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文档简介

1、许昌市四校联考高二下学期第一次考试物理试卷(考试时间90 分钟满分 110 分)一、选择题(共12 小题 48 分,其中1 8 题为单选, 9 12 为多选。)1. 安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核运动可等效为一环形电流设带电荷量为 e 的电子以速率 v 绕原子核沿顺时针方向做半径为r 的匀速圆周运动,其电流的等效电流I 和方向为 ()veveveveA 2 r顺时针B r顺时针C 2 r逆时针D r逆时针2. 关于磁感线和电场线,下述说法正确的是()A磁体外部的磁感线都是从磁体的北极出发, 到南极终止B磁感线和电场线都是一些互相平行的曲线C磁感线是闭合曲线,电场线是不闭合

2、曲线D磁感线和电场线都只能分别表示磁场和电场的方向3. 如图所示,直线 MN是某匀强电场中的一条电场线 ( 方向未画出 ) 虚线是一带正电的粒子只在电场力的作用下,由 a 到 b 的运动轨迹,轨迹为一抛物线下列判断正确的是 ()A电场强度方向一定是由N指向 MB带电粒子在a 点的加速度一定等于在b 点的加速度C带电粒子由 a 运动到 b 的过程中动能一定逐渐减小D带电粒子在 a 点的电势能一定小于在 b 点的电势能4.如图所示的水平匀强电场中,先将两个带电粒子M和 N分别沿图示路径移动到同一水平线上的不同位置。然后由静止放开M、N,他们均保持静止,不计粒子重力,则()A M的电荷量比N的大B

3、M带正电, N带负电C移动过程中匀强电场对M做负功D静止时 M的电势能比N的大EMN5.P、 Q两电荷的电场线分布如图所示, c、 d 为电场中的两点一带电粒子从 a 运动到 b( 不计重力 ) ,轨迹如图所示则下列判断正确的是:()A带电粒子带正电B c 点的电场强度和d 点电场强度相同C带电粒子在运动过程中受到P 的排斥D带电粒子从a 到 b,电势能增大6.如图是某离子速度选择器的原理示意图,在一半径为R=10cm 的圆形筒内有B=1×10 -4 T的匀强磁场,方向平行于圆的轴线在圆柱形筒上某一直径两端开有小孔a、 b 分别作为入射孔和出射孔现有一束比荷为q/ m=2×

4、1011C/kg 的正离子,以不同角度 入射,最后有不同速度的离子束射出,其中入射角 =30°,且不经碰撞而直接从出射孔射出的离子的速度v 大小是:()A4×10 5m/sB4×10 6m/sC2×10 5m/sD2×10 6m/s17. 如图所示,两相同灯泡 A1、 A2 ,A1 与一理想二极管 D连接,线圈 L 的直流电阻不计下列说法正确的是()A闭合开关S 后, A1 会逐渐变亮B闭合开关S 稳定后, A1、 A2 亮度相同C断开 S 的瞬间, A1 会逐渐熄灭D断开 S 的瞬间, a 点的电势比b 点低8. 通过一阻值 R 100 的电

5、阻的交变电流如图所示,其周期为1s电阻两端电压的有效值为()A12 VB410 VC15 VD85V9. 回旋加速器的原理如图,置于高真空中的D 形金属盒半径为 R,两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间可以忽略不计磁感应强度为B 的匀强磁场与盒面垂直A 处粒子源产生初速度不计质量为m电荷量为 q 的粒子粒子在加速器中被加速,加速电压为U加速过程中不考虑相对论效应和重力作用关于回旋加速器,下列说法正确的是 ()A带电粒子从磁场中获得能量B D 形盒的半径R越大,粒子加速所能获得的最大动能越大C交变电源的加速电压U越大,粒子加速所能获得的最大动能越大D粒子第 2 次和第 1 次经过两D 形盒间狭缝

6、后轨道半径之比为10. 一正弦交流电压随时间变化的规律如图所示,由图可知( )A该交流电的电压瞬时值的表达式为u 100sin ( 25t ) VB该交流电的频率为25HzC该交流电的电压的有效值为1002 VD若将该交流电压加在阻值为 100 的电阻两端,则电阻消耗的功率是 50W11. 如图所示, 一矩形闭合线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的转轴OO以恒定的角速度 转动,从线圈平面与磁场方向平行时开始计时,则在O0这段时间内:()2A线圈中的感应电流一直在减小BB线圈中的感应电流先增大后减小C穿过线圈的磁通量一直在减小D穿过线圈的磁通量的变化率一直在减小O12. 一微粒质量为 m带负电荷,

7、电荷量大小是 q,如图所示,将它以一定初速度在磁场中 P点释放以后,它就做匀速直线运动,已知匀强磁场的磁感应2强度为 B,空气对微粒的阻力大小恒为f ,则关于微粒做匀速直运动下列描述中正确的是:()A微粒不可能沿竖直方向运动B微粒不可能沿水平方向运动PC微粒做匀速运动时的速度大小为(mg) 2f 2vBqD微粒做匀速运动时的速度大小为(mg) 2f 2v =Bq二、填空题( 2 小题,共 18 分)13. ( 6 分)若多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、× 10、× 100。现用× 10挡测量某电阻 Rx 时,操作步骤正确,发现表头指针偏转角度过小

8、,为了较准确地进行测量,则应:将选择开关置于_;将红、黑表笔短接进行_;将待测电阻Rx 接在两表笔间进行测量。若按照以上步骤正确操作后,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是_ 。(保留 3 位有效数字)14. ( 12 分)发光二极管在生产和生活中得到了广泛应用。图甲是一种发光二极管的实物图,正常使用时,带“”号的一端接高电势,带“”号的一端接低电势。某同学想描绘它的伏安特性曲线,实验测得它两端电压U和通过它电流I 的数据如下表所示:U/V00. 400.801.201.602.002.402.80I/mA00.92.34.36.812.019.030.0(1) 实验室提供的器材如下:A电压表

9、 ( 量程 0-3V ,内阻约 10k ) B电压表 ( 量程 0-15V ,内阻约 25 k ) C电流表 ( 量程 0-50mA,内阻约 50 ) D电流表 ( 量程 0-0.6A ,内阻约 1 )E滑动变阻器( 阻值范围0-10 ,允许最大电流3A)图甲F电源 ( 电动势 6V,内阻不计 )G开关,导线该同学做实验时,电压表选用的是,电流表选用的是(填选项字母) 。3(2) 请在图乙中以笔划线代替导线,按实验要求将实物图中的连线补充完整。I /mA40302010图乙O1.02.03.04.0 U/V图丙(3) 根据表中数据,在图丙所示的坐标纸中画出该发光二极管的I-U 图线。(4) 若

10、此发光二极管的最佳工作电流为10mA,现将此发光二极管与电动势为3V、内阻不计 的电池组相连,还需串联一个阻值R= 的电阻,才能使它工作在最佳状态 ( 结果保留三位有效数字 ) 。三、计算题( 4 小题共 44 分,解答应写出必要的文字说明、方程式或重要的演算步骤,只写出最后答案,不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)15. ( 8 分)如图所示,光滑绝缘水平面上,A、 B 两小球之间由不可伸缩的轻杆相连,在足够大范围内存在水平向右的匀强电场,A 的旁边 P处存在一装置,可使小球带电,充电极快,充电时间可忽略,且充电后小球带电量不变。某时刻P对 A充电1, 、B即刻q A开

11、始向右运动,经时间t 1,B 运动至 P 处,P对 B充电 q ,又经时间t , A 再次经过 P 点。22PE12,写出 A、B 两小球的所带电若测得 t : t =1:2荷的电性,并求出q1、 q2 的比值?AB16. ( 6 分)如图所示,固定于水平桌面上的金属框架ABCDE,处于垂直桌面的匀强磁场中,图中磁场未画出,金属棒MN搁在框架上,与框架良好接触。已知AB=AD, AB与AD垂直 ,BC与 DE平行,相距2L。开始时磁感应强度为B , MN位于 AB与 AD的中点。0若从 t 0 时刻起,使 MN以速度 v 向右匀速平移,要使棒中不产生感应电流,则磁感应强度应怎样随时间变化(求出

12、B与 t 的关系式)。MBCANDE17. ( 12 分)如图甲所示,放置在水平桌面上的两条光滑导轨间的距离L 1m,质量 m=1kg的光滑导体棒放在导轨上,导轨左端与阻值R=4 的电阻相连,导体棒和导轨的电阻不计。导轨所在位置有磁感应强度为B 2T 的匀强磁场,磁场的方向垂直导轨平4面向下,现在给导体棒施加一个水平向右的恒定拉力,并每隔 0.2s测量一次导体F棒的速度,乙图是根据所测数据描绘出导体棒的vt 图象。(设导轨足够长)求:(1)力 F 的大小。(2)t =1.6s 时,导体棒的加速度。(3)估算 2.2s 内电阻上产生的热量。乙18. (18分) 如图所示,在xOy平面 y0 的区

13、域内有沿y 轴负方向的匀强电场,在y0 的区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为 q 的带电粒子从坐标为( 2l ,l )的 P 点以初速度v0 沿 x 轴负方向开始运动,恰能从坐标原点O进入磁场,不计带电粒子的重力。( 1)求匀强电场场强E 的大小;( 2)若带电粒子经一段时间后能经过坐标为(2l,)的点(图中未画出) ,求磁感0Q应强度 B 的大小。yv 0POx5许昌市四校联考高二下学期第一次考试物理考试1.C 2.A 3.B 4.C5.D 6.B 7.D 8.B9. BD10. BD 11. AD12. ABC13.×100 (2 )()(2 )2.20k( 2.20× 103)(2 )14.1A, (2)C(2 )2234120(2)15.AB 1ABmL 1 10 t1v=a1 t1 16 1t1 t2 1a1a2=4:5 11 q2=4:9 1q16. 1MBCA 1NDE1 1 12=2BLvt 1 117.110m/sF V 1=10m/s EBLV1(1) F1BIL10N(1)7FF 1 10N(1)2t=1.6sV 2 8m/s(1)EBLV 2(1)F2BIL 8N(1)a=2 m/s 2(1 )32.

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