黑龙江省哈三中2011-2012学年高二上学期期末考试试题(物理) 2
黑龙江省哈尔滨市第三中学高二物理下学期期末考试试题(含解析)

黑龙江省哈尔滨市第三中学2019—2020学年高二物理下学期期末考试试题(含解析)一、选择题:(本题共15小题。
在每小题给出的四个选项中:1-9题只有一个选项正确,10-15题有多个选项正确,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。
关于分子的无规则运动,以下说法中不正确的是( ) A. 分子在永不停息的做无规则运动 B. 布朗运动是分子的无规则运动C 。
扩散现象是分子的无规则运动的宏观表现D 。
分子的无规则运动与温度有关,温度越高,运动越剧烈 【答案】B 【解析】【详解】A .根据分子运动论可知,分子永不停息的做无规则运动,A 正确,不符合题意; B .布朗运动是固体颗粒在液体分子撞击下的无规则运动,B 错误,符合题意; C .扩散现象是分子的无规则运动的宏观表现,C 正确,不符合题意;D .分子的无规则运动与温度有关,温度越高,运动越剧烈,因此分子无规则运动称为分子热运动,D 正确,不符合题意。
故不正确的选B 。
2.在下列描述的核反映过程的方程中,属于α衰变的是( ) A 。
1212671C N+e -→B. 32411120H+H He+n →C 。
238234492902U Th He →+ D 。
235114094192054380U n Xe Sr 2n +→++【答案】C 【解析】【详解】A .1212671C N+e -→是β衰变,A 错误; B .32411120H H n He +→+是轻核聚变,B 错误; C .238234492902U Th He →+是α衰变,C 正确;D .235114094192054380U n Xe Sr 2n +→++是重核裂变,D 错误. 故选C 。
3.关于晶体,以下说法中正确的是( )A. 晶体在不同方向上物质微粒的排列情况相同B。
晶体一定有规则的几何形状,但其物理性质不一定都是各向异性的C。
晶体熔化时温度不变,但内能变化D. 由同一种化学成分形成的物质只能以一种晶体结构的形式存在【答案】C【解析】【详解】A.单晶体在不同方向上物质微粒的排列情况不相同,因此才会出现名向异性,A错误;B.单晶体有规则的几何形状,和各向异性,而多晶体没有规则的几何形状,也不具备各向异性,B错误;C.根据热力学第一定律,晶体熔化时吸收热量,虽然温度不变,但内能增加,C正确;D.由同一种化学成分形成的物质也可能是以混合物的形式存在,D错误。
【物理】黑龙江省哈三中2013-2014学年高二下学期期末考试试题.docx

黑龙江省哈三中2013-2014 学年高二下学期期末考试物理试题一、选择题(本题共 20 小题,每小题 4 分,共60 分。
在每小题给出的四个选项中,1~ 8小题只有一个选项正确,其余小题有多个选项正确。
全部选对的得 4 分,选不全的得2 分,有选错或不答的不得分)1.下列核反应方程中正确的是:A . 1123 Na + 24 He → 1226 Mg + 21 HB . 49 Be + 24 He → 126C + 01 n C . 199 F + 24 He → 1022 Ne + 10 eD . 115 B + 24 He → 147 N + 01 e222 衰变成钋核 218天。
8g 氡经过 11.4 天2.一个氡核 86 Rn 84Po 并放出一个粒子,其半衰期为3.8衰变掉氡的质量,以及 22221886Rn 衰变成84Po 的过程放出的粒子是:A . 2g , α 粒子B . 7g , α 粒子C . 4g , β 粒子D . 6g , β 粒子3.氢原子从能量为1 的较高激发态跃迁到能量为2 的较低激发态,设真空中的光速为c ,EE则:A .吸收光子的波长为 c ( E 1- E 2)B .辐射光子的波长为c ( E 1- E 2)hhC .吸收光子的波长为 chD .辐射光子的波长为chE 1- E 2E 1- E 24.如图所示,质量为 m 的金属框用绝缘轻质细线悬挂,金属框有一半处于水平且与框面垂直的匀强磁场中。
从某时刻开始, 磁感应强度均匀减小, 则 在磁感应强度均匀减小的过程中,关于线的拉力大小,下列说法正确的是:A. 大于环重力 mg ,并保持恒定B.始终等于环重力 mgC.大于环重力 mg ,并逐渐减小D. 大于环重力 mg ,并保持恒定 5.在人类对微观世界进行探索的过程中, 科学实验起到了非常重要的作用。
下列说法不符合历史事实的是:A .密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值B .居里夫妇从沥青铀矿中分离出了钋( Po )和镭 (Ra) 两种新元素C .卢瑟福通过 а 粒子散射实验证实了在原子核内部存在质子D .汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中偏转的实验,发现了阴极射线是由带负电的粒子组 成的,并测出了该粒子的比荷6.环形线圈放在匀强磁场中,设在第 1 s 内磁场方 向垂直于线圈平面向里,如图甲所示。
《黑龙江省哈三中2011-2012学年高二上学期期末考试试题(化学)》

黑龙江省哈三中2011-2012学年高二上学期期末考试试题(化学)Ⅰ卷(共 54分)一、选择题(本题包含18小题,每小题只有一个选项符合题意。
每题3分,共54分)1.以下各条件的改变可确认发生了化学平衡移动的是()A.化学反应速率发生了改变B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂2.25℃时,水的电离达到平衡:H2O H++OH-ΔH>0,下列叙述正确的是()A.向水中加入稀氨水,平衡逆向移动,c(OH-)降低B.向水中加入少量固体硫酸氢钠,c(H+)增大,KW不变C.向水中加入少量固体CH3COONa,平衡逆向移动,c(H+)降低D.将水加热,KW增大,pH不变3.以下各项的比值是2:1的是()A.CuCl2溶液中Cl-与Cu2+的物质的量浓度之比B.pH均为2的盐酸和硫酸的物质的量C.同温下0.2mol/L的醋酸和0.1mol/L的醋酸中c(H+)D.同浓度的NaOH与Ba(OH)2中和等物质的量的HCl所消耗的碱的体积4.下列各组离子在指定的环境中能大量存在的是()A.pH=1的无色溶液中:SO42-、Cu2+、Na+、Cl-B.能使酚酞试液变红色的溶液中:Na+、K+、S2-、CO32-C.加入铝粉能产生H2的溶液中:NH4+、Na+、Fe2+、NO3-D.水电离出的c(H+)=1×10-12mol/L的溶液中:K+、Na+、Cl-、HCO3-5.下列溶液中有关物质的量浓度关系正确的是()A.25℃时pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液任意比混合:c(H+)+c(M+)=c(OH-)+c(A-)B.pH相等的CH3COONa、NaOH和Na2CO3三种溶液:c(NaOH)<c(CH3COONa)<c(Na2CO3)C.物质的量浓度相等的CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(CH3COOH)D.0.1mol/L 的NaHA溶液,其pH=4:c(HA-)>c(H+)>c(H2A)>c(A2-)6.若pH=3的酸溶液和pH=11的碱溶液等体积混合后溶液呈酸性,其原因可能是()A.生成了一种强酸弱碱盐 B.弱酸溶液与强碱溶液反应C.强酸溶液与强碱溶液反应 D.一元强酸溶液和一元强碱溶液反应7.已知:Ksp(AgCl)>Ksp(AgI)。
黑龙江省哈尔滨市第三中学高二物理上学期期末考试试题

黑龙江省哈尔滨市第三中学2016-2017学年高二物理上学期期末考试试题一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1~8小题只有一个选项正确,其余小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的不得分)1. 1831年8月29日,发现了电磁感应现象的物理学家是:A.安培 B.牛顿 C. 法拉第 D.焦耳2.某区域内的电场线分布如图,P、Q是电场中的两点,则:A.P点的电场强度较大B.P点的电势较高P Q C.电荷在P点受到电场力方向必定与场强方向一致D.正电荷由P点静止释放,仅在电场力作用下运动的轨迹与电场线一致3.如图所示,通电矩形线框abcd与长直通电导线MN在同一平面内,ab边与MN平行.关于MN的磁场对线框的作用力,下列说法正确的是:A.线框有两条边所受的安培力方向相同B.线框有两条边所受的安培力相同C.线框所受的安培力的合力方向向左D.线框所受的安培力的合力方向向右4.如图所示的电路中,L1、L2是两个不同的小灯泡,a、b间有恒定的电压,它们都正常发光,当滑动变阻器的滑片向右滑动时,发生的现象是:A.L1变亮,L2变亮B.L1变暗,L2变亮C.电路消耗的总功率变大D.流过滑动变阻器的电流变大5.如图,金属圆环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧.则电键S接通的短暂时间内,金属环A将:A.向左运动,并有收缩趋势B.向右运动,并有收缩趋势C.向左运动,并有扩张趋势D .向右运动,并有扩张趋势6. 质子p (11H )和α粒子(42He )以相同的速率在同一匀强磁场中做匀速圆周运动,轨道半径分别为R p 和R α,周期分别为T p 和T α.则下列选项正确的是:A .R p ∶R α=1∶2 T p ∶T α=1∶2B .R p ∶R α=1∶1 T p ∶T α=1∶1C .R p ∶R α=1∶1 T p ∶T α=1∶2D .R p ∶R α=1∶2 T p ∶T α=1∶17.有一个匀强磁场边界是EF ,在EF 右侧无磁场,左侧是匀强磁场区域,如图甲所示.现有一个闭合的金属线框以恒定速度从EF 右侧水平进入匀强磁场区域.线框中的电流随时间变化的i-t 图象如图乙所示,则可能的线框是图中的:甲 乙A B C D8.如图所示,在正交的匀强电场和磁场的区域内(磁场水平向里),有一正电粒子恰能沿直线飞过此区域(不计粒子重力),则下列说法的是:A .可以判断出电场方向向上B .仅增大粒子电量,粒子将向上偏转C .仅增大粒子电量,粒子将向下偏转D .仅改变粒子电性,粒子仍能继续沿直线飞出9.如图所示,面积为0.2 m 2的100匝线圈A 处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面向里.磁感应强度随时间以2.0=∆∆tB T/s 的变化率均匀增大.已知电路中的R 1=4Ω,R 2=6Ω,线圈A 的电阻不计.则S 闭合稳定后,下列说法正确的是:A .感应电动势大小为4VB .通过R 2的电流为0.4AC .电容器两板间电势差为4VD .电容器下极板带负电10.如图所示,圆筒形的铝管竖直立在水平桌面上,一条形磁铁从铝管的正上方由静止开始下落,然后从管内下落到水平桌面上.已知磁铁下落过程中不与管壁接触,不计空气阻力,下列判断正确的是:A .磁铁在管内下落过程中机械能增加B .磁铁在管内下落过程中机械能减少C .磁铁在管内下落过程中,铝管对桌面的压力小于铝管的重力D .磁铁在管内下落过程中,铝管对桌面的压力大于铝管的重力11.有两个闭合矩形导体线圈A 和B 放在光滑水平桌面上,如图所示.线圈A 中通以顺时针方向的电流,线圈B 没通电流.当线圈A 靠近线圈B 时,下列判断正确的是:A .线圈B 中产生顺时针方向的电流B .线圈B 中产生逆时针方向的电流C .线圈B 要向右运动D .线圈B 要向左运动12.一正方形金属导线框位于有界匀强磁场区域内,线框平面与磁场垂直,线框的右边紧贴着磁场边界,如图甲所示.t=0时刻对线框施加一水平向右的外力F ,让线框从静止开始做匀加速直线运动穿过磁场.外力F 随时间t 变化的图线如图乙所示.已知线框质量m=1kg 、电阻R=1Ω.以下说法正确的是:A .线框做匀加速直线运动的加速度为1m/s 2B .匀强磁场的磁感应强度为2TC .线框的边长为0.5mD .线框穿过磁场的过程中,通过线圈的电量为22C二.实验题(16分)13.某同学通过实验研究小灯泡的电流与电压的关系,除有一标有“2.5V,0.7W”的小灯泡、两节旧的干电池(电动势3V,内阻10Ω),导线和开关外,还有:A.直流电流表,量程0—0.3A(内阻约为5Ω)B.直流电流表,量程0—0.6A(内阻约为3Ω)C.直流电压表,量程0—3V (内阻约为10kΩ)D.直流电压表,量程0—15V(内阻约为15kΩ)E.滑动变阻器10Ω,额定电流2AF.滑动变阻器1kΩ,额定电流0.5A实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能进行多次测量.①电流表应选用_________量程,电压表应选用_________量程,滑动变阻器应选用_________(用序号表示).②将图1中所示未完成电路添加两条导线使其连接成完整实验电路.③闭合开关后,某次测量时电压表的示数如图2所示,读数为_________V.④通过实验测得此小灯泡的U-I图象如图3所示,则可知小灯泡的电阻随着电压的增大而_______(选填“增大”,“减小”,“保持不变”),由图线可求得此灯泡在电压0.6V时,小灯泡的实际功率是________W(计算结果保留两位有效数字).三、计算题(共36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给分.有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位)14.(10分)如图,金属棒AC 与导轨垂直放置,其质量m=0.2kg ,能在宽度L=0.1m 的水平光滑导轨上滑动,整个装置处于足够大的磁感应强度为B=1T 的匀强磁场中.当通电电流I=1A 时,求此时(1)金属棒所受的安培力大小? (2)求金属棒的加速度大小?15.(12分)有一边长为L=0.1m 的正方形导线框,质量为m=1kg ,由高度H=0.05m 高处自由下落,如图所示.当导线框下边ab 刚进入宽度也是L=0.1m 的匀强磁场区域后,线圈以恒定速率穿越磁场,不计空气阻力.g=10m/s 2,求:(1)ab 边刚进入磁场时速度大小?(2)导线框在穿越磁场过程中产生的焦耳热Q ?B AC I16.(14分)如图所示,在直角坐标系中,一、四象限有匀强磁场,方向垂直纸面向里,大小为2=B T ,二、三象限有匀强电场,方向与x 轴间夹角450,大小为E=0.2N/C .一个带正电的粒子从坐标原点O 与x 轴正向夹角045=θ垂直磁场方向进入第一象限,粒子的比荷为2=m q C/kg ,粒子初速度52=v m/s ,粒子重力不计.求:(1)粒子从O 点进入磁场开始,到第一次通过y 轴时的时间及过y 轴的坐标?(2)粒子从第一次通过y 轴到第二次通过y 轴经历的时间和第二次通过y 轴时的速度大小?(3)粒子第一次通过x 轴的坐标?哈三中2016-2017学年度上学期高二学年第二学段物理考试答案一、选择题1.C2.B3. D4.B5.A6.A7.A8.D9.AB 10.BD 11.AC 12.ACD二.实验题13.(1)A ,C ,E(2)(3)2.20V(4)增大,0.084W三、计算题14.① F=ILB (3分)带入数据得 F=0.1N (2分)② F=ma (3分) 带入数据得 a=0.5m/s 2 (2分)15.① 由动能定理可知: mgH=mv 2 (3分)带入数据得 v=1m/s (2分)②由能量守恒可知: ΔE P =Q (3分)ΔE P = 2mgL (3分)带入数据得 Q =2J (1分)16. 解析:(1)由粒子在磁场中做圆周运动得:R mv qvB 2= (1分)v RT π2= (1分)由作图可知,粒子第一次通过y 轴的坐标y 1与圆周运动的半径R 的关系为: θsin 21R y = (1分)粒子从O 点进入磁场到第一次通过y 轴的时间:41T t = (1分) 代入数据整理解得:102=R (m); π=T (s ); y 1=0.2(m);t 1=4π(s )。
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哈三中2009-2010学年度上学期高二学年第一模块物理试卷第一部分 选择题(全体考生必答,共60分)一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有—项符合题意要求)1.下列单位不属于...国际单位制中基本单位的是 A .米 B .千克 C .秒 D .牛顿 2.关于质点的概念,下列说法正确的是A .小的物体能看作质点,而大的物体不能看作质点B .静止的物体能看作质点,而运动的物体不能看作质点C .一个物体是否可以看作质点,要看所研究问题的具体情况而定D .一个物体在某种情况下可看作质点,那么在任何情况下都可看作质点 3.下列关于重力的说法中,正确的是 A .只有静止的物体才受到重力作用 B .重力的方向总是竖直向下的C .重力只有受力物体,没有施力物体D .物体受到的重力与质量无关4.如图所示,质点A 沿半径为R 的圆周运动一圈,回到出发点.在此过程中,路程和位移的大小分别是A .2πR ,2πRB .0,2πRC .2πR ,0D .0,05.下列描述物体的速度通常指平均速度的是 A .某同学百米赛跑的速度 B .雨点落地的速度C .子弹射出枪口时的速度D .物体下落后第2秒末的速度6.图示为 A 、B 两质点的速度图象,其加速度分别为a A 、a B ,在零时刻的速度分别为v A 、v B .那么,下列判断正确的是A .v A <vB B .v A =v BC .a A >a BD .a A <a B 7.下列关于自由落体运动的说法中正确的是A .物体沿竖直方向下落的运动是自由落体运动B .物体初速度为零、加速度为9.8m/s 2的运动是自由落体运动C .物体只在重力作用下从静止开始下落的运动是自由落体运动D .物体在重力作用下的运动是自由落体运动 8.关于运动状态的改变,下列说法正确的是 A .只要物体在运动,其运动状态一定改变 B .只要物体速度的大小不变,运动状态就不变C .只要物体的速度大小或方向中有一个改变,其运动状态就一定改变D .物体受到多个力的作用,其运动状态一定改变9.质量为2kg 的物体,在两个力F 1=2N ,F 2=8N 作用下,获得的加速度可能为 A .1m/s 2 B .2m/s 2 C .4m/s 2 D .6m/s 2A 第4题图v v 第6题图10.伽利略以前的学者认为:物体越重,下落得越快,伽利略等一些物理学家否定了这种看法。
哈三中上学期高三年级期末考试物理试卷

哈三中上学期⾼三年级期末考试物理试卷⿊龙江省哈三中2012届上学期⾼三年级期末考试物理试卷⼀、选择题:本题共12⼩题,共48分。
每⼩题4分,在每⼩题给出的选项中,有的只有⼀个选项正确,有的有多个选项正确,全选对的得4分,选对但选不全的得2分,有错选的得0分。
1.在物理学建⽴的过程中,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,下列说法正确的是:A.安培成功地发现了电流的磁效应。
B.洛仑兹通过实验测定了磁场对电流的作⽤⼒。
C.卡⽂迪许利⽤卡⽂迪许扭秤⾸先较准确的测定了静电⼒常量。
D.法拉第通过⼤量的实验研究发现了电磁感应现象。
2.穿过闭合回路的磁通量φ随时间t变化的图象分别如图①~④所⽰,下列关于回路中产⽣的感应电动势的论述,正确的是:A.图①中回路产⽣的感应电动势恒定不变。
B.图②中回路产⽣的感应电动势⼀直在变⼤。
C.图③中回路在0~t1时间内产⽣的感应电动势⼩于在t1~t2时间内产⽣的感应电动势。
D.图④中回路产⽣的感应电动势先变⼩再变⼤。
3.传感器是把⾮电学物理量(如位移、压⼒、流量、声强等)转换成电学量的⼀种元件。
如图所⽰为⼀种电容传感器,电路可将⼒的信号转化为电信号。
电路中a、b构成⼀个电容器,b是固定不动的⾦属板,a是能在外⼒作⽤下沿⽔平⽅向振动的镀有⾦属层的振动膜。
若在外⼒作⽤下振动膜a发⽣振动,则a在左右振动过程中:A.a、b板之间的电场强度不变。
B.a、b板所带的电荷量不变。
C.振动膜a向右振动时,电流⾃左向右通过灵敏电流计。
D.振动膜a向左位移最⼤时,电容器的电容最⼤。
4.如图所⽰,线圈M和线圈N绕在同⼀铁芯上,把滑动变阻器滑⽚P移到中间某⼀位置处,合上开关S。
在下列哪些情况中,与线圈N相连的灵敏电流计G中能产⽣从右向左的感应电流:A.滑⽚P在向上滑动的过程中。
B.滑⽚P在向下滑动的过程中。
C.滑⽚P位置保持不变时。
D.断开开关S的瞬间。
5.如图所⽰,点电荷A、B是带电量为Q的正电荷,C、D是带电量为Q的负电荷,它们处在⼀个矩形的四个顶点上。
2024学年黑龙江省哈尔滨市第三中学物理高二上期末统考模拟试题含解析
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、A
【解题分析】带电粒子从D形盒中射出时的动能Ekm= mvm2;带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,则圆周半径R= ;联立可得Ekm= 显然,当带电粒子q、m一定的,则Ekm∝R2B2即Ekm随磁场的磁感应强度B、D形金属盒的半径R的增大而增大,与加速电场的电压和狭缝距离无关,故选A
5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其主体部分是两个D形金属盒,两金属盒处在垂直于盒底的匀强磁场中,并分别与高频交流电源两极相连接,从而使粒子每次经过两盒间的狭缝时都得到加速,如图所示,现要增大带电粒子从回旋加速器射出时的动能,下列方法可行的是()
②用天平称量两个小球的质量,上浮小球的质量为m1,下沉小球的质量为m2;
③用记号笔记录两个小球悬浮的位置;
④剪断细线;
⑤用记号笔记录某时刻两个小球的位置;
⑥多次实验,分别计算出两个小球在相同时间内上浮和下沉的高度,记录在表格中
该同学按此方案进行实验后,测得的数据如下表所示,请回答问题
小球
质量
上浮和下沉的高度
根据闭合电路欧姆定律,通过R的电流为
故选B。
3、C
【解题分析】当速度方向与MN夹角θ=60°时,粒子恰好垂直PQ方向射出磁场,所以,粒子运动 半径
由粒子在磁场中运动,洛伦兹力作向心力可得 ,解得 ①;
当θ=0°时,如图所示,可知粒子打在PQ上的位置为O点水平线上方 处;
高二物理期末试卷(含答案)2012.06.27
2011—2012学年度第二学期期末试题高二物理(选修)第Ⅰ卷(选择题,共38分)一.单项选择题,本题包括6小题,每小题3分,共18分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确.选对的得3分,选错或不答的得0分.1.下列说法中正确的是()A.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙B.温度相同的氢气和氧气,氢气分子和氧气分子的平均速率相同C.布朗运动不是液体分子的运动,但它能说明分子永不停息地做无规则运动D.分子间的距离r存在某一值r0,当r大于r0时,分子间斥力大于引力;当r小于r0时分子间斥力小于引力2.在β衰变中常伴有一种称为“中微子”的粒子放出,1953年物理学家建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的11H进行核反应,间接地证实了中微子的存在.中微子与水中的11H发生核反应,产生中子(1n)和正电子(01e+),核反应方程为:中微子+11H→1n+01e+.由此可以判定中微子的质量数和电荷数分别是()A.0、0B.0、1C.1、0D.1、13.如图所示,一定质量的某种气体由状态a沿直线ab变化至状态b.下列关于该过程中气体温度的判断正确的是()A.不断升高B.不断降低C.先降低后升高D.先升高后降低4.下列关于原子结构和原子核的说法中正确的是()A.汤姆生发现了电子,在此基础上提出了原子的核式结构模型B.天然放射性元素在衰变过程中核电荷数守恒,质量数不守恒,发生亏损C.由图可知,原子核D和E聚变成原子核F要吸收能量D.由图可知,原子核A裂变成原子核B和C要放出核能5.物块从静止开始做直线运动,如图是其加速度随时间变化的图像,则该物块()A.第3 s末速度为零,从此时开始改变运动方向B.物块在开始的5s内从O点出发,沿直线前进不回头C.物块在开始的5s内的速度,只有1个时刻与第1s末速度相同D.物块在开始的3s内先加速运动后减速运动,第3 s末回到出发点6.如图a所示,水平面上质量相等的两木块A、B用一轻弹簧相连接,整个系统处于平衡状态.现用一竖直向上的力F拉动木块A,使木块A向上做匀加速直线运动,如图b所示.研究从力F刚作用在木块A的瞬间到木块B刚离开地面的瞬间这个过程,并且选定这个过程中木块A 的起始位置为坐标原点,则下列图像中可以表示力F 和木块A 的位移x 之间关系的是( )二.多项选择题,本题共5小题,每小题4分,共20分.在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确,选不全的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分. 7.阿波罗登月火箭在脱离地球飞向月球的过程中,宇航员通过无线电与在家中上小学的儿子汤姆通话.宇航员:“汤姆,我们现在已关闭了火箭上所有的发动机,正向月球飞去.”汤姆:“你们关闭了所有的发动机,那么靠什么力量推动火箭向前运动呢?”宇航员犹豫了半天,说:“我想大概是伽利略在推动火箭向前运动吧.”若不计天体对火箭的引力,由上述材料可知下列说法正确的是 ( )A .汤姆问话所体现的物理思想是“力是改变物体运动状态的原因”B .汤姆问话所体现的物理思想是“力是维持物体运动的原因”C .宇航员答话所体现的物理思想是“力是维持物体运动的原因”D .宇航员答话的真实意思是火箭正在依靠惯性飞行 8.下列说法中正确的是( )A .有规则外形的物体是晶体,没有确定的几何外形的物体是非晶体B .能的转化和守恒定律是普遍规律,能量耗散不违反能的转化和守恒定律C .“油膜法估测分子大小”的实验中,估算油酸分子直径用的是油酸酒精溶液的体积除以油膜的面积D .由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,所以液体表面分子间表现为引力,具有收缩趋势9.如图是a 、b 两种单色光照射到同一光电管上发生光电效应,得到光电流I 与光电管两极间所加电压U 的关系图线.则这两种光 ( )A . a 光光子能量比b 大B .用b 光照射光电管时,金属的逸出功大C .照射该光电管时b 光使其逸出的光电子最大初动能大D .达到饱和电流时,用a 光照射光电管单位时间内逸出的光电子数多10.如图甲所示,质量为M 的木板静止在水平面上.一个质量为m 的滑块以初速度v 0从木板的左端向右滑上木板,滑块和木板的水平速度随时间变化的图像如图乙所示,已知滑块与木板之间的动摩擦因数为1μ,木板与地面之间的动摩擦因数为2μ.结合图像可以判定( ) A .122μμ= B .2m M =C .滑块相对木板滑动的距离等于002v tD .滑块一直做加速度减小的减速运动C2 C1 A B C D图甲v v 0/图乙11.如图所示,水平地面上处于伸直状态的轻绳一端拴 在质量为m 的物块上,另一端拴在固定于B 点的木桩上.用弹簧秤的光滑挂钩缓慢拉绳,弹簧秤始终与地面平行.物块在水平拉力作用下缓慢滑动.当物块滑动至A 位置且∠AOB =60°时,弹簧秤的示数为F ,在物块移动过程中 ( )A .弹簧秤的拉力一直增大B .弹簧秤的拉力大小保持不变C .木桩受到绳的拉力大小不变D .物块与水平地面间的动摩擦因素为F /m g第II 卷(非选择题,共82分)三.填空题,本题共3小题,共28分. 12.(8分)气垫导轨是常用的一种实验仪器,它是利用气泵使带孔的导轨与滑块之间形成气垫,使滑块悬浮在导轨上,滑块在导轨上的运动可视为没有摩擦.我们可以用带竖直挡板C 和D 的气垫导轨和滑块A 和B 验证动量守恒定律,实验装置如图所示,采用的实验步骤如下:a .用天平分别测出滑块A 、B 的质量m A 、m B ;b .调整气垫导轨,使导轨处于水平;c .在A 和B 间放入一个被压缩的轻弹簧,用电动卡销锁定,静止放置在气垫导轨上;d .用刻度尺测出A 的左端至C 板的距离L 1;e .按下电钮放开卡销,同时分别记录滑块A 、B 运动时间的 计时器开始工作,当A 、B 滑块分别碰撞C 、D 挡板时计时结束,记下A 、B 分别到达C 、D 的运动时间t 1和t 2. (1)实验中还应测量的物理量及其符号是 .(2)利用上述测量的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是 ,上式中算得的A 、B 两滑块的动量大小并不完全相等,产生误差的原因有 (至少答出两点). 13.(8分)在用DIS 实验研究小车加速度与外力的关系时,某实验小组先用如图(a )所示的实验装置,重物通过滑轮用细线拉小车,位移传感器(发射器)随小车一起沿倾斜轨道运动,位移传感器(接收器)固定在轨道一端.实验中把重物的重力作为拉力F ,改变重物重力,重复实验四次,列表记录四组数据.(1)在坐标系内作出小车加速度a 随拉力F 变化的关系图线;(2)从所得图线分析,该实验小组在实验中的不当之处是______________________; (3)该小组改变实验方法,在小车和重物之间接一个不计质量的微型力传感器,如图(b )所示.从理论上分析,所作的小车加速度a 和拉力F 的关系图线是 .位移传感器位移传感器 位移传感器位移传感器14.(12分)汽车正在走进我们的家庭.研究发现,在无风状态下,汽车在高速行驶时受到的空气阻力F f 主要与汽车正面投影面积S 和汽车行驶速度v 有关.通过汽车在风洞实验室模拟实验得到如下数据:(1)请根据表中数据在(a )图中作出正面投影面积为3.5m 2的汽车的F f -v 图线;为求出此汽车的F f 与v 间的具体关系,请你选择合适的坐标轴,在(b )图中作出线性图线.(2)汽车受到的空气阻力F f 与汽车正面投影面积S 以及行驶速度v 的关系F f = (式中的比例系数用数值表示).(3)影响上式中比例系数大小的可能因素为 ./N(a )-1(b )四.计算题,本题共4小题,共54分,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 15.(12分)如图所示,内壁光滑的导热良好的气缸竖直浸放在盛有冰水混合物的水槽中,用两面不平行的光滑活塞封闭一定质量的理想气体,现在活塞上缓慢倒上沙子,使封闭气体的体积变为原来的一半,这一过程中外界对气体做功W ,已知外界大气压强P 0,活塞质量m ,活塞上表面的面积S ,下表面与汽缸左壁成θ角.试求: (1)倒沙子之前气缸内气体的压强P 1; (2)活塞上表面所倒沙子的质量m ∆;(3)判定封闭气体是吸收热量还是放出热量,写出热量Q .16.(12分) (1)如图所示为氢原子的能级图,一群氢原子处于n =3的激发态,在向较低能级跃迁的过程中向外放出光子,并用这些光照射逸出功为2.49eV 的金属钠,要求:①这群氢原子能放出几种不同频率的光,写出其中能使金属钠发生光电效应的光子的能量;②求金属钠发生光电效应的光电子的最大初动能.(2)如图所示,在足够长光滑水平面上,质量m =1kg 的物块放置在质量为M=3 kg 的粗糙薄板右端.今使薄板和物块以相同的初速度v =4m/s 朝相反方向运动,薄板足够长,要求:①当薄板的速度为2.4m/s 时,物块的速度大小和方向; ②物块和薄板的最终速度大小和方向.-0.85 -1.51 -3.40-13.60 E/eV ∞ 4 3 21 n17.(15分)如图所示,质量M=10 kg的长方体木箱,长L=1.5 m,高h=0.8 m,在水平面上向左做直线运动.当木箱的速度v0=3.6 m/s时,对木箱施加一个方向水平向右的恒力F=50 N,并同时将质量m=l kg的小球轻放在距木箱右端3L的P点(小球可视为质点,放在P点时相对于地面的速度为零),经过一段时间,小球脱离木箱落到地面.已知木箱上表面光滑,其与地面的动摩擦因数0.2μ=.取g=10 m/s2.试求:(1)小球脱离木箱前,木箱的加速度;(2)小球放到P点后,木箱向左运动的最大位移;(3)小球落到地面时,木箱的速度.18.(15分)如图(甲)所示,木杆OA可绕轴O在竖直平面内转动,某同学用此装置探究穿杆小球在力F作用下加速度与斜面倾角的关系.已知小球的质量m=1kg,小球与木杆之间的动摩擦因数0.2μ=,拉力F=8N,方向始终平行杆向上,假定小球与木杆间的最大静摩擦力始终等于滑动摩擦力,g=10m/s2.试求:(1)当o0θ=时,小球的加速度大小a0;(2)若木杆长L=1.9m,倾角为37°,小球在F的作用下由O点开始运动,为保证物块不冲出顶端A,力F最多作用多长时间;(取sin37°=0.6,cos37°=0.8)(3)若力F始终作用在小球上,试通过计算推理,在图(乙)所示坐标系中,作出θ由0o增大到90o过程中a随θ变化关系图线.(0sin40.4=,0sin63=)图甲高二物理(选修)试题参考答案第Ⅰ卷(选择题,共38分)一.单项选择题,本题包括6小题,每小题3分,共18分.在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确.选对的得3分,选错或不答的得0分. 1.C 2.A 3.D 4.D 5.B 6.C二.多项选择题,本题共5小题,每小题4分,共20分.在每小题给出的四个选项中,至少有两个选项正确,选不全的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分. 7.BD 8.BD 9.CD 10.ABC 11.AC第II 卷(非选择题,共82分)三.填空题,本题共3小题,共28分. 12.(8分)(1)实验中还应测量的物理量为B 与D 的距离,符号为L 2(3分).(2)验证动量守恒定律的表达式是1212A B L L m m t t ⋅=⋅(3分); 产生误差的原因:①L 1、L 2、m A 、m B 的数据测量误差.②没有考虑弹簧推动滑块的加速过程.③滑块并不是标准的匀速直线运动,滑块与导轨间有少许摩擦力(2分). 13.(8分)(1)如图(描点正确2分,平滑曲线2分,共4分)(2)不满足M m (F m g=)(2分) (3)过坐标原点的倾斜直线(2分). 14.(12分)(1)如图下所示(a 图、b 图各3分,共6分) (2)F f =0.25Sv 2(4分.比例系数写0.24或0.26同样给分;比例系数写错或不写而后面正确给2分)(3)车的外形、空气密度等(2分.写对一个因素即可)四.计算题,本题共4小题,共54分,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 15.(12分)解析:(1)对活塞:10sin sin PS mg P S θθ⋅=+(2分) 得:10mgP P S=+(2分) (2)封闭气体等温变化,由玻意耳定律得:112122PV P P V ==(2分) 对活塞:20()m m gP P S+∆=+(1分) (a )·s-1(b)·s -1)2F解得:0P Sm m g∆=+(1分) (3)由热力学第一定律:△U = W + Q (1分) 气体等温变化,△U = 0(1分) Q =-W (1分)封闭气体放出热量,热量为-W (1分).16.(12分)解析:(1)①这群氢原子能发出三种频率的光(1分) 从n =3跃迁到n =1和从n =2跃迁到n =1的光能使金属钠发生光电效应 对应光子的能量:31 1.51(13.6)12.09(eV)E =---=(1分)21 3.4(13.6)10.2(eV)E =---= (1分)②发生光电效应时,光电子最大初动能:E km =E 31-W 0(2分)得光电子最大初动能E km ==12.09-2.49 =9.60(eV)(1分).(2)①取向左为正向,当薄板速度为v 1=2.4m/s 时,由动量守恒定律\得, (M -m )v =Mv 1+mv 2 (1分) 解得v 2=0.8m/s (1分) 方向向左 (1分)②设停止相对运动时,最终获得共同速度'v 由动量守恒定律得:Mv-mv=(M+m )v ′ (1分) 解得:v ′=2m/s (1分)方向向左(1分) 17.(15分)解析:(1)小球放到木箱上后相对地面静止,木箱的加速度大小:21()500.211107.2(m/s )10F M m g a M μ+++⨯⨯===(3分)方向:水平向左(1分)(2)当小球离开木箱时,木箱的位移:10.5(m)x =(1分)木箱的速度大小:1 2.4(m/s)v =(1分)小球从木箱上掉下后,木箱的加速度大小:22500.210107.0(m/s )10F Mg a M μ++⨯⨯===(2分) 木箱向左继续运动的位移:2212200 2.40.41(m)v x --===(1分) 小球放到P 点后,木箱向左的最大位移:120.50.410.91(m)m x x x =+=+=(1分)(3)小球从木箱上掉下后,木箱向左的时间:11200 2.4 2.4(s)7.07v t a --===--小球自由下落时间:010.4(s)t t =>(1分)所以,木箱已经返回向右运动(1分) 返回时间:201 2.40.40.4(s)77t t t =-=-=返回的加速度:235020 3.0(m/s )F Mg a μ--===(1分) 小球落地时,木箱的速度大小:2320.43.00.17(m/s)7v a t ==⨯=(1分)方向:水平向右(1分)18.(15分)解析:(1)当木板水平放置时,物块的加速度为a 0, 滑动摩擦力f = μN = μmg =0.2×1×10 = 2(N) (1分)20826(m/s )1F f a m --===(1分) (2)力F 作用时的加速度大小:0021sin37cos378100.60.2100.80.4(m/s )1F mg mg a m μ---⨯-⨯⨯===(1分)撤去力F 后的加速度大小:0022sin37cos37100.60.2100.87.6(m/s )1mg mg a m μ+⨯+⨯⨯===(1分)由题意有 12L s s =+(1分)即 22(0.4)11.90.4t t =⨯⨯+(1分)解得:t ≈3.0s (1分)(3)对小球:sin cos F mg mg ma θμθ--= 得:810sin 2cos a θθ=--(1分) 当0a =时:810sin 2cos 0θθ--=得:sin θ即:040.463θ≤≤时,0a =(1分)在:00040.4θ≤<内:8)(tan 0.2)a θϕϕ=+=(1分) 当00θ=时:216m/s a =在006390θ<≤内:sin cos F mg mg ma θμθ-+= 得:810sin 2cos a θθ=-+8)(tan 0.2)a θϕϕ=-=(1分) 当090θ=时:222m/s a =-(1分)所以:a 随θ变化关系图线如图(共3分,每段1分)。
人教版高中物理选修3-1高二上学期期中考
黑龙江哈三中2011—2012学年度高二上学期期中考试(物理)一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分。
在每个小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确,全部选对得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分)1.关于物理学史,下列说法中正确的是 ( )A .电荷量e 的数值最早是由美国物理学家密立根测得的B .焦耳最早引入电场线描述了电场C .库仑发现了点电荷间的相互作用规律D .法拉第通过实验研究得出了电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻及通电时间成正比2.下列说法中正确的是( )A .只有体积很小的带电体才能看成点电荷B .电场线并非真实存在,是人们假想出来的C .电场强度的大小总是跟电场力的大小成正比D .在静电场中释放的点电荷,仅在电场力作用下一定沿电场线运动3.如下图所示,正电荷q 在电场中由P 向Q 做加速运动,而且加速度越来越大,由此可以判定,它所在的电场可能是图中的 ( )4.两个完全相同且可看成点电荷的金属小球a 和b ,分别带有等量异种电荷,被固定在绝缘水平面上,这时两球间静电引力的大小为F ,现用一个不带电,且与a 、b 完全相同的绝缘金属小球C 先与a 球接触,再与b 球接触后移去,则a 、b 两球间静电力大小变为( ) A.F21 B.F 83 C.F 41 D.F 81 5.如图所示的电路中,灯泡A 和灯泡B 原来都是正常发光的,现在突然灯泡A 比原来变暗了些,灯泡B 比原来变亮了些,则电路中出现的故障可能是 ( )A .R 3断路B .R 1短路C .R 2断路D .R 1、R 2同时短路6.如图所示,在等量异种点电荷形成的电场中有A 、B 、C三点,A 点为两点电荷连线的中点,B 点为连线上距A 点距离为d 的一点,C 点为连线中垂线上距A 点距离也为d 的一点,则下面关于三点电场强度的大小、电势高低的比较,正确的是 ( )A .E A =E C >EB B .E B >E A >E CC .φA >φ B ,φA >φCD .φA =φC >φB7.如图所示,使平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,要使指针偏角变大,可采用的方法是 ( )。
黑龙江省哈尔滨市第三中学高二物理上学期期末试题(含解析)
2013-2014学年黑龙江省哈尔滨三中高二(上)期末物理试卷一、选择题(本题共12小题,每小题4分,共48分.在每小题给出的四个选项中,1-7小题只有一个选项正确,其余小题有多个选项正确.全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的不得分)1.(4分)(2013秋•道里区校级期末)关于导体的电阻,下列表述正确的是()A.跟导体两端的电压成正比B.跟导体中的电流强度成反比C.与导体的材料、长度、横截面积和温度等因素有关D.决定于导体中的电流强度和电压考点:电阻定律;欧姆定律.版权所有专题:恒定电流专题.分析:导体电阻是由导体的材料、长度、横截面积和温度等因素决定的;与导体两端的电压及导体中的电流无关.解答:解:导体电阻与导体两端的电压及导体中的电流无关;其大小是由导体的材料、长度、横截面积和温度等决定的;故C正确;ABD错误;故选:C.点评:本题考查电阻定律及欧姆定律,要注意电阻可以决定电流的大小;但电阻的大小与电流及电压无关.2.(4分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,把一条沿南北方向的导线平行地放在磁针的上方附近,当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转.发现这个实验现象的物理学家是()A.牛顿B.爱因斯坦C.奥斯特D.居里夫人考点:通电直导线和通电线圈周围磁场的方向.版权所有分析:本实验是1820年丹麦的物理学家奥斯特做的电流磁效应的实验.解答:解:当导线中有电流通过时,磁针会发生偏转,说明电流产生了磁场,这是电流的磁效应,首先观察到这个实验现象的物理学家是奥斯特.故C正确,ABD错误.故选:C.点评:本题考查的是物理学常识.对于物理学史上著名物理学家、经典实验和重要理论要记牢,这也是高考内容之一.3.(4分)(2013•宜宾县模拟)在如图所示的电场中,一电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,则它运动的v﹣t图象可能是图中()A.B.C.D.考点:电场线;匀变速直线运动的速度与时间的关系.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:v﹣t图象中的斜率表示物体的加速度,根据电场线与电场强度的关系,电场强度越来越大,则电场力越来越大,所以根据电荷运动过程中v﹣t图象可知电荷的加速度越来越大,可得出正确结果.解答:解:根据电场线与电场强度的关系,电场强度越来越大,因此该电荷所受电场力越来越大,电荷的加速度越来越大,v﹣t图象中的斜率表示物体的加速度.故选:B.点评:本题结合v﹣t图象,考查了电场强度与电场线以及电荷受电场力与电场方向之间的关系,考点结合巧妙、新颖,有创新性.4.(4分)(2013•奉贤区一模)如图所示线框abcd在竖直面内,可以绕固定的OO′轴转动.现通以abcda电流,要使它受到磁场力后,ab边向纸外,cd边向纸里转动,则所加的磁场方向可能是()A.垂直纸面向外B.竖直向上C.竖直向下D. OO′上方垂直纸面向里,在OO′下方垂直纸面向外考点:安培力.版权所有分析:已知电流方向,由左手定则判断出安培力方向,然后判断线框的转动方向,最后答题.解答:解:电流方向为abcda,A、磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,ab边所示安培力竖直向下,cd边受到的安培力竖直向上,线框不动,故A错误;B、磁场竖直向上,由左手定则可知,ab边所示安培力垂直于纸面向外,cd边受到的安培力垂直于纸面向里,ab边向纸外,cd边向纸里转动,故B正确;C、磁场垂竖直向下,由左手定则可知,ab边所示安培力垂直于纸面向里,cd边受到的安培力垂直于纸面向外,ab边向纸里,cd边向纸外转动,故C错误;D、磁场在OO′上方垂直纸面向里,在OO′下方垂直纸面向外,由左手定则可知,ab边所示安培力竖直向上,cd边受到的安培力竖直向下,线框不动,故D错误;故选B.点评:熟练应用左手定则即可正确解题,本题难度不大,是一道基础题.5.(4分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示电路中,电源电动势为E,内阻为r,Rl和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触头在a端时合上电键S,将R2的滑动触头由a端向b端移动,若三个电表Al、A2和V的示数分别用I1、I2和U表示.则下列说法正确的是()A. I1增大,I2不变,U增大B. I1减小,I2增大,U减小C. I1增大,I2减小,U增大D.电源的总功率变小考点:闭合电路的欧姆定律.版权所有专题:恒定电流专题.分析:先理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析.电源的总功率为P=EI,根据电流的变化,判断电源总功率的变化.解答:解:合上电键S,R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流I增大,电源的内电压增大,外电压减小,则电压表示数U减小.电源的内电压和R3电压都增大,根据闭合电路欧姆定律得知R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.电源的总功率为P=EI,I增大,则电源的总功率变大.故A、C、D 错误,B正确.故选:B.点评:解决本题的关键抓住电动势和内电阻不变,结合闭合电路欧姆定律求解.注意做题前一定要理清电路,看电压表测的是什么电压,电流表测的是什么电流.6.(4分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,虚线1、2、3、4为静电场中的等势面,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面2的电势为零.一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过a、b两点时的动能分别为30eV和6eV,当这一点电荷运动到某一位置,其电势能变为8eV时,它的动能应为()A. 14eV B. 13eV C. 20eV D. 12eV考点:电势差;电势能.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,根据题意曲线2电势为零,列式求解即可.解答:解:经过a、b点时的动能分别为30eV和6eV;图中虚线所示为静电场中的等势面1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,故电荷经过相邻两个等势面时的动能减小量为△Ek=eV,故经过等势面2时的动能为22eV;只有电场力做功,电势能和动能之和守恒,故有:0eV+22eV=8eV+Ek;解得:Ek=14eV;故A正确、BCD错误.故选:A.点评:“在只有电场力做功的条件下动能和电势能的总和保持不变;相邻等势面之间的电势差相同”是我们解决此类问题时的突破口.7.(4分)(2014•黄山一模)如图所示,MN为两个匀强磁场的分界面,两磁场的磁感应强度大小的关系为B1=2B2,一带电荷量为+q、质量为m的粒子从O点垂直MN进入B1磁场,则经过多长时间它将向下再一次通过O点()A.B.C.D.考点:带电粒子在匀强磁场中的运动.版权所有专题:带电粒子在磁场中的运动专题.分析:粒子垂直进入磁场,做匀速圆周运动,半径r=,则粒子在两个磁场中半径之比为1:2,画出轨迹,根据周期求出时间.解答:解:粒子垂直进入磁场,由洛伦兹力提供向心力,则根据牛顿第二定律得qvB=m得轨迹半径r=,周期T==可知r1:r2=1:2 画出轨迹如图.粒子在磁场B1中运动时间为T1,在磁场B2中运动时间为粒子向下再一次通过O点所经历时间t=T1+=+=故选:B.点评:本题关键在于画出粒子运动的轨迹,确定时间与周期的关系,这也是磁场中的轨迹问题常用的思路.8.(4分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,光滑绝缘细杆AB,水平放置于被固定的带负电荷的小球的正上方,小球的电荷量为Q,可视为点电荷.a、b是水平细杆上的两点,一个质量为m、电荷量为q的带正电的小球(可视为质点)套在细杆上,由a点静止释放,在小球由a点运动到b点的过程中,下列说法中正确的是()A.小球速度先增大后减小B.小球速度一直减小C.小球速度一直增大D.小球与负电荷组成的系统电势能先减少后增加考点:电势能.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:小球受到重力、支持力与库仑力,由于重力与支持力均不做功,仅有库仑引力做功,库仑引力先做正功后做负功,根据动能定理分析其动能的变化,即可分析速度的变化.而小球与电荷组成的系统电势能先减小后增大.解答:解:A、B、C、小球沿光滑直杆运动的过程中,受到重力、支持力与库仑力,重力与支持力均不做功,仅有库仑引力做功,负电荷对小球的库仑力方向与速度方向的夹角先小于90°,后大于90°,则库仑力对小球先做正功后做负功.所以小球的动能先增大后减小,速度先增大后减小.故A正确,BC错误;D、库仑力先做正功后做负功.由于只有库仑力做功,所以小球与负电荷组成的系统电势能先减小后增大.故D正确.故选:AD.点评:本题关键根据库仑力方向与位移方向的关系,分析库仑力做功的正负,即可根据功能关系作出判断.9.(4分)(2013秋•广饶县校级期末)如图所示,平行板间的匀强电场范围内存在着与电场正交的匀强磁场,带电粒子以速度v0垂直电场从P点射入平行板间,恰好做匀速直线运动,从Q飞出,忽略重力,下列说法正确的是()A.磁场方向垂直纸面向里B.磁场方向与带电粒子的电性有关C.带电粒子从Q沿QP进入,也能做匀速直线运动D.若粒子带负电,以速度v1由P沿PQ射入,从Q′射出,则v1<v0考点:带电粒子在混合场中的运动.版权所有专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:粒子进入电场与磁场的复合场后沿直线运动,可知粒子受到的电场力和洛伦兹力是一对平衡力,解决此题可以先假设粒子的电性,来判断磁场的方向.分析粒子能否沿直线运动,就是分析洛伦兹力与电场力的大小,从而判断粒子的偏转方向.解答:解:A:假设带电粒子带正电,粒子将受到竖直向下的电场力,所以洛伦兹力应为竖直向上,由左手定则可判断,磁场的方向应垂直于纸面向里,选项A正确;B:当粒子在正交的电场和磁场的区域内做直线运动时,电场力和洛伦兹力等大且方向相反.改变粒子的电性,其他条件不变的情况下,电场力和洛伦兹力的方向同时改为反向,粒子的合力仍为零.所以磁场方向与带电粒子的正负无关.选项B错误;C:带电粒子从Q沿QP进入,所受的电场力方向不变,而洛伦兹力方向会变为与电场力相同,此时带电粒子将发生偏转.选项C错误;D:粒子带负电时,将受到向上的电场力和向下的洛伦兹力,当速度为v0时,电场力和洛伦兹力大小相等;粒子从Q’飞出,可判断洛伦兹力小于电场力,此时的速度要小于v0.选项D正确.故选:AD.点评:该题综合了电场和磁场的内容,解决此类问题的关键是正确判断洛伦兹力和电场力的大小及方向,要熟练的应用左手定则来分析问题.10.(4分)(2014•邯郸一模)美国物理学家密立根通过研究平行板间悬浮不动的带电油滴,比较准确地测定了电子的电荷量.如图,平行板电容器两极板M、N相距d,两极板分别与电压为U的恒定电源两极连接,极板M带正电.现有一质量为m的带电油滴在极板中央处于静止状态,且此时极板带电荷量与油滴带电荷量的比值为k,则()A.油滴带负电B.油滴带电荷量为C.电容器的电容为D.将极板N向下缓慢移动一小段距离,油滴将向上运动考点:带电粒子在混合场中的运动.版权所有专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:带电荷量为q的微粒静止不动,所受的电场力与重力平衡,由平衡条件分析微粒的电性.由E=,求解电源电动势.断开电键s,根据微粒的电场力有无变化,分析微粒的运动情况.解答:解:A、由题,带电荷量为q的微粒静止不动,则微粒受到向上的电场力,平行板电容器板间场强方向竖直向下,则微粒带负电.故A正确.B、由平衡条件得:mg=q得油滴带电荷量为:q=,故B错误.C、根据U=,结合mg=qE,且Q=kq,则得电容器的电容为:C=.故C正确.D、极板N向下缓慢移动一小段距离,电容器两极板距离s增大,板间场强减小,微粒所受电场力减小,则微粒将向下做加速运动.故D错误.故选:AC.点评:本题整合了微粒的力平衡、电容器动态分析,由平衡条件判断微粒的电性,注意由受力情况来确定运动情况,是解题的思路.11.(4分)(2013秋•道里区校级期末)某空间存在如图所示的水平方向的匀强磁场,a、b两个物块叠放在一起,并置于绝缘水平地面上.物块a带正电,物块b为不带电的绝缘块.水平恒力F作用在物块b上,使a、b一起由静止开始向左运动且始终相对静止.在a、b一起向左加速运动的过程中,以下说法中正确的是()A.若地面粗糙,则a对b的摩擦力变小B.若地面粗糙,则a对b的摩擦力保持不变C.若地面光滑,则a对b的摩擦力变大D.若地面光滑,则a对b的摩擦力保持不变考点:洛仑兹力;摩擦力的判断与计算.版权所有分析:对整体分析,判断加速度是否变化,再隔离分析,运用牛顿第二定律判断A、B间的摩擦力是否变化.通过整体和隔离受力分析,判断A与B、B与地面间的压力变化.解答:解:A、对A分析,受重力、支持力、摩擦力和洛伦兹力,洛伦兹力增大,则支持力增大,所以A对B的压力变大;若地面粗糙,对整体分析,整体受重力、支持力、摩擦力、竖直向下的洛伦兹力和恒力F.A、B一起做加速直线运动.由于A对B的压力随速度的增大而增大,所以B对地面的压力随速度的增大而增大,B受到的摩擦力随压力的增大而增大.所以整体受到的合力减小,整体做加速度a减小的加速运动.再对A分析可得,由于B对A的静摩擦力提供加速度,则:f=ma,所以B对A的摩擦力随速度的增大而减小.故A正确,B错误.C、D、若地面光滑,整体受重力、支持力、竖直向下的洛伦兹力和恒力F,在竖直方向上,洛伦兹力增大,则地面的支持力增大,所以B对地面的压力增大,整体加速度不变;隔离对A分析,f=mAa,知A、B间的摩擦力不变.故D正确,C错误.故选:AD点评:解决本题的关键掌握左手定则判断洛伦兹力的方向,以及会灵活运用整体法和隔离法对物体分析,运用牛顿第二定律求解.12.(4分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,边长为L的正方形PQMN区域内(含边界)有垂直于纸面向外的匀强磁场,左侧有水平向右的匀强电场,场强大小为E.质量为m、电荷量为q 的带正电粒子从O 点由静止开始释放,OPQ三点在同一水平直线上,OP=L,带电粒子从边界NM 上的O′点离开磁场,O′与N 点距离为,则磁场磁感应强度的可能数值为(不计带电粒子重力)()A.B.3C.D.2考点:带电粒子在匀强磁场中的运动;带电粒子在匀强电场中的运动.版权所有专题:带电粒子在复合场中的运动专题.分析:设粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径,根据半径与L的关系并结合几何关系求出半径,再根据向心力公式求出磁场强度.解答:解:若粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径为r1,且r1<L<2r1,由几何关系得:(L﹣r1)2+()2=r12解得:r1=L由qvB1=m解得:B1=同理,若2r2<L<4r2,(L﹣3r2)2+()2=r22解得:r2=,B2=3,或r′2=,B′2=故选:ABC.点评:在磁场中做匀速圆周运动,本题的关键是先由几何知识确定出半径可能的情况,然后结合半径的表达式求解磁感应强度的可能值,难度适中.二、实验题(1分)13.(4分)(2013秋•道里区校级期末)用游标卡尺测量片状金属工件的宽度(如图)d=9.360 cm,用螺旋测微计测得片状金属工件的厚度b= 1.130mm,考点:刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用.版权所有专题:实验题.分析:游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读;螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.解答:解:游标卡尺的固定刻度读数为9.3cm,游标尺上第12个刻度游标读数为0.05×12mm=0.60mm=0.060cm,所以最终读数为:9.3cm+0.060cm=9.360cm;螺旋测微器的固定刻度读数为1mm,可动刻度读数为0.01×13.0mm=0.130mm,所以最终读数为:1mm+0.130mm=1.130mm.故答案为:9.360,1.130.点评:解决本题的关键掌握游标卡尺和螺旋测微器的读数方法,游标卡尺读数的方法是主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读.14.(10分)(2013秋•道里区校级期末)有如下器材,请选用合适的器材完成“测电池组的电动势和内电阻”实验.A、电压表V1 (量程15V,内阻约15kΩ)B、电压表V2(量程3V,内阻约5kΩ)C、电压表V3(量程3V,内阻约1kΩ)D、电流表A1(量程50mA,内阻约20Ω)E、电流表A2(量程600mA,内阻约2Ω)F、滑动变阻器(10Ω,2A)G、滑动变阻器(2000Ω,1A)H、待测电池组I、开关、导线若干①为便于调节测量并使结果尽量准确,除选择器材H、I以外,电压表应选B;电流表应选E;滑动变阻器应选F.(填器材前的字母代号)②某同学选择了合适器材,设计了正确合理的实验电路,他依据测得的数据画出U﹣I图象,如图所示.根据图象得出电池组的电动势E= 2.1V,电池组的内电阻r= 4.0(以上两空要求两位有效数字).③请根据正确的设计原理将实物图画线连成实验电路.考点:测定电源的电动势和内阻.版权所有专题:实验题.分析:(1)根据电路电流选择电流表,根据电源电动势选择电压表,为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器.(2)U﹣I图象上,纵轴截距等于电源电动势,图线的斜率等于内阻;(3)电源的内阻较小,属于小电阻,采用电流表外接法.解答:解:①由图象上的测量数据知电源电动势为2.1V,则电压表选量程为3V的B即可;电流最大值为0.6A,故电流表选E;为方便实验操作,选最大阻值较小的滑动变阻器F即可;②U﹣I图象上,纵轴截距等于电源电动势,故E=2.1V;图线的斜率等于内阻:r===4.0Ω;③电源的内阻较小,属于小电阻,采用电流表外接法.实物图如下:故答案为:①B;E;F.②2.9,4.0.③如图.点评:本题考查选择实验器材、作出实验电路、实验数据处理,知道实验原理和数据处理方法是正确解题的关键,由图象得出电源电动势和内阻是常考的问题.三、计算题(共36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给分.有数字计算的题,答案中必须明确写出数值和单位.)15.(9分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,导体棒ab长L=0.2m,阻值R0=0.5Ω,质量m=0.02kg,用两个轻质导线连接挂到天花板下,导体棒水平,电源的电动势E=2V,内阻r=1.5Ω,定值电阻R=18Ω.匀强磁场垂直纸面向里,大小为B=10T.(重力加速度g=10m/s2)求:(1)电键k打开时,每个轻质导线的拉力多大.(2)电键k闭合后,每个轻质导线的拉力又是多大.考点:安培力;闭合电路的欧姆定律.版权所有分析:(1)电键k打开时,对于导体棒受到的重力与两根绳子上的拉力的和大小相等,方向相反;(2)电键k闭合后,根据左手定则判断出安培力的方向向下,结合闭合电路欧姆定律即可求解.解答:解:(1)电键k打开时,对于导体棒ab有:mg=2T代入数据解得:T=0.1N(2)电键k闭合后,由闭合电路欧姆定律得:解得:I=A=0.1A对于导体棒ab,由平衡得:2T′=mg+F再由安培力公式得:F=BIL代入数据解得:T′=0.2N答:(1)电键k打开时,每个轻质导线的拉力是0.1N;(2)电键k闭合后,每个轻质导线的拉力又是0.2N.点评:该题将共点力平衡、安培力的计算与闭合电路的欧姆定律结合在一起,虽然涉及的知识点比较多,但都是基础的知识与基本的公式,难度不太大.属于中档题目.16.(14分)(2013秋•道里区校级期末)绝缘的水平面PQ左侧有水平向右的匀强电场,场强为E=100N/C,设PQ处电势为零.物块质量m=0.5kg,带正电,电量为q=2×10﹣2C,从电场中的A点由静止释放,如图所示,运动到B点停止.已知水平面与物块间的动摩擦因数为μ=0.2,电场外运动的PB间距离为S=4cm.(重力加速度g=10m/s2)求:(1)物块到达P点时的速度多大.(2)AP两点间的距离.(3)电场中A点的电势是多大.考点:匀强电场中电势差和电场强度的关系;动能定理.版权所有专题:电场力与电势的性质专题.分析:(1)在PB段运动中,由动能定理求解物块到达P点时的速度(2)全程运用动能定理得AP两点间的距离(3)由电势差和场强的关系得电场中A点的电势解答:解析:(1)设带电体在P点的速度为v,在PB段运动中,由动能定理得:﹣μmgs=mv2解得:v=0.4m/s;(2)电场中运动的位移为d,全程运用动能定理得:qEd﹣μmgs(d+s)=0解得:d=0.04m;(3)由电势差和场强的关系得:φA=UAP=Ed=100×0.04V=4V答:(1)物块到达P点时的速度为0.4m/s(2)AP两点间的距离为0.04m(3)电场中A点的电势是4V.点评:本题是多过程问题,按时间顺序进行分析受力情况,由牛顿第二定律、运动学公式和动能定理进行解答.17.(15分)(2013秋•道里区校级期末)如图所示,在平面直角坐标系中,第一象限内有竖直向下的匀强电场,场强为E=20N/C,第四象限内有一个圆形区域的匀强磁场,方向垂直纸面向外,大小为B=,未画出来.一个带正电的粒子质量为m=2×10﹣5kg,电量为q=5×10﹣3C,重力不计,从y中上的a点以v0=10m/s的速度垂直y 轴射入电场.Oa长度为h=0.01m,粒子通过x轴上的b点进入第四象限,粒子经圆形磁场后从c点射出第四象限,出射的速度方向与y轴负方向成75°.(π=3.14)求:(1)粒子通过b点时的速度大小及方向.(2)磁场的最小面积是多少.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.版权所有专题:带电粒子在电场中的运动专题.分析:(1)粒子第一象限内做类平抛运动,沿竖直方向和水平方向分解该运动,由牛顿第二定律和运动学公式结合即可求解;(2)粒子飞入磁场做匀速圆周运动,由洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律求出粒子的轨迹半径,由几何知识求出粒子在磁场中圆周运动的圆弧对应的弦长,当磁场以该弦长为直径为时,磁场的面积为最小,即可求得圆形磁场区的最小面积.解答:解:(1)在电场中,粒子做类平抛运动.y轴方向有:qE=ma,h=,vy=at联立得:vy===10m/s过b点的速度大小为:v==10m/s过b点的速度与x轴的夹角为:tanθ==1,即θ=45°所以通过b点速度方向为与x轴成45°角;(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,设圆周运动的半径为R,由牛顿定律得:qvB=解得:R=0.01m;设粒子在磁场中圆周运动的圆弧对应的弦长为2r,由作图可知:r=Rsin60°=5×10﹣3m当磁场以2r为直径为时,磁场的面积是满足题意的最小面积,即最小面积为:S=πr2=2.355×10﹣4m2答:(1)粒子通过b点时的速度大小为10m/s,通过b点速度方向为与x轴成45°角.(2)磁场的最小面积是2.355×10﹣4m2.点评:粒子在复合场中运动类型,分析粒子的受力是解题的基础,本题的关键是画出粒子的运动轨迹,运用几何知识得到磁场面积最小的条件.。
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黑龙江省哈三中2011-2012学年高二上学期期末考试试题1.在电磁学发展过程中,许多科学家做出了贡献,下列说法正确的是A .奥斯特发现了电流磁效应B .洛伦兹发现了磁场对电流的作用规律C .库仑发现了点电荷的相互作用规律,密立根通过油滴实验测定了元电荷的数值D .安培发现了磁场对运动电荷的作用规律2.铅蓄电池的电动势为2V ,这表示A .电路中每通过1C 电量,电源把2J 的化学能转变为电能B .蓄电池两极间的电压为2VC .蓄电池能在1s 内将2J 的化学能转变成电能D .蓄电池将化学能转变成电能的本领比一节干电池(电动势为1.5V )的大3.一段电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同,现将它们以串联方式联接,接通合适的电源后,电动机能正常运转,则有A .电炉和电动机的热功率相等B .电动机消耗的电功率大于电炉消耗的电功率C .电炉两端电压小于电动机两端电压D .电炉和电动机两端电压相等4.如图所示,两等量异种电荷分别位于A 、B 两点,其中A 处电荷为正电荷,过O 点做AB 连线的垂线,已知AO >BO ,M 、N 是垂线上的两点,则下列说法中正确的是A .M 点场强大于N 点场强B .M 点电势低于N 点电势C .一个负的试探电荷在M 点电势能大于在N 点电势能D .一个正的试探电荷在M 点电势能大于在N 点电势能5.如图所示,条形磁铁放在水平桌面上,在其左半部正中央上方固定一根长直导线,导线与条形磁铁垂直。
当导线中通以垂直纸面向里的电流时,用F N 表示磁铁对桌面的压力,用F f 表示桌面对磁铁的摩擦力,则导线通电后A .F N 变小,F f =0B .F N 变小,F f ≠0C .F N 变大,F f =0D .F N 变大,F f ≠06.如图所示,水平放置且已与电源断开的上、下两平行带电金属板间存在匀强电场,有一带电微粒正好水平向右匀速运动通过正中间P 点。
若此时将上极板稍向下移动,则此后带电微粒在电场中的运动情况是A .仍然水平向右匀速运动B .向上偏转作类平抛运动C .向下偏转作类平抛运动D .上述运动均有可能,最终运动取决于带电微粒的比荷大小。
7.如图所示,带正电的粒子以一定的初速度v 0沿两板的中线进入水平放置的平行金属板内,恰好沿下板的边缘飞出,已知板长为L ,板间的距离为d ,板间电压为U ,带电粒子的电荷量为q ,粒子通过平行金属板的时间为t (不计粒子的重力)则A .在前2t 时间内,电场力对粒子做的功为4Uq B .在后2t 时间内,电场力对粒子做的功为Uq 83 C .粒子在电场中沿电场方向运动的最初4d 和最后4d 的过程中,电场力做功之比为1:2 D .粒子在电场中沿电场方向运动的最初4d 和最后4d的过程中,电场力做功之比为1:1 8.如图所示是一个双量程电压表,表头是一个内阻为R g =500 Ω、满偏电流为I g =1 mA 的毫安表,现接成量程分别为10 V 和100 V 的两个量程,则所串联的电阻R 1和R 2分别为A .9 500Ω,9.95×104ΩB .9 500Ω,9×104ΩC .1.0×103Ω,9×104ΩD .1.0×103Ω,9.95×104Ω + + + +- - - -P ABO M NC R S q Pn m O 9.AB 和CD 为圆上两条相互垂直的直径,圆心为O 。
将电量分别为+q 和-q 的两点电荷放在圆周上,其位置关于AB 对称且距离等于圆的半径,如图所示。
要使圆心处的电场强度为零,可在圆周上再放一个适当的点电荷Q ,则该点电荷QA .应放在A 点,Q=2qB .应放在B 点,Q=-2qC .应放在C 点,Q=-qD .应放在D 点,Q=q10.如图所示,MDN 为绝缘材料制成的光滑竖直半圆环,半径为R ,直径MN 水平,整个空间存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B ,一带电荷量为-q ,质量为m 的小球自M 点无初速下落,从此一直沿轨道运动,下列说法中正确的是A .由M 滑到最低点D 时所用时间与磁场无关B .球滑到D 点时,对D 的压力一定大于mgC .球滑到D 时,速度大小v=gR 2 D .球滑到轨道右侧时,可以到达轨道最高点N11.如图所示,将一根粗细均匀的电阻丝弯成一个闭合的圆环,接入电路中,电路与圆环的O 点固定,P 为与圆环良好接触的滑动头。
闭合开关S ,在滑动头P 缓慢地由m 点经n 点移到q 点的过程中,电容器C 所带的电荷量将A .由小变大B .由大变小C .先变小后变大D .先变大后变小12.如图所示,一个带正电荷的物块m ,由静止开始从斜面上A 点下滑,滑到水平面BC 上的D 点停下来。
已知物块与斜面及水平面间的动摩擦因数相同,且不计物块经过B 处时的机械能损失。
先在ABC 所在空间加竖直向下的匀强电场,第二次让物块m 从A 点由静止开始下滑,结果物块在水平面上的D ′点停下来。
后又撤去电场,在ABC 所在空间加水平向里的匀强磁场,再次让物块m 从A 点由静止开始下滑,结果物块沿斜面滑下并在水平面上的D ″点停下来.则以下说法中正确的是A .D ′点一定在D 点左侧B .D ′点一定与D 点重合C .D ″点一定在D 点右侧 D .D ″点一定与D 点重合13.(1)如图所示,是用20分度的游标卡尺测量某一物体的长度,游标卡尺的示数为______mm 。
(2)一种供实验使用的小型电池电动势约为9V ,内阻约为40Ω,电池允许最大输出电流为50 mA ,为了准确测定这个电池的电动势和内阻,用图甲a 所示的实验电路进行测量(图中电压表内阻很大,可不考虑它对测量的影响),R 为电阻箱,阻值范围为0~9999Ω,R 0是保护电阻。
①按实验要求,把图甲b 中的实验器材按实验电路图进行正确连线②实验室里备用的定值电阻有以下几种规格:A . 10Ω,5WB .150Ω,0.5WC .800Ω,2.5WD .1.2 k Ω,1W实验时,R 0应选用______较好。
③在实验中当电阻箱调到图乙所示位置后,闭合开关S,电压表示数9.0V ,变阻箱此时电阻为____Ω,电路中流过电阻箱的电流为____mA 。
④断开开关,调整电阻箱阻值,再闭合开关,读取电压表示数,多次测量后,做出如丙图所示线,则该电池电动待测电池R (图甲b ) (图乙)(图甲a )势E =_____V ,内阻r = Ω。
三、计算题:(要求有必要的文字说明和解题过程,并把答案写在答题卡上,本题共三个小题,共36分)14.(10分) 如图所示,两平行正对金属板MN 间电压为U ,极板间距为d。
一带电粒子P 质量为m,电量为q,在MN 两极板间距的中点处由静止释放,不计粒子重力。
求带电粒子P 到达极板处时的瞬时速度大小和所用时间。
15.(10分)如图所示的电路,两根平行光滑导轨与水平面成θ角,导轨间距为L ,电源电动势为E ,内阻不计。
一根质量为m 的铜棒水平放置在两导轨上,且与两导轨垂直,接触良好,电路所在的整个空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B 。
闭合电键K ,调节滑动变阻器阻值,使铜棒恰好静止在导轨上,电路中其它电阻忽略不计,求出此时滑动变阻器阻值R 为多少?16.(16分)如图所示,一个质量为m =2.0×10-11kg ,电荷量为q =1.0×10-5C 的带正电粒子P (重力忽略不计),从静止开始经U 1=100V 电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场,偏转电场的电压为U 2。
金属板长L =20cm ,两板间距d =20cm ,上极板带正电,下极板带负电。
粒子经过偏转电场后进入右侧垂直纸面向里的水平匀强磁场中,位于磁场左侧的理想边界紧邻偏转电场,磁场中其余区域没有边界。
磁场磁感应强度为B 。
求:(1)微粒进入偏转电场时的速度大小?(2)若粒子一定会由偏转电场进入磁场中,偏转电压U 2满足什么条件?(3)在(2)前提下若粒子离开磁场后不会第二次进入偏转电场,则磁感应强度B 应满足什么条件?E R K θ θmB P U 1U 2 BM N PPU1U2BθVOθ2011——2012上学期高二学年期末考试物理参考答案一、选择题1.AC 2.AD 3.ABC 4.D 5.D 6.A 7.BD 8.B 9.CD 10.ACD 11.C 12.BC 二、实验题:13.(1)100.15mm(2)①如右图所示②B ③750Ω,10mA ④9.5V,50Ω三、计算题:16.解:(1)微粒在加速电场中由动能定理得:qU1=mv02/2解得v0 = 1.0×104m/s(2)粒子在偏转场中:L=v0t a=U2q/md y=at2/2 所以:y= U2qL2/2mdv02若粒子一定能进入磁场中则:y≤d/2 U2≤md2v02/qL2U2≤200V(3)当粒子以速度V与水平成θ角进入磁场时,将在磁场中做匀速圆周运动qvB=mv2/ r r= mv/qB进入磁场与离开磁场的位置间的距离为x,则:x=2rcosθx=2mvcosθ/qB粒子在偏转场中做类平抛运动有:vcosθ=v0所以x=2mv0/qB 是定值若粒子不再第二次进入偏转电场则有,当y=d/2时x>d 即2mv0/qB> d B<2mv0/qdB<0.2T。