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文档介绍
2020-2021学年人教版高二物理上学期期中考测试卷03
2020-2021学年人教版高二物理上学期期中考测试卷03 考试范围:选修3-1全册 一、单项选择题:本题共8小题,每小题3分,共24分。每个题目只有一个选项符合要求,选对得4分,选错得0分。 1.如图所示连接电路,电源电动势为6V,先使开关S与1端相连,电源箱电容器充电,这个过程可以瞬间完成,然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,电流传感器将测得的电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的图线如图所示,据此图可估算电容器释放的电荷量,并进而估算电容器的电容为( ) A.0.2F B. C. D. 【答案】 D 【解析】 因为 根据横轴与纵轴的数据可知,一个格子的电量为,由大于半格算一个,小于半格舍去,因此图象所包含的格子个数为42,所以释放的电荷量是 根据电容器的电容 故选D。 2.如图所示,平行板电容器与电动势为E的直流电源(内阻不计)连接,电容器下极板接地.一带电油滴位于电容器中的P点且恰好处于静止状态,现交平行板电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,下列说法正确的是( ) A.带电油滴将竖直向上运动 B.P点的电势将降低 C.电容器的电容增大,极板带电荷量不变 D.电容器的电容增大,极板带电荷量减小 【答案】 A 【解析】 将上极板竖直向下移动时,d减小,电容器的电压U不变,由分析得知,板间场强增大,则油滴所受电场力增大,油滴将沿竖直向上运动.故A正确.P点到下极板的距离不变,而E增大,由U=Ed知,P点与下极板间电势差增大,P点的电势大于零,则P点的电势升高,故B错误;d减小,由知,电容C增大,U不变,由分析可知电容器所带电量增加,故CD错误;故选A 3.有两个相同的小球分别带正电、负电,现将其分别放在水平光滑地面上、水平粗糙地面上、倾角为的光滑斜面上、倾角为的粗糙斜面上,用相同大小的力F分别作用于带正电小球上,如图,则两小球将会一起做直线运动,四种情况下,正、负电小球间的距离分别为,则( ) A. B. C. D. 【答案】 C 【解析】 对于图a,先整体分析 再隔离分析带负电小球 则 对于图b,同理 则 ; 对于图c,同理 则 对于图d,同理 则 则四种情况下 有库仑定律 知 故选C。 4.有一个电流表G,内阻Rg=10Ω满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0~3V的电压表,则( ) A.要串联一个阻值为990Ω的电阻 B.要并联一个阻值为990Ω的电阻 C.要串联一个阻值为0.10Ω的电阻 D.要并联一个阻值为0.10Ω的电阻 【答案】 A 【解析】 把电流表改装为电压表,应串联一个分压电阻,串联电阻阻值为: 故A正确. 5.如图所示为六根与水平面平行的导线的横截面示意图,导线分布在正六边形的六个角,导线所通电流方向已在图中标出。已知每条导线在O点磁感应强度大小为,则正六边形中心O处磁感应强度的大小和方向( ) A.大小为零 B.大小,方向沿轴负方向 C.大小,方向沿轴正方向 D.大小,方向沿y轴正方向 【答案】 D 【解析】 根据磁场的叠加原理,将最右面电流向里的导线在O点产生的磁场与最左面电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B1; 同理,将左上方电流向外的导线在O点产生的磁场与右下方电流向里的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B2; 将右上方电流向里的导线在O点产生的磁场与左下方电流向外的导线在O点产生的磁场进行合成,则这两根导线的合磁感应强度为B3。 如图所示: 根据磁场叠加原理可知 由几何关系可知B2与B3的夹角为120°,故将B2与B3合成,则它们的合磁感应强度大小也为2B0,方向与B1的方向相同,最后将其与B1合成,可得正六边形中心处磁感应强度大小为4 B0,方向沿y轴正方向. 选项D正确,ABC错误。 故选D。 6.如图所示,真空中,垂直于纸面向里的匀强磁场只在两个同心圆所夹的环状区域存在(含边界),两圆的半径分别为R、3R,圆心为O.一重力不计的带正电粒子从大圆边缘的P点沿PO方向以速度v1射入磁场,其运动轨迹如图,轨迹所对的圆心角为120°.若将该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,则v1:v2至少为 A. B. C. D.2 【答案】 B 【解析】 粒子在磁场中做圆周运动,如图: 由几何知识得:,洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:;当该带电粒子从P点射入的速度大小变为v2时,若粒子竖直向上射入磁场粒子恰好不能进入磁场时,即粒子轨道半径,则不论其入射方向如何,都不可能进入小圆内部区域,此时洛伦兹力提供向心力,由牛顿第二定律得:,解得:,则:,故B正确,ACD错误. 7.如图所示,光滑圆弧曲面固定在支架上,水平,B为切点,圆弧半径为R,且圆弧所对的圆心角为60°,空间存在水平方向匀强电场E(图中未画出,大小未知)。点电荷固定在圆心处,一个质量为m带电量为的小球可以静止在圆弧的中点D,现在将小球从A点静止释放,能沿圆弧轨道运动,则( ) A.电场方向水平向右, B.电场方向水平向左, C.小球运动到D点速度最大, D.小球运动到B点速度最大, 【答案】 C 【解析】 AB.因为带负电的小球可以静止在圆弧AB的中点D,可知小球受匀强电场的电场力水平向右,则匀强电场水平向左,由平衡知识可知 解得 故AB错误; CD. 因小球在D点时受合力为零,加速度为零,则小球运动到D点速度最大,由动能定理 解得: 选项C正确,D错误。 故选C。 8.如图所示的电路中,电源电动势为E,内电阻为r,当变阻器R的滑动触头向a端移动时,下列判断正确的是( ) A.电流表A1的示数变大 B.电流表A2的示数变小 C.电流表A2的示数不变 D.电压表V的示数变小 【答案】 B 【解析】 D.当变阻器R的滑动触头向a端移动时,变阻器的电阻变大,它与R0并联的总电阻变大,故外电路电阻变大,路端电压增大,即电压表的示数变大,选项D错误; A.总电阻变大,由欧姆定律可得,总电流减小,即电流表A1的示数变小,选项A错误; BC.电阻R0的两端电压增大,则R0支路上的电流变大,由于总电流等于R0的电流加上变阻器支路上的电流,故变阻器支路上的电流变小,即电流表A2的示数变小,选项B正确,C错误. 故选B。 二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求。全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 9.将一直流电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在同一坐标系中,如图所示,则下列说法正确的是( ) A.图线b表示电源内部的发热功率Pr随电流I的变化关系 B.M点对应的功率为最大输出功率 C.在图线上A、B、C三点的纵坐标一定满足关系 D.两个交点M与N的横坐标之比一定为1:2,纵坐标之比一定为1:2 【答案】 AB 【解析】 A.电源的总功率 则a图线表示电源的总功率随电流I变化的关系, 电源的输出功率 则c图线表示输出功率随电流I变化的关系, 电源内部的发热功率 则b图线表示电源内部的发热功率随电流I变化的关系,故A正确; B.c图线表示输出功率随电流I变化的关系,M点对应的功率为最大输出功率,故B正确; C.根据能量转化横坐标相同纵坐标一定满足 , 则在图线上A、B、C三点的纵坐标一定满足关系 故C错误; D.b、c图线的交点M,输出功率PR和电源内部的发热功率Pr相等,即 满足 a、b线的交点N输出功率为0,所以 可见M与N的横坐标之比一定为1:2,据,纵坐标之比为一定为1:4,故D错误。 故选AB。 10.如图所示,虚线为某点电荷激发的电场中的三个等势面,等势面a上的电场强度大小为E,电势为,等势面c上的电场强度大小为,电势为,相邻两个等势面的间距相等。某质子只受电场力作用,在电场运动的轨迹如图中实线所示,若该质子在等势面c上的动能为,下列说法正确的是( ) A.点电荷可能为负电荷 B.质子经过等势面b的电势能为 C.质子经过等势面b的加速度大小是经过c加速度大小的倍 D.质子经过等势面c的速度大小是经过等势面a速度大小的倍 【答案】 CD 【解析】 A.从运动轨迹可以看出两个电荷相互排斥,故点电荷带正电,故A错误; B.在点电荷形成的电场中,越靠近点电荷的电场强度越大,ab之间的电场强度大于bc之间的电场强度,ab之间的电势差大于bc之间的电势差,所以b处的电势小于40V,质子经过等势面b的电势能小于40eV,故B错误。 C.根据点电荷的电场强度的公式 结合等势面a上的电场强度大小为E,等势面c上的电场强度大小为,可知c到点电荷的距离为a到点电荷距离的3倍;a与c之间的距离为a到点电荷的距离的2倍,相邻两个等势面的间距相等,所以b到点电荷的距离为a到点电荷的距离为2倍;所以b处的电场强度为a的电场强度的,即b处电场强度的大小为,b处电场强度的大小是c处电场强度的倍,根据加速度 可知质子在b处的加速度大小是c处加速度大小的2.25倍;故C正确; D.质子只受电场力,动能与电势能之和不变,质子在等势面c上的动能为80eV,电势能为20eV,总能量为100eV;质子在a处的电势能为60eV,故动能为40eV;质子在a处的动能为c处动能的一半,所以质子经过等势面c的速度大小是经过等势面a速度大小的倍,故D正确; 故选CD。 11.如图所示,在xOy坐标系中,第一、二象限有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为B,第三、四象限有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B。—带正电粒子自y轴上的M点以大小为v的初速度沿着与y轴垂直的方向向左射出,粒子的质量为m,带电量为q,粒子第一次到达x轴时沿着与x轴正方向为30°的方向进入电场。不计粒子重力,对粒子的运动,以下说法正确的是( ) A.粒子自开始射出至第一次到达x轴时的时间间隔为 B.粒子再次与y轴相交时速度最小 C.粒子运动过程中的最小速度为 D.粒子离开M点后,其速度第n次与初速度相同时距M点的距离为 【答案】 ACD 【解析】 A.画出粒子运动轨迹如图: 粒子第一次到达x轴时沿着与x轴正方向为30°的方向进入电场,由图中几何关系可知粒子自开始射出至第一次到达x轴时,转过的角度为150°角,根据洛伦兹力提供向心力有 可得 又 所以时间间隔为 选A正确; BC.粒子进入电场后做类平抛运动,竖直方向分速度为0时即合速度水平时速度最小,最小速度为 选项B错误,C正确; D.粒子进入电场后做类斜抛运动,竖直方向分速度为0时,有 解得 则粒子在电场中水平方向的位移为 粒子离开M点后,其速度第一次与初速度相同时距M点的距离为 所以粒子离开M点后,其速度第n次与初速度相同时距M点的距离为 选项D正确。 故选ACD。 12.如图所示,在xOy平面内,0<x≤a区域有垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场,a<x≤2a区域有垂直于纸面向外的匀强磁场,一质量为m、带电量为q(q>0)、速度大小为的粒子由坐标原点O沿x轴正方向射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,粒子最后又从y轴射出磁场区域。下列说法正确的是( ) A.粒子一定从y轴正方向射出磁场 B.a<x≤2a区域的匀强磁场磁感应强度大小可能为4B C.粒子在两磁场中的运动时间可能为 D.稍减小粒子的入射速度,粒子一定从y轴射出磁场区域 【答案】 BCD 【解析】 A.由粒子沿x轴正方向射入磁场,知其在左侧磁场运动的圆心在y轴上,由洛伦兹力提供向心力有 得0<x<a区域圆周运动的半径 取粒子在a<x≤2a区域圆周运动的轨迹恰好与右边界相切,轨迹如图: 由图可知此时粒子从y轴负方向射出磁场,选项A错误; B.取粒子在a<x≤2a区域圆周运动的半径为,有 得 由得 选项B正确; C.粒子在0<x<a区域运动时间为 粒子在a<x≤2a区域运动时间 粒子在两磁场中的运动时间为 若B′=8B,则 选项C正确; D.取粒子0<x<a区域速度偏角为θ,粒子在a<x≤2a区域沿x轴运动的最远距离 稍减小粒子的入射速度,粒子在a<x≤2a区域沿x轴运动的最远距离减小,粒子不会从磁场的右侧离开,一定从y轴射出磁场区域,选项D正确。 故选BCD。 三、实验题:本题共2小题,第13题6分,第14题9分,共15分。 13.用如图甲所示的电路測量一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有: A.电压表V(量程3V) B.电流表A1(量程0.6A) C.电流表A2(量程3A) D.定值电阻R0(阻值4Ω,额定功率4W) E.滑动变阻器R(阻值范围0~20Ω,额定电流1A) (1)电流表应选______;(填器材前的字母符号) (2)根据实验数据作出U—I图像(如图乙所示),则蓄电池的电动势E=______, 内阻r=______Ω。 (3)用图甲电路来测定干电池的电动势和内阻,则E测______E真,r测______r真(填“>”、“=”或“<”) 【答案】 B ; 2.10 ; 0.2 ; < ; < 【解析】 (1)由于该实验中允许通过电池的电流的最大值比较小,所以电流表量程选择0.6A; (2)图像与纵坐标的交点为电源电动势 E=2.10V 图线的斜率表示电源内阻r与R0之和 (3)由图甲所示可知,相对于电源来说,实验采用电流表外接法,当外电路短路时,电流的测量值等于真实值,除此之外,由于电压表的分流作用,电流的测量值小于真实值,电源的U-I图像如图所示, 由图像可知,电源电动势的测量值小于真实值,电源内阻的测量值小于真实值。 14.小明同学设计了如图1所示的 电路测电源电动势E及电阻R1和R2的阻值.实验器材有:待测电源E(不计内阻),待测电阻R1 , 待测电阻R2 , 电流表A(量程为0.6A,内阻较小),电阻箱R(0﹣99.99Ω),单刀单掷开关S1 , 单刀双掷开关S2 , 导线若干. (1)先测电阻R1的阻值.闭合S1 , 将S2切换到a,调节电阻箱R,读出其示数r1和对应的 电流表示数I,将S2切换到b,调节电阻箱R,使电流表示数仍为I,读出此时电阻箱的示数r2,则电阻R1的表达式为R1= _______. (2)小明同学已经测得电阻R1=2.0Ω,继续测电源电动势E和电阻R2的阻值.他的做法是:闭合S1 , 将S2切换到b,多次调节电阻箱,读出多组电阻箱示数R和对应的电流表示数I,由测得的数据,绘出了如图2所示的1/I﹣R图线,则电源电动势E= ______V,电阻R2= _______Ω.(保留两位有效数字) (3)用此方法测得的电动势的测量值__________ 真实值;R2的测量值 _________真实值(填“大于”、“小于”或“等于”) 【答案】 r1- r2; 1.5; 1.0; 等于; 大于 【解析】 (1).当R2接a时应有: E=I(R2+r1); 当S2接b时应有: E=I(R2+R1+r); 联立以上两式解得: R1=r1-r2; (2).根据闭合电路欧姆定律应有: E=I(R2+R+R1) 变形为: , 根据函数斜率和截距的概念应有: =2.0 解得: E=1.5V,R2=1.0Ω; (3).若考虑电源内阻,对(1):接a时应有: E=I(R2+r1+r), 接b时应有: E=I(R2+r2+r) 联立可得 R1=r1-r2 即测量值与真实值相比不变; 对(2)应有: E=I(R2+R+R1+r) 变形为 比较两次表达式的斜率和截距可知,电动势不变,R1变小,即测量值比真实值偏大. 四、解答题:本题共4小题,第15题8分,第16题9分,第17题12分,第18题16分,共45分。解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分,有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。 15.如图所示电路中,R1=6Ω,R2=12Ω,R3=3Ω,C=30μF,当开关S断开,电路稳定时,电源总功率为4W,当开关S闭合,电路稳定时,电源总功率为8W,求: (1)电源的电动势E和内电阻r; (2)在S断开和闭合时,电容器所带的电荷量各是多少? 【答案】 (1)8V,1Ω;(2)1.8×10﹣4C,0C 【解析】 (1)S断开时有: E=I1(R2+R3)+I1r P1=EI1 S闭合时有 P2=EI2 联立可得 E=8V;I1=0.5A;r=1Ω;I2=1A (2)S断开时有电容器两端的电压 U=I1R2 得 Q1=CU=30×10-6×0.5×12C=1.8×10-4C S闭合,电容器两端的电势差为零,则有 Q2=0 16.如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑与水平面成角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度h=0.8m,有一质量为500g的带电小环套在直杆上,正以某一速度沿杆匀速下滑,小环离开杆后正好通过C端的正下方的地面上的P点(g取10m/s2),求: (1)小环离开直杆后运动的加速度大小; (2)小环运动到P点的动能。 【答案】 (1)14.1m/s2;(2) 5J 【解析】 (1)小环在直杆上做匀速运动,电场力必定水平向右,否则小环将做匀加速运动,其受力情况如图所示: 由平衡条件得 即 离开直杆后,只受mg、Eq作用,则合力为 所以加速度为 (2)设小环在直杆上运动的速度为,离杆后经t秒到达P点,则 竖直方向 水平方向 联立解得 由动能定理得 可得 17.在xOy平面内,直线OM与x轴负方向成45°角,以OM为边界的匀强电场和匀强磁场如图所示。在坐标原点O有一不计重力的粒子,其质量和电荷量分别为m和+q,以v0沿x轴正方向运动,粒子每次到x轴将反弹,第一次无能量损失,以后每次反弹水平分速度不变,竖直分速度大小减半、方向相反。电场强度、磁感应强度。求带电粒子: (1)第一次经过OM时的坐标; (2)第二次到达x轴的动能; (3)在电场中运动时竖直方向上的总路程。 【答案】 (1)(-1m、1m);(2);(3)m 【解析】 (1)粒子进入磁场,根据左手定则,粒子做的圆周运动后经过OM,根据洛伦兹力提供向心力有 代入数据解得 R=1m 故第一次经过OM时的坐标为(-1m、1m); (2)粒子第二次进入磁场,速度不变,则粒子在磁场中运动的半径也为R,故再次进入电场时离x轴的高度为2R,根据动能定理,粒子到达x轴的动能有 解得第二次到达x轴的动能为 (3)粒子运轨迹如图所示: 因粒子第二次进入电场做类平抛运动,故到达x轴时的水平分速度为v0,竖直方向 , 解得 从类平抛开始,粒子第一次到达最高点离x轴的竖直高度为 第二次到达最高点离x轴的竖直高度为 第n次到达最高点离x轴的竖直高度为 故从类平抛开始,在竖直方向上往返的总路程为 故在电场中运动的竖直方向上总路程 18.如图a所示,匀强磁场垂直于xOy平面,磁感应强度B1按图b所示规律变化(垂直于纸面向外为正).t=0时,一比荷为C/kg的带正电粒子从原点沿y轴正方向射入,速度大小,不计粒子重力. ⑴求带电粒子在匀强磁场中运动的轨道半径. ⑵求时带电粒子的坐标. ⑶保持b中磁场不变,再加一垂直于xOy平面向外的恒定匀强磁场B2,其磁感应强度为0.3T,在t=0时,粒子仍以原来的速度从原点射入,求粒子回到坐标原点的时刻. 【答案】 (1)1m (2)[3.41m,﹣1.41m] (3) 【解析】 (1)带电粒子在匀强磁场中运动,洛仑兹力提供向心力, r =1m (2)带电粒子在磁场中运动的周期,s 在0~s过程中,粒子运动了,圆弧对应的圆心角, 在s ~s过程中,粒子又运动了,圆弧对应的圆心角, 轨迹如图a所示,根据几何关系可知, 横坐标:m 纵坐标:m 带电粒子的坐标为(3.41m,-1.41m) (3)施加B2=0.3T的匀强磁场与原磁场叠加后,如图b所示, ①当(n=0,1,2,…)时, s ②当(n=0,1,2,…)时, 粒子运动轨迹如图c所示,则粒子回到原点的时刻为, (n=0,1,2,…)查看更多