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试卷资源详情
资源名称 宁夏银川一中2013-2014学年高二上学期期末考试物理试题
文件大小 494KB
所属分类 高二物理试卷
授权方式 共享资源
级别评定
资源类型 试卷
更新时间 2014-2-12 15:44:47
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资源审核 nyq
文件类型 WinZIP 档案文件(*.zip)
运行环境 Windows9X/ME/NT/2000/XP
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简介:

命题教师:李宏莲

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,第1-8题只有一项符合题目要求,第9-12题有多个选项符合要求,每小题给出的四个选项中,全部选对得4分,选对而选不全的得2分,有选错或者不选的得0分)

1.下列说法正确的是( )

A.物体所带的电荷量可以是任意实数

B.电场线就是带电粒子只受电场力时的运动轨迹

C.磁极与磁极间的相互作用是通过磁场产生的

D.在导体中,只要自由电荷在运动就一定会形成电流

2.如图所示的磁场中,与磁场方向垂直放置一个含有铁芯的小

通电螺线管,给螺线管通以如图所示的电流,则螺线管的运

动情况为 ( )

A.P端向外Q端向里旋转 B.P端向里Q端向外旋转

C.PQ将上下平动 D.PQ将左右平动

3.如图所示长方体金属块放在匀强磁场中,有电流通过金属块,如图所示,则下面关于金属块上下表面电势高低的说法中,正确的是 ( )

A.金属块上、下表面电势相等

B.金属块上表面电势高于下表面电势

C.金属块上表面电势低于下表面电势

D.无法比较上、下表面的电势高低

4.欧姆表是由表头、干电池和调零电阻等串联而成的,有关欧姆表的使用连接,以下说法不正确的是( )

 A.使用前检查指针是否指在左侧“0”刻度处

B.测电阻前要使红黑表笔相接,调节调零电阻,使表头的指针指右侧零

C.红表笔与表内电池负极相连接,黑表笔与表内电池正极相连接

D.测电阻时,表针向右偏转角度越大,待测电阻阻值越大

5.一个电流表的満偏电流Ig=1mA,内阻Rg=500Ω,要把它改装成一个量程为10V电压表,则应在电流表上(  )

A.串联一个10KΩ的电阻  B.串联一个9.5KΩ的电阻

C.并联一个10KΩ的电阻 D.并联一个9.5KΩ的电阻

6.如图所示圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,三个质量和

电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率沿着AO

方向对准圆心O射入磁场,其运动轨迹如图所示。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.C粒子在磁场中运动的时间最长

C.c粒子速率最大 C.它们做圆周运动的周期Ta

7.如图所示某一电源的路端电压与电流的关系和电阻R1、

R2的电压与电流的关系如图所示.用此电源和电阻R1、

R2组成电路.R1、R2可以同时接入电路,也可以单独接

入电路.为使电源输出功率最大,可采用的接法是 (  )

A.将R1单独接到电源两端

B.将R2单独接到电源两端

C.将R1、R2串联后接到电源两端

D.将R1、R2并联后接到电源两端

8.如图所示,一半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁

场,一质量为m,电量为q的正电荷(重力忽略不计)以速度v沿

正对着圆心O的方向射入磁场,从磁场中射出时速度方向改变了

θ角.磁场的磁感应强度大小为 (  )

A. B. C. D.

9.用如图所示的回旋加速器来加速质子,为了使质子获得的最

大动能增加为原来的4倍,可采用下列哪几种方法(  )

A.将其磁感应强度增大为原来的2倍

B.将D形金属盒的半径增大为原来的2倍

C.将两D形金属盒间的加速电压增大为原来的4倍

D.质子被加速后的最大速度不可能超过2πfR

10.一个微型直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在电动势为E、内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则( )

A.电动机消耗的总功率为UI B.电动机消耗的热功率为

C.电源的输出功率为EI D.电源的效率为

11.在如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,L

为小灯泡(其灯丝电阻可视为不变),R1、R2为定值

电阻,R3为光敏电阻,其阻值大小随所受照射光

强度的增大而减小,V为理想电压表.若将照射

R3的光的强度减弱,则(  )

A.电压表的示数变大 B.小灯泡消耗的功率变小

C.通过R2的电流变小 D.电源内阻发热的功率变小

12.如图所示是质谱仪的工作原理示意图.带电粒子被加速

电场加速后,进入速度选择器.速度选择器内相互正交的

匀强磁场和匀强电场的强度分别为B和E.平板S上有可

让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2.平板

S下方有强度为B0的匀强磁场.下列表述正确的是 (  ).

A.质谱仪是分析同位素的重要工具

B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外

C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于

D.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小

二.填空题

13.(每小题3分,共6分))

(1) 用20分度的游标卡尺测得某小球的直径如图所示,则小球的直径为d= mm

(2)用螺旋测微器测量金属导线的直径,其示数如图所示,该金属导线的直径为 mm

14.(10分)在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,除标有“6V,1.5W”的小灯泡、导线和开关外,还有:

A.直流电源 6V(内阻不计) B.直流电流表0~3A(内阻0.1Ω以下)

C.直流电流表0~300mA(内阻约为5Ω) D.直流电压表0~15V(内阻约为15kΩ)

E.滑动变阻器10Ω 2A F.滑动变阻器1kΩ 0.5A

实验要求小灯泡两端的电压从零开始变化并能多测几次.

①(每空2分)实验中电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 (均用序号表示).

②(3分)试按要求在虚线方框中画出电路图。

③(3分)根据电路图将图中所示器材连成实验电路.

三.计算(36分)

15.(8分)

如图8所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L。匀强磁场磁感应强度为B。金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上。当回路总电流为

I1时,金属杆正好能静止。求:

(1)当B的方向垂直于导轨平面向上时B的大小;

(2)若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,

应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?

16.(8分)

如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=0.5Ω,

电阻R1=5.0Ω、R2= 3.5Ω、R3= 6.0Ω、R4= 3.0Ω,

电容C=2.0F.当开关K由与 a接触到与b接触通过

R3的电荷量是多少?

17.(10分)

带电粒子的质量 m=1.7×10-27kg,电荷量 q=1.6×10-19C,

以速度 v=3.2×106m/s 沿垂直于磁场同时又垂直于磁场边界的

方向进入匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B=0.17 T,磁场的

宽度L=10 cm,如图8所示。求:

(1)带电粒子离开磁场时的偏转角多大?

(2)带电粒子在磁场中运动多长时间?

18.(10分)

如图18所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面(纸面)向外. 电荷量

为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点

P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处

的P2点进入磁场,并经过y轴上处的P3点. 不计重力. 求:

(1)电场强度的大小.

(2)粒子到达P2时速度的大小和方向.

(3)磁感应强度的大小.

三.计算(36分)

15.(8分)

如图8所示,光滑导轨与水平面成θ角,导轨宽L。匀强磁场磁感应强度为B。金属杆长也为L,质量为m,水平放在导轨上。当回路总电流为

I1时,金属杆正好能静止。求:

(1)当B的方向垂直于导轨平面向上时B的大小;

(2)若保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,

应把回路总电流I2调到多大才能使金属杆保持静止?

16.(8分)

如图所示,电源电动势E=9V,内电阻r=0.5Ω,

电阻R1=5.0Ω、R2= 3.5Ω、R3= 6.0Ω、R4= 3.0Ω,

电容C=2.0F.当开关K由与 a接触到与b接触通过

R3的电荷量是多少?

17.(10分)

带电粒子的质量 m=1.7×10-27kg,电荷量 q=1.6×10-19C,

以速度 v=3.2×106m/s 沿垂直于磁场同时又垂直于磁场边界的

方向进入匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B=0.17 T,磁场的

宽度L=10 cm,如图8所示。求:

(1)带电粒子离开磁场时的偏转角多大?

(2)带电粒子在磁场中运动多长时间?

18.(10分)

如图18所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强沿y轴负方向;在y<0的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面(纸面)向外. 电荷量

为q、质量为m的带正电的运动粒子,经过y轴上y=h处的点

P1时速率为v0,方向沿x轴正方向;然后,经过x轴上x=2h处

的P2点进入磁场,并经过y轴上处的P3点. 不计重力. 求:

(1)电场强度的大小.

(2)粒子到达P2时速度的大小和方向.

(3)磁感应强度的大小.

高二期末物理试卷参考答案

一、选择题:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



C 

A 

C

D 

B 

C

A

B

ABD

AD

B D

ABC



二、实验题:(16分)

13.(6分) (1)d= 50.15 (3分) (2) 1.880 (3分)

14.① C,(2分) E ,(2分)

②电路图如下图左所示.(3分)

图所示(3分)

15.(8分)(1)杆受力如图甲所示

由平衡条件可得F=mgsin θ (2分)

即BI1L=mgsin θ (1分)

B=。 (1分)

(2)磁场竖直向上,杆受力如图乙所示由平衡条件可得BI2L=mgtan θ (2分)

再由B=,

得I2= (1分)

I2= (1分)

答案:(1) (2)

16.(8分) K接a时,

 (2分)

此时电容器带电量QC=CU1=I×10-5(C) (1分)

K接b时,

 (2分)

此时电容器带电量Q′C=CU1=0.7×10-5(C) (1分)

流过R3的电量为△Q=QC+Q′C=1.7×10-5(C) (2分)

17.(10分)

(1)带电粒子在磁场中做匀速圆周运动,速度大小不变,故离开磁场时v=3.2×106 m/s,

由题意得 R== m=0.2 m。 (2分)

由几何关系得sin θ==,(2分) θ=30°。 (1分)

(2) t=T,(2分) 且T=, (1分)

可得:t==s=3.3×10-8 s, (2分)

18.(10分)

(1)粒子在电场、磁场中运动的轨迹如图所示,设粒子从到的时间为,电场的大小为E,粒子在电场中的加速度为,由牛顿第二定律及运动学公式有①(1分)

② (1分)

③ (1分)

由①②③式解得④ (1分)

(2)粒子到达时速度沿方向的分量仍为,以表示速度沿方向分量的大小,表示速度的大小,表示速度和轴的夹角,则有⑤

⑥

⑦ (0.5分)

由②③⑤式得⑧ (0.5分)

由⑥⑦⑧式得⑨ (1分)

⑩ (1分)

(3)设磁场的磁感应强度为B,在洛伦兹力作用下粒子做匀速圆周运动,由牛顿第二定律得 (1分)

其中是圆周的半径,此圆与轴和轴的交点分别为、,因为,,由几何关系可知,连线、为圆轨道的直径,由此可求得 (1分)

可得 (1分)

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