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文档简介
1、哈师大附中20182018年度上学期期末考试物理试卷一、选择题(每小题 4分,共56分。其中1-9题为单选题,10-14题为多选题,请将正确答案选出)1.下列说法正确的是A.法拉第发现电流的磁效应,这和他坚信电和磁之间一定存在着联系的哲学思想是分不开的B.库仑首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究C.法国学者安培认为,在原子、分子等物质微粒的内部,存在着一种环形电流,从而使每个物质微粒都成为微小的磁体D.奥斯特通过10年之久的努力,终于发现了电磁感应现象2.关于感应电动势大小的下列说法中,正确的是A.线圈中磁通量变化量越大,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
2、生的感应电动势一定越大C.线圈放在磁感强度越强的地方,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3.如图所示,水平放置的充电平行金属板,相距 d, 一带正电油滴从下板边缘射入并沿曲 线从上板边缘射出,油滴质量mi电量q,则A.电场强度方向竖直向上B .电场强度方向竖直向下了 丁-J dC.两极板电势差 mgd D .油滴电势能增加 mgd- 伙q4 .在如图所示白电路中,E为电源电动势,r为电源内阻,R和R均为定值电阻,R2为滑动LR1 Aion变阻器当R2的滑动触点在a端时合上开关S,此时三个电表 A1、A2和V的示数分别为I1、I2和U。现将的的滑动触点向b端移
3、动, 则三个电表示数的变化情况是A. I1增大,I 2不变,U增大B. B减小,I 2增大,U减小C. I1增大,I 2减小,U增大D. Ii减小,I 2不变,U减小5 .如图,一带电粒子沿 x轴正方向进入一个垂直纸面向里的匀强磁场中,若要使该粒子所受合外力为零(重力不计),应该加的匀强电场的方向是A.+y方向B.-y方向C.-x方向D.因不知q的正负,无法确定6 .如图所示,电路中,P、Q两灯相同,L的电阻不计,则A. S断开瞬间,P立即熄灭,Q过一会才熄灭B. S接通瞬间,P、Q同时达正常发光C. S断开瞬间,通过P的电流从右向左D.断开瞬间,通过 Q的电流与原来方向相反7 .如图38所示
4、,两平行的虚线间的区域内存在着有界匀强磁较小的直角三角形线框 abc的ab边与磁场边界平行,现使此线框向右匀速穿过磁场区域,运动过程中始终保持速度方向与ab边垂直。规定线框中电流沿 acba方向为正,则下列各图中可以定性地表示线框在进入磁场的过程中感应电流随时间变化的规律的是8.如图所示,在圆形区域内,存在垂直纸面向外的匀强磁场,ab是圆的一条直径。一带正电的粒子从a点射入磁场,速度大小为2v,方向与ab成30。时恰好从b点飞出磁场,粒子在磁场中运动的时间为t;若仅将速度大小改为v,则粒子在磁场中运动的时间为(不计带电粒子所受重力) c-3Jr -A. 3tB. 2tC. 2tD. 2t9.如
5、图所示,一段长方体形导电材料,左右两端面的边长都为a和b,内有带电量为q的某种自由运动电荷.导电材料置于方向垂直于其前表面向里的匀强磁场中,内部磁感应强度大小为B.当通以从左到右的稳恒电流I时,测得导电材料上、下表面之间的电压为 U,且上表面的电势比下表面的低. 由此可得该导电材料单位体积内自由运动电荷数及自由运动电荷上下的正负分别为旧A.,负|q|aU旧B.,正|q|aUD.10 .回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中形成的周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,要增大
6、带电粒子射出时的动能,则下列说法中正确的是A.增大匀强电场间的加速电压B .增大磁场的磁感应强度C.减小狭缝间的距离 D .增大D形金属盒的半径11 .如图所示,质量为m的铜质小闭合线圈静置于粗糙水平桌面上。当一个竖直放置的条形 磁铁贴近线圈,沿线圈中线由左至右从线圈正上方等高、快速经过时,线圈始终保持不动。则关于线圈在此过程中受到的支持力N和摩擦力f的情况,以下判断正确的是A. N先大于mg ,后小于 mg B . N 一直大于 mgC. f先向左,后向右12 .如图是一条通电导体棒 a放在光滑绝缘斜面上的平面示意图,通入垂直纸面向里的电流,欲使导体棒a能静止在斜面上,需在 MN间垂直纸面放
7、置通电导体棒b,则关于导体棒 b的电流方向及位置可能正确的是A.垂直纸面向外,放在A点B.垂直纸面向外,放在B点C.垂直纸面向里,放在B点D.垂直纸面向里,放在C点13 .如图所示,在水平放置两平行金属板M N之间的P点,固定有一个带电量为-的点电荷,两金属板通过电阻R接到直流电源上,其中 N板接地A.当保持其它条彳不变,而将 M板向上移动的过程中,通过 R的电流方向是向右的B.当保持其它条彳不变,而将 M板向上移动的过程中,通过 R的电流方向是向左的C.当保持其它条彳不变,而将M板向上移动到某处稳定后与移动前相比,p处点电荷的电势能变大D.当保持其它条件不变,而将M板向上移动到某处稳定后与移
8、动前相比,p处点电荷的电势能变小垂直,14.如图所示,空间存在一有边界的条形匀强磁场区域,磁场方向与竖直平面 (纸面)磁场边界的间距为L. 一个质量为 m边长也为L的正方形导线框沿竖直方向运动,线框所在平面始终与磁场方向垂直,且线框上、下边始终与磁场的边界平I ),导线框的速行.t=0时刻导线框的上边恰好与磁场的下边界重合(图中位置 度为V0.经历一段时间后,当导线框的下边恰好与磁场的上边界重合时(图中位 置n),导线框的速度刚好为零.此后,导线框下落,经过一段时间回到初始位置I (不计空气阻力),则A.上升过程中,导线框的加速度逐渐减小D.上升过程中合力做的功与下降过程中合力做的功相等B.上
9、升过程克服重力做功的平均功率小于下降过程重力的平均功率C.上升过程中线框产生的热量比下降过程中线框产生的热量的多三、实验题(共10分请按要求完成各题)252015= =->一I -5|15. (4分)读出下列游标卡尺和螺旋测微器的示数游标卡尺的示数为cm ;螺旋测微器的示数为 cm16. (6分)某同学采用如图甲所示的电路测定电源电动势和内电阻。已知干电池的电动势约为1.5V,内阻约1 ,双量程电压表(0 3V 内阻约3kQ;0 15V 内阻约15 k Q ), 电流表(0 0.6A 内阻约1.0 ),滑动变阻器有 R(10 Q 2A)和R(100 0.1A)各一只。 实验中滑动变阻器应
10、选用 (选怎 在实验中测得多组电压和电流值,得到如 图所示的U - I图线,由图可较准确求出该 电源电动势E = V,内阻r白。(结果保留三位有效数字)四、计算题(共 34分,写出必要的解题步骤):17. (8分) 两块金属板a、b平行放置,板间存在与匀强电场正交的匀强磁场,假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域.一束电子以一定的初速度V0从两极板中间沿垂直于电场、磁场的方向射入场中,无偏转地通过场区,如图所示 已知板长l=10 cm,两板间距d=3.0 cm,两板间电势差 U=150 V , Vo=2.0X107 m/s.(1)求磁感应强度B的大小;(2)若撤去磁场,求电子穿过电场时偏离入射
11、方向的距离,以及电子通过场区后动能增加多少?(电子的比荷 =1.76X 1011 C/kg,电子电荷量的大小 e=1.60X10-19 C)mb18. (12分)如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m导轨平面与水平面成 。=370角,下端连接着阻值为 R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间 的动摩擦因数为0.25 .(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小.a_(2)当金属棒下滑速度达到稳定时,电阻R消耗的功率为8W求该速度的大小.和方向(g=10m/s2, sin37=0
12、.6 , cos37 ° =0.8 ).(3)在上问中,若 R=2Q ,金属棒中的电流由 a至U b,求磁感应强度的大小19. (14 分)如图所示,直线 MN上方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为 B的匀强磁场, 质量为m、电荷量为q的带负电的粒子1在纸面内以速度V1 =V0从O点射入磁场,其方向 与MN的夹角“=30° ;质量为m、电荷量为+q的粒子2在纸面内以速度v2 = J3v0也从O点 射入磁场,其方向与MN的夹角 炉60°角。已知粒子1、2同时到达磁场边界的 A、B两点(图 中未画出),不计粒子的重力及粒子间的相互作用。(1)求两粒子在磁场边界上的穿出点
13、A、B之间的距离d;(2)求两粒子进入磁场的时间间隔 At ;(3)若MN下方有平行于纸面的匀强电场,且两粒子在电场中相遇,其中的粒子 1做直线 运动。求电场强度 E的大小和方向。XXXXXXXXX哈师大附中20182018年度上学期期末考试物理试题参考答案选择题1234567CDABBCD891011121314DCBDADADACAC二.实验题15. 10.025 0.570016.( R 1.48(1.47 1.49 均正确)0.85(0.78 0.89 均正确)三.计算题17.解析:(1)电子进入正交的电磁场不发生偏转,则满足UBevo=e d所以 b= _U_=2.5x io-4 t
14、.vod(2)设电子通过场区偏转的距离为y11 2 1 eU l2-2y1= at = 2-=1.1X10 m22 dm v02U-18AEk=eEy=e y=8.8X10 J=55 eV.d答案:(1) 2.5X 10-4 j(2)1.1X10-2 m 55 eV18解:金属棒开始下滑初速度为零,根据牛顿第二定律mgsin 0 科 mgcos 0 = maa = g(sin【-1 cos ) =4m/s2设稳定时金属棒的速度为v,所受安培力为F,棒在沿导轨方向受力平衡mg sin 二-' mg cos 二-F =0此时,金属棒克服安培力做功的功率等于电路中R消耗的电功率即Fv = P
15、 PP.一.住f v = = = 10m/sF mg (sin ? - 1'' cos 二)设电路中电流为I,导轨间金属棒长为l ,磁感应强度为 BBlvP = I 2RB i =0.4Tlv方向垂直导轨平面向上1)a=4m/s2 (2)v=10m/s (3)B=0.4T19解:2(1)粒子在匀强磁场中作匀速圆周运动qvB = m1分r二d =OA+OB =2r1sin30©+2r2 sin60 口=0故qB1分X /k X X xXg亚M 80 A(2)粒子1圆周运动的圆心角 e1 = 粒子2圆周运动的圆心角 日2 = 2:, 粒子圆周运动的周期 T =v粒子1在匀强磁场中运动的时间粒子2在匀强磁场中运动的时间I2:XXXXXXN5 二二,OA = 2r1Sind1 分6OB=2r2 sin®21 分1分A=T1分2 二二 2-T1 分2 二所以 t =t1 -t2 : 3qB(3)由题意,电场强度的 a.若电场强度的方向与 做类平抛运动。' J1分方向应与粒子 1穿出磁场的方向平行。MN成30 °角斜向右上,则粒子 1做匀加速直线运动,粒子 2xXXXXX /VA XXX
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