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景德镇市2014-2015学年度第一学期期末质量检测高二物理题号一二三总分得分学校: 班级: 姓名: 座位号: 密封线一、选择题(本题共12小题,第18题只有一项符合题目要求,每题4分。第912题有多项符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选的得0分。)1如图所示,带负电的金属环绕轴oo/以角速度匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后静止时( )an极竖直向上 bn极竖直向下 cn极沿轴线向左 dn极沿轴线向右2如图所示,空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场的方向竖直向下,磁场方向水平(图中垂直纸面向里),一带电油滴p恰好处于静止状态,则下列说法正确的是( )a若仅撤去电场,p可能做匀加速直线运动b若仅撤去磁场,p可能做匀加速直线运动c若给p一初速度,p不可能做匀速直线运动d若给p一初速度,p可能做匀速圆周运动3如右下图所示是法拉第做成的世界上第一台发电机模型的原理图。将铜盘放在磁场中,让磁感线垂直穿过铜盘;图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一竖直平面内;转动铜盘,就可以使闭合电路获得电流若图中铜盘半径为l,匀强磁场的磁感应强度为b,回路总电阻为r,从上往下看逆时针匀速转动铜盘的角速度为。则下列说法正确的是( )a回路中有大小和方向周期性变化的电流b回路中电流方向不变,且从a导线流进灯泡,再从b导线流向旋转的铜盘c回路中电流大小恒定,且等于 d若将匀强磁场改为仍然垂直穿过铜盘的正弦变化的磁场,不转动铜盘,灯泡中一定有电流流过4如右下图,水平桌面上固定有一半径为r的金属细圆环,环面水平,圆环每单位长度的电阻为r;空间有一匀强磁场,磁感应强度大小为b,方向竖直向下;一长度为2r、电阻可忽略 导体棒置于圆环左侧并与环相切,切点为棒的中点。棒在拉力的作用下以恒定加速度a从静止开始向右运动,运动过程中棒与圆环接触良好。下列说法正确的是( )a拉力的大小在运动过程中保持不变b棒通过整个圆环所用的时间为c棒经过环中心时流过棒的电流为d棒经过环心时所受安培力的大小为5如右下图所示,有一根直导线上通以恒定电流i,方向垂直纸面向内,且和匀强磁场b垂直,则在图中圆周上,磁感应强度数值最大的点是( )aa点 bb点 cc点 dd点6如下图所示为改进后的回旋加速器的示意图,其中距离很小的盒缝间的加速电场的场强大小恒定,且被限制在a、c板间,带电粒子从p0处静止释放,并沿电场线方向进入加速电场,经加速后进入d形盒中的匀强磁场做匀速圆周运动,对于这种回旋加速器,下列说法正确的是( )a带电粒子每运动一周被加速一次bp1p2p2p3c粒子能达到的最大速度与d形盒的尺寸无关d加速电场的方向需要做周期性的变化7如图所示,a、b、c、d为匀强电场中相邻的四个等势面,一个电子垂直经过等势面d时,动能为40ev,飞经等势面c时,电势能为20ev,飞至等势面b时动能为20ev,已知相邻等势面间的距离为5cm,则下列说法不正确的是(重力不计)()a等势面c的电势为20vb匀强电场的场强大小为200v/mc电子再次飞经d等势面时,动能为10evd电子的运动为匀变速直线运动8如图所示电路,l是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈, d1、 d2和d3是三个完全相同的灯泡,e是内阻不计的电源在时刻,闭合开关s,电路稳定后在t1时刻断开开关s规定以电路稳定时流过d1、d2的电流方向为正方向,分别用i1、i2表示流过d1和d2的电流,则下图中能定性描述电流i随时间t变化关系的是( )9有一种测量人体重的电子秤,其原理如右图中虚线内所示,它主要由三部分构成:踏板、压力传感器r(是一个阻值可随压力大小而变化的电阻器)、显示体重的仪表g(实质是理想电流表)。设踏板的质量可忽略不计,已知理想电流表的量程为3a,电源电动势为12v,内阻为2,电阻r随压力变化的函数式为r =300.01f(f和r的单位分别是n和)。下列说法正确是( )该秤能测量的最大体重是1400 nb该秤能测量的最大体重是2800 n c该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表g刻度盘0.375a处d该秤零刻度线(即踏板空载时的刻度线)应标在电流表g刻度盘0.400a处10一质量为m、电阻为r的金属杆ab,以一定的初速度v0从一光滑平行金属导轨底端向上滑行,导轨平面与水平面成30角,两导轨上端用一电阻r相连,如图所示,磁场垂直斜面向上,导轨的电阻不计,金属杆向上滑行到某一高度之后又返回到底端时的速度大小为v,则金属杆在滑行过程中( )a向上滑行的时间小于向下滑行的时间b在向上滑行时电阻r上产生的热量大于向下滑行时电阻r上产生的热量c向上滑行时与向下滑行时通过电阻r的电荷量相等d金属杆从开始上滑至返回出发点,电阻r上产生的热量为11如图所示,在i、ii两个区域内存在磁感应强度均为b的匀强磁场,磁场方向分别垂直于纸面向 外和向里,ad、ac边界的夹角dac=300,边界ac与 边界mn平行,ii区域宽度为d。质量为m、电荷量为十q的粒子可在边界ad上的不同点射人,入射速度垂直ad且垂直磁场,若入射速度大小为 ,不计粒子重力,则( )a粒子在磁场中的运动半径为b粒子距a点0.5d处射入,不会进入ii区c粒子距a点1.5d处射入,在i区内运动的时间为d能够进入ii区域的粒子,在ii区域内运动的最短时间为12如图所示电路中,均匀变化的匀强磁场只存在于虚线框内,三个电阻阻值之比=123,其他部分电阻不计当断开,而、闭合时,回路中感应电流为i,当断开,而、闭合时,回路中感应电流为5i,当断开,而、闭合时,可判断( )a闭合回路中感应电流为4i b闭合回路中感应电流为7i c、消耗的功率之比为31 d上下两部分磁场的面积之比为325题号123456789101112答案第ii卷(非选择题)二、填空题(10分)13(4分)磁电式仪表的线圈通常用铝框作骨架,把线圈绕在铝框上,这样做的目的是_(选填“防止”或“利用”)涡流而设计的,起_(选填“电磁阻尼”或“电磁驱动”)的作用。14(6分)实际电压表内阻并不是无限大,可等效为理想电流表与较大的电阻的串联现要测量一只量程已知的电压表的内阻,器材如下:a待测电压表(量程6v,内阻约2k待测)一只;b电流表(量程3a,内阻0.01)一只;c电池组(电动势约为4v,内阻不计);d滑动变阻器一个;e变阻箱(可以读出电阻值,0-9999)一个;f开关和导线若干某同学利用上面所给器材,进行如下实验操作:(1)该同学设计了如图a、图b两个实验电路为了更准确地测出该电压表内阻的大小,你认为其中相对比较合理的是(填“图a”或“图b”)电路。 (2)用你选择的电路进行实验时,闭合电键s,多次改变变阻器阻值,读出多组读数r和电压表的读数,由测得的数据作出图像,如上图c所示,则电源的电动势e= v;电压表的内阻rv= 。三、计算题(42分)15. (8分)如图所示电路,电源电动势e=12v,内阻r=1。外电路中电阻r1=2,r2=3,r3=7.5。电容器的电容c=2f。求:(1)电键s闭合时,电路稳定时电容器所带的电量;(2)电键从闭合到断开,流过电流表a的电量。16. (8分)如图所示,在平面直角坐标系中有一个垂直纸面向里的圆形匀强磁场,其边界过原点o和y轴上的点a(0,l)。一质量为m、电荷量为e的电子从a点以初速度v0平行于x轴正方向射入磁场,并从x轴上的b点射出磁场,射出b点时的速度方向与x轴正方向的夹角为60。求:(1)电子在磁场中运动的轨迹半径r;(2)匀强磁场的磁感应强度b的大小;(3)电子在磁场中运动的时间t。17. (8分)如图所示,竖直平行直线为匀强电场的电场线,电场方向未知,一个质量为m、电荷量为q的带负电粒子以初速度v0从a点垂直电场方向进入电场,该带电粒子经过电场中的b点和c点,不考虑带电粒子的重力。(1)试确定电场强度的方向;(2)若粒子过c点时速度方向与水平方向夹角为60,试求从a点到c点过程中电场力做功;(3)若已知电场强度为e,ab两点连线与电场线夹角为60,求粒子从a点到b点的运动时间。18. (8分)如图所示,半径为r的半圆型光滑绝缘轨道固定在水平面上,一带电量为q,质量为m的小球以极微小的速度从轨道最高点a释放,恰在b点进入有界电场和磁场的复合场(电场未画出),并能沿直线运动到地面上的c点。(重力加速度为g)求:(1)复合场左边界到oa的距离;(2)电场强度的最小值e,及电场强度最小时匀强磁场的磁感应强度b。19. (10分)如图两根相距、电阻不计的平行光滑金属导轨水平放置,一端与阻值r=0.15的电阻相连。导轨x0一侧存在沿x方向均匀增大的稳恒磁场,其方向与导轨平面垂直,变化率k=0.5t/m,x=0处磁场的磁感应强度b0=0.5t。一根质量m=0.1kg、电阻r=0.05的金属棒置于导轨上,并与导轨垂直。棒在外力作用下从x=0处以初速度v0=2m/s沿导轨向右运动,运动过程中电阻上消耗的功率不变。求:(1)电路中的电流;(2)金属棒在x=2m处的速度;(3)金属棒从x=0运动到x=2m过程中安培力做功的大小;(4)金属棒从x=0运动到x=2m过程中外力的平均功率。景德镇市2014-2015学年度上学期期末检测卷高二物理题号123456789101112答案cdcdaaccbcabccdbd13. 利用,电磁阻尼 14. (1)图b,4; 1785.715. 16. 【答案】(1) (2)(3)17. 解:(1)因粒子带负电且向下偏转,电场力方向向下,所以电场方向竖直向上。(2)设粒子到达c点的速度为v,电场力做功为w,则由合运动与分运动的关系有由动能定理有 联立式解得(3)粒子在电场中做类平抛运动,设水平方向的位移为x,竖直方向的位移为y,则有x=v0t 粒子的加速度为 而联立式解得18. 19. (1)金属棒切割产生感应电动势为:e=b0lv=0.50.42v=0.4v,

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