人教版高中物理选修31高二上学期期末试题物理docxWord下载.docx
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A.K1
B.K2
C.K3
D.K4
6、处于纸面内的一段直导线长L=1m,通有I=1A的恒定电流,方向如图所示.将导线放在匀强磁场中,它受到垂直于纸面向外的大小为F=1N的磁场力作用.据此( )
A.能确定磁感应强度的大小和方向
B.能确定磁感应强度的方向,不能确定它的大小
C.能确定磁感应强度的大小,不能确定它的方向
D.磁感应强度的大小和方向都不能确定
7、板间距为d的平行板电容器所带电荷量为Q时,两极板间电势差为U1,板间场强为E1.现将电容器所带电荷量变为2Q,板间距变为
d,其他条件不变,这时两极板间电势差为U2,板间场强为E2,下列说法正确的是( )
A.U2=U1,E2=E1
B.U2=2U1,E2=4E1
C.U2=U1,E2=2E1
D.U2=2U1,E2=2E1
8、如图所示电源电动势为ε、内电阻为r。
调整电路的可变电阻R的阻值,使电压表V的示数增大ΔU,在这个过程中()
A.通过R1的电流增加,增加量一定等于ΔU/R1
B.R2两端的电压减小,减少量一定等于ΔU
C.通过R2的电流减小,减少量一定等于ΔU/R2
D.路端电压增加,增加量一定等于ΔU
二、不定项选择题(本题共5小题,每小题4分,共20分。
在每小题给出的四个选项中,有的小题只有一个选项正确,有的小题有多个选项正确。
全部选对的得4分,选不全的得2分,有选错或不答的得0分。
)
9、为静电除尘器除尘机理的示意图.尘埃在电场中通过某种机制带电,在电场力的作用下向集尘极迁移并沉积,以达到除尘目的,下列表述正确的是( )
图
A.到达集尘极的尘埃带正电荷
B.电场方向由集尘极指向放电极
C.带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同
D.同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大
10:
如图,竖直绝缘墙壁上有一带电小球A,在A的正上方的P点用
长度为L的绝缘丝线悬挂另一带电小球B,使两个小球带同种电荷而
使两小球互相排斥。
现使小球A竖直向下缓慢移动,下列说法正确
的是:
A.丝线的拉力一直不变
B.丝线的拉力先变大后变小
C.A、B之间的库仑力先变大后变小
D.A、B之间的库仑力一直变小
11.节日挂在树上或商店门口的小彩灯通电后发出绚丽的色彩,众多小彩灯是先和电阻R并联后再串联接到220v电源上的,其简化的电路如图所示.下面对此电路正确的认识是()
(A)当某小彩灯灯丝断时由于R的导电作用仍保持整个电路通路,其他灯仍能发光
(B)R的作用是分流,使小彩灯的电流不至太大
(C)R的作用是分压,使得小彩灯不被烧坏
(D)为了节能,R的阻值要大于小彩灯的灯丝电阻
12.空间存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,图中的正方形为其边界.一细束由两种粒子组成的粒子流沿垂直于磁场的方向从O点入射.这两种粒子带同种电荷,它们的电荷量、质量均不同,但其比荷相同,且都包含不同速率的粒子.不计重力.下列说法正确的是( )
A.入射速度不同的粒子在磁场中的运动时间一定不同
B.入射速度相同的粒子在磁场中的运动轨迹一定相同
C.在磁场中运动时间相同的粒子,其运动轨迹一定相同
D.在磁场中运动时间越长的粒子,其轨迹所对的圆心角一定越大
13.图中为一“滤速器”装置的示意图.a、b为水平放置的平行金属板,一束具有各种不同速率的电子沿水平方向经小孔O进入a、b两板之间.为了选取具有某种特定速率的电子,可在a、b间加上电压,并沿垂直于纸面的方向加一匀强磁场,使所选电子仍能够沿水平直线OO′运动,由O′射出.不计重力作用.可能达到上述目的的办法是()
A.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向里
B.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向里
C.使a板电势高于b板,磁场方向垂直纸面向外
D.使a板电势低于b板,磁场方向垂直纸面向外
三、填空题(本题共4小题,每小题4分,共16分)
14、在与x轴平行的匀强电场中,一带电量为1.0×
10-8C、质量为2.5×
10-3kg的物体在光滑水平面上沿着x轴做直线运动,其位移与时间的关系是x=0.16t-0.02t2,式中x以m为单位,t以s为单位.从开始运动到5s末物体所经过的路程为_________m,克服电场力所做的功为_________J.
15、把长L=0.15m的导体棒置于磁感应强度B=1.0×
10-2T的匀强磁场中,使导体棒和磁场方向垂直,如图所示,若导体棒中的电流I=2.0A,方向向左,则导体棒受到的安培力大小F=__________N,安培力的方向为竖直向__________.
(选填“上”或“下”)
16.如图,电源不计内阻,
电动势U,R1:
R2=1:
2,两个
电容器的电容都为C。
设两个电容器初始不带电。
试求
合上K后,流过AB导线的电量(所有导线的电阻都不计)
为。
17.某种灯泡的伏安特性曲线
如图所示。
若把两盏相同
的灯泡并联后串接10欧姆
的电阻,再接到电压为8V
的电源上,每盏灯实际消耗
的功率为瓦
四、实验题(10分)
18、
(1)某同学在探究规格为“6V,3W”的小电珠伏安特性曲线实验中:
①在小电珠接入电路前,使用多用电表直接测量小电珠的电阻,则应将选择开关旋至_______挡进行测量.(填选项前的字母)
A.直流电压10VB.直流电流5mAC.欧姆×
100D.欧姆×
1
②该同学采用图甲所示的电路进行测量.图中R为滑动变阻器(阻值范围0~20Ω,额定电流1.0A),L为待测小电珠,V为电压表(量程6V,内阻20kΩ),A为电流表(量程0.6A,内阻1Ω),E为电源(电动势8V,内阻不计),S为开关.
Ⅰ.在实验过程中,开关S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于最________端;
(填“左”或“右”)
Ⅱ.在实验过程中,已知各元器件均无故障,但闭合开关S后,无论如何调节滑片P,电压表和电流表的示数总是调不到零,其原因是______点至________点的导线没有连接好;
(图甲中的黑色小圆点表示接线点,并用数字标记,空格中请填写图甲中的数字,如“__2__点至__3__点”的导线)
Ⅲ.该同学描绘出小电珠的伏安特性曲线示意图如图乙所示,则小电珠的电阻值随工作电压的增大而____________.(填“不变”、“增大”或“减小”)
(2)如图为游标卡尺的模型图,
请写出内测量爪和深度尺的作用
A:
内测量爪
B:
深度尺
五、计算题(本题共3小题,每小题10分,共30分)
19、一种半导体材料称为“霍尔材料”,用它制成的元件称为“霍尔元件”.这种材料有可定向移动的电荷,称为“载流子”,每个载流子的电荷量大小为1元电荷,即q=1.6×
10-19C.霍尔元件在自动检测、控制领域得到广泛应用,如录像机中用来测量录像磁鼓的转速、电梯中用来检测电梯门是否关闭以自动控制升降电动机的电源的通断等.在一次实验中,一块霍尔材料制成的薄片宽ab=1.0×
10-2m、长bc=L=4.0×
10-2m、厚h=1×
10-3m,水平放置在竖直向上的磁感应强度B=1.5T的匀强磁场中,bc方向通有I=3.0A的电流,如图所示,沿宽度产生1.0×
10-5V的横电压.
(1)假定载流子是电子,a、b两端中哪端电势较高?
(2)薄板中形成电流I的载流子定向运动的速率是多少?
20、如图所示,水平桌面处有水平向右的匀强电场,场强大小E=2⨯104V/m,A、B是完全相同的两个小物体,质量均为m=0.1kg,电量均为q=2⨯10-5C,且都带负电,原来都被按在桌面上的P点。
现设法使A物体获得和电场E同方向的初速vA0=12m/s,A开始运动的加速度大小为6m/s2,经
时间后,设法使B物体获得和电场E同方向的初速vB0=6m/s(不计A、B两物体间的库仑力),求:
(1)在A未与B相遇前,A电势能增量的最大值;
(2)小物体与桌面之间的阻力
为多大?
(3)如果要使A尽快与B相遇,
21、如图所示,在xOy平面内,第Ⅲ象限内的直线OM是电场与磁场的边界,OM与负x轴成45°
角.在x<0且OM的左侧空间存在着负x方向的匀强电场;
在y<0且OM的右侧空间存在着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.一不计重力的带负电的微粒从坐标原点O沿y轴负方向以速度v0进入磁场,最终离开电磁场区域的位置坐标为(0,
).已知微粒的电荷量为q,质量为m,求:
(1)带电微粒第一次经过磁场边界的位置坐标.
(2)带电微粒在磁场区域运动的总时间.
(3)匀强电场的场强.
杭州二中2011学年第一学期高二年级期末考试物理答题卷
一.单项选择题(本题共8小题,每小题3分,共24分)
题
号
2
3
4
5
6
7
8
答
案
9
10
11
12
13
三.填空题(共16分)
14.15、
16、17.
18.
(1)
(2)
五、计算题(共30分)
19.
20.
21、
答案
一;
D
B
A
C
二:
BD
AD
ADB
三:
填空题
14:
0.30m3.0×
10-5J15:
3×
10-3下
16:
uc/317:
4.6瓦(4.2W----4.8W)
四:
实验题
(1)
【答案】①D ②Ⅰ.左 Ⅱ15(或5 1) Ⅲ增大
【解析】①测电阻必须选欧姆挡,小电珠电阻约为12Ω,显然D正确;
②Ⅰ.实验前必须确保电表读数最小,滑片位于最左端时,导线1、5将待测电路短路,电压表和电流表示数均为0;
(2)Ⅱ.电表示数不为0,说明一定不是分压式接法,必然滑动变阻器的下端的接线柱断开(此时滑动变阻器采用限流式接法);
(3)Ⅲ.由乙图可知,增加相同电流时,电压的增加量越来越大,说明电阻随工作电压增大而增大.
(2)A:
测量内径
B:
测量深度
五:
计算题
19:
【解析】:
(1)根据左手定则可确定b端电势高.
(2)当导体内由于载流子有沿电流方向所在的直线定向分运动时,受洛伦兹力作用而产生横向分运动,产生横向电场,横向电场的电场力与洛伦兹力平衡时,导体横向电压稳定,设载流子沿电流方向所在直线定向移动的速率为v,横向电压为Uab,横向电场强度为E,电场力
FE=Ee=
(3分)磁场力FB=evB(2分)平衡时Ee=evB
得v=
m/s=6.7×
10-4m/s
20:
【解析】
(1)
>
,且
相同
只能在A往返过程中与B相遇
A速度减到零,经过的位移为s=vA02/2a=12m,tA=vA0/a=2s
∆Emax=qEs=2×
10-5×
2×
104×
12J=4.8J
(2)A释放后:
qE+f=ma
得f=ma-qE=0.2N
(3)要使A在最短时间内与B相遇,则对应B减速到零时与A相遇。
B的最大位移:
sB=vB02/2a=3m运动时间:
tB=vB0/a=1s
A返回时:
qE-f=ma’
A返回走了s’=s-sB=9m用时
=
=3s
=tA+
-tB=4s
21、【解析】
(1)带电微粒从O点射入磁场,运动轨迹如图所示.带电微粒运动了
圆周后第一次经过磁场边界上的A点.
(3)微粒从C点沿y轴正方向进入电场,做类平抛运动,C点的位置坐标为(-2r,-2r),微粒在电场中运动,沿x、y方向的位移分别为Δx=2r,Δy=4r
而a=
Δx=
at
Δy=v0t1
解得E=
v0B.
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