人教版高中物理选修3-1高二物理期末测试题.docx.pdf

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1、鼎尚 高中物理学习材料 (鼎尚 *整理制作) 高二物理物理期末测试题 一、单项选择题 (每小题2 分,共 24 分在每小题给出的4 个选项中, 只有一个选项正确 ) 1下列对物理学史的描述正确的是 A奥斯特发现了电流周围存在磁场B法拉第发现了电磁感应现象 C库仑提出了分子电流假说D安培发现了磁场对运动电荷有力的作用 2真空中有两个相同的金属球,相距为L,金属球的半径比L 小得多,它们的带电量分别 为 - q 和+3q ,这时相互间的引力为F。现将这两个金属球相接触,然后分开,仍放回 原处,则它们之间的相互作用力大小将变为 A FB 4F/3 C3F/4 DF/3 3下述说法正确的是A由 F E

2、 q 可知,电场中某点的场强与电场力成正比 B由 RS L 可知,金属的电阻越大,电阻率也越大 C电场线一定与等势面垂直D电场线与点电荷在电场中的运动轨迹重合 4真空中两个等量同种电荷电量的值均为q,相距为 r,两点电荷连线中点处的场强大小为 A 0 B 2 2kq r C 2 4kq r D 2 8kq r 5如图所示 , 让平行板电容器带电后,极板B 与一灵敏的静电计相接,极板A 接地。静电 计的指针偏转一定的角度,若不改变A、B 两板的带电量, 而将 A 板向 B 板稍微靠近,那么 A两极板间的电压变大B静电计的指针偏角变大 C静电计的指针偏角变小D平板电容器的电容变小 6初速度为 0

3、v的电子,沿平行于通电长直导线的方向射出, 直导线中电流方向与电子的初始运动方向如图所示,则 A电子将向右偏转,速率不变B电子将向左偏转,速率改变 C电子将向左偏转,速率不变D电子将向右偏转,速率改变 7下列说法中正确的是 A 由 B = F IL 可知, B 与 F 成正比,与IL 成反比 左 右 0 v I -e 鼎尚 B穿过线圈的磁通量为零的地方,磁感应强度一定为零 C放置在磁场中的通电导线,一定受到安培力作用 D洛伦兹力对运动电荷一定不做功 8一台电动机的线圈电阻为r,接在电压为U 的电源上正常工作时,通过电动机的电流为 I,则电动机转子的输出功率为 AI 2r B 2 U r CUI

4、DUI I 2r 9有一束电子流沿y 轴正方向高速运动,如图所示,电子流在 z 轴上的 P 点处所产生的磁场方向是沿 A x 轴正方向Bx 轴负方向 Cy 轴正方向Dz 轴负方向 10如图所示为一速度选择器,内有一磁感应强度为B, 方向垂直纸面向外的匀强磁场,一束粒子流以速度v 水平射入,为使粒子流经磁场时不 偏转 (不计重力 ),则磁场区域内必须同时存在一个匀强电场,关于电场场强的大小和方 向,以下说法中正确的是 A大小为 B v ,粒子带正电时,方向向上 B大小为 B v ,粒子带负电时,方向向下 C大小为Bv,方向向上,与粒子带何种电荷无关 D大小为Bv,方向向下,与粒子带何种电荷无关

5、11 1930 年劳伦斯制成了世界上第一台回旋 加速器,其原理如图所示,这台加速器由 两个铜质D 形盒 D1、D2构成,其间留有空隙, 下列说法正确的是 A离子由加速器的边缘进入加速器 B离子从磁场中获得能量C离子从电场中获得能量 D增大电场间的电压,带电粒子射出时的动能也增大 12在如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑片向b 端移动时 A电压表的读数增大,电流表的读数减小 B电压表和电流表的读数都增大 C电压表和电流表的读数都减小 D电压表的读数减小,电流表的读数增大 二、双项选择题(每小题3 分,共 24 分在每小题给出的4 个选项中,有2个选项正确,全 部选对的得 4 分,选不全的得2 分

6、,有错选或不答的得 0 分 ) 13电子以初速度v0沿垂直场强方向射入两平行金属板间的匀强电场中,现在只增大两板 间的电压,电子仍能穿过平行金属板,则 A电子穿越平行板的时间随电压的增大而变长 B电子穿越平行板的时间不随电压变化 V A S E r b a R1 R2 鼎尚 0 6 2 I/A 4 U/V 3 2 1 M N a b c d E C电子在平行板间运动的加速度随电压的增大而增大 D电子在平行板间运动的加速度不随电压变化 14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。 速度选择器内的相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B 和 E。板 S 上有可

7、让 粒子通过的狭缝P 和记录粒子位置的胶片A1A2。板 S下方有强度为B0的匀强磁场。 下列表述正确的是 A速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 B加速电场的电压越大,能通过狭缝P 的带电粒子的速率越大 C能通过狭缝P 的带电粒子的速率等于 B E D粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越大 15 在如图所示的U I 图象中,直线为某一电源的路端电压 与电流的关系图象,直线为某一电阻R 的伏安特性曲线。 用该电源直接与电阻R 相连组成闭合电路。则 A电源的电动势为3V B电源的内阻为2 C电阻 R 的阻值为0.5 D电路消耗的总功率为6W 16如图所示的匀强电场E 的区域内, 由 A、

8、B、C、D、A 、B 、 C 、D作为顶点构成一正方体空间,电场方向与面ABCD 垂直。下列说法正确的是 A AD 两点间电势差UAD与 A A两点间电势差 UAA 相等 B带正电的粒子从A 点沿路径 ADD移到 D点, 电场力做正功 C带负电的粒子从A 点沿路径 ADD移到 D点,电势能减小 D带电的粒子从A 点移到 C点,沿对角线A C与沿路径ABB C电场 力做功相同 17a、b、c、d 四个带电 液滴 在如图所示的匀强电场中,分别水平向左、 水平向右、竖直向上、竖直向下作匀速直线运动,则 A a、b 为同种电荷,c、d 为异种电荷 Ba、b 的电势能、机械能均不变 Cc 的电势能减少,

9、机械能增加Dd 的电势能减少,机械能减少 18如图所示,仅在电场力作用下,一带电粒子沿图中虚线从A 运动到 B,则 A电场力对带电粒子做正功B粒子带负电 C带电粒子的电势能减少 D带电粒子的加速度增大 19如图所示,边界MN 上方存在区域足够大、方向垂直纸面向里的 匀强磁场。有两个质量和电荷量均相同的正、负离子,从O 点以 相同的速率射入磁场中,射入方向与边界成 =600角。若不计重力。则 A正离子在磁场中运动时间是负离子的2 倍 B负离子在磁场中运动时间是正离子的2 倍 C正离子、负离子在磁场中运动时间相等 A B C D E A / B / C / D / 鼎尚 A B I B B I D

10、 C B I B I D正负离子在磁场中运动轨道半径相等 20 如图所示,通电金属细杆放在与水平面成角的光滑斜面上,整个装置分别处在如图 所示的匀强磁场中,调节电流强度I 的大小,能使金属细杆在图示位置受力平衡的是 三、实验与探究(本题 2 小题,共16 分) 21在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,选用“2.5V 3W ”的灯泡,所用电流表内 阻约为 0.5 ,电压表的内阻约为3k,则应该选择以下哪个实验电路图() 22.(1)如图甲所示,螺旋测微器的读数为_mm。 (2)用多用电表的欧姆挡测量阻值约为30 的电阻,将下列操作步骤填写完整: A将选择旋钮旋到倍率为_的电阻挡 B将两表笔短

11、接 C调节 _旋钮,使指针停在处 D将两表笔分别接触待测电阻的两端,若示数如乙图所示,则该电阻的阻值 为 E将选择旋钮旋至交流电压最高挡 23 用内阻为0.5的电流表、 内阻为 3k的电压表及滑动变阻器测量电池的电动势和内阻。 (1)请你在方框中画出实验电路原理图,并把实物图连成实验电路。(两个电表要选用 适当量程。) 甲 乙 鼎尚 (2)一位同学记录的6 组数据见下表: I/A 0.12 0.20 0.31 0.40 0.50 0.57 U/V 1.37 1.32 1.24 1.19 1.12 1.05 试根据这些数据在图中画出U I 图线,根据图线求出电池的电动势E_V , 内阻 r _。

12、 四、计算题(本题4小题,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 写出最后答案的不能得分有数值计算的题, 必须明确写出数值和单位) 24如图所示,在x 轴上方及下方存在方向垂直 纸面向里的匀强磁场,上方磁场的磁感应强度 大小为 B、下方磁场的磁感应强度大小为 B 3 。 一质量为m、电量为 q 的带正电粒子从x 轴上 O 点以速度v0垂直 x 轴向上射出。不计粒子重力。 求: ( 1)射出后粒子第二次到达x 轴时离 O 点的距离, 并画出该过程粒子运动的轨迹; ( 2)射出后粒子经过多长时间第二次到达x 轴。 25如图所示,平行金属极板A、B 水平放置, A 板带正电

13、, B 板带负电,两板间的电压为 U,距离为2d,一个半径为d 的绝缘光滑半圆形轨道,竖直放置在两极板中,轨道最 高点、 圆心 O 的连线与极板平行在轨道最高点边缘处有一质量为m,电量为 + q 的小 球,由静止开始下滑。重力加速度为g。求: ( 1)轨道最高点与最低点间的电势差; ( 2)小球到达最低点时的速度大小; ( 3)小球经过最低点时对轨道压力的大小。 v0 鼎尚 26 (18 分)如图 19( a)所示,在以O 为圆心,内外半径分别为R1 和 R2 的圆环区域内, 存在辐射状电场和垂直纸面的匀强磁场,内外圆间的电势差U 为常量, R1=R0, R2=3R0, 一电荷量为 +q,质量

14、为m 的粒子从内圆上的A 点进入该区域,不计重力。 (1)已知粒子从外圆上以速度v1 射出,求粒子在A 点的初速度v0 的大小。 (2)若撤去电场,如图19(b) ,已知粒子从OA 延长线与外圆的交点C 以速度 v2 射出, 方向与 OA 延长线成45角,求磁感应强度的大小及粒子在磁场中运动的时间。 (3)在图 19(b)中,若粒子从A 点进入磁场 ,速度大小为v3,方向不确定 ,要使粒子一定能够 从外圆射出 ,磁感应强度应小于多少? 27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,水平进入偏转

15、电压 U2=100V 两平行金属板间,偏转后, 接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度为 D=203 cm 的匀强磁场区域。已知偏转电场 金属板长L=20cm,两板间距d=103 cm,重力忽略不计。求: ( 1)带电微粒进入偏转电场时的速率v0; ( 2)带电微粒从平行金属板射出时的偏转角 ; ( 3)为使带电微粒不从磁场右边射出, 该匀强磁场的磁感应强度B 至少多大? 高二物理物理期末测试题参考答案 题号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 选项A D C A C A D D B C C A 题号13 14 15 16 17 18 19 20 选项BC AD AD BD BC

16、BD AD AC 第卷(非选择题共 52 分) O A 0 v 1 v )(a 19图 2 R 1 R O C 45 2 v )(b A D B U1 U2 v0 L 鼎尚 21. ( A )22. ( 1)3.1943.197(2 分) (2) 1欧姆调零欧姆刻度线的零刻度32 23. (画电路原理图2 分,连实物图2 分,描点作图2分) E=1.45V (1.42 1.48V) 1 分0.68r(0.630.73)1 分 四、计算题 24. 解: (1)在磁场 中做匀速圆周运动, 洛仑兹力提供向心力 r v mBqv 2 (1 分) 得圆周运动半径: Bq mv r 如图所示,在x 轴上方

17、做圆周运动时, 有 Bq mv r 0 1 (1 分) 在 x 轴下方做圆周运动时,有 Bq mv q B mv r 00 2 3 3 (1 分) 粒子第二次到达x 轴时离 O点的距离: Bq mv rrd 0 12 4 22(1 分)正确画出运动轨迹 给 3 分 (2) 据 v r T 2 (1 分)得圆周运动周期: Bq m T 2 如图所示,在 x 轴上方做圆周运动时,有 Bq m Bq m Tt 2 2 1 2 1 11 (1 分) 在 x 轴下方做圆周运动时,有 Bq m q B m Tt 3 3 2 2 1 2 1 22 (1分) 则第二次到达x 轴所用时间: Bq m ttt 4

18、 21 (1 分) 25. (1)两板间的场强 2 U E d 电势差为 2 U UE d(2 分) (2)由动能定理得 2 1 2 mgdU qmv 2mg dU q v m (3 分) 鼎尚 (3)重力、电场力及轨道给小球的支持力的合力提供向心力得 2 v NmgEqm d 得 N= 3 3 2 qU mg d (3 分) 由牛顿第三定律得对轨道的压力为 3 3 2 qU mg d (1 分) 26、解( 1)粒子从A 点到离开场区的过程,由动能定理 解得 (2)如图,由几何关系知,粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为: 向心力: 周期 : 解得 : 粒子在磁场中的运动时间: (3)由题意分

19、析知,粒子不离开磁场的最大半径为: 向心力 : 解得最小 : 27. 带电微粒经加速电场加速后速度为v,根据动能定理 2 10 1 2 U qmv 1 0 2U q v m =1.0 10 4m/s (2 分) 带电微粒在偏转电场中只受电场力作用,做类平抛运动。在水平方向微粒做匀速直线运 动水平方向: 0 L v t 带电微粒在竖直方向做匀加速直线运动,加速度为a, 出电场时竖直方向速度为v1竖直方向: 2 1 0 qUL vat dmv (1 分) 由几何关系 12 01 tan 2 vU L vdU ( 1分)得=30 0 带电微粒进入磁场做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力, D B U

20、2 v L 2 0 2 1 2 1 2 1 mvmvqU m qU vv 22 10 R v mBqv 2 2 2 2 2 v R T 0 2 2 2 qR mv B 2 0 22 v R T 2 0 2 2 4v RT t R v mBqv 2 3 3 0 3 2qR mv B 0 2RR 0 21 2 2 R RR R 鼎尚 正确画出粒子在磁场中运动轨迹示意图 设微粒轨道半径为R,由几何关系知 D R R 2 DR 3 2 设微粒进入磁场时的速度为v 0 0 cos30 v v由牛顿运动定律 2 mv qvB R 得 mv B qR 0.1T (1 分)若带电粒子不射出磁场,磁感应强度B 至少为 0.1T

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