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宁德市2017-2018学年高二上学期期末考
物理试题
一.选择题
1.如图1所示是根据某实验作出的金属导体A和B的图像。从图中可以得出金属导体A和B的电阻关系是( )
A. B. C. D.无法确定
2.两个相同的金属小球1、2分别置于绝缘支架上,两球之间的距离远大于小球的直径。球1的带电量为,球2的带电量为,球1、2之间作用力的大小为F。现让球1与球2接触,然后将两球放回原处,则球1、2之间作用力的大小变为( )
A. B. C. D.
3.如图2,两根相互平行的长直导线分别通有大小和方向相同的电流I,为导线某一横截面所在平面内的四点,且与两导线共面;b点与两导线的距离相等,的连线与导线所在平面垂直,则磁感应强度可能为零的点是( )
A.a点 B.b点 C.c点 D.d点
4.如图3所示,接通S使电容器充电,若减小两极板间的距离,下列说法正确的是( )
A.电容器的电容减小
B.两极板间的电势差增大
C.两极板间的场强减小
D.极板的带电量增大
5.如图4所示电路中,电源电动势为,内阻为,电阻为,小型直流电动机M的内阻为。闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为,下列说法正确的是( )
A.电源的输出功率为
B.电源的热功率为
C.电动机的输出功率为
D.电动机的热功率为
6.我国第21次南极科考队在南极观看到美丽的极光。极光是由来自太阳的高能带电粒子流与大气分子剧烈碰撞或摩擦,从而激发大气分子发出各种颜色的光。假设科考队员站在南极极点附近,观测到带正电粒子从左向右运动,则粒子受到磁场力方向是( )
A.向前 B.向后 C.向上 D.向下
7.如图5所示是一火警报警器的电路示意图,其中为半导体热敏材料制成的传感器,这种半导体热敏材料的电阻率随温度的升高而减小。电流表为值班室的显示器,电源两极之间接一报警器,当传感器所在处出现火情时,显示器电流I、报警器两端电压U的变化情况是( )
A.I变大 B.I变小 C.U变大 D.U变小
8.某静电场的电场线分布如图6所示,一正点电荷只在电场力作用下先后经过电场中M、N两点,过N点的虚线是电场中的一条等势线,则( )
A.M点的电场强度大于N点的电场强度
B.M点的电势大于N点的电势
C.正点电荷在M点的电势能大于在N点的电势能
D.正点电荷在M点的动能大于在N点的动能
9.回旋加速器的工作原理如图7所示,和是两个中空半圆金属盒,它们接在电压一定的交流电源上。A处的粒子源产生的带电粒子,在两盒之间被电场加速,两个半圆盒处于盒面垂直的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.粒子从磁场中获得能量
B.粒子从电场中获得能量
C.粒子离开回旋加速器获得动能与电压无关
D.粒子被电场加速后,运动越来越快,走过半圆的时间越来越短
10.在孤立点电荷的电场中,一质子在距离点电荷处具有的动能,恰好逃逸此电场的束缚。轨道无穷远处电势为零,E表示电场强度大小,表示电势,表示质子的电势能,表示质子的动能,r表示质子与点电荷的距离,下列图8可能正确的是( )
二.实验题
11.图9是多用电表的示意图,小明用多用电表“”倍率的欧姆档测量一只电阻的阻值,发现指针偏转角太大,为了测量结果比较精确,请你补充完整依次进行的主要操作步骤:
(1)应选用 (选填“”或“”)倍率的欧姆档;
(2)两表笔短接,调节 ,使指针指在处;
(3)重新测量并读数,若这时刻度盘上的指针位置如图10所示,测量结果是 。
12.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”实验中,实验器材如下:
待测小电珠(,)
直流电源(电动势为3,内阻约)
电流表A(量程为,内阻约)
电压表(量程为,内阻约)
电压表(量程为,内阻约)
滑动变阻器(最大阻值,额定电流)
滑动变阻器(最大阻值,额定电流)
开关一个、导线若干
(1)请在图11方框内把满足实验要求的电路图补充完整;
(2)该实验中电压表应选用 (填或),滑动变阻器应选用 (填或);
(3)在闭合开关之前,滑动变阻器的滑片应移到 端(填A或B);
(4)实验得到小电珠的伏安特性曲线如图12所示,如果将这个小电珠与电动势为内阻为的电源和一个阻值为的定值电阻串联形成闭合回路,此时小电阻消耗的电功率为 W。
三.计算题
13.如图13所示的装置,水平放置的两导轨间距,处于竖直向上磁感应强度的匀强磁场中,一根质量.电阻的金属杆垂直放在的导轨上,恰好匀速运动。其中电源电动势,内阻,定值电阻,其它电阻均不计,g取,求:
(1)通过金属棒的电流;
(2)金属棒与导轨间的动摩擦因数。
14.某匀强电场中的一组等势面如图14所示,相邻两点间距离均为,P点和C点间的距离为,求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)P点的电势;
(3)若把的点电荷由B点移到P点电场力做的功。
15.如图15所示,质量m电量e的电子以初速度进入加速电场,加速电场电压,电子重力不计。通过加速后,沿图示虚线垂直射入匀强磁场,磁场区域足够长,宽度为L,磁感应强度,求:
(1)电子离开加速电场时的速度v;
(2)电子在磁场中的运动半径R;
(3)电子在磁场中运动的时间t(结果保留)。
16.如图16所示,在平面的第一象限内,分布有沿x轴负方向的场强的匀强电场,第四象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度的匀强磁场,第二、三象限内分布有垂直纸面向里的磁感应强度的匀强磁场。在x轴上有一个垂直于y轴的挡板OM,挡板上开有一个小孔P,P处连接有一段长度内径不计的准直管,管内由于静电屏蔽没有电场。y轴负方向上距O点的粒子源S
可以向第四象限平面内各个方向发射带正电的粒子,粒子速度大小均为,粒子的比荷,不计粒子重力和粒子间的相互作用,求:
(1)粒子在第四象限的磁场中运动时的轨道半径r;
(2)粒子第一次到达y轴的位置与O点是距离H;
(3)要使离开电场的粒子只经过第二、三象限回到S处,磁感应强度应为多大。
参考答案:
1、A 2、D 3、B 4、D 5、C 6、B 7、BD 8、ABC 9、BC 10、AC
11、(1) (2)欧姆档调零旋钮 (3)12
12、(1)如图所示:
(2)
(3)A
(4)
13、解:(1)通过金属棒的电流
(2)金属棒恰好匀速运动,金属棒受到的摩擦力:
动摩擦因数。
14、解:(1)场强
(2)P、B两点间的电势差,
(3),电场力做功。
15、解:(1)电子在电场中加速,根据动能定理,,解得:;
(2)电子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律:,解得:;
(3)电子在磁场中运动周期
由几何关系:,则:
故电子在磁场中运动的时间。
16、解:(1)粒子在磁场中做圆周运动,由牛顿第二定律得到:,则:;
(2)由几何关系可知P点距O点:
粒子进入电场后做类平抛运动,有:
x轴方向位移: 加速度:
y轴方向位移:
联立上式,代入数据可以得到:
所以,粒子到达y轴位置与O点的距离
(3)设粒子在y轴射出电场的速度方向与y轴正方向夹角为
,所以,
粒子只经过第二、三象限回到S处的轨道半径R由几何知识可以得到:
,
联立上式,代入数据可以得到:。