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- 2021-05-25 发布
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怀柔区2020第一学期高二物理 试 题
本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至3页,第Ⅱ卷3至5页,共100分。考试时间100分钟。
第Ⅰ卷(选择题部分)
注意事项:
1.答卷前将学校、姓名、准考号填写清楚。
2.选择题的每小题选出答案后,用铅笔把机读卡上对应题目的答案标号涂黑。其它小题用钢笔或圆珠笔将答案写在答题卡上。
一、单项选择题(本题共15小题,每小题3分,共48分,在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确。)
1. 关于点电荷的说法,正确的是:
A、 只有体积很小的电荷,才能作为点电荷
B、 体积很大的电荷,一定不能作为点电荷
C、 点电荷一定是带电量很小的电荷
D、两个带电的金属小球,不一定能将它们作为电荷集中在球心的点电荷处理
2.如图所示,绝缘细线上端固定,下端悬挂一个轻质小球a,a的表面镀有铝膜,在a的附近,有一个绝缘金属球b,开始a、b都不带电,如图所示,现在使a带电,则:
A、a、b之间不发生相互作用
B、b将吸引a,吸住后不放
C、b立即把a排斥开
D、b先吸引a,接触后又把a排斥开
3.下列说法正确的是:
A、 根据E=F/q,可知,电场中某点的场强与电场力成正比
B、 根据E=kQ/r2 ,可知电场中某点的场强与形成电场的点电荷的电荷量成正比
A、 根据场强的叠加原理,可知合电场的场强一定大于分电场的场强
D.电场线就是点电荷在电场中的运动轨迹
4.某电场区域的电场线如图所示,a、b是其中一条电场线上的两点,下列说法中错误的是:
A.a点的场强方向一定沿着过a点的电场线向右
B.a点的场强一定大于b点的场强
C.正电荷在a点的电势能一定大于它在b点的电势能
D.a点的电势一定低于b点的电势
5.A、B是一条电场线上的两个点,一带正电的粒子仅在电场力作用下以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其v-t图象如图甲所示.则这电场的电场线分布可能是下图中的
6. 当两个金属小球带有等量同种电荷q(可视为点电荷),相距为r时,它们之间相互作用的静电力的大小为F,若两个金属小球所带电荷量都变为2q,距离变为2r时,它们之间相互作用的静电力的大小为:
A、 F B、 2F C、4F D、16F
7.如图所示,图中虚线表示匀强电场的等势面1、2、3、4。一带正电的粒子只在电场力的作用下从电场中的a点运动到b点,轨迹如图中实线所示。由此可判断
A.1等势面电势最高
B.粒子从a运动到b,动能减小
C.粒子从a运动到b,电势能增大
D.在运动中粒子的电势能与动能之和变大
8.下列关于电源电动势的说法正确的是
A、电源是通过静电力把其它形式的能转化为电能的装置
B、在电源内部正电荷从高电势处向低电势处移动
C、电源电动势反映了电源内部非静电力做功的本领大小
D、把同一电源接在不同的电路中,电源的电动势也将变化
9、在图所示的电路中,电源电动势为E、内电阻为r。将滑动变阻器的滑片P从图示位置向右滑动的过程中,关于各电表示数的变化,下列判断中正确的是
R1
R2
E
r
P
A
A2
A1
V
A.电压表V的示数变小
B.电流表A2的示数变小
C.电流表A1的示数变小
D.电流表A的示数变大
10. 在磁感应强度的定义式B=中,有关各物理量间的关系,下列说法中正确的是
A、B由F、I和L决定 B、F由B、I和L决定
C、I由B、F和L决定 D、L由B、F和I决定
11. 为了解释地球的磁性,19世纪安培假设:地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流I引起的下列四个图中,正确表示安培假设中环形电流方向的是
12.在下列各图中,分别标出了磁场B的方向,电流I方向和导线所受安培力F的方向,其中正确的是
13.如图电路中,A、B为两块竖直放置的金属板,G是一只静电计,开关S合上时,静电计张开一个角度,下述情况中可使指针张角增大(即UAB增大)的是
A、合上S,使A、B两板靠近一些
B、合上S,使A、B正对面积错开一些
C、断开S,使A、B间距靠近一些
D、断开S,使A、B正对面积错开一些
14. 下列关系回旋加速器的说法中,正确的是
A、电场和磁场交替使带电粒子加速
B、电场和磁场同时使带电粒子加速
C、不带电的粒子也能用回旋加速器加速
D、磁场的作用是使带电粒子做圆周运动,获得多次被加速的机会
15. 如图所示,AB为固定的通电直导线,闭合导线框P与AB
在同一平面内。当P远离AB做匀速运动时,它受到AB的作用
力 为
A.零 B.引力,且逐步变小
C.引力,且大小不变 D.斥力,且逐步变小
N
S
-
+
16. 用如图所示的实验装置研究电磁感应现象.当有电流从电流表的正极流入时,指针向右偏转.下列说法正确的是 b
A.当把磁铁N极向下插入线圈时,电流表指针向左偏转
B.当把磁铁N极从线圈中拔出时,电流表指针向左偏转
C.保持磁铁在线圈中静止,电流表指针保持偏转角不变
D.磁铁插入线圈后,将磁铁和线圈一起以同一速度向上运动,电流表指针向左偏转
第II卷(非选择题 共8题 共52分)
二、填空题(本题共2小题,每空2分,共12分)
17.(6分)有一个电流表G,内阻Rg=10Ω,满偏电流Ig=3mA,要把它改装成量程0 —3V的电压表,要与之___________(选填“串联”或“并联”)一个______Ω的电阻?改装后电压表的内阻是___________Ω
18.(6分)在实验室用“伏安法”测定电源的电动势和内阻,现备有如下实验器材:被测电源(一节干电池)、电压表、电流表、滑动变阻器、开关、导线等。
①画出实验电路图;
②根据实验测得的几组I、U数据作出U-I图象如图所示,则由图象可确定:该电源的电动势为_____________V,电源的内电阻为________________。
三、 计算题(本题共4小题,共36分,解答应写出必要的文字说明、方程式和重要演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题,答案中必须明确写出数值和单位。)
19.(7分)在如图所示的水平匀强电场中,一个带正电的q=+2.0×10-8 C的点电荷所受电场力F=4.0×10-4 N.沿电场线方向有A、B两点,A、B两点间的距离s=0.10 m. 求:
A
B
E
(1)匀强电场的电场强度E的大小;
(2)该点电荷从A点移至B点的过程中,电场力所做的功W.
(3)该点电荷从A点移至B点的过程中,其动能的增量
20(7分)在图所示电路中,电阻,电池组的电动势,内电阻.求:开关S闭合后
(1)通过电阻R的电流;
(2)电阻R消耗的电功率;
(3)电源的最大输出功率。
21.(12分)
空间中存在着如图所示的竖直方向的匀强电场。已知abcd为一矩形,ab=L=16cm,ad=d=30cm。从某实验装置中喷射出的带正电的微粒,质量m=1.0×10-22kg、带电量q=1.0×10-16C。微粒以垂直于电场方向的速度v0=1.5×104m/s,从ab正中间射入电场,最后从c点射出。不计微粒重力。
a
b
d
c
v0
求:(1)粒子在电场中运动时间;
(2)粒子在电场中运动的加速度
(3)电场强度的大小和方向
(4)a、c两点间的电压。
O
B
y
x
P
E
22(14分)如图所示,在y>0的空间中存在匀强电场,场强方向沿y轴正方向,场强大小为E.在y<0的空间中存在匀强磁场,磁场方向垂直xOy平面(纸面)向外,磁感应强度大小为B.一电量为q、质量为m、重力不计的带负电的粒子,在y轴上y=L处的P点由静止释放,然后从O点进入匀强磁场.已知粒子在y<0的空间运动时一直处于磁场区域内,求:
(1)粒子到达O点时速度大小v;
(2)粒子经过O点后第一次到达x轴上Q点(图中未画出)的横坐标x0;
(3)粒子从O点第一次到达x轴上Q点所用的时间t.
怀柔区2020第一学期高二理试卷参考答案及评分标准
一、选择题(每小题3分,共48分)
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
答案
D
D
B
D
D
D
A
A
C
B
B
C
D
D
B
B
二、填空题( 每空2分,共12分)
17题 串联 ; 990Ω ; 1000Ω
18题.
(1)实验电路图(2分)
(2)1.40; 0.70;
三、论述题(40分)
19题 (7分)
1)匀强电场的电场强度
E=N/C ……………………(2分)
= 2.0×104 N/C ……………………(1分)
(2)电场力所做的功
W = Fs
= 4.0×10-4×0.10 J = 4.0×10-5 J……………………(2分)
(3)由动能定理:
= W
=4.0×10-5 J ……………………(2分)
20题(7分)
解:
(1) ……………………………………(3分)
(2) ……………………………………(2分)
(3)R=r时 电源输出功率最大
…………………………………(2分)
a
b
d
c
v0
Y
E
L
d
21.题(12分)
解:(1)粒子在磁场中运动时间
t=L/V0 …………………………………(2分)
=0.3/1.5×104=2×10-5s ……………………………(1分)
(2)粒子在磁场中的加速度:
竖直偏转位移
Y=at2/2 =d /2 …………………………………(2分)
a=d/t2 =4×108m/s2 …………………………………(1分)
(3)电场强度的大小
F=ma=qE …………………………………(2分)
E=am/q=4×102N/c 方向:竖直向下……………………(1分)
(4)a、c两端电势差
U=Ed …………………………………(2分)
=16×10-2×10-5=16v …………………………………(1分)
22题(14分)
(1) 由动能定理
w=1/2 mv2 ……………………………………(2分)
w=Qel ……………………………………(2分)
……………………………………(1分)
=……………………………………(1分)
(2)
……………………………………(2分)
……………………………… (1分)
…………………………………(1分)
……………………………(1分)
(3) 从o 运动到Q的时间
………………………………(2分)
………………………………(1分)