精品解析:辽宁省瓦房店市高级中学2019-2020学年高二上学期期末考试物理试题(解析版)
展开019-2020学年度上学期高二期末考试物理试题
一、选择题:(48分)本题共12小题,每小题4分,1-8为单选题,9-12为多选题,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
1. 下列说法中,正确的是:( )
A. 由E=知电场中某点的电场强度E与F成正比
B. 由公式可知电场中某点的电势φ与q成反比
C. 由Uab=ED可知,匀强电场中的任意两点a、b间的距离越大,则两点间的电势差也一定越大
D. 公式C=,其中电容器的电容C与电容器两极板间电势差U无关
【答案】D
【解析】
【详解】A.公式
是电场强度的定义式, 采用比值法定义,E与F、q无关,由电场本身决定,A错误;
B.公式
是电势的定义式,采用比值法定义, 与Ep、q无关,由电场本身决定,B错误;
C.由
可知,匀强电场中的任意两点a、b间沿电场方向的距离越大,两点间的电势差才一定越大,C错误;
D.公式
C=
是定义式,电容C与电容器带电量Q和两极板间电势差U无关,由电容器本身决定,D正确。
故选D。
2. 如图所示,在竖直面(纸面)内有匀强电场,带电量为q(q>0)、质量为m的小球受水平向右大小为F的恒力,从M匀速运动到N.已知MN长为d,与力F的夹角为60°,重力加速度为g,则
A. 场强大小为
B. M、N间的电势差为
C. 从M到N,电场力做功为
D. 若仅将力F方向顺时针转60°,小球将从M向N做匀变速直线运动
【答案】ACD
【解析】
【分析】
小球做匀速运动,则受电场力、重力和力F平衡,根据平衡条件列式可求解场强E;根据U=Ed求解电势差;根据动能定理求解电场力的功;若仅将力F方向顺时针转60°,根据力的合成知识找到合力的方向,从而判断小球的运动情况.
【详解】对小球受力分析,如图;根据平衡知识可知:,解得,选项A正确;M、N间的电势差为(α角是MN与场强方向的夹角),选项B错误;从M到N,电场力做功与重力和力F做功之和为零,即,选项C正确;因电场力qE和重力mg的合力与F等大反向,则若仅将力F方向顺时针转60°,小球受的合力方向沿NM的方向向下,大小为F,则小球将从M向N做匀变速直线运动,选项D正确;故选ACD.
3. 如图所示,某同学在研究电子在电场中的运动时,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(图中实线所示),图中未标明方向的一组虚线可能是电场线,也可能是等差等势面,则下列说法正确的判断是( )
A. 如果图中虚线是电场线,电子在a点动能较小
B. 如果图中虚线是等势面,电子在b点动能较小
C. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的场强都大于b点的场强
D. 不论图中虚线是电场线还是等势面,a点的电势都高于b点的电势
【答案】C
【解析】
【详解】A.若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,ab曲线上每一点的瞬时速度与电场力方向均成钝角,故电子做减速运动,动能减小,电子在a点动能较大,A错误;
B.若虚线为等势面,根据等势面与电场线处处垂直可大致画出电场线,显然可看出曲线上每个位置电子受到的电场力与速度成锐角,电子加速运动,故动能增大,电子在b点动能较大,B错误;
C.不论图中虚线是电场线还是等势面,由电场线的密集程度可看出a点的场强较大,故C正确;
D.若虚线是等势面,从电子曲线轨迹向下弯曲可知电场线方向垂直虚线向上,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较小;若虚线是电场线,从轨迹弯曲方向可知电场力沿着电场线向左,故电场线方向向右,沿着电场线方向电势越来越低,故a点电势较大,故D错误。
故选C。
【点睛】无论虚线代表的是电场线还是等势面,粒子受到的电场力的方向都是指向运动轨迹的弯曲的内侧,由此可以判断粒子的受力的方向和运动方向之间的关系,从而可以确定电场力对粒子做的是正功还是负功。
4. 如图所示,有界匀强磁场边界线,速率不同的同种带电粒子从点沿方向同时射入磁场.其中穿过点的粒子速度与垂直;穿过点的粒子速度与成角,设粒子从运动到、所需时间分别为和,则为(重力不计)( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】粒子在磁场中运动的周期的公式为,由此可知,粒子的运动的时间与粒子的速度的大小无关,所以粒子在磁场中的周期相同,由粒子的运动的轨迹可知,通过a点的粒子的偏转角为90°,通过b点的粒子的偏转角为60°,所以通过a点的粒子的运动的时间为T/4,通过b点的粒子的运动的时间为T/6,所以从S到a、b所需时间t1:t2为3:2.
A. ,选项A与题意不相符;
B. ,选项B与题意不相符;
C. ,选项C与题意不相符;
D. ,选项D与题意相符;
5. 如图所示,一闭合直角三角形线框abc以速度v匀速向右穿过匀强磁场区域,磁场宽度大于ac边的长度.从bc边进入磁场区,到a点离开磁场区的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是下图中的( )
A. B.
C. D.
【答案】A
【解析】
【详解】线框从开始进入到全部进入磁场时,磁通量向里增大,则由楞次定律可知,电流方向为逆时针,产生的电动势:E=BLv,随有效长度的减小而减小,所以感应电流i随有效长度的减小而减小;线框全部在磁场中运动的过程中,没有磁通量的变化,所以没有电动势和感应电流;线框离开磁场的过程中,磁通量不断减小,由楞次定律可知,电流沿顺时针方向;感应电流i随有效长度的减小而减小.
A.该图与结论相符,选项A正确;
B.该图与结论不相符,选项B错误;
C.该图与结论不相符,选项C错误;
D.该图与结论不相符,选项D错误;
6. 如图,粗糙水平桌面上有一质量为m的铜质矩形线圈,当一竖直放置的条形磁铁从线圈中线AB正上方等高快速经过时,若线圈始终不动,则关于线圈受到的支持力FN及在水平方向运动趋势的正确判断是( )
A. FN先小于mg后大于mg,运动趋势向左
B. FN先大于mg后小于mg,运动趋势向左
C. FN先小于mg后大于mg,运动趋势向右
D. FN先大于mg后小于mg,运动趋势向右
【答案】D
【解析】
试题分析:试题分析:条形磁铁从线圈正上方由左向右运动的过程中,线圈中的磁通量先增大后减小,根据楞次定律的第二种描述:“来拒去留:可知,线圈先有向下和向右的趋势,后有向上和向右的趋势;故线圈受到的支持力先大于重力后小于重力;同时运动趋势向右.故选D
考点:楞次定律
点评:线圈有运动趋势是因发生了电磁感应而产生了感应电流,从而受到了安培力的作用而产生的;不过由楞次定律的描述可以直接判出,并且能更快捷
7. 如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从如图所示的位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用0.3 s时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电荷量为q1;第二次用0.9 s时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电荷量为q2,则( )
A. W1<W2,q1<q2 B. W1<W2,q1=q2 C. W1>W2,q1=q2 D. W1>W2,q1>q2
【答案】C
【解析】
【详解】第一次用0.3s时间拉出,第二次用0.9s时间拉出,两次速度比为3:1,由E=BLv,两次感应电动势比为3:1,两次感应电流比为3:1,由于F安=BIL,两次安培力比为3:1,由于匀速拉出匀强磁场,所以外力比为3:1,根据功的定义W=Fx,所以:
W1:W2=3:1;
根据电量,感应电流,感应电动势,得:
所以:
q1:q2=1:1,
故W1>W2,q1=q2
A. W1<W2,q1<q2。故A错误;
B. W1<W2,q1=q2。故B错误;
C. W1>W2,q1=q2。故C正确;
D. W1>W2,q1>q2。故D错误;
8. 如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生正弦交流电的图象,当调整线圈转速后,所产生正弦交流电的图象如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法不正确的是( )
A. 线圈先后两次转速之比为3:2
B. 在图中t = 0时刻穿过线圈的磁通量为零
C. 交流电a的瞬时值为V
D. 交流电b的最大值为V
【答案】B
【解析】
【详解】A、由图读出两电流周期之比为Ta:Tb=0.4s:0.6s=2:3,而,故线圈先后两次转速之比为3:2;故A正确.
B、t=0时刻U=0,根据法拉第定律,磁通量变化率为零,而磁通量最大;故B错误.
C、正弦式电流a的瞬时值为;故C正确.
D、根据电动势最大值公式,得到两电动势最大值之比为Ema:Emb=Tb:Ta=3:2,Ema=10V,则得到正弦式电流b的最大值为;故D正确.
本题选不正确的故选B.
9. 如图,在重力、电场力和洛伦兹力作用下,一带电液滴做直线运动,下列关于带电液滴的性质和运动的说法中不正确的是
A. 液滴可能带负电
B. 液滴一定做匀速直线运动
C. 不论液滴带正电或负电,运动轨迹为同一条直线
D. 液滴不可能在垂直电场的方向上运动
【答案】C
【解析】
【详解】液滴可能带负电,也可能带正电,液滴一定做匀速直线运动,液滴不可能在垂直电场的方向上运动,ABD说法正确;液滴带正电或负电,运动轨迹不是同一条直线,选项C说法不正确.
10. 如图所示,A、B为平行金属板,两板相距为d,分别与电源两极相连,两板的中央各有一小孔M和N。今有一带电质点,自A板上方相距为h的P点由静止自由下落(P、M、N在同一竖直线上),空气阻力忽略不计,到达N孔时速度恰好为零,然后沿原路返回,若保持两极板间的电压不变,则 ( )
A. 把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后仍能返回
B. 把A板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
C. 把B板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落后不能返回
D. 把B板向下平移一小段距离,质点自P点自由下落后将穿过N孔继续下落
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由题设条件,由动能定理得
则知电场力做功等于重力做功的大小。把A板向上平移一小段距离,质点自P点自由下落,根据动能定理知
小球到达N点速度零然后返回,故A正确;
B.将A板向下移动一小段距离,根据动能定理知,
小球到达N点速度为零然后返回,故B错误;
C.把B板向上平移一小段距离,根据动能定理知
可小球未到达N点速度已减零,然后返回,故C错误;
D.把B板向下平移一小段距离后,根据动能定理知
可知小球到达N点速度不为零,小球会穿过N孔继续下落,故D正确。
故选AD。
11. 在如图所示的电路中,闭合开关S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,下列说法正确的是
A. 电压表V1示数在变大,电压表V2示数在变小
B. 电流表A的示数减小,电压表V3示数在变小
C. 电容器的电荷量增大,电阻R1消耗的电功率变大
D. 电源内阻损耗功率变大,电源消耗的总功率变大
【答案】AD
【解析】
【分析】
保持开关S闭合,根据变阻器接入电路电阻的变化,由欧姆定律分析电表读数的变化.根据电容与板间距离的关系,分析电容的变化,确定电容器电量的变化,判断R2中电流的方向.断开开关S,分析板间场强的变化.
【详解】A、B项:该电路中两个电阻串联,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向上滑动过程中,接入电路的有效电阻减小,根据闭合电路欧姆定律分析可知电路中电流I变大,则电流表A读数变大;路端电压:U=E-Ir减小,电压表V3示数在变小,U1示数U1=IR1,随I的增大在变大,U2示数U2=E-I(R1+r),随电流I的增大而减小,故A正确,B错误;
C项:电容器两端的电压为路端电压,U减小,根据Q=CU可知电容器的带电量减小,故C错误;
D项:电源内阻损耗的功率,由于电流变大,所以电源内阻损耗的功率变大,电源消耗的总功率,电流变大,所以电源消耗的总功率变大,故D正确.
故应选:AD.
【点睛】电容器的动态分析重点在于明确电容器的两种状态:充电后断开电源则极板上的电量不变;电容器保持和电源相连,则两板间的电势差不变.要掌握、
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及电容的决定因素.
12. 如图所示,直角三角形ABC区域中存在一匀强磁场,磁感应强度为B,已知AB边长为L,∠C=30°,比荷均为的带正电粒子(不计重力)以不同的速率从A点沿AB方向射入磁场,则
A. 粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短
B. 粒子在磁场中运动的最长时间为
C. 粒子速度越大,在磁场中运动的路程越短
D. 粒子在磁场中运动的最长路程为
【答案】B
【解析】
【详解】试题分析:粒子在磁场中做匀速圆周运动,根据几何关系,粒子在磁场中偏转的圆心角相等,都为120°,根据粒子在磁场中运动的时间:,又因为粒子在磁场中圆周运动的周期,所以粒子运动时间为,A错误B正确;粒子速度越大,根据公式可知半径越大,但运动时间变小,因此所以路程不一定越长,C错误;当粒子与BC边相切时路程最长,根据几何知识可得此时的半径为,则,D错误;
考点:考查了带电粒子在匀强磁场中的运动
【名师点睛】带电粒子在匀强磁场中运动时,洛伦兹力充当向心力,从而得出半径公式,周期公式,运动时间公式,知道粒子在磁场中运动半径和速度有关,运动周期和速度无关,画轨迹,定圆心,找半径,结合几何知识分析解题,
二.实验题(15分)(13题8分,14题8分)
13. 某同学在“探究电磁感应的产生条件”的实验中,设计了如图所示的装置。线圈A通过电流表甲、高阻值的电阻、变阻器R和开关连接到干电池上,线圈B的两端接到另一个电流表乙上,两个电流表相同,零刻度居中,闭合开关后,当滑动变阻器R的滑片P不动时,甲、乙两个电流表指针的不同的位置如图所示。
(1)当滑片P较快地向左滑动时,甲表指针的偏转方向是___,乙表指针的偏转方向是___(填“向右偏”、“向左偏”或“不偏转”)
(2)断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,乙表的偏转情况是___(填“向左偏”、“向右偏”或“不偏转”)
(3)从上述实验可以初步得出结论:______
【答案】 (1). 向右偏 (2). 向左偏 (3). 向左偏 (4). 穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化
【解析】
【详解】(1)[1][2]当滑片P较快地向左滑动时,变阻器接入电路的电阻减小,电路中电流增大,可知甲表指针向右偏转,根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转。
(2)[3]断开开关,待电路稳定后再迅速闭合开关,根据楞次定律判断可知,线圈B中产生的感应电流方向沿顺时针(从上往下看),从“-”接线住流入乙表,乙表向左偏转.
(3)[4]由上知,当流过A线圈的电流变化时,A产生的磁场强弱发生变化,穿过线圈B的磁通量变化,从而在乙线圈产生感应电流,而且当磁场增强时,线圈乙中产生的磁场方向与原磁场相反,可得出的结论是:穿过闭合回路的磁通量变化而产生感应电流,感应电流的磁场总要阻得引起感应电流的磁通量变化。
14. 为了测量一节干电池的电动势和内阻,某同学采用了伏安法,现备有下列器材:
A.被测干电池一节
B.电流表1:量程为0~0.6A,内阻r=0.3Ω
C.电流表2:量程为0~0.6A,内阻约为0.1Ω
D.电压表1:量程为0~3V,内阻未知
E.电压表2:量程为0~15V,内阻未知
F.滑动变阻器1:0~10Ω, 2A
G.滑动变阻器2:0~100Ω, 1A
H.开关、导线若干
在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,由于电流表和电压表内阻的影响,测量结果存在系统误差;在现有器材的条件下,要尽可能准确地测量电池的电动势和内阻。
(1)在上述器材中请选择适当的器材;_____(选填仪器前的字母代号);
(2)实验电路图应选择上图中的______(选填“甲”或“乙”);
(3)根据实验中电流表和电压表的示数得到了如图丙所示的U﹣I图象,则干电池的电动势E=_____V,内阻r'=______Ω。
【答案】 (1). ABDFH (2). 甲 (3). 15 (4). 0.7
【解析】
【详解】(1)[1]A和H肯定得选;因测量一节干电池的电动势和内阻,则为了读数准确,电流表选择量程0~0.6A,内阻已知的B;电压表选择量程0~3V的D;一节干电池的电动势为1.5V左右,电流表最大值0.6A,此时电路总电阻为2.5Ω,当电流表读数为0.2A时,电路总电阻是7.5Ω;因此选择0~10Ω的滑动变阻器可以满足实验要求,并且操作也比较方便。即器材为ABDFH;
(2)[2]电流表内阻已知,电流表可以采用外接法,故选择甲电路;
(3)[3]由U-I图可知,电源的电动势为E=1.5V;
[4]内电阻为
三.计算题(36分 )
15. 如图所示,电源的电动势E=110V,电阻R1=21Ω,电动机绕组的电阻R0=0.5Ω,电键S1始终闭合.当电键S2断开时,电阻R1的电功率是525W;当电键S2闭合时,电阻R1的电功率是336W,求:
(1)电源的内电阻;
(2)当电键S2闭合时流过电源的电流和电动机的输出功率.
【答案】(1)1Ω(2)1606W
【解析】
【详解】设S2断开时R1消耗的功率为P1,则
代入数据可以解得,
设S2闭合时R1两端的电压为U,消耗的功率为P2,则
解得,
U=84V
由闭合电路欧姆定律得,
代入数据,得
流过R1的电流为I1,流过电动机的电流为I2,
A
而电流关系:
所以
由
代入数据得,
16. 如图所示,平行光滑长导轨处于同一水平面内,相距为l,电阻不计,左端与阻值为R的电阻相连.金属杆质量为m,电阻为r,垂直于两导轨放置,整个装置放在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中.现对杆施加一水平向右的恒定拉力F,使它由静止开始运动.求:
(1)当杆的速度为v时,杆的加速度a;
(2)杆稳定时的速度;
(3)若杆从静止到达稳定的过程中,杆运动的距离为s,则此过程回路中产生的热量Q为多少?
【答案】(1);(2);(3)
【解析】
【详解】(1)棒产生的电动势为E=BLv
电路中电流I =
回路中的感应电流为
安培力是
由牛顿第二定律得:F-F安=ma
所以
(2)稳定时,
得:
(3)由能量守恒关系:
得:
17. 如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向里的匀强磁场,现有一质量为m、电量为+q的粒子(重力不计)从坐标原点O射入磁场,其入射方向与x的正方向成45°角。当粒子运动到电场中坐标为(3L,L)的P点处时速度大小为v0,方向与x轴正方向相同。求
(1)粒子从O点射入磁场时的速度v;
(2)匀强电场的场强E和匀强磁场的磁感应强度B;
(3)粒子从O点运动到P点所用的时间。
【答案】(1) ;(2) ;; (3)
【解析】
【详解】(1)若粒子第一次在电场中到达最高点,则其运动轨迹如图所示
粒子在点时的速度大小为,段为圆周,段为抛物线,根据对称性可知,粒子在点时的速度大小也为,方向与轴正方向成角,可得
解得
(2)在粒子从运动到的过程中,由动能定理得
解得
在匀强电场由从运动到的过程中,水平方向的位移为
竖直方向的位移为
可得
由,故粒子在段圆周运动的半径
粒子在磁场中做圆周运动,根据牛顿第二定律则有
解得
(3)在点时,则有
设粒子从运动到所用时间为,在竖直方向上有
粒子从点运动到所用的时间为
则粒子从点运动到点所用的时间为
总
