 是带等量同种电荷的小球,A 固定在竖直放置的10cm 长的绝缘支杆上,B 平衡于绝缘的倾角为30°的光滑斜面上时,恰与A 等高,若B 的质量为g 330,则B 带电荷量是多少?(g 取10m/s2)15.(12分)在电场方向水平向右的匀强电场中,一带电小球从A 点竖直向上抛出,其运动的轨迹14题如图所示.小球运动的轨迹上A、B两点在同一水平线上,M为轨迹的最高点.小球抛出时的动能为8.0J,在M点的动能为6.0J,不计空气的阻力.求:(1)小球水平位移x1与x2的比值;(2)小球落到B点时的动能EkB. (3)小球从A点运动到B点的过程中最小动能Ek?16.(12分)示波器的示意图如图所示,金属丝发射出来的电子被加速后从金属板的小孔穿出,进入偏转电场。
电子在穿出偏转电场后沿直线前进,最后打在荧光屏上。
设加速电压U1=1 640 V,偏转极板长为4 cm,偏转板间距d=1 cm,当电子加速后从两偏转板的中央沿板平行方向进入偏转电场。
(1)偏转电压为多大时,电子束打在荧光屏上偏转距离最大? (2)如果偏转板右端到荧光屏的距离b=20cm,则电子束最大偏转距离为多少?17.(12分)如图所示,ABCD为竖直放在场强为E=104 V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BCD部分是半径为R的半圆形轨道,轨道的水平部分与其半圆相切,A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2 m,把一质量m=0.1 kg、带电荷量q=+1×10-4C的小球放在水平轨道的A点由静止开始释放,小球在轨道的内侧运动.(g取10 m/s2)求:(1)小球到达C点时的速度是多大?(2)小球到达C点时对轨道压力是多大?(3)若让小球安全通过D点,开始释放点离B点至少多远?高二年级期中考试(理科)物理答题卷一、单项选择题:每题4分,共48分1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12二、计算题:共52分13题(8分):级班14题(8分):名姓15题(12分):号考16题(12分)17题(12分)参考答案1D , 2B , 3D, 4B, 5D, 6C, 7B, 8D 9 C, 10B, 11C, 12D13、根据力的平衡和力的合成(如下图),6tanπmg Eq =,根据电场强度与电势差的关系及电容的定义得Cd QE =,所以q mgCd Q 33=;第二次充电后,qmgCdQ 3'=,所以第二次充电使电容器正极板增加的电荷量Q qmgCdQ Q Q 2332'==-=∆.14.解析:对B 球受力分析得,且,15.(1)1/3(2) E k =E k 0+4W 电=32J (3) 22min min 01124(sin )227===k E mv m v J θ(2)电子束的最大偏移距离y =d2+btan φ(φ为速度的偏转角)tan φ=vy v0=eU2md ·l v0v0=eU2lmdv20eU1=12mv20所以y =d 2+b ·U2l 2U1d =⎝ ⎛⎭⎪⎫0.005+0.2×205×0.042×1 640×0.01m =0.055 m 。
17.答案:(1)由A 点到C 点应用动能定理有:Eq(AB +R)-mgR =12mvC2解得:vC =2 m/s(2)在C 点应用牛顿第二定律得:FN -Eq =m vC2R 得FN =3 N由牛顿第三定律知,小球在C 点对轨道的压力为3 N. (3)小球要安全通过D 点,必有mg ≤m vD2R.设释放点距B 点的距离为x ,由动能定理得: Eqx -mg ·2R =12mvD2以上两式联立可得:x ≥0.5 m. 答案:(1)2 m/s(2)3 N(3)0.5 m。