- 1.15 MB
- 2021-05-24 发布
2019—2020学年度第一学期芜湖市中小学校教育教学
质量监控高二年级物理试题卷(理科)
一、选择题(每小题4分,共40分;1-8题为单选题,9-10题分单选题和多选题,其中多选题全部选对得4分,选不全得2分,选错或不答得0分)
1.如图所示,把一条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. B.
C. D.
【答案】C
【解析】奥斯特把一条非常细的铂导线放在一根用玻璃罩罩着的小磁针上方,接通电源的瞬间,发现磁针跳动了一下。这一跳,使奥斯特喜出望外, 接下来奥斯特花了三个月,作了许多次实验,发现小磁针在电流周围都会偏转。从而证明了通电导线周围存在磁场。故是奥斯特发现的电流磁效应,C正确,ABD错误。故选C。
2.关于电动势和磁感应强度,下列说法正确的是( )
A. 电动势越大的电源,将其他形式的能转化为电能就越多
B. 运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零
C. 小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
D. 由可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与其IL的乘积成反比
【答案】C
【解析】A.电动势越大的电源,将其它形式的能转化为电能的本领越强,但转化的电能多少看电源的容量大小,A错误;
B.当运动电荷的运动方向与磁感应强度的方向相同时,即使电荷在磁场中运动,也不受洛伦兹力作用,故无法判断该处的磁感应强度是否为零,B错误;
C.磁感应强度方向就是小磁针N极受力的方向,故C正确;
D.磁感应强度的大小是由磁场本身的性质决定的,与放入的通电导线所受的力大小无关,D错误。故选C。
3.下图中标出了磁感应强度 B、电流 I 和其所受磁场力 F 的方向,正确的是
A. B. C. D.
【答案】A
【解析】A、根据左手定则,安培力的方向竖直向上.故A正确.
B、电流的方向与磁场方向平行,知不受安培力.故B错误.
C、根据左手定则,安培力方向竖直向上.故C错误.
D、根据左手定则,安培力的方向垂直纸面向外.故D错误.
4.物理量的决定式能揭示该物理量的大小受什么因素的影响,以下公式不属于决定式的是( )
A. 平行板电容器的电容 B. 导体的电阻
C. 导体中的电流 D. 孤立点电荷的电场强度
【答案】C
【解析】
根据电阻定律可知,电阻的决定式为,而是电容的决定式,孤立点电荷的电场强度的决定式是:,而导体中的电流是量度公式;故选C.
5.一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为300Ω,要把它改装成一个量程为10V的电压表,则应在电流表上( )
A. 串联一个10000Ω的电阻 B. 并联一个10000Ω的电阻
C. 串联一个9700Ω的电阻 D. 并联一个9700Ω的电阻
【答案】C
【解析】改装电压表需要串联一个电阻进行分压,所以BD错误,
根据欧姆定律可得:,即,解得,故选C,
6.一带电粒子从电场中的A点运动到B点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则下列判断正确的是( )
A. 粒子带正电 B. A点的场强大于B点的场强
C. 粒子的加速度逐渐增大 D. 粒子在电场中A点的电势能大于粒子在B点的电势能
【答案】B
【解析】A.做曲线运动的物体,受力的方向总是指向运动轨迹的凹侧,可知粒子受力的方向与电场线相反,因此粒子带负电荷,A错误;
B.A点处电场线比B点处电场线密集,因此A点的电场强比B点的大,B正确;
C.从A向B运动过程中,所受电场力逐渐减小,根据牛顿第二定律,加速度逐渐减小,C错误;
D.从A向B运动过程中,电场力做负功,电势能增大,因此粒子在A点的电势能小于粒子在B点的电势能,D错误。故选B。
7.如图所示,电路中A灯与B灯的电阻相同,电源的内阻不可忽略,则当滑动变阻器R的滑动片P向上滑动时,两灯亮度的变化情况是( )
A. A灯变亮,B灯变亮 B. A灯变暗,B灯变亮
C. A灯变暗,B灯变暗 D. A灯变亮,B灯变暗
【答案】A
【解析】当滑片P向上滑动时,接入电路的滑动变阻器阻值增大,从而外电路的总电阻R变大,根据闭合电路欧姆定律
总电流强度减小,从而内电压降低,路端电压升高,加在B灯两端的电压就是路端电压,因此B灯变亮,流过B灯的电流IB增大,从而流过R0的电流I0减小,即加在R0两端的电压U0降低,而路端电压
因此加在A灯两端的电压升高,A灯变亮。A正确,BCD错误。故选A。
8.质量和电荷量都相等的带电粒子P和Q(均不计重力),以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图中两个虚线所示,下列表述正确的是( )
A. 粒子P带正电,粒子Q带负电
B. 粒子P在磁场中运动的速率大于Q的速率
C. 洛伦兹力对粒子P做负功、对粒子Q做正功
D. 粒子P在磁场中运行的时间大于粒子Q运行的时间
【答案】B
【解析】A.根据左手定则可知Q带正电,P带负电荷,A错误;
B.由图可知P粒子运动的轨道半径RP大于Q粒子运动的轨道半径RQ,而根据
可知 轨道半径越大的粒子,运动速率越大,B正确;
C.由于洛伦兹力的方向总是与粒子运动方向垂直,因此洛伦兹力对粒子不做功,C错误;
D.粒子在磁场中的运动的周期
两个粒子质量与带电量相同,因此运动周期相同,而两个粒子磁场中都运动了半个周期,因此运动时间相同,D错误。故选B。
9.磁场中某区域的磁感线如图所示,则( )
A. a、b两处磁感应强度的大小不等,
B. a、b两处的磁感应强度的大小不等,
C. 同一通电导线放在a处受到的安培力比放在b处小
D. a处没有磁感线,所以a处磁感应强度为零
【答案】A
【解析】AB.磁感线的疏密程度反映了磁感应强度的大小,由图可知,a处磁感线密集,因此,A正确,B错误;
C.通电导线在磁场中受到的安培力F=BIL
这个公式成立的条件是:导线与磁场垂直。而当导线与磁场平行时,导线不受安培力作用,由于题中没说明导线放置的方向,故无法比较同一通电导线放在a处和b处安培力的大小,C错误;
D.为了形象的描述磁场,引入了磁感线,而磁感线是不存在的,a点虽然没画出磁感线,但该点仍有磁场,即a点磁感应强度不为零,D错误。故选A。
10.关于电磁感应,下列说法中正确的是( )
A. 导体做切割磁感线运动,导体内一定会产生感应电流
B. 当穿过闭合电路的磁通量发生变化时,闭合电路中一定有感应电流
C. 闭合电路在磁场中做切割磁感线运动,电路中一定会产生感应电流
D. 穿过同一闭合电路的磁通量变化越快,电路中产生的感应电流强度一定越大
【答案】BD
【解析】A.当导体做切割磁感线运动,导体一定会产生感应电动势,若没有形成闭合回路,就没有电流,A错误;
B.根据法拉第电磁感应定律:只要穿过闭合导体回路的磁通量发生变化,回路中就一定有感应电流产生,B正确;
C.如果整个回路都在磁场中做切割磁感线运动,这时穿过回路的磁通量没有发生变化,回路中就没有感应电流产生,C错误;
D.根据感应电动势
可知,磁通量变化越快,感应电动势越大,而同一回路电阻不变,因此感应电流一定越大,D正确。故选BD。
11.如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻R。金属棒ab与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,ab始终保持静止,下列说法正确的是( )
A. ab中的感应电流方向由a到b B. ab中的感应电流逐渐减小
C. ab所受的安培力保持不变 D. ab所受的静摩擦力逐渐减小
【答案】AD
【解析】A.根据楞次定律,可知感应电流的磁场与原磁场方向相同,再根据右手定则得ab中的感应电流方向由a到b,A正确;
B.根据感应电动势
由于磁感应强度随时间均匀减小,因此感应电动势保持不变,回路中的电流保持不变,B错误;
C.安培力的大小F=ILB
由于电流不变而磁感应强度减小,因此安培力减小,C错误;
D.由于金属棒始终处于静止状态,所受摩擦力与安培力等大反向,安培力逐渐减小,因此摩擦力逐渐减小,D正确。故选AD。
12.在电场中A点,先后放入q1、q2两个点电荷(q1>q2),点电荷所受到的电场力分别为F1、F2,两次测得该点的电场强度分别为E1、E2,则( )
A. F1=F2,E1=E2 B. F1>F2,E1=E2
C. F1>F2,E1>E2 D. F1I2
,导线①、②受到的安培力大小分别为F1和F2,则F1______F2(选填“>”、“<”或“=”);导线①受到的安培力F1的方向为___________.
【答案】 (1). = (2). 向右
【解析】物体间力的作用是相互的,物体间的相互作用力大小相等;磁场是由通电导线产生的,一通电导线在另一导线电流的磁场中,会受到安培力作用,由安培定则判断出电流的磁场方向,然后由左手定则判断出安培力方向.
通电导线在其周围产生磁场,通电导线在磁场中受到安培力作用,两导线所受安培力是作用力与反作用力,它们大小相等.由右手螺旋定则可知:由右手螺旋定则可知:在处产生的磁场垂直纸面向外,由左手定则可知,所所受安培力向右.
19.如图所示,金属圆环套在光滑的绝缘水平杆上,左侧一条形磁铁,正在沿圆环轴心方向朝环运动.我们可以判断,圆环中形成的感应电流方向为________(从右往左看)(填“顺时针”或“逆时针”),环受安培力作用会向________(填“右”或“左”)运动.
【答案】 (1). 顺时针 (2). 右
【解析】[1]原磁场方向向右,向右运动时,穿过圆环的磁通量要变大,根据楞次定律,圆环中感应电流产生向左的感应磁场,即产生了顺时针方向的感应电流(从右往左看).
[2]据来拒去留,环受到向右的安培力,将向右运动.
三、实验题(第15题3分,第16题4分,第17题8分,共15分)
20.用螺旋测微器测量某圆柱体直径,由图读得其直径为_________mm。
【答案】4.700
【解析】螺旋测微器主尺读数4.5mm,螺旋读数0.200mm,因此读得直径为
4.5mm+0.200mm=4.700mm
21.某同学用多用电表测量一未知电阻的阻值,选择了“×1k”挡位,并进行了欧姆调零。测量时发现指针指在图1所示位置,则应改换_________挡位。重新欧姆调零之后,指针位置如图2所示,则该电阻的阻值为_________Ω。
【答案】 (1). ×100 (2). 1900
【解析】(1)[1]由于欧姆表表盘零刻度在右侧,并且刻度不均匀,由欧姆表的构造可知,表针越靠近中央读数越准,从图1可知,电阻阻值较小,因此选用小档位测量,因此应将档位换为×100。
(2)[2]欧姆档是倍率档,由于是×100档位,因此电阻阻值为19×100Ω=1900Ω
22.在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中备有如下器材:
A.干电池1节 B.滑动变阻器(0~20Ω)
C.电压表(0~3V,内阻约为20kΩ) D.电流表(0~0.6A,内阻RA=0.2Ω)
E.电流表(0~3A,内阻约为0.01Ω) F.开关、导线若干
(1)为减小实验误差和方便操作,选择图甲所示电路进行实验,其中电流表应选__.(填写器材前的序号)
(2)某同学根据实验测得的电压表示数U和电流表示数I,画出U﹣I图象如图乙所示,由图象可得电池的电动势为__V,内电阻为__Ω.(保留到小数点后1位)
【答案】 (1). D (2). 1.5 (3). 0.8
【解析】(1)[1].由于本实验中通过电源的电流不能太大,由图可知,最大电流不超过0.6A;所以电流表应选D;
(2)[2][3].将RA等效于电源的内阻,根据U=E-I(r+RA),可知E=1.50V
四、计算题(要求写出主要的计算公式、解题步骤和必要的文字说明)
23.如图所示,R为电阻箱,V为理想电压表。当电阻箱读数为时,电压表读数为;当电阻箱读数为时,电压表读数为。求电源的电动势E和内阻r。
【答案】6V;2
【解析】当电压时
当电压V时
由闭合电路欧姆定律E=U+Ir
代入数据解得E=6V,r=2
24.如图所示,ab、cd为相距2m的平行金属导轨,水平放置在竖直向下的匀强磁场中,质量为2kg的金属棒MN垂直于导轨放在其上且始终与导轨接触良好。当金属棒中通以7A的电流时,金属棒受到水平方向的磁场力的作用沿着导轨做匀加速直线运动,加速度为2m/s2;当棒中通以同方向5A的电流时,棒恰好沿着导轨做匀速直线运动(已知重力加速度g取10m/s2)。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)金属棒与导轨间的动摩擦因数。
【答案】(1)B=1T;(2)
【解析】(1)(2)当I1=7A时,杆做匀加速运动,根据牛顿第二定律
当时,杆做匀速运动
代入数据,解得B=1T,
25.如图所示,在平面直角坐标系xOy内,第Ⅰ象限中存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限中以ON为直径的半圆形区域内存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上纵坐标y=h处的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上横坐标x=2h处的P点进入磁场,最后沿垂直于y轴的方向射出磁场,不计粒子重力。求:
(1)电场强度大小E;
(2)粒子在磁场中运动的轨迹半径r;
(3)粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间t。
【答案】(1);(2);(3)
【解析】(1)由题意知,带电粒子进入电场后做类平抛运动,有
,
联立得
(2)带电粒子由点M到P点过程,由动能定理得
解得
或由类平抛运动处理
粒子进入匀强磁场做匀速圆周运动
解得
(3)粒子运动轨迹如图所示
粒子在电场中运动的时间
粒子在磁场中运动的周期
根据
可得粒子射入磁场时其速度方向与x轴正向成45o角,射出磁场时垂直于y轴可知:粒子在磁场中运动圆弧所对的圆心角为135°,故在磁场中运动的时间
所以粒子从进入电场到离开磁场经历的总时间
26.如图所示,一电子束(初速度不计)经过电压为U
的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,磁场方向垂直于圆面,磁场区的中心为O,半径为r。当不加磁场时,电子束将通过O点打到屏幕的中心M点。为了让电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场,使电子束偏转一个已知角度;已知电子的质量为m,电量为e,不计电子的重力。求:
(1)电子进入磁场时速度;
(2)圆形磁场区域的磁感应强度B的大小及方向。
【答案】(1);(2);方向:垂直纸面向外
【解析】 (1)在加速电场中,根据动能定理
得
(2)粒子进入磁场后做匀速圆周运动
如图
有
联立解得
根据左手定则可知磁感应强度方向:垂直纸面向外。
27.如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长且电阻不计的平行金属导轨相距L
,导轨平面与水平面夹角为,上端连接阻值为R的电阻。匀强磁场方向垂直导轨平面向下(图中未画出)。质量为m,电阻可忽略不计的金属棒放在两导轨上由静止开始释放,金属棒下滑过程中的最大速度为vm,棒与导轨始终垂直并保持良好接触,且它们之间的动摩擦因数为μ(μ