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河南省郑州一中网校联考2015-2016学年高二上学期期末物理试卷 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:767602 上传时间:2024-05-30 格式:DOC 页数:28 大小:480KB
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1、2015-2016学年河南省郑州一中网校联考高二(上)期末物理试卷一、选择题(1-5小题为单选题,每小题4分,6-12为多选题,每小题4分)1如图所示,矩形线框在匀强磁场中做的各种运动中,能够产生感应电流的是()ABCD2如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图象中的哪一个?()ABCD3在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是()A电压表示数变小B电流表示数变小C电容器C所带电荷量增

2、多Da点的电势降低4如图所示,MN是一荧光屏,当带电粒子打到荧光屏上时,荧光屏能够发光MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里P为屏上的一小孔,PQ与MN垂直一群质量为m、带电荷量q的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场方向射入磁场区域,且分布在与PQ夹角为的范围内,不计粒子间的相互作用则以下说法正确的是()A在荧光屏上将出现一个圆形亮斑,其半径为B在荧光屏上将出现一个半圆形亮斑,其半径为C在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为(1cos)D在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为(1sin)5在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0,电路中的电阻

3、R0为1.5,小型直流电动机M的内阻为0.5闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A则以下判断中正确的是()A电动机的输出功率为14WB电动机两端的电压为7.0VC电动机产生的热功率为4.0WD电源输出的电功率为22W6如图所示,虚线间空间存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平行的电场和磁场,有一个带正电小球(电量为+q,质量为m)从正交或平行的电磁混合场上方的某一高度自由落下,带电小球通过下列电磁混合场时,可能沿直线运动的是()ABCD7如图所示为一速度选择器,两极板P、Q之间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场一束粒子流(重力不计)以速度v从a沿直线运动到b,则

4、下列说法中正确的是()A粒子一定带正电B粒子的带电性质不确定C粒子的速度一定等于D粒子的速度一定等于8如图所示,a、b灯分别标有“3.6V 4.0W”和“3.6V 2.5W”,闭合开关,调节R,能使a、b都正常发光断开开关后重做实验,则()A闭合开关,a将慢慢亮起来,b立即发光B闭合开关,a、b同时发光C闭合开关稳定时,a、b亮度相同D断开开关,a逐渐熄灭,b灯闪亮一下再熄灭9如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是()A向右加速运动B向右减速运动C向左加速运动D向左减速运动10质量

5、为m的通电细杆ab置于倾角为的平行导轨上,导轨宽为d,杆与导轨间的摩擦因数为,有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示下图是从右侧观察时的四种不同的匀强磁场方向下的四个平面图,其中通电细杆ab与导轨间的摩擦力不可能为零的是()ABCD11如图,在正方形abcd范围内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场,两个电子以不同的速率,从a点沿ab方向垂直磁场方向射入磁场,其中甲电子从c点射出,乙电子从d点射出不计重力,则甲、乙电子()A速率之比2:1B在磁场中运行的周期之比1:2C在正方形磁场中运行的时间之比1:2D速度偏转角之比为1:212如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的匀强磁场,一质量

6、为0.2kg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0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,现对木板施加水平向左、F=0.6N的恒力,g取10m/s2则()A木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动B滑块开始做匀加速运动,然后做加速减小的加速运动,最后做匀速直线运动C最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动D最终木板做加速度为2m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动二、非选择题13在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验

7、中,提供的器材有:A干电池一节B电流表(量程0.6A)C电压表(量程3V)D开关S和若干导线E滑动变阻器R1(最大阻值20,允许最大电流1A)F滑动变阻器R2(最大阻值200,允许最大电流0.5A)G滑动变阻器R3(最大阻值2000,允许最大电流0.1A)(1)按图甲所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选(填“R1”、“R2”或“R3”)(2)图乙电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整要求变阻器的滑片滑至最左端时,其使用电阻值最大(3)闭合开关,调节滑动变阻器,读取电压表和电流表的示数用同样方法测量多组数据,将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,请作出UI图线,由

8、此求得待测电池的电动势E=V,内电阻r=(结果保留两位有效数字)所得内阻的测量值与真实值相比(填“偏大”、“偏小”或“相等”)14为了研究某导线的特性,某同学所做部分实验如下:(1)用螺旋测微器测出待测导线的直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为mm;(2)用多用电表直接测量一段导线的阻值,选用“10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太大,因此需选择倍率的电阻档(选填“1”或“100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图乙所示,则测量值为;(3)另取一段同样材料的导线,进一步研究该材料的特性,得到电阻R 随电压U变化图象如图丙所示,则由图象可知,该材料在常温时的电阻为;当所加电压为3.00V时

9、,材料实际消耗的电功率为W(结果保留两位有效数字)15如图所示,在x轴上方有磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m,电荷量为q的粒子,以速度v从O点射入磁场,已知=,粒子重力不计,求:(1)粒子的运动半径,并在图中定性地画出粒子在磁场中运动的轨迹;(2)粒子在磁场中运动的时间;(3)粒子经过x轴和y轴时的坐标16如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角=30的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为MN,中的匀强磁场方向垂直斜面向下,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小为B=0.5T,在区域中,将质量m1=0.1kg,电阻

10、R1=0.1的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑,然后,在区域中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.1的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于区域的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=10m/s2,问(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是多少17如图甲所示为电视机中的显像管的原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电场加速后,从O点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中

11、,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出的电子的初速度和重力已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,偏转线圈产生的磁场分布在边长为l的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示在每个周期内磁感应强度都是从B0均匀变化到B0磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用求:(1)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大

12、值(2)若所有的电子都能从磁场的bc边射出时,荧光屏上亮线的最大长度是多少?2015-2016学年河南省郑州一中网校联考高二(上)期末物理试卷参考答案与试题解析一、选择题(1-5小题为单选题,每小题4分,6-12为多选题,每小题4分)1如图所示,矩形线框在匀强磁场中做的各种运动中,能够产生感应电流的是()ABCD【考点】感应电流的产生条件【分析】产生感应电流的条件:闭合回路的磁通量发生变化或闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线运动,导体中有感应电流对照此条件分析【解答】解:A、线框在匀强磁场中运动的过程中,面积不变、磁感应强度不变,穿过线框的磁通量不变,不产生感应电流,故A错误;B、在线框

13、转动过程中,穿过闭合线框的磁通量发生变化,能产生感应电流,故B正确;C、线框与磁场平行,线框在运动过程中,穿过线框的磁通量始终为零,不发生变化,没有感应电流产生,故C错误;D、线框与磁场平行,线框在运动过程中,穿过线框的磁通量始终为零,不发生变化,没有感应电流产生,故D错误故选:B2如图所示,直角三角形导线框abc以速度v匀速进入匀强磁场区域,则此过程中导线框内感应电流随时间变化的规律为下列四个图象中的哪一个?()ABCD【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;闭合电路的欧姆定律【分析】本题分两段时间计算感应电动势,由欧姆定律得到感应电流感应电动势公式E=Blv,是有效的切割长度根据楞次定律判断

14、感应电流的方向【解答】解:在ac段切割磁感线的过程中,由楞次定律判断可知,感应电流方向沿abca线框有效的切割长度均匀增大,由E=BLv知感应电动势均匀增大,感应电流均匀增大;在ab段也切割磁感线的过程中,由楞次定律判断可知,感应电流方向沿abca线框有效的切割长度均匀减小,由E=BLv知感应电动势均匀减小,感应电流均匀减小故A图正确故选:A3在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是()A电压表示数变小B电流表示数变小C电容器C所带电荷量增多Da点的电势降低【

15、考点】闭合电路的欧姆定律;电容【分析】在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,根据欧姆定律分析干路电流如何变化和电阻R1两端电压的变化,即可知道两电表读数的变化电容器C的电压等于电阻R2两端的电压,分析并联部分电压的变化,即知道电容器的电压如何变化,根据干路电流与通过R2的电流变化情况,分析电流表的变化【解答】解:在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,变阻器在路电阻减小,外电阻减小,干路电流增大,电阻R1两端电压增大,则电压表示数变大电阻R2两端的电压U2=EI(R1+r),I增大,则U2变小,电容器板间电压变小,其带电量减小根据外电路中顺着电流方

16、向,电势降低,可知 a的电势大于零,U2变小,则a点的电势降低,通过R2的电流I2减小,通过电流表的电流IA=II2,I增大,I2减小,则IA增大即电流表示数变大故D正确,ABC错误故选D4如图所示,MN是一荧光屏,当带电粒子打到荧光屏上时,荧光屏能够发光MN的上方有磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里P为屏上的一小孔,PQ与MN垂直一群质量为m、带电荷量q的粒子(不计重力),以相同的速率v,从P处沿垂直于磁场方向射入磁场区域,且分布在与PQ夹角为的范围内,不计粒子间的相互作用则以下说法正确的是()A在荧光屏上将出现一个圆形亮斑,其半径为B在荧光屏上将出现一个半圆形亮斑,其半径为C在

17、荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为(1cos)D在荧光屏上将出现一个条形亮线,其长度为(1sin)【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动【分析】一群质量为m、带电荷量都为q的正负两种粒子,以相同的速率不同角度垂直进入匀强磁场,在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动由于入射角度的不同,导致打到荧光屏上的远近不一最终在P点两侧出现相等长度的条形亮线,【解答】解:A、一群质量、电量都相同的粒子(不计重力),以相同的速率v从小孔P处沿垂直于磁场方向入射,则不可能在荧光屏上出现圆形亮环,故AB错误;C、一群质量、电量都相同的粒子(不计重力),以相同的速率v从小孔P处沿垂直于磁场方向入射,在荧光屏上P点一个相等长度

18、条形亮线,其长度是由离P点最远与最近的距离之差而最远的距离是轨迹刚好完成半个圆,则距离为2R,最近的距离是粒子沿入射所对应的一段圆弧,其距离为2Rcos,所以最远与最近的距离之差为,故C正确,D错误;故选:C5在如图所示电路中,电源电动势为12V,电源内阻为1.0,电路中的电阻R0为1.5,小型直流电动机M的内阻为0.5闭合开关S后,电动机转动,电流表的示数为2.0A则以下判断中正确的是()A电动机的输出功率为14WB电动机两端的电压为7.0VC电动机产生的热功率为4.0WD电源输出的电功率为22W【考点】电功、电功率【分析】在计算电功率的公式中,总功率用P=IU来计算,发热的功率用P=I2R

19、来计算,如果是计算纯电阻的功率,这两个公式的计算结果是一样的,但对于电动机等非纯电阻,第一个计算的是总功率,第二个只是计算发热的功率,这两个的计算结果是不一样的【解答】解:A、电路中电流表的示数为2.0A,所以电动机的电压为:U=EU内UR0=12IrIR0=122121.5=7V,电动机的总功率为:P总=UI=72=14W,电动机的发热功率为:P热=I2R=220.5=2W,所以电动机的输出功率为:P出=14W2W=12W,所以B正确;AC错误;D、电源的输出的功率为:P输出=EII2R=122221=20W,所以D错误故选:B6如图所示,虚线间空间存在由匀强电场E和匀强磁场B组成的正交或平

20、行的电场和磁场,有一个带正电小球(电量为+q,质量为m)从正交或平行的电磁混合场上方的某一高度自由落下,带电小球通过下列电磁混合场时,可能沿直线运动的是()ABCD【考点】带电粒子在混合场中的运动【分析】当粒子不受洛伦兹力或者三力平衡时物体有可能沿着直线通过电磁场区域【解答】解:A、小球受重力、向左的电场力、向右的洛伦兹力,下降过程中速度一定变大,故洛伦兹力一定变化,不可能一直与电场力平衡,故合力不可能一直向下,故一定做曲线运动,故A错误;B、小球受重力、向左的电场力、垂直向外的洛伦兹力,合力与速度一定不共线,故一定做曲线运动,故B错误;C、小球受重力、向左上方的电场力、水平向右的洛伦兹力,若

21、三力平衡,则粒子做匀速直线运动,故C正确;D、粒子受向下的重力和向上的电场力,合力一定与速度共线,故粒子一定做直线运动,故D正确;故选:CD7如图所示为一速度选择器,两极板P、Q之间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场一束粒子流(重力不计)以速度v从a沿直线运动到b,则下列说法中正确的是()A粒子一定带正电B粒子的带电性质不确定C粒子的速度一定等于D粒子的速度一定等于【考点】带电粒子在混合场中的运动【分析】首先根据粒子做匀速直线运动,可判断粒子的电场力和洛伦兹力相等,即可得知电场强度和磁场强度的关系再分别假设粒子带正电或负电,可知电场的方向,并发现电场的方向与电性无关【解答】解

22、:A、B、粒子受洛伦兹力和电场力;假设粒子带正电,则受到向下的洛伦兹力,电场力向上;若粒子带负电,洛伦兹力向上,电场力向下;均可以平衡;故A粒子可以带正电,也可以带负电;故A错误,B正确;C、D、为使粒子不发生偏转,粒子所受到电场力和洛伦兹力是平衡力,即为qvB=qE,所以电场与磁场的关系为:v=,故C错误,D正确;故选:BD8如图所示,a、b灯分别标有“3.6V 4.0W”和“3.6V 2.5W”,闭合开关,调节R,能使a、b都正常发光断开开关后重做实验,则()A闭合开关,a将慢慢亮起来,b立即发光B闭合开关,a、b同时发光C闭合开关稳定时,a、b亮度相同D断开开关,a逐渐熄灭,b灯闪亮一下

23、再熄灭【考点】自感现象和自感系数【分析】闭合开关的瞬间,L相当于断路,稳定后自感作用消失,结合欧姆定律分析电流大小【解答】解:A、闭合瞬间,L相当于断路,b立刻变亮,a逐渐变亮,A正确B错误C、闭合开关稳定时,a的亮度比b的大,因为根据I=知通过a的电流大,C错误D、电键断开,L相当于电源与两个灯泡串联,逐渐熄灭,由于稳定后a灯的电流大于b灯,所以电键断开瞬间b灯的电流比稳定时的电流大,b灯闪亮一下再熄灭,D正确故选:AD9如图所示,水平放置的两条光滑轨道上有可自由移动的金属棒PQ、MN,MN的左边有一闭合电路当PQ在外力的作用下运动时,MN向右运动,则PQ所做的运动可能是()A向右加速运动B

24、向右减速运动C向左加速运动D向左减速运动【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;电磁感应中的能量转化【分析】MN处于通电导线产生的磁场中,当有感应电流时,则MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,由楞次定律可知,线圈中产生感应电流的磁场应该是向上减小,或向下增加;再由楞次定律可知PQ的运动情况【解答】解:根据安培定则可知,MN处于ab产生的垂直向里的磁场中,MN在磁场力作用下向右运动,说明MN受到的磁场力向右,由左手定则可知电流由M指向N,由楞次定律可知,线圈中产生感应电流的磁场应该是向上减小,或向下增加;再由右手定则可知PQ可能是向左加速运动或向右减

25、速运动故BC正确,AD错误故选:BC10质量为m的通电细杆ab置于倾角为的平行导轨上,导轨宽为d,杆与导轨间的摩擦因数为,有电流时ab恰好在导轨上静止,如图所示下图是从右侧观察时的四种不同的匀强磁场方向下的四个平面图,其中通电细杆ab与导轨间的摩擦力不可能为零的是()ABCD【考点】安培力【分析】根据左手定则,判断出安培力的方向,再判断杆ab的受力是否可以处于平衡状态【解答】解:A、杆受到向下的重力,水平向右的安培力,和垂直于斜面的支持力的作用,在这三个力的作用下,可以处于平衡状态,摩擦力可以为零,B、杆子受重力、竖直向上的安培力,在这两个力的作用下,可以处于平衡状态,故摩擦力可能为零,C、杆

26、受到的重力竖直向下,安培力竖直向下,支持力,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,D、杆受到的重力竖直向下,安培力水平向左,支持力,杆要静止的话,必定要受到沿斜面向上的摩擦力的作用,摩擦力不可能为零,本题选摩擦力不可能为零的,故选:CD11如图,在正方形abcd范围内,有方向垂直纸面向里的匀强磁场,两个电子以不同的速率,从a点沿ab方向垂直磁场方向射入磁场,其中甲电子从c点射出,乙电子从d点射出不计重力,则甲、乙电子()A速率之比2:1B在磁场中运行的周期之比1:2C在正方形磁场中运行的时间之比1:2D速度偏转角之比为1:2【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿

27、第二定律;向心力【分析】带电粒子在磁场中做圆周运动,由几何知识可分别求得从c点和d点飞出的粒子的半径和偏转角,则由向心力公式可求得各自的速率及比值;由转动的角度可知运动时间之比【解答】解:A、设磁场边长为a,如图所示,粒子从c点离开,其半径为a;由BqVc=m可得:; 粒子从d点离开,其半径为; 则故; 故A正确;B、粒子的运行周期,与粒子是速率无关;故B错误;C、从c点离开的粒子运行的时间tc=从d点离开的粒子运行的时间td=; 故;故C正确;D、由图可知,c的偏转角是90,而b的偏转角是180,速度偏转角之比为:故D正确故选:ACD12如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为0.5T的

28、匀强磁场,一质量为0.2kg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0.1kg、电荷量q=+0.2C的滑块,滑块与绝缘木板之间的动摩擦因数为0.5,滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,现对木板施加水平向左、F=0.6N的恒力,g取10m/s2则()A木板和滑块一直做加速度为2m/s2的匀加速运动B滑块开始做匀加速运动,然后做加速减小的加速运动,最后做匀速直线运动C最终木板做加速度为3m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动D最终木板做加速度为2m/s2的匀加速运动,滑块做速度为10m/s的匀速运动【考点】牛顿第二定律;力的合成与分解的运用;洛仑兹

29、力【分析】先求出木块静摩擦力能提供的最大加速度,再根据牛顿第二定律判断当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起运动的加速度,当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时摩擦力等于零,此后物块做匀速运动,木板做匀加速直线运动【解答】解:A、由于动摩擦因数为0.5,静摩擦力能提供的最大加速度为5m/s2,当0.6N的恒力作用于木板时,系统一起以a=2m/s25m/s2的加速度一起运动;当滑块获得向左运动的速度以后又产生一个方向向上的洛伦兹力,当洛伦兹力等于重力时滑块与木板之间的弹力为零,此时Bqv=mg,代入数据解得:v=10m/s,此

30、时摩擦力消失,滑块做匀速运动,而木板在恒力作用下做匀加速运动,a=3m/s2,故AD错误,C正确B、由A的分析可知,开始滑块做匀加速直线运动,滑块获得速度后,受到洛伦兹力作用,受到的合外力减小,加速度减小,做加速度减小的加速运动,最后滑块做匀速直线运动,故B正确;故选:BC二、非选择题13在“用电流表和电压表测电池的电动势和内电阻”的实验中,提供的器材有:A干电池一节B电流表(量程0.6A)C电压表(量程3V)D开关S和若干导线E滑动变阻器R1(最大阻值20,允许最大电流1A)F滑动变阻器R2(最大阻值200,允许最大电流0.5A)G滑动变阻器R3(最大阻值2000,允许最大电流0.1A)(1

31、)按图甲所示电路测量干电池的电动势和内阻,滑动变阻器应选R1(填“R1”、“R2”或“R3”)(2)图乙电路中部分导线已连接,请用笔画线代替导线将电路补充完整要求变阻器的滑片滑至最左端时,其使用电阻值最大(3)闭合开关,调节滑动变阻器,读取电压表和电流表的示数用同样方法测量多组数据,将实验测得的数据标在如图丙所示的坐标图中,请作出UI图线,由此求得待测电池的电动势E=1.5V,内电阻r=1.9(结果保留两位有效数字)所得内阻的测量值与真实值相比偏小(填“偏大”、“偏小”或“相等”)【考点】测定电源的电动势和内阻【分析】(1)为方便实验操作,应选最大阻值较小的滑动变阻器(2)根据电路图连接实物电

32、路图(3)根据坐标系内描出的点作出电源的UI图象,然后由图示图象求出电源电动势与内阻【解答】解:(1)为方便实验操作,滑动变阻器应选择R1(2)根据电路图连接实物电路图,实物电路图如图所示:(3)根据坐标系内描出的点作出电源的UI图象,图象如图所示,由图示电源UI图象可知,图象与纵轴交点坐标值为1.5,电源电动势E=1.5V,电源内阻:r=1.9相对于电源来说,电流表采用外接法,电流表的测量值小于通过电源的电流,电动势和内阻的测量值均小于真实值故答案为:(1)R1;(2)电路图如图所示;(3)图象如图所示;1.5;1.9;偏小14为了研究某导线的特性,某同学所做部分实验如下:(1)用螺旋测微器

33、测出待测导线的直径,如图甲所示,则螺旋测微器的读数为1.731mm;(2)用多用电表直接测量一段导线的阻值,选用“10”倍率的电阻档测量,发现指针偏转角度太大,因此需选择1倍率的电阻档(选填“1”或“100”),欧姆调零后再进行测量,示数如图乙所示,则测量值为22;(3)另取一段同样材料的导线,进一步研究该材料的特性,得到电阻R 随电压U变化图象如图丙所示,则由图象可知,该材料在常温时的电阻为1.5;当所加电压为3.00V时,材料实际消耗的电功率为0.78W(结果保留两位有效数字)【考点】测定金属的电阻率【分析】(1)根据螺线管的读数方法进行读数;(2)明确多用电表的测量电阻的方法及读数方法进

34、行换档和读数;(3)由图象可明确常温下的电阻;同理可知当电压为3V时的电流,由功率公式可求得电功率【解答】解:(1)由图可知,螺旋测微器的示数为:d=1.5+23.00.01=1.730mm;(2)角度偏转太大,则说明示数太小,故应换用小档位;故选用1档;由图可知,电阻值为:221=22;(3)由图可知,常温不加电压时,电阻为1.5;加电压为3V时,电阻为:11.5;则功率P=0.78W;故答案为:(1)1.730;1;22;(3)1.5;0.7815如图所示,在x轴上方有磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m,电荷量为q的粒子,以速度v从O点射入磁场,已知=,粒子重力不计,求:(1)粒子的运

35、动半径,并在图中定性地画出粒子在磁场中运动的轨迹;(2)粒子在磁场中运动的时间;(3)粒子经过x轴和y轴时的坐标【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力【分析】(1)粒子做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力,根据牛顿第二定律列式求解;(2)根据推论公式T=和t=列式求解时间;(3)画出轨迹,结合几何关系求解粒子经过x轴和y轴时的坐标【解答】解:(1)粒子做匀速圆周运动,根据牛顿第二定律,有:解得:轨迹如图:(2)粒子运动周期:则粒子运动时间:所以:;(3)由几何关系得:所以粒子经过x轴和y轴时的坐标分别为:,;答:(1)粒子的运动半径为,粒子在磁场中运动的轨迹如图所示;(2)粒子

36、在磁场中运动的时间为;(3)粒子经过x轴和y轴时的坐标分别为:,16如图所示,两根足够长的平行金属导轨固定在倾角=30的斜面上,导轨电阻不计,间距L=0.4m,导轨所在空间被分成区域和,两区域的边界与斜面的交线为MN,中的匀强磁场方向垂直斜面向下,中的匀强磁场方向垂直斜面向上,两磁场的磁感应强度大小为B=0.5T,在区域中,将质量m1=0.1kg,电阻R1=0.1的金属条ab放在导轨上,ab刚好不下滑,然后,在区域中将质量m2=0.4kg,电阻R2=0.1的光滑导体棒cd置于导轨上,由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于区域的磁场中,ab、cd始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,取g=1

37、0m/s2,问(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向;(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度v多大;(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是多少【考点】导体切割磁感线时的感应电动势;焦耳定律【分析】(1)由右手定则可以判断出感应电流方向;(2)由平衡条件、安培力公式求出cd棒的速度;(3)由能量守恒定律可以求出热量【解答】解:(1)由右手定则可知,电流由a流向b;(2)开始放置ab刚好不下滑时,ab所受摩擦力为最大静摩擦力,由平衡条件得:Fmax=m1gsin,ab刚好要上滑时,感应电动势:E=BLv,电路电流:I=,ab受到的安

38、培力:F安=BIL,此时ab受到的最大静摩擦力方向沿斜面向下,由平衡条件得:F安=m1gsin+Fmax,代入数据解得:v=5m/s;(3)cd棒运动过程中电路产生的总热量为Q总,由能量守恒定律得:m2gxsin=Q总+m2v2,ab上产生的热量:Q=Q总,解得:Q=1.3J;答:(1)cd下滑的过程中,ab中的电流方向为:电流由a流向b;(2)ab刚要向上滑动时,cd的速度为5m/s;(3)从cd开始下滑到ab刚要向上滑动的过程中,cd滑动的距离x=3.8m,此过程中ab上产生的热量Q是1.3J17如图甲所示为电视机中的显像管的原理示意图,电子枪中的灯丝加热阴极而逸出电子,这些电子再经加速电

39、场加速后,从O点进入由磁偏转线圈产生的偏转磁场中,经过偏转磁场后打到荧光屏MN上,使荧光屏发出荧光形成图象,不计逸出的电子的初速度和重力已知电子的质量为m、电荷量为e,加速电场的电压为U,偏转线圈产生的磁场分布在边长为l的正方形abcd区域内,磁场方向垂直纸面,且磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示在每个周期内磁感应强度都是从B0均匀变化到B0磁场区域的左边界的中点与O点重合,ab边与OO平行,右边界bc与荧光屏之间的距离为s由于磁场区域较小,且电子运动的速度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用求:(1)为使所有的电子都能从磁场的

40、bc边射出,求偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值(2)若所有的电子都能从磁场的bc边射出时,荧光屏上亮线的最大长度是多少?【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动;牛顿第二定律;向心力;动能定理的应用【分析】(1)根据动能定理求出电子射出加速电场时的速度大小,根据几何关系求出临界状态下的半径的大小,结合洛伦兹力提供向心力求出磁感应强度的最大值(2)粒子在磁场中做匀速圆周运动,出磁场做匀速直线运动,通过最大的偏转角,结合几何关系求出荧光屏上亮线的最大长度【解答】解:(1)当偏转线圈产生磁场的磁感应强度最大为B0时,电子恰好从b点射出电子先经过加速电场加速,由动能定理:qU=mv20 然后,电子在磁场中发生偏转,洛仑兹力提供圆周运动向心力:B0qv=m由几何关系可知,此时电子做圆周运动的半径为:R=l 则偏转线圈产生磁场的最大磁感应强度:B0=;(2)电子从偏转磁场射出后做匀速直线运动,当它恰好从b点射出时,对应屏幕上的亮点离O最远此时,电子的速度偏转角满足:sin=所以电子在荧光屏上亮线的最大长度:X=2stan+l=s+l答:(1)为使所有的电子都能从磁场的bc边射出,偏转线圈产生磁场的磁感应强度的最大值B0=(2)若所有的电子都能从磁场的bc边射出时,荧光屏上亮线的最大长度是X=s+l2017年1月19日

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