高二物理上学期期末考试试题理(无答案).pdf

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1、1 太原五中 20162017学年度第一学期期末 高二物理 (理) 一、选择题 (每小题 4 分,共 48 分,1-8 小题为单项选择题;9-12 小题为多项选择题,漏选得 2 分, 多选错选得0 分) 1历史上很多物理学家为电磁学的研究做出了贡献,下列说法正确的是( ) A奥斯特发现了电流的磁效应 B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 C库伦通过扭称实验建立了库仑定律,并比较精确地测得元电荷e 的数值 D韦伯提出了分子电流假说,说明了一切磁现象都是由电流产生的 2如图的有界圆形磁场,半径为R,磁感应强度为B,一个质量为m ,电量 为 e的带电粒子, 从边界

2、向圆心射入磁场,离开磁场时方向与射入方向的夹角为 120,则粒子通过磁场所用的时间是() A B C D 3. 两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行。 一速度方向与磁感应强度方向垂直 的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后粒子的:() A轨道半径增大,角速度增大 B 轨道半径增大,角速度减小 C轨道半径减小,速度增大 D轨道半径减小,速度不变 4. 如图所示, 在两等量异种点电荷连线上有D、E、F 三点, 且 DE EF。K、 M 、L 分别为过D、E、F三点的等势面一不计重力的带负电粒子,从a 点射入 电场,运动轨迹如图中实线所示,以|Wab| 表示该粒子从a

3、 点到 b 点电场力做功 的数值,以 |Wbc| 表示该粒子从b 点到 c 点电场力做功的数值,则 A|Wab| |Wbc| B |Wab| |Wbc| C粒子由a点到 b 点,动能减少 D a 点的电势较b 点的电势低 5. 一带负电的粒子只在电场力作用下沿x 轴正向运动, 其电势 随位移 x 变化的关系如图所 示,其中 0x2段是关于直线x=x1对称的曲线, x2x3段是直线, 则下列说法不正确 的是 :() A粒子在0x2段做匀变速运动,x2x3段做匀速直线运动 Bx2x3段的电场强度大小方向均不变,为一定值 Cx1处电场强度大小为零 D粒子在0 处的动能小于在x3的动能 6. 如图所示

4、的闭合电路,E是电源、 R1 是定值电阻、 R2是滑动变阻器,C是 平行板电容器。初始时带电小球恰好静止在平行板电容器中。现在将R2的滑片从右向左匀速滑动, 2 R2的电阻是粗细均匀的金属线电阻。v 表示带电小球速度,UC表示电容器极板之间电压,q 表示电容 器极板所带电量,F 表示带电小球所受的电场力,t 表示时间(从R2的滑片开始滑动时计时),则下 列图象中正确的是() 7. 已知通电长直导线周围某点的磁感应强度Bk I r , 即磁感应强度B与导线中的 电流 I 成正比,与该点到导线的距离r 成反比。如图所示,两根平行长直导线相距为R , 通以大小、方向均相同的电流。规定磁场方向垂直纸面

5、向里为正,在0 R区间内磁感 应强度 B随 r 变化的图线可能是( ) 8 如图所示,两个相同的半圆形光滑绝缘轨道分别竖直放置在匀强电场E和匀强磁场B中, 轨道两端在同一高度上,两个相同的带正电小球a、b 同时从轨道左端最高点由静止释放,且在运动 中始终能通过各自轨道的最低点M 、N,则() A两小球某次到达轨道最低点时的速度可能有vN=vM B两小球都能到达轨道的最右端 C小球 b 第一次到达N点的时刻与小球a 第一次到达 M点的时刻相同 Da 小球受到的电场力一定不大于a 的重力, b 小球受 到的最大洛伦兹力可能大于b 的重力 9. 如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r 且小于灯

6、泡L1的冷态电阻(不发光时的电 阻) 。开关闭合后两灯泡均发光,现在将滑动变阻器的滑片P稍向下滑动,则() A. 电源的内电压减小 B. 电灯 L1变亮 C. 电流表读数变大 D. 电源的输出功率变小 3 10有两个匀强磁场域I 和 II,II中的磁感应强度是I 中的 a 倍,两个速率相同的电子分别 在两磁场区域做匀速圆周运动。与I 中运动的电子相比,II 中的电子() A运动轨迹的半径是I 中的 a 倍 B向心力的大小是I 中的 a 倍 C做圆周运动的周期是I 中的 a 倍 D做圆周运动的角速度是I 中的 a 倍 11 如图所示, 某空间存在正交的匀强磁场和匀强电场,电场方向水平向右, 磁场

7、方向垂直纸面向里,一带电微粒由a 点进入电磁场并刚好能沿ab 直线向上 运动,下列说法正确的是() A微粒一定带负电 B微粒动能一定减小 C微粒的电势能一定增加 D微粒的机械能一定增加 12. 如图所示,一束电子以大小不同的速率沿图示方向飞入横截面为一正方 形的匀强磁场区,在从ab 边离开磁场的电子中,下列判断正确的是() A. 从 b 点离开的电子速度最大 B. 从 b 点离开的电子在磁场中运动时间最长 C. 从 b 点离开的电子速度偏转角最大 D. 在磁场中运动时间相同的电子,其轨迹线一定重合 二、实验题(每空 1 分,共 12 分) 13. ( 14 分)在 如图所示的电路中,四节干电池

8、串联作为电源, 小灯泡 A、B的规格均为“ 3.8V0.3A”, 合上开关S后,无论怎样移动 滑动变阻器的滑片,A 、B灯都不亮(电路中只有一处故障) (1) 用多用电表的直流电压挡检查故障 选择开关置于下列量程的_挡较为合适 ( 用字母序号表示) A2.5V B10V C 50V D250V 测得 c、d 间电压约为5.8V,e、f 间电压为0,则故障是 ( ) AA灯丝断开 BB灯丝断开 Cd、e 间连线断开 DB灯被短路 (2) 接着利用欧姆表的“ 1”挡测电阻,欧姆表经过欧姆调 零 测试前,一定要将电路中的开关S_; 测 c、 d 间和 e、f 间的电阻时,某次测量结果如图所示, 读数

9、为 _,此时测量的是_间电阻 根据小灯泡 的规格计算出的电阻为_ ,它不等于测量值, 原因 是: _. 4 14. (10 分)同学们想用物理上学到的知识来测定某种型号电池的电动势和内阻,已知这个电 池的电动势约为 1113V,内阻小于3,由于直流电压表量程只有3V,需要将这只电压表通过连 接一固定电阻 ( 用电阻箱代替) ,改装为量程为15V的电压表,然后再用伏安法测电池的电动势和内 阻,以下是他们的实验操作过程: (1) 把电压表量程扩大,实验电路如图甲所示,实验步骤如下,完成填空 第一步:按电路图连接实物 第二步:把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零 第三步:闭合开关,把滑动变

10、阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3V 第四步:把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为_V 第五步:不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,即得量程为15V 的 电压表 (2) 实验可供选择的器材有: A电压表 ( 量程为 3V,内阻约2k) B电流表 ( 量程为 3A,内阻约0.1 ) C电阻箱 ( 阻值范围09999) D电阻箱 ( 阻值范围0999) E滑动变阻器( 阻值为 020,额定电流2A) F滑动变阻器( 阻值为 020k,额定电流0.2A) 电阻箱应选 _,滑动变阻器应选_ (3) 用该扩大了量程的电压表( 电压表的表盘没变) ,测电池电动势E和内阻 r ,

11、实验电路如图乙 所示,得到多组电压U和电流 I 的值,并作出 UI 图线如图丙所示, 可知电池的电动势为_V, 内阻为 _. 三、计算题(共40 分) 15. (10 分)如图所示,在x 轴上方存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场一 个不计重力的带正电粒子从坐标原点O处以速度v 进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁 场且与 x 轴正方向成60角若粒子穿过y 轴正半轴后在磁场中到x 轴的最大距离为a,则: ( 1)该粒子的比荷 ( 2)该粒子在磁场中的运动时间 5 16. (10 分)在 EF为边界的空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。 如图所示,纸面内有E

12、 、 F、G三点, GEF=30 , EFG=135 先使带有电荷量为q(q0)的点电 荷 a在纸面内垂直于EF从 F 点射入, 其轨迹经过G点;再使另一个带有同样电荷量的点电荷b 在纸 面内与 EF成一定角度从E点射入,其轨 迹也经过G点, 两点电荷从射出到经过G点所用的时间相同, 且经过 G点时的速度方向也相同。已知点电荷a 的质量为m ,轨道半径为R,不计重力,求: (1)点电荷a 从射出到经过G点所用的时间; (2)求电荷b 的质量 mb; (3)点电荷b 的速度大小。 17. (10 分)如图,在第一象限存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直 于纸面( xy 平面)向外;在第四象限存在匀强

13、电场,方向沿x 轴负向。在 y 轴正半轴上某点以与x 轴正向平行、大小为v0的速度发射出一带正电荷 的粒子,该粒子在(d,0)点沿垂直于x 轴的方向进入电场。不计重力。 若该粒子离开电场时速度方向与y 轴负方向的夹角为,求: (1)该粒子在电场中运动到达y 轴的坐标; (2)电场强度大小与磁感应强度大小的比值; (3) 该粒子从进入磁场到离开电场的运动时间。 18. (10 分)如图所示,固定的半圆弧形光滑轨道置于水平方向的匀强电场和匀强磁场中,轨 道圆弧半径为R,磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,电场强度为E,方向水平向左. 一个质量 为 m的小球 (可视为质点 ) 放在轨道上的C点恰好处于静止,圆弧半径OC与水平直径AD的夹角为 53. (sin530.8) (1) 求小球带何种电荷,电荷量是多少?并说明理由. (2) 如果将小球从A点由静止释放,小球在圆弧轨道上运动时, 对轨道的最大压力的大小是多少?

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