高二物理期末高二上期期末试题.docx
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高二物理期末高二上期期末试题
2004-2005学年度上学期
高中学生学科素质训练
高二物理期末测试题
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。
满分150分,考试用时120分钟。
题号
一
二
三
总分
分数
第Ⅰ卷(选择题,共40分)
一、选择题:
(每小题至少有一个选项是正确的,请把正确的答案填入答题卡中,每小题4分,共40分,漏选得2分,错选和不选得零分)
1.下列说法正确的是()
A.物体的分子热运动动能的总和就是物体的内能
B.对于同一种气体,温度越高,分子平均动能越大
C.要使分子的平均动能越大,外界必须向气体传热
D.一定质量的气体,温度升高时,分子间平均距离一定增大
2.一定质量的理想气体,在保持体积不变的条件下,压强由p变为p/2,此过程中()
A.气体放出热量,内能增加B.气体吸收热量,内能增加
C.气体放出热量,内能减少D.气体吸收热量,内能减少
3.设电荷只受电场力的作用,则下述说法正确的是()
A.负电荷只能朝着电势能减小的地方运动
B.正电荷只能朝着电势低的地方运动
C.初速度为零的负电荷一定朝着电势能减小的地方运动
D.初速度为零的正电荷一定朝着电势降低的地方运动
4.下列说法正确的是()
A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度为零
B.一小段通电导线在某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
C.表征电场中某点电场的强弱,是把一个试探电荷放到该点时受到的电场力与试探电荷本身电量的比值
D.表征磁场中某点磁场的强弱,是把一小段通电导线放到该点时受到的磁场力与该小段导体长度和电流乘积的比值
5.a、b两个带电粒子。
质量之比ma:
mb=p,电量之比qa:
qb=q,以不同速率沿垂直磁场方向射入同一匀强磁场中,轨道半径恰好相等,不计重力,则a、b动能之比()
A.q2/pB.p/q2C.q/p2D.p2/q
6.质量为m的金属导体棒置于倾角为θ的导轨上,棒与导轨间的动摩擦因数为μ,当导体棒通电时,恰能在导轨上静止。
如图14-1所示的四个图中,标出了四种可能的匀强磁场方向,其中棒与导轨间的摩擦力可能为零的是()
A.B.C.D.
7.在如图14-2所示电路中,电源电动势为12V,内电阻不能忽略。
闭合S后,调整R的阻值,使电压表的示数增大△U=2V。
在这一过程中()
A.通过R1的电流增大,增大量为△U/R1
B.R2两端的电压减小,减小量为△U
C.通过R2的电流减小,减小量小于△U/R2
D.路端电压增大,增大量为△U
8.如图14-3所示,相邻的两个匀强磁场区域,宽度都是L,
磁感应强度大小都是B,方向如图。
一个单匝正方形
闭合线框由均匀导线制成,边长也是L。
导线框从左向
右匀速穿过这两个匀强磁场区。
规定从Ⅰ位置运动到Ⅱ
位置过程中,感应电流I随时间t变化的图线应是以下
各图中的()
9.如图14-4所示,真空中有一个固定的点电荷,电荷量为+Q。
图中的虚线表示该点电荷形成的电场中的等势面。
有两个
一价离子M、N(不计重力,也不计它们之间的电场力)
先后从a点以相同的速率v0射入该电场,运动轨迹分别
为曲线apb和aqc,其中p、q分别是它们离固定点电荷
最近的位置。
以下说法正确的是()
A.M是正离子,N是负离子
B.M在p点的速率大于N在q的速率
C.M在b点的速率大于N在c的速率
D.从p→b过程中电势能的增量小于N从a→q电势能的增量
10.如图14-5所示是测定自感系数很大的线圈L直流电阻的电路图,
L两端并联一只电压表,用来测量自感线圈的直流电压,在测
量完毕后,将电路解体时应()
A.先断开S1B.先断开S2C.先拆除电流表D.先拆除电阻R
第Ⅱ卷(非选择题,共110分)
二、实验题(每空3分,连成电路图8分,共20分,请把答案填写在题中横线上)
11.某同学利用多用电表测量一个未知电阻的阻值,由于第一次选择的欧姆挡不够合适,又改换另一欧姆挡测量,两次测量时电表指针所指的位置如图14-6中的虚线所示,下面列出两次测量中的有关操作:
A.将两根表笔短接,并调零;
B.将两根分别跟被测电阻的两端接触,观察指针的位置;
C.记下电阻值;
D.将多用电表面板上旋钮旋到R×100挡;
E.将多用电表面板上旋钮旋到交流500V挡;
F.将多用电表面板上旋钮旋到R×10挡。
(1)根据上述有关操作,将两次的合理实验步骤按顺序写出(利用上述操作项目前面的字母表示,且可以重复使用)。
(2)该电阻的阻值是。
12.用电流表和电压表测电池电动势和内电阻的实验中,所用电流表和电压表的内电阻分别为0.1Ω和1kΩ,图14-7为所需的器件图。
(1)请你用实线代替导线在答卷上把它们连成电路,注意两个电表选用合适量程,并要求变阻器的滑动片在左端时其电阻值最大。
(2)一位同学记录的6组数据见下表,试根据这些数据在坐标图中画出U-I图线,根据图线求出电池的电动势E=V,内阻r=Ω
I(A)
0.12
0.20
0.31
0.32
0.50
0.57
U(V)
1.37
1.32
1.24
1.18
1.10
1.05
三、计算题(本题共7小题,共90分,解答应写明必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须写出数值和单位)
13.如图14-9所示,电源电动势为6V,内电阻为1Ω,
电阻R1=5Ω,R2=3Ω,R3=2Ω,电压表V1和
V2的内阻均为无穷大。
(1)S闭合后,电压表V1的示数是多少?
(2)将内阻均不计的电流表A1和A2对应替换V1和V2,S闭合后A2的示数是多少?
14.横截面积为3dm3的圆筒内有0.6kg的水,太阳光垂直照射了2min,水温升高了1℃,设大气顶层的太阳能只有45%到达地面,试估计出太阳的全部辐射功率为多少?
(保留1位有效数字,设太阳与地球之间平均距离为1.5×1011m)
15.如图14-10所示,在真空中有一与x轴平行的匀强电场,一电子由坐标原点O处以速度v0沿y轴正方向射入电场,在运动中该电子通过位于xoy平面内的A点,A点与原点O相距L,OA与x轴方向的夹角为θ。
已知电子电量e=1.6×10-19C,电子质量m=9.1×10-31kg,初速度v0=1.0×107m/s,O与A间距L=10cm、θ=30º。
求匀强电场的场强大小和方向。
16.如图14-11所示是显像管电子束运动的示意图。
设加速电场两极间的电势差为U,匀强磁场区域的宽度为L,要使电子束从磁场中出来时在图中所示120°范围内发生偏转(即上下各偏60°)则磁感应强度B的变化范围应如何?
(电子电量大小e、质量为m已知)
17.如图14-12所示,在与水平面成α角的矩形金属框架范围内,有垂直于框架的匀强磁场,磁感应强度为B,框架ad.bc电阻不计。
长均为L的ad、bc电阻均为R。
有一质量为m、电阻为2R的金属棒MN平行于ab无摩擦地冲上框架,上升的最大高度为h,在此过程中ab部分的焦耳热Q,求棒MN的初速度及运动过程中的最大热功率。
(MN与框架接触良好,长度也为L)
18.如图14-13所示,质量为m、电荷量为q的带正电小球,从距地面高度为h1+h2处,由静止开始下落,下落h1时进入相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,电场强度为E,磁感应强度为B,落地点偏离下落点的水平距离为d。
求:
(1)小球落地时的动能;
(2)若保持电场不变,略增加磁感应强度,则小球落地时动能是大了还是小了一些(设小球仍能在场区内落地)?
19.如图14-14所示,匀强电场的电场强度E=4V/m,方向水平向左。
匀强磁场的磁感应强度B=2T,垂直纸面向里。
质量m=1g的带正电小物块A,从M点沿绝缘粗糙的竖直壁无初速度下滑,它滑行0.8m到N点时就离开壁做曲线运动,在P点物块A瞬时受力平衡,此时其速度与水平方向成45°角。
设P与M的高度差为1.6m。
(g取10m/s2)求:
(1)A沿壁下滑时摩擦力做的功?
(2)P与M水平距离?
参考答案
一、1.B2.CD3.CD4.AC5.A6.AC7.AC8.C9.BD10.C
二、实验
11.
(1)F、A、B、D、A、B、C、E
(2)2.0×103Ω(或2×103Ω)
12.
(1)如图14-15
(2)E=1.46V(±0.1V)r
=0.72Ω(±0.02Ω)
13.
(1)根据闭合电路的欧姆定律,
得
所以电压表V1的示数为U1
(2)将电流表A1和A2对应替换V1和V2后,R1和R2变为并联关系
,∴
=1Ω∴
外电压
,∴电流表A2的示数
14.解析:
水温升高1℃所吸收得热量为Q则Q=cm△t=4.2×103×0.6×1J
设地球表面单位时间、单位面积上获得得热量为
则
太阳向地球表面单位面积上发送的能量功率为
以太阳与地球间的距离为半径的球体的表面积为:
太阳的全部辐射功率为
15.解:
电子在y轴方向作匀速直线运动,位移方程为
,
电子在x轴方向作初速度为零得匀加速直线运动,
位移方程为:
,
对电子应用牛顿第二定律得:
,解得:
E=3.9×104N/C,场强方向:
沿x轴负方向。
16.解析:
电子在电场中加速,有:
电子进入磁场后做匀速圆周运动,有:
电子向上偏转600角时其轨迹示意图如图14-16所示
由几何关系知:
由上式可解得:
当B减小时,R偏大,偏角减小,当B反向后,电子向下偏转,其规律相同,所以,磁感应强度的变化范围为
,
方向垂直纸面向里或向外。
17.解;由题意知:
在此过程中整个电路的焦耳热为Q+Q+8Q=10Q,
设MN在底部速度为v0,由能量守恒
,
得
,
18.解析:
(1)小球下落过程中只有重力和电场力做功,对整个过程应用动能定理:
得:
即末动能为:
(2)大些解析:
由于洛伦兹力不做功,重力和电场力都做正功,
则
;
增加磁感应强度,小球受的洛伦兹力增大了,则落地点偏离的水平距离增大了,所以小球落地动能会增大。
19.解析:
(1)A刚离开N点时,Eq=qvB,即v=E/B=2m/s。
A从M至N过程中,由动能定理得
mgh-Wf=mv2/2,所以:
Wf=-6×10-3J。
(2)P点的运动方向及受力分析如图14-17所示。
因为θ=45°,所以mg=Eq,
得
。
取M至P全过程应用动能定理得:
得
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- 物理 期末 上期 试题