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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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