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浏阳一中 醴陵一中 南方中学2017年下学期高二年级联考
物理试题
总分:100分 时量:90分钟 考试时间:2017年12月11日
命题人 : 审题人:
一、选择题(每小题4分,1-8为单选,9-12为多选,少选无错计2分,多选错选计0分)
1.一个点电荷从静电场中的a点移到b点,其电势能的变化为零,则( )
A.a、b两点的电场强度一定相等 B.该点电荷一定沿等势面运动
C.作用于该点电荷的电场力与其运动方向总是垂直的 D. a、b两点的电势一定相等
2.如图所示,质量为m,电荷量为+q的带电粒子,以不同的初速度两次从O点垂直于磁感线和磁场边界向上射入匀强磁场,在洛伦兹力作用下分别从M、N两点射出磁场,测得OM∶ON=3∶4,则下列说法中错误的是 ( )
A.两次带电粒子在磁场中经历的时间之比为1∶1
B.两次带电粒子在磁场中运动中从M点出和从N出的路程长度之比为3∶4
C.两次带电粒子在磁场中从M点出和从N出的所受的洛伦兹力大小之比为3∶4
D.两次带电粒子在磁场中从M点出和从N出所受的洛伦兹力大小之比为4∶3
3如图所示,真空中Ox坐标轴上的某点有一个点电荷Q,坐标轴上A、B两点的坐标分别为0.2 m和0.7 m.在A点放一个带正电的试探电荷,在B点放一个带负电的试探电荷,A、B两点的试探电荷受到电场力的方向都跟x轴正方向相同,电场力的大小F跟试探电荷电荷量q的关系分别如图中直线a、b所示.下列说法正确的是( )
A.B点的电场强度的大小为0.25 N/C
B.A点的电场强度的方向沿x轴负方向
C.点电荷Q是正电荷
D.点电荷Q的位置坐标为0.3 m
4..如图所示的四个图中,分别标明了通电导线在磁场中的电流方向、磁场方向以及通电导线所受磁场力的方向,其中正确的是( )
5.用多用电表探测图甲所示黑箱发现:用直流电压挡测量,E、G两点间和F、G
两点间均有电压,E、F两点间无电压;用欧姆表测量,黑表笔接E点,红表笔接F点,阻值很小,但反接阻值很大.那么,该黑箱内元件的接法可能是图乙中的( )
6.如图,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l。在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零。如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为( )
A.0 B. C. D.2B0
a
b
c
M
P
7.如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面电势差相等,实线为一带正电的粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、M为这轨迹上的两个点,由此可知( )
A. 三个等势面中,c电势最低
B. 粒子在P点比在M点时加速度大
C. 粒子在M点比在P点时动能大
D. 粒子在P点比在M点时的电势能较小
8.如图所示,一束质量、速度和电量不同的正离子垂直射入匀强磁场和匀强电场正交的区域里,结果发现有些离子保持原来的运动方向,未发生任何偏转. 如果让这些不发生偏转的离子进入另一匀强磁场中,发现这些离子又分裂成几束,对这些进入后一磁场的离子,可得出结论( )
A.它们的动能一定各不相同
B.它们的电量一定各不相同
C.它们的质量一定各不相同
D.它们的电量与质量之比一定各不相同
9.如图所示,两个带等量正电荷的小球A、B(可视为点电荷),被固定在光滑的绝缘水平面上.P、N是小球连线的中垂线上的两点,且PO=ON.现将一个电荷量很小的带负电的小球C(可视为质点),由P点静止释放,在小球C向N点运动的过程中,下列关于小球C
的速度、加速度的大小图象中,可能正确的是 ( )
10.如图所示,电阻R1=20Ω,电动机的绕组R2=10Ω。当电键打开时,电流表的示数是0.5A,当电键合上后,电动机转动起来,电路两端的电压不变,电流表的示数I和电路消耗的总电功率应是 ( )
A.I=1.5A
B.I<1.5A
C.P=15W
D.P<15W
11.在图中所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触片向b端(即向下)移动时( )
A电容C的电荷量在减小
B.电容C的电荷量在增大
C.伏特表V的读数增大,安培表A的读数减小
D.伏特表V的读数减小,安培表A的读数增大
12.如图所示,一质量为m、带电量为q的物体处于场强按E=E0–kt(E0、k均为大于零的常数,取水平向左为正方向)变化的电场中,物体与竖直墙壁间动摩擦因数为μ,当t=0时刻物体处于静止状态。若物体所受的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且电场空间和墙面均足够大,下列说法正确的是( )
E
A.物体开始运动后加速度先增加、后保持不变
B.物体开始运动后加速度不断增加
C.经过时间t=,物体在竖直墙壁上的位移达最大值
D.经过时间t=,物体运动速度达最大值
二、实验题 (13题每空1分,14题每空2分 共13分)
13.(1)如图(a)所示,读数为_____mm.用游标为20分度的卡尺测量球的直径,示数如图(b)所示,读数为________cm.
(a) (b)
(2)用多用表测量某元件的电阻,选用“×100”倍率的电阻挡测量,发现多用表指针偏转角度过大,因此需选择 倍率的电阻挡(填:“×10” 或“×1k”),并需 (填操作过程)后,再次进行测量,多用表的示数如图所示,测量结果为 Ω.
14. 在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路.
(1)实验时,应先将电阻箱的电阻调到________.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”)
(2)改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R0=10 Ω的定值电阻两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是________.(选填“1”或“2”)
方案编号
电阻箱的阻值R/Ω
1
400.0
350.0
300.0
250.0
200.0
2
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
(3)根据实验数据描点,绘出的-R图象是一条直线.若直线的斜率为k,在坐标轴上的截距为b,则该电源的电动势E=_______,内阻r=______.(用k、b和R0表示)
三、解答题
15. (本小题11分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场.金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.5Ω的直流电源.现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止.导体棒与金属导轨垂直且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2.已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)导体棒受到的安培力大小;(2)导体棒受到的摩擦力及方向.
16. (本小题11分)如图所示的电路中,电源电动势E=9V,内阻,, 变阻器最大阻值为10
(1)当变阻器的阻值为1时候,求变阻器消耗的功率;
(2)当变阻器的阻值变化时,求出消耗的最大功率;并求出相应的的值。
17. (本小题17分)如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm.有一束由相同粒子组成的带电粒子流从两板中央平行于板射入,由于重力作用,粒子能落到下板上,已知粒子质量为,电荷量,电容器的电容,不计带电粒子流之间的相互作用,(g取10m/s2)求:
(1)为使第一个粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,求粒子入射速度v0的范围
v0
A
B
O
(2) 若以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少个落到下极板上?
高二物理答案
一选择题 每题4分,共48分
1D 2 D 3 D 4C 5B 6C 7D 8D 9 BC 10BD 11AD 12BC
二 实验题 (每空13题每空1 分,14小题每空2分共13分)
13(1)0.615(左右都可以);0.675;(2)×10 欧姆调零(或电阻调零) 70
14. (1)实验中电阻箱起到改变电路的总电阻和分压作用,为了确保仪器的安全,一般将电阻箱的电阻先调到最大值.
(2)由于定值电阻R0=10 Ω,若选用方案1,则电压表的示数较小,示数变化范围也很小,所以选用方案2. (3)根据闭合电路欧姆定律有E=(R0+R+r),变形为=R+,由题意得斜率k=,截距b=,解得E=,r=-R0.
15 本小题11分
.解:(1)根据闭合电路欧姆定律,有:I===1.5 A; 2分
导体棒受到的安培力:F安=BIL=0.5×1.5×0.4=0.3N; 2分
(3)导体棒受力如图,将重力正交分解,如图:
F1=mgsin 37°=0.24 N 1分
F1<F安,根据平衡条件:方向沿斜面向下 2分
mgsin 37°+f=F安 2分
代入数据得:f=0.06 N 2分
16本小题11分
(1) 2分
1分
1分
(2)
2分
当 时,1分
取最大值,最大值 2分
1分
1分
本题用等效电源做也可以,请酌情给分
17 本小题17分 水平位移:x=v0t① 1分
竖直位移:② 1分
由①、②得 1分
为使第一粒子能落在下板中点O到紧靠边缘的B点之间,x必须满足
∴ 2分
即: 1分
(2)设以上述速度入射的带电粒子,最多能有n个落到下极板上.则第(n+1)个粒子的加速度为a,由牛顿运动定律得mg-qE=ma③ 1分
其中④ 1分
由③、④得⑤ 1分
第(n+1)粒子做匀变速曲线运动
2分
第(n+1)粒子不落到极板上,则
2分 取 2分
2分
三校联考物理科双向细目表
小题号
知识点
考试要求
分值
1
电势,电场力做功
理解
4
2
带电粒子在磁场中运动
理解
4
3
点电荷电场强度
理解
4
4
安培力方向判断
理解
4
5
欧姆表的使用
识记
4
6
磁场叠加
理解
4
7
带电粒子在电场运动
理解
4
8
速度选择器
理解
4
9
带电粒子在电场运动
理解
4
10
电路功率
理解
4
11
动态电路分析
理解
4
12
带电粒子在电场和重力场中运动
理解
4
13
仪器读数
理解
5
14
电路实验
理解
8
15
安培力计算
应用
11
16
电路计算
应用
11
17
带电粒子在电场平抛运动
应用
17