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文档简介
1、2019 高二物理期末考试试题及答案第卷 (选择题 共 48 分)一、选择题(每小题 4 分,共 12 小题。在每小题给出的四个选项中,有的只有一项是准确的,有的有多个选项准确,全选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,选错的得 0 分。)1、关于磁通量,下面说法中准确的是: ( )A磁通量是矢量,其方向与所取的平面法线方向一致B磁通量是标量,有正负C磁通量的单位是 T m2 或者写成 WbD磁场中大小相同的面积中,穿过的磁通量大,磁感应强度一定大2、关于电场线和磁感线,下列说法错误的是 ( )A电场线越密的地方电场越强;同样,磁感线越密的地方磁场越强B在电场中,任意两条电场线不会相交;同样
2、,在磁场中,任意两条磁感线不会相交C静电场中的电场线不是闭合的,同样,磁感线也是不闭合的D电场线上某点的切线方向表示该点电场方向,磁感线上某点的切线方向表示该点的磁场方向3、某带电粒子仅在电场力作用下由 A 点运动到 B点,电场线、粒子在A点的初速度及运动轨迹如右图所示,能够判定 ( )A粒子带正电 BA点的电势低于 B点的电势C粒子在 A点的加速度大于它在 B点的加速度D粒子在 A点的动能小于它在 B点的动能4、图中虚线所示为静电场中的等势面 1、2、3、4,相邻的等势面之间的电势差相等,其中等势面 3 的电势为 0。一带正电的点电荷在静电力的作用下运动,经过 a、b 点时的动能分别为 26
3、eV和 5eV。当这个点电荷运动到某一位置,其电势能变为 -8eV 时,它的动能应为 ( )A8eV B13eV C20eV D34eV5、电源和一个水平放置的平行板电容器、三个电阻组成如图所示的电路。当开关 S 闭合后,电容器中有一个带电液滴正好处于静止状态。现将开关 S断开,则以下判断准确的是( )A液滴仍保持静止状态B液滴将向上运动C电容器上的带电量将减为零D电容器上的带电量将增大6、如图所示,平行板电容器两极 A、B间有一个带电油滴 P,正好静止在两极板正中间。现将两极板稍拉开使之远离一些,其它条件不变(拉开时间忽略),则 ( ) A油滴将向上加速 B油滴将向下加速 C电流计中电流向左
4、 D电流计中电流向右 7 、下列关于电源电动势的说法,准确的是 ( )A电动势是表示电源将其他形式的能转化为电能快慢的物理量 B外电路断开时的路端电压等于电源的电动势 C电动势数值上等于闭合电路内外电压之和D外电路的总电阻越大,路端电压越接近电源电动势8、电动势为 E、内阻为 r 的电池与固定电阻 R0可变电阻 R串联,如图1025 所示,设 R0=r,Rab =2r 当变阻器的滑动片自 a 端向 b 端滑动时,准确的是 .( ) A 电池的输出功率增大 B变阻器消耗的功率减小C固定电阻 R0上消耗的功率增大 D电池总功率减小9、如图所示电路中, L 1、L 2、L 3、L4 是四只相同的电灯
5、, 当滑动变阻器的滑片 P 向上滑动时,下列说法准确的是 ( ) A L1 变暗,L2 变亮 BL1 变亮,L2 变暗 CL3 变暗,L4 变 暗 DL3 变暗,L4 变亮10. 如图 4 所示,等腰三角形的通电闭合线框 abc 处在匀强磁场中 ,它受到磁场力的合力 ( )A. 竖直向上 B. 方向垂直于 ac 斜向上 C. 方向垂直于 bc 向下 D. 为零 11 、质量为 m、带电量为 q 的小球,从倾角为 的光滑绝缘斜上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向外的匀强磁场中,其磁感强度为 B,如图所示。若带电小球下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中准确的是( )A. 球带正电 B.
6、小球在斜面上运动时做匀加速直线运动 C. 小球在斜面上运动时做加速度增大,而速度也增大的变加速直线运动D小球在斜面上下滑过程中,当小球对斜面压力为零时的速率为mgcos/Bq12放射源发出的 粒子(氦原子核)经电压为 U的加速电场加速后进入正交的匀强电场 E 和匀强磁场 B中,电场方向向下,磁场方向向内,如图所示,发现离子向下偏转,要使离子沿直线通过磁场,能够( )A增大电场强度 E B增大磁感应强度 BC增大加速电压U D减小加速电压 U U第卷( 非选择题 共 52 分)二、实验题(本题共 2 个小题,共 12 分)13、(2+4=6 分) 如图所示为某同学用多用电表欧姆档测量一个电阻阻值
7、的示数和档位情况,则这个电阻的阻值约为 。如果想测量的更精确些,应怎样调节多用电表后再实行测量?答: 。 14 (6 分)(1)下面图 a 游标卡尺的读数为 cm。A B图 b 图 a(2)如图 b 所示是简化的多用电表的电路。转换开关 S与不同接点连接,就组成不同的电表,当 S与 连接时,多用电表就成了较大量程的电流表;当 S 与 连接时,多用电表就成了较大量程的电压表。三、计算题(本题共 4 个小题,共 40 分)15、(8 分)质量为 m,电量为 e 的电子以初速 v0 沿 A板内侧平行射入,如图所示,若 A、B板间的距离为 d,板长为 l ,要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加
8、多大电压?16、(8 分)如图所示的电路中,电阻 R1=4,R2=6 ,电源内电阻r=0.6 。若电源消耗的总功率为 40W,电源的输出功率为 37.6W,求电源电动势和电阻 R3的阻值。 17 、(12 分)如图,匀强磁场磁感应强度为 B,宽度为 d,方向垂直纸面向里,在磁场右边缘放有大平板 MN,板面与磁场平行,一质量为 m,带电量为 q 的粒子(重力不计),从图示位置由静止开始被电场加速,求:q(1)粒子进入磁场的初速度 v 与加速电压 U的关系(v= )。N (2)能使粒子打到平板 MN的加速电压 U最小值是多少?18、(12 分)质谱仪是一种能够把具有不同荷质比(带电粒子的电荷和质量
9、之比)的带电粒子分离开来的仪器,它的工作原理如图所示。其中 A部分为粒子速度选择器, C部分是偏转分离器。如果速度选择器的两极板间匀强电场的电场强度为 E,匀强磁场的磁感强度为 B 1。偏转分离器区域匀强磁场的磁感强度为 B 2,某种带电粒子由 O点沿直线穿过速度选择器区域后进入偏转分离器。求:(1)粒子由孔 O进入偏转分离器时的速度为多大?( 2)粒子进入偏转分离器后在洛伦兹力作用下做圆周 运动,在照相底片 MN上的 D点形成感光条纹,测得 D点到 O点的距离为 d,则该种带电粒子的荷质比 q/m 为多大?高二物理期末考试试题参考答案1.BC 2.C 3.AD4.C (点电荷经 3 等势面时
10、的动能为 12ev,而此时的电势能为 0. 所以总能量为 12ev,当电势能为 -8ev 时,动能应为 20ev,这样总能量才为12ev)5.BD (电键未断开时,电容器的电压等于 R2的电压,断开时,电容器的电压等于电动势,电压增大,而电容器两极板间的电场方向不变)6.BD (E=U/d ,E变小。由 Q=CU,电容变小,电荷量变小,上极板的正电荷会放出,所以电流向右 7.BCD8.ABC (变阻器连入电路的阻值变小,外电阻由 3r 减小到 r ,输出功率变大直到。开始时变阻器的阻值 2r=R0+r, 变阻器功率,逐渐减小到0. 电路总电流增大,所以 R0的功率和电源总功率都变大 。另外,电
11、源内阻消耗的功率也增大)9.AD(L 1、L3 和变阻器是串联关系。 L2、L4 和变阻器是并联关系,变阻器阻值变大, L1、L3 电流变小, L 2、L4 电流变大) 10.D 11.ABD12.BC边 0 刻度) 14 (1) (2)15 解:电子在平行板间的运动时间为 t= l/v0 2 分竖直方向的加速度为 a=eU/md 2 分又 d=at2 2 分联立各式,解得U=2md2v20 /el2 2 分16. 解析:对于电源的功率要区分三种功率及其关系:电源的总功率 P总=EI,输出功率 P出=UI,内电路消耗的功率 P内=I2r ,三者关系是 P总=P出+P内 解:电源内阻消耗的功率为
12、 I2r=P 总-P 出 得:I=2A 2分 由P 总=EI 得:E=20V 2 分R1R2+R3R+R2外电路总电阻为 R= 1 1 分由闭合电路欧姆定律 E=I(R+r) 1 分 得:R3=7所以电源的电动势为 20V,R3=7 2 分17 (12 分) 解:(1)设粒子射出电场的速度为 v, 则由动能定理得:qU =mv2/2 (3 分)v =2qU(2 分) m(2)要打到板 MN上粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径为r须满足:r d(2 分)mv2又 Bqv = (2 分)22qdB (2 分) 由上述三式联解得: U 2m22所以能使粒子打到平板 MN上的电压最小值为: qdB (1 分)2m18(12 分) 解:( 1)粒子在
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