高二物理理科期末考试试卷及答案
高二物理(理科)第一学期期末考试试卷(附答案)

高二物理(理科)第一学期期末考试试卷(附答案)物理(理科)时量:90分钟满分:150分得分____________第Ⅰ卷(满分100分)一、单项选择题(每小题5分,共60分)1.自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法不正确的是A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系D.焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系2.如图所示,平行板电容器的两个极板为A、B,B极板接地,A极板带有电荷量+Q,板间电场有一固定点P,若将B极板固定,A极板下移一些,或者将A极板固定,B极板上移一些,在这两种情况下,以下说法正确的是A.A极板下移时,P点的电场强度不变,P点电势不变B.A极板下移时,P点的电场强度不变,P点电势升高C.B极板上移时,P点的电场强度不变,P点电势不变D.B极板上移时,P点的电场强度减小,P点电势降低3.如图所示,匀强磁场方向垂直于纸面向里,若在O点发射带正电荷的粒子,为了打中正上方的A点,下列说法正确的是A.发射方向应该是向正上方B.发射方向应该是向右上方C.发射方向应该是向左上方D.发射方向应该是向左下方4.某交流发电机产生的感应电动势与时间的关系如图所示.如果其他条件不变,仅使线圈的转速变为原来的一半,则交流电动势的最大值和周期分别变为A.200 V 0.08 s B.25 V 0.04 sC.50 V 0.08 s D.50 V 0.04 s5.如图所示,回旋加速器是用来加速带电粒子使它获得很大动能的装置.其核心部分是两个D形金属盒,置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连.则下列说法正确的是A.带电粒子从磁场中获得能量B.带电粒子做圆周运动的周期逐渐增大C.带电粒子加速所获得的最大动能与金属盒的半径有关D.带电粒子加速所获得的最大动能与加速电压的大小有关6.如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图.若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是A.a粒子速率最大B.它们做圆周运动的周期T a<T b<T cC.c粒子在磁场中运动时间最长D.c粒子动能最大7.如图所示,A、B都是很轻的铝环,分别吊在绝缘细杆的两端,杆可绕竖直轴在水平面内转动,环A是闭合的,环B是断开的.若用磁铁分别靠近这两个圆环,则下面说法正确的是A.图中磁铁N极接近A环时,A环被吸引,而后被推开B.图中磁铁N极远离A环时,A环被排斥,而后随磁铁运动C.用磁铁N极接近B环时,B环被推斥,远离磁铁运动D.用磁铁的任意一磁极接近A环时,A环均被排斥8.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,电源电动势E=30 V,内阻r=1 Ω,用理想电压表测出电动机两端电压U=10 V,已知电动机线圈电阻R M=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.电源的输出功率为60 WC.电动机线圈电阻的热功率为4 W D.电动机的输出功率为18 W9.下列关于感应电动势大小的说法中,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.线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大D.线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大10.在如图所示的电路中,自感线圈L的自感系数较大,电阻R和自感线圈L的直流电阻阻值相等.若接通开关S,电路达到稳定状态时灯泡D正常发光.则A.闭合S瞬间,D将立刻亮起来B.闭合S瞬间,D将先亮起来,然后渐渐变暗C.断开S瞬间,D将变得更亮,然后渐渐变暗D.断开S瞬间,D将渐渐变暗,直至熄灭11.如图所示为演示交变电流产生的装置图,关于这个实验,正确的说法是A.线圈每转动一周,电流方向改变1次B.图示位置为中性面,线圈中无感应电流C.图示位置ab边的感应电流方向为a→bD.线圈平面与磁场方向平行时,磁通量变化率为零12.如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2;输电线的等效电阻为R,开始时,开关S断开.当S接通时,以下说法中正确的是A.副线圈两端的输出电压减小 B.变压器的输入功率增大C.通过灯泡L1的电流增大 D.原线圈中的电流减小答题卡二、实验题(共15分)13.(4分)如图是有两个量程的电压表,当使用a、b两个端点时,量程为0~10 V,当使用a、c两个端点时,量程为0~100 V.已知电流表的内阻R g为500 Ω,满偏电流I g为1 mA,则R1=________Ω,R2=________Ω .14.(11分)用如图所示电路测量电源的电动势和内阻.实验器材:待测电源(电动势约3 V,内阻约2 Ω),保护电阻R1(阻值10 Ω)和R2(阻值5 Ω),滑动变阻器R,电流表A,电压表V,开关S,导线若干.实验主要步骤:(ⅰ)将滑动变阻器接入电路的阻值调到最大,闭合开关;(ⅱ)逐渐减小滑动变阻器接入电路的阻值,记下电压表的示数U和相应电流表的示数I;(ⅲ)以U为纵坐标,I为横坐标,作U-I图线(U、I都用国际单位);(ⅳ)求出U-I图线斜率的绝对值k和在横轴上的截距a.回答下列问题:(1)电压表最好选用________;电流表最好选用________.A.电压表(0~3 V,内阻约15 kΩ)B.电压表(0~15 V,内阻约30 kΩ)C.电流表(0~200 mA,内阻约2 Ω)D.电流表(0~30 mA,内阻约2 Ω)(2)滑动变阻器的滑片从左向右滑动,发现电压表示数增大.两导线与滑动变阻器接线柱连接情况是________.A.两导线接在滑动变阻器电阻丝两端的接线柱B.两导线接在滑动变阻器金属杆两端的接线柱C.一条导线接在滑动变阻器金属杆右端接线柱,另一条导线接在电阻丝右端接线柱D.一条导线接在滑动变阻器金属杆左端接线柱,另一条导线接在电阻丝左端接线柱(3)选用k、a、R1和R2表示待测电源的电动势E和内阻r的表达式,E=________,r=________,代入数值可得E和r的测量值.三、计算题(共25分.解答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)15.(10分)如图所示,坐标平面第Ⅰ象限内存在大小为E=4×105 N/C、方向水平向左的匀强电场,在第Ⅱ象限内存在方向垂直纸面向里的匀强磁场.质荷比为m q =4×10-10kg/C 的带正电粒子从x 轴上的A 点以初速度v 0=2×107m/s 垂直x 轴射入电场,OA =0.2 m ,不计粒子的重力.求:(1)粒子第一次经过y 轴时,速度与y 轴正方向的夹角;(2)若要求粒子不能进入第Ⅲ象限,求磁感应强度B 的最小值.(不考虑第二次进入电场后的运动情况)16.(15分)如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道之间的距离l=0.50 m.轨道的MM′端之间接一阻值R=0.50 Ω的定值电阻.NN′端与两条位于竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为R0=0.50 m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.60 T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=0.80 m,且其右边界与NN′重合.现有一质量m=0.20 kg、电阻r=0.10 Ω的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0 m处.在与杆垂直的水平恒力F=2.0 N的作用下,ab杆开始运动,当运动至磁场的左边界时撤去F.杆穿过磁场区域后恰好能通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=10 m/s2,求:(1)导体杆刚进入磁场时的速度大小,通过导体杆上的电流大小;(2)导体杆穿过磁场的过程中通过电阻R的电荷量;(3)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热.第Ⅱ卷(满分50分)一、多项选择题(每小题6分,共30分,每小题给出的四个选项中,有多个选项正确,全部选对的得6分,部分正确的得3分,选错或不选的得0分)1.如图所示,由粗细均匀的电阻丝制成边长为l 的正方形线框abcd ,线框的总电阻为R.现将线框以水平向右的速度v 匀速穿过一个宽度为2l 、磁感应强度为B 的匀强磁场区域,整个过程中ab 、cd 两边始终保持与磁场边界平行.取线框的cd 边刚好与磁场左边界重合时t =0,电流沿abcd 方向为正方向,u 0=Blv ,i 0=u 0R .在下图中线框中电流i 和a 、b 两点间的电势差u ab 随线框cd 边的位移x 变化的图象正确的是2.如图所示,空间中存在一水平方向匀强电场和一水平方向匀强磁场,且电场方向和磁场方向相互垂直.在电磁场正交的空间中有一足够长的固定粗糙绝缘杆,与电场正方向成60°夹角且处于竖直平面内.一质量为m 、带电量为+q 的小球套在绝缘杆上.初始时给小球一沿杆向下的初速度v 0,小球恰好做匀速运动,电量保持不变.已知,磁感应强度大小为B ,电场强度大小为E =3mgq,则以下说法正确的是 A .小球的初速度为v 0=2mgqBB .若小球的初速度为3mgqB,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止C .若小球的初速度为mgqB ,小球将做加速度不断增大的减速运动,最后停止D .若小球的初速度为mg qB ,则运动中克服摩擦力做功为3m 2g22q 2B23.图乙中A 、B 为两个相同的环形线圈,共轴并靠近平行放置.A 线圈中通有如图甲中所示的交变电流i ,则A .在t 1到t 2时间内A 、B 两线圈相吸 B .在t 2到t 3时间内A 、B 两线圈相斥C .t 1时刻两线圈间作用力为零D .t 2时刻两线圈间吸引力最大4.如图,三个电阻R 1、R 2、R 3的阻值均为R ,电源的内阻r<R ,c 为滑动变阻器的中点.闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由c 点向a 端滑动,下列说法正确的是A .R 2消耗的功率变小B .R 3消耗的功率变大C .电源输出的功率变大D .电源内阻消耗的功率变大5.如图所示为理想变压器,其原、副线圈的匝数比为4∶1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接有u =362sin 100πt(V)的正弦交流电,图中D 为理想二极管,定值电阻R =9 Ω.下列说法正确的是A .t =1600s 时,原线圈输入电压的瞬时值为18 V B .t =1600s 时,电压表示数为36 V C .电流表的示数为1 A D .电流表的示数为22 A 答题卡二、计算题(共20分.解答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)6.(10分)如图所示,平行金属导轨竖直放置,仅在虚线MN 下面的空间存在着磁感应强度随高度变化的磁场(在同一水平线上各处磁感应强度相同),磁场方向垂直纸面向里,导轨上端跨接一定值电阻R ,质量为m 的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨和金属棒的电阻不计,将金属棒从O 处由静止释放,进入磁场后正好做匀减速运动,刚进入磁场时速度为v ,到达P 处时速度为v2,O 点和P 点到MN 的距离相等,重力加速度为g.(1)求金属棒在磁场中所受安培力F 1的大小;(2)若已知磁场上边缘(紧靠MN)的磁感应强度为B 0,求P 处磁感应强度B P ; (3)在金属棒运动到P 处的过程中,电阻上共产生多少热量?7.(10分)在真空中存在着如图所示的多层紧密相邻的甲型区和乙型区,甲型区和乙型区的宽度均为d.甲型区为真空;乙型区存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度为E ,方向竖直向上;磁感应强度为B ,方向水平垂直纸面向里,边界互相平行且与电场方向垂直.一个质量为m 、电荷量为q 的带正电粒子在第1层上边界某处由静止释放,粒子始终在甲乙区中运动,不计粒子运动时的电磁辐射,已知qE =mg.(1)求粒子在第2层乙型区中运动时速度v 2的大小与轨迹半径r 2;(2)粒子从第10层乙型区下边界穿出时,速度的方向与竖直向下方向的夹角为θ10,试求sin θ10的值.物理(理科)参考答案第Ⅰ卷一、单项选择题(每小题5分,共60分)二、实验题(共15分)13.(4分)9 500(2分) 90 000(2分)14.(11分)(1)A(2分) C(2分) (2)D(3分) (3)ak(2分) k -R 2(2分)三、计算题(共25分.解答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)15.(10分)【解析】(1)设粒子在电场中运动的时间为t ,末速度与y 轴正方向的夹角大小为θ,则:x OA =12at 2①(1分)a =qEm②(1分)粒子经过y 轴时在电场方向的分速度为:v x =at =2×107m/s ③(1分) 粒子经过y 轴时的速度:v =v 20+v 2y =22×107m/s ④(1分) 与y 轴正方向的夹角大小为θ,则有: tan θ=v xv 0=1 ⑤所以θ=45° (1分)(2)要使粒子不进入第Ⅲ象限,如图所示,设粒子经过y 轴时的位置与原点O 的距离为y 1,此时粒子做圆周运动的半径为R ,则由几何关系,R +22R≤y 1 ⑥(1分) (直接取等号计算的也给分) y 1=v 0t ⑦(1分)在磁场中运动时,有: qvB =m v2R⑧(1分)解得磁感应强度的最小值为:B =(22+2)×10-2T(2分)16.(15分)【解析】(1)设导体杆在F 的作用下运动至磁场的左边界时的速度为v 1,由动能定理得:(F -μmg)s =12mv 21-0 ①(1分)v 1=6 m/s(1分)导体杆刚进入磁场时产生的感应电动势为: E =Blv 1 ②(1分)此时通过导体杆的电流大小为: I =E R +r③(1分) 解得:I =3 A(1分)(2)导体杆刚开始进入磁场到离开磁场, ΔΦ=Bld ④(1分) Ε-=ΔΦΔt ⑤(1分)I -=Ε-R +r ⑥(1分)q =I -Δt ⑦(1分)联立④⑤⑥⑦解得:q =0.4 C (1分)(3)由(1)可知,导体杆在F 的作用下运动至磁场左边界时的速度v 1=6 m/s.设导体杆通过半圆形轨道的最高位置时的速度为v ,则:mg =m v2R 0⑧(1分)在导体杆刚进入磁场到滑至最高点位置的过程中,由能量守恒定律: 12mv 21=Q +mg×2R 0+12mv 2+μmgd ⑨(3分) 解得:Q =0.94 J (1分)(用动能定理计算的列式、结果正确的也给分)第Ⅱ卷一、多项选择题(每小题6分,共30分)二、计算题(共20分.解答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)6.(10分)【解析】(1)从O→MN 过程中棒做自由落体运动,下降高度为h ,则有:v 2=2gh(1分)从MN→P 的过程中,做匀减速运动,故F 1大小不变, 由牛顿第二定律,则有:F 1-mg =ma(1分)而由运动学公式可知:v 24-v 2=-2ah(1分)综合上三式,即可求得:F 1=mg +ma =74mg(1分)(2)由上可知,安培力的大小不变,由刚进入磁场时速度为v ,到达P 处时速度为v2,则有:F 1=B P LI P =B 2P L 2v2R(2分)解得:B P =2B 0(1分)(3)棒从MN→P 过程中,且O 点和P 点到MN 的距离相等,根据能量守恒定律,则有产生热量:Q =mgh +12mv 2-12m ⎝ ⎛⎭⎪⎫v 22=78mv 2(3分)7.(10分)【解析】(1)粒子在乙型区受力qE =mg ,则合力为洛伦兹力.粒子在进入第2层乙型区时,经过两次甲型区加速, 由动能定理,有:2mgd =12mv 22(1分)解得:v 2=2gd(1分)粒子在第2层乙型区中,洛伦兹力充当向心力: Bqv 2=m v 22r 2(1分)解得:r 2=2mBqgd(1分)(2)解法一:粒子从第10层乙型区下边界穿出时,速度为v 10, 其水平分量为v 10x , 由动能定理有:10mgd =12mv 210解得:v 10=20gd(2分)由动量定理:有∑Bqv y Δt =mv 10x 即:10Bqd =mv 10x 解得:v 10x =10Bqdm (2分)综合得:sin θ10=v 10x v 10=10Bqmd20g(2分)解法二:如图:r 10sin θ10-r 10sin α10=d ①显然v 10sin α10=v 9sin θ9 ②(甲型区为类抛体运动) r n =mv nBqr 9=mv 9Bq r 10=mv 10Bq①②r 10sin θ10-r 10v 9v 10sin θ9=d即:r 10sin θ10-r 9sin θ9=d ,同理r 9sin θ9-r 8sin θ8=d r 10sin θ10=r 1sin θ1+9d 显然r 1sin θ1=d r 10sin θ10=10d sin θ10=10d r 10=10dBq mv 10=10Bqd m 20gd =Bqm5dg.。
高二物理(理科)期末考试试题及答案

-高二物理(理科)期末考试试题(考试范围:3-1恒定电流、磁场;3-2)(满分100分;时间100分钟)▲全部答案请务必转涂到答题卷上!一、不定项选择题:(每题4分;全对得4分;不全得2分;错选、漏选、不选均无分;共56分)1、()下图中分别标出一根垂直放置磁场里的通电直导线的电流I;磁场B和所受磁场作用力F的方向;其中图示不正确的是:2.(北京高考卷).处于匀强磁场中的一个带电粒子;仅在磁场力作用下做匀速圆周运动.将该粒子的运动等效为环形电流;那么此电流值A.与粒子电荷量成正比B.与粒子速率成正比C.与粒子质量成正比D.与磁感应强成正比3、(上海物理)如图;通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面;位置靠近ab且相互绝缘。
当MN中电流突然减小时;线圈所受安培力的合力方向(A)向左(B)向右(C)垂直纸面向外(D)垂直纸面向里4、()谢段长家里白炽灯泡的灯丝断了;将灯丝搭接起来还可以再用;以下判断正确的是:①比原来更亮③搭接起来的地方容易烧断;其他地方不易烧断②比原来更暗④搭接起来的地方不易烧断;其他地方容易烧断A、①③B、③④C、①④D、②④5、()如图;MN是匀强磁场中的一块薄金属板;带电粒子(不计重力)在匀强磁场中运动并穿过金属板而减速;虚线表示其运动轨迹;由图知:A、该粒子带正电B、粒子穿过金属板后;轨道半径将变大C、粒子运动方向是edcbaD、粒子在上半周所用时间比下半周所用时间短6、()如图所示;有导线ab长0.2m;在磁感应强为0.8T的匀强磁场中;以3m/s的速做切割磁感线运动;导线垂直磁感线;运动方向跟磁感线及直导线均垂直.磁场的有界宽L=0.15m;则导线中的感应电动势大小为A、0.48VB、0.16VC、0.36VD、0.6V7、()如图所示;直线a为某电源的U-I图线;直线b为电阻R的U-I图线;用该电源和该电阻组成闭合电路时;电源的输出功率和电源的内阻分别为A、4w;0.5Ω B、6w;1Ω C、 4w;1Ω D、2w;0.5Ω8、()如图所示的电路中;R1、R2、R3、R4、R5为阻值固定的电阻;R6为可变电阻;A为内阻可忽略的电流表;V为内阻很大的电压表;电源的电动势为E;内阻为r.当R6的滑动触头P向a端移动时A、电压表V的读数变小B、电压表V的读数变大C、电流表A的读数不变D、电流表A的读数变大9、( )如图所示;一条形磁铁放在水平桌面上;在它的左上方固定一根直导线;导线与磁场垂直;若给导线通以垂直于纸面向里的电流;则: A 、磁铁对桌面压力不变; B 、磁场对桌面压力减小; C 、桌面对磁铁没有摩擦力; D 、桌面对磁铁摩擦力向左。
河北高二高中物理期末考试带答案解析

河北高二高中物理期末考试班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.两根长直通电导线互相平行,电流方向相同,它们的截面处于等边△ABC 的A 和B 处,如图所示.两通电导线在C 处产生磁场的磁感应强度大小都是B 0,则下列说法正确的是:( )A .等边三角ABC 区域中(包括边界)没有磁感应强度为0的点B .在C 处磁场的总磁感应强度方向垂直于AB 连线向下 C .在C 处磁场的总磁感应强度大小是B 0D .在C 处若有一电流大小为I ,长度为L 的的恒定电流,受到的安培力可能为B 0IL2.欧姆在探索通过导体的电流和电压、电阻关系时,因无电源和电流表,他利用金属在冷水和热水中产生电动势代替电源,用小磁针的偏转检测电流,具体做法是:在地磁场作用下处于水平静止的小磁针上方,平行于小磁针水平放置一直导线,当该导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线电流为I 时,小磁针偏转了30º,问当他发现小磁针偏转的角度增大到60º时,通过该直导线的电流为(直导线在某点产生的磁场与通过直导线的电流成正比) A .2I B .3I C .ID .无法确定3.矩形导线框abcd 放在匀强磁场中,在外力控制下静止不动,磁感线方向与线圈平面垂直,磁感应强度B随时间变化的图象如图所示。
t =0时刻,磁感应强度的方向垂直纸面向外,在0~4 s 内,线框ab 边受力随时间变化的图象(力的方向规定以向右为正方向)可能是下图中的4.在如图所示的电路中,电动势为E 、内电阻为r ,R 1、R 2为定值电阻,R 3为滑动变阻器,已知电源内阻r 小于定值电阻R 1,在滑动变阻器滑片P 自a 端向b 端滑动的过程中,下列说法中正确的是 ( )A .电压表示数变小,R 2两端的电压变大B .电源的效率变大C .电流表示数变大,通过R 2的电流变小D .电源的输出功率变小5.如图所示,通电导线MN 与单匝矩形线圈abcd 共面,位置靠近ab 且相互绝缘。
高二物理期末考试理科班——仅献给过了会考还要期末考试的苦命学生

一.单选题1.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )A .元电荷就是电子B .元电荷就是质子C .元电荷就是原子D .物体所带的电量只能是元电荷的整数倍2.对于由点电荷Q 产生的电场,下列说法正确的是 ( )A.电场强度的表达式仍成立,即E =F /Q ,式中的Q 就是产生电场的点电荷所带电量B.在真空中,点电荷产生电场强度的表达式为E =k Q /r 2,式中Q 就是产生电场的点电荷所带电量C.在真空中E =2rkQ ,式中Q 是试探电荷 D.任意两点间的电势差等于场强和这两点间距离的乘积3.下列选项当中是标量的是( )A .电场强度 B.磁感应强度 C.磁通量 D.洛伦兹力4.如图所示,平行金属板A 与B 相距5cm ,电源电压为10v ,则两极板间的场强为( )A .200V /mB .500V /mC .250V /mD .1000V /m5.下列关于电场线和磁感线说法错误的是( )A. 电场线越密的地方,同一试探电荷所受的电场力越大B. 即使在复杂电场中的电场线也是不相交的C. 磁场的方向就是小磁针N 极在磁场中所指方向D. 电场线是闭合曲线,磁感线是不闭合曲线6.图所示的各电场中,A 、B 两点场强相同的是( )7. 下图判断带电粒子进入磁场时所受的洛伦兹力的方向错误的是( )A.甲图 方向向上 B 乙图 方向向下 C.丙图 方向垂直于纸面向外 D.丁图 方向向左8. 关于磁感应强度,下列说法正确的是( )A .由ILF B 可知,B 与F 成正比与IL 成反比 B .通电导线受安培力不为零的地方一定存在磁场,通电导线不受安培力的地方一定不存在磁场(即B=0)C.通电导线放在磁场中的某点,那点就有磁感应强度,如果将通电导线拿走,那点的磁感应强度就为零。
D.磁场中某一点的磁感应强度由磁场本身决定的,其大小和方向是唯一确定的,与通电导线无关。
9.下列关于平行板电容器的电容,说法正确的是()A.跟两极板的正对面积S有关,S越大,C越大B.跟两极板的间距d有关,d越大,C越大C.跟两极板上所加电压U有关,U越大,C越大D.跟两极板上所带电量Q有关,Q越大,C越大10. 两个粒子带电量相等,在同一匀强磁场中只受磁场力的作用而做匀速圆周运动,则下列判断正确的是()A.若速率相等,则半径必相等 B.若质量相等,则周期必相等C.若动能相等,则半径必相等 D.若比荷相等,则周期必相等二.多选题11. 由磁感应强度公式B=F/IL可知,磁场中某处的磁感应强度的大小()A.随通电导线中的电流I的减小而增大B.此式只是B的定义式不是决定式,所以值是固定的C.随通电导线所受磁场力F的增大而增大D.跟F、I、L的变化无关12. 如图所示,三条虚线表示某电场的三个等势面,其中φ1=10V,φ2=20V,φ3=30V一个带电粒子只受电场力作用,按图中实线轨迹从A点运动到B点,由此可知( )A.粒子带负电B.电场力做负功C.粒子电势能减小D.粒子加速度变大13. A,B在两个等量异种点电荷连线的中垂线上,且到连线上中点O的距离相等,,则( )A.同一电荷在A,B两点的电势能相等B.把正电荷从A点沿直线移动到B点,电荷的电势能先增大后减少C.把正电荷从A点沿直线移动到B点,电荷的电势能先减少后增大D.A、B连线上的任意两点的电势差为零14.用一条绝缘轻绳MN在N点悬挂一个带点小球,小球的重力10N,所带电荷量为+2 C,现加一个水平方向的匀强电场,平衡时绝缘线与水平方向成60 夹角,这个电场强度是()AB.约为2.85N/CC.N/CD.N/C图1-77三.填空题15.带电量为3.2⨯1910-C 的粒子,速率V=3⨯610m/s,沿着与磁场垂直的方向射入B=1T 的匀强磁场中,它受到的洛伦兹力是16.在某电场中,已知A,B 两点间的电势差Uab=20V ,q=-2⨯910-C 的电荷由A 点移动到B 点,电场力做功 J ,克服电场力做功 J17.把一个平行板电容器接在电源上,保持与电池的连接,当两极板的距离减小时,极板上的电荷量 (增加或减小);如果移去电池后,减小两极板的距离,极板间的电势差是 (增加或减小)18. 如图所示,把一个平行板电容器与一个静电计相连接后,给电容器带上一定电量,静电计指针的偏转指示出电容器两板间的电势差,现保持正极板不动,而要使静电计指针的偏角增大,可让负极板向 移动(左或右)四.计算题19. 如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,垂直纸面水平放置一根长为L ,质量为m 的通电直导线,电流方向垂直纸面向里,磁感线方向竖直向下,电流强度为I ,欲使导线静止于斜面上,则外加磁场的磁感应强度的大小是多少20. 质谱仪是测量带电粒子的质量和分析同位素的重要工具。
河北高二高中物理期末考试带答案解析

河北高二高中物理期末考试班级:___________ 姓名:___________ 分数:___________一、选择题1.下列关于静电场的说法正确的是()A.在孤立点电荷形成的电场中没有场强相等的两点,但有电势相等的两点B.正电荷只在电场力作用下,一定从高电势向低电势运动C.场强为零处,电势不一定为零;电势为零处,场强不一定为零D.初速为零的正电荷在电场力作用下一定沿电场线运动2.金属材料的电阻率有以下特点:一般而言,纯金属的电阻率小,合金的电阻率大;金属的电阻率随温度的升高而增大,而且有的金属电阻率随温度变化而显著变化,有的合金的电阻率几乎不受温度的影响。
根据以上的信息,判断下列的说法中正确的是()A.连接电路用的导线一般用合金来制作B.电炉、电阻器的电阻丝一般用合金来制作C.电阻温度计一般用电阻率几乎不受温度影响的合金来制作D.标准电阻一般用电阻率随温度变化而显著变化的金属材料制作3.加在某台电动机上的电压是U,电动机消耗的电功率为P,电动机线圈的电阻为R,则电动机的机械功率为()A.P B.U2/R C.P2R/U2D.P-P2R/U24.如图所示的图中,哪些图中a、b两点的电势相等,电场强度也相等 ( )5.有一横截面积为S的铜导线,流经其中的电流为I,设每单位体积的导线有n个自由电子,电子电量为e,此时电子的定向转动速度为υ,在△t时间内,通过导体横截面的自由电子数目可表示为()A.nυS△t B.nυ△t C.I△t/e D.I△t/(Se)6.如图所示,三个点电荷ql ,q2,q3固定在一条直线上,q2与q3的距离为ql与q2的距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零。
由此可以判定,三个电荷的电量之比ql :q2:q3为( )A.-9:4:-36B.9:4:36C.-3:2:-6D.3:2:67.如图所示,实线为不知方向的三条电场线,从电场中M点以相同速度飞出a、b两个带电粒子,运动轨迹如图中虚线所示.则()A.a一定带正电,b一定带负电B.a的速度将减小,b的速度将增加C.a的加速度将减小,b的加速度将增加D.两个粒子的电势能一个增加一个减小8.A 、B 是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A 点沿电场线运动到B 点,其速度—时间图象如图所示.则这一电场可能是( )9.如图是一个电路的一部分,其中R 1=5 Ω,R 2=1 Ω,R 3=3 Ω,I 1=0.2 A ,I 2=0.1 A ,那么电流表测得的电流为( )A .0.2 A ,方向向右B .0.15 A ,方向向左C .0.2 A ,方向向左D .0.3 A ,方向向右10.在平行金属板间加上图所示的电压,能使处于板中央原来静止的电子做往复运动的电压是( )11.一辆电瓶车,质量为500kg ,由内阻不计的蓄电池组向直流电动机提供24V 的电压,当电瓶车在水平地面上以0.8m/s 的速度匀速行驶时,通过电动机的电流为5A ,设车所受的阻力是车重的0.02倍(g=10m/s 2),则此电动机的内阻是( )A .4.8ΩB .3.2ΩC .1.6ΩD .0.4Ω12.在图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A 与灵敏的静电计相接,极板B 接地.若极板B 稍向上移动一点,由观察到的静电计指针的变化作出平行板电容器电容变小的结论的依据是( )A .两极板间的电压不变,极板上的电量变小B .两极板间的电压不变,极板上的电量变大C .极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变小D .极板上的电量几乎不变,两极板间的电压变大13.如图所示,把四个相同的灯泡接成甲、乙两种电路后,灯泡都正常发光,且两个电路的总功率相等,则这两个电路中的U 甲,U 乙,R 甲,R 乙之间的关系,正确的是( )A .U 甲>U 乙B .U 甲=4U 乙C .R 甲=4R 乙D .R 甲=2R 乙14.有一匀强电场,其场强为E,方向水平向右,把一个半径为r的光滑绝缘环,竖直放置于场中,环面平行于电场线,环的顶点A穿有一个质量为m,电量为q(q>0)的空心小球,如图所示,当小球由静止开始从A点下滑1/4圆周到B点时,小球对环的压力大小为( )A.2mg B.qE C.2mg+qE D.2mg+3qE第Ⅱ卷二、实验题欲用伏安法测定一段阻值约为5Ω左右的金属导线的电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组(3V,内阻1Ω)B.电流表(0~3A,内阻约为0.0125Ω)C.电流表(0~0.6A,内阻约为0.125Ω)D.电压表(0~3V,内阻约为3 kΩ)E.电压表(0~15V,内阻约为15 kΩ)F.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1 A)G.滑动变阻器(0~2000Ω,额定电流0.3 A) H.开关、导线(1)上述器材中应选用的是;(填写各器材的字母代号)(4分)(2)实验电路应采用电流表接法;(填“内”或“外”)(2分)(3)为使通过待测金属导线的电流能在0~0.5 A范围内改变,请按要求画出测量待测金属导线的电阻Rx的原理电路图,然后根据你设计的原理电路将下图中给定的器材连成实验电路。
安徽省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)试题(含答案)

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U1B.增大U2C.减小LD.增大d7.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。
高二物理下学期期末考试试题(共2套,含参考答案)

高二下学期期末考试物理试题第Ⅰ卷一、单项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分,每小题的四个选项中,只有一个选项符合要求)1.下列叙述中符合物理学史的是( )A.汤姆生发现电子,并由此提出了原子的核式结构学说B.卢瑟福做了α粒子散射实验,并据此了解到原子核的组成C.玻尔的原子模型引入了普朗克的量子观念D.居里夫妇首先发现了天然放射现象,揭开了人们认识、研究原子核结构的序幕2.关于光电效应,下列说法正确的是( )A. 极限频率越大的金属材料逸出功越大B. 只要光照射的时间足够长,任何金属都能产生光电效应C. 从金属表面出来的光电子的最大初动能越大,这种金属的逸出功越小D. 入射光的光强一定时,频率越高,单位时间内逸出的光电子数就越多3.下列光的波粒二象性的说法中,正确的是()A.有的光是波,有的光是粒子B.光子与电子是同样的一种粒子C.光的波长越长,其波动性越显著,波长越短,其粒子性越显著D.大量光子产生的效果往往显示出粒子性4.用光子能量为E的单色光照射容器中处于基态的氢原子。
停止照射后,发现该容器内的氢能够释放出三种不同频率的光子,它们的频率由低到高依次为ν1、ν2、ν3,由此可知,开始用来照射容器的单色光的光子能量可以表示为()A.hν1B.hν3C.h(ν1+ν2)D.h(ν1+ν2+ν3)5.右图是远距离输电的示意图,下列说法正确的是()A.a是升压变压器,b是降压变压器B.a的输出电流大于b的输入电流C.a的输出电压等于b的输入电压D.a 的输出电压等于输电线上损失的电压6.电阻为 1 Ω的矩形线圈绕垂直于磁场方向的轴在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图象如图所示。
现把交流电加在电阻为9Ω的电热丝上,下列判断正确的是( )A.线圈转动的角速度ω=100rad/sB.在t =0.01s 时刻,穿过线圈的磁通量最大C.电热丝两端的电压U =1002VD.电热丝此时的发热功率P =1800W二、多项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分,每所给的选项中有多符合要求,全选对的得4分,部分选对的得2分,由选错或不选的得0分。
高二上学期物理(理科)期末试题(答案)

2 .考生答题时,必须将第Ⅰ卷上所有题的正确答案用
2B 铅笔涂在答题卡上所对应的信息
点处,答案写在Ⅰ卷上无效,第Ⅱ卷所有题的正确答案按要求用黑色签字笔填写在答题卡上
规定位置,填写在其他位置无效。
3.考试结束时,只将答题卡交给监考老师。
第Ⅰ卷(选择题,共 48 分)
一、 选择题:(本题共 l2 小题,每小题 4 分,共 48 分。每小题给出的四个选项
向垂直于平行金属导轨所在平面。一根金属棒沿垂直于棒的方向以恒定的速度
v 在金属导
轨上滑行,金属棒与导轨间夹角为 θ,则通过电阻 R 的
电流是(金
属棒与导轨的电阻均不计) ( )
Bdv A. R
Bdvsin θ B. R
Bdv cos θ C. R
Bdv D . Rsin θ
9.如图所示,用粗细相同的铜丝做成边长分别为
ac 、bd
分别是平行和垂直于磁场方向的两条直径。则线圈做 生感应电流的是 ( )
如下运动时,能产
A.使线圈在纸面内向右平动 B.使线圈在纸面内向上平动
C.使线圈以 ac 为轴转动 D.使线圈以 bd 为轴转动
5.如图所示, AC 是一个用导线弯成的半径为 R、以 O 为圆心的四分之一圆弧,将其放置
电,互感器原、副线圈的匝数比 n1∶ n2= 1 ∶100 ,输电线间 220 V,交流电流表 A 的示数是 50 mA,则 ( )
电压为
A.被测电路的电流平均值为 5 A
B.被测电路的电流最大值为 5 2 A
C.副线圈两端的电压有效值为 2.2 ×10 4 V D .原副线圈中的电流同时达到最大值
一束等离子体 (即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的粒子,而从整体来说呈中性
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一、选择题(4’x10=40)
1、关于电磁感应,下列说法正确的是()
A、穿过线圈的磁通量越大,感应电动势越大
B、穿过线圈的磁通量为零,感应电动势一定为零
C、穿过线圈的磁通量变化越大,感应电动势越大
D、穿过线圈的磁通量变化越快,感应电动势越大
2、下列现象中,属于电磁感应现象的是()
A、磁场对电流产生力的作用
B、变化的磁场使闭合电路产生电流
C、插在通电螺线管中的软铁棒被磁化
D、电流周围产生磁场
3、关于电磁场理论下列说法正确的是()
A、任何电场周围都产生磁场
B、任何变化的电场周围都产生变化磁场
C、任何变化的磁场周围都产生周期性变化的电场
D、任何周期性变化的电场都要在其周围产生周期性变化的磁场
4、如图(甲),A是一边长L的正方形线框,电阻R,使线框以恒定速度v沿
X 轴运动,并穿过图示两匀强磁场B
1、B
2
区域(且B
1
= B
2
)以逆时针方向
电流为正方向,线圈图示位置时刻为时间零点,则线框中感应电流随时间
变化图为(乙)中哪个()
5、在图示电路中,电线较长,故导线电阻不能忽略。
若保持电压不变,将电键k1、k2、k3逐个接通,则下列说法错误的是:
A、电源输出功率增加
B、每只灯消耗电功率增大
C、输电导线中消耗电功率增大
D、每只灯消耗电功率减小6、一个理想变压器初、次级线圈匝数比10:
1,把初级线圈接入u=2202sin100πt 的交变电流那么
A、用交变电压表测得次级线圈输出电压为222V
B、次级线圈交变电流的频率为100Hz
C、当次级线圈接入R=22Ω负载,则初级线圈的电流为1A
D、当次级线圈接入R=22Ω负载,则变压器输入功率22w
7、金属圆环中间插入一个条形磁铁,当用力沿径向向外拉金属环时使其面积增
大时从上向下看()
A
、环中有沿顺时针方向感应电流
B、环中有沿逆时针方向感应电流
C、因环磁通不变,故感应电流为零
D、情况复杂,无法判断
8、A、B两个完全相同,线圈自感系数为L,线圈电阻R,与电灯电阻相同,
则
A、k闭合后,A、B同时亮,且A逐渐变暗,B变亮
B、k闭合后,A先亮
C、稳定后断开k,同时灭
D、稳定后断开k,B立即灭,A闪亮一下灭
9、如图所示LC振荡电路电键K由a拨到b发生振荡后下列说法错误的是
A、振荡电流达到最大时,电容器上的带电量为零
B、振荡电流达到最大时,磁场能最大
C、振荡电流为零时,电场能为零
D
、如图所示,T为理想变压器,A
1
、A
2
为理想电流表,V
1
、V
2
为理想电压表。
2
、R
3
为电阻,原线圈两端接电压一定的正弦式交流电,当k闭合时,各交变电流表示数变化是()
、A
1
读数变小 B、A
2
读数变大
、V
1
读数变小、V
2
读数变大
二、填空(5x4=20,有两空的,前一空2,后一空3
11、质量为m 的圆形铜环,环面保持水平的
从距桌H 处无初速度向下运动,其正 下方桌面上立着一条形磁铁,若环面
刚要接触桌面的速度为v ,则整个
下落过程中铜环内产生的焦耳热量 为__________________
12如图示,正弦式交变电流通过阻
值为100Ω电阻时,在5个周期内 产生焦耳热为40J ,此交变电流的
频率为________Hz,
最大电流为___________A.
13、发射波长为10m 的无线电波时,振荡电路的电容器为C 在不改变线圈电感的情况下,若要发射波长为20m 的无线电波,应将电容器电容变____倍
14、如图所示,单匝线圈内有理想边界的磁场,当磁场均匀增加时,有一带电
微粒静止于平行板中间,则粒子带_____电,若平行板电容器间距是d ,粒子质量是m,磁场变化率k
,则电量_______(线圈面积s )
三、计算题(14’+14’+12’)
15、如图所示,
MN 、PQ 是两根足够长的固定的平行金属杆,导轨间距L ,导轨平面与水平夹角θ,整个导轨平面处于一个垂直平面向上的匀强磁场B ,PM 间有一电阻R ,一金属杆ab 质量m ,从静止沿光滑导轨下滑,导轨与金属杆电阻不计。
(1) ab (2) ab 哪端电势高。
(3) 杆的最大速度是多大。
16
、如图所示,正方形线框边长L ,质量M ,电阻R ,从高H 处自由下落,当线框的下边进入高h = L 垂直,求
(1) 磁感应强度B
(2) 线框经过磁场过程中所产生热Q
(3) 线框穿过该区域共需时间T
17、电磁火箭总质量 M ,光滑竖直发射架宽 L ,高H ,架处于匀强磁场 B ,发射电源电动势为 E ,内阻r ,其他电阻合计为R ,闭合 K 后,火箭开始加速上升,当火箭刚好离开发射架时,刚好到达最大速度,则求火箭能飞行的最大高度。
(设重力加速度恒为g )
16、
高二物理(理)答题卡
二、填空题每题5’凡有两空题,前一空2’,后一空3’
11、 12、
13、 14、
三、计算题(14’+14’+12’)
15、
17、
高二物理(理)答案
二、填空题 每题5’凡有两空题,前一空2’,后一空3’
11、 mgH-2
1
mV 2 12、50Hz 22A
13、4 14、负 mgd/ks
三、计算题(14’+14’+12’)
15、(1)mgsin θ=ma
a=gsin θ (3)
(2) b 点...............................3 (3) mgsin θ-F=ma................2 F=BIL (1)
I=
R
E
........................1 E=BLV...........................1 当a=0时 V=Vm (1)
Vm=2
2sin L B Rmg θ (2)
16、(1)mgH=2
1
mV 2⇒V=gH 2………………2’
由于线圈保持匀速离开磁场,所以重力的功率与线圈电功率相等,即
mgv=R
BLV 2
)(………………2’
∴mgR=B 2L 2V 联立解B=
gH
L mgR
22………………3’
(2)通过磁场过程,重力做功与线框生热相同 mg2L=Q………………4’ (3)T=
V L 2=gH
L 22………………3’ 若通过力学平衡解,也可以。
17、M g=BIL………………2’ E 感=BLV m………………2’
I=r
R E E +-感
………………2’
∴Vm=2
2)
(L B r R Mg EBL +-………………2’
2
1
M 2m V =Mgh………………2’
h=g V m 22=g
L B r R Mg EBL 442
2)]([+-………………2’。