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文档简介
1、上学期期末高中二年级教学模拟考考试物理试题试卷分为第I卷(选择题)和第II卷(非选择题).考生作答时,须将答案答在答题卡上指定位置处.考试时 间90分钟,满分100分.第I卷(选择题共36分)注意事项:共9小题,每小题4分.在每小题给出的四个选项中,第16题只有一项符合题目要求, 第711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.有选错的得0分.1 .如图所示,开始时矩形线圈平面与磁场垂直,且一半在匀强磁场内一半 在匀强磁场外.若要使线圈中产生感应电流,则下列方法中不可行的是 A .以ab为轴转动B .以OO为轴转动C.以ad为轴转动(小于60 ) D.以bc为轴转动(小
2、于60 ) 2.做奥斯特实验时,要观察到小磁针有明显的偏转现象,下列方法可行的是A.将导线沿东西方向放置,磁针放在导线的正下方B.将导线沿东西方向放置, C.将导线沿南北方向放置, D.将导线沿南北方向放置,磁针放在导线的东西两侧 磁针放在导线的正下方 磁针放在导线的南北两侧Xi/A甲2 3: 4 t/s3.如图甲所示,圆形导线框固定在磁场中, 磁感线的方向与导线框所在平面垂直. 定磁场的正方向垂直纸面向里,磁感应强度B随时间变化的规律如图乙所示.规定顺时针方向为感应电流 i的正方向,下列各图中正确的是X3 4诋X乙若xX2Q,四个电阻的阻值已在图中标出.闭 一 .a-4.如图所示的电路中,
3、电源电动势为12V,内阻为 合开关S,下列说法正确的有A.电源的路端电压为 12VB.电源的总功率为 10WC. a、b间电压的大小为 5VD. a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A5.在如图所示的电路中,E=8V, r = 2Q, Ri=8Q, R2为变阻器接入电路中的有效阻值.为A,当时取值6时,变阻器R2上获得的电功率最大=B.当R2取值10 时,变阻器R2上获得的电功率最大C.当R2取值6 时,电阻Ri上获得的电功率最大& rD,调整R2的值,可以使电源的输出功率达到8W116.如图所示,矩形虚线框的真空区域内存在着沿纸面方向的匀强电场(方向未画出),一质子从bc边上的P点
4、以速度V0垂直于bc边射入电场,从cd边上的Q点飞出电场,不计质子重力.则下列说法正确的是''IA.质子到Q点时的速度方向可能与 cd边垂直B.若已知a、b两点的电势,就能确定 c、d两点的电势: 叫i-C .电场力一定对质子做正功D. P点电势一一定Wj于 Q点电势7.(多选)已知某磁敏电阻在没有磁场时电阻很小,有磁场时电阻变大,并且磁场越强阻值越大.为探测磁场的有无,利用该磁敏电阻作为传感器设计了如图所示电路,电源的L电动势E和内阻r不变,在没有磁场时调节变阻器R使电灯L发出一定亮度的光.若 "®探测装置从无磁场区域进入强磁场区域,则七厘一1TR磁敏电阻
5、A.电灯L变亮B.电灯L变暗唱出C.电流表本数减小D.电流表示数增大8.(多选)如图所示,E为电池,L是电阻可忽略不计、自感系数足够大的线圈,D1、D2是两个规格相同且额定电压足够大白灯泡,S是控制电路的开关.对于这个电路,下列说法正确的是A,刚闭合开关S的瞬间,通过DD2的电流大小相等t IB.刚闭合开关S的瞬间,D2的亮度远大于D1的亮度VS / £C.闭合开关S,电路稳定后,D1熄灭,D2比原来更暗百二 D,闭合开关S,电路稳定后,再将 S断开的瞬间,D2立即熄灭,D1闪亮一下后熄灭I 959.(多选)如图所示,匀强电场中有一绝缘直角杆PQM, PQ=L, QM = 2L,杆上
6、固定三个带电小球A、B、C,初始时杆PQ段与电场线垂直.现将杆绕Q点顺时针转过三个球的电势能之和保持不变.不计小球间的相互作用,下列说法正确的是A . A球一定带正电, C球一定带负电B.转动过程中,电场力对 A球和C球做功的代数和为零C. A、C两球带电量的名对值之比|qA:|qc =2:1D.转动过程中C球电势能减少第II卷(非选择题 共64分)10. (6 分)某同学为了探究磁感应强度的大小和方向,设计了如图所示的实验:将一长为10cm,质量为0.01kg的金属棒ab用两个完全相同的绝缘弹簧水平地悬挂在垂直于纸面的匀强磁场中(磁场未画出),弹簧上端固定.将金属棒用导线通过开关与一电动势为
7、12V的电池相连,电路总电阻为 2a.不考虑导线的质量.实验的主要步骤如下:(1)闭合开关前,金属棒静止时,用刻度尺测得两弹簧的伸长量均为 中一根弹簧的劲度系数为 N/m ;(2)闭合开关,系统重新平衡后,两弹簧的伸长量均增加了0.30cm.为,磁感应强度的大小为 .0.50cm.重力加速度取 g则该磁场的方向14. (9 分)现要测量某小量程电流表的内阻,其内阻在58之间,可选用的器材如下:=10m/s2.则其A.待测电流表 A(量程100mA);B.电压表Vi(量程0.3V,内阻约500C.电压表V2(量程3V,内阻约3kD.滑动变阻器 Ri(最大电阻10Q);E.滑动变阻器时(最大电阻5
8、00F.定值电阻弋(阻值10 Q);G.电源E(电动势3V);H.开关S及导线若干.要求测量结果尽可能精确且电流表、电压表的示数能从零开始调节.(1)电压表应选用 ,滑动变阻器应选用 ;(填选项前的字母序号)(2)在方框内画出实验电路图并标明符号;(3)电流表A内阻的表达式为 Ra=11. (10 分)(电压表、电流表的读数分别用U、I表示)如图所示,在 A点固定一电荷量为 Q的正电荷,在离 A点高为H的C处有一个带正电的液珠,液珠处于静止 状态.已知重力加速度为 g,静电力常量为k,两电荷均可看成点电荷,不计空气阻力.(1)计算液珠的比荷 -; m(2)现将A处电荷的电量变为原来的 4倍,计
9、算液珠向上运动的速度达到最大时液珠位移的大小x.* C12. (12 分)如图所示,在矩形区域 ABCD内有垂直纸面向外的匀强磁场,矩形区域的长为 1m,宽为0.2m.磁场的磁感应 强度大小为B=5.0X0-2T,在AD边中点。处有一放射源,某时刻,放射源沿纸面向磁场中各方向均匀地辐射出速 率均为v=2X106m/s的某种带正电粒子.已知带电粒子的质量 m=1.6 10 27kg ,所带电荷量为q=3.2 10-19C (不计粒子重力).bc(1)计算粒子在磁场中做圆周运动的半径;::(2)计算从BC边界射出的粒子,在磁场中运动的最短时间.*AOD17. (12 分)如图所示,水平放置的平行金
10、属导轨宽度为d=1m,导轨间接有一阻值为 R= 2的灯泡,一质量为 m=1kg的金属棒跨接在导轨之上,其电阻为=1,且和导轨始终接触良好.整个装置放在磁感应强度为B=2T的匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平面向下.现对金属棒施加一水平向右的拉力F ,使金属棒从静止开始向右运动.(1)若金属棒与导轨间的动摩擦因数为-0.2,施加的水平恒力为 F=10N,计算一|金属棒稳定后速度 的大小;x x xxxxx(2)若金属棒与导轨间光滑,水平力 F的功率恒为P=20W,经历t = 1s的过程中 中x T*/xxxx灯泡产生的热量为Qr= 12J,计算此时金属棒速度 V2的大小?乂乂乂xx乂x18. (15
11、 分)如图所示,在真空中,沿水平方向和竖直方向建立直角坐标系xOy,在x轴上方有一沿x轴正方向的匀强电场E(电场强度E的大小未知).有一质量为 m、带电荷量为+q的小球,从坐标原点 O由静止开始自由下落,当小球运 动到P(0, -h)点时,在x轴下方突然加一竖直向上的匀强电场,其电场强度与x轴上方的电场强度大小相等,且小球从P点返回到O点与从。点下落到P点所用时间相等,重力加速度为 g.试计算:(1)小球返回。点时速度的大小;(2)匀强电场的电场强度 E 的大小;一(3)小球运动到最高点时的位置坐标.匚物理试题参考答案题号123456789答案DCCCBAACADBC10. (6分)(1)10
12、(2)垂直纸面向里;0.1T11. (9 分)CM V2); D(或 R1)(2)如图所示八gH2(10 分)(1) q(2)H(1)对液珠有Qq mg = k 2 H解得q gH2m kQ U -R3I(2)当液珠的加速度减小到零时,液珠速度最大,设此时两者相距为h由力的平衡有mg=k4Qqh2解得h=2H液珠的位移x=2H-H = H13. (12 分)(1)根据牛顿第二定律得解得粒子的运动半径2v Bqv= mRmvR = = 0.2m qB(2)因为所有粒子的轨道半径相同,所以弦最短的圆弧对应的时间最短,作 EOXAD, EO弦最,如图所示.根据几何关系,圆心角粒子运动的周期为所 以
13、最0= 60o14. (12 分)(1)6m/s(2)2m/s(1)金属棒稳定后F= m g F安其中F安=BId , I =曳?R r解护w -(F-'mg)(R r) .用牛仔v1 -2- - 6m/s1 B2d2(2)金属棒和灯泡串联,由 Q=I2RtR,可知得灯泡和金属棒产生的热量之比为由能量守恒得Qr 二 RqT 712Pt = mV2 Qr Qr2解得v = 2(Pt Qr Qr)m=2m/sO点时的速度为v2.15. (15 分) 2d丽(2) 4mg(3)(16h, 4h)q(1)设小球从。一 P所用时间为t,在P点时的速度为V1,返回竖直方向h = ggt2,解得t =、|晋至U P点时的速度v1 =gt =
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