高二12月月考(物理)试题命题:校对: 时间 90分钟满分 100分一.选择题(题共12小题,每小题4分,共48分。
第18题只有一项符合题目要求,第912题有多项符合题目要求。
全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1.下列说法正确的是()A.密立根通过油滴实验测得了基本电荷的数值B.卡文迪许最先通过实验测出了静电力常量C.库仑研究了电荷之间的作用力,安培提出了电荷周围存在着它产生的电场D.奥斯特发现了判定电流产生磁场方向的右手螺旋定则2.如图所示,虚线A、B、C为某电场中的三条等势线,其电势分别为3 V、5 V、7 V,实线为带电粒子在电场中运动时的轨迹,P、Q为轨迹与等势线A、C的交点,带电粒子只受电场力的作用,则下列说法不.正确..的是()A. 粒子可能带正电B. 粒子在P点的动能大于在Q点动能C. 粒子在P点电势能小于粒子在Q点电势能D. 粒子在P点的加速度小于在Q点的加速度3.用两个相同的小量程电流表,分别改装成了两个量程不同的大量程电流表A1、A2, A1表量程大于A2表量程。
若把A1、A2分别采用串联或并联的方式接入电路,如图(a)、(b)所示,则闭合开关后,下列有关电表的示数和电表指针偏转角度的说法正确的是( )A. 图(a)中的A1示数小于A2的示数,图(b)中的A1指针偏角小于A2指针偏角B. 图(a)中的的A1、A2的示数相同,图(b)中的A1、A2的指针偏角相同C. 图(a)中的A1指针偏角大于A2指针偏角,图(b)中的A1、A2的示数相同D. 图(a)中的中的A1、A2的指针偏角相同,图(b)中的A1、A2的示数相同4.中国电磁轨道炮即将服役,美军彻底急了,根据相关资料称,在中国电磁炮的炮口动能可以达到60兆焦以上,在将10.4公斤重的弹丸以每小时9010公里,相当于7倍音速的速度投送到160公里时,还能穿透三堵混凝土墙或者6块半英寸的厚钢板。
电磁轨道炮工作原理图所示。
待发射弹体可在两平行轨道之间自由移动,并与轨道保持良好接触。
电流I从一条轨道流入,通过导电弹体后从另一条轨道流回。
轨道电流可形成在弹体处垂直于轨道面的磁场(可视为匀强磁场),磁感应强度的大小与I 成正比。
通电的弹体在轨道上受到安培力的作用而高速射出。
现欲使弹体的出射速度增加至原来的2倍,理论上可采用的方法是( )A .只将轨道长度L 变为原来的2倍B .只将电流I 增加至原来的4倍C .将弹体质量减至原来的一半,电流I 增加至原来2倍,其它量不变D .将弹体质量减至原来的一半,轨道长度L 变为原来的2倍,其它量不变5.如图所示,半径为R 的圆形区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,P 为磁场边界上的一点。
大量质量为m 、电荷量为+q 的粒子,在纸面内沿各个方向以相同速率v 从P 点射入磁场,这些粒子射出磁场时的位置均位于PMQ 圆弧上,PMQ 圆弧长等于磁场边界周长的13。
不计粒子重力和粒子间的相互作用,则该匀强磁场的磁感应强度大小为 ( )A. 3m v 2qRB. m v qRC. 3m v qRD. 23m v 3qR6.如图所示,一个边长L 、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B 的匀强磁场中。
若通以图示方向的电流(从A 点流入,从C 点流出),电流为I ,则金属框受到的磁场力为( )A. 0B. ILBC. 43ILBD. 2ILB7.如图所示,直导线AB 、螺线管E 、电磁铁D 三者相距较远,其磁场互不影响,当开关S 闭合后,则小磁针北极N(黑色一端)指示磁场方向正确的是( )A .aB .bC .cD .d8.如图所示,在等量异号点电荷+Q 和-Q 的电场中,有一个正方形OABC ,其中O 点为两电荷连线的中点。
下列说法正确的是( )A.A 点电场强度比C 的电场强度小B.A 点电势比B 的电势高C.将相同的电荷放在O 点与C 点电势能一定相等D.移动同一正电荷,电场力做的功W CB =W OA9.如图是质谱仪的工作原理示意图,带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器。
速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为B 和E 。
平板SO +Q-Q C A B上有可让粒子通过的狭缝P和记录粒子位置的胶片A1A2。
平板S下方有磁感应强度为B0的匀强磁场。
下列表述正确的是()A.质谱仪是分析同位素的重要工具B.速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外C.能通过狭缝P的带电粒子的速率等于E/BD.粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝P,粒子的荷质比越小10.某制药厂的污水(含有正、负离子)处理站的管道中安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,左右两端开口。
在垂直于上下底面方向加匀强磁场,在前后两个面的内侧固定有金属板作为电极,通过测量两电极间稳定时的电压U,就可计算出污水的流量Q(单位时间内流过的污水体积)。
当污水自左向右匀速流过时,下列说法正确的是()A.后表面的电势一定高于前表面的电势B.若污水中正负离子数相同,则前后表面的电势差为零C.两个电极间的电压U与污水流量Q成正比D.污水中单位体积内的离子数越多,两电极间的电压U越大11.如图所示,电动势为E,内阻为r的电源与滑动变阻器R1、定值电阻R2、R3、平行板电容器及理想电表组成闭合电路。
当滑动变阻器R1的触头向左移动一小段过程中,则()A.电流表读数增大B.电容器所带电荷量增加C.R2消耗的功率减小D.电压表示数变化与电流表示数变化之比增加12.如图所示,空间有一垂直纸面的磁感应强度为0.5 T的匀强磁场,一质量为0.2 kg且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板左端无初速放置一质量为0.1 kg、电荷量q=+0.2 C的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。
t=0时对木板施加方向水平向左,大小为0.6 N的恒力F,g取10 m/s2。
则()A. 木板和滑块一直做加速度为2 m/s2的匀加速运动B. 滑块开始做加速度减小的变加速运动,最后做速度为10 m/s的匀速运动C. 木板先做加速度为2 m/s2的匀加速运动,再做加速度增大的运动,最后做加速度为3 m/s2的匀加速运动D. t=3 s后滑块和木板有相对运动二.实验题(共16分)按要求作答13.(8分)为了精确测量某待测电阻R x的阻值(约为30Ω)。
有以下一些器材可供选择。
电流表:A1(量程0~50mA,内阻约12Ω) A2(量程0~3A,内阻约0.12Ω)电压表:V1(量程0~3V,内阻很大) V2(量程0~15V,内阻很大)电源:E(电动势约为3V,内阻约为0.2Ω) 定值电阻:R(30Ω,允许最大电流2.0A)滑动变阻器:R1(0~10Ω,允许最大电流2.0A) 滑动变阻器:R2(0~1kΩ,允许最大电流0.5A)单刀单掷开关S一个,导线若干(1)电流表应选________,电压表应选________,滑动变阻器应选________。
(填字母代号)(每空1分)(2)请在方框中画出测量电阻R x的实验电路图。
(要求测量值的范围尽可能大一些,所用器材用对应的符号标出)(3分)(3)某次测量中,电压表示数为U时,电流表示数为I,则计算待测电阻阻值的表达式为R x=________。
(2分)14.(8分)(每空2分)某研究小组收集了手机中的锂电池。
为测量锂电池的电动势E和内阻r,小红同学设计了如图甲所示的电路图,图中R为电阻箱。
根据测量数据作出1U-1R图象,如图乙所示。
(1)若该图线的斜率为k,纵轴截距为b,则该锂电池的电动势E=________,内阻r=______(用k、b表示)。
(2)若考虑电压表的内阻,从理论上分析,用上述方法测出的数据与真实值比较,测量出的电动势______,测量出的内阻______(填“偏大”、“偏小”或“不变”)三.计算题(共36分)15.(12分)汽车电动机启动时车灯会瞬时变暗,其原因可用图示电路解释.在打开车灯的情况下,电动机未启动时电流表读数为10A,电动机启动时电流表读数为58A,若电源电动势为12.5V,内阻为0.05Ω,电流表内阻不计.(1)灯泡的电阻为多大;(2)因电动机启动,车灯的电功率降低了多少;(3)若电动机内阻为0.096Ω,电动机的效率为多少.16.(12分)平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B.一质量为垂直于y轴射入m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v电场,经x轴上的N点与x轴正方向成60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点与y轴正方向成60°角射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求(1)粒子在磁场中运动的轨道半径R;(2)粒子在磁场中的运动时间t;(3)匀强电场的场强大小E.17.(12分)如图所示,“L”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为L l距离的B处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,小物体与滑板,及滑板与地面的摩擦均不计,整个装置处于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与小物体均静止,试求:(1)释放小物体,第一次与滑板A壁碰前小物体的速度v1大小;(2)若小物体与A壁碰后相对水平地面的速度大小为碰前的3/5,碰撞时间极短,则碰撞后滑板速度的大小;(3)若滑板足够长,小物体从开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多少.物理试题答案:1.A2.A3. D4.D5. D6.B7.C8.C9. ABC 10.AC 11.AC12.BC13. (8分) (1)A 1 V 1 R 1 (每空1分) (2)如图所示 (3分)(3)U I -R (2分) 14. (8分)(每空2分)(1)1b k b(2)偏小,偏小 15.(12分) 解:(1)电动机未启动时,通过灯泡电流为I =10 A , 电压U 1=12.5 V -10×0.05 V =12 V 2分所以灯泡电阻为R =1U I =1.2 Ω 2分(2)电动机启动时,灯泡两端的电压U 2=12.5 V -58×0.05 V =9.6 V 1分故车灯的电功率降低了ΔP =2212U U R R - 2分 解得ΔP =43.2 W 1分(3)P P η=有总 解得50%η= 4分16. (12分) 解:(1)因为粒子在电场中做类平抛运动,设粒子过N 点时的速度为v , 根据平抛运动的速度关系粒子在N 点进入磁场时的速度v=︒60cos 0v =2v 01分 根据牛顿第二定律 qvB=R mv 2 2分∴R=qB mv 代入v=2v 0得粒子的轨道半径R=qB mv 02 2分(2)由2=r T v π和qvB=R mv 2 得2=m T qBπ 1分 粒子在磁场中速度偏转角等于轨迹的圆心角,得到0150θ= 由2t T θπ=得56m t qB π= 2分 (3)粒子在电场中做类平抛运动,设加速度为a ,运动时间为t由牛顿第二定律:qE=ma ① 1分设沿电场方向的分速度为v y =at ② 1分粒子在电场中x 轴方向做匀速运动,由图根据粒子在磁场中的运动轨迹可以得出:粒子在x 轴方向的位移:Rsin30°+Rcos30°=v 0t ③ 又 v y =v 0tan60° ④1分由①②③④可以解得 E=2)33(0B v - 1分 17 .(12分)(1)对物体,根据动能定理,有qEL 1 = 12mv 12 2分得 1v = 2分(2)物体与滑板碰撞前后动量守恒,设物体第一次与滑板碰后的速度为v 1′;滑板的速度为v ,则 Mv 1 = mv 1 ′ + 4mv 2分 若'1135v v = 则1110v v = 因为v 1 ′ = v ,则不符合实际,故应取'113-5v v =,则 125v v == 2分(3)在物体第一次与A 壁碰后到第二次与A 壁碰前,物体做匀变速运动,滑板做匀速运动, 在这段时间内,两者相对于水平面的位移相同.∴'211()2v v t vt += 1分即2175v v ==1分 对整个过程运用动能定理得;电场力做功22'2121111113()2225W mv mv mv qEL =+-= 2分。