- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
2017-2018学年江西省奉新县第一中学高二上学期第二次月考物理试题
2017-2018学年江西省奉新县第一中学高二上学期第二次月考物理试卷 满分100分,时间100分钟 一、选择题(1-7单选,8-11多选,每题4分,共计44分) 1.小李同学用铁钉与漆包线绕成电磁铁,当接通电路后,放在其上方的小磁针 N 极立即转向左侧,如图所示.则此时( ) A.导线 A端接电池负极 B.铁钉内磁场方向向右 C.铁钉左端为电磁铁的 N 极 D.小磁针所在位置的磁场方向水平向右 2.如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻,R为滑动变阻器,已知R0>r,为使电源的输出功率最大,应将滑动变阻器阻值调到( ) A.r B.r+R0 C.R0-r D.0 3.如图所示,平行板电容器的A板带正电,与静电计上的金属球相连;平行板电容器的B板和静电计的外壳均接地.此时静电计指针张开某一角度,则以下说法中正确的是( ) A.在两板间插入介质板,静电计指针张角变大 B.在两板间插入金属板,(金属板与A、B板不接触)静电计指针张角变大 C.B板向右平移,静电计指针张角变大 D.B板向上平移,静电计指针张角变大 4.已知北京地区地磁场的水平分量为3.0×10﹣5T.若北京市一高层建筑安装了高100m的金属杆作为避雷针,在某次雷雨天气中,当带有正电的乌云经过避雷针的上方时,避雷针开始放电,某一时刻的放电电流为1×105A,此时金属杆所受安培力的方向和大小分别为( ) A.方向向东,大小为300 N B.方向向东,大小为30 N C.方向向西,大小为300 N D.方向向西,大小为30 N 5.如图,边界MN下方是一垂直纸面向里的匀强磁场,甲、乙两带电粒子先后从c点沿与MN成45°角的方向射入磁场,最后都从d点射出磁场.已知m甲=4m乙,q甲=2q乙,不计重力,则( ) A.两粒子的速率相同 B.两粒子的动能相同 C.两粒子在磁场内运动的时间相同 D.两粒子可能带异种电荷 6.如图所示,在匀强磁场中放有平行铜导轨,它与大线圈M相连接.要使小线圈N获得顺时针方向的感应电流,则放在导轨上的裸金属棒ab的运动情况是( ) A. 向左加速运动 B.向右匀速运动 C.向左减速运动 D.向右加速运动 7.如图为圆柱形区域的横截面,在没有磁场的情况下,带电粒子(不计重力)以某一初速度沿截面直径方向入射,穿过此区域的时间为t,在该区域加沿轴线垂直纸面向外方向磁感应强度大小为B的匀强磁场,带电粒子仍以同一初速度沿截面直径入射并沿某一直径方向飞出此区域时,速度方向偏转角为60°,根据上述条件可求下列哪几种物理量( ) ①带电粒子的比荷 ②带电粒子在磁场中运动的周期 ③带电粒子在磁场中运动的半径 ④带电粒子的初速度. A.①② B.①③ C.②③ D.③④ 8.如图所示,一电子以初速度v沿与金属板平行方向飞入MN极板间,突然发现电子向M板偏转,若不考虑磁场对电子运动方向的影响,则产生这一现象的原因可能是( ) A.开关S闭合瞬间 B.开关S由闭合后断开瞬间 C.开关S是闭合的,变阻器滑片P向左迅速滑动 D.开关S是闭合的,变阻器滑片P向右迅速滑动 9.如图P、Q放置两个等量的异种电荷,它们连线的中点是O,N、a、b是中垂线上的三点,且oa=2ob,N处放置一负的点电荷,则( ) A.a处的场强的大小小于b处的场强的大小 B.a、O间的电势差大于a、b间的电势差2倍 C.a处的电势小于b处的电势 D.电子在a处的电势能大于电子在b处的电势能 10.图甲中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图乙所示.已知电流表读数在0.2A 以下时,电动机没有发生转动.不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是( ) A.电路中电源电动势为3.6V B.变阻器向右滑动时,V2读数逐渐减小 C.变阻器的最大阻值为30Ω D.此电路中,电动机的最大输出功率为0.9W 11.如图所示,有一半径为R的圆,AB是一条直径,该圆处于匀强电场中,电场强度大小为E,方向平行于该圆所在的平面.在圆上A点有一发射器,以相同的动能平行于圆面沿不同方向发射电荷量为+q的粒子,粒子会经过圆周上不同的点,在这些点中,经过C点时粒子的电势能最小,∠a=30°.不计粒子所受的重力和空气阻力,下列说法正确的是…( ) A.电场强度的方向垂直AB向上 B.电场强度的方向沿OC连线向上 C.粒子在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点.则初动能为 D.粒子在A点垂直电场方向发射,若恰能落到C点,则初动能为为 二、实验题(7×2分=14分) 12.(1)小明同学用螺旋测微器测定某一金属丝的直径,测得的结果如下右图所示d=_______mm。然后他又用游标尺上测该金属丝的长度,测得的结果如下左图所示L=________cm。 (2) 然后小明又用用多用电表粗测该金属丝的电阻:多用电表电阻挡有4个倍率:分别为×1k、×100、×10、×1,该同学选择×10倍率,用正确的操作步骤测量时,发现指针偏转角度太大(指针位置如图中虚线所示).为了较准确地进行测量,请你补充完整下列依次应该进行的主要操作步骤: ①________________ . ②两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使指针指在0Ω处. ③重新测量并读数,实线所示,测量结果是________Ω. 13.用如图所示的电路测电源的电动势、电阻R1和R2 的值。已知:电源内阻极小(可不计),伏特表量程为1.5V(内阻很大),电阻箱可在范围内调节。 (1)将S2接,闭合S1,调节电阻箱,读出其示数R和对应的电压表的示数u1;保持电阻箱示数不变,将S2切换接b ,读出电压表的示数u2,则电阻R1的阻值表达式为R1= . V (2)现已测得,继续测电源电动势E和电阻R2的值。将S2接,闭合S1,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电压表示数,将测得的数据绘出如图图线,由于疏忽,图线坐标轴上的物理量和纵轴上物理量的单位均未标明,则 E= V,R2= 。 V 2.8 0.7 0 0.5 三、计算题(本题共4小题,8分+9分+10分+15分=42分。写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤,只写出答案的不能得分,答案中必须写出数值和单位) 14..质量为m=5×10-8kg的带电微粒以v0=2m/s速度从水平放置的平行金属板A、B的中央水平飞入板间.已知板长L=10cm,板间距离d=2cm,当UAB=1.0×103V时,带电微粒恰好沿直线穿过平行金属板,(重力加速度g=10m/s2)求: (1)带电粒子带何种电荷?电荷量q多大? (2)若要带电粒子恰好从B板右端飞出,则AB间所加电压U1为多大? 15如图,在xOy平面第一象限内有平行于y轴的匀强电场和垂直于xOy平面的匀强磁场.一质量为m、带电量为+q的小球从y轴上离坐标原点距离为L的A点处,以沿x正向的初速度v0进入第一象限,小球恰好做匀速圆周运动,并从x轴上距坐标原点的C点离开磁场.求: (1)匀强电场电场强度E的大小和方向; (2)磁感应强度B的大小和方向; 16.如图,两条相距d的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R的电阻.质量为m的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ的磁感应强度大小为B、方向竖直向下.当该磁场区域以速度v0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为v.导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求: (1)MN刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小I; (2)MN刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a; (3)PQ刚要离开金属杆时,感应电流的功率P. 17.如图所示,AB、CD间的区域有竖直向上的匀强电场,在CD的右侧有一与CD相切于M点的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直于纸面.一带正电粒子自O点以水平初速度v0正对P点进入该电场后,从M点飞离CD边界,再经磁场偏转后又从N点垂直于CD边界回到电场区域,并恰能返回O点.已知OP间距离为d,粒子质量为m,电荷量为q,电场强度大小,不计粒子重力.试求: (1)M、N两点间的距离 (2)磁感应强度的大小和圆形匀强磁场的半径 (3)粒子自O点出发到回到O点所用的时间 2019届高二年级上学期第二次月考 物理答案 一、选择题(11x 4分=44分) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 答案 B D D A B A A AC AB AC BD 二、实验题(每空2分,共14分) 12. 5.693~5.695 5.015 (2)① 换用×1倍率的挡位 ;② 12 .0 13 1.43 1.2 三、计算题(本题共4小题,8分+9分+10分+15分=42分。) 14(1)带电粒子直线穿过平行金属板时的受力分析可知,带电粒子带负电 则电场力qE=mg 可得 q=1×10-11C (3分) (2)带电粒子在竖直方向偏移:y=d/2 …① 带电粒子在平行金属板内做类平抛运动, 则:….② ….③ …..④ (3分) 综合①②③④可得U1=200V 2分 15 (1)由带电小球做匀速圆周运动可知重力与电场力平衡,由洛伦兹力提供向心力, 则:mg=qE解得:, (2分) 方向竖直向上. (1分) (2)做匀速圆周运动的轨迹如图, 由轨迹分析得: (2分) 得到: (1分) 匀速圆周运动: (1分)解得:, (1分) 方向垂直纸面向外. (1分) 16 (1)感应电动势 感应电流 解得 (3分) (2)安培力 牛顿第二定律 解得 (3分) (3)金属杆切割磁感线的速度,则 感应电动势 电功率 解得 4分 17(1)据题意,作出带电粒子的运动轨迹,如图所示: 粒子从O到M的时间:t1= 粒子在电场中加速度:a== 粒子在M点时竖直方向的速度:vy=at1=v0 PM=vyt1/2 粒子在M点时的速度:v==2v0 速度偏转角正切: 故θ=60º 粒子从N到O点时间:,... 粒子从N到O点过程的竖直方向位移: 故P、N两点间的距离为:。 由几何关系得:MN (5分) (2)几何关系得: 可得半径: 由 解得: 由几何关系确定区域半径为:,即 (5分) (3)O到M的时间:t1= N到O的时间: 在磁场中运动的时间: 无场区运动的时间: (5分)查看更多