2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析.doc
《2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析.doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析.doc(15頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析 一.單項(xiàng)選擇題:本題共8小題,每小題3分,共24分.每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一個(gè)選項(xiàng)符合題目要求.選對(duì)的得4分,選錯(cuò)或不答的得0分. 1.(3分)磁場中某區(qū)域的磁感線,如圖所示,則( ) A. a、b兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不等,Ba>Bb B. a、b兩處的磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小不等,Ba<Bb C. 同一通電導(dǎo)線放在a處受力一定比放在b處受力大 D. 同一通電導(dǎo)線放在a處受力一定比放在b處受力小 考點(diǎn): 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng). 專題: 帶電粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)專題. 分析: 磁場是一種特殊物質(zhì)形態(tài),既看不見又摸不著.因此引入磁感線來幫助我們理解磁場,磁感線的疏密表示磁場的強(qiáng)弱,磁感線上某點(diǎn)的切線方向表磁場的方向.而小段通電導(dǎo)線放在磁場中有磁場力作用,但要注意放置的角度. 解答: 解: 磁場中某區(qū)域的磁感線如圖所示:a處的磁感線比b處疏,則a點(diǎn)磁感強(qiáng)度比b點(diǎn)?。訟不正確,B正確; 當(dāng)將一小段通電導(dǎo)線放入磁場時(shí),若沒有磁場力,不一定沒有磁感應(yīng)強(qiáng)度,原因是受到放置角度的限制,當(dāng)通電導(dǎo)線垂直磁場時(shí),受到的磁場力最大.所以C、D選項(xiàng)均不正確. 故選B. 點(diǎn)評(píng): 磁場方向的是根據(jù)小磁針的受力方向規(guī)定的,小磁針N極受力方向或靜止時(shí)所指方向就是該點(diǎn)磁場方向,也是磁感應(yīng)強(qiáng)度方向.也可用磁感線的切線方向來判定磁場中的某點(diǎn)的磁場方向.磁感線的疏密程度來表示磁感應(yīng)強(qiáng)度的大?。艿牡胤酱鸥袘?yīng)強(qiáng)度大,疏的地方磁感應(yīng)強(qiáng)度小.這些特點(diǎn)和電場中的電場強(qiáng)度的方向和大小非常類似. 2.(3分)(xx?上海)如圖,長為2l的直導(dǎo)線折成邊長相等,夾角為60的V形,并置于與其所在平面相垂直的勻強(qiáng)磁場中,磁感應(yīng)強(qiáng)度為B.當(dāng)在該導(dǎo)線中通以電流強(qiáng)度為I的電流時(shí),該V形通電導(dǎo)線受到的安培力大小為( ?。? A. 0 B. 0.5BIl C. BIl D. 2BIl 考點(diǎn): 安培力的計(jì)算. 專題: 計(jì)算題. 分析: 由安培力公式F=BIL進(jìn)行計(jì)算,注意式中的L應(yīng)為等效長度. 解答: 解:導(dǎo)線在磁場內(nèi)有效長度為2lsin30=l,故該V形通電導(dǎo)線受到安培力大小為F=BI2lsin30=BIL,選項(xiàng)C正確. 故選C. 點(diǎn)評(píng): 本題考查安培力的計(jì)算,熟記公式,但要理解等效長度的意義. 3.(3分)(xx?佛山一模)電荷量為3e的正離子,自勻強(qiáng)磁場a點(diǎn)如圖射出,當(dāng)它運(yùn)動(dòng)到b點(diǎn)時(shí),打中并吸收了原處于靜止?fàn)顟B(tài)的一個(gè)電子,若忽略電子質(zhì)量,則接下來離子的運(yùn)動(dòng)軌跡是( ) A. B. C. D. 考點(diǎn): 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng);動(dòng)量守恒定律. 專題: 帶電粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)專題. 分析: 離子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),吸收電子后所帶電荷量減小,根據(jù)洛倫茲力提供圓周運(yùn)動(dòng)向心力確定離子半徑變化情況. 解答: 解:離了吸收一個(gè)電子后,離子帶電荷量由+3e變?yōu)?2e,由于不考慮電子質(zhì)量,故吸收電子后離子運(yùn)動(dòng)的速度保持不變. 由洛倫茲力提供向心力qvB=m可得離子運(yùn)動(dòng)半徑R= 因?yàn)殡x子吸收電子后帶電荷量減小且離子速度不變,故離子做圓周運(yùn)動(dòng)軌道半徑R增大,離子帶電荷各類沒有發(fā)生變化,故離子圓周運(yùn)動(dòng)方向沒有發(fā)生變化,故ABC錯(cuò)誤,D正確. 故選D 點(diǎn)評(píng): 該題考查帶電離子在磁場中的運(yùn)動(dòng),由于電量的改變而導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)半徑的變化,此內(nèi)容是高考的重點(diǎn)內(nèi)容之一,有很強(qiáng)的伸縮空間,是考生復(fù)習(xí)的重點(diǎn).本題屬中等題目 4.(3分)關(guān)于電源的電動(dòng)勢,下列說法正確的是( ?。? A. 電源的電動(dòng)勢就是接在電源兩極間的電壓表測得的電壓 B. 同一電源接入不同的電路,電動(dòng)勢就會(huì)發(fā)生變化 C. 電源的電動(dòng)勢是表示電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化成電能的本領(lǐng)大小的物理量 D. 在閉合電路中,當(dāng)外電阻變大時(shí),路端電壓增大,電源的電動(dòng)勢也增大 考點(diǎn): 電源的電動(dòng)勢和內(nèi)阻. 專題: 恒定電流專題. 分析: 電源沒有接入電路時(shí)兩極間的電壓在數(shù)值上等于電源的電動(dòng)勢.電動(dòng)勢的物理意義是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強(qiáng)弱,與外電路的結(jié)構(gòu)無關(guān).電源的電動(dòng)勢在數(shù)值上等于內(nèi)、外電壓之和. 解答: 解:A、電壓表是由內(nèi)阻的,跟電源連接后構(gòu)成一個(gè)通路,測量的是電壓表內(nèi)阻的電壓,所以電壓表測得的電源兩極間電壓值略小于電動(dòng)勢.故A錯(cuò)誤. B、電動(dòng)勢反映本身的特性,與外電路的結(jié)構(gòu)無關(guān).故BD錯(cuò)誤. C、電動(dòng)勢的物理意義是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)強(qiáng)弱,電動(dòng)勢越大,本領(lǐng)越大.故C正確. 故選:C. 點(diǎn)評(píng): 本題考查對(duì)于電源的電動(dòng)勢的理解能力.電動(dòng)勢是表征電源把其他形式的能轉(zhuǎn)化為電能本領(lǐng)大小,與外電路無關(guān). 5.(3分)(xx?汕頭一模)如圖,在正點(diǎn)電荷Q形成的電場中,在某點(diǎn)M放入一電荷量為q的正點(diǎn)電荷P,P受到的庫侖力為F,下列表述正確的是( ?。? A. P、Q之間相互吸引 B. 若將P移走,則M點(diǎn)的電場強(qiáng)度為零 C. 若將P移近Q,則P所受庫侖力減小 D. 若將P的電荷量增大為2q,則P所受庫侖力增大為2F 考點(diǎn): 庫侖定律. 專題: 電場力與電勢的性質(zhì)專題. 分析: 電場中的場強(qiáng)與放入電場中的電荷無關(guān),電場強(qiáng)度的定義式為E=.電場線的疏密表示場強(qiáng)的大小,電場線越密的地方,場強(qiáng)越強(qiáng);電場線越疏的地方,場強(qiáng)越弱. 解答: 解:A、由題意可知,點(diǎn)電荷Q與P均為同種電荷,則出現(xiàn)排斥現(xiàn)象,故A錯(cuò)誤; B、M點(diǎn)的電場強(qiáng)度由正點(diǎn)電荷Q產(chǎn)生的,當(dāng)在M點(diǎn)放入P點(diǎn)電荷時(shí),則電荷受到電場力作用;當(dāng)取走電荷時(shí),則沒有電場力,而該處的電場強(qiáng)度卻依然存在,故B錯(cuò)誤; C、若將P移近Q時(shí),兩者間的庫侖力將增大,故C錯(cuò)誤; D、根據(jù)電場強(qiáng)度的定義式為E=.當(dāng)將P的電荷量增大為2q,則P所受庫侖力增大為2F,故D正確, 故選:D 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵理解電場強(qiáng)度的定義式E=.知道其與放入電場中的電荷無關(guān).電場線越密的地方,場強(qiáng)越強(qiáng);電場線越疏的地方,場強(qiáng)越弱. 6.(3分)(xx?安徽)如圖所示,M、N是平行板電容器的兩個(gè)極板,R0為定值電阻,R1、R2為可調(diào)電阻,用絕緣細(xì)線將質(zhì)量為m、帶正電的小球懸于電容器內(nèi)部.閉合電鍵S,小球靜止時(shí)受到懸線的拉力為F.調(diào)節(jié)R1、R2,關(guān)于F的大小判斷正確的是( ) A. 保持R1不變,緩慢增大R2時(shí),F(xiàn)將變大 B. 保持R1不變,緩慢增大R2時(shí),F(xiàn)將變小 C. 保持R2不變,緩慢增大R1時(shí),F(xiàn)將變大 D. 保持R2不變,緩慢增大R1時(shí),F(xiàn)將變小 考點(diǎn): 串聯(lián)電路和并聯(lián)電路;共點(diǎn)力平衡的條件及其應(yīng)用;電場強(qiáng)度;路端電壓與負(fù)載的關(guān)系. 專題: 壓軸題;恒定電流專題. 分析: 電容器兩端間的電壓與R0兩端的電壓相等,通過判斷R0兩端間電壓的變化,知道極板間電場的變化,從而知道電場力的變化及拉力的變化. 解答: 解:保持R1不變,緩慢增大R2時(shí),由于R0和R2串聯(lián),總電流減小,R0兩端的電壓減小,即平行板電容器的兩個(gè)極板的電壓U減小,帶電小球受到的電場力減小,懸線的拉力為將減小,故A錯(cuò)誤,B正確. 保持R2不變,緩慢增大R1時(shí),由于在含容支路中的電阻相當(dāng)于導(dǎo)線,所以R0兩端的電壓不變,F(xiàn)電不變,懸線的拉力為F不變,故C、D錯(cuò)誤. 故選B. 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵是1、熟悉含容電路的特點(diǎn):電容兩端間的電壓與其并聯(lián)部分的電壓相等;含容支路中的電阻相當(dāng)于導(dǎo)線. 2、會(huì)正確的進(jìn)行受力分析,搞清楚什么力變化導(dǎo)致拉力的變化. 7.(3分)(xx?安徽一模)如圖所示,A、B為相同的兩個(gè)燈泡,均發(fā)光,當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí),則( ?。? A. A燈變亮,B燈變暗 B. A燈變暗,B燈變亮 C. A、B燈均變亮 D. A、B燈均變暗 考點(diǎn): 閉合電路的歐姆定律. 專題: 恒定電流專題. 分析: 首先認(rèn)識(shí)電路的結(jié)構(gòu):變阻器與燈B并聯(lián)與R串聯(lián),再與燈A并聯(lián).當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí),變阻器接入電路的電阻減小,分析外電路總電阻減小,根據(jù)歐姆定律分析總電流的變化和路端電壓的變化,即可知道燈A的亮度變化.根據(jù)總電流和通過A電流的變化,分析通過R的電流變化和電壓變化,可分析出B兩端電壓的變化,即可燈B亮度變化.可分析出通過并聯(lián)電路的變化,則知燈B的變化. 解答: 解:電路的結(jié)構(gòu)是:變阻器與燈B并聯(lián)與R串聯(lián),再與燈A并聯(lián).當(dāng)變阻器的滑片P向下端滑動(dòng)時(shí),變阻器接入電路的電阻減小,外電路總電阻減小,則知總電流增大,內(nèi)電壓增大,路端電壓減小,通過A的電流減小,則燈A變暗.因總電流增大、通過A的電流減小,則通過R的電流增大,R的電壓增大,路端電壓減小,則B兩端電壓的減小,B燈變暗.所以A、B燈均變暗. 故選:D. 點(diǎn)評(píng): 本題是電路動(dòng)態(tài)變化分析問題,按“局部→整體→局部”的思路進(jìn)行分析. 8.(3分)如圖所示,在兩條豎直邊界線所圍的勻強(qiáng)電場中,一個(gè)不計(jì)重力的帶電粒子從左邊界的P點(diǎn)以某一水平速度射入電場,從右邊界的Q點(diǎn)射出,下列判斷正確的有( ) A. 粒子帶正電 B. 粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng) C. 粒子電勢能增大 D. 若增大電場強(qiáng)度粒子通過電場的時(shí)間變大 考點(diǎn): 勻強(qiáng)電場中電勢差和電場強(qiáng)度的關(guān)系;電勢能. 專題: 電場力與電勢的性質(zhì)專題. 分析: 根據(jù)帶電粒子的偏轉(zhuǎn)方向得出粒子所受電場力的方向,從而確定電荷的電性,粒子垂直進(jìn)入勻強(qiáng)電場做類平拋運(yùn)動(dòng),根據(jù)電場力做功判斷電勢能的變化,將粒子的運(yùn)動(dòng)分解為水平方向和豎直方向,抓住水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng)判斷時(shí)間的變化. 解答: 解:A、粒子垂直電場進(jìn)入,做類平拋運(yùn)動(dòng),電場力豎直向下,知粒子帶正電.故A正確,B錯(cuò)誤. B、從P到Q,電場力做正功,電勢能減?。蔆錯(cuò)誤. D、粒子在水平方向上做勻速直線運(yùn)動(dòng),初速度不變,由x=v0t知:t=,則僅增大電場強(qiáng)度,粒子穿越電場的時(shí)間不變,故D錯(cuò)誤. 故選:A. 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵知道粒子垂直進(jìn)入電場做類平拋運(yùn)動(dòng),掌握處理類平拋運(yùn)動(dòng)的方法,知道電場力做功與電勢能變化的關(guān)系. 二、雙項(xiàng)選擇題:本大題共6小題,每小題4分,共24分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,有兩個(gè)選項(xiàng)符合題目要求,全部選對(duì)的得4分,只選1個(gè)且正確的得2分,有選錯(cuò)或者不答的得0分. 9.(4分)如圖是點(diǎn)電荷電場中的一條電場線,下面說法正確的是( ) A. A點(diǎn)的場強(qiáng)一定大于B點(diǎn)的場強(qiáng) B. A點(diǎn)的電勢一定比B點(diǎn)高 C. 這個(gè)電場一定是正電荷形成的 D. 在B點(diǎn)由靜止釋放一個(gè)電子,它一定向A點(diǎn)運(yùn)動(dòng) 考點(diǎn): 電場線;電勢;電勢差與電場強(qiáng)度的關(guān)系;電勢能. 專題: 電場力與電勢的性質(zhì)專題. 分析: 電場線是從正電荷或者無窮遠(yuǎn)出發(fā)出,到負(fù)電荷或無窮遠(yuǎn)處為止,沿電場線的方向,電勢降低,電場線密的地方電場的強(qiáng)度大,電場線疏的地方電場的強(qiáng)度?。? 解答: 解:A、只有一條電場線不能判斷電荷的情況,所以不能判斷是不是正電荷產(chǎn)生的,電場線密的地方電場的強(qiáng)度大,電場線疏的地方電場的強(qiáng)度小,由于只有一條電場線,不能判斷電場線的疏密情況,所以不能判斷場強(qiáng)的大小,所以A錯(cuò)誤; B、沿電場線的方向電勢降低,所以A點(diǎn)的電勢一定比B點(diǎn)高.故B正確; C、由于只有一條電場線,不能判斷電場線的疏密情況,所以不能判斷場強(qiáng)的大小,也不能判定這個(gè)電場一定是否是正電荷形成的.所以C錯(cuò)誤; D、由圖可以知道的電場的方向向右,所以當(dāng)由靜止釋放一個(gè)電子時(shí),電子的受力的方向向左,所以電子將一定向A點(diǎn)運(yùn)動(dòng),所以D正確. 故選:BD 點(diǎn)評(píng): 本題就是考查學(xué)生基礎(chǔ)知識(shí)的掌握,加強(qiáng)基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí),掌握住電場線的特點(diǎn),即可解決本題. 10.(4分)如圖所示,用電池對(duì)電容器充電,電路a、b之間接有一靈敏電流表,兩極板之間有一個(gè)電荷q處于靜止?fàn)顟B(tài).現(xiàn)將兩極板的間距變大,則( ?。? A. 電容器的電容增大 B. 電荷將向下加速運(yùn)動(dòng) C. 電容器帶電量不變 D. 電流表中將有從b到a的電流 考點(diǎn): 電容. 專題: 電容器專題. 分析: 電荷q處于靜止?fàn)顟B(tài),受到重力與電場力而平衡.將兩極板的間距變大,而電容器的電壓不變,根據(jù)板間場強(qiáng)E=分析場強(qiáng)的變化,再分析電荷q所受電場力的變化,判斷電荷q的運(yùn)動(dòng)方向.根據(jù)電容的決定式分析電容的變化,而電容器的電壓一定,再由電容的定義式分析板間電容器電量的變化,根據(jù)電容器是充電還是放電,分析電路中電流的方向. 解答: 解:A、將兩極板的間距變大,根據(jù)電容的決定式C=,電容減小,故A錯(cuò)誤; B、將兩極板的間距變大,而電容器的電壓不變,板間場強(qiáng)E=減小,電荷q所受的電場力F=Eq減小,電荷將向下加速運(yùn)動(dòng),故B正確; C、電容減小,電壓不變,根據(jù)Q=CU,電量減小,故C錯(cuò)誤; D、電容器的電量減小,電容器放電,而電容器上極板帶正電,則電流表中將有從b到a的電流,故D正確; 故選:BD. 點(diǎn)評(píng): 對(duì)于電容器動(dòng)態(tài)變化分析問題,首先要根據(jù)電容的決定式C=判斷電容的變化,抓住不變量,再由電容的定義式C=分析電量或電壓的變化,再進(jìn)一步研究場強(qiáng)等的變化. 11.(4分)如圖,直導(dǎo)線處于足夠大的勻強(qiáng)磁場中,與磁感線成θ=30角,導(dǎo)線中通過的電流為I,為了增大導(dǎo)線所受的安培力,下列四種方法,可行的是( ) A. 增大電流I B. 增加直導(dǎo)線的截面積 C. 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)順時(shí)針轉(zhuǎn)30 D. 使導(dǎo)線在紙面內(nèi)逆時(shí)針轉(zhuǎn)60 考點(diǎn): 安培力. 分析: 根據(jù)左手定則的內(nèi)容,判定安培力的方向.左手定則的內(nèi)容是:伸開左手,讓大拇指與四指方向垂直,并且在同一平面內(nèi),磁感線穿過掌心,四指方向與電流的方向相同,大拇指所指的方向?yàn)榘才嗔Φ姆较颍才嗔Φ拇笮=BILsin30,且B與I垂直; 若不垂直時(shí),則將B沿導(dǎo)線方向與垂直方向進(jìn)行分解. 解答: 解:A、由公式F=BILsin30,當(dāng)增大電流時(shí),可增大通電導(dǎo)線所受的磁場力.故A正確; B、由公式F=BILsin30,當(dāng)增加直導(dǎo)線的截面積時(shí),不會(huì)影響通電導(dǎo)線所受的磁場力.故B錯(cuò)誤; C、當(dāng)使導(dǎo)線在紙面內(nèi)順時(shí)針轉(zhuǎn)30時(shí),雖導(dǎo)線長度沒有變化,但導(dǎo)致導(dǎo)線與磁場平行,則所受磁場力變小,故C錯(cuò)誤; D、當(dāng)使導(dǎo)線在紙面內(nèi)逆時(shí)針轉(zhuǎn)60時(shí),雖導(dǎo)線長度沒有變化,由公式F=BILsin90,則所受磁場力變大,故D正確; 故選:AD 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵會(huì)根據(jù)左手定則判斷電流方向、磁場方向、安培力方向的關(guān)系.同時(shí)考查安培力大小公式的成立條件,注意無論導(dǎo)線如何轉(zhuǎn)動(dòng),產(chǎn)生安培力的大小均不變. 12.(4分)如圖所示,虛線框MNPQ內(nèi)為一矩形勻強(qiáng)磁場區(qū)域,磁場方向垂直紙面向里.a(chǎn)、b、c是三個(gè)質(zhì)量和電荷量都相等的帶電粒子,它們從PQ邊上的中點(diǎn)沿垂直于磁場的方向射入磁場,圖中畫出了它們?cè)诖艌鲋械倪\(yùn)動(dòng)軌跡.若不計(jì)粒子所受重力,則( ) A. 粒子a帶負(fù)電,粒子b、c帶正電 B. 射入磁場時(shí),粒子b的動(dòng)能最大 C. 粒子b的運(yùn)動(dòng)軌跡是拋物線 D. 射入磁場時(shí)c的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最大 考點(diǎn): 帶電粒子在勻強(qiáng)磁場中的運(yùn)動(dòng). 專題: 帶電粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)專題. 分析: 根據(jù)粒子運(yùn)動(dòng)軌跡由左手定則判斷粒子的電性; 粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng),由牛頓第二定律求出粒子的速度,然后求出粒子的動(dòng)能; 根據(jù)粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的周期與轉(zhuǎn)過的圓心角比較粒子運(yùn)動(dòng)時(shí)間. 解答: 解:A、根據(jù)左手定則知粒子a帶正電,粒子b、c帶負(fù)電,故A錯(cuò)誤; B、粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng)時(shí),由洛倫茲力提供向心力,由牛頓第二定律得:qvB=m,解得:v=,粒子的動(dòng)能EK=mv2=,由于:q、B、m都相同,因此r越大,粒子動(dòng)能越大,由圖示可知,b的軌道半徑r最大,則b粒子動(dòng)能最大,故B正確; C、粒子在磁場中做勻速圓周運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)軌跡是圓弧,故C錯(cuò)誤; D、粒子在磁場中做圓周運(yùn)動(dòng)的周期:T=相同,粒子在磁場中的運(yùn)動(dòng)時(shí)間:t=T=,由于m、q、B都相同,粒子c轉(zhuǎn)過的圓心角θ最大,則射入磁場時(shí)c的運(yùn)動(dòng)時(shí)間最大,故D正確; 故選:BD. 點(diǎn)評(píng): 帶電粒子在磁場、質(zhì)量及電量相同情況下,運(yùn)動(dòng)的半徑與速率成正比,從而根據(jù)運(yùn)動(dòng)圓弧來確定速率的大小. 13.(4分)如圖所示,a、b分別表示一個(gè)電池組和一只電阻的伏安特性曲線.以下說法正確的是( ?。? A. 電池組的內(nèi)阻是1Ω B. 電阻的阻值為0.33Ω C. 將該電阻接在該電池組兩端,電池組的輸出功率將是4W D. 改變外電阻的阻值時(shí),該電池組的最大輸出功率為4W 考點(diǎn): 閉合電路的歐姆定律;電功、電功率. 專題: 恒定電流專題. 分析: 根據(jù)閉合電路歐姆定律得:I=,由電池組的伏安特性曲線斜率倒數(shù)的大小求出電源的內(nèi)阻.由電阻的伏安特性曲線斜率倒數(shù)的大小求出電阻值.兩圖線的交點(diǎn)即為該電阻接在該電池組兩端是工作狀態(tài),讀出電流和電壓,求出電池組的輸出功率.當(dāng)外電阻等于電池內(nèi)阻時(shí),該電池組的輸出功率最大,并功率公式求出電池組的最大輸出功率. 解答: 解:A、由圖線a斜率倒數(shù)的大小求出電池組的內(nèi)阻r===1Ω.故A正確. B、由圖線b斜率倒數(shù)的大小求出電阻的阻值R==3Ω.故B錯(cuò)誤. C、將該電阻接在該電池組兩端,電路中電流I=1A,路端電壓為U=3V,電池組的輸出功率P出=3W.故C錯(cuò)誤. D、由圖線a讀出電源的電動(dòng)勢E=4V.當(dāng)外電阻等于電池內(nèi)阻時(shí),該電池組的輸出功率最大,電池組的最大輸出功率Pmax==4W.故D正確. 故選AD 點(diǎn)評(píng): 本題考查讀圖的能力.對(duì)于圖象,往往從數(shù)學(xué)上斜率、截距、交點(diǎn)等知識(shí)來理解其物理意義. 14.(4分)如圖為磁流體發(fā)電機(jī)的原理圖,等離子體束(含有正、負(fù)離子)以某一速度垂直噴射入由一對(duì)磁極CD產(chǎn)生的勻強(qiáng)磁場中,A、B是一對(duì)平行于磁場放置的金屬板.穩(wěn)定后電流表中的電流從“+”極流向“﹣”極,由此可知( ) A. D磁極為N極 B. 正離子向B板偏轉(zhuǎn) C. 負(fù)離子向D磁極偏轉(zhuǎn) D. 離子在磁場中偏轉(zhuǎn)過程洛侖茲力對(duì)其不做功 考點(diǎn): 霍爾效應(yīng)及其應(yīng)用. 分析: 根據(jù)電流的流向確定極板的帶電,通過左手定則判斷磁場方向,確定正負(fù)離子的偏轉(zhuǎn)方向. 解答: 解:根據(jù)電流的方向知,A板帶正電,B板帶負(fù)電,正離子向A板偏轉(zhuǎn),負(fù)離子向B板偏轉(zhuǎn).根據(jù)左手定則知,D極為N極,C極為S極.因?yàn)槁鍌惼澚Φ姆较蚺c速度方向垂直,所以洛倫茲力不做功.故A、D正確,B、C錯(cuò)誤. 故選AD. 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵掌握左手定則判斷電荷的運(yùn)動(dòng)方向、磁場方向和洛倫茲力方向的關(guān)系. 三、實(shí)驗(yàn)題(共18分) 15.(8分)(xx?深圳二模)為測定一節(jié)干電池的電動(dòng)勢和內(nèi)阻.現(xiàn)提供如下儀器: A.電壓表(量程2V,內(nèi)阻約8kΩ) B.電流表(量程0.6A,內(nèi)阻rA=0.8Ω) C.滑動(dòng)變阻器(0﹣20Ω) D.開關(guān) E.若干導(dǎo)線 ①為準(zhǔn)確測定干電池的電動(dòng)勢和內(nèi)阻,應(yīng)選擇圖 甲?。ㄟx填“甲”或“乙”); ②閉合開關(guān)前,滑動(dòng)變阻器的滑片應(yīng)調(diào)至 左 端.(選填“左”或“右”) ③移動(dòng)變阻器的滑片,得到幾組電壓表和電流表的示數(shù),描繪成如圖丙所示的U﹣I圖象.從圖線的截距得出干電池的電動(dòng)勢為1.40V的理論依據(jù)是 電源U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是電源電動(dòng)勢 ; ④利用圖丙可得到干電池的內(nèi)阻為 0.63 Ω(保留兩位有效數(shù)字). 考點(diǎn): 測定電源的電動(dòng)勢和內(nèi)阻. 專題: 實(shí)驗(yàn)題. 分析: ①根據(jù)電源內(nèi)阻大小與圖示電路圖分析答題; ②滑動(dòng)變阻器采用限流接法,閉合開關(guān)前,滑片要置于阻值最大位置; ③根據(jù)閉合電路歐姆定律分析答題; ④電源U﹣I圖象斜率的絕對(duì)值是電源電動(dòng)勢. 解答: 解:①電流表內(nèi)阻已知,采用伏安法測電源電動(dòng)勢與內(nèi)阻時(shí),應(yīng)選擇圖甲所示電路. ②由圖乙所示電路圖可知,滑動(dòng)變阻器采用限流接法,閉合開關(guān)前,滑動(dòng)變阻器的滑片應(yīng)調(diào)至左端. ③在閉合電路中,路端電壓U=E﹣Ir,當(dāng)I=0時(shí),U=E,則電源的U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值等于電源電動(dòng)勢,由圖丙所示圖象可知,電源電動(dòng)勢為1.40V. ④電源U﹣I圖象斜率的絕對(duì)值是電源內(nèi)阻,由圖丙所示圖象可知,電源內(nèi)阻r==≈1.43Ω,電池內(nèi)阻為1.43﹣0.8=0.63Ω. 故答案為:①甲;②左;③電源U﹣I圖象與縱軸交點(diǎn)坐標(biāo)值是電源電動(dòng)勢;④0.63. 點(diǎn)評(píng): 應(yīng)用伏安法測電源電動(dòng)勢與內(nèi)阻時(shí),如果電源內(nèi)阻較小,相對(duì)于電源來說,應(yīng)采用電流表外接法. 16.(10分)①為了測定光敏電阻Rx的光敏特性,某同學(xué)使用多用表“100”的歐姆擋測其在正常光照下的大致電阻,示數(shù)如圖甲所示,則所測得的阻值Rx= 3200 Ω; ②為了比較光敏電阻在正常光照射和強(qiáng)光照射時(shí)電阻的大小關(guān)系,采用伏安法測電阻得出兩種“U﹣I”圖線如圖乙所示,由此可知正常光照射時(shí)光敏電阻阻值為 3000 Ω,強(qiáng)光照射時(shí)光敏電阻阻值為 200 Ω; ③考慮到電表內(nèi)阻對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果的影響,圖丙電路中測量值 小于 真實(shí)值(填“大于”、“小于”、“等于”),請(qǐng)根據(jù)圖丙將圖丁中的儀器連接成完整實(shí)驗(yàn)電路. 考點(diǎn): 伏安法測電阻. 專題: 實(shí)驗(yàn)題. 分析: ①歐姆表指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù); ②根據(jù)圖象應(yīng)用歐姆定律可以求出電阻阻值; ③電流表采用外接法時(shí),由于電壓表的分流作用,電流表測量值偏大,根據(jù)歐姆定律,電阻的測量值偏?。桓鶕?jù)電路圖連接實(shí)物電路圖. 解答: 解:①由圖甲所示可知,阻值: Rx=32100=3200Ω; ②由圖乙所示圖象可知,正常光照射時(shí)光敏電阻阻值: RX===3000Ω 強(qiáng)光照射時(shí)光敏電阻阻值: RX′===200Ω ③由圖丙所示電路圖可知,電流表采用外接法,由于電壓表的分流作用,電流表測量值偏大,根據(jù)歐姆定律,電阻的測量值偏??; 根據(jù)圖丙所示電路圖連接實(shí)物電路圖,實(shí)物電路圖如圖所: 故答案為: ①3200; ②3000;200; ③小于;連線如圖. 點(diǎn)評(píng): 歐姆表指針示數(shù)與擋位的乘積是歐姆表示數(shù);電流表外接法適用于測小電阻,電流表內(nèi)接法適用于測大電阻. 四、計(jì)算題(共34分) 17.(16分)如圖所示,兩平行金屬導(dǎo)軌間的距離L=0.40m,金屬導(dǎo)軌所在的平面與水平面夾角θ=37,在導(dǎo)軌所在平面內(nèi),分布著磁感應(yīng)強(qiáng)度B=0.50T、方向垂直于導(dǎo)軌所在平面的勻強(qiáng)磁場.金屬導(dǎo)軌的一端接有電動(dòng)勢E=4.5V、內(nèi)阻r=0.50Ω的直流電源.現(xiàn)把一個(gè)質(zhì)量m=0.040kg的導(dǎo)體棒ab放在金屬導(dǎo)軌上,導(dǎo)體棒恰好靜止.導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌垂直且接觸良好,導(dǎo)體棒與金屬導(dǎo)軌接觸的兩點(diǎn)間的電阻R0=2.5Ω,金屬導(dǎo)軌電阻不計(jì),g取10m/s2.已知sin 37=0.60、cos 37=0.80,求: (1)通過導(dǎo)體棒的電流; (2)導(dǎo)體棒受到的安培力; (3)導(dǎo)體棒受到的摩擦力. (4)若將磁場方向改為豎直向上,要使金屬桿繼續(xù)保持靜止,且不受摩擦力左右,求此時(shí)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大??? 考點(diǎn): 安培力. 分析: (1)根據(jù)閉合電路歐姆定律求出電流的大?。? (2)根據(jù)安培力的公式F=BIL求出安培力的大小. (3)導(dǎo)體棒受重力、支持力、安培力、摩擦力處于平衡,根據(jù)共點(diǎn)力平衡求出摩擦力的大?。? (4)當(dāng)B的方向改為豎直向上時(shí),這時(shí)安培力的方向變?yōu)樗较蛴?,畫出受力圖,然后結(jié)合幾何關(guān)系即可求出. 解答: 解:(1)根據(jù)閉合電路歐姆定律得:I1==1.5 A. (2)導(dǎo)體棒受到的安培力為:F安=BIL=0.30 N. 由左手定則可知,安培力沿斜面向上 (3)對(duì)導(dǎo)體棒受力分析如圖,將重力正交分解,沿導(dǎo)軌方向有: F1=mgsin 37=0.24 N F1<F安,根據(jù)平衡條件可知,摩擦力沿斜面向下 mgsin 37+f=F安 解得:f=0.06 N. (4)當(dāng)B的方向改為豎直向上時(shí),這時(shí)安培力的方向變?yōu)樗较蛴遥瑒t B2IL=mgtan α, B2=0.5T 答:(1)通過導(dǎo)體棒的電流是1.5A; (2)導(dǎo)體棒受到的安培力0.30 N,由左手定則可知,安培力沿斜面向上; (3)導(dǎo)體棒受到的摩擦力是0.06N. (4)若將磁場方向改為豎直向上,要使金屬桿繼續(xù)保持靜止,且不受摩擦力左右,此時(shí)磁場磁感應(yīng)強(qiáng)度B2的大小是0.5T. 點(diǎn)評(píng): 解決本題的關(guān)鍵掌握閉合電路歐姆定律,安培力的大小公式,以及會(huì)利用共點(diǎn)力平衡去求未知力. 18.(18分)(xx?浙江)如圖所示,兩塊水平放置、相距為d的長金屬板接在電壓可調(diào)的電源上.兩板之間的右側(cè)區(qū)域存在方向垂直紙面向里的勻強(qiáng)磁場.將噴墨打印機(jī)的噴口靠近上板下表面,從噴口連續(xù)噴出質(zhì)量均為m、水平速度均為v0、帶相等電荷量的墨滴.調(diào)節(jié)電源電壓至U,墨滴在電場區(qū)域恰能沿水平向右做勻速直線運(yùn)動(dòng);進(jìn)入電場、磁場共存區(qū)域后,最終垂直打在下板的M點(diǎn). (1)判讀墨滴所帶電荷的種類,并求其電荷量; (2)求磁感應(yīng)強(qiáng)度B的值; (3)現(xiàn)保持噴口方向不變,使其豎直下移到兩板中間的位置.為了使墨滴仍能到達(dá)下板M點(diǎn),應(yīng)將磁感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)至B′,則B′的大小為多少? 考點(diǎn): 帶電粒子在混合場中的運(yùn)動(dòng). 專題: 壓軸題;帶電粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng)專題. 分析: (1)根據(jù)電場力和重力平衡求出電荷量的大小,通過電場力的方向確定電荷的正負(fù). (2)墨滴垂直進(jìn)入電磁場共存區(qū)域,重力仍與電場力平衡,粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),根據(jù)粒子垂直打在M點(diǎn),通過幾何關(guān)系得出粒子的軌道半徑,根據(jù)洛倫茲力提供向心力求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小. (3)根據(jù)幾何關(guān)系得出粒子做圓周運(yùn)動(dòng)的軌道半徑,結(jié)合帶電粒子在磁場中運(yùn)動(dòng)的半徑公式求出磁感應(yīng)強(qiáng)度的大小. 解答: 解:(1)墨滴在電場區(qū)域做勻速直線運(yùn)動(dòng),有: ① 由①式得,q=. ② 由于電場方向向下,電荷所受的電場力方向向上,可知墨滴帶負(fù)電荷. ③ (2)墨滴垂直進(jìn)入電磁場共存區(qū)域,重力仍與電場力平衡,合力等于洛倫茲力,墨滴做勻速圓周運(yùn)動(dòng),有: ④ 考慮墨滴進(jìn)入磁場和撞板的幾何關(guān)系,可知墨滴在該區(qū)域恰好完成四分之一圓周運(yùn)動(dòng),則半徑R=d ⑤ 由②④⑤式得,B=.⑥ (3)根據(jù)題設(shè),墨滴的運(yùn)動(dòng)軌跡如圖,設(shè)圓周運(yùn)動(dòng)的半徑為R′,有: ⑦ 由圖示可得, ⑧ 得, ⑨ 聯(lián)立②⑦⑨式可得,. 答:(1)墨滴帶負(fù)電,電量為. (2)磁感應(yīng)強(qiáng)度B=. (3)B’的大小為. 點(diǎn)評(píng): 本題考查粒子在復(fù)合場中的運(yùn)動(dòng),知道粒子在電場和重力場區(qū)域做勻速直線運(yùn)動(dòng),進(jìn)入電場、磁場和重力場區(qū)域,做勻速圓周運(yùn)動(dòng).結(jié)合牛頓第二定律和共點(diǎn)力平衡進(jìn)行求解.- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會(huì)出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請(qǐng)點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
9.9 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對(duì)作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 2019-2020年高二上學(xué)期期末物理試題 含解析 2019 2020 年高 上學(xué) 期期 物理試題 解析
鏈接地址:http://www.hcyjhs8.com/p-3205666.html