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文档介绍
化学卷·2018届河北省秦皇岛市卢龙中学高二上学期月考物理试卷(12月份) (解析版)
2016-2017学年河北省秦皇岛市卢龙中学高二(上)月考物理试卷(12月份) 一、选择题(每小题3分,共30分.下列每小题所给选项只有一项符合题意) 1.关于闭合电路,下列说法中正确的是( ) A.闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大 B.闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大 C.闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大 D.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 2.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2、V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个 电表示数的变化情况是( ) A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小 C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小 3.在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,当磁感应强度突然增大为2B时,这个带电粒子( ) A.速率加倍,周期减半 B.速率不变,轨道半径减半 C.速率不变,周期加倍 D.速率减半,轨道半径不变 4.如图为云室中某粒子穿过铅板P前后的轨迹,室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直(图中垂直于纸面向里,)由此可知此粒子( ) A.一定带正电 B.一定带负电 C.不带电 D.可能带正电,也可能带负电 5.如图所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向右初速度v0,其中,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是图乙中的( ) A. B. C. D. 6.如图所示,a、b、c三个闭合线圈,放在同一平面内,当a线圈中有电流I通过时,它们的磁通量分别为Фa、Фb、Фc下列说法中正确的是( ) A.Фa<Фb<Фc B.Фa>Фb>Фc C.Фa<Фc<Фb D.Фa>Фc>Фb 7.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核(13H)和α粒子(24He)比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有( ) A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大 B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小 D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大 8.如图所示,场强E的方向竖直向下,磁感应强度B1的方向垂直于纸面向里,磁感应强度B2的方向垂直纸面向外,在S处有四个二价正离子,甲、乙、丙、丁垂直于场强E和磁感应强度B1的方向射入,若四个离子质量 m甲=m乙<m丙=m丁,v甲<v乙=v丙<v丁,则运动到P1,P2,P3,P4四个位置的正离子分别为( ) A.甲、乙、丙、丁 B.甲、丁、乙、丙 C.丙、乙、丁、甲 D.甲、乙、丁、丙 9.如图所示,一个理想边界为PQ、MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方向垂直纸面向里.一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度v0进入磁场.若电子在磁场中运动的轨道半径为2d.O′在MN上,且OO′与MN垂直.下列判断正确的是( ) A.电子将向右偏转 B.电子打在MN上的点与O′点的距离为d C.电子打在MN上的点与O′点的距离为 D.电子在磁场中运动的时间为 10.如图所示,在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R.不计重力,则( ) A.粒子经偏转一定能回到原点O B.粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2:1 C.粒子完成一次周期性运动的时间为 D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进3R 二、多项选择题(每小题4分,共20分.下列每小题所给选项至少有两项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上,全部选对的4分,有漏选的得2分,有错选的得0分) 11.关于磁场,下列说法中不正确的是( ) A.最早发现电流磁效应的科学家是法拉第 B.磁场的最基本性质是对放在磁场中的磁体或电流有磁场力的作用 C.电流和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的 D.磁场的方向和小磁针北极所指的方向相同 12.一只电炉的炉丝和一台电动机的线圈电阻相同,都为R,若把二者串联在电路中,电炉和电动机都正常工作,则( ) A.电炉和电动机的热功率相等 B.电动机的功率大于电炉功率 C.电炉和电动机两端电压相等 D.电炉两端电压小于电动机两端电压 13.下列说法中正确的是( ) A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零 B.一小段通电导体在某处不受安培力作用,则该处磁感应强度一定为零 C.当置于匀强磁场中的导体长度和电流大小一定时,导体所受的安培力大小也是一定的 D.在感应强度为B的匀强磁场中,长为L、电流为I的载流导体所受到的安培力的大小,介于零和BIL之间 14.如图所示,两板间距为d的平行板电容器与电源连接,电键k闭合.电容器两板间有一质量为m,带电量为q的微粒静止不动.下列各叙述中正确的是( ) A.微粒带的是正电 B.电源电动势大小为 C.断开电键k,微粒将向下做加速运动 D.保持电键k闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向下做加速运动 15.有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是( ) A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 D.在线段MN上只有一点的磁感应强度为零 三、填空题:本题共3小题,共计22分. 16.图甲中游标卡尺的读数是 cm,图乙中螺旋测微器的读数是 mm. 17.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材: A.小灯泡(3.8V,1.5W) B.直流电源(电动势4.5V,内阻约0.4Ω) C.电流表(量程0~500mA,内阻约0.5Ω) D.电压表(量程0~5V,内阻约5000Ω) E.滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流2A) F.滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流1A) G.开关一个,导线若干 如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路中的 ,应选用的滑动变阻器是 . 18.在测量电源的电动势E以及内阻r (电动势约2V,内阻约0.5Ω实验中,给出如下器材: 量程为1V的电压表,量程为0.5A的电流表(内阻较小),定值电阻Ro=1.6Ω,滑动变阻器R,开关S,导线若干. (1)四位同学设计了如上四个电路(图1),实验电路应选为 (2)实验时当电流表的示数为I1时,电压表示数为U1;当电流表的示数为I2时,电压表示数为U2,则可求出电动势E的字母表达式为 ,内电阻r的字母表达式为 (3)根据测量实验记录数据画出了电压表示数U随电流I的变化关系U﹣I图象,如图2所示,由此可知电源电动势E= 、内阻为r= .(结果在小数点后保留两位小数) 四.计算题:(计算题要写出必要的文字说明和解题过程,只写出结果,没有过程不能得分) 19.如图所示,在倾角为α的光滑金属导轨上,放置一根质量为m,长为L,通有电流I的导体棒.欲使导体棒静止在斜面轨道上,所加竖直向上的匀强磁场的磁感应强度B应为多大? 20.在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ,足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图,若迅速把电场方向反转成竖直向下.求: (1)小球能在斜面上连续滑行多远? (2)所用时间是多少? 21.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°.第Ⅰ象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向.一质量m=8×10﹣10kg.电荷量q=1×10﹣4C带正电粒子,从电场中M(12,﹣8)点由静止释放,经电场加速后从N点进入磁场,又从y轴上P点穿出磁场.不计粒子重力,取π=3,求: (1)粒子在磁场中运动的速度v; (2)粒子在磁场中运动的时间t; (3)匀强电场的电场强度E. 2016-2017学年河北省秦皇岛市卢龙中学高二(上)月考物理试卷(12月份) 参考答案与试题解析 一、选择题(每小题3分,共30分.下列每小题所给选项只有一项符合题意) 1.关于闭合电路,下列说法中正确的是( ) A.闭合电路中,外电阻越大,电源的路端电压就越大 B.闭合电路中,电源的路端电压越大,电源的输出功率就越大 C.闭合电路中,电流越大,电源的路端电压就越大 D.闭合电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方 【考点】闭合电路的欧姆定律;电功、电功率. 【分析】根据闭合电路欧姆定律分析电流与外电阻的关系,得出内电压和路端电压的变化.根据推论,当电源的外电阻等于内电阻时,输出功率最大.在闭合电路的外电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方. 【解答】解:A、在闭合电路中,外电阻越大,由闭合电路欧姆定律知,电路中的电流越小,内电压越小,则电源的路端电压就越大.故A正确. B、闭合电路中,电源的路端电压越大,说明外电阻越大,根据推论:当电源的外电阻等于内电阻时,输出功率最大,可知,电源的输出功率不一定越大.故B错误. C、闭合电路中,电流越大,内电压越大,则电源的路端电压就越小.故C错误. D、在闭合电路的外电路中,电流总是从电势高的地方流向电势低的地方,而在内电路中,电流总是从电势低的地方流向电势高的地方.故D错误. 故选A 2.在如图所示的电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R1和R3均为定值电阻,R2为滑动变阻器.当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表A1、A2、V的示数分别为I1、I2和U.现将R2的滑动触点向b端移动,则三个 电表示数的变化情况是( ) A.I1增大,I2不变,U增大 B.I1减小,I2增大,U减小 C.I1增大,I2减小,U增大 D.I1减小,I2不变,U减小 【考点】闭合电路的欧姆定律. 【分析】理清电路,确定电压表测得什么电压,电流表测得什么电流,抓住电动势和内阻不变,采用局部→整体→局部的方法,利用闭合电路欧姆定律进行分析. 【解答】解:R2的滑动触点向b端移动时,R2减小,整个电路的总电阻减小,总电流增大,内电压增大,外电压减小,即电压表示数减小,R3电压增大,R1、R2并联电压减小,通过R1的电流I1减小,即A1示数减小,而总电流I增大,则流过R2的电流I2增大,即A2示数增大.故A、C、D错误,B正确. 故选:B. 3.在磁感应强度为B的匀强磁场中做匀速圆周运动的带电粒子,当磁感应强度突然增大为2B时,这个带电粒子( ) A.速率加倍,周期减半 B.速率不变,轨道半径减半 C.速率不变,周期加倍 D.速率减半,轨道半径不变 【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】该题考察了带电粒子在匀强磁场中圆周运动及其规律,首先明确洛伦兹力始终不做功,再利用半径公式和周期公式来分析各选项. 【解答】解: 洛伦兹力只改变带电粒子的速度方向,不改变速度大小;由公式可知,当磁感应强度变为原来的2倍,周期将减半; 由公式可知,当磁感应强度变为原来的2倍,轨道半径将减半.从而可判断选项B正确,选项A、C、D错误. 故选:B. 4.如图为云室中某粒子穿过铅板P前后的轨迹,室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直(图中垂直于纸面向里,)由此可知此粒子( ) A.一定带正电 B.一定带负电 C.不带电 D.可能带正电,也可能带负电 【考点】带电粒子在匀强磁场中的运动. 【分析】根据粒子的运动的轨迹可以判断出粒子的带电的性质,由半径的变化和半径的公式可以判断粒子的速度的变化的情况. 【解答】解:粒子穿过铅板之后粒子的速度减小,根据半径的公式r=可知,穿过之后粒子的半径的大小会减小,所以粒子是由下向上运动的,根据左手定则可知,粒子带的是正电荷,所以A正确,BCD错误. 故选A. 5.如图所示为一个质量为m、带电荷量为+q的圆环,可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中.现给圆环向右初速度v0,其中,在以后的运动过程中,圆环运动的速度图象可能是图乙中的( ) A. B. C. D. 【考点】带电粒子在混合场中的运动. 【分析】根据左手定则可知圆环所受洛伦兹力F洛=qvB的方向竖直向上,圆环所受重力G=mg方向竖直向下,当qvB>mg时,细杆对圆环的支持力FN方向竖直向下,FN=qvB﹣mg,物体作加速度逐渐减小的变减速运动,当qvB=mg时,FN=0,故f=0,此时圆环开始做匀速直线运动. 【解答】解:由左手定则可知圆环所受洛伦兹力F洛=qvB的方向竖直向上,细杆对圆环的支持力FN,圆环所受滑动摩擦力f=μFN,圆环所受重力G=mg方向竖直向下, 当qvB>mg时,细杆对圆环的支持力FN方向竖直向下,FN=qvB﹣mg,故f>0,物体作减速运动,随速度v的减小FN逐渐减小,故滑动摩擦力f逐渐减小,故物体的加速a=逐渐减小,即物体作加速度逐渐减小的变减速运动,当qvB=mg时,FN=0,故f=0,故圆环做匀速直线运动,故D正确. 故选:D. 6.如图所示,a、b、c三个闭合线圈,放在同一平面内,当a线圈中有电流I通过时,它们的磁通量分别为Фa、Фb、Фc下列说法中正确的是( ) A.Фa<Фb<Фc B.Фa>Фb>Фc C.Фa<Фc<Фb D.Фa>Фc>Фb 【考点】磁通量;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向. 【分析】根据右手螺旋定则可知,环形导线周围磁场的分布;而通过线圈的磁通量变化是末磁通量减去初磁通量,虽然磁通量是标量,但磁感线分正反面穿过线圈. 【解答】解:根据题意可知,结合右手螺旋定则可得,线圈a内部的磁场方向垂直向里,而外部则垂直向外,而磁通量可看成穿过线圈的磁感线条数,当线圈的面积越大时,则相互抵消的越多,因此穿过线圈a的磁通量最大,线圈c的磁通量最小,故B正确,ACD错误; 故选:B. 7.回旋加速器是用来加速带电粒子的装置,如图所示.它的核心部分是两个D形金属盒,两盒相距很近,分别和高频交流电源相连接,两盒间的窄缝中形成匀强电场,使带电粒子每次通过窄缝都得到加速.两盒放在匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,带电粒子在磁场中做圆周运动,通过两盒间的窄缝时反复被加速,直到达到最大圆周半径时通过特殊装置被引出.如果用同一回旋加速器分别加速氚核(13H)和α粒子(24He)比较它们所加的高频交流电源的周期和获得的最大动能的大小,有( ) A.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能也较大 B.加速氚核的交流电源的周期较大,氚核获得的最大动能较小 C.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能也较小 D.加速氚核的交流电源的周期较小,氚核获得的最大动能较大 【考点】质谱仪和回旋加速器的工作原理. 【分析】回旋加速器是通过电场进行加速,磁场进行偏转来加速带电粒子.带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据比较周期.当粒子最后离开回旋加速器时的速度最大,根据求出粒子的最大速度,从而得出最大动能的大小关系. 【解答】解:带电粒子在磁场中运动的周期与交流电源的周期相同,根据,知氚核(13H)的质量与电量的比值大于α粒子(24He),所以氚核在磁场中运动的周期大,则加速氚核的交流电源的周期较大. 根据得,最大速度v=,则最大动能,氚核的质量是α粒子的倍,氚核的电量是倍,则氚核的最大动能是α粒子的倍,即氚核的最大动能较小.故B正确,A、C、D错误. 故选B. 8.如图所示,场强E的方向竖直向下,磁感应强度B1的方向垂直于纸面向里,磁感应强度B2的方向垂直纸面向外,在S处有四个二价正离子,甲、乙、丙、丁垂直于场强E和磁感应强度B1的方向射入,若四个离子质量 m甲=m乙<m丙=m丁,v甲<v乙=v丙<v丁,则运动到P1,P2,P3,P4四个位置的正离子分别为( ) A.甲、乙、丙、丁 B.甲、丁、乙、丙 C.丙、乙、丁、甲 D.甲、乙、丁、丙 【考点】带电粒子在混合场中的运动. 【分析】粒子通过速度选择器,只有满足qvB=qE,即速度满足v=,才能通过速度选择器.当粒子的速度大于,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,当粒子的速度小于,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转.通过速度选择器进入磁场的粒子,根据qvB=m,比较轨道半径即可知打在哪一点. 【解答】解:四种粒子,只有两个粒子通过速度选择器,只有速度满足v=,才能通过速度选择器.所以通过速度选择器进入磁场的粒子是乙和丙,根据qvB=m,R=,乙的质量小于丙的质量,所以乙的半径小于丙的半径,则乙打在P3点,丙打在P4点. 甲的速度小于乙的速度,即小于,洛伦兹力小于电场力,粒子向下偏转,打在P1点.丁的速度大于乙的速度,即大于,洛伦兹力大于电场力,粒子向上偏转,打在P2点.故B正确,A、C、D错误. 故选:B. 9.如图所示,一个理想边界为PQ、MN的匀强磁场区域,磁场宽度为d,方向垂直纸面向里.一电子从O点沿纸面垂直PQ以速度v0进入磁场.若电子在磁场中运动的轨道半径为2d.O′在MN上,且OO′与MN垂直.下列判断正确的是( ) A.电子将向右偏转 B.电子打在MN上的点与O′点的距离为d C.电子打在MN上的点与O′点的距离为 D.电子在磁场中运动的时间为 【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】根据左手定则判断电子所受的洛伦兹力方向,即可确定偏转方向;画出轨迹,由几何知识求出电子打在MN上的点与O′点的距离;确定出轨迹对应的圆心角,由圆周运动公式求解时间. 【解答】解:A、电子带负电,进入磁场后,根据左手定则判断可知,所受的洛伦兹力方向向左,电子将向左偏转,如图.A错误. B、C设电子打在MN上的点与O′点的距离为x,则由几何知识得: x=r﹣=2d﹣=(2﹣d.故BC错误. D、设轨迹对应的圆心角为θ,由几何知识得:sinθ==0.5,得θ=.则电子在磁场中运动的时间为t==.故D正确. 故选D 10.如图所示,在x轴上方存在垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,x轴下方存在垂直纸面向外的磁感应强度为的匀强磁场.一带负电的粒子从原点O以与x轴成30°角斜向上射入磁场,且在上方运动半径为R.不计重力,则( ) A.粒子经偏转一定能回到原点O B.粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为2:1 C.粒子完成一次周期性运动的时间为 D.粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进3R 【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】粒子在磁场中受到洛伦兹力而做匀速圆周运动,根据左手定则判断粒子所受的洛伦兹力方向,确定粒子能否回到原点O;根据牛顿第二定律求解半径;由T=求解周期;根据几何知识求解粒子第二次射入x轴上方磁场时沿x轴前进的距离. 【解答】解:A、根据左手定则判断可知,负电荷在第一象限和第四象限所受的洛伦兹力方向不同,粒子在第一象限沿顺时针方向旋转,而在第四象限沿逆时针方向旋转,不可能回到原点0.故A错误. B、由r=得,知粒子圆周运动的半径与B成反比,则粒子在x轴上方和下方两磁场中运动的半径之比为1:2.故B错误. C、负电荷在第一象限轨迹所对应的圆心角为60°,在第一象限轨迹所对应的圆心角也为60°,粒子圆周运动的周期为T=,保持不变,在一个周期内,粒子在第一象限运动的时间为t1=, 同理,在第四象限运动的时间为t2=,完在成一次周期性运动的时间为T′=t1+t2=.故C错误. D、根据几何知识得:粒子第二次射入x轴上方磁场时,沿x轴前进距离为x=R+2R=3R.故D正确. 故选:D. 二、多项选择题(每小题4分,共20分.下列每小题所给选项至少有两项符合题意,请将正确答案的序号填涂在答题卡上,全部选对的4分,有漏选的得2分,有错选的得0分) 11.关于磁场,下列说法中不正确的是( ) A.最早发现电流磁效应的科学家是法拉第 B.磁场的最基本性质是对放在磁场中的磁体或电流有磁场力的作用 C.电流和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的 D.磁场的方向和小磁针北极所指的方向相同 【考点】磁现象和磁场;通电直导线和通电线圈周围磁场的方向. 【分析】最早发现电流磁效应的科学家奥斯特,依据磁场的基本性质及电流间的作用力由磁场传递,并根据小磁针静止时N极的指向,即为磁场方向,从而即可求解. 【解答】解:A、最早发现电流磁效应的科学家是奥斯特,故A错误; B、磁场的最基本性质是对放在磁场中的磁体或电流有磁场力的作用,故B正确; C、电流和电流之间的相互作用也是通过磁场发生的,故C正确; D、磁场的方向和小磁针北极静止所指的方向相同,故D错误; 本题选择错误的,故选:AD. 12.一只电炉的炉丝和一台电动机的线圈电阻相同,都为R,若把二者串联在电路中,电炉和电动机都正常工作,则( ) A.电炉和电动机的热功率相等 B.电动机的功率大于电炉功率 C.电炉和电动机两端电压相等 D.电炉两端电压小于电动机两端电压 【考点】电功、电功率. 【分析】对于电炉电路和电动机电路,焦耳定律都适用,欧姆定律只适用于电炉,不适用于正常工作的电动机;根据欧姆定律研究电炉两端的电压;电动机两端的电压大于电流与电阻的乘积. 【解答】解:A、根据P=I2r,知电炉和电动机的电阻相同,电流相同,则电炉和电动机的热功率相等.故A正确. B、电动机消耗的电能一部分转化为内能,另一部分转化为机械能,电炉消耗的电能全部转化为内能,而相等时间内它们产生的热量相等,则在相同的时间内,电动机消耗的电能大于电炉消耗的电能,则电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率,故B正确; C、设电流为I,电阻为r,则电炉两端电压U炉=Ir,电动机两端电压U机>Ir,所以U机>U炉.即电动机两端电压大于电炉两端电压,故C错误,D正确. 故选:ABD. 13.下列说法中正确的是( ) A.电荷在某处不受电场力作用,则该处电场强度一定为零 B.一小段通电导体在某处不受安培力作用,则该处磁感应强度一定为零 C.当置于匀强磁场中的导体长度和电流大小一定时,导体所受的安培力大小也是一定的 D.在感应强度为B的匀强磁场中,长为L、电流为I的载流导体所受到的安培力的大小,介于零和BIL之间 【考点】电场强度;磁感应强度. 【分析】由电场力公式F=qE则知,电荷在某处不受电场力作用,该处电场强度一定为零.一小段通电导体在某处不受安培力作用,该处磁感应强度不一定为零.若导线与磁场平行时,不受安培力,但B不等于零.导体所受的安培力大小与导体长度、电流大小及导线与磁场方向的夹角有关. 【解答】解: A、由电场力公式F=qE则知,电荷在某处不受电场力作用F=0,则该处电场强度E一定为零.故A正确. B、将一小段通电导体平行放入磁场中,不受安培力作用,但磁感应强度不为零.故B错误. C、当置于匀强磁场中的导体长度和电流大小一定时,导体所受的安培力大小不一定,还与导线与磁场方向的夹角有关.故C错误. D、在感应强度为B的匀强磁场中,当导线与磁场垂直时,导体所受到的安培力最大为BIL,当导线与磁场平行时,不受安培力,所以导体所受到的安培力的大小介于零和BIL之间.故D正确. 故选AD 14.如图所示,两板间距为d的平行板电容器与电源连接,电键k闭合.电容器两板间有一质量为m,带电量为q的微粒静止不动.下列各叙述中正确的是( ) A.微粒带的是正电 B.电源电动势大小为 C.断开电键k,微粒将向下做加速运动 D.保持电键k闭合,把电容器两板距离增大,微粒将向下做加速运动 【考点】匀强电场中电势差和电场强度的关系;电容. 【分析】由题,带电荷量为q的微粒静止不动,受力平衡,根据电场力方向与场强方向的关系,确定微粒的电性.由平衡条件求解板间电压,板间电压等于电源的电动势.断开电键K,或保持电键K闭合,把电容器两极板距离增大,根据微粒所受电场力有无变化,分析微粒是否运动 【解答】解: A、如图板间场强方向向下.微粒处于静止状态,受到向上的电场力,则微粒带的是负电.故A错误. B、板间电压等于电源的电动势.由平衡条件得,mg=q,得到E=U=.故B错误. C、断开电键K,板间电压与场强均不变,微粒所受的电场力不变,所以微粒仍将保持静止状态.故C错误. D、保持电键K闭合,板间电压U不变,把电容器两极板距离增大,板间电场强度E=,则知E减小,微粒所受的电场力减小,微粒将向下加速运动.故D正确. 故选:D 15.有两根长直导线a、b互相平行放置,如图所示为垂直于导线的截面图.在图中所示的平面内,O点为两根导线连线的中点,M、N为两导线附近的两点,它们在两导线连线的中垂线上,且与O点的距离相等.若两导线中通有大小相等、方向相同的恒定电流I,则关于线段MN上各点的磁感应强度,下列说法中正确的是( ) A.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相同 B.M点和N点的磁感应强度大小相等,方向相反 C.在线段MN上各点的磁感应强度都不可能为零 D.在线段MN上只有一点的磁感应强度为零 【考点】通电直导线和通电线圈周围磁场的方向. 【分析】根据安培定则判断两根导线在M、N两点产生的磁场方向,根据平行四边形定则,进行合成,确定大小和方向的关系.在线段M N上只有O点的磁感应强度为零. 【解答】解:A、B根据安培定则判断得知,两根通电导线产生的磁场方向均沿逆时针方向,由于对称,两根通电导线在MN两点产生的磁感应强度大小相等,根据平行四边形进行合成得到,M点和N点的磁感应强度大小相等,M点磁场向下,N点磁场向上,方向相反.故A错误,B正确. C、D只有当两根通电导线在同一点产生的磁感应强度大小相等、方向相反时,合磁感应强度才为零,则知只有O点的磁感应强度为零.故C错误,D正确. 故选:BD 三、填空题:本题共3小题,共计22分. 16.图甲中游标卡尺的读数是 2.98 cm,图乙中螺旋测微器的读数是 5.680 mm. 【考点】刻度尺、游标卡尺的使用;螺旋测微器的使用. 【分析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读. 【解答】解:1、游标卡尺的主尺读数为:2.9cm,游标尺上第8个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为8×0.1mm=0.8mm=0.08cm, 所以最终读数为:2.9cm+0.08=2.98cm. 2、螺旋测微器的固定刻度为5.5mm,可动刻度为18.0×0.01mm=0.180mm,所以最终读数为5.5mm+0.180mm=5.680mm. 故答案为:2.98,5.680. 17.在“描绘小电珠的伏安特性曲线”的实验中备有下列器材: A.小灯泡(3.8V,1.5W) B.直流电源(电动势4.5V,内阻约0.4Ω) C.电流表(量程0~500mA,内阻约0.5Ω) D.电压表(量程0~5V,内阻约5000Ω) E.滑动变阻器R1(0~5Ω,额定电流2A) F.滑动变阻器R2(0~50Ω,额定电流1A) G.开关一个,导线若干 如果既要满足测量要求,又要使测量误差较小,应选择如图所示的四个电路中的 丁 ,应选用的滑动变阻器是 R1 . 【考点】描绘小电珠的伏安特性曲线. 【分析】根据实验的原理可得实验中应选用滑动变阻器的接法;由电流表及灯泡内阻间的关系可选用电流表的接法. 【解答】解:由于伏安特性曲线中的电压和电流均要从零开始测量,所以滑动变阻器应选用分压式,分压式接法适用于测量较大阻值电阻(与滑动变阻器的总电阻相比),由于R1<RL,选用R1时滑片移动时,电压变化明显,便于调节.又小灯泡的电阻约RL==≈9.6Ω,>,所以安培表应该选用外接法.故应选用图丁所示电路由于电路中采用分压接法,故滑动变阻器应采用小电阻R1; 故答案为:丁;R1. 18.在测量电源的电动势E以及内阻r (电动势约2V,内阻约0.5Ω实验中,给出如下器材: 量程为1V的电压表,量程为0.5A的电流表(内阻较小),定值电阻Ro=1.6Ω,滑动变阻器R,开关S,导线若干. (1)四位同学设计了如上四个电路(图1),实验电路应选为 D (2)实验时当电流表的示数为I1时,电压表示数为U1;当电流表的示数为I2时,电压表示数为U2,则可求出电动势E的字母表达式为 E= ,内电阻r的字母表达式为 r=﹣R0 (3)根据测量实验记录数据画出了电压表示数U随电流I的变化关系U﹣I图象,如图2所示,由此可知电源电动势E= 1.7V 、内阻为r= 0.40Ω .(结果在小数点后保留两位小数) 【考点】测定电源的电动势和内阻. 【分析】(1)根据伏安法测电源电动势与内阻的原理选择实验电路图; (2)根据闭合电路欧姆定律列方程,解方程组,求出电源电动势与内阻的表达式; (3)电源U﹣I图象与纵轴交点坐标值是电源的电动势,图象斜率的绝对值是电源内阻,根据图象与电路图求出电源电动势与内阻. 【解答】解:(1)伏安法测电源电动势与内阻,电压表测路端电压,电流表测电路电流,电源内阻较小,电压表量程小于电源电动势,为保证电路安全,可以用定值电阻与电源串联,组成等效电源,因此实验电路图可以选择D. (2)设电源电动势为E,内阻为r,在闭合电路中: E=U1+I1(R0+r),E=U2+I2(R0+r),解得:E=,r=﹣R0; (3)由图2所示图象可知,电源的U﹣I图象与纵轴交点坐标为1.7,则电源电动势E=1.7V; 图象斜率的绝对值k===2,电源内阻r=k﹣R0=2﹣1.6=0.40Ω; 故答案为:(1)D;(2)E=;r=﹣R0;(3)1.7V;0.40Ω. 四.计算题:(计算题要写出必要的文字说明和解题过程,只写出结果,没有过程不能得分) 19.如图所示,在倾角为α的光滑金属导轨上,放置一根质量为m,长为L,通有电流I的导体棒.欲使导体棒静止在斜面轨道上,所加竖直向上的匀强磁场的磁感应强度B应为多大? 【考点】共点力平衡的条件及其应用;力的合成与分解的运用;安培力. 【分析】导体杆静止在导轨上,受到重力、支持力和安培力三个力作用,安培力大小为F=BIL,根据平衡条件和闭合电路欧姆定律结合求解. 【解答】解:导体杆静止在导轨上,受到重力、支持力和安培力三个力作用,如图侧视图所示. 由平衡条件得:F安=mgtanα 又:F安=BIL 根据闭合电路欧姆定律: 联立得: 答:所加竖直向上的匀强磁场的磁感应强度B应为. 20.在相互垂直的匀强电场和匀强磁场中,有一倾角为θ,足够长的光滑绝缘斜面,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,电场方向竖直向上.有一质量为m,带电荷量为+q的小球静止在斜面顶端,这时小球对斜面的正压力恰好为零,如图,若迅速把电场方向反转成竖直向下.求: (1)小球能在斜面上连续滑行多远? (2)所用时间是多少? 【考点】洛仑兹力;匀变速直线运动的位移与时间的关系. 【分析】 (1)当电场竖直向上时,小球对斜面无压力,可知电场力和重力大小相等;当电场竖直向下时,小球受到向下的力为2mg;当小球恰好离开斜面时,在垂直于斜面的方向上合力为零,由此可求出此时的速度;在此过程中,电势能和重力势能转化为动能,由动能定理即可求出小球下滑的距离. (2)经受力分析可知,小球在沿斜面方向上合力不变,故沿斜面做匀加速直线运动,由运动学公式可求出运动时间. 【解答】解:(1)由静止可知:qE=mg 当小球恰好离开斜面时,对小球受力分析,受竖直向下的重力、电场力和垂直于斜面向上的洛伦兹力,此时在垂直于斜面方向上合外力为零. 则有:(qE+mg)cosθ=qvB 由动能定理得:(qE+mg)sinθ•x=mv2 解得:x= (2)对小球受力分析,在沿斜面方向上合力为(qE+mg)sinθ,且恒定,故沿斜面方向上做匀加速直线运动.由牛顿第二定律得: (qE+mg)sinθ=ma 得:a=2gsinθ 由x=at2 得:t= 答:(1)小球能在斜面上滑行距离为; (2)小球在斜面上滑行时间是. 21.如图所示,在xOy坐标系中,x轴上N点到O点的距离是12cm,虚线NP与x轴负向的夹角是30°.第Ⅰ象限内NP的上方有匀强磁场,磁感应强度B=1T,第IV象限有匀强电场,方向沿y轴正向.一质量m=8×10﹣10kg.电荷量q=1×10﹣4C带正电粒子,从电场中M(12,﹣8)点由静止释放,经电场加速后从N点进入磁场,又从y轴上P点穿出磁场.不计粒子重力,取π=3,求: (1)粒子在磁场中运动的速度v; (2)粒子在磁场中运动的时间t; (3)匀强电场的电场强度E. 【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)粒子在电场中做匀加速运动,进入磁场后,由洛伦兹力提供向心力而做匀速圆周运动,画出粒子的运动轨迹,由几何关系求出粒子在磁场中运动的轨道半径,由牛顿第二定律求得速度v; (2)粒子在磁场中运动时,速度的偏向角等于轨迹所对应的圆心角,由几何关系得到θ,由t=求出时间t; (3)粒子在电场中运动时,由动能定理求解电场强度E. 【解答】解:(1)粒子在磁场中的轨迹如图,设粒子做圆周运动的轨道半径为R,由几何关系,得 R+Rsin30°= 解得 由得 v= 代入解得 v=104m/s (2)由几何关系得:粒子在磁场中运动轨迹所对圆心角为120°,则有 (3)粒子在电场中运动时,由动能定理得 则得 答:(1)粒子在磁场中运动的速度v是104m/s; (2)粒子在磁场中运动的时间t是1.6×10﹣5s; (3)匀强电场的电场强度E是5×103V/m.查看更多