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文档简介
1、物理选修 3-1 期末试题一、不定项选择题:(本题10小题,每小题4分,共40分) 1了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要以下符合事实的是()a.奥斯特发现了电流的磁效应,拉开了研究电与磁相互关系的序幕b.法拉第发现了电磁感应现象, c.楞次发现了楞次定律,用于判定电流周围的磁场方向d.右手定则又叫安培定则2. 如图所示,虚线a、b、c是电场中的三个等势面,相邻等势面间的电势差相同,实线为一个电子在电场力作用下,通过该区域的运动轨迹,p、q 是轨迹上的两点下列说法中正确的是 ()a. 电子一定是从p 点向 q 点运动b. 三个等势面中,等势面a 的电势最
2、高c. 电子通过 p 点时的加速度比通过q 点时小d. 电子通过 p 点时的动能比通过q 点时小3. 物理学的基本原理在生产生活中有着广泛应用下面列举的四种器件中,利用电磁感应原理工作的是()a. 回旋加速器b电磁炉c质谱仪d示波管4下列关于感应电动势大小的说法中,正确的是()a线圈中磁通量变化越大,线圈中产生的感应电动势一定越大b线圈中磁通量越大,产生的感应电动势一定越大c线圈放在磁感应强度越强的地方,产生的感应电动势一定越大d线圈中磁通量变化越快,产生的感应电动势越大pe5. 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,下极板接地一带电油滴位于容器中的 p 点且恰好处
3、于平衡状态现将平行板电容器的上极板竖直向上移动一小段距离,则()a. 带点油滴将沿竖直方向向上运动bp点 的 电 势 将 降 低c带点油滴的电势能将增大d电容器的电容减小,极板带电量减小ban6. 地面附近空间中存在着水平方向的匀强电场和匀强磁场,已知磁场方向垂直纸面向里,一个带电油滴沿着一条与竖直方向成 角的直线 mn 运动如图所示,由此可以判断 ()m a油滴一定做匀速运动b油滴一定做匀变速运动e c油滴带正电,且它是从 m 点运动到 n 点d油滴带负电,且它是从 n 点运动到 m点7. 关于磁感线的概念,下列说法中正确的是()a. 磁感线是磁场中客观存在、但肉眼看不见的曲线b磁感线总是从
4、磁体的 n 极指向 s 极- 7 -c磁感线上各点的切线方向与该点的磁场方向一致d沿磁感线方向,磁场逐渐减弱8. 如图所示,是一火警报警器的一部分电路示意图其中 r2 为用半导体热敏材料(其阻值随温度的升高而迅速减小)制成的传感器,电流表 a 为值班室的显示器,a、b 之间接报警器当传感器 r2 所在处出现火情时,显示器 a 的电流 i、报警器两端的电压 u的变化情况是()ai 变大,u 变大bi 变小,u 变小ci 变小,u 变大di 变大,u 变小u19. 如图是一个说明示波管工作的原理图,电子经加速电场(加速电压为 u1) 加速后垂直进入偏转电场,离开偏转电场时偏转量是 h,两平行板间的
5、距离为d,电压为 u2,板长为 l,每单位电压引起的偏移 h/u2,叫做示波管的灵敏度,为了提高灵敏度,可采用下列哪些方()a. 增大u2b减小 lc减小dd 减 小10如图是质谱仪的工作原理示意图带电粒子被加速电场加速后,进入速度选择器速度选择器内相互正交的匀强磁场和匀强电场的强度分别为 b 和 e平板s 上有可让粒子通过的狭缝p 和记录粒子位置的胶片 a1a2平板 s 下方有强度为 b0 的匀强磁场下列表述正确的是()a. 质谱仪是分析同位素的重要工具b. 速度选择器中的磁场方向垂直纸面向外 c能通过的狭缝p的带电粒子的速率等于e/b d粒子打在胶片上的位置越靠近狭缝 p,粒子的比荷越小二
6、、填空题(共18分)。11(10 分)实际电流表有内阻,可等效为理想电流表与电阻的串联测量实际电流表g1 内阻 r1 的电路如图所示供选择的仪器如下:待测电流表g1 ( 0 5ma ,内阻约300),电流表 g2 ( 0 10ma ,内阻约100),定值电阻 r1 (300),定值电阻 r2 (10),滑动变阻器 r3 ( 0 1000 ),滑动变阻器 r4 ( 0 20 ),干电池 (1.5v),电键s及导线若干(1) 定值电阻应选,滑动变阻器应选(在空格内填写序号)(2) 用连线连接实物图(3) 补全实验步骤:按电路图连接电路,;闭合电键s,移动滑动触头至某一位置,记录g1 , g2 的读
7、数 i1 , i2 ;以 i2 为纵坐标, i1 为横坐标,作出相应图线,如图所示(4) 根据 i2 - i1 图线的斜率 k 及定值电阻,写出待测电流表内阻的表达式12(8 分)标有“6v,1.5w”的小灯泡,测量其 06v 各不同电压下的实际功率,提供的器材除导线和开关外,还有:a直流电源6v(内阻不计) b直流电流表 0-3a(内阻 0.1 以下) c直流电流表 0-300ma(内阻约为 5) d直流电压表 0-15v(内阻约为 15k)e滑动变阻器 10 , 2af滑动变阻器 1k , 0.5a实验中电流表应选用,滑动变阻器应选用(序号表示)在虚线方框图中画出电路图三、计算题(共 4
8、小题,42 分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要的v 和 0.3演算步骤只写出最后答案的不能得分有数值计算的题,答案中必须写出明确的数值和单位) 13(8 分)右图电路中 r112 ,r26 ,滑动变阻器 r3 上标有“20 ,2 a”字样,理想电压表的量程有 03 v 和 015 v 两挡,理想电流表的量程有 00.6 a 和 03 a 两挡闭合开关s,将滑片p 从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表示数分别为 2.5a;继续向右移动滑片p 至另一位置,电压表指针指在满偏的1/3,电流表指针指在满偏的 1/4,求: (1)此时电流表示数; (2)电源的电动势14(10 分)如图所示
9、,空间存在着电场强度为 e=2.5102n/c、方向竖直向上的匀强电场,一长为 l=0.5m 的绝缘细线,一端固定在 o 点,一端拴着质量 m=0.5kg、 电荷量 q= 4102c 的小球现将细线拉直到水平位置,使小球由静止释放,则小球能运动到最高点不计阻力取 g=10m/s2.求:q(1) 小球的电性e(2) 细线在最高点受到的拉力(3) 若小球刚好运动到最高点时细线断裂,则细线断裂后小球继续运动到与oo 点水平方向距离为细线的长度 l 时,小球距 o 点的高度.15(12 分) 如右图所示,两根平行金属导轨固定在同一水平面内,间距为l ,导轨左端连接一个电阻 r一根质量为 m、电阻为 r
10、 的金属杆 ab 垂直放置在导轨上在杆的右方距杆为 d 处有一个匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向下,磁感应强度为 b对杆施加一个大小为 f、方向平行于导轨的恒力,使杆从静止开始运动,已知杆到达磁场区域时速度为v ,之后进入磁场恰好做匀速运动不计导轨的电阻,假定导轨与杆之间存在恒定的阻力求:导轨对杆 ab 的阻力大小 ff ;杆 ab 中通过的电流及其方向;导轨左端所接电阻 r 的阻值16(12 分)如图 1 所示,宽度为 d 的竖直狭长区域内(边界为 l1、l2),存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直方向上的周期性变化的电场(如图 2 所示),电场强度的大小为 e0,e0 表示电场方向竖直向上t
11、=0 时,一带正电、质量为 m 的微粒从左边界上的 n1 点以水平速度 v 射入该区域,沿直线运动到 q点后,做一次完整的圆周运动,再沿直线运动到右边界上的 n2 点q 为线段 n1n2 的中点,重力加速度为g上述 d、e0、m、v、g 为已知量(1) 求微粒所带电荷量 q 和磁感应强度 b 的大小;(2) 求电场变化的周期 t;高二物理参考答案一、不定项选择题:(本题 10 小题,每小题 4 分,共 40 分;每小题给出的四个选项中,至少有一个选项符合题目要求,选对得 4 分, 漏选得 2 分,错选、多选、不选得 0 分。)题目12345678910答案abbdbdbcdaccbcdabc二
12、、实验题(共两题,11 题 10 分,12 题 8 分,共 18 分) 11答案:答案:(1), (每空 1 分) (2)见图(4 分) (3)将滑动触头移至最左端(每空 1 分多次移动滑动触头,记录相应的 g1,g2 读数 i1,i2(每空 1 分)(4) r1 = (k -1)r1(2 分)12答案:c2 分;e2 分;电路图 4 分(其中电流表外接法 2 分;分压电路 2 分)三、计算题(共 4 小题,42 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,答案中必须写出明确的数值和单位。)13(8 分)解析:滑片 p 向右移动的过程中,电流
13、表示数在减小,电压表示数在增加,由此可以确定电流表量程选取 00.6 a,电压表量程选取的是 015 v,所以电流表的示数为 i = 1 0.6 a = 0.15a4电压表的示数为1 15v = 5v ;(3 分)3当电压表示数u1 = 2.5 v 时,电流表示数 i1 = 0.3 a由闭合电路欧姆定律得:e = u+ i r+ i(1( r1 +r2 r(2 分)r11 12当电压表示数u2 = 5 v 时,电流表示数 i2 = 0.15 a由闭合电路欧姆定律得:e = u+ i r + i2( r1 +r2 r(2 分)r22 12联立以上两式代入数据解得: e = 7.5 v(1 分)1
14、4(10 分)解析:(1)由小球运动到最高点可知,小球带正电 (1 分)(2)设小球运动到最高点时速度为 v,对该过程由动能定理有,(qe - mg)l = 1 mv22(2 分)在最高点对小球由牛顿第二定律得, t + mg - qe = m v2l(1 分)由式解得,t=15n(1 分)a = qe - mg(3) 小球在细线断裂后,在竖直方向的加速度设为 a,则m(1 分)设小球在水平方向运动 l 的过程中,历时 t,则 l = vts = 1 at 2(1 分)设竖直方向上的位移为 s,则2(1 分)由解得,s=0.125m(1 分)小球距 o 点高度为 s+l=0.625m.(1 分
15、)15(12 分)解析:杆进入磁场前做匀加速运动,对杆利用动能定理得:(f - ff)d = 1 mv22(2 分)解得导轨对杆的阻力mv2 ff = f - 2d杆进入磁场后作匀速运动,有f = ff + fa杆所受的安培力 fa = bil解得杆 ab 中通过的电流mv2i =2bdl由右手定则判断出 ab 中通过的电流方向自 a 流向 b杆 ab 产生的感应电动势e = blv杆中的感应电流(1 分)(1 分(1 分)(2 分)(1 分)(1 分)i =e r + r(1 分)解得左端所接的电阻阻值为2b2l 2dr =- rmv(2 分)16. (12 分)【解析】(1)微粒从 n1
16、沿直线运动到 q 点的过程中,受力平衡则 mg + qe0 = qvb(2 分)微粒做圆周运动,则 mg = qe0(1 分)联立以上两式解得: q = mge0b = 2e0 v(1 分)(1 分)(2)设微粒从 n1 运动到 q 的时间为 t1,作圆周运动的周期为 t2,则d = vt(1 分)2微粒做匀速圆周运动,洛伦兹力提供向心力: qvb = mv2r2pr = vt21(2 分)(1 分)dpv联立以上各式解得: t1 = 2v ;t2 = g(2 分)电场变化的周期 t = t + t = d + pv122vg(1 分)“”“”at the end, xiao bian giv
17、es you a passage. minand once said, people who learn to learn are very happy people. in every wonderful life, learning is an eternal theme. as a professional clerical and teaching position, i understand the importance of continuous learning, life is diligent, nothing can be gained, only continuous learning can achieve better self. only by constantly learning and mastering the latest relevant knowledge,
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