北京市各区2010年高三上学期期末试题分类精编-磁场(含答案)
北京崇文区2010届高三第一学期期末考试物理

北京市崇文区2010届高三上学期期末考试物理(附答案)2010. 01一、单项选择题(每小题4分,共计40分)1.在物理学理论建立的过程中,有许多伟大的科学家做出了贡献。
关于科学家和他们的贡献,下列说法中不正确的是A .牛顿最早提出力不是维持物体运动的原因B .卡文迪许首先通过实验测出万有引力常量C .安培提出了分子电流假说D .法拉第首先发现了电磁感应现象2.一小型交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势随时间的变化关系如图所示。
矩形线圈与阻值为10Ω的电阻构成闭合电路,若不计线圈电阻,下列说法中正确的是 A .t 1时刻通过线圈的磁通量为零 B .t 2时刻感应电流方向发生变化C .t 3时刻通过线圈的磁通量变化率的绝对值最大D .交变电流的有效值为2A3.如图甲所示,a 是地球赤道上的一点,某时刻在a 的正上方有b 、c 、d 三颗轨道位于赤道平面的卫星,各卫星的运行方向均与地球自转方向(顺时针转动)相同,其中d 是地球同步卫星。
从此时刻起,经过时间t (已知时间t 均小于三颗卫星的运行周期),在乙图中各卫星相对a 的位置最接近实际的是 A . B . C . D .4A,该矩形路径关于A 、B 两点间连线及连线的中垂线对称。
现将一电子沿abcda 移动一周,则下列判断正确的是A .a 、b 、c 、d 四点的电场强度相同B .a 、b 、c 、d 四点的电势不同C .电子由b 到c ,电场力先做正功后做负功D .电子由c 到d ,电场力先做正功后做负功5.2008年北京奥运会上何雯娜夺得中国首枚奥运会女子蹦床金牌。
为了测量运动员跃起的高度,可在弹性网上安装压力传感器,利用传感器记录运动员运动过程中对弹性网的压力,并由计算机作出压力-时间图象,如图所示。
运动员在空中运动时可视为质点,则运动员跃起的最大高度为(g 取10m/s 2) A .7.2mB .5.0mC .1.8mD .1.5m6.图甲为一列横波在t =0时的波动图象,图乙为该波中/s t /s 乙 /s/m①波速为4m/s ;②波沿x 轴正方向传播;③再过0.5s ,P 点向右移动2m ;④再过0.5s ,P 点振动路程为0.4cm 。
2010年北京市高考物理试卷及解析

2010年北京市高考物理试卷一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)1.(6分)(2010•北京)属于狭义相对论基本假设的是:在不同的惯性系中()A .真空中光速不变B.时间间隔具有相对性C .物体的质量不变D.物体的能量与质量成正比2.(6分)(2010•北京)对于红、黄、绿、蓝四种单色光,下列表述正确的是()A .在相同介质中,绿光的折射率最大B.红光的频率最高C .在相同介质中,蓝光的波长最短D.黄光光子的能量最小3.(6分)(2010•北京)太阳因核聚变释放出巨大的能量,同时其质量不断减少.太阳每秒钟辐射出的能量约为4×1026 J,根据爱因斯坦质能方程,太阳每秒钟减少的质量最接近()A .1036kg B.1018kg C.1013kg D.109kg4.(6分)(2010•北京)一物体静置在平均密度为ρ的球形天体表面的赤道上.已知万有引力常量G,若由于天体自转使物体对天体表面压力恰好为零,则天体自转周期为()A .B.C.D.5.(6分)(2010•北京)一列横波沿x轴正向传播,a,b,c,d为介质中的沿波传播方向上四个质点的平衡位置.某时刻的波形如图1所示,此后,若经过周期开始计时,则图2描述的是()A.a处质点的振动图象B.b处质点的振动图象C.c处质点的振动图象D.d处质点的振动图象6.(6分)(2010•北京)用控制变量法,可以研究影响平行板电容器的因素(如图).设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变,若()A . 保持S 不变,增大d ,则θ变大B . 保持S 不变,增大d ,则θ变小C . 保持d 不变,增大S ,则θ变小D . 保持d 不变,增大S ,则θ不变7.(6分)(2010•北京)在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡L 1和L 2,分别串联一个带铁芯的电感线圈L 和一个滑动变阻器R .闭合开关S 后,调整R ,使L 1和L 2发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为I .然后,断开S .若t ′时刻再闭合S ,则在t ′前后的一小段时间内,正确反映流过L 1的电流L 1、流过L 2的电流l 2随时间t 变化的图象是( )A .B .C .D .8.(6分)(2010•北京)如图,若x 轴表示时间,y 轴表示位置,则该图象反映了某质点做匀速直线运动时,位置与时间的关系.若令x 轴和y 轴分别表示其它的物理量,则该图象又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系.下列说法中正确的是( )A . 若x 轴表示时间,y 轴表示功能,则该图象可以反映某物体受恒定合外力作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系B . 若x 轴表示频率,y 轴表示动能,则该图象可以反映光电效应中,光电子最大初动能与入射光频率之间的关系C . 若x 轴表示时间,y 轴表示动量,则该图象可以反映某物在沿运动方向的恒定合外力作用下,物体动量与时间的关系D . 若x 轴表示时间,y 轴表示感应电动势,则该图象可以反映静置于磁场中的某闭合回路,当磁感应强度随时间均匀增大时,增长合回路的感应电动势与时间的关系二、解答题(共4小题,满分72分)9.(18分)(2010•北京)(1)甲同学要把一个量程为200μA 的直流电流计G ,改装成量范围是0~4V 的直流电压表.①她按图1所示电路、用半偏法测定电流计G 的内电阻r g ,其中电阻R 0约为1k Ω.为使r g 的测量值尽量准确,在以下器材中,电源E 应选用 _________ ,电阻器R 1应选用 _________ ,电阻器R 2应选用 _________ (选填器材前的字母).A .电源(电动势1.5V )B .电源(电动势6V )C .电阻箱(0~999.9Ω)D .滑动变阻器(0~500Ω)E .电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)(0~5.1k Ω)F .电位器(0~51k Ω)②该同学在开关断开情况下,检查电路连接无误后,将R 2的阻值调至最大.后续的实验操作步骤依次是: _________ , _________ , _________ , _________ ,最后记录R 1的阻值并整理好器材.(请按合理的实验顺序,选填下列步骤前的字母)A.闭合S1B.闭合S2C.调节R2的阻值,使电流计指针偏转到满刻度D.调节R2的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半E.调节R1的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半F.调节R1的阻值,使电流计指针偏转到满刻度③如果所得的R1的阻值为300.0Ω,则图1中被测电流计G的内阻r g的测量值为_________Ω,该测量值_________实际值(选填“略大于”、“略小于”或“等于”).④给电流计G_________联(选填“串”或“并”)一个阻值为_________kΩ的电阻,就可以将该电流计G改装为量程4V的电压表.(2)乙同学要将另一个电流计G改装成直流电压表,但他仅借到一块标准电压表V0、一个电池组E、一个滑动变阻器R′和几个待用的阻值准确的定值电阻.①该同学从上述具体条件出发,先将待改装的表G直接与一个定值电阻R相连接,组成一个电压表;然后用标准电压表V0校准.请你画完图2方框中的校准电路图.②实验中,当定值电阻R选用17.0kΩ时,高整滑动变阻器R′的阻值,电压表V0的示数是4.0V时,表G的指针恰好指到满量程的五分之二;当R选用7.0kΩ时,调整R′的阻值,电压表V0的示数是2.0V,表G的指针又指到满量程的五分之二.由此可以判定,表G的内阻r g是_________kΩ,满偏电流I g是_________mA.若要将表G 改装为量程是15V的电压表,应配备一个_________kΩ的电阻.10.(16分)(2010•北京)如图,跳台滑雪运动员经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0s落到斜坡上的A 点.已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角θ=37°,运动员的质量m=50kg.不计空气阻力.(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10m/s2)求:(1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的动能.11.(18分)(2010•北京)利用霍尔效应制作的霍尔元件以及传感器,广泛应用于测量和自动控制等领域.如图1,将一金属或半导体薄片垂直置于磁场B中,在薄片的两个侧面a、b间通以电流I时,另外两侧c、f间产生电势差,这一现象称为霍尔效应.其原因是薄片中的移动电荷受洛伦兹力的作用向一侧偏转和积累,于是c、f间建立起电场E H,同时产生霍尔电势差U H.当电荷所受的电场力与洛伦兹力处处相等时,E H和U H达到稳定值,U H的大小与I和B以及霍尔元件厚度d之间满足关系式U H=R H,其中比例系数R H称为霍尔系数,仅与材料性质有关.(1)设半导体薄片的宽度(c、f间距)为l,请写出U H和E H的关系式;若半导体材料是电子导电的,请判断图1中c、f哪端的电势高;(2)已知半导体薄片内单位体积中导电的电子数为n,电子的电荷量为e,请导出霍尔系数R H的表达式.(通过横截面积S的电流I=nevS,其中v是导电电子定向移动的平均速率);(3)图2是霍尔测速仪的示意图,将非磁性圆盘固定在转轴上,圆盘的周边等距离地嵌装着m个永磁体,相邻永磁体的极性相反.霍尔元件置于被测圆盘的边缘附近.当圆盘匀速转动时,霍尔元件输出的电压脉冲信号图象如图3所示.a.若在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,请导出圆盘转速N的表达式.b.利用霍尔测速仪可以测量汽车行驶的里程.除此之外,请你展开“智慧的翅膀”,提出另一个实例或设想.12.(20分)(2010•北京)雨滴在穿过云层的过程中,不断与漂浮在云层中的小水珠相遇并结合为一体,其质量逐渐增大.现将上述过程简化为沿竖直方向的一系列碰撞.已知雨滴的初始质量为m0,初速度为v0,下降距离l后与静止的小水珠碰撞且合并,质量变为m1.此后每经过同样的距离l后,雨滴均与静止的小水珠碰撞且合并,质量依次变为m2、m3…m n…(设各质量为已知量).不计空气阻力.(1)若不计重力,求第n次碰撞后雨滴的速度v n;(2)若考虑重力的影响,a.求第1次碰撞前、后雨滴的速度v1和v n′;b.求第n次碰撞后雨滴的动能.2010年北京市高考物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(共8小题,每小题6分,满分48分)1.(6分)考点:狭义相对论.分析:本题属识记内容,记下狭义相对论的内容即可正确作答.解答:解:爱因斯坦对狭义相对论的最基本假设是:在不同的惯性参考系中,真空中光速都是不变的,都为c=3×108m/s;故选A.点评:相对论的基础是光速不变,从而得出其它情况下时间和空间的变化,属记忆内容.2.(6分)考点:颜色及光的色散.分析:由实验可得:蓝光、绿光、黄光与红光的折射率不同,则在介质中传播速度也不同.在空气中由于它们的波长不同,则它们的频率不同,同时它们的能量也不同.解答:解:A、在光的色散现象中,蓝光偏折最大,所以它的折射率最大,故A不正确;B、在空气中由于红光的速度最大,则红光的频率最低,则在红光的折射率最小,故B不正确;C、在光的单缝衍射现象中,可发现红光的衍射条纹最宽,蓝光的条纹最小,所以红光的波长最长,蓝光的波长最短.故C正确;D、由于红光的波长最长,则红光的频率最低,所以红光的光子能量最小.故D不正确;故选:C点评:通过实验结论去理论分析,然后得出规律再去运用解题.3.(6分)考点:爱因斯坦质能方程.专题:计算题.分析:应用质能方程△E=△mc2求解太阳每秒钟减少的质量.解答:解:根据△E=△mc2得:△m===4.4×109kg,故D正确.点评:知道△E=△mc2中△m是亏损质量,△E是释放的核能.4.(6分)考点:第一宇宙速度、第二宇宙速度和第三宇宙速度;万有引力定律及其应用.分析:物体对天体压力为零,根据万有引力等于向心力可以求出周期,同时根据质量和密度关系公式即可求解周期与密度关系式.解解:万有引力等于向心力答:G解得M=又由于M=ρV=ρ()因而=ρ()解得T=故选D.点本题关键是抓住万有引力等于向心力列式求解,同时本题结果是一个有用的结论!评:5.(6分)横波的图象;简谐运动的振动图象;波长、频率和波速的关系.考点:分先由波的传播方向判断各质点的振动方向,并分析经过周期后各点的振动方向.与振动图象计时起点的析:情况进行对比,选择相符的图象.解解:A、此时a的振动方向向上,过周期后,在波谷,与振动图象计时起点的情况不符.故A错误.答:B、此时b在波谷,过周期后,经平衡位置向下,与振动图象计时起点的情况相符.故B正确.C、此时c经平衡位置向下,过周期后,到达波峰,与振动图象计时起点的情况不符.故C错误.D、此时d在波峰,过周期后,经平衡位置向上,与振动图象计时起点的情况不符.故D错误.故选B点本题属于波的图象问题,先判断质点的振动方向和波的传播方向间的关系,再分析波动形成的过程评:6.(6分)影响平行板电容器电容的因素.考点:分静电计指针偏角θ表示电容器两端电压的大小,根据电容的定义式C=,判断电容的变化,再根析:据C=,判断电压的变化,从而得知静电计指针偏角的变化.解解:根据电容的定义式C=,保持S不变,增大d,电容C减小,再根据U=,知U增大,所以答:θ变大.故A正确,B错误.保持d不变,增大S,电容增大,再根据C=,知U减小,所以θ变小.故C正确,D错误.故选AC.点评:解决电容器的动态分析问题关键抓住不变量.若电容器与电源断开,电量保持不变;若电容器始终与电源相连,电容器两端间的电势差保持不变.7.(6分)考点:电容器和电感器对交变电流的导通和阻碍作用.专题:压轴题.分析:当电流变化时,电感线圈对电流有阻碍作用,电流增大,线圈阻碍其增大,电流减小,阻碍其减小.解答:解:由于小灯泡L1与电感线圈串联,断开S后再闭合,流过L1的电流从无到有(即增大),电感线圈对电流有阻碍作用,所以流过灯泡L1的电流从0开始逐渐增大,最终达到I.故A错误,B正确.由于小灯泡L2与滑动变阻器串联,断开S后再闭合,立即有电流通过L2,当L1电流逐渐增大时,流过L2的电流逐渐减小,最终减到I.故C、D错误.故选B.点评:解决本题的关键掌握电感线圈对电流有阻碍作用,电流增大,线圈阻碍其增大,电流减小,阻碍其减小.8.(6分)考点:动能;动量守恒定律.专题:压轴题.分析:根据每个选项中的描述,由相应的物理知识表示出物理量之间的关系,在根据图象判断物理量之间的关系是否和图象象符合即可作出判断.解答:解:A、动能为E K=mV2,当物体受恒定合外力作用时,由牛顿第二定律可知物体的加速度也是恒定的,所以E K=mV2=ma2t2,所以动能与时间的平方成正比,与时间是抛物线的关系,不是直线,所以A错误.B、由爱因斯坦的光电效应方程E km=hν﹣W知,当y轴表示动能,x轴表示入射光频率时,与纵轴交点应在y轴下方,所以B错;C、由动量定理得p=p0+Ft,即动量p与时间t满足一次函数关系,所以选项C正确;D、由法拉第电磁感应定律得E=•S,感应电动势保持不变,所以选项D错误.故选C.点评:本题考查了学生对图象的理解能力、分析综合能力,对学生的要求较高.二、解答题(共4小题,满分72分)9.(18分)考点:把电流表改装成电压表.分析:(1)①对于仪器的选择,要根据实验原理,结合题目中数据并根据实验原理通过计算来确定.②该题考查半偏法测电阻的实验步骤.需牢记.也可依据实验原理推出实验步骤.③由半偏法测电阻实验原理知,当调节电阻箱,使电流表半偏时,由于干路电流几乎未变,电阻箱与电流计中的电流相等,电阻必然相等.故半偏时R1的阻值等于r g.实际上电阻箱R1并入后,电路的总电阻减小了,干路电流增大了,电流计半偏时,流过电阻箱的电流大于流过电流计的电流,电阻箱接入的电阻小于电流计的电阻.所以,该测量值“略小于”表头内阻实际值.④改装为电压表需串联一个电阻,串联电阻(分压电阻)阻值R可由I g R g+I g R=U来计算,其中U为改装后电压表的满篇电压(量程),该题中U=4V.(2)①校对改装成的电压表,应使电压表与标准电压表并联,而且两端的电压应从零开始变化,观察两表示数的差值,确定对改装时串接给电流计的分压电阻增大些还是减小些.所以滑动变阻器应采用分压式接法.②由于V0和改装后的电压表并联,由题意知当选用R=17.0KΩ时,U=I g R g+I g R=4V,当选用R=7.0KΩ时,U=I g R g+I g R=2V,将两次的数值带入U=I g R g+I g R,组成二元一次方程组,即可求解.解答:解:(1)①由于要求改装后的电压表量程为0~4V,故选B;由实验原理知R1应能读出具体数值,故选C;闭合S2,电路中电流I不能大于200μA,由知,代入数据得:R2≈30KΩ,故选F;故答案为:B;C;F②半偏法测电阻实验步骤:第一步,按原理图连好电路;第二步,闭合电键S2,调节滑动变阻器R2,使表头指针满偏;第三步,闭合电键S1,改变电阻箱R1的阻值,当表头指针半偏时记下电阻箱读数,此时电阻箱的阻值等于表头内阻r g.故应选B;C;A;E故答案为:B;C;A;E③当调节电阻箱,使电流表半偏时,由于干路电流几乎未变,电阻箱与电流计中的电流相等,电阻必然相等.如果所得的R1的阻值为300.0Ω,则图中被测电流计G的内阻r g的测量值为300.0Ω.实际上电阻箱并入后的,电路的总电阻减小了,干路电流增大了,电流计半偏时,流过电阻箱的电流大于流过电流计的电流,电阻箱接入的电阻小于电流计的电阻.所以,该测量值“略小于”实际值.故答案为:300;略小于④将电流计改装成电压表,应串连接入一分压电阻R,由欧姆定律及串联电路分压规律有:U=I g R g+I g R其中U为改装后电压表的满偏电压,则代入数据解得:R=19.7kΩ.故答案为:串;19.7(2)①校对改装成的电压表,应使电压表与标准电压表并联,两端的电压从零开始变化,观察两表示数的差值,确定对改装时串接给电流计的分压电阻增大些还是减小些.所以滑动变阻器应采用分压式接法,校对电路如图3所示.对电压表,由欧姆定律有:,带入两次的R、标准电压表示数U解得:r g=3.0KΩ,I g=0.50mA.若要改装成量程为15V的电压表,由欧姆定律及串联电路分压规律有:U=I g R g+I g R,代入数据解得,应串联的分压电阻为:R=27kΩ.故答案为:3.0;0.50;27点评:该题难度较大,需掌握半偏法测电阻的方法,电表改装原理及误差分析等内容才能解答次题.10.(16分)考点:机械能守恒定律;自由落体运动;平抛运动;运动的合成和分解.分析:(1)从O点水平飞出后,人做平抛运动,根据水平方向上的匀速直线运动,竖直方向上的自由落体运动可以求得A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度就是平抛初速度的大小,根据水平方向上匀速直线运动可以求得;(3)整个过程中机械能守恒,根据机械能守恒可以求得落到A点时的动能.解答:解:(1)运动员在竖直方向做自由落体运动,Lsin37°=gt2所以A点与O点的距离为:L==75m.(2)设运动员离开O点的速度为v0,运动员在水平方向做匀速直线运动,即Lcos37°=v0t解得v0==20m/s(3)由机械能守恒,取A点为重力势能零点,运动员落到A点的动能为E KA=mgh+mV02=32500J答:(1)A点与O点的距离L是75m;(2)运动员离开O点时的速度大小是20m/s;(3)运动员落到A点时的动能32500J.点评:人离开O点后做平抛运动,同时整个过程中机械能守恒,这两部分内容也是整个高中的重点,一定要掌握住平抛运动的规律和机械能守恒的条件.11.(18分)考点:带电粒子在匀强电场中的运动;带电粒子在匀强磁场中的运动.专题:计算题;压轴题;信息给予题;高考物理专题.分析:(1)、由左手定则可判断出电子的运动方向,从而判断f和c两侧的电荷聚集情况,聚集正电荷的一侧电势高.(2)、根据题中所给的霍尔电势差和霍尔系数的关系,结合电场力与洛伦兹力的平衡,可求出霍尔系数的表达式.(3)、由转速时间以及圆盘的周边永久磁体的个数,可表示出霍尔元件输出的脉冲数目,从而表示出圆盘转速.解答:解:(1)、由场强与电势差关系知U H=E H l.导体或半导体中的电子定向移动形成电流,电流方向向右,实际是电子向左运动.由左手定则判断,电子会偏向f端面,使其电势低,同时相对的c端电势高.(2)、由题意得:…①解得:…②当电场力与洛伦兹力平衡时,有eE h=evB得:E H=vB…③又有电流的微观表达式:I=nevS…④将③、④带入②得:(3)、a.由于在时间t内,霍尔元件输出的脉冲数目为P,则有:P=mNt圆盘转速为N=b.提出的实例或设想合理即可.答:(1)、c端电势高.(2)、霍尔系数的表达式为.(3)、圆盘转速的表达式为.点评:2010年的北京卷所谓霍尔效应,是指磁场作用于载流金属导体、半导体中的载流子时,产生横向电位差的物理现象.霍尔效应在新课标教材中作为课题研究材料,解答此题所需的知识都是考生应该掌握的.对于开放性物理试题,要有较强的阅读能力和获取信息能力.本题能力考查层次是推理能力+应用能力(将较复杂的问题分解为几个较简单的问题,并找出它们之间的联系.)+应用能力(对问题进行合理的简化,找出物理量之间的关系,利用恰当的数学表达方式进行分析、求解,得出物理结论).本题延续了近年来此类联系实际试题的特点,要求考生在对试题进行理论研究的同时,通过开放式的设问,让学生尝试着应用与题目相关的知识内容解决实际问题,或提出自己的设想,或对计算的结果进行评价.应该说这样的设问的设计,既能充分体现课改的基本理念,又能对中学物理教学起到良好的导向作用,同时试题也具体很好的区分度.12.(20分)考点:动量守恒定律;动能.专题:计算题;压轴题.分析:(1)雨滴的初始质量为m0,初速度为v0,下降距离L后与静止的小水珠碰撞且合并,质量变为m1,此过程如果不计重力的影响则动量守恒,列出动量守恒的方程可求n次碰撞后雨滴的速度.(2)a、考虑重力的影响,雨滴下落过程中做加速度为g的匀加速运动,但是碰撞瞬间动量仍然守恒,则碰撞前在位移为L的过程中匀加速直线运动,碰撞后的速度由碰撞瞬间动量守恒求得;b、由前两次过程计算碰后的速度,归纳总结出通项式,表示出n次碰撞后速度,动能可求.解答:解:(1)不计重力,全过程动量守恒,m0v0=m n v n得:(2)考虑重力的影响,雨滴下落过程中做加速度为g的匀加速运动,碰撞瞬间动量守恒,a、第一次碰撞前,第一次碰撞后m0v1=m1V n′…①b、第2次碰撞前利用①式化简得:…②第2次碰撞后,利用②式得:同理第三次碰撞后:以此类推…第n次碰撞后:动能为:答:(1)第n次碰撞后雨滴的速度(2)a、第1次碰撞前、后雨滴的速度分别为、b、第n次碰撞后雨滴的动能点评:物理计算题中涉及n次过程重复出现的题目,往往需要不完全归纳的方法得出通项式,本题中雨滴的n次碰撞后的速度就是典型的例子.这是一道比较困难的好题.11。
北京市海淀区2010届高三上学期期末物理答案完全解析

海淀区高三年级2009~2010学年第一学期期末练习物理参考答案及评分标准2010.1一、本题共10小题,每小题3分,共30分.在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项是正确的,有的小题有多个选项是正确的.全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.1. D 【解析】库仑定律122q q F kr=,另外,两球接触后平分电荷. 2. C 【解析】线圈产生的磁场类比条形磁铁,上端为S 极,下端为N 极. 3. ABD 【解析】降压变压器副线圈两端有效值为220V ,通过0R 的电流的有效值为20A .由于输电线有电阻,故升压变压器T 1的输出电压大于降压变压器T 2的输入电压. 4. BD 【解析】Q CU =,要使Q 增大,可增大C 或U .5. AD 【解析】注意对电动机不能应用欧姆定律.电动机消耗的总功率为UI ,电动机消耗的热功率为2I R ,电源的输出功率为UI ,电源的效率为211I r IrEI E-=-.6. BC 【解析】开关S 断开或闭合时,电路中电流会发生突变,另外,由于自感现象的存在,电流会逐渐变化,最终达到稳定.7. D 【解析】磁场对线框的作用力F 方向始终向左,选D.8. BD 【解析】在线段M N 上只有一点的磁感应强度为零,该点为O 点,O 点左侧磁感应强度方向向下,右侧磁感应强度方向向上.9. D 【解析】无法判断场强方向,A 错;电荷沿x 轴从0移到x 1的过程中,可能受电场力的作用,但电场力不做功,B 错;正电荷沿x 轴从x 2移到x 3的过程中,电场力做负功,电势能增大,C 错;D 对.10. AC 【解析】设电子刚好能从极板右端飞出时,板间电压为U ,则l v t =,2122d eU t dm=⋅⋅,得到222md v U el =,可见A 对B 错.当2222m md v U el=时,有12m U U =,则30t ω=︒,有电子从极板右端射出的时间与无电子从极板右端射出的时间之比为30190302︒=︒-︒,C 对D错.二、本题共2小题,共14分.把答案填在题中的横线上. 11.(共7分)【解析】(1)D (2分) 小灯泡电阻 3.8V12.7A 0.3AU R I ===,故选用1⨯档位。
2010东城高三年级第一学期期末练习物理期末试卷参考答案

北京市东城区高三第一学期期末练习物理参考答案及评分标准 2010.01二.多项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分。
每小题给出的四个选项中,有一第Ⅱ卷(实验题、计算题,共7题,共72分)三.实验题17.(18分)(1)0.80,0.64 (每空2分)(2)20.2 ,1.80 ,9.86 (每空2分) (3)①如图1;② 如图2;③刻度尺,螺旋测微器;④IlUd 42π (每小题2分)四.计算题:本题共6小题,共54分。
解答应有必要的文字说明、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,答案中必须写出数值和单位。
18.(8分)(1)小物块静止在斜面上,受重力、电场力和斜面支持力,F N sin370=qE ①F N cos370=mg ②由①、②可得 qmgE 43=(2分)(2)若电场强度减小为原来的1/2,qm gE 83'=mg sin370–qE ’cos370=ma ③可得a =0.3g (2分)(3)电场强度变化后物块下滑距离L 时,重力做正功,电场力做负功,由动能定理 mgL sin370–qE ’L cos370=E k –0 ④ (2分) 可得 E k =0.3mgL (2分) 19.(8分)(1)F =mg sin30°F =0.1N (2分) (2)金属棒静止在金属轨道上受力平衡,如图所示解得 I =BLF=0.5A (2分) (3)设变阻器接入电路的阻值为R ,根据闭合电路欧姆定律E =I (R +r ) (2分)解得 R =r IE-= 23Ω (2分)20.(8分)(1)在演员下滑的前4秒,顶竿人肩部对竿的支持力为F 1=460N ,竿和上面的演员总重力为500N ,人匀加速下滑,加速度为a 1 1111(m G F G a )竿--==1m/s 2演员由静止下滑,下滑4s 后达到最大速度v 1,有v 1=a 1t 1=4m/s (2分)在演员下滑的4秒到6秒,顶竿人肩部对竿的支持力为F 2=580N ,竿和上面的演员总重力为500N ,人匀减速下滑,加速度为a 2 1122m G G F a --=)(竿= 2m/s 2(2)在演员下滑的前4秒,可看成匀加速下滑,下滑距离为h 1 11120t v h +==8m (2分) 在演员下滑的4秒到6秒,可看成匀减速下滑,下滑距离为h 2 2122t v h +==4m (2分) 竹竿的长度h =h 1+ h 2=12m (2分)21.(10分)(1)以上结果是不正确的。
北京西城区届高三上期末考试物理试题及答案

北京市西城区2010 年抽样测试高三物理试卷本试卷分第一卷 (选择题 ) 和第二卷 (非选择题 )两部分。
共 100 分。
考试时间 120 分钟。
第一卷(选择题,共 16 题,每题 3 分,共 48 分)一.单项选择题 (此题共 10 小题,每题 3 分。
每题只有一个选项正确。
)1.以下物理量中,属于标量的是A .动能B .动量C .电场强度D .磁感觉强度2. F 1 、 F 是力 F 的两个分力。
若 F = 10N ,则以下哪组力不行能 是 F 的两个分力2...A . F 1=10N F 2=10NB .F 1=2 0N F 2=20NC .F 1=2 N F 2=6ND .F 1=20NF 2=30N3.某正弦式沟通电的电流i 随时间 t 变化的图象i/A如下图。
由图可知10 2A .电流的最大值为 10AB .电流的有效值为 10AOt/10-2s123C .该沟通电的周期为D .该沟通电的频次为 -10 24.两个电荷量相等的带电粒子,在同一匀强磁场中只受磁场力作用而做匀速圆周运动。
下列说法中正确的选项是A .若它们的运动周期相等,则它们的质量相等B .若它们的运动周期相等,则它们的速度大小相等C .若它们的轨迹半径相等,则它们的质量相等D .若它们的轨迹半径相等,则它们的速度大小相等5.如下图, a 、b 为静电场中一条电场线上的两点,一个带正电的尝试电荷只在电场力作用下从 a 点沿直线运动到b 点。
以下说法中正确的选项是A . b 点的电场强度比 a 点的电场强度大B .b 点的电势比 a 点的电势高C .尝试电荷在 b 点的电势能比在 a 点的电势能大D .尝试电荷在 b 点的速度比在 a 点的速度大a b E6.在一竖直砖墙前让一个小石子自由着落,小石子着落的轨迹距离砖墙很近。
现用照相机对着落的石子进行拍摄。
某 次拍摄的照片如下图,AB 为小石子在此次曝光中留下的模糊影迹。
2010年高考物理真题电场、磁场汇编资料

2010年高考真题电场、磁场汇编(全国卷1)16.关于静电场,下列结论普遍成立的是 A .电场中任意两点之间的电势差只与这两点的场强有关 B .电场强度大的地方电势高,电场强度小的地方电势低C .将正点电荷从场强为零的一点移动到场强为零的另一点,电场力做功为零D .在正电荷或负电荷产生的静电场中,场强方向都指向电势降低最快的方向 【答案】C【解析】在正电荷的电场中,离正电荷近,电场强度大,电势高,离正电荷远,电场强度小,电势低;而在负电荷的电场中,离正电荷近,电场强度大,电势低,离负电荷远,电场强度小,电势高,A 错误。
电势差的大小决定于两点间距和电场强度,B 错误;沿电场方向电势降低,而且速度最快,C 正确;场强为零,电势不一定为零,如从带正电荷的导体球上将正电荷移动到另一带负电荷的导体球上,电场力做正功。
【命题意图与考点定位】考查静电场中电场强度和电势的特点,应该根据所学知识举例逐个排除。
(全国卷2)17. 在雷雨云下沿竖直方向的电场强度为410V/m.已知一半径为1mm 的雨滴在此电场中不会下落,取重力加速度大小为10m/2s ,水的密度为310kg/3m 。
这雨滴携带的电荷量的最小值约为A .2⨯910-C B. 4⨯910-C C. 6⨯910-C D. 8⨯910-C【答案】B 【解析】带电雨滴在电场力和重力最用下保持静止,根据平衡条件电场力和重力必然等大反向mg=Eq ,则339944410 3.14103341010r mgq C EEρπ--⨯⨯⨯====⨯。
【命题意图与考点定位】电场力与平衡条件的结合。
(新课标卷)17.静电除尘器是目前普遍采用的一种高效除尘器.某除尘器模型的收尘板是很长的条形金属板,图中直线ab 为该收尘板的横截面.工作时收尘板带正电,其左侧的电场线分布如图所示;粉尘带负电,在电场力作用下向收尘板运动,最后落在收尘板上.若用粗黑曲线表示原来静止于P 点的带电粉尘颗粒的运动轨迹,下列4幅图中可能正确的是(忽略重力和空气阻力)答案:A解析:粉尘受力方向应该是电场线的切线方向,从静止开始运动时,只能是A 图那样,不可能出现BCD 图的情况。
北京市各区高三上学期期末试题分类精编(磁场)doc

北京市各区2009年高三上学期期末试题分类精编.单项选择题(西城区)1.如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。
在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。
点为圆环的圆心,a、b、c为圆环上的三个点,a点为最高点, c点为最低点,Ob沿水平方向。
已知小球所受电场力与重力大小相等。
现将小球从环的顶端a点由静止释放。
下列判断正确的是()A .当小球运动的弧长为圆周长的1/4时,洛仑兹力最大B. 当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛仑兹力最大C. 小球从a点到b点,重力势能减小,电势能增大D. 小球从b点运动到c点,电势能增大,动能先增大后减小二. 多项选择题(海淀区)1.如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图甲14中由B到C),场强大小随时间变化情况如图14乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面、大小随时间变化情况如图14丙所示。
在t=1s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度vo射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度vo射出,并恰好均能击中C点,若AB= BC=l ,且粒子由A运动到C的运动时间小于1s。
不计空气阻力,对于各粒子由A运动到C的过程中,以下说法正确的是()B C E ■F--------------- —IEo——I ------ -----I------ :■ ■: :I ::1 I I !:V0 | ! ,!:A 0 2 4 6 8 t/s甲乙图14A. 电场强度E0和磁感应强度B0的大小之比为3 v0: 10 2 4 6 8 t/s丙B. 第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为C. 第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为此2D .第一个粒子和第二个粒子通过C的动能之比为1 : 5三. 填空题(海淀区)1.如图所示,水平放置的两块带电金属板a、b平行正对。
2010年北京市高考物理试卷(含解析版)

准电路图.
②实验中,当定值电阻 R 选用 17.0kΩ时,调整滑动变阻器 R′的阻值,电压表 V0
的示数是 4.0V 时,表 G 的指针恰好指到满量程的五分之二;当 R 选用 7.0kΩ
时,调整 R′的阻值,电压表 V0 的示数是 2.0V,表 G 的指针又指到满量程的
五分之二.由此可以判定,表 G 的内阻 rg 是
A. C.
B.
D.
第 2页(共 22页)
8.(6 分)如图,若 x 轴表示时间,y 轴表示位置,则该图象反映了某质点做匀 速直线运动时,位置与时间的关系.若令 x 轴和 y 轴分别表示其它的物理量, 则该图象又可以反映在某种情况下,相应的物理量之间的关系.下列说法中 正确的是( )
A.若 x 轴表示时间,y 轴表示动能,则该图象可以反映某物体受恒定合外力 作用做直线运动过程中,物体动能与时间的关系
C.保持 d 不变,减小 S,则θ变小 D.保持 d 不变,减小 S,则θ不变
7.(6 分)在如图所示的电路中,两个相同的小灯泡 L1 和 L2,分别串联一个带 铁芯的电感线圈 L 和一个滑动变阻器 R.闭合开关 S 后,调整 R,使 L1 和 L2 发光的亮度一样,此时流过两个灯泡的电流均为 I.然后,断开 S.若 t′时刻 再闭合 S,则在 t′前后的一小段时间内,正确反映流过 L1 的电流 L1、流过 L2 的电流 l2 随时间 t 变化的图象是( )
,电阻器
R1 应选用
,电阻器 R2 应选用
(选填器材前的字母).
A.电源(电动势 1.5V)B.电源(电动势 6V)
C.电阻箱(0~999.9Ω)D.滑动变阻器(0~500Ω)
E.电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)(0~5.1kΩ)
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
北京市各区2009年高三上学期期末试题分类精编磁 场一.单项选择题(西城区)1.如图,空间存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,电场和磁场相互垂直。
在电磁场区域中,有一个竖直放置的光滑绝缘圆环,环上套有一个带正电的小球。
O 点为圆环的圆心,a 、b 、c 为圆环上的三个点,a 点为最高点,c 点为最低点,Ob 沿水平方向。
已知小球所受电场力与重力大小相等。
现将小球从环的顶端a 点由静止释放。
下列判断正确的是( )A .当小球运动的弧长为圆周长的1/4时,洛仑兹力最大B .当小球运动的弧长为圆周长的1/2时,洛仑兹力最大C .小球从a 点到b 点,重力势能减小,电势能增大D .小球从b 点运动到c 点,电势能增大,动能先增大后减小二.多项选择题(海淀区)1.如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场,电场的方向水平向右(图甲14中由B 到C ),场强大小随时间变化情况如图14乙所示;磁感应强度方向垂直于纸面、大小随时间变化情况如图14丙所示。
在t =1s 时,从A 点沿AB 方向(垂直于BC )以初速度v 0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s 有一个相同的粒子沿AB 方向均以初速度v 0射出,并恰好均能击中C 点,若AB =BC=l ,且粒子由A 运动到C 的运动时间小于1s 。
不计空气阻力,对于各粒子由A 运动到C 的过程中,以下说法正确的是 ( )A .电场强度E 0和磁感应强度B 0的大小之比为3 v 0:1t /s丙BB 024 6 8t /s乙E E 024 68 图14甲v 0B .第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为1:2C .第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为π:2D .第一个粒子和第二个粒子通过C 的动能之比为 1:5三.填空题(海淀区)1.如图所示,水平放置的两块带电金属板a 、b 平行正对。
极板长度为l ,板间距也为l ,板间存在着方向竖直向下的匀强电场和垂直于纸面向里磁感强度为B 的匀强磁场。
假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域。
一质量为m 的带电荷量为q 的粒子(不计重力及空气阻力),以水平速度v 0从两极板的左端中间射入场区,恰好做匀速直线运动。
求: (1)金属板a 、b 间电压U 的大小_____(2)若仅将匀强磁场的磁感应强度变为原来的2倍,粒子将击中上极板,求粒子运动到达上极板时的动能大小_____ (3)若撤去电场,粒子能飞出场区,求m 、v 0、q 、B 、l 满足的关系_______(4)若满足(3)中条件,粒子在场区运动的最长时间_____(海淀区)2.汤姆生用如29所示的装置(阴极射线管)发现了电子。
电子由阴极C 射出,在CA 间电场加速,A'上有一小孔,所以只有一细束的电子可以通过P 与P'两平行板间的区域,电子通过这两极板区域后打到管的末端,使末端S 处的荧光屏发光(荧光屏可以近似看成平面。
)。
水平放置的平行板相距为d ,长度为L ,它的右端与荧光屏的距离为D 。
当平行板间不加电场和磁场时,电子水平打到荧光屏的O 点;当两平行板间电压为U 时,在荧光屏上S 点出现一亮点,测出OS=H ;当偏转板中又加一磁感应强度为B 垂直纸面向里的匀强磁场时,发现电子又打到荧光屏的O 点。
若不考虑电子的重力,求 (1)CA 间的加速电压U'_______ (2)电子的比荷e/m _________bq l(海淀区)3.早期的电视机是用显像管来显示图像的,在显像管中需要用变化的磁场来控制电子束的偏转。
图31甲为显像管工作原理示意图,阴极K 发射的电子束(初速不计)经电压为U 的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O ,半径为r ,荧光屏MN 到磁场区中心O 的距离为L 。
当不加磁场时,电子束将通过O 点垂直打到屏幕的中心P 点,当磁场的磁感应强度随时间按图31乙所示的规律变化时,在荧光屏上得到一条长为23L 的亮线。
由于电子通过磁场区的时间很短,可以认为在每个电子通过磁场区的过程中磁场的磁感应强度不变。
已知电子的电荷量为e ,质量为m ,不计电子之间的相互作用及所受的重力。
求:(1)从进入磁场区开始计时,电子打到P 经历的时间________ (2)从进入磁场区开始计时,电子打到亮线端点经历的时间_________(海淀区)4.长方体导电材料,建立如图34所示的坐标系,和乙OB 0 -B 图31K PMN坐标轴的交点坐标分别为x0、y0、z0,导体的电阻率为ρ,导电材料中的自由电荷为电子,电量为e,单位体积中自由电荷的个数为n,若在垂直于x轴的前后表面加上恒定电压U,形成沿x轴正方向的电流。
则(1)导体中电流的大小______(2)导体中自由电荷定向移动的平均速率_______(3)若加上沿y轴正方向、磁感强度为B的匀强磁场,则垂直于z轴方向的上下两个表面产生电势差,这种现象叫霍尔效应。
分析上下表面谁的电势高,并求出电势差的大小______四.计算题(崇文区)1.如图所示,一带电微粒质量为m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30º,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为D=34.6cm的匀强磁场区域。
已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计。
求:⑴带电微粒进入偏转电场时的速率v1;⑵偏转电场中两金属板间的电压U2;⑶为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少多大?(东城区)2电场加速后,从G 点垂直于MN 进入偏转磁场。
该偏转磁场是一个以直线MN 为上边界、方向垂直于纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度为B ,带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片上的H点.测得G 、H 间的距离为 d ,粒子的重力可忽略不计。
(1)设粒子的电荷量为q ,质量为m ,试证明该粒子的比荷为:228q U m B d=;(2)若偏转磁场的区域为圆形,且与MN 相切于G 点,如图乙所示,其它条件不变。
要保证上述粒子从G 点垂直于MN 进入偏转磁场后不能..打到MN 边界上(MN 足够长),求磁场区域的半径应满足的条件。
(丰台区)3.在某空间存在着水平向右的匀强电场和垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示,一段光滑且绝缘的圆弧轨道AC 固定在纸面内,其圆心为O 点,半径R = 1.8 m ,OA 连线在竖直方向上,AC 弧对应的圆心角θ = 37°。
今有一质量m = 3.6×10-4 kg 、电荷量q = +9.0×10-4 C 的带电小球(可视为质点),以v 0 = 4.0 m/s 的初速度沿水平方向从A 点射入圆弧轨道内,一段时间后从C 点离开,小球离开C 点后做匀速直线运动。
已知重力加速度g = 10 m/s 2,sin37° = 0.6,cos 370=0.8,不计空气阻力,求: (1)匀强电场的场强E ;(2)小球射入圆弧轨道后的瞬间对轨道的压力。
乙(海淀区)4.在一真空室内存在着匀强电场和匀强磁场,电场强度E 与磁感应强度B 的方向平行,已知电场强度E =40.0V/m ,磁感应强度B =0.30 T 。
如图32所示,在该真空室内建立Oxyz 三维直角坐标系,其中z 轴竖直向上。
质量m =1.0 10-4 kg ,带负电的质点以速度v 0=100 m/s 沿+x 方向做匀速直线运动,速度方向与电场、磁场垂直,取g =10m/s 2。
(1)求电场和磁场方向;(2)若在某时刻撤去磁场,求经过时间t =0.2 s 带电质点动能的变化量。
(海淀区)5.在一真空室内存在着匀强电场和匀强磁场,电场与磁场的方向相同,已知电场图32强度E =40.0V/m ,磁感应强度B =0.30 T 。
如图33所示,在该真空室内建立Oxyz 三维直角坐标系,其中z 轴竖直向上。
质量m =1.0 10-4kg ,带负电的质点以速度v 0=100m/s 沿+x 方向做匀速直线运动,速度方向与电场、磁场垂直,取g =10m/s 2。
(1) 电场和磁场的方向。
(2)若在质点通过O 点时撤去磁场,求撤去磁场后带电质点单位时间内电势能的变化量。
(3)若在质点通过O 点时撤去磁场,试写出带电质点经过空间某点的z 轴坐标数值为A 时的动能表达式 。
(石景山区)6.汤姆生曾采用电场、磁场偏转法测定电子的比荷,具体方法如下:Ⅰ.使电子以初速度v 1垂直通过宽为L 的匀强电场区域,测出偏向角θ,已知匀强电场的场强大小为E ,方向如图(a )所示Ⅱ.使电子以同样的速度v 1垂直射入磁感应强度大小为B 、方向如图(b )所示的匀强磁场,使它刚好经过路程长度为L 的圆弧之后射出磁场,测出偏向角φ,请继续完成以下三个问题:(1)电子通过匀强电场和匀强磁场的时间分别为多少?(2)若结果不用v 1表达,那么电子在匀强磁场中做圆弧运动对应的圆半径R 为多少? (3)若结果不用v 1表达,那么电子的比荷e / m 为多少?图33(西城区)7.如图,在平面直角坐标系xOy 内,第Ⅰ象限存在沿y 轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限以ON 为直径的半圆形区域内,存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B 。
一质量为m 、电荷量为q 的带正电的粒子,从y 轴正半轴上y = h 处的M 点,以速度v 0垂直于y 轴射入电场,经x 轴上x = 2h 处的P不计粒子重力。
求(1)电场强度大小E ;(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r ;(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t 。
(宣武区)8.如图所示,在x轴的上方(y>0的空间内)存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一个不计重力的带正电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成45°角,若粒子的质量为m,电量为q,求:(1)该粒子在磁场中作圆周运动的轨道半径;(2)粒子在磁场中运动的时间。
北京市各区2009年高三上学期期末试题分类精编磁 场一.单项选择题 1. D 二.多项选择题 1. BCD 三.填空题1. (1)U=l v 0B ;(2)E K =21m v 0221-qB l v 0;(3)m qBl v 40≤或mqBl v 450≥; (4)qBmπ 2. (1)Hd D L UL U 4)2('+=;(2))2(2/2L D Ld B HU m e +=3.(1)eUmr L v r L t 2)(+=+=(2)t =eU mr L 2)2(-+m eUm r 6π 4.(1)000x z Uy I ρ=;(2)0nex U v ρ=;(3)00nex BUz ρ四.计算题 1.⑴带电微粒经加速电场加速后速度为v ,根据动能定理21121mv q U =mqU v 112==1.0×104m/s ⑵带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动。