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高二物理測試題

高二物理測試題

更新時間:2012-09-08

高中試題

以下是為您推薦的《高二物理測試題》,希望能對您的工作、學習、生活有幫助,歡迎閱讀參考!

高二物理測試題
 
全卷滿分100分,用時90分鐘

第Ⅰ卷(共40分)

一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40分。在每小題給出的四個選項中,有的小題只有一個選項正確,有的小題有多個選項正確。全部選對的得4分,選不全的得2分,有選錯或不答的得0分)
1.一負電荷從電場中A點由靜止釋放,只受電場力作用,沿電場線運動到B點,它運動的v-t圖象如圖甲所示.則A、B兩點所在區域的電場線分布情況可能是圖乙中的(    )
 

2.如圖所示,MN是一負點電荷產生的電場中的一條電場線。一個帶正電的粒子(不計重力)從a到b穿越這條電場線的軌跡如圖中虛線所示。下列結論正確的是 (    )
 A.負點電荷一定位于M點左側   
 B.帶電粒子在a點的加速度大于在b點的加速度
 C.帶電粒子在a點時的電勢能小于在b點時的電勢能
 D.帶電粒子從a到b過程中動量大小逐漸減小
3.如圖所示,一帶負電的油滴,從坐標原點O以速率v0射入水平向右的勻強電場,v0的方向與電場方向成θ角,已知油滴質量為m,測得它在電場中運動到最高點P時的速率恰為v0,設P點的坐標為(xP,yP),則應有  (    )
 A.xP>0
 B.xP<0
 C.xP=0
 D.xP的正負與v0有關

4.一矩形線圈在勻強磁場中勻速轉動時產生的感應電動勢e隨時間變化關系如圖所示,則下列說法正確的是    (    )
 A.t1時刻穿過線圈的磁通量最大
 B.t2時刻穿過線圈的磁通量的變化率最大
 C.t3時刻穿過線圈的磁通量為零
 D.每當e的方向改變時,穿過線圈的磁通量的絕對值都是最大
5.個矩形線圈在勻強磁場中轉動產生的交變電流e = (V),那么(    )
 A.該交變電流的頻率是l00 Hz   
 B.當t = 0時,線圈平面恰好與中性面垂直
 C.當t = s時,            
 D.該交變電流電動勢的有效值為 V同
6.如圖所示是一臺理想自耦變壓器,在a、b之間接正弦交流電,A、V分別為理想交流電流表和交流電壓表。若將調壓端的滑動頭P向上移動,則(    )
 A.電壓表V的示數變大
 B.變壓器的輸出功率變大
 C.電流表A的示數變小
 D.電流表A的示數變大
7.如圖所示,一理想變壓器原線圈匝數n1=1100匝,副線圈匝數n2=220匝,交流電源的電壓u=  V,電阻R=44Ω,電壓表、電流表均為理想電表,則下列說法錯誤的是                                (    )
 A.交流電的頻率為50Hz
 B.電流表A1的示數為0.2A
 C.電流表A2的示數約為1.4A
 D.電壓表的示數為44V
8如圖所示,在a、b兩點上放置兩個點電荷,它們的電荷量分別為q1、q2,MN是連接兩點的直線,P是直線上的一點,下列哪種情況下P點的場強可能為零 (    )
 A.q1、q2都是正電荷,且q1>q2
 B.q1是正電荷,q2是負電荷,且q1<∣q2∣
 C.q1是負電荷,q2是正電荷,且∣q1∣>q2
 D.q1、q2都是負電荷,且∣q1∣<∣q2∣
9.某電子以固定的正電荷為圓心在勻強磁場中做勻速圓周運動,磁場方向垂直于它的運動平面,電子所受電場力恰好是磁場對它作用力的3倍.若電子電量為e,質量為m,磁感應強度為B.那么,電子運動的角速度可能是  (    )
 A.4Be/m B.3Be/m C.2Be/m D.Be/m
10.如圖所示,兩平行金屬板中有相互垂直的勻強電場和勻強磁場,帶正電的粒子(不計粒子的重力)從兩板中央垂直電場、磁場入射.它在金屬板間運動的軌跡為水平直線,如圖中虛線所示.若使粒子飛越金屬板間的過程中向上板偏移,則可以采取下列的正確措施為    (    )
 A.使入射速度增大
 B.使粒子電量增大
 C.使電場強度增大
 D.使磁感應強度增大

第Ⅱ卷(共60分)

二、實驗題
11.(5分)在使用示波器中,填寫下列調節所用旋鈕的名稱:
   (1)調亮斑的亮度用_____________________;(2)調亮斑的大小用__________________;
   (3)調亮斑的位置用_____________________;(4)調圖像的幅度用__________________;
   (5)觀察波數的變化用___________________。
12.(11分)在測定一節干電池的電動勢和內電阻的實驗中,備有下列器材:
 ①干電池E(電動勢約為1.5V、內電阻大約為1.0 ) 
 ②電壓表V(0~15V)    
 ③電流表A(0~0.6A、內阻0.1 )
 ④電流表G(滿偏電流3mA、內阻Rg=10 ) 
 ⑤滑動變阻器R1(0~10 、10A)
 ⑥滑動變阻器R2(0~100 、1A)           
 ⑦定值電阻R3=990   
 ⑧開關、導線若干
   (1)為了方便且能較準確地進行測量,其中應選用的滑動變阻器是_________(填寫字母代號);
   (2)請在如圖所示的線框中畫出你所設計的實驗電路圖,并在圖中標上所選用器材的符號。
 

   (3)上圖為某一同學根據他設計的實驗,繪出如圖所示的I1—I2圖線(I1為電流表G的示數,I2為電流表A的示數),由圖線可求得被測電池的電動勢E =_____V,內電阻r =_____ 。
三、計算題(解答題應寫出必要的文字說明、方程式和重要演算步驟,只寫出最后答案的不能得分。有數值計算的題,答案中必須明確寫出數值和單位)
13.(13分)在如圖所示的電路中,電源的電動勢E=3.0 V,內阻r=1.0 Ω;電阻R1=10 Ω,R2=10 Ω,R3=30 Ω,R4=35 Ω;電容器的電容C=100 μF,電容器原來不帶電。求接通電鍵S后流過R4的總電量。
 
14.(14分)如圖所示,一帶電平行板電容器水平放置,金屬板M上開有一小孔。有A、B、C三個質量均為m、電荷量均為+q的帶電小球(可視為質點),其間用長為L的絕緣輕桿相連,處于豎直狀態。已知M、N兩板間距為3L,現使A小球恰好位于小孔中,由靜止釋放并讓三個帶電小球保持豎直下落,當A球到達N極板時速度剛好為零,求:(1)三個小球從靜止開始運動到A球剛好到達N板的過程中,重力勢能的減少量;(2)兩極板間的電壓;(3)小球在運動過程中的最大速率。
 

15.(17分)如圖所示,在y>0的空間中存在勻強電場,場強沿y軸負方向;在y<0的空間中,存在勻強磁場,磁場方向垂直xy平面(紙面)向外。一電量為q、質量為m的帶正電的運動粒子,經過y軸上y=h處的點P1時速率為v0,方向沿x軸正方向;然后,經過x軸上x=2h處的 P2點進入磁場,并經過y軸上y= 處的P3點。不計重力。
 求:(l)電場強度的大小
   (2)粒子到達P2時的速度
   (3)磁感應強度的大小。

 

參考答案

一、選擇題
1.C  從速度圖線中可知“負”電荷受到的電場力從A到B是變大的,且做加速運動,故A點場強小于B點場強,A點電勢低于B點電勢.
2.A  帶正電粒子受力指向M,故場源電荷為負電荷,a點離場源電荷遠,所以a點場強小于b點;由于電場力做正功,故a點電勢能大于b點,速度小于b點。
3.B  粒子從O點運動到P點過程中,重力一定做負功,合力的功為零,故電場力的功為正,又電場力沿-x方向,所以在水平方向的位移為負。
4.CD  提示: 最大時,穿過線圈的磁通量最小,磁通量的變化率最大; 最小時,穿過線圈的磁通量最大,磁通量的變化率最小。
5.C   提示:交變電流的一般表達式為: ,則有: , , 。t = 0時,e有最小值.有效值為220A。
6.C 7.C
8.B   從整體來看,P點場強為零,則右側兩點必放置異種電荷,結合a、b兩點到P點的距離則要求,距離近的a點電荷量小。
9.AC  電場力與磁場力可能同向,也可能反向.
10.AD  粒子所受電場力與洛倫茲力平衡時做勻速直線運動,要使粒子向上偏移,即要使該帶正電粒子所受洛倫茲力大于電場力,故AD正確。
二、實驗題
11.(每空1分)(1)輝度調節旋鈕;
   (2)聚焦調節旋鈕、輔助聚焦調節旋鈕;
   (3)豎直位移旋鈕、水平位移旋鈕;
   (4)y增益調節旋鈕;
   (5)掃描微調旋鈕
12.⑴R1 (3分)⑵電路圖如圖所示 (4分)   
 ⑶1.47 (2分)       0.83(2分)
三、計算題
13.(13分)解:由電阻的串并聯公式,得閉合電路的總電阻為R= +r (2分)
 由歐姆定律得,通過電源的電流   I=E/R  (2分)
  電源的端電壓U=E-Ir(2分)
 電阻R3兩端的電壓U′=R3U/(R2+R3) (2分)
 通過R4的總電量就是電容器的電量Q=CU′(2分)
 由以上各式并帶入數據解得     Q=2.0×10—4 C(3分)
14.(14分)
   (1)設三個球重力勢能減少量為△Ep;△Ep= 9mgL   (2分)
   (2)設兩極板電壓為U ,由動能定理:W重-W電=△Ek   (2分)
 3mg•3L- - - =0  (2分)
 U =  (3分)
   (3)當小球受到的重力與電場力相等時,小球的速度最大vm,
 3mg=  ,     n=2  (2分)
 小球達到最大速度的位置是B球進入電場時的位置,由動能定理得:
 3mg•L- =  ×3mvm2 得:vm=    (3分)
15.(17分)
   (1)設粒子從P1到P2的時間為t,電場強度的大小為E,粒子在電場中的加速度為a,
 qE = ma(1分)
  v0t = 2h(1分)
  (1分)
    (2分)
   (2)粒子到達P2時速度沿x方向的分量仍
為v0,以v1表示速度沿y方向分量的大小,
v表示速度的大小,θ表示速度和x軸的夾角,
如答圖11-3-1,則有
  ,    (2分)  , v1=v0  ,   (3分)
       (2分)
   (3)  (2分)
  因為OP2=OP3,θ=45°, P2P3為圓軌道的直徑,
 得r=  ,   (3分)

 

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