当前位置:文档之家› 四川省成都市树德中学学年高二物理11月月考试题(PDF)

四川省成都市树德中学学年高二物理11月月考试题(PDF)

高2015级第三期11月阶段性考试物理试题时间:80分钟 分值:100分一、选择题(本题有10小题,每小题4分,共40分.全选对得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分.) 1.下列说法正确的是( )A .场强为零的地方,电势一定为零B .导体的电阻由导体两端的电压和通过导体的电流决定C .电场线和磁感线都是闭合曲线D .在电场中移动电荷,若电场力做正功,则电势能一定减小 2.下列叙述中正确的是( )A .电荷在某处不受电场力作用时,该处的电场强度一定为零B .一小段通电导线在某处不受磁场力作用时,该处的磁感应强度一定为零C .把一检验电荷放在电场中某点时,电荷所受的电场力与其电量的比值叫做该点的电场强度D .把一小段通电导线放在磁场中某处时,该导线所受磁场力与其长度和电流强度乘积的比值叫做该处的磁感应强度3.如图所示,台秤上放一块光滑平板,其左边固定一档板,一轻质弹簧将档板和一条形磁铁连接起来,此时台秤读数为F N1;现在磁铁上方中心偏左位置固定一导线,当给导线加上图示电流后,台秤读数为F N2,则正确的是( ) A .F N1<F N2,弹簧长度将变长 B .F N1<F N2,弹簧长度将变短C .F N1>F N2,弹簧长度将变长D .F N1>F N2,弹簧长度将变短4.为了儿童安全,布绒玩具必须检测其中是否存在金属断针,可以先将玩具放置在强磁场中,若其中有断针,则断针被磁化,用磁报警装置可以检测到断针的存在。

如图所示是磁报警装置中的一部分电路示意图,其中R B 是磁敏传感器,它的电阻随断针的出现而减小,a 、b 接报警器,当传感器R B 所在处出现断针时,电流表的电流I 、ab 两端的电压U 将( ) A .I 变大,U 变大 B .I 变大,U 变小 C .I 变小,U 变小 D .I 变小,U 变大5.A 、B 两带电小球,质量分别为m A 、m B ,电荷量分别为q A 、q B ,用绝缘不可伸长的细线如图悬挂,静止时A 、B 两球处于同一水平面.若B 对A 及A 对B 的库仑力分别为F A 、F B ,则下列判断正确的是( ) A .F A <F BB .细线OC 的拉力T C =(m A +m B )g C .细线AC 对A 的拉力T A =m A g/2D .同时烧断细线AC 、BC 后,A 、B 在竖直方向的加速度相同6.如图所示,R 1为定值电阻,R 2为可变电阻,E 为电源电动势,r 为电源内电阻,以下说法中正确的是( )A .当R 1=R 2+r 时,R 1上获得最大功率B .当R 2=R 1+r 时,R 2上获得最大功率C .当R 2=0时,电源的效率最大D .当R 2=0时,电源的输出功率最大7.静电计是在验电器的基础上制成的,用其指针张角的大小来定性显示其金属球与外壳之间的电势差大小.如图所示,A 、B 是平行板电容器的两个金属板,G 为静电计.开始时开关S 闭合,静电计指针张开一定角度,为了使指针张开的角度增大些,下列采取措施可行的是( ) A .断开开关S 后,将A 、B 分开些B .保持开关S 闭合,将A 、B 两极板分开些C .保持开关S 闭合,将A 、B 两极板靠近些D .保持开关S 闭合,将变阻器滑动触头向右移动8.如图所示,半圆槽光滑、绝缘、固定,圆心是O ,最低点是P ,直径MN 水平,a 、b 是两个完全相同的带正电小球(视为点电荷),b 固定在M 点,a 从N 点静止释放,沿半圆槽运动经过P 点到达某点Q (图中未画出)时速度为零。

则小球a ( )A .从N 到Q 的过程中,重力与库仑力的合力先增大后减小B .从N 到P 的过程中,速率先增大后减小C .从P 到Q 的过程中,动能减少量小于电势能增加量D .从N 到Q 的过程中,电势能一直增加9.如图所示,将长度为L 的直导线放置在y 轴上,当通以大小为I 、沿y 轴负方向的电流后,测得其受到的安培力大小为F 、方向沿x 轴正方向.则匀强磁场的磁感应强度可能为( ) A .沿z 轴正方向,大小为2F/ILB .在xOy 平面内,大小为2F/ILC .在zOy 平面内,大小为2F/ILD .在zOy 平面内,大小为4F/IL10.如图所示,已知甲空间中没有电场、磁场;乙空间中有竖直向上的匀强电场;丙空间中有竖直向下的匀强电场;丁空间中有垂直纸面向里的匀强磁场.四个图中的斜面相同且绝缘,相同的带负电小球从斜面上的同一点O 以相同初速度v 0同时沿水平方向抛出,分别落在甲、乙、丙、丁图中斜面上A 、B 、C 、D 点(图中未画出).小球受到的电场力、洛伦兹力都始终小于重力,不计空气阻力.则( )A .O 、C 之间距离大于O 、B 之间距离 B .小球从抛出到落在斜面上用时相等C .小球落到B 点与C 点速度大小相等D .从O 到A 与O 到D ,合力对小球做功相同二、填空和实验(每空2分,共20分)11.(1)某学生用螺旋测微器在测定某一金属丝的直径时,测得的结果如图(甲)所示,则金属丝的直径d = _ Δ mm 。

另一位学生用游标尺上标有20等分刻度的游标卡尺测量一工件的长度,测得的结果如图(乙)所示,则该工件的长度L = ____Δ_____mm 。

(2)在测定电动势和内阻的实验中,若采用如图所示的甲、乙两种电路进行测定,则甲图产生误差的原因是 Δ ,乙图产生误差的原因是 Δ 。

(3)一只多用电表的欧姆挡有×1Ω,×10Ω、×100Ω,×1kΩ等挡。

现在用它来测量一未知电阻,当用×100Ω挡测量时,发现指针偏角很小。

为了测量结果准确,测量前应进行如下两项操作:先将 Δ ,接着 Δ 然后再测量读数。

12. 如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度为B ,一根足够长的绝缘杆在磁场中竖直方向固定,杆上套一个质量为m 、带电量为+q 的小球,它与杆间的摩擦系数为μ。

现静止释放m ,则m 的最大加速度为 Δ ,最大速度为 Δ13.如图所示,三个可视为质点的金属小球A 、B 、C ,质量分别为m 、2m 和3m ,B 球带负电,电荷量为-q ,A 、C 不带电。

不可伸长的绝缘细线将三球连接,最上边的细线连接在斜面顶端的O 点。

三球均处于场强大小为E 的竖直向上的匀强电场中,三段细线均伸直,三个金属球均静止于倾角为30°的绝缘光滑斜面上,则A 、B 球间的细线的张力为 Δ ;将线O A剪断的瞬间,A 、B 球间的细线张力 Δ三、计算题(共40分) 14.(12分)如图所示,A 为电解槽,M 为电动机,N 为电炉子,恒定电压U =12V ,电解槽内阻r A =2Ω,当S 1闭合,S 2、S 3断开时,示数为6A ;当S 2闭合,S 1、S 3断开时,示数为5A ,且电动机输出功率为35W ;当S 3闭合,S 1、S 2断开时,示数为4A .求: (1)电炉子的电阻及发热功率;(2)电动机的内阻; (3)在电解槽工作时,电能转化为化学能的功率为多少.15.(12分)如甲、乙图所示,匀强磁场的磁感应强度大小均为B 、方向垂直纸面向里。

由同种材料制成的正方形线框abcd ,质量为m 、边长为L 。

(1)在甲图中,给线框通以电流,线框在空中处于静止状态(不考虑通电导线的质量、所受安培力影响),求通入线框电流的大小和方向。

(2)若线框挂在一劲度系数为k 的轻弹簧下端、下半部分处在匀强磁场中,线框中通以电流I (乙图所示),开始时线框处于平衡静止状态,现让电流反向(大小不变),求电流反向的瞬间线框的加速度大小和方向。

16.(16分)如图甲所示,在真空中,O 点放置一点电荷D ,MN 与PS 间为无电场区域,A 、B 为两平行金属板,两板间距离为b ,板长为2b ,O 1O 2为两板的中心线,QZ 与HJ 之间有垂直纸面向外的磁感应强度为B 的匀强磁场。

现有一质量为m 、电荷量为q 1的带正电粒子从距O 点正下方R 处,以速度v 0垂直MN 向左进入点电荷D 的电场,绕O 点做匀速圆周运动,通过无电场区域后,恰好沿O 1O 2方向进入板间,此时给A 、B 板加上如图乙所示的电压u ,最后粒子刚好以平行于B 板的速度,从B 板的边缘飞出,进入磁场,又与HJ 成θ角度飞出磁场。

不计平行金属板两端的边缘效应及粒子所受重力,已知静电力常量为k 。

⑴求点电荷D 的电量q 2,并判断其电性 ⑵求交变电压的周期T 和电压U 0(3)求磁场的宽度d高2015级第三期11月阶段性考试物理试题参考答案1、D2、AC3、A4、B5、BD6、B7、A8、BD 9、CD 10、AC11、(1)2.935(2.934—2.937);14.50(2)电压表分流;电流表分压(3)选择开关调节到×1kΩ ;进行欧姆挡的调零12、g ;mg/μqB13、(5mg+qE)/2 ;qE/614、解:(1)电炉子为纯电阻元件,由欧姆定律I=U/R得R=U/I1=2 Ω其发热功率为:P R=UI1=12×6 W=72 W(2)电动机为非纯电阻元件,由能量守恒定律得UI2=I22r M+P输出所以r M=(UI2-P输出)/I22=1 Ω(3)电解槽工作时,由能量守恒定律得:P化=UI3-I32r A=16 W15、解:(1)BIL=mg I=mg/BL a点流入(2)设弹簧处于拉伸状态开始:他T+F=mg 反向:mg+F-T=maa=2BIL/m 向下16、解:(1)Kq1q2/R2=mV02/R q2= mV02R/kq1负电荷(2) 2b= V0t t=nT n=1、2、3…b/2=nU0q1T2/4mb T=2b/n V0U0=nm V02/2q1(3) r= mV0/q1B d= mV0cosθ/q1B。

相关主题