宿州市十三所重点中学2018-2019学年度第一学期期末质量检测
高二物理(理科)试题
(满分100分,考试时间100分钟)
一、 选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的4个选项中,第1-8题只有一个选项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合题目要求。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.欧姆发现了电荷之间存在相互作用力,并得出真空中点电荷之间作用力的表达式
B.法拉第发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系
C.安培提出了分子电流假说,很好地解释了磁化和消磁等现象
D.奥斯特给出了磁场对运动电荷的作用力的公式
2.关于静电场,下列说法正确的是( )
A.电场强度为零的点,电势一定为零
B.同一电场线上的各点,电势一定相等
C.匀强电场中任意两点间电势差均为零
D.负电荷沿电场线方向移动时,电势能一定增加
3.关于磁场,下列说法正确的是( )
A.磁场中某点的磁感应强度的方向与小磁针S极在此处的受力方向一致
B.磁场是看不见、摸不着、实际不存在的,是人们假想出来的一种物质
C.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,该处的磁感应强度可能不为零
D.一小段通电导线在磁场中某位置受到的磁场力方向即为该点的磁感应强度的方向
4.如图所示,小磁针放置在螺线管轴线的左侧.闭合电路后,不计其它磁场的影响,小磁针静止时的指向是( )
A.N极指向螺线管
B.S极指向螺线管
C.N极垂直于纸面向里
D.S极垂直纸面向里
5.如图所示,平行且等间距的一组实线可能是电场线也可能是等势线,虚线是一电子在电场中以一定的初速度只在电场力的作用下由a点运动到b点的轨迹.则下列说法中一定正确的是( )
A.a点的电势比b点高
B.电子从a点到b点动能减小,电势能增加
C.电子从a点到b点做匀变速曲线运动
D.电子在a点的动能和电势能之和大于电子在b点动能和电势能之和
6.如图所示是示波器原理图,电子被电压为U1的加速电场加速后射入电压为U2的偏转电场,离开偏转电场后电子打在荧光屏上的P点,P点与O点的距离叫做偏转距离,偏转电场极板长为L,板间距离为d,为了增大偏转距离,下列措施可行的是( )
A.增大U1
B.增大U2
C.减小L
D.增大d
7.如图所示,一直流电动机与阻值R=9 Ω的电阻串联在电源上,电源的电动势E=30 V,内阻r=1 Ω。闭合开关,电动机正常工作时,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已
知电动机线圈的电阻RM=1 Ω,则下列说法中正确的是( )
A.通过电动机的电流为10 A
B.电动机的输入功率为100 W
C.电源的输出功率为4 W
D.电动机的输出功率为16 W
8.如图所示,光滑绝缘细杆与水平面成θ角固定,杆上套有一带正电的小球,质量为m,带电荷量为q,为使小球静止在杆上,可加一匀强电场,所加电场的场强满足什么条件时,小球可在杆上保持静止( )
A.当场强方向垂直于杆斜向上时,场强大小为mgcosθ/q
B.当场强方向竖直向上时,场强大小为mg/q
C.当场强方向垂直于杆斜向上时,场强大小为mgsinθ/q
D.当场强方向水平向右时,场强大小为mgcotθ/q
9.如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则( )
A. 在O~x2间,电场强度先减小后增大
B. 在O~x2间,电场强度方向没有发生变化
C. 若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小
D. 从O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做加速运动
10.如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2、R3为定值电阻,电流表和电压表均为理想电表,C为平行板电容器,在两板之间的带电液滴恰好处于静止状态.由于某种原因灯泡L的灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,则下列说法正确的是( )
A.电流表示数变大
B.电压表示数变大
C.液滴将向上运动
D.液滴仍保持静止
11.为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于上、下底面方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在前、后两个内侧固定有金属板作为电极,污水充满管口从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压U.若用Q表示污水流量(单位时间内排出的污水体积),下列说法中正确的是( )
A.若污水中正离子较多,则前表面比后表面电势高
B.前表面的电势一定低于后表面的电势,与哪种离子多少无关
C.污水中离子浓度越高,电压表的示数将越大
D.污水流量Q与U成正比,与a、b无关
12.某空间存在着如图甲所示的足够大的沿水平方向的匀强磁场.在磁场中A、B
两个物块叠放在一起,置于光滑水平面上,物块A带正电,物块B不带电且表面绝缘.在t=0时刻,水平恒力F作用在物块B上,物块A、B由静止开始做加速度相同的运动.在A、B一起向左运动的过程中,以下说法正确的是( )
A.图乙可以反映B对A的支持力大小随时间t变化的关系
B.图乙可以反映B对A的摩擦力大小随时间t变化的关系
C.图乙可以反映B对地面的压力大小随时间t变化的关系
D.图乙可以反映物块A和物块B的加速度大小随时间t变化的关系
二、实验题(每空2分,共16分)
13.一同学欲测定一根圆柱材料的电阻率。使用的器材有:游标卡尺、螺旋测微器、多用电表、电流表(0.2A 5Ω)、电压表(15V,15KΩ)、滑动变阻器(0~25Ω)、电源(12V,内阻不计)、开关、导线若干。
(1)先用多用电表的欧姆表“×10”挡粗测圆柱材料的阻值,在正确操作情况下,表盘指针如图所示,可读得圆柱材料的阻值Rx= Ω。
(2)螺旋测微器测量圆柱材料的直径,如图所示,圆柱的直径是 mm;游标卡尺测量出圆柱材料长度如图所示,圆柱的长度是 mm。
(3)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从下图的A、B、C、D四个电路中选择 电路用于测量圆柱材料电阻。
14.两位同学在实验室利用如图(a)所示的电路测定定值电阻R0及电源的电动势 E和内电阻r,调节滑动变阻器的滑动触头P,向某一方向移动时,一个同学记录了电流表A和电压表V1的测量数据,另一同学记录的是电流表A和电压表V2的测量数据.并根据数据描绘了如图(b)所示的两条U—I直线.
(1)根据甲乙两同学描绘的直线可知( )
A.甲同学是根据电压表 V1和电流表A的数据 B.甲同学是根据电压表 V2和电流表A的数据
C.乙同学是根据电压表 V1和电流表A的数据 D.乙同学是根据电压表 V2和电流表A的数据
(2)根据图(b)可知定值电阻R0= Ω,电源内电阻r= Ω.(保留两位小数)
(a)
(b)
(3)该电路中电流表的读数 (能或不能)达到0.6A.
三、计算題(本题共4个小题,共36分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
15.(6分)在倾角为θ的光滑斜面上,放置一段电流为I、长度为L、质量为m的导体棒(通电电流方向垂直纸面向里),如图所示,问:
(1)若整个装置处于竖直向上的匀强磁场中,且导体棒静止在斜面上,求导体棒受到的安培力大小和方向;
(2)如果要求导体棒静止在斜面上且对斜面无压力,则所加匀强磁场磁感应强度的大小及方向又如何?
16.(9分)如图所示的电路中,所用电源的电动势E=6 V,内电阻r=2 Ω,电阻R1可调。现将R1调到4Ω后固定。已知R2=6 Ω,R3=12 Ω,求:
(1)开关S断开和接通时,通过R1的电流分别为多大?
(2)为了使A、B之间电路的电功率在开关S接通时能达到最大值,应将R1的阻值调到多大?这时A、B间消耗的最大电功率是多少?
17.(9分)如图所示,半径为R的圆是一圆柱形匀强磁场区域的横截面(纸面),磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外.一电荷量为q(q>0)、质量为m的粒子沿平行于直径ab的方向射入磁场区域,射入点与ab的距离为.已知粒子射出磁场与射入磁场时速度方向间的夹角为60°,不计粒子的重力,求:
(1)粒子的速率是多大?
(2)粒子在磁场中的运动时间是多少?
18.(12分)如图所示的平面直角坐标系XOY,在第Ⅱ象限内有沿Y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,第Ⅲ象限有沿X轴正方向的匀强电场,电场强度大小也为E,第Ⅳ象限有垂直于纸面向里的匀强磁场。第Ⅱ象限内(-L,L)处有一质量为m、带电量为q的带正电的粒子从静止开始释放。(不计粒子的重力)求:
(1)粒子第一次经过X轴时速度V1的大小;
(2)粒子经过Y轴负半轴时速度方向与Y轴负半轴之间的夹角θ;
(3)若粒子经磁场后从X轴上的P点(2L,0)处飞出,求磁感应强度大小B.
高二物理参考答案(理科)
一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的4个选项中,第1-8题只有一个选项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
C
D
C
A
C
B
D
B
BD
ABC
BD
AC
二、实验题(每空2分,共16分)
13. (1) 60 (2)1.662~1.664 80.50 (3)D
14. (1)AD (2)2.40~2.50 0.75~0.85 (3) 不能
三、计算題(本题共4个小题,共36分,解答时应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤.只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)
15.(6分)解:
(1)根据平衡条件得: F安=mgtanθ (2分)
方向水平向右 (1分)
(2)根据平衡条件F安=mg, F安=BIL
可得 (2分)
方向水平向左 (1分)
16.(9分)解:(1)开关S断开时,I1==0.5 A (2分)
开关接通时,R2、R3并联的总电阻R23==4Ω (1分)
I1′==0.6A (1分)
(2)开关接通时,A、B之间的总电阻R23=4Ω为定值,所以,只有当R1′=0时,总电流最大,A、B之间的电功率才最大。 (1分)
I==1A (2分)
PAB=I2R23=4W (2分)
17.(9分)解:
(1)设粒子在磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为r,由牛顿第二定律可得:
qvB=m, (2分)
根据几何关系 ,可知r=R, (2分)
联立两式解得v=, (2分)
πm
3qB
(2)粒子的运动时间为t= (3分)
18.(12分)解:
(1)带电粒子在第二象限内做匀加速直线运动: (1分)
从静止开始,由运动学公式: (1分)
化简可得: (1分)
(2)带电粒子以的速度进入第三象限,做类平抛运动:
X方向上: (1分)
可求第三象限内运动时间: (1分)
打出第三象限时X方向上分速度: (1分)
此时速度方向与Y轴负半轴夹角θ:θ= 所以θ=45o (1分)
(3) 带电粒子在电场中偏转,出射速度 (1分)
沿Y轴方向位移: (1分)
带电粒子进入磁场后由洛伦兹力提供向心力: (1分)
带电粒子从P点打出磁场,由几何知识可知: (1分)
化简可得: (1分)